1、第3讲 数列的综合问题 第二编 讲专题专题三 数列考情研析 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.1 核心知识回顾 PART ONE 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
2、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“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2 热点考向探究 PART TWO 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 bnan13 an(nN*),数列bn的前 n 项和为 Sn,对任意的 nN*,都有 Sn0 可得
3、 Sn34,由 Sn0 且 2Sna2nan(nN*)(1)求数列an的通项公式;(2)若 an0,令 bn4anan2,数列bn的前 n 项和为 Tn,若 Tn0,ann,bn4nn221n 1n2,Tn2113 1214 1315 1n 1n2 2112 1n1 1n2 34n6n1n23,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
4、和,这时先放缩再求和,最后再放缩(2)注意放缩的尺度:如 1n21nn1,1n21n21.(2019安徽黄山高三第二次质检)已知数列nan1 的前 n 项和 Snn,nN*.(1)求数列an的通项公式;(2)令 bn2n1an12an112,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nan11,故 ann1又因为 a12 适合上式,所以 ann1(nN*)(2)证明:由(1)知,bn2n1an12an112 2n1n2n12 1n21n12,Tn112 122 122 132 1n21n1211n12,所以 T
5、n1522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)Snna1nn1d2n(n2),1Sn1nn2121n 1n2,Tn12113121413151n 1n212112 1n1 1n2,由 Tn1522得 1n1 1n260,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1Sn1 1Sn1SnSn
6、10,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 1a2,1am,1at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1Sn1 1Sn1SnSn10,所以 Sn Sn11,所以 Sn1(n1)n,所以 Snn2.当 n2 时,anSnSn1n2(n1)22n1.又 2111a1,所以 an2n1(nN*)(2)若 1a2,1am,1at三项成等比数列,则 1a21at1am2,即1312t112m12,即(2m1)23(2t1)因为 t100,所以(2m1)2597,又 m
7、N*,所以 2m124,所以 m12.又 2m1 为 3 的奇数倍,所以 m2,5,8,11,验证得m5,t14,m8,t38,m11,t74.3(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 cnan2bn,nN*,证明:c1c2cn2 n,nN*.解(1)设数列an的公差为 d,由题意得a12d4,a13d3a13d,解得a10,d2.从而 an2n2,nN*.所以 Snn2n,nN*.由 Snbn,Sn1bn,Sn2bn 成等比数列,得(Sn1
8、bn)2(Snbn)(Sn2bn)解得 bn1d(S2n1SnSn2)所以 bnn2n,nN*.(2)证明:cn an2bn 2n22nn1 n1nn1,nN*.我们用数学归纳法证明当 n1 时,c102,不等式成立;假设当 nk(kN*)时不等式成立,即 c1c2ck2 k.那么,当 nk1 时,c1c2ckck12 kkk1k22 k1k12 k2k1 k2 k2(k1 k)2 k1,即当 nk1 时不等式也成立根据和,不等式 c1c2cn2 n对任意 nN*成立金版押题4已知函数 f(x)3cosxsinx(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)
9、设 bn12nan23,求数列bn的前 n 项和 Tn.解(1)f(x)3cosxsinx2cosx6,由题意令 x6k2(kZ),解得 xk13(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13为首项,1为公差的等差数列,所以 ann23(nN*)(2)由(1)知 bn12nan23 n12n,则 Tn112121223123(n1)12n1n12n,12Tn112221233124(n1)12nn12n1,得,12Tn1212212312nn12n11212n12112n12n11(n2)12n1,所以 Tn2(n2)12n.4 配套作业 PART FOUR 1.(2
10、019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)Sma1amm2m25m,又 a912,a1524,因为 Sm,a9,a15 是等比数列,所以 a29Sma15,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 Ann,Snn 在函数 f(x)xc 的图象上运动,其中 c 是与 x 无关的常数,且 a13.
11、(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 Ann,Snn 在函数 f(x)xc 的图象上运动,所以Snnnc,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 Tnnb1bn22n23n,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,a
12、3;(2)判断数列bn是否为等比数列,并说明理由;(3)求 a1a3a5a2n1.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bn1bn an11an1 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)24n1141(n1)84n3n53.4已知数列an的前 n 项和为 Sn,若 a113,3Sn1Sn1.(1)求数列an的通项公式;(2)若 bnlog13 an,数列anbn的前 n 项和为
13、 Tn,求 Tn.解(1)当 n1 时,3S243,a219,3a2a1;当 n2 时,3SnSn11,3an1an(n2),故数列an是以13为首项,13为公比的等比数列,则 an1313n113n.(2)由(1)知 bnlog13 ann,则 anbnn13n.从而 Tn1132132(n1)13n1n13n,13Tn11322133(n1)13nn13n1,由得,23Tn1313213nn13n113113n113n13n1,因此 Tn3414(2n3)13n.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.
14、(1)求an,bn的通项公式;(2)若 cnbn1anbnan1bn1,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1d2q210,12d2q7,解得d1,q2.故 ana1(n1)dn,bnb1qn12n.(2)因为 cnbn1anbnan1bn1,所以 cn2n12nn2n1n112nn12n1n1,故 Sn121112221222123312nn12n1n11312n1n1.6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)的图象上,求数列an的前 n
15、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 21ln 2,求数列anbn 的前 n 项和 Tn.解(1)由已知得,b72 a7,b82 a84b7,有 2 a842 a72a72.所以 da8a72.所以,Snna1nn12d2nn(n1)n23n.(2)f(x)2xln 2,f(a2)2 a2ln 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 1ln 2.由题意得,a2 1ln 22 1ln 2,解得 a22.所以 da2a11.从而 ann,bn2n,an
16、bn n2n.所以 Tn12 222 323n12n1 n2n,2Tn1122 322 n2n1.因此,2TnTn112 122 12n1 n2n2 12n1 n2n2n1n22n.所以,Tn2n1n22n.7(2019安徽六安第一中学高三模拟)已知 a,b,c 分别为ABC 的三内角 A,B,C 的对边,其面积 S 3,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)S12acsinB12ac 32 3,ac4,又 a2c
17、22b2,b2a2c22accosB,b2ac4,b2,从而(ac)2a2c22ac16,得 ac4,ac2,故可得a12,d2,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,Sna1b1a2b2anbn121222323n2n,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
18、列an的通项公式 an;(2)记 Sn 为数列an的前 n 项和,求Sn20n的最小值解(1)由 a3a484a5,得 a428,由a13d28,a17d36,得a122,d2,即数列an的通项公式为 an22(n1)22n20.(2)由(1)得,Sn22nnn122n221n,Sn20nn20n 21,令 f(x)x20 x 21,nN*,f(x)120 x2,当 x(0,2 5)时,f(x)0,则 f(x)在(0,2 5)上单调递减,在(2 5,)上单调递增,又 nN*,f(4)f(5)30,当 n4 或 5 时,f(n)取到最小值 30,即Sn20n的最小值为 30.数列类解答题(12
19、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 Sn13a1(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:Tn89.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,a1S113a1(a11)13a2113a1,a10,a14.(2 分)Sn43(an1),当 n2 时,Sn143(an11),两式相减得 an4an1(n2),(4 分)数列an是首项为 4,公比为 4 的等比数列,
20、an4n.(6 分)(2)证明:anbnlog2an2n,bn2n4n,(7 分)Tn241 442 6432n4n,14Tn242 443 644 2n4n1,(8 分)两 式 相 减 得 34 Tn 24 242 243 244 24n 2n4n1 214 142 143 144 14n 2n4n12141 14n114 2n4n123234n 2n4n1236n834n1.(10 分)Tn896n894n89.(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
21、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,S2nanSn12(n2)(1)求 Sn;(2)设 bnSn2n1,求数列bn的前 n 项和 Tn.解(1)当 n2 时,由 S2nanSn12 得,S2n(SnSn1)Sn12,整理得,Sn1Sn2Sn1Sn1Sn 1Sn12,(3 分)又 1S1 1a11,数列1Sn 是以 2 为公差、以 1 为首项的等差数列,则1Sn12(n1),故 Sn12n1.(6 分)(2)由(1)知,bnSn2n112n12n11212n112n1,(9 分)Tn 12 113 1315 1517 12n112n1 12 112n1 n2n1.(12 分)本课结束
