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2018大二轮高考总复习文数课件:解答题2 数 列 .ppt

1、高考大题突破区 第三版块 第一单元 高考中档大题突破 解答题02:数 列02 高考考点多维解读 栏目导航01 全国卷5年大题集 03 高考零距离大突破 01 全国卷5年大题集 年 份卷 别具体考查内容及命题位置命题分析2017卷等差数列与等比数列的通项公式及前n项和公式T171.高考对此部分以解答题的形式考查并非年年都有,一般是与数列内容交替考查2高考主要考查两类基本数列(等差数列、等比数列),两种数列求和方法(裂项求和法、错位相减法),两类综合(与函数综合、与不等式综合),主要突出数学思想的应用.卷等比数列前n项和公式与通项公式,等差中项法证明等差数列T17卷数列通项公式求法及裂项法求和T1

2、72016甲卷数列的通项、前n项和,新定义运算T17乙卷等差数列的通项,等比数列的前n项和T17丙卷数列的递推关系及等比数列通项T172014卷等差数列的定义与通项公式,错位相减法求和T172013卷等差数列的定义及通项公式,裂项相消法求和T17卷等比数列的性质,等差数列的通项及前n项和公式T1702 高考考点多维解读 基本考点等差、等比数列的基本运算1等差数列的通项公式及前 n 项和公式ana1(n1)d;Snna1an2na1nn12d2等比数列的通项公式及前 n 项和公式ana1qn1(q0);Sna11qn1qa1anq1q(q1)3等差(比)数列的基本运算在进行等差(比)数列项与和的

3、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(或 q)的方程组求解,但要注意消元法及整体代换,以减少计算量1(2017全国卷)记Sn为等比数列an的前n项和已知S22,S36(1)求an的通项公式;(2)求Sn,并判断Sn1,Sn,Sn2是否成等差数列(1)解:设an的公比为 q.由题设可得a11q2,a11qq26.解得 q2,a12故an的通项公式为 an(2)n(2)解:由(1)可得Sna11qn1q23(1)n2n13 由于 Sn2Sn143(1)n2n32n232231n2n132Sn,故 Sn1,Sn,Sn2 成等差数列2(2017全国卷)已知等差数列an的前n

4、项和为Sn,等比数列bn的前n项和为Tn,a11,b11,a2b22(1)若a3b35,求bn的通项公式;(2)若T321,求S3解:设an的公差为d,bn的公比为q,则an1(n1)d,bnqn1由a2b22得dq3.(1)由 a3b35 得 2dq26.联立和解得d3,q0(舍去),d1,q2.因此bn的通项公式为 bn2n1(2)由 b11,T321 得 q2q200解得 q5 或 q4当 q5 时,由得 d8,则 S321当 q4 时,由得 d1,则 S361错位相减法的关注点(1)适用题型:等差数列an与等比数列 bn对应项相乘(anbn)型数列求和(2)步骤:求和时先乘以数列bn的

5、公比把两个和的形式错位相减整理结果形式提醒 错位相减法求和时,易漏掉减数式的最后一项常考热点数列的综合问题2裂项相消求和的原理及注意问题(1)原理:把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得其和(2)注意:在相加抵消过程中,有的是依次抵消,有的是间隔抵消,特别是间隔抵消时要注意规律性(2017濮阳一模)设等差数列an的前 n 项和 Sn 满足 S515,且 2a2,a6,a81 成公比大于 1 的等比数列.(1)求数列an的通项公式;(2)设 bn2nan,求数列bn的前 n 项和 Tn思路点拨 (1)利用等差数列的首项与公差通过数列的和求出a3,利用2a2,a6,a

6、81成公比大于1的等比数列求出公差,然后求解数列的通项公式(2)化简数列的通项公式,利用错位相减法求解数列的和即可思路点拨【解】(1)设等差数列an的首项为 a1,公差为 d,因为 S515,所以 a33,又因为 2a2,a6,a81 成公比大于 1 的等比数列所以 a262a2(a81),即:(a33d)22(a3d)(a35d1),所以 d1 或 d1519(舍去),所以 a1a32d321.所以 ann,数列an的通项公式为 ann;(2)由(1)可知:设 bn2nann2n,Tn12222323n2n;2 可得:2Tn122223324(n1)2nn2n1,得:Tn222232nn2n

7、1212n12 n2n12n12n2n1Tn(n1)2n12用错位相减法求和的注意事项(1)要善于识别题目类型,特别是等比数列公比为负数的情形;(2)在写出“Sn”与“qSn”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“SnqSn”的表达式;(3)在应用错位相减法求和时,若等比数列的公比为参数,应分公比等于1和不等于1两种情况求解(2017全国卷)设数列an满足 a13a2(2n1)an2n.阿凡题1083959(1)求an的通项公式;(2)求数列an2n1 的前 n 项和【解】(1)因为 a13a2(2n1)an2n,故当 n2 时,a13a2(2n3)an12(n1),两式相

8、减得(2n1)an2,所以 an22n1(n2)又由题设可得 a12,满足上式,所以an的通项公式为 an22n1(2)记an2n1 的前 n 项和为 Sn由(1)知an2n122n12n112n112n1,则 Sn1113131512n112n1 2n2n11(2017云南统检)设 Sn 为数列an的前 n 项和,已知 a12,对任意 nN*,都有 2Sn(n1)an(1)求数列an的通项公式;(2)若数列4anan2 的前 n 项和为 Tn,求证:12Tn0,所以 1 1n11显然当 n1 时,Tn 取得最小值12所以12Tn12(2017株洲二模)数列an的通项 an 是关于 x 的不等

9、式 x2xnx 的解集中正整数的个数f(n)1an11an21ann(1)求数列an的通项公式;(2)若 bnan2n,求数列bn的前 n 项和 Sn;(3)求证:对 n2,且 nN*,恒有 712f(n)1(1)解:x2xnx 等价于 x(xn1)0,解得 x(0,n1),其中有正整数 n 个,于是 ann(2)解:由(1)得 bn n2nn12n,Snb1b2bn1122122n12n,12Sn11222123n12n1,两式相减得12Sn1212212312nn12n1112nn12n1,故 Sn212n1n12n(3)证明:f(n)1an11an21ann 1n1 1n2 1nn1n1

10、n1n1由 f(n)1an11an21ann 1n1 1n2 1nn,知 f(n1)1n2 1n3 12n12n112n2,于是 f(n1)f(n)12n112n2 1n112n212n2 1n10,故 f(n1)f(n),当 n2,且 nN*时,f(n)为增函数,f(n)f(2)712,综上可知 712f(n)11(2017西安八校联考)设等差数列an的前n项和为Sn,已知a53,S1040(1)求数列an的通项公式;(2)若从数列an中依次取出第2,4,8,2n,项,按原来的顺序排成一个新数列bn,求数列bn的前n项和Tn03 高考零距离大突破 解:(1)a5a14d3,S1010a145

11、d40,解得 a15,d2an2n7(2)依题意,bna2n22n72n17,故 Tn(22232n1)7n222n12127n47n2n22(2017九江二模)各项均为正数的等比数列an的前 n 项和为 Sn,满足 Sn24Sn6,nN*(1)求 a1 及通项公式 an;(2)若 bn nan,求数列bn的前 n 项和 Tn解:(1)各项均为正数的等比数列an的前 n 项和为 Sn,满足 Sn24Sn6,nN*,n1 时,S34S16,a1a2a34a16,n2 时,a1a2a3a44(a1a2)6,由,得 a44a2a2q2,q24,q0,q2,由式知 a1(1qq2)4a16,a1(12

12、4)4a16,3a16,解得 a12,an2n(2)bn nan n2n,Tn12 222 323 n2n,12Tn 122 223 324n12n n2n1,由,得12Tn12 122 123 12n n2n1121 12n112 n2n11 12n n2n1,Tn2n22n 3(2017开封二模)已知正项数列an的前 n 项和为 Sn,Sn12an(an1),nN*(1)求通项 an;(2)若 bn 1Sn,求数列bn的前 n 项和 Tn解:(1)a1S112a1(a11),a10,解得 a11,nN*,an1Sn1Sn12an1(an11)12an(an1),移项整理并因式分解得:(an

13、1an1)(an1an)0,因为an是正项数列,所以 an1an10,an1an1,an是首项 a11,公差为 1 的等差数列,ann(2)由(1)得 Sn12an(an1)12n(n1),bn 1Sn2nn12n 2n1,Tnb1b2bn2122 2223 2n 2n1,21 2n1 2nn14(2017涪陵二模)数列an满足:a12,a23,an23an12an(nN*)(1)记 dnan1an,求证:数列dn是等比数列;(2)若数列1an 的前 n 项和为 Sn,证明 Sn32证明:(1)an23an12an,dn1dn an2an1an1a1 3an12anan1an1an2an12a

14、nan1an 2,数列dn是等比数列,d1a2a11,q2,dn2n1(2)dn2n1,dnan1an,an1an2n1,a2a120,a3a221,a4a322,anan12n2,累加得:ana120212n212n112 2n11,an2n11 1an12n11 12n1(n2),n1 时,Sn1232成立;当 n2 时,Sn1212 122 12n112121 12n111232 12n1325(2017江西重点中学一模)数列an满足a11,a25,an22an1an1(1)设bnan1an,证明bn是等差数列,并求bn的通项公式;(2)设cntan bntan bn1,求数列cn的前n

15、项和Sn(1)证明:由an22an1an1得,an2an1an1an1,由bnan1an得,bn1bn1,即bn1bn1,又b1a2a1514,所以bn是首项为4,公差为1的等差数列且bnb1(n1)d4n1n3;(2)解:cntan bntan bn1tan(n3)tan(n4),由 tan(n4)(n3)tann4tann31tann4tann3,可得 tan(n3)tan(n4)tann4tann3tan 11,即有数列cn的前 n 项和Sntan 5tan 4tan 1tan 6tan 5tan 1tann4tann3tan 1ntann4tan 4tan 1n6(2017南充二模)设

16、各项均为正数的数列an和bn满足:对任意 nN*,an,bn,an1 成等差数列,bn,an1,bn1 成等比数列,且 a11,b12,a23(1)证明数列 bn是等差数列;(2)求数列 1an前 n 项的和(1)证明:对任意 nN*,an,bn,an1 成等差数列,bn,an1,bn1 成等比数列,2bnanan1,a2n1bnbn1,an0,an1 bnbn1,2bn bn1bn bnbn1,2 bn bn1 bn1数列 bn是等差数列(2)解:a11,b12,a23.由(1)可得:322b2,解得:b292公差 d b2 b192 2 22 bn 2 22(n1)2n12 bnn122a2n1bnbn1n122n222,an10an1n1n22,n2 时,annn12.n1 时也成立annn12.nN*1an21n 1n1 数列 1an前 n 项的和2112 1213 1n 1n121 1n1 2nn1谢谢观看

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