08高考数学数列的通项与求和

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08高考数学数列的通项与求和数列是函数概念的继续和延伸,数列的通项公式及前n项和公式都可以看作项数n的函数,是函数思想在数列中的应用.数列以通项为纲,数列的问题,最终归结为对数列通项的研究,而数列的前n项和Sn可视为数列{Sn}的通项。通项及求和是数列中最基本也是最重要的问题之一,与数列极限及数学归纳法有着密切的联系,是高考对数列问题考查中的热点,本点的动态函数观点解决有关问题,为其提供行之有效的方法.●难点磁场(★★★★★)设{an}是正数组成的数列,其前n项和为Sn,并且对于所有的自然数n,an与2的等差中项等于Sn与2的等比中项.(1)写出数列{an}的前3项.(2)求数列{an}的通项公式(写出推证过程)(3)令bn=)(2111nnnnaaaa(n∈N*),求limn(b1+b2+b3+…+bn-n).●案例探究[例1]已知数列{an}是公差为d的等差数列,数列{bn}是公比为q的(q∈R且q≠1)的等比数列,若函数f(x)=(x-1)2,且a1=f(d-1),a3=f(d+1),b1=f(q+1),b3=f(q-1),(1)求数列{an}和{bn}的通项公式;(2)设数列{cn}的前n项和为Sn,对一切n∈N*,都有nnccbcbc2111=an+1成立,求limnnnSS212.命题意图:本题主要考查等差、等比数列的通项公式及前n项和公式、数列的极限,以及运算能力和综合分析问题的能力.属★★★★★级题目.知识依托:本题利用函数思想把题设条件转化为方程问题非常明显,而(2)中条件等式的左边可视为某数列前n项和,实质上是该数列前n项和与数列{an}的关系,借助通项与前n项和的关系求解cn是该条件转化的突破口.错解分析:本题两问环环相扣,(1)问是基础,但解方程求基本量a1、b1、d、q,计算不准易出错;(2)问中对条件的正确认识和转化是关键.技巧与方法:本题(1)问运用函数思想转化为方程问题,思路较为自然,(2)问“借鸡生蛋”构造新数列{dn},运用和与通项的关系求出dn,丝丝入扣.解:(1)∵a1=f(d-1)=(d-2)2,a3=f(d+1)=d2,∴a3-a1=d2-(d-2)2=2d,∵d=2,∴an=a1+(n-1)d=2(n-1);又b1=f(q+1)=q2,b3=f(q-1)=(q-2)2,∴2213)2(qqbb=q2,由q∈R,且q≠1,得q=-2,∴bn=b·qn-1=4·(-2)n-1(2)令nnbc=dn,则d1+d2+…+dn=an+1,(n∈N*),∴dn=an+1-an=2,∴nnbc=2,即cn=2·bn=8·(-2)n-1;∴Sn=38[1-(-2)n].∴2lim,1)21(2)21()2(1)2(121222212212nnnnnnnnnSSSS[例2]设An为数列{an}的前n项和,An=23(an-1),数列{bn}的通项公式为bn=4n+3;(1)求数列{an}的通项公式;(2)把数列{an}与{bn}的公共项按从小到大的顺序排成一个新的数列,证明:数列{dn}的通项公式为dn=32n+1;(3)设数列{dn}的第n项是数列{bn}中的第r项,Br为数列{bn}的前r项的和;Dn为数列{dn}的前n项和,Tn=Br-Dn,求limn4)(nnaT.命题意图:本题考查数列的通项公式及前n项和公式及其相互关系;集合的相关概念,数列极限,以及逻辑推理能力.知识依托:利用项与和的关系求an是本题的先决;(2)问中探寻{an}与{bn}的相通之处,须借助于二项式定理;而(3)问中利用求和公式求和则是最基本的知识点.错解分析:待证通项dn=32n+1与an的共同点易被忽视而寸步难行;注意不到r与n的关系,使Tn中既含有n,又含有r,会使所求的极限模糊不清.技巧与方法:(1)问中项与和的关系为常规方法,(2)问中把3拆解为4-1,再利用二项式定理,寻找数列通项在形式上相通之处堪称妙笔;(3)问中挖掘出n与r的关系,正确表示Br,问题便可迎刃而解.解:(1)由An=23(an-1),可知An+1=23(an+1-1),∴an+1-an=23(an+1-an),即nnaa1=3,而a1=A1=23(a1-1),得a1=3,所以数列是以3为首项,公比为3的等比数列,数列{an}的通项公式an=3n.(2)∵32n+1=3·32n=3·(4-1)2n=3·[42n+C12n·42n-1(-1)+…+C122nn·4·(-1)+(-1)2n]=4n+3,∴32n+1∈{bn}.而数32n=(4-1)2n=42n+C12n·42n-1·(-1)+…+C122nn·4·(-1)+(-1)2n=(4k+1),∴32n{bn},而数列{an}={a2n+1}∪{a2n},∴dn=32n+1.(3)由32n+1=4·r+3,可知r=43312n,∴Br=)19(827)91(9127,273433)52(2)347(1212nnnnnDrrrr,89)(lim,3)(,433811389)19(827821349444241212nnnnnnnnnnnrnaTaDBT●锦囊妙计1.数列中数的有序性是数列定义的灵魂,要注意辨析数列中的项与数集中元素的异同.因此在研究数列问题时既要注意函数方法的普遍性,又要注意数列方法的特殊性.2.数列{an}前n项和Sn与通项an的关系式:an=2,1,11nSSnSnn3.求通项常用方法①作新数列法.作等差数列与等比数列.②累差叠加法.最基本形式是:an=(an-an-1+(an-1+an-2)+…+(a2-a1)+a1.③归纳、猜想法.4.数列前n项和常用求法①重要公式1+2+…+n=21n(n+1)12+22+…+n2=61n(n+1)(2n+1)13+23+…+n3=(1+2+…+n)2=41n2(n+1)2②等差数列中Sm+n=Sm+Sn+mnd,等比数列中Sm+n=Sn+qnSm=Sm+qmSn.③裂项求和:将数列的通项分成两个式子的代数和,即an=f(n+1)-f(n),然后累加时抵消中间的许多项.应掌握以下常见的裂项:等)!1(1!1)!1(1,CCC,ctg2ctg2sin1,!)!1(!,111)1(111nnnααnnnnnnnnrnrnnn④错项相消法⑤并项求和法数列通项与和的方法多种多样,要视具体情形选用合适方法.●歼灭难点训练一、填空题1.(★★★★★)设zn=(21i)n,(n∈N*),记Sn=|z2-z1|+|z3-z2|+…+|zn+1-zn|,则limnSn=_________.2.(★★★★★)作边长为a的正三角形的内切圆,在这个圆内作新的内接正三角形,在新的正三角形内再作内切圆,如此继续下去,所有这些圆的周长之和及面积之和分别为_________.二、解答题3.(★★★★)数列{an}满足a1=2,对于任意的n∈N*都有an>0,且(n+1)an2+an·an+1-nan+12=0,又知数列{bn}的通项为bn=2n-1+1.(1)求数列{an}的通项an及它的前n项和Sn;(2)求数列{bn}的前n项和Tn;(3)猜想Sn与Tn的大小关系,并说明理由.4.(★★★★)数列{an}中,a1=8,a4=2且满足an+2=2an+1-an,(n∈N*).(1)求数列{an}的通项公式;(2)设Sn=|a1|+|a2|+…+|an|,求Sn;(3)设bn=)12(1nan(n∈N*),Tn=b1+b2+……+bn(n∈N*),是否存在最大的整数m,使得对任意n∈N*均有Tn>32m成立?若存在,求出m的值;若不存在,说明理由.5.(★★★★★)设数列{an}的前n项和为Sn,且Sn=(m+1)-man.对任意正整数n都成立,其中m为常数,且m<-1.(1)求证:{an}是等比数列;(2)设数列{an}的公比q=f(m),数列{bn}满足:b1=31a1,bn=f(bn-1)(n≥2,n∈N*).试问当m为何值时,)(3lim)lg(lim13221nnnnnnbbbbbbab成立?6.(★★★★★)已知数列{bn}是等差数列,b1=1,b1+b2+…+b10=145.(1)求数列{bn}的通项bn;(2)设数列{an}的通项an=loga(1+nb1)(其中a>0且a≠1),记Sn是数列{an}的前n项和,试比较Sn与31logabn+1的大小,并证明你的结论.7.(★★★★★)设数列{an}的首项a1=1,前n项和Sn满足关系式:3tSn-(2t+3)Sn-1=3t(t>0,n=2,3,4…).(1)求证:数列{an}是等比数列;(2)设数列{an}的公比为f(t),作数列{bn},使b1=1,bn=f(11nb)(n=2,3,4…),求数列{bn}的通项bn;(3)求和:b1b2-b2b3+b3b4-…+b2n-1b2n-b2nb2n+1.参考答案难点磁场解析:(1)由题意,当n=1时,有11222Sa,S1=a1,∴11222aa,解得a1=2.当n=2时,有22222Sa,S2=a1+a2,将a1=2代入,整理得(a2-2)2=16,由a2>0,解得a2=6.当n=3时,有33222Sa,S3=a1+a2+a3,将a1=2,a2=6代入,整理得(a3-2)2=64,由a3>0,解得a3=10.故该数列的前3项为2,6,10.(2)解法一:由(1)猜想数列{an}.有通项公式an=4n-2.下面用数学归纳法证明{an}的通项公式是an=4n-2,(n∈N*).①当n=1时,因为4×1-2=2,,又在(1)中已求出a1=2,所以上述结论成立.②假设当n=k时,结论成立,即有ak=4k-2,由题意,有kkSa222,将ak=4k-2.代入上式,解得2k=kS2,得Sk=2k2,由题意,有11222kkSa,Sk+1=Sk+ak+1,将Sk=2k2代入得(221ka)2=2(ak+1+2k2),整理得ak+12-4ak+1+4-16k2=0,由ak+1>0,解得ak+1=2+4k,所以ak+1=2+4k=4(k+1)-2,即当n=k+1时,上述结论成立.根据①②,上述结论对所有的自然数n∈N*成立.解法二:由题意知nnSa222,(n∈N*).整理得,Sn=81(an+2)2,由此得Sn+1=81(an+1+2)2,∴an+1=Sn+1-Sn=81[(an+1+2)2-(an+2)2].整理得(an+1+an)(an+1-an-4)=0,由题意知an+1+an≠0,∴an+1-an=4,即数列{an}为等差数列,其中a1=2,公差d=4.∴an=a1+(n-1)d=2+4(n-1),即通项公式为an=4n-2.解法三:由已知得nnSa222,(n∈N*)①,所以有11222nnSa②,由②式得11222nnnSSS,整理得Sn+1-22·1nS+2-Sn=0,解得nnSS21,由于数列{an}为正项数列,而2,211nnSSS,因而nnSS21,即{Sn}是以21S为首项,以2为公差的等差数列.所以nS=2+(n-1)2=2n,Sn=2n2,故an=)2(,24)1(,21nnSSnnn即an=4n-2(n∈N*).(3)令cn=bn-1,则cn=)2(2111nnnnaaaa.1)1211(lim)(lim,1211)121121()5131()311(,121121)]11212()11212[(21212121nnbbbnnncccnbbbnnnnnnnnnnn歼灭难点训练一、,)2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