1、第 23 练 数列求和问题题型分析高考展望 数列求和是数列部分高考考查的两大重点之一,主要考查等差、等比数列的前 n 项和公式以及其他求和方法,尤其是错位相减法、裂项相消法是高考的热点内容,常与通项公式相结合考查,有时也与函数、方程、不等式等知识交汇,综合命题体验高考1(2015安徽)已知数列an中,a11,anan112(n2),则数列an的前 9 项和等于_答案 27解析 由已知数列an是以 1 为首项,以12为公差的等差数列S991982 1291827.2(2016浙江)设数列an的前 n 项和为 Sn.若 S24,an12Sn1,nN*,则 a1_,S5_.答案 1 121解析 由a
2、22a11,a2a14,解得 a11,a23,当 n2 时,由已知可得:an12Sn1,an2Sn11,得 an1an2an,an13an,又 a23a1,an是首项为 1,公比为 3 的等比数列Sn12(3n1)S5121.3(2015课标全国)Sn 为数列an的前 n 项和已知 an0,a2n2an4Sn3.(1)求an的通项公式;(2)设 bn1anan1,求数列bn的前 n 项和解(1)由 a2n2an4Sn3,可知 a2n12an14Sn13.可得 a2n1a2n2(an1an)4an1,即 2(an1an)a2n1a2n(an1an)(an1an)由于 an0,可得 an1an2.
3、又 a212a14a13,解得 a11(舍去)或 a13.所以an是首项为 3,公差为 2 的等差数列,通项公式为an2n1.(2)由 an2n1 可知bn1anan112n12n31212n112n3.设数列bn的前 n 项和为 Tn,则Tnb1b2bn121315 1517 12n112n3n32n3.4(2016山东)已知数列an的前 n 项和 Sn3n28n,bn是等差数列,且 anbnbn1.(1)求数列bn的通项公式;(2)令 cnan1n1bn2n,求数列cn的前 n 项和 Tn.解(1)由题意知,当 n2 时,Sn13n22n5,anSnSn16n5,当 n1 时,a1S111
4、,符合an通项公式,所以 an6n5.设数列bn的公差为 d.由a1b1b2,a2b2b3,即112b1d,172b13d,可解得 b14,d3,所以 bn3n1.(2)由(1)知,cn6n6n13n3n 3(n1)2n1.又 Tnc1c2cn,得 Tn3222323(n1)2n1,2Tn3223324(n1)2n2两式作差,得Tn322223242n1(n1)2n234412n12 n12n23n2n2,所以 Tn3n2n2.高考必会题型题型一 分组转化法求和例 1(2016天津)已知an是等比数列,前 n 项和为 Sn(nN*),且1a11a2 2a3,S663.(1)求an的通项公式;(
5、2)若对任意的 nN*,bn 是 log2an 与 log2an1 的等差中项,求数列(1)nb2n的前 2n 项和解(1)设数列an的公比为 q.由已知,有1a1 1a1q 2a1q2,解得 q2 或 q1.又由 S6a11q61q 63,知 q1,所以 a112612 63,得 a11.所以 an2n1.(2)由题意,得 bn12(log2anlog2an1)12(log22n1log22n)n12,即bn是首项为12,公差为 1 的等差数列设数列(1)nb2n的前 n 项和为 Tn,则T2n(b21b22)(b23b24)(b22n1b22n)b1b2b3b4b2n1b2n2nb1b2n
6、22n2.点评 分组求和常见的方法:(1)根据等差、等比数列分组,即分组后,每一组可能是等差数列或等比数列;(2)根据正号、负号分组;(3)根据数列的周期性分组;(4)根据奇数项、偶数项分组变式训练 1(2016浙江)设数列an的前 n 项和为 Sn,已知 S24,an12Sn1,nN*.(1)求通项公式 an;(2)求数列|ann2|的前 n 项和解(1)由题意得a1a24,a22a11,则a11,a23.又当 n2 时,由 an1an(2Sn1)(2Sn11)2an,得 an13an.所以数列an的通项公式为 an3n1,nN*.(2)设 bn|3n1n2|,nN*,则 b12,b21,当
7、 n3 时,由于 3n1n2,故 bn3n1n2,n3.设数列bn的前 n 项和为 Tn,则 T12,T23,当 n3 时,Tn3913n213n7n223nn25n112,当 n2 时,T23222521123,符合所以 Tn2,n1,3nn25n112,n2,nN*.题型二 错位相减法求和例 2(2015湖北)设等差数列an的公差为 d,前 n 项和为 Sn,等比数列bn的公比为 q,已知 b1a1,b22,qd,S10100.(1)求数列an,bn的通项公式;(2)当 d1 时,记 cnanbn,求数列cn的前 n 项和 Tn.解(1)由题意有,10a145d100,a1d2,即2a19
8、d20,a1d2,解得a11,d2或a19,d29.故an2n1,bn2n1或an192n79,bn9 29n1.(2)由 d1,知 an2n1,bn2n1,故 cn2n12n1,于是Tn132522 723 9242n32n12n12n1,12Tn12 322 523 724 9252n12n.可得12Tn212122 12n22n12n32n32n,故 Tn62n32n1.点评 错位相减法的关注点(1)适用题型:等差数列an乘以等比数列bn对应项“anbn”型数列求和(2)步骤:求和时先乘以数列bn的公比;把两个和的形式错位相减;整理结果形式变式训练 2(2015山东)设数列an的前 n
9、项和为 Sn.已知 2Sn3n3.(1)求an的通项公式;(2)若数列bn满足 anbnlog3an,求bn的前 n 项和 Tn.解(1)因为 2Sn3n3,所以 2a133,故 a13,当 n2 时,2Sn13n13,此时 2an2Sn2Sn13n3n123n1,即 an3n1,所以 an3,n1,3n1,n2.(2)因为 anbnlog3an,当 n1 时,b113,所以 T1b113;当 n2 时,bn31nlog33n1(n1)31n.当 n2 时,Tnb1b2b3bn13(131232(n1)31n),所以 3Tn1(130231(n1)32n),两式相减,得 2Tn23(30313
10、232n)(n1)31n23131n131(n1)31n136 6n323n,所以 Tn13126n343n,经检验,n1 时也适合综上可得 Tn13126n343n.题型三 裂项相消法求和例 3(2016安徽淮南一模)若数列an的前 n 项和为 Sn,点(an,Sn)在 y1613x 的图象上(nN*)(1)求数列an的通项公式;(2)若 c10,且对任意正整数 n 都有 cn1cnlog12an,求证:对任意正整数 n2,总有131c21c31c41cn34.(1)解 Sn1613an,当 n2 时,anSnSn113an113an,an14an1.又S11613a1,a118,an18(
11、14)n1(12)2n1.(2)证明 由 cn1cnlog12an2n1,得当 n2 时,cnc1(c2c1)(c3c2)(cncn1)035(2n1)n21(n1)(n1)1c21c31c41cn1221132114211n2112(113)(1214)(1315)(1n1 1n1)12(112)(1n 1n1)3412(1n 1n1)n318.证明(1)Sn32ann,a12.当 n2 时,Sn132an1(n1),an32an32an11,即 an3an12,an13(an11),又 a112130,an10,an1an113,an1是以 3 为首项,3 为公比的等比数列,an3n1(n
12、N*)(2)anan1 3n13n1113233n1113293n313283n3n313 283n,a1a2a2a3 anan113 28313 283213 283nn31413 13213nn318113n n318.高考题型精练1已知数列 112,314,518,7 116,则其前 n 项和 Sn 等于_答案 n2112n解析 因为 an2n112n,则 Sn12n12n112n 12112n2112n.2已知数列an:12,1323,142434,110 210 310 910,若 bn1anan1,那么数列bn的前 n 项和 Sn 等于_答案 4nn1解析 an123nn1n2,b
13、n1anan14nn141n 1n1,Sn4112 1213 1n 1n14(1 1n1)4nn1.3数列an的通项公式为 an(1)n1(4n3),则它的前 100 项之和 S100_.答案 200解析 S100(413)(423)(433)(41003)4(12)(34)(99100)4(50)200.4已知函数 f(n)n2,当n为奇数时,n2,当n为偶数时,且 anf(n)f(n1),则 a1a2a3a100_.答案 100解析 由题意,得 a1a2a3a1001222223232424252992100210021012(12)(32)(43)(99100)(101100)(1299
14、100)(23100101)5010150103100.5若数列an的通项公式为 an2nn2,则其前 n 项和 Sn 为_答案 32 1n1 1n2解析 因为 an2nn21n 1n2,所以 Sna1a2an11312141315 1n1 1n11n 1n2112 1n1 1n232 1n1 1n2.6已知数列an为等比数列,前三项为:a,12a12,13a13,且 Sna1a2an,则 Tna21a22a2n_.答案 815 1 49n解析 由12a122a13a13,解得 a3(a1 舍去),Tna21a22a2na211 49n149815 1 49n.7对于数列an,定义数列an1a
15、n为数列an的“差数列”,若 a11,an的“差数列”的通项公式为 an1an2n,则数列an的前 n 项和 Sn_.答案 2n1n2解析 因为 an1an2n,应用累加法可得 an2n1,所以 Sna1a2a3an222232nn212n12 n2n1n2.8若数列an的通项公式为 an2n2n1,则数列an的前 n 项和 Sn_.答案 2n12n2解析 Sn212n12 n12n122n12n2.9数列an满足 an1(1)nan2n1,则an的前 60 项和为_答案 1 830解析 an1(1)nan2n1,a21a1,a32a1,a47a1,a5a1,a69a1,a72a1,a815a
16、1,a9a1,a1017a1,a112a1,a1223a1,a57a1,a58113a1,a592a1,a60119a1,a1a2a60(a1a2a3a4)(a5a6a7a8)(a57a58a59a60)102642234151023421 830.10在等比数列an中,a13,a481,若数列bn满足 bnlog3an,则数列1bnbn1 的前 n项和 Sn_.答案 nn1解析 设等比数列an的公比为 q,则a4a1q327,解得 q3.所以 ana1qn133n13n,故 bnlog3ann,所以1bnbn11nn11n 1n1.则数列1bnbn1 的前 n 项和为 Sn11212131n
17、 1n11 1n1 nn1.11设数列an的前 n 项和为 Sn,点n,Snn(nN*)均在函数 y3x2 的图象上(1)求数列an的通项公式;(2)设 bn3anan1,Tn 是数列bn的前 n 项和,求使得 Tnm20对所有 nN*都成立的最小正整数 m.解(1)依题意得,Snn 3n2,即 Sn3n22n.当 n2 时,anSnSn1(3n22n)3(n1)22(n1)6n5.当 n1 时,a1S1312211615,所以 an6n5(nN*)(2)由(1)得 bn3anan136n56n151216n516n1.故 Tni1nbn12117 17 113 16n516n112116n1
18、.因此,使得12116n1 m20(nN*)成立的 m 必须满足12m20,即 m10,故满足要求的最小正整数 m 为 10.12在数列an中,a13,a25,且an1是等比数列(1)求数列an的通项公式;(2)若 bnnan,求数列bn的前 n 项和 Tn.解(1)an1是等比数列且 a112,a214,a21a112,an122n12n,an2n1.(2)bnnann2nn,故 Tnb1b2b3bn(2222323n2n)(123n)令 T2222323n2n,则 2T22223324n2n1.两式相减,得T222232nn2n1212n12 n2n1,T2(12n)n2n12(n1)2n1.123nnn12,Tn(n1)2n1n2n42.
