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本文(2020届高考数学大二轮专题复习冲刺方案-理数(经典版)文档:第二编 专题三 第3讲 数列的综合问题 WORD版含解析.doc)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2020届高考数学大二轮专题复习冲刺方案-理数(经典版)文档:第二编 专题三 第3讲 数列的综合问题 WORD版含解析.doc

1、第3讲数列的综合问题考情研析1.从具体内容上,数列的综合问题,主要考查:数列与函数、不等式结合,探求数列中的最值或证明不等式以等差数列、等比数列为背景,利用函数观点探求参数的值或范围2.从高考特点上,常在选填题型的最后两题及解答题第17题中出现,分值一般为58分.核心知识回顾数列综合应用主要体现在以下两点:(1)以数列知识为纽带,在数列与函数、方程、不等式、解析几何的交汇处命题,主要考查利用函数观点、不等式的方法解决数列问题,往往涉及与数列相关的不等式证明、参数的范围等(2)以数列知识为背景的新概念、创新型问题,除了需要用到数列知识外,还要运用函数、不等式等相关知识和方法,特别是题目条件中的“

2、新知识”是解题的钥匙,此类问题体现了即时学习,灵活运用知识的能力热点考向探究考向1 数列与函数的综合问题例1(2019上海市青浦区高三二模)已知函数f(x)x2axb(a,bR),且不等式|f(x)|2019|2xx2|对任意的x0,10都成立,数列an是以7a为首项,公差为1的等差数列(nN*)(1)当x0,10时,写出方程2xx20的解,并写出数列an的通项公式(不必证明);(2)若bnanan(nN*),数列bn的前n项和为Sn,对任意的nN*,都有Sn0可得Sn,由Sn0且2Snaan(nN*)(1)求数列an的通项公式;(2)若an0,令bn,数列bn的前n项和为Tn,若Tn0,则a

3、11,当n2时,anSnSn1,即(anan1)(anan11)0anan1或anan11,an(1)n1或ann(n2),又a11满足上式,an(1)n1或ann,nN*.(2)由an0,ann,bn2,Tn2233,若Tnm恒成立,则m3,又mZ,mmin3.(1)数列中的不等式证明,大多是不等式的一端为一个数列的前n项和,另一端为常数的形式,证明的关键是放缩:如果不等式一端的和式可以通过公式法、裂项法、错位相减法求得,则先求和再放缩;如果不等式一端的和式无法求和,则要通过对数列通项的合适放缩使之能够求和,这时先放缩再求和,最后再放缩(2)注意放缩的尺度:如,.(2019安徽黄山高三第二次

4、质检)已知数列的前n项和Snn,nN*.(1)求数列an的通项公式;(2)令bn,数列bn的前n项和为Tn,求证:对于任意的nN*,都有Tn1.解(1)因为Snn,当n2时,Sn1n1,由,得1,故ann1,又因为a12适合上式,所以ann1(nN*)(2)证明:由(1)知,bn,Tn1,所以Tn的最小的n值解(1)设等差数列an的公差为d,由S10120得10a145d120,2a19d24,由a2a1,a4a2,a1a2成等比数列,得d(2a1d)4d2且d0,2a13d,a13,d2,等差数列an的通项公式为ana1(n1)d3(n1)22n1.(2)Snna1n(n2),Tn,由Tn得

5、60,n的最小值为14.2(2019河北衡水中学高三下学期一调)已知数列an的前n项和Sn满足0,a11.(1)求数列an的通项公式;(2)在数列an的前100项中,是否存在两项am,at(m,tN*,且mt),使得,三项成等比数列?若存在,求出所有的m,t的取值;若不存在,请说明理由解(1)因为0,所以 1,所以数列是以1为首项,1为公差的等差数列,所以1(n1)1n,所以Snn2.当n2时,anSnSn1n2(n1)22n1.又2111a1,所以an2n1(nN*)(2)若,三项成等比数列,则2,即2,即(2m1)23(2t1)因为t100,所以(2m1)2597,又mN*,所以2m124

6、,所以m12.又2m1为3的奇数倍,所以m2,5,8,11,验证得3(2019浙江高考)设等差数列an的前n项和为Sn,a34,a4S3.数列bn满足:对每个nN*,Snbn,Sn1bn,Sn2bn成等比数列(1)求数列an,bn的通项公式;(2)记cn,nN*,证明:c1c2cn2,nN*.解(1)设数列an的公差为d,由题意得解得从而an2n2,nN*.所以Snn2n,nN*.由Snbn,Sn1bn,Sn2bn成等比数列,得(Sn1bn)2(Snbn)(Sn2bn)解得bn(SSnSn2)所以bnn2n,nN*.(2)证明:cn ,nN*.我们用数学归纳法证明当n1时,c102,不等式成立

7、;假设当nk(kN*)时不等式成立,即c1c2ck2.那么,当nk1时,c1c2ckck12 2 222()2,即当nk1时不等式也成立根据和,不等式c1c2cn2对任意nN*成立金版押题4已知函数f(x)cosxsinx(xR)的所有正的零点构成递增数列an(nN*)(1)求数列an的通项公式;(2)设bnn,求数列bn的前n项和Tn.解(1)f(x)cosxsinx2cos,由题意令xk(kZ),解得xk(kZ)又函数f(x)的所有正的零点构成递增数列an,所以an是以为首项,1为公差的等差数列,所以ann(nN*)(2)由(1)知bnnnn,则Tn112233(n1)n1nn,Tn122

8、334(n1)nnn1,得,Tn23nnn1nn11(n2)n1,所以Tn2(n2)n.配套作业1.(2019北京市海淀区高三4月模拟)已知等差数列an的公差d2,且a2a52,an的前n项和为Sn.(1)求an的通项公式;(2)若Sm,a9,a15成等比数列,求m的值解(1)因为a5a22,d2,所以2a15d2a1102,所以a14,所以an2n6.(2)Smm25m,又a912,a1524,因为Sm,a9,a15是等比数列,所以aSma15,所以m25m60,m6或m1,因为mN*,所以m6.2设数列an的前n项和是Sn,若点An在函数f(x)xc的图象上运动,其中c是与x无关的常数,且

9、a13.(1)求数列an的通项公式;(2)记bnaan,求数列bn的前n项和Tn的最小值解(1)因为点An在函数f(x)xc的图象上运动,所以nc,所以Snn2cn.因为a13,所以c4,所以Snn24n,所以anSnSn12n5(n2)又a13满足上式,所以an2n5(nN*)(2)由(1)知,bnaan2an52(2n5)54n5,所以bn为等差数列,所以Tn2n23n,当n1时,Tn取最小值,所以Tn的最小值是T11.3(2019广东东莞高三二调)已知数列an满足a23,an12an1,设bnan1.(1)求a1,a3;(2)判断数列bn是否为等比数列,并说明理由;(3)求a1a3a5a

10、2n1.解(1)数列an满足a23,an12an1,当n1时,a22a11,解得a11.当n2时,解得a37.(2)当n1时,b12,所以2(常数),则数列bn是以2为首项,2为公比的等比数列(3)由(1)和(2)得an2n1,所以a1a3a2n1(212322n1)(n1)(n1).4已知数列an的前n项和为Sn,若a1,3Sn1Sn1.(1)求数列an的通项公式;(2)若bnlogan,数列anbn的前n项和为Tn,求Tn.解(1)当n1时,3S2,a2,3a2a1;当n2时,3SnSn11,3an1an(n2),故数列an是以为首项,为公比的等比数列,则ann1n.(2)由(1)知bnl

11、ogann,则anbnnn.从而Tn122(n1)n1nn,Tn1223(n1)nnn1,由得,Tn2nnn1nn1,因此Tn(2n3)n.5(2019衡水第二中学高三上学期期中)已知等差数列an与公比为正数的等比数列bn满足b12a12,a2b310,a3b27.(1)求an,bn的通项公式;(2)若cn,求数列cn的前n项和Sn.解(1)由题意a11,b12.设公差为d,公比为q,则解得故ana1(n1)dn,bnb1qn12n.(2)因为cn,所以cn,故Sn.6设等差数列an的公差为d,点(an,bn)在函数f(x)2x的图象上(nN*)(1)若a12,点(a8,4b7)在函数f(x)

12、的图象上,求数列an的前n项和Sn;(2)若a11,函数f(x)的图象在点(a2,b2)处的切线在x轴上的截距为2,求数列的前n项和Tn.解(1)由已知得,b72a7,b82a84b7,有2a842a72a72.所以da8a72.所以Snna1d2nn(n1)n23n.(2)f(x)2xln 2,f(a2)2a2ln 2,故函数f(x)2x的图象在(a2,b2)处的切线方程为y2a22a2ln 2(xa2),它在x轴上的截距为a2.由题意得,a22,解得a22.所以da2a11.从而ann,bn2n,.所以Tn,2Tn.因此,2TnTn12.所以,Tn.7(2019安徽六安第一中学高三模拟)已

13、知a,b,c分别为ABC的三内角A,B,C的对边,其面积S,B60,a2c22b2,在等差数列an中,a1a,公差db.数列bn的前n项和为Tn,且Tn2bn10,nN*.(1)求数列an,bn的通项公式;(2)若cnanbn,求数列cn的前n项和Sn.解(1)SacsinBac,ac4,又a2c22b2,b2a2c22accosB,b2ac4,b2,从而(ac)2a2c22ac16,得ac4,ac2,故可得an22(n1)2n.Tn2bn10,当n1时,b11;当n2时,Tn12bn110,得bn2bn1(n2),数列bn为等比数列,bn2n1.(2)由(1)得cn2n2n1n2n,Sna1

14、b1a2b2anbn121222323n2n,2Sn122223324n2n1,得Sn121(22232n)n2n1,即Sn(1n)2n12,Sn(n1)2n12.8(2019贵州凯里第一中学高三下学期模拟)在等差数列an中,已知a3a484a5,a836.(1)求数列an的通项公式an;(2)记Sn为数列an的前n项和,求的最小值解(1)由a3a484a5,得a428,由得即数列an的通项公式为an22(n1)22n20.(2)由(1)得,Sn22n2n221n,n21,令f(x)x21,nN*,f(x)1,当x(0,2)时,f(x)0,则f(x)在(0,2)上单调递减,在(2,)上单调递增

15、,又nN*,f(4)f(5)30,当n4或5时,f(n)取到最小值30,即的最小值为30.数列类解答题(12分)已知各项均不为零的数列an的前n项和为Sn,且对任意的nN*,满足Sna1(an1)(1)求数列an的通项公式;(2)设数列bn满足anbnlog2an,数列bn的前n项和为Tn,求证:Tn.解题思路(1)根据SnSn1an(n2)及递推关系式化简得an和an1的关系式,从而求出an;(2)采用错位相减法求Tn,从而证明结论解(1)当n1时,a1S1a1(a11)aa1,a10,a14.(2分)Sn(an1),当n2时,Sn1(an11),两式相减得an4an1(n2),(4分)数列

16、an是首项为4,公比为4的等比数列,an4n.(6分)(2)证明:anbnlog2an2n,bn,(7分)Tn,Tn,(8分)两式相减得Tn22.(10分)Tn.(12分)1正确求出a1的值给2分2利用an与Sn的关系构造等比数列给2分3写出数列an的通项公式给2分4求出数列bn的通项公式给1分5采取错位相减法给1分6两式相减后的正确化简计算给2分7放缩法证明不等式给2分1由an与Sn的关系求通项公式,易忽略条件n2而出错2错位相减法中两式相减后,一定成等比数列的有n1项,整个式子共有n1项3放缩法证明不等式时,要注意放缩适度,放的过大或过小都不能达到证明的目的跟踪训练(2019沈阳模拟)(12分)设Sn为数列an的前n项和,a11,San(n2)(1)求Sn;(2)设bn,求数列bn的前n项和Tn.解(1)当n2时,由San得,S(SnSn1),整理得,Sn1Sn2Sn1Sn2,(3分)又1,数列是以2为公差、以1为首项的等差数列,则12(n1),故Sn.(6分)(2)由(1)知,bn,(9分)Tn.(12分)

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