1、专题四数列、推理与证明第一讲等差数列与等比数列1an与Sn的关系:Sna1a2an,an2等差数列和等比数列等差数列等比数列定义anan1常数(n2)常数(n2)通项公式ana1(n1)dana1qn1(q0)判定方法(1)定义法(2)中项公式法:2an1anan2(n1)an为等差数列(3)通项公式法:anpnq(p、q为常数)an为等差数列(4)前n项和公式法:SnAn2Bn(A、B为常数)an为等差数列(5)an为等比数列,an0logaan为等差数列(1)定义法(2)中项公式法:aanan2(n1)(an0)an为等比数列(3)通项公式法:ancqn(c、q均是不为0的常数,nN*)a
2、n为等比数列(4)an为等差数列aan为等比数列(a0且a1)性质(1)若m、n、p、qN*,且mnpq,则amanapaq(2)anam(nm)d(3)Sm,S2mSm,S3mS2m,仍成等差数列(1)若m、n、p、qN*,且mnpq,则amanapaq(2)anamqnm(3)等比数列依次每n项和(Sn0)仍成等比数列前n项和Snna1d(1)q1,Sn(2)q1,Snna11 (2013江西)等比数列x,3x3,6x6,的第四项等于()A24 B0 C12 D24答案A解析由x,3x3,6x6成等比数列得,(3x3)2x(6x6)解得x13或x21(不合题意,舍去)故数列的第四项为24.
3、2 (2012福建)等差数列an中,a1a510,a47,则数列an的公差为()A1 B2 C3 D4答案B解析方法一设等差数列an的公差为d,由题意得解得d2.方法二在等差数列an中,a1a52a310,a35.又a47,公差d752.3 (2013辽宁)下面是关于公差d0的等差数列an的四个命题:p1:数列an是递增数列;p2:数列nan是递增数列;p3:数列是递增数列;p4:数列an3nd是递增数列其中的真命题为()Ap1,p2 Bp3,p4 Cp2,p3 Dp1,p4答案D解析ana1(n1)d,d0,anan1d0,命题p1正确nanna1n(n1)d,nan(n1)an1a12(n
4、1)d与0的大小和a1的取值情况有关故数列nan不一定递增,命题p2不正确对于p3:d,当da10,即da1时,数列递增,但da1不一定成立,则p3不正确对于p4:设bnan3nd,则bn1bnan1an3d4d0.数列an3nd是递增数列,p4正确综上,正确的命题为p1,p4.4 (2013重庆)已知an是等差数列,a11,公差d0,Sn为其前n项和,若a1,a2,a5成等比数列,则S8_.答案64解析因为a1,a2,a5成等比数列,则aa1a5,即(1d)21(14d),d2.所以an1(n1)22n1,S84(115)64.5 (2013江苏)在正项等比数列an中,a5,a6a73.则满
5、足a1a2ana1a2an的最大正整数n的值为_答案12解析由已知条件a5,a6a73,即qq23,整理得q2q60,解得q2,或q3(舍去)ana5qn52n52n6,a1a2an(2n1),a1a2an2524232n62 ,由a1a2ana1a2an可知2n2 1,n12.题型一等差(比)数列的基本运算例1(2012山东)已知等差数列an的前5项和为105,且a102a5.(1)求数列an的通项公式;(2)对任意mN*,将数列an中不大于72m的项的个数记为bm.求数列bm的前m项和Sm.审题破题(1)由已知列出关于首项和公差的方程组,解得a1和d,从而求出an.(2)求出bm,再根据其
6、特征选用求和方法解(1)设数列an的公差为d,前n项和为Tn,由T5105,a102a5,得解得a17,d7.因此ana1(n1)d77(n1)7n(nN*)(2)对mN*,若an7n72m,则n72m1.因此bm72m1.所以数列bm是首项为7,公比为49的等比数列,故Sm.反思归纳关于等差(等比)数列的基本运算,一般通过其通项公式和前n项和公式构造关于a1和d(或q)的方程或方程组解决,如果在求解过程中能够灵活运用等差(等比)数列的性质,不仅可以快速获解,而且有助于加深对等差(等比)数列问题的认识变式训练1(2013浙江)在公差为d的等差数列an中,已知a110,且a1,2a22,5a3成
7、等比数列(1)求d,an;(2)若d0,求|a1|a2|a3|an|.解(1)由题意得5a3a1(2a22)2,即d23d40.故d1或d4.所以ann11,nN*或an4n6,nN*.(2)设数列an的前n项和为Sn.因为d0,a7a14225.当且仅当a7a14时取等号(2)根据等差数列的性质,得数列也是等差数列,根据已知可得这个数列的首项a12 013,公差d1,故2 013(2 0131)11,所以S2 0132 013.反思归纳等差数列和等比数列的项,前n项和都有一些类似的性质,充分利用性质可简化解题过程变式训练2(1)数列an是等差数列,若1,且它的前n项和Sn有最大值,那么当Sn
8、取得最小正值时,n等于()A11 B17 C19 D21答案C解析an的前n项和Sn有最大值,数列为递减数列又0,a110,得a10a110,S2010(a10a11)0,且第2项、第5项、第14项分别是等比数列bn的第2项、第3项、第4项(1)求数列an、bn的通项公式;(2)设数列cn对nN*,均有an1成立,求c1c2c2 013.解(1)a21d,a514d,a14113d,d0,(14d)2(1d)(113d),解得d2.则an1(n1)22n1.又b2a23,b3a59,等比数列bn的公比q3.bnb2qn233n23n1.(2)由an1,得当n2时,an,两式相减,得an1an2
9、,cn2bn23n1 (n2)而当n1时,a2,c1c2c2 0133231232232 01233332 01332 013.典例(14分)已知数列a1,a2,a30,其中a1,a2,a10是首项为1,公差为1的等差数列;a10,a11,a20是公差为d的等差数列;a20,a21,a30是公差为d2的等差数列(d0)(1)若a2040,求d;(2)试写出a30关于d的关系式,并求a30的取值范围;(3)续写已知数列,使得a30,a31,a40是公差为d3的等差数列,依次类推,把已知数列推广为无穷数列提出同(2)类似的问题(2)应当作为特例),并进行研究,你能得到什么样的结论?规范解答解(1)
10、由题意可得a1010,a201010d40,d3.3分(2)a30a2010d210(1dd2)10(d0)5分当d(,0)(0,)时,a307.5,)7分(3)所给数列可推广为无穷数列an,其中a1,a2,a10是首项为1,公差为1的等差数列,当n1时,数列a10n,a10n1,a10(n1)是公差为dn的等差数列9分研究的问题可以是:试写出a10(n1)关于d的关系式,并求出a10(n1)的取值范围研究的结论可以是:由a40a3010d310(1dd2d3),11分依次类推可得a10(n1)10(1ddn)13分当d0时,a10(n1)的取值范围为(10,)14分评分细则(1)列出关于d的
11、方程给1分;(2)求a30的范围时没有注明d0扣1分阅卷老师提醒本题从具体数列入手,先确定d,然后利用函数思想求a30的范围,最后通过观察寻求一般规律,将结论进行推广,要求熟练掌握数列的基本知识,灵活运用数列性质1 已知等比数列an的公比为正数,且a3a74a,a22,则a1等于()A1 B. C2 D.答案A解析设数列an的公比为q(q0),由a20,知a40,a50,由于a3a7a,所以a4a,从而a52a4,q2,故a11.2 已知an为等差数列,a1a3a5105,a2a4a699,以Sn表示数列an的前n项和,则使得Sn取得最大值的n是()A21 B20 C19 D18答案B解析设数
12、列an的公差是d,则a2a4a6(a1a3a5)3d991056,即d2.又3a3105,所以a335.所以ana3(n3)d412n.令an0得n20.5,即数列an的前20项均为正,自第21项起以后各项均为负,因此使得Sn达到最大值的n为20.3 首项为24的等差数列an从第10项开始为正数,则公差d的取值范围是()A.d3 B.d3C.d3 D.d3答案C解析设等差数列an的公差为d,由已知得即所以d的取值范围是0)的等比数列an的前n项和为Sn,若S23a22,S43a42,则q_.答案解析方法一S4S2a3a43a22a3a43a42,将a3a2q,a4a2q2代入得,3a22a2q
13、a2q23a2q22,化简得2q2q30,解得q(q1不合题意,舍去)方法二设等比数列an的首项为a1,由S23a22,得a1(1q)3a1q2.由S43a42,得a1(1q)(1q2)3a1q32.由得a1q2(1q)3a1q(q21)q0,q.6 (2013安徽)如图,互不相同的点A1,A2,An,和B1,B2,Bn分别在角O的两条边上,所有AnBn相互平行,且所有梯形AnBnBn1An1的面积均相等设OAnan,若a11,a22,则数列an的通项公式是_答案an解析由已知S梯形AnBnBn1An1S梯形An1Bn1Bn2An2,SOBn1An1SOBnAnSOBn2An2SOBn1An1
14、,即SOBnAnSOBn2An22SOBn1An1由相似三角形面积比是相似比的平方知OAOA2OA,即aa2a,因此a为等差数列且aa3(n1)3n2,故an.专题限时规范训练一、选择题1 (2013课标全国)等比数列an的前n项和为Sn,已知S3a210a1,a59,则a1等于()A. B C. D答案C解析设等比数列an的公比为q,由S3a210a1得a1a2a3a210a1,即a39a1,q29,又a5a1q49,所以a1.2 等比数列an的前n项和为Sn,若2S4S5S6,则数列an的公比q的值为()A2或1 B1或2C2 D1答案C解析方法一若q1,则S44a1,S55a1,S66a
15、1,显然不满足2S4S5S6,故A、D错若q1,则S4S60,S5a50,不满足条件,故B错,因此选C.方法二经检验q1不适合,则由2S4S5S6,得2(1q4)1q51q6,化简得q2q20,q1(舍去),q2.3 已知an为等差数列,a2a8,则S9等于()A4 B5 C6 D7答案C解析an为等差数列,a2a8a1a9,S96.4 一个由实数组成的等比数列,它的前6项和是前3项和的9倍,则此数列的公比为()A2 B3 C. D.答案A解析等比数列中,S69S3,S6S38S3,q38,q2.5 已知两个等差数列an和bn的前n项和分别为An和Bn,且,则使得为整数的正整数n的个数是()A
16、2 B3 C4 D5答案D解析由等差数列的前n项和及等差中项,可得7 (nN*),故n1,2,3,5,11时,为整数6 已知an为等差数列,其公差为2,且a7是a3与a9的等比中项,Sn为an的前n项和,nN*,则S10的值为()A110 B90C90 D110答案D解析a3a12da14,a7a16da112,a9a18da116,又a7是a3与a9的等比中项,(a112)2(a14)(a116),解得a120.S101020109(2)110.7 已知数列an满足1log3anlog3an1(nN),且a2a4a69,则log(a5a7a9)的值是()A. B C5 D5答案D解析由1lo
17、g3anlog3an1得3,an为等比数列,公比为3.a5a7a927(a2a4a6)27935,log(a5a7a9)log355.8 设等差数列an的前n项和为Sn,且满足S150,S160,得a80.由S160,得a9a80,所以a90,且d0,S16,S17,Sn0,则0,0.又S8S7S60,a6a7a80.,故最大二、填空题9 (2013课标全国)若数列an的前n项和Snan,则an的通项公式是an_.答案(2)n1解析当n1时,a11;当n2时,anSnSn1anan1,故2,故an(2)n1.10(2013课标全国)等差数列an的前n项和为Sn,已知S100,S1525,则nS
18、n的最小值为_答案49解析由题意知a1a100,a1a15.两式相减得a15a105d,d,a13.nSnnf(n),f(n)n(3n20)令f(n)0得n0(舍)或n.当n时,f(n)是单调递增的;当0na1a9,求a1的取值范围解(1)因为数列an的公差d1,且1,a1,a3成等比数列,所以a1(a12),即aa120,解得a11或a12.(2)因为数列an的公差d1,且S5a1a9,所以5a110a8a1,即a3a1100,解得5a12.14已知数列an的前n项和为Sn,a1,且2Sn2Sn12an11(n2,nN*)数列bn满足b1,且3bnbn1n(n2,nN*)(1)求证:数列an为等差数列;(2)求证:数列bnan为等比数列;(3)求数列bn的通项公式以及前n项和Tn.(1)证明2Sn2Sn12an11(n2,nN*),当n2时,2an2an11,可得anan1.数列an为等差数列(2)证明an为等差数列,公差d,ana1(n1)n.又3bnbn1n(n2),bnbn1n(n2),bnanbn1nnbn1n(bn1n)bn1(n1)(bn1an1),又b1a10,对nN*,bnan0,得(n2)数列bnan是首项为,公比为的等比数列(3)解由(2)得bnann1,bnn1(nN*)b1a1b2a2bnan,b1b2bn(a1a2an).Tn.Tn(nN*)
