1、第15讲 数列的综合运用1考题展望数列是高中数学的重要内容,求数列的通项公式及数列求和又是数列中的基本问题,在高考复习中,应重视求通项公式的方法,同时会利用等差、等比数列求和公式、累加法、累乘法、错位相加、裂项相消等方法求数列的前 n 项和同时关注数列与其他知识的联系2高考真题考题 1(2015 江苏)数列an满足 a11,且 an1an n 1(nN*),则 数 列 1an 的 前 10 项 和 为_【解析】2011 由题意得:an(anan1)(an1an2)(a2a1)a1nn121n(n1)2 所以 1an21n 1n1,Sn21 1n1 2nn1,S102011.【命题立意】本题主要
2、考查数列的通项,裂项求和考题 2(2015 山东)已知数列an是首项为正数的等差数列,数列1anan1 的前 n 项和为n2n1.(1)求数列an的通项公式;(2)设 bn(an1)2an,求数列bn的前 n 项和 Tn.【解析】(1)设数列an的公差为 d,令 n1,得 1a1a213,所以 a1a23.令 n2,得 1a1a2 1a2a325,所以 a2a315.解得 a11,d2,所以 an2n1.(2)由(1)知 bn2n22n1n4n,所以 Tn141242n4n,所以 4Tn142243(n1)4nn4n1,两式相减,得3Tn41424nn 4n1 4(14n)14n4n113n3
3、4n143,所以 Tn3n194n1494(3n1)4n19.【命题立意】本题主要考查等差数列的通项公式;数列的求和、“错位相减法”考题 3(2015 湖南)设数列an的前 n 项和为 Sn,已知 a11,a22,且 an23SnSn13(nN*)(1)证明:an23an.(2)求 Sn.【解析】(1)由条件,对任意 nN*,有 an23SnSn13(nN*),因而对任意 nN*,n2,有 an13Sn1Sn3(nN*),两式相减,得 an2an13anan1,即 an23an(n2),又 a11,a22,所以 a33S1S233a1(a1a2)33a1,故对一切 nN*,an23an.(2)
4、由(1)知,an0,所以an2an 3,于是数列a2n1是首项 a11,公比为 3 的等比数列,数列a2n是首项 a12,公比为 3 的等比数列,所以 a2n13n1,a2n23n1,于是 S2na1a2a2n(a1a3a2n1)(a2a4a2n)(133n1)2(133n1)3(133n1)3(3n1)2从而 S2n1S2na2n3(3n1)223n132(53n21),综上所述,Sn3253n32 1(n2k1,kN*),323n21(n2k,kN*).【命题立意】本题主要考查数列的递推关系、数列求和考题 4(2015 上海)已知数列an与bn满足 an1an2(bn1bn),nN*.(1
5、)若 bn3n5,且 a11,求数列an的通项公式;(2)设an的第 n0 项是最大项,即 an0an(nN*),求证:数列bn的第 n0 项是最大项;(3)设 a130,bnn(nN*),求 的取值范围,使得对任意 m,nN*,an0,且aman16,6.【解析】(1)因为 an1an2(bn1bn),bn3n5,所以 an1 an2(bn1bn)2(3n83n5)6,所以an是等差数列,首项为 a11,公差为 6,即 an6n5.(2)由 an1an2(bn1bn),得 an12bn1an2bn,所以an2bn为常数列,an2bna12b1,即 an2bna12b1,因为 an0an,nN
6、*,所以 2bn0a12b12bna12b1,即 bn0bn,所以bn的第 n0 项是最大项(3)因为 bnn,所以 an1an2(n1n),当 n2 时,an(anan1)(an1an2)(a2a1)a1 2(nn1)2(n1n2)2(2)3 2n,当 n1 时,a13,符合上式,所以 an2n,因为 a130,且对任意 nN*,a1an16,6,故 an0,特别地 a2220,于是 12,0,此时对任意 nN*,an0,当12,a2n12|2n1,由指数函数的单调性知,an的最大值为 a22216及3216,解得140 由 a2a716,得 2a17d16 由 a3a655,得(a12d)
7、(a15d)55 由得 2a1167d 将其代入得(163d)(163d)220,即 2569d2220 d24,又 d0,d2,代入得 a11 an1(n1)22n1.(2)令 cnbn2n,则有 anc1c2cn,an1c1c2cn1 两式相减得 cn12,cn2(n2),即当 n2 时,bn2n1 又当 n1 时,b12a12 bn2(n1),2n1(n2)于是 Snb1b2b3bn223242n1 22223242n142(2n11)2142n26,即 Sn2n26.【点评】本题主要考查数列通项公式的求法和数列求和2数列前 n 项和的求法例3已知函数 f(x)x 的图像过点(4,2),
8、令 an1f(n1)f(n),nN*.记数列an的前 n 项和为Sn,则 S2 016()A.2 0141 B.2 0151C.2 0161 D.2 0171【解析】选 D 由函数 f(x)x的图像过点(4,2)得:4a2,a12,从而 f(x)x,an1n1 n n1 n,从而 S2 016(2 1)(3 2)(2 017 2 016)2 0171,故选 D.【点评】本题主要考查裂项求和例4已知数列an的前 n 项和为 Sn,且 Sn12n an1,其中 a11.(1)求数列an的通项公式;(2)若 bnan1an2an2an1,数列bn的前 n 项和为 Tn,求证:Tn2n12.【解析】(
9、1)令 n1,得 S112a2,即 a112a2,由已知 a11,得 a22 把式子 Sn12nan1,nN*中的 n 用 n1 替代,得到Sn112(n1)an(n2)由Sn12nan1(n1),Sn112(n1)an(n2)可得 SnSn112nan112(n1)an 即 an12nan112(n1)an,即12(n1)an12nan1 即得:an1an n1n(n2),所以:anan1an1an2a3a2 nn1n1n232(n3)即ana2n2(n3)又a22,所以 ann(n2)又a11,ann.(2)由(1)知 bnn1n2n2n1 又bnn1n2n2n111n211n121n1
10、1n2 Tn b1 b2 b3 bn 21213 21314 21415 2 1n1 1n2 Tn2n12 1n20,(n1)an1nan0,an1an nn1,ann1n n2n11211n.a1a2a2a3anan1 111212131n1n1 111212131n 1n11 1n1.a1a2a2a3anan1m 恒成立,m11212.例6已知数列an的前 n 项和 Snn5an85(nN*)(1)证明:数列an1是等比数列并求数列an的通项公式(2)令 bnlog561a118 log561a218 log561a318 log561an18,求数列1bn 的前 n 项和 Tn.【解析】
11、(1)由 Snn5an85 可得:a1S115a185a114.同时 Sn1(n1)5an185 可得:an115(an1an)an1156(an1)从而an1为等比数列,首项 a1115,公比为56.an11556n1.an11556n1.(2)由(1)知1an18 56nlog561an18 log5656nn,bn 1 2 n n(n1)2 1bn 2n(n1)21n 1n1 Tn2112 1213 1n 1n1 21 1n1 2nn1.【备选题】例7设数列an的前 n 项和为 Sn,且满足 2anSn1,nN*.(1)求数列an的通项公式;(2)在数列an的每两项之间都按照如下规则插入
12、一些数后,构成新数列bn,在 an 和 an1 两项之间插入 n 个数,使这 n2 个数构成等差数列,求 b2 015 的值;(3)对于(2)中的数列bn,若 bman,求 b1b2b3bm(用 n 表示)【解析】(1)当 n1 时,由 2a1S11a11.又 2an1Sn11 与 2anSn1 相减得:an12an,故数列an是首项为 1,公比为 2 的等比数列,所以 an2n1.(2)设 an 和 an1 两项之间插入 n 个数后,这 n2个数构成的等差数列的公差为 dn,则 dnan1ann1 2n1n1,又(12362)622 015,故 b2 015a63d6226226163125
13、126262.(3)依题意,b1b2b3bm 3(a1a2)24(a2a3)25(a3a4)2(n1)(an1an)2(a2a3an1)123a15a27a3(2n1)an 12nan,考虑到 an12an,令 M3a15a27a3(2n1)an,则 2M3a25a37a4(2n1)an1,2MM2(a1a2a3an)a1(2n1)an1M(2n1)2n1,所以 b1b2b3bm12M12nan(3n2)2n212.1由 SnSn1 求 an 时,必须考虑条件:n2,数列的通项 an 与前 n 项和 Sn 的关系是:anS1 (n1)SnSn1(n2),此公式在数列中经常用到,应引起重视2解递
14、推关系式的常见方法公式法:利用熟知的公式求通项公式的方法称为公式法常用的公式有 anSnSn1(n2)、等差数列和等比数列的通项公式累加法:利用恒等式 ana1(a2a1)(anan1)求通项公式的方法称为累加法累加法是求型如 an1anf(n)的递推数列通项公式的基本方法(其中数列f(n)可求前 n 项和)累乘法:利用恒等式 ana1a2a1a3a2 anan1(an0)求通项公式的方法称为累乘法累乘法是求型如an1g(n)an 的递推数列通项公式的基本方法(其中数列g(n)可求前 n 项积)待定系数法:形如 an1cand 的数列求通项,可以通过 an1xc(anx)的形式,利用待定系数法
15、求出 x 的值,转化为公比是 c 的等比数列求解;形如 an1canmdn的数列求通项,当 cd 时,可以通过 an1xdn1c(anxdn)的形式,利用待定系数法求出 x 的值,转化为公比是 c 的等比数列求解;当 cd 时,转化为等差数列求解;形如 an1candne 的数列求通项,可以通过 an1x(n1)yc(anxny)的形式,利用待定系数法求出 x,y 的值,转化为公比是 c 的等比数列求解;形如 an1panqan1 的数列求通项,可以通过an1xany(anxan1)的形式,利用待定系数求出 x,y 的值,转化为 an1yanzn 的数列求解问题1若等差数列an满足 a7a8a
16、90,a7a100,a7a10a8a90,a90,且|a8|0,因为对所有 nN*不等式 ana3 恒成立,a2a3,a4a3,2c23c34c43c3 6c12,经验证 anncn在(1,2)上递减,(3,)上递增,或在(1,3)上递减,(4,)上递增,符合题意,故选 A.3已知数列 an满足 a2102,an 1an4n(nN*),则数列ann 的最小值是()A25 B26 C27 D28【解析】选 B 因为 a2102,an1an4n,所以 a2a14,解得 a198,由累加方法求得数列 an2n22n98,所以ann 2n22n98n2n98n 22 298226,而由 2n98n,解
17、得 n249,当 n7 时,ann 有最小值 26.4已知数列an满足 anlogn1(n2)(nN*),定义:使乘积 a1a2a3ak 为正整数的 k(kN*)叫做“期盼数”,则在区间1,2 016内所有的“期盼数”的和为()A2 036 B4 076C4 072 D2 026【解析】选 D 因为 anlogn1(n2),所以a1a2a3aklg 3lg 2lg 4lg 3lg 5lg 4lg(k2)lg(k1)log2(k2),又因为 a1a2a3ak 为整数,所以 k2 必须是 2 的 n 次幂,即 k2n2,又 k1,2 016,所以 12n22 016,所以解得 2n10,则在区间1
18、,2 016内所有的“期盼数”的和为:(222)(232)(242)(2102)2221112 292 026,故选择 D.5设 x 为实数,x为不超过实数 x 的最大整数,记xxx,则x的取值范围为0,1),现定义无穷数列an如下:a1a,当 an0 时,an11an;当 an0 时,an10.当13a12时,对任意的自然数 n都有 ana,则实数 a 的值为_【解析】21 对任意的自然数 n 都有 ana,则 a2a,当13a12时,a1aa,2 1a13 a21a1 1a121a2,a1a2,a 21.6已知等差数列an的公差为 4,且 a2a7a1266.(1)求数列an的通项公式 a
19、n 与前 n 项和 Sn;(2)记 bnSnann,求 bn 的最小值【解析】(1)由 a2a7a1266,得 a722,a146,an46(n1)44n50,Sn46nn(n1)242n248n.(2)由(1)知 bnSnann2n252n50n2n50n 5222n50n 5232,当且仅当 2n50n,即 n5 时,等号成立 故 bn 的最小值为32.7定义一种新运算*,满足 n*knk1(n,kN*,为非零常数)(1)对于任意给定的 k,设 ann*k(n1,2,3,),证明:数列an是等差数列(2)对于任意给定的 n,设 bkn*k(k1,2,3,),证明:数列bk是等比数列(3)设
20、 cnn*n(n1,2,3,),试求数列cn的前 n 项和 Sn.【解析】(1)证明:n*knk1(n,kN*,为非零常数),ann*knk1(n1,2,3,)an1an(n1)k1nk1k1.k,为非零常数,数列an是等差数列(2)n*knk1(n,kN*,为非零常数),bkn*knk1(k1,2,3,)bk1bk nknk1.为非零常数,数列bk是等比数列(3)n*knk1(n,kN*,为非零常数),cnn*nnn1.Snc1c2cn0232nn1,当 1 时,Sn12nn(n1)2.当 1 时,Sn2233nn.得:(1)Sn12n1nn,Sn1n(1)2 nn1,综上可知,Snn(n1
21、)2,当1时,1n(1)2 nn1,当1时.8已知数列an及 fn(x)a1xa2x2anxn,fn(1)(1)nn,nN*.(1)求 a1,a2,a3 的值,并求数列an的通项公式;(2)设 bnan10,求数列|bn|的前 n 项和 Tn;(3)若12nan14m232m1 对一切正整数 n 恒成立,求实数 m 的取值范围【解析】(1)由已知 f1(1)a11,所以 a11.f2(1)a1a22,所以 a23.f3(1)a1a2a33,所以 a35.因为(1)n1an1fn1(1)fn(1)(1)n1(n1)(1)nn,所以 an1(n1)n,即 an12n1.所以 an2n1.(2)由(
22、1)知,bnan102n11,故数列bn的前 n 项和:Snn(92n11)2n210n,由 bn0 得 n112,则当 1n5(nN*)时,Tn|b1|b2|bn|(b1b2bn)Snn210n;当 n6(nN*)时,Tn|b1|b2|bn|(b1b2b5)b6bn Sn2S5n210n2(52105)n210n50;综上,Tnn210n(1n5,nN*),n210n50(n6,nN*).(3)令 cn12n(2n1),cn1cn12n1(2n1)12n(2n1)12n1(32n)当 n1 时,c112;当 n2 时,c234;当 n2 时,cn1cn.当 n2 时,cn 取最大值34 又12nan14m232m1 对一切正整数 n 恒成立,即14m232m134对一切正整数 n 恒成立,得m1 或 m7.
