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2020届高考数学大二轮专题复习冲刺方案-文数(创新版)课件:题型2 第3讲 数列 .ppt

1、第3讲 数列 题型2 解答题 规范踩点 多得分考情分析 数列为每年高考必考内容之一,题型不固定,等差、等比数列基本量和性质的考查是高考的热点,经常以客观题的形式呈现;数列求和及数列与函数、不等式的综合问题常以解答题的形式呈现,考查分析问题、解决问题的能力及转化与化归等数学思想方法.1 热点题型分析 PART ONE 热点 1 等差数列与等比数列的综合1等差(比)数列的运算策略(1)在等差(比)数列中,首项 a1 和公差 d(公比 q)是两个最基本的元素;(2)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2应用数列性质解题的方法(

2、1)抓住项与项之间的关系及项的序号之间的关系,从这些特点入手选择恰当的性质进行求解;(2)牢固掌握等差(比)数列的性质,可分为三类:通项公式的变形;等差(比)中项的变形;前 n 项和公式的变形(2018全国卷)等比数列an中,a11,a54a3.(1)求an的通项公式;(2)记 Sn 为an的前 n 项和若 Sm63,求 m.解(1)设an的公比为 q,由题设得 anqn1.由已知得 q44q2,解得 q0(舍去),q2 或 q2.故 an(2)n1或 an2n1.(2)若 an(2)n1,则 Sn12n3.由 Sm63 得(2)m188,此方程没有正整数解若 an2n1,则 Sn2n1.由

3、Sm63 得 2m64,解得 m6.综上,m6.在解决等差、等比数列的运算问题时,经常采用“巧用性质、整体考虑、减少运算量”的方法有两个处理思路:一是利用基本量,将多元问题简化为一元问题,虽有一定量的运算,但思路简洁,目标明确;二是利用等差、等比数列的性质,但在应用性质时要注意性质的前提条件,有时需要进行适当变形(2019北京高考)设an是等差数列,a110,且 a210,a38,a46成等比数列(1)求an的通项公式;(2)记an的前 n 项和为 Sn,求 Sn 的最小值解(1)设an的公差为 d.因为 a110,所以 a210d,a3102d,a4103d.因为 a210,a38,a46

4、成等比数列,所以(a38)2(a210)(a46)所以(22d)2d(43d)解得 d2.所以 ana1(n1)d2n12.(2)由(1)知,an2n12.则当 n7 时,an0;当 n6 时,an0.所以 Sn 的最小值为 S5S630.热点 2 数列的通项与求和1求数列通项公式的常见类型及方法(1)观察法:根据所给的一列数、式、图形等,通过观察法求其通项公式;(2)公式法:利用等差(比)数列的通项公式求 an;(3)已知 Sn 与 an 的关系,利用 anS1,n1,SnSn1,n2.求 an;(4)累加法:形如 an1anf(n)的解析式,可用递推式多项相加法求得 an;(5)累乘法:形

5、如 an1f(n)an(an0)的解析式,可用递推式多项相乘法求得 an;(6)倒数法:形如 f(anan1,an,an1)0 的关系,同乘1anan1,先求出 1an,再求出 an;(7)构造辅助数列法:通过变换递推关系,将非等差(等比)数列构造为等差(等比)数列来求其通项公式2求数列前 n 项和 Sn 的常见方法(1)公式法:利用等差、等比数列的前 n 项和公式求数列的前 n 项和;(2)裂项相消法:将数列恒等变形为连续两项或相隔若干项之差的形式,进行消项;(3)错位相减法:求解形如anbn和anbn 的前 n 项和,数列an,bn分别为等差与等比数列;(4)倒序相加法:应用于等差数列或能

6、转化为等差数列的数列求和;(5)分组求和法:数列为等差与等比数列的代数和或奇数项和偶数项的规律不同,根据其表现形式分别求和1(2019天津高考)设an是等差数列,bn是等比数列,公比大于 0.已知 a1b13,b2a3,b34a23.(1)求an和bn的通项公式;(2)设数列cn满足 cn1,n为奇数,bn2,n为偶数.求 a1c1a2c2a2nc2n(nN*)解(1)设等差数列an的公差为 d,等比数列bn的公比为 q.依题意,得3q32d,3q2154d,解得d3,q3,故 an33(n1)3n,bn33n13n.所以,an的通项公式为 an3n,bn的通项公式为 bn3n.(2)a1c1

7、a2c2a2nc2n(a1a3a5a2n1)(a2b1a4b2a6b3a2nbn)n3nn126(631123218336n3n)3n26(131232n3n)记 Tn131232n3n,则 3Tn132233n3n1,得,2Tn332333nn3n1313n13 n3n12n13n132.所以,a1c1a2c2a2nc2n3n26Tn3n232n13n1322n13n26n292(nN*)2(2018天津高考)设an是等比数列,公比大于 0,其前 n 项和为 Sn(nN*),bn是等差数列已知 a11,a3a22,a4b3b5,a5b42b6.(1)求an和bn的通项公式;(2)设数列Sn的

8、前 n 项和为 Tn(nN*),求 Tn;证明nk1Tkbk2bkk1k2 2n2n22(nN*)解(1)设等比数列an的公比为 q.由 a11,a3a22.可得 q2q20.因为 q0,可得 q2,故 an2n1.设等差数列bn的公差为 d,由 a4b3b5,可得 b13d4.由 a5b42b6,可得 3b113d16.从而 b11,d1,故 bnn.所以数列an的通项公式为 an2n1,数列bn的通项公式为 bnn.(2)由(1),有 Sn12n12 2n1,故 Tnnk1(2k1)nk12kn212n12n2n1n2.证明:因为 Tkbk2bkk1k22k1k2k2kk1k2k2k1k1

9、k2 2k2k2 2k1k1,所以nk1Tkbk2bkk1k2233 222 244 233 2n2n2 2n1n1 2n2n22.采用错位相减法求和,要注意相减后和式的结构,把项数数清采用裂项相消法求和,消项时要注意相消的规律,可将数列的前几项和表示出来,归纳出规律常用的裂项相消变换有:(1)分式裂项:1nnp1p1n 1np;(2)根式裂项:1n np1p(np n);(3)对数式裂项:lg npn lg(np)lg n;(4)指数式裂项:aqn a1q(qnqn1)(q0 且 q1)等差数列an的前 n 项和为 Sn,已知 a110,a2 为整数,且 SnS4.(1)求an的通项公式;(

10、2)设 bn1anan1,求数列bn的前 n 项和 Tn.解(1)由 a110,a2 为整数,可知等差数列an的公差 d 为整数又 SnS4,故 a40,a50,于是 103d0,104d0,解得103 d52,因此 d3,故数列an的通项公式为 an133n.(2)bn1133n103n131103n1133n,于是 Tnb1b2bn1317 110 1417 1103n1133n 131103n 110 n10103n.热点 3 数列的综合应用解决数列与函数、不等式的综合问题要注意以下几点:(1)由于数列是一类特殊函数,因此解答数列问题时,多从函数角度入手,准确处理数列问题;(2)利用数列

11、自身特点和自身性质,准确推理,其中注意适时分类讨论;(3)证明不等关系时要充分利用题意恰当使用放缩法1(2017北京高考)设an和bn是两个等差数列,记 cnmaxb1a1n,b2a2n,bnann(n1,2,3,),其中 maxx1,x2,xs表示 x1,x2,xs 这 s 个数中最大的数(1)若 ann,bn2n1,求 c1,c2,c3 的值,并证明cn是等差数列;(2)证明:或者对任意正数 M,存在正整数 m,当 nm 时,cnnM;或者存在正整数 m,使得 cm,cm1,cm2,是等差数列解(1)c1b1a1110,c2maxb12a1,b22a2max121,3221,c3maxb1

12、3a1,b23a2,b33a3max131,332,5332.当 n3 时,(bk1nak1)(bknak)(bk1bk)n(ak1ak)2n0,所以 bknak 关于 kN*单调递减所以 cnmaxb1a1n,b2a2n,bnannb1a1n1n.所以对任意 n1,cn1n,于是 cn1cn1,所以cn是等差数列(2)证明:设数列an和bn的公差分别为 d1,d2,则 bknakb1(k1)d2a1(k1)d1nb1a1n(d2nd1)(k1)所以 cnb1a1nn1d2nd1,d2nd1,b1a1n,d2nd1.当 d10 时,取正整数 md2d1,则当 nm 时,nd1d2,因此 cnb

13、1a1n.此时,cm,cm1,cm2,是等差数列当 d10 时,对任意 n1,cnb1a1n(n1)maxd2,0b1a1(n1)(maxd2,0a1)此时,c1,c2,c3,cn,是等差数列当 d10 时,当 nd2d1时,有 nd1d2,所以cnnb1a1nn1d2nd1nn(d1)d1a1d2b1d2n n(d1)d1a1d2|b1d2|.对任意正数 M,取正整数mmaxM|b1d2|a1d1d2d1,d2d1,故当 nm 时,cnnM.2(2019江苏高考)定义首项为 1 且公比为正数的等比数列为“M-数列”(1)已知等比数列an(nN*)满足:a2a4a5,a34a24a10,求证:

14、数列an为“M-数列”;(2)已知数列bn(nN*)满足:b11,1Sn 2bn 2bn1,其中 Sn 为数列bn的前 n 项和求数列bn的通项公式;设 m 为正整数若存在“M-数列”cn(nN*),对任意正整数 k,当km 时,都有 ckbkck1 成立,求 m 的最大值解(1)证明:设等比数列an的公比为 q,所以 a10,q0.由a2a4a5,a34a24a10,得a21q4a1q4,a1q24a1q4a10,解得a11,q2.因此数列an为“M-数列”(2)因为 1Sn 2bn 2bn1,所以 bn0.由 b11,S1b1,得1121 2b2,则 b22.由 1Sn 2bn 2bn1,

15、得 Snbnbn12bn1bn.当 n2 时,由 bnSnSn1,得bnbnbn12bn1bnbn1bn2bnbn1,整理得 bn1bn12bn.所以数列bn是首项和公差均为 1 的等差数列因此,数列bn的通项公式为 bnn(nN*)由知,bkk,kN*.因为数列cn为“M-数列”,设公比为 q,所以 c11,q0.因为 ckbkck1,所以 qk1kqk,其中 k1,2,3,m(mN*)当 k1 时,有 q1;当 k2,3,m 时,有ln kk ln q ln kk1.设 f(x)ln xx(x1),则 f(x)1ln xx2.令 f(x)0,得 xe.列表如下:x(1,e)e(e,)f(x

16、)0f(x)极大值 因为ln 22 ln 86 0,求使得 Snan 的 n 的取值范围解(1)设等差数列an的公差为 d.由 S9a5得 a14d0.由 a34 得 a12d4.于是 a18,d2.因此等差数列an的通项公式为 an102n.(2)由(1)得 a14d,故 an(n5)d,Snnn9d2.由 a10 知 d0.解(1)满足条件的数列 A3 为:1,1,6;1,0,4;1,1,2;1,2,0.(2)假设 a11,因为 a10,所以 a11.又 a2,a3,an1,因此有a12n1a22n2a32n3an12an2n1(1)2n2(1)2n3(1)2(1)2n12n22n3211

17、,这与 a12n1a22n2a32n3an12an0 矛盾!所以 a11.(3)先证明如下结论:k1,2,n1,必有 a12n1a22n2ak2nk0.否则,令 a12n1a22n2ak2nk0,注意到左式是 2nk 的整数倍,因此 a12n1a22n2ak2nk2nk.所以有a12n1a22n2a32n3an12an2nk(1)2nk1(1)2nk2(1)2(1)2nk2nk12nk2211,这与 a12n1a22n2a32n3an12an0 矛盾!所以 a12n1a22n2ak2nk0.因此有a10,a12a20,a14a22a30,a12k1a22k2ak12ak0,a12n2a22n3an22an10.将上述 n1 个不等式相加得 a1(2n11)a2(2n21)an1(21)0.本课结束

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