1、第1讲等差数列与等比数列高考定位1.等差、等比数列基本运算和性质的考查是高考热点,经常以选择题、填空题的形式出现;2.数列的通项也是高考热点,常在解答题中的第(1)问出现,难度中档以下.真 题 感 悟1.(2019全国卷)记Sn为等差数列an的前n项和.已知S40,a55,则()A.an2n5 B.an3n10C.Sn2n28n D.Snn22n解析设首项为a1,公差为d.由S40,a55可得解得所以an32(n1)2n5,Snn(3)2n24n.答案A2.(2020全国卷)记Sn为等比数列an的前n项和.若a5a312,a6a424,则()A.2n1 B.221nC.22n1 D.21n1解
2、析法一设等比数列an的公比为q,则q2.由a5a3a1q4a1q212a112得a11.所以ana1qn12n1,Sn2n1,所以221n.法二设等比数列an的公比为q,则得q2.将q2代入,解得a34.所以a11,下同法一.答案B3.(2019全国卷)记Sn为等比数列an的前n项和,若a11,S3,则S4_.解析设等比数列an的公比为q,则ana1qn1qn1.a11,S3,a1a2a31qq2,则4q24q10,q,S4.答案4.(2019全国卷)已知数列an和bn满足a11,b10,4an13anbn4,4bn13bnan4.(1)证明:anbn是等比数列,anbn是等差数列;(2)求a
3、n和bn的通项公式.(1)证明由题设得4(an1bn1)2(anbn),即an1bn1(anbn).又因为a1b11,所以anbn是首项为1,公比为的等比数列.由题设得4(an1bn1)4(anbn)8,即an1bn1anbn2.又因为a1b11,所以anbn是首项为1,公差为2的等差数列.(2)解由(1)知,anbn,anbn2n1,所以an(anbn)(anbn)n,bn(anbn)(anbn)n.考 点 整 合1.等差数列(1)通项公式:ana1(n1)d;(2)求和公式:Snna1d;(3)常用性质:若m,n,p,qN*,且mnpq,则amanapaq;anam(nm)d;Sm,S2m
4、Sm,S3mS2m,成等差数列.2.等比数列(1)通项公式:ana1qn1(q0);(2)求和公式:q1,Snna1;q1,Sn;(3)常用性质:若m,n,p,qN*,且mnpq,则amanapaq;anamqnm;Sm,S2mSm,S3mS2m,(Sm0)成等比数列.温馨提醒应用公式anSnSn1时一定注意条件n2,nN*.热点一等差、等比数列的基本运算【例1】 (1)(2020全国卷)数列an中,a12,amnaman.若ak1ak2ak1021525,则k()A.2 B.3 C.4 D.5解析a12,amnaman,令m1,则an1a1an2an,an是以a12为首项,2为公比的等比数列
5、,an22n12n.又ak1ak2ak1021525,21525,即2k1(2101)25(2101),2k125,k15,k4.答案C(2)(2019北京卷)设an是等差数列,a110,且a210,a38,a46成等比数列.求an的通项公式;记an的前n项和为Sn,求Sn的最小值.解设an的公差为d.因为a110,所以a210d,a3102d,a4103d.因为a210,a38,a46成等比数列,所以(a38)2(a210)(a46).所以(22d)2d(43d).解得d2.所以ana1(n1)d2n12.法一由知,an2n12.则当n7时,an0;当n6时,an0;当n6时,an0;所以S
6、n的最小值为S5S630.法二由知,Sn(a1an)n(n11),又nN*,当n5或n6时,Sn的最小值S5S630.探究提高1.等差(比)数列基本运算的解题途径:(1)设基本量a1和公差d(公比q).(2)列、解方程组:把条件转化为关于a1和d(q)的方程(组),然后求解,注意整体计算,以减少运算量.2.第(2)题求出基本量a1与公差d,进而由等差数列前n项和公式将结论表示成“n”的函数,求出最小值.【训练1】 (1)(2020河北省一联)若等比数列an的前n项和为Sn,已知a2a53a3,且a4与9a7的等差中项为2,则S5()A. B.112 C. D.121(2)(2020西安模拟)已
7、知an是公差不为零的等差数列,a426,且a1,a2,a7成等比数列.求数列an的通项公式;设bn(1)n1an,数列bn的前n项和为Tn,求T511.(1)解析设等比数列an的公比为q,由已知得a2a5a3a43a3,因为a30,所以a43,即a1q33.因为a4与9a7的等差中项为2,所以a49a7a4(19q3)4,联立解得q,a181.所以S5121.答案D(2)解设数列an的公差为d,d0.a1,a2,a7成等比数列,aa1a7,即(a1d)2a1(a16d),则d24a1d.又d0,d4a1,由于a4a13d26,联立,得解得an28(n1)8n6.bn(1)n1an(1)n1(8
8、n6).T511b1b2b51121018264 0664 0744 082(210)(1826)(4 0664 074)4 08282554 0822 042.热点二等差(比)数列的性质【例2】 (1)在数列an中,2an1anan2,且an0.若an1aan10(n2),且S2n138,则n()A.38 B.20 C.10 D.9(2)(2020长沙检测)已知正项等比数列an的前n项和为Sn,且S82S45,则a9a10a11a12的最小值为()A.25 B.20 C.15 D.10解析(1)在数列an中,因为2an1anan2,所以an2an1an1an,所以数列an为等差数列.由an1
9、aan10(n2),得2ana0,又an0,解得an2.又S2n138,即(2n1)an38,即(2n1)238,解得n10.(2)在正项等比数列an中,Sn0.因为S82S45,则S8S45S4,易知S4,S8S4,S12S8是等比数列,所以(S8S4)2S4(S12S8),所以a9a10a11a12S12S8S41021020(当且仅当S45时取等号).故a9a10a11a12的最小值为20.答案(1)C(2)B探究提高1.利用等差(比)性质求解的关键是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.活用函数性质:数列是一种特殊的函数,具有函数的一些性质
10、,如单调性、周期性等,可利用函数的性质解题.【训练2】 (1)设Sn为等差数列an的前n项和,(n1)SnnSn1(nN*).若1,则()A.Sn的最大值是S8 B.Sn的最小值是S8C.Sn的最大值是S7 D.Sn的最小值是S7(2)已知数列an的各项都为正数,对任意的m,nN*,amanamn恒成立,且a3a5a472,则log2a1log2a2log2a7_.解析(1)由(n1)SnnSn1得,整理得anan1,所以等差数列an是递增数列,又0,a70,SaSn1,其中为常数.(1)证明:Sn12Sn;(2)是否存在实数,使得数列an为等比数列?若存在,求出;若不存在,请说明理由.(1)
11、证明an1Sn1Sn,SaSn1,S(Sn1Sn)2Sn1,则Sn1(Sn12Sn)0.an0,知Sn10,Sn12Sn0,故Sn12Sn.(2)解由(1)知,Sn12Sn,当n2时,Sn2Sn1,两式相减,an12an(n2,nN*),所以数列an从第二项起成等比数列,且公比q2.又S22S1,即a2a12a1,a2a110,得1.因此an若数列an是等比数列,则a212a12.1,经验证得1时,数列an是等比数列.探究提高1.判定等差(比)数列的主要方法:(1)定义法:对于任意n1,nN*,验证an1an为与正整数n无关的一常数;(2)中项公式法.2.q和aan1an1(n2)都是数列an
12、为等比数列的必要不充分条件,判定时还要看各项是否为零.【训练3】 (2020安徽六校联考)已知数列an的前n项和为Sn,且2Sn3an3n13(nN*).(1)设bn,求证:数列bn为等差数列,并求出数列an的通项公式;(2)设cn,Tnc1c2c3cn,求Tn.(1)证明由已知2Sn3an3n13(nN*),n2时,2Sn13an13n3,得:2an3an3an123nan3an123n,故2,则bnbn12(n2).又n1时,2a13a193,解得a16,则b12.故数列bn是以2为首项,2为公差的等差数列,bn22(n1)2nan2n3n.(2)解由(1),得cn23n2nTn2(332
13、333n)2(12n)223n1n2n3.热点四等差、等比数列的综合问题【例4】 (2020北京西城区二模)从前n项和Snn2p(pR);anan13;a611且2an1anan2这三个条件中任选一个,填至横线上,并完成解答.在数列an中,a11,_,其中nN*.(1)求数列an的通项公式;(2)若a1,an,am成等比数列,其中m,nN*,且mn1,求m的最小值.(注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分)解选择:(1)当n1时,由S1a11,得p0.当n2时,由题意,得Sn1(n1)2,所以anSnSn12n1(n2).经检验,a11符合上式,所以an2n1(nN*)(2)由a1,a
14、n,am成等比数列,得aa1am,即(2n1)21(2m1).化简,得m2n22n12.因为m,n是大于1的正整数,且mn,所以当n2时,m有最小值5.选择:(1)因为anan13,所以an1an3,所以数列an是公差d3的等差数列,所以ana1(n1)d3n2(nN*).(2)由a1,an,am成等比数列,得aa1am,即(3n2)21(3m2).化简,得m3n24n23.因为m,n是大于1的正整数,且mn,所以当n2时,m取到最小值6.选择:(1)因为2an1anan2,所以数列an是等差数列.设数列an的公差为d.因为a11,a6a15d11,所以d2.所以ana1(n1)d2n1(nN
15、*) .(2)因为a1,an,am成等比数列,所以aa1am,即(2n1)21(2m1).化简,得m2n22n12.因为m,n是大于1的正整数,且mn,所以当n2时,m有最小值5.探究提高1.等差数列与等比数列交汇的问题,常用“基本量法”求解,但有时灵活地运用性质,可使运算简便.2.数列的通项或前n项和可以看作关于n的函数,然后利用函数的性质求解数列问题.【训练4】 (2020海南诊断)已知an是公比为q的无穷等比数列,其前n项和为Sn,满足a312,_.是否存在正整数k,使得Sk2 020?若存在,求k的最小值;若不存在,说明理由.从q2,q,q2这三个条件中任选一个,补充在上面横线处并作答
16、.(注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分)解选择:存在满足条件的正整数k.求解过程如下:因为a312,所以a13.所以Sn3(2n1).令Sk2 020,则2k.因为292 020的正整数k的最小值为10.选择:不存在满足条件的正整数k.理由如下:因为a312,所以a148.所以Sn96.因为Sn962 020,则1(2)k2 020,整理得(2)k2 019.所以使Sk2 020的正整数k的最小值为11.A级巩固提升一、选择题1.(2020武汉质检)在正项等比数列an中,若a5a115,a4a26,则a3()A.2 B.4 C. D.8解析设数列an的公比为q.由已知得即,解得q或
17、q2.当q时,a116,不符合题意;当q2时,a11,所以a3a1q24,故选B.答案B2.(2020全国卷)设an是等比数列,且a1a2a31,a2a3a42,则a6a7a8()A.12 B.24 C.30 D.32解析设等比数列an的公比为q,则q2,所以a6a7a8(a1a2a3)q512532.故选D.答案D3.(多选题)(2020潍坊一模)已知Sn是等差数列an(nN*)的前n项和,且S5S6S4.下列四个命题正确的是()A.数列Sn中的最大项为S10B.数列an的公差d0D.S11S6S4,所以a60且a5a60,所以数列Sn中的最大项为S5,A错误;数列an的公差d0,C正确;S
18、1111a60).若选.b2b3a16,b24,q2,bn2n.2k12k32,解得k5.存在正整数k5,使得Sk1Skbk32成立.若选.b4a1224,q3,bn83n3.83k283k332,3k32,该方程无正整数解,不存在正整数k,使得Sk1Skbk32成立.若选.S5S348,即b4b548,8q8q248,即q2q60,解得q2或q3(舍去),bn2n.2k12k32,解得k5.存在正整数k5,使得Sk1Skbk32成立.10.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)若数列的前n项和为Tn,求证:Tn0,所以
19、11.因为y在N*上是递减函数,所以y1在N*上是递增函数.所以当n1时,Tn取得最小值.所以Tn1.B级能力突破11.已知等差数列an的公差d0,且a1,a3,a13成等比数列.若a11,Sn是数列an的前n项和,则(nN*)的最小值为()A.4 B.3C.22 D.解析由题意a1,a3,a13成等比数列,得(12d)2112d,解得d2.故an2n1,Snn2.因此(n1)2224,当且仅当n2时取得最小值4.答案A12.(2020淄博模拟)已知等差数列an的公差为1,且a2a7a126.(1)求数列an的通项公式an与其前n项和Sn;(2)将数列an的前4项抽去其中一项后,剩下三项按原来顺序恰为等比数列bn的前3项,记bn的前n项和为Tn,若存在mN*,使得对任意nN*,总有SnTm恒成立,求实数的取值范围.解(1)由a2a7a126,得a72,a14,an5n,从而Sn(nN*).(2)由题意知b14,b22,b31,设等比数列bn的公比为q,则q,Tm8,随m的增大而减小,Tm为递增数列,得4Tm8.又Sn,故(Sn)maxS4S510,若存在mN*,使得对任意nN*,总有SnTm,则102.故实数的取值范围为(2,).
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