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2016版高考数学大二轮总复习与增分策略(全国通用文科)配套文档:专题四 数列 推理与证明 第1讲.docx

1、第 1 讲 等差数列与等比数列1(2015课标全国)已知an是公差为 1 的等差数列,Sn 为an的前 n 项和,若 S84S4,则a10 等于()A.172B.192C10D122(2015安徽)已知数列an是递增的等比数列,a1a49,a2a38,则数列an的前 n 项和等于_3(2015课标全国)在数列an中,a12,an12an,Sn 为an的前 n 项和若 Sn126,则 n_.4(2013江西)某住宅小区计划植树不少于 100 棵,若第一天植 2 棵,以后每天植树的棵数是前一天的 2 倍,则需要的最少天数 n(nN*)等于_1.等差、等比数列基本量和性质的考查是高考热点,经常以小题

2、形式出现.2.数列求和及数列与函数、不等式的综合问题是高考考查的重点,考查分析问题、解决问题的综合能力.热点一 等差数列、等比数列的运算(1)通项公式等差数列:ana1(n1)d;等比数列:ana1qn1.(2)求和公式等差数列:Snna1an2na1nn12d;等比数列:Sna11qn1qa1anq1q(q1)(3)性质若 mnpq,在等差数列中 amanapaq;在等比数列中 amanapaq.例 1(1)设等差数列an的前 n 项和为 Sn.若 a111,a4a66,则当 Sn 取最小值时,n_.(2)已知等比数列an公比为 q,其前 n 项和为 Sn,若 S3,S9,S6 成等差数列,

3、则 q3 等于()A12B1C12或 1D1 或12思维升华 在进行等差(比)数列项与和的运算时,若条件和结论间的联系不明显,则均可化成关于 a1 和 d(q)的方程组求解,但要注意消元法及整体计算,以减少计算量跟踪演练 1(1)(2015浙江)已知an是等差数列,公差 d 不为零若 a2,a3,a7 成等比数列,且 2a1a21,则 a1_,d_.(2)已 知 数 列 an 是 各 项 均 为 正 数 的 等 比 数 列,a1 a2 1,a3 a4 2,则log2a2 011a2 012a2 013a2 0143_.热点二 等差数列、等比数列的判定与证明数列an是等差数列或等比数列的证明方法

4、(1)证明数列an是等差数列的两种基本方法:利用定义,证明 an1an(nN*)为一常数;利用中项性质,即证明 2anan1an1(n2)(2)证明an是等比数列的两种基本方法:利用定义,证明an1an(nN*)为一常数;利用等比中项,即证明 a2nan1an1(n2)例 2(2014大纲全国)数列an满足 a11,a22,an22an1an2.(1)设 bnan1an,证明:bn是等差数列;(2)求an的通项公式 思维升华(1)判断一个数列是等差(比)数列,也可以利用通项公式及前 n 项和公式,但不能作为证明方法(2)an1an q 和 a2nan1an1(n2)都是数列an为等比数列的必要

5、不充分条件,判断时还要看各项是否为零跟踪演练 2(1)(2015大庆铁人中学月考)已知数列an的首项 a11,且满足 an1an4an1,则 an_.(2)已知数列an中,a11,an12an3,则 an_.热点三 等差数列、等比数列的综合问题解决等差数列、等比数列的综合问题,要从两个数列的特征入手,理清它们的关系;数列与不等式、函数、方程的交汇问题,可以结合数列的单调性、最值求解例 3(2015河北石家庄二中一模)已知数列an满足 a112,an1an111an10,nN*.(1)求数列an的通项公式;(2)设 bnan1an 1,数列bn的前 n 项之和为 Sn,证明:Sn34.思维升华(

6、1)等差数列与等比数列交汇的问题,常用“基本量法”求解,但有时灵活地运用性质,可使运算简便(2)数列的项或前 n 项和可以看作关于 n 的函数,然后利用函数的性质求解数列问题(3)数列中的恒成立问题可以通过分离参数,通过求数列的值域求解跟踪演练 3 已知首项为32的等比数列an不是递减数列,其前 n 项和为 Sn(nN*),且 S3a3,S5a5,S4a4 成等差数列(1)求数列an的通项公式;(2)设 TnSn1Sn(nN*),求数列Tn的最大项的值与最小项的值 1设等差数列an的前 n 项和为 Sn,且 a10,a3a100,a6a70 的最大自然数n 的值为()A6B7C12D132已知

7、各项不为 0 的等差数列an满足 a42a273a80,数列bn是等比数列,且 b7a7,则 b2b12 等于()A1B2C4D83已知各项都为正数的等比数列an满足 a7a62a5,存在两项 am,an 使得 aman4a1,则1m4m的最小值为()A.32B.53C.256D.434已知等比数列an中,a4a610,则 a1a72a3a7a3a9_.提醒:完成作业 专题四 第 1 讲二轮专题强化练专题四第 1 讲 等差数列与等比数列A 组 专题通关1(2015课标全国)设 Sn 是等差数列an的前 n 项和,若 a1a3a53,则 S5 等于()A5B7C9D112已知等差数列an中,a7

8、a916,S11992,则 a12 的值是()A15B30C31D643(2015浙江)已知an是等差数列,公差 d 不为零,前 n 项和是 Sn,若 a3,a4,a8 成等比数列,则()Aa1d0,dS40Ba1d0,dS40Ca1d0,dS40Da1d0,dS404设 Sn 为等差数列an的前 n 项和,(n1)SnnSn1(nN*)若a8a760n800?若存在,求 n 的最小值;若不存在,说明理由B 组 能力提高11已知an是等差数列,Sn 为其前 n 项和,若 S21S4 000,O 为坐标原点,点 P(1,an),Q(2011,a2 011),则OP OQ 等于()A2 011B2

9、 011C0D112(2015福建)若 a,b 是函数 f(x)x2pxq(p0,q0)的两个不同的零点,且 a,b,2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则 pq 的值等于()A6B7C8D913数列an的前 n 项和为 Sn,已知 a115,且对任意正整数 m,n,都有 amnaman,若 Snt恒成立,则实数 t 的最小值为_14已知数列an的前 n 项和为 Sn,且(a1)Sna(an1)(a0)(nN*)(1)求证数列an是等比数列,并求其通项公式;(2)已知集合 Ax|x2a(a1)x,问是否存在实数 a,使得对于任意的 nN*,都有 SnA?若存在,求出 a

10、 的取值范围;若不存在,说明理由学生用书答案精析专题四 数列、推理与证明 第 1 讲 等差数列与等比数列高考真题体验1B 公差为 1,S88a1881218a128,S44a16.S84S4,8a1284(4a16),解得 a112,a10a19d129192.故选 B.22n1解析 由等比数列性质知 a2a3a1a4,又 a2a38,a1a49,所以联立方程a1a48,a1a49,解得a11,a48或a18,a41,又数列an为递增数列,a11,a48,从而 a1q38,q2.数列an的前 n 项和为 Sn12n12 2n1.36解析 由 an12an 知,数列an是以 a12 为首项,公比

11、 q2 的等比数列,由 Sn212n12 126,解得 n6.46解析 每天植树棵数构成等比数列an,其中 a12,q2.则 Sna11qn1q2(2n1)100,即 2n1102.n6,最少天数 n6.热点分类突破例 1(1)6(2)A解析(1)设该数列的公差为 d,则 a4a62a18d2(11)8d6,解得 d2,所以Sn11nnn122n212n(n6)236,所以当 Sn 取最小值时,n6.(2)若 q1,则 3a16a129a1,得 a10,矛盾,故 q1.所以a11q31qa11q61q2a11q91q,解得 q312或 1(舍),故选 A.跟踪演练 1(1)23 1(2)1 0

12、05解析(1)a2,a3,a7 成等比数列,a23a2a7,即(a12d)2(a1d)(a16d),a123d,2a1a21,2a1a1d1即 3a1d1,a123,d1.(2)在等比数列中,(a1a2)q2a3a4,即 q22,所以 a2 011a2 012a2 013a2 014(a1a2a3a4)q2 010321 005,所以 log2a2 011a2 012a2 013a2 01431 005.例 2(1)证明 由 an22an1an2 得an2an1an1an2,即 bn1bn2.又 b1a2a11,所以bn是首项为 1,公差为 2 的等差数列(2)解 由(1)得 bn12(n1)

13、2n1,即 an1an2n1.anan12n3,an1an22n5,a2a11,累加得 an1a1n2,即 an1n2a1.又 a11,所以an的通项公式为 ann22n2.跟踪演练 2(1)14n3(2)2n13解析(1)由已知得 1an1 1an4,1an11an4,又 1a11,故 1an是以 1 为首项,4 为公差的等差数列,1an14(n1)4n3,故 an14n3.(2)由已知可得 an132(an3),又 a134,故an3是以 4 为首项,2 为公比的等比数列an342n1,an2n13.例 3(1)解 由已知 an1an111an10,nN*,得an111an111an10,

14、即 11an111an10,亦即1an111an11(常数)数列1an1是以1a112 为首项,1 为公差的等差数列可得1an12(n1)(1)(n1),an nn1.(2)证明 bnan1an 1n12nn211nn212(1n 1n2),Snb1b2bn12(113)12(1214)12(1315)12(1n1 1n1)12(1n 1n2)12(112 1n1 1n2)12(112)34.跟踪演练 3 解(1)设等比数列an的公比为 q,因为 S3a3,S5a5,S4a4 成等差数列,所以 S5a5S3a3S4a4S5a5,即 4a5a3,于是 q2a5a314.又an不是递减数列且 a1

15、32,所以 q12.故等比数列an的通项公式为an3212n1(1)n1 32n.(2)由(1)得 Sn112n112n,n为奇数,112n,n为偶数.当 n 为奇数时,Sn 随 n 的增大而减小,所以 1SnS132,故 0Sn1SnS1 1S1322356.当 n 为偶数时,Sn 随 n 的增大而增大,所以34S2SnSn1SnS2 1S23443 712.综上,对于 nN*,总有 712Sn1Sn56.所以数列Tn最大项的值为56,最小项的值为 712.高考押题精练1C a10,a6a70,a70,a1a132a70,S130 的最大自然数 n 的值为 12.2C 设等差数列an的公差为

16、 d,因为 a42a273a80,所以 a73d2a273(a7d)0,即 a272a7,解得 a70(舍去)或 a72,所以 b7a72.因为数列bn是等比数列,所以 b2b12b274.3A 由 a7a62a5,得 a1q6a1q52a1q4,整理有 q2q20,解得 q2 或 q1(与条件中等比数列的各项都为正数矛盾,舍去),又由 aman4a1,得 aman16a21,即 a212mn216a21,即有 mn24,亦即 mn6,那么1m4n16(mn)(1m4n)16(4mn nm5)16(24mn nm5)32,当且仅当4mn nm,mn6,即 n2m4 时取得最小值32.4100解

17、析 因为 a1a7a24,a3a9a26,a3a7a4a6,所以 a1a72a3a7a3a9(a4a6)2102100.二轮专题强化练答案精析专题四 数列、推理与证明 第 1 讲 等差数列与等比数列1A an为等差数列,a1a52a3,a1a3a53a33,得 a31,S55a1a525a35.故选 A.2A 因为 a8 是 a7,a9 的等差中项,所以 2a8a7a916a88,再由等差数列前 n 项和的计算公式可得 S1111a1a112112a6211a6,又因为 S11992,所以 a692,则 da8a6274,所以 a12a84d15,故选 A.3B a3,a4,a8 成等比数列,

18、(a13d)2(a12d)(a17d),整理得 a153d,a1d53d20,又 S44a1432 d2d3,dS42d23 0,故选 B.4D 由(n1)SnnSn1 得(n1)na1an2nn1a1an12,整理得 anan1,所以等差数列an是递增数列,又a8a70,a70,所以数列an的前 7 项为负值,即 Sn 的最小值是 S7.5B bn为等差数列,设其公差为 d,由 b32,b1012,7db10b312(2)14,d2,b32,b1b32d246,b1b2b77b1762 d7(6)2120,又 b1b2b7(a2a1)(a3a2)(a8a7)a8a1a83,a830,a83.

19、故选 B.64解析 由题意得kk423kk1k523k1,kk423kk1k323k1,所以k210,k22k90,由 kN*可得 k4.7an2nn12解析 由 an12nan,得an1an 2n,令 n1,2,可得a2a121,a3a222,anan12n1(n2),将这 n1 个等式叠乘得ana1212(n1)2nn12,故 an2nn12.又 a11 满足上式,故 an2nn1282 32n1 2 n1,32n2n2解析 由 an112(a1a2an)(nN*),可得 an112Sn,所以 Sn1Sn12Sn,即 Sn132Sn,由此可知数列Sn是一个等比数列,其中首项 S1a12,公

20、比为32,所以 Sn2 32n1,由此得 an2 n1,32n2n2.9(1)证明 当 n1 时,a14a13,解得 a11.当 n2 时,anSnSn14an4an1,整理得 an43an1,又 a110,所以an是首项为 1,公比为43的等比数列(2)解 因为 an(43)n1,由 bn1anbn(nN*),得 bn1bn(43)n1.当 n2 时,可得 bnb1(b2b1)(b3b2)(bnbn1)2143n11433(43)n11,当 n1 时,上式成立,所以数列bn的通项公式为 bn3(43)n11.10解(1)设等差数列an的公差为 d,依题意,2,2d,24d 成等比数列,故有(

21、2d)22(24d),化简得 d24d0,解得 d0 或 d4.当 d0 时,an2;当 d4 时,an2(n1)44n2,从而得数列an的通项公式为 an2 或 an4n2.(2)当 an2 时,Sn2n.显然 2n60n800 成立当 an4n2 时,Snn24n222n2.令 2n260n800,即 n230n4000,解得 n40 或 n60n800 成立,n 的最小值为 41.综上,当 an2 时,不存在满足题意的 n;当 an4n2 时,存在满足题意的 n,其最小值为 41.11A 由 S21S4 000 得 a22a23a4 0000,由于 a22a4 000a23a3 9992

22、a2 011,所以 a22a23a4 0003 979a2 0110,从而 a2 0110,而OP OQ 2 011a2 011an2 011.12D 由题意知:abp,abq,p0,q0,a0,b0.在 a,b,2 这三个数的 6 种排序中,成等差数列的情况有 a,b,2;b,a,2;2,a,b;2,b,a;成等比数列的情况有:a,2,b;b,2,a.ab4,2ba2 或ab4,2ab2解之得:a4,b1或a1,b4.p5,q4,pq9,故选 D.13.14解析 令 m1,可得 an115an,所以an是首项为15,公比为15的等比数列,所以 Sn15115n115141(15)n14,故实

23、数 t 的最小值为14.14解(1)当 n1 时,(a1)S1a(a11),a1a(a0)当 n2 时,由(a1)Sna(an1),得(a1)Sn1a(an11),得(a1)ana(anan1),整理得 anan1a(n2),故an是以 a 为首项,公比为 a 的等比数列,anan.(2)当 a1 时,A1,Snn,只有 n1 时,SnA,a1 不适合题意当 a1 时,Ax|1xa,S2aa2,S2A.即当 a1 时,不存在满足条件的实数 a.当 0a1 时,Ax|ax1而 Snaa2an a1a(1an)a,a1a),因此对任意的 nN*,要使 SnA,只需0a1,a1a1.解得 0a12.综上得实数 a 的取值范围是(0,12

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