第二部分讲练篇专题二数列第2讲数列求和与综合问题自主练考点整合[做小题——激活思维]1.若数列{an}的通项公式为an=2n+2n-1,则数列{an}的前n项和为()A.2n+n2-1B.2n+1+n2-1C.2n+1+n2-2D.2n+n-2C[Sn=21-2n1-2+n1+2n-12=2n+1-2+n2.]2.已知数列{an}的通项公式是an=(-1)n·(3n-2),则a1+a2+…+a10等于()A.15B.12C.-12D.-15A[∵an=(-1)n(3n-2),∴a1+a2+…+a10=-1+4-7+10-…-25+28=(-1+4)+(-7+10)+…+(-25+28)=3×5=15.]3.若数列1n2+n的前n项和为1011,则n的值为()A.9B.10C.11D.12B[∵1n2+n=1nn+1=1n-1n+1,∴Sn=1-12+12-13+…+1n-1n+1=1-1n+1=nn+1,由nn+1=1011可知n=10.故选B.]4.[一题多解]12+12+38+…+n2n等于()A.2n-n-12nB.2n+1-n-22nC.2n-n+12nD.2n+1-n+22nB[法一:(错位相减法)令Sn=12+222+323+…+n2n,①则12Sn=122+223+…+n-12n+n2n+1,②①-②,得12Sn=12+122+123+…+12n-n2n+1=121-12n1-12-n2n+1.∴Sn=2n+1-n-22n.故选B.法二:(验证法)取n=1时,n2n=12,代入各选项验证可知选B.]5.已知Sn是数列{an}的前n项和,且有Sn=n2+1,则数列{an}的通项公式an=________.2,n=1,2n-1,n≥2[当n=1时,a1=S1=1+1=2,当n≥2时,an=Sn-Sn-1=(n2+1)-[(n-1)2+1]=2n-1.此时对于n=1不成立,故an=2,n=1,2n-1,n≥2.]6.数列{an}中,a1=-60,an+1=an+3,则|a1|+|a2|+…+|a30|=________.765[由a1=-60,an+1=an+3可得an=3n-63,则a21=0,|a1|+|a2|+…+|a30|=-(a1+a2+…+a20)+(a21+…+a30)=S30-2S20=765.][扣要点——查缺补漏]1.分组求和:形如{an±bn}的数列求和,如T1.2.并项求和:形如an=(-1)nf(n)的数列求和,如T2.3.裂项相消求和:形如1an·an+k,其中{an}是等差数列的求和.如T3.4.错位相减法求和:形如{an·bn}的数列求和,其中{an},{bn}分别为等差和等比两个不同的数列,如T4.5.含绝对值的数列求和:先去绝对值,再求和,如T6.6.数列的通项的求法(1)利用an=Sn,n=1,Sn-Sn-1,n≥2求通项时,要注意检验n=1的情况.如T5.(2)根据数列的递推关系求通项的常用方法①累加法:适用于形如an+1=an+f(n)的数列;②累乘法:适用于形如an+1an=f(n)的数列;③构造法:形如an+1=nanman+n,可转化为1an+1-1an=mn,构造等差数列1an;形如an+1=pan+q(pq≠0,且p≠1),可转化为an+1+qp-1=pan+qp-1,构造等比数列an+qp-1.研考题举题固法数列中的an与Sn的关系(5年3考)[高考解读]高考对本点的考查常以an=Sn-Sn-1n≥2为切入点,结合等差比数列的相关知识求an或Sn.预测2020年会以数列an与Sn的递推关系为载体,加强转化构造能力的考查.1.(2018·全国卷Ⅰ)记Sn为数列{an}的前n项和.若Sn=2an+1,则S6=________.-63[因为Sn=2an+1,所以当n=1时,a1=2a1+1,解得a1=-1,当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2an+1-(2an-1+1),所以an=2an-1,所以数列{an}是以-1为首项,2为公比的等比数列,所以an=-2n-1,所以S6=-1×1-261-2=-63.]2.(2015·全国卷Ⅱ)设Sn是数列{an}的前n项和,且a1=-1,an+1=SnSn+1,则Sn=________.-1n[∵an+1=Sn+1-Sn,an+1=SnSn+1,∴Sn+1-Sn=SnSn+1.∵Sn≠0,∴1Sn-1Sn+1=1,即1Sn+1-1Sn=-1.又1S1=-1,∴1Sn是首项为-1,公差为-1的等差数列.∴1Sn=-1+(n-1)×(-1)=-n,∴Sn=-1n.]3.(2013·全国卷Ⅰ)若数列{an}的前n项和Sn=23an+13,则{an}的通项公式是an=________.(-2)n-1[当n=1时,S1=23a1+13,∴a1=1.当n≥2时,an=Sn-Sn-1=23an+13-23an-1+13=23(an-an-1),∴an=-2an-1,即anan-1=-2,∴{an}是以1为首项的等比数列,其公比为-2,∴an=1×(-2)n-1,即an=(-2)n-1.]由Sn与an的关系求an的思路利用Sn-Sn-1=an(n≥2)转化为an的递推关系,再求其通项公式;或者转化为Sn的递推关系,先求出Sn与n之间的关系,再求an.提醒:在利用an=Sn-Sn-1(n≥2)求通项公式时,务必验证n=1时的情形,看其是否可以与n≥2的表达式合并.1.(用累加或累乘法求通项)已知数列{an}中,a1=1,前n项和Sn=n+23an,则an=________.nn+12[∵Sn=n+23an,且a1=1,∴当n=2时,a1+a2=2+23a2,即a2=3a1=3.又当n≥2时,an=Sn-Sn-1=n+23an-n+13an-1,即an=n+1n-1an-1.∴an=anan-1·an-1an-2·an-2an-3·…·a2a1·a1=n+1n-1·nn-2·n-1n-3·…·42×31×1=nn+12.]2.(用构造法求通项)数列{an}中,a1=1,an+1=Sn+3n(n∈N*,n≥1),则数列{Sn}的通项公式为________.Sn=3n-2n[∵an+1=Sn+3n=Sn+1-Sn,∴Sn+1=2Sn+3n,∴Sn+13n+1=23·Sn3n+13,∴Sn+13n+1-1=23Sn3n-1,又S13-1=13-1=-23,∴数列Sn3n-1是首项为-23,公比为23的等比数列,∴Sn3n-1=-23×23n-1=-23n,∴Sn=3n-2n.]3.(活用前n项和的定义求通项)数列{an}满足12a1+122a2+123a3+…+12nan=2n+1,则数列{an}的通项公式为________.an=6,n=12n+1,n≥2[因为12a1+122a2+123a3+…+12nan=2n+1,所以12a1+122a2+123a3+…+12n-1an-1=2(n-1)+1,两式相减得12nan=2,即an=2n+1,n≥2.又12a1=3,所以a1=6,因此an=6,n=1,2n+1,n≥2.]求数列{an}的前n项和(5年3考)[高考解读]试题常以递推关系为载体,通过构造或借助等差比数列的基本运算,运用方程思想求得an或Sn,再借助裂项法或分组求和法等求数列的前n项和,试题难易适中,面向全体,注重双基.预测2020年高考命题风格不变.[重视题](2015·全国卷Ⅰ)Sn为数列{an}的前n项和.已知an>0,a2n+2an=4Sn+3.(1)求{an}的通项公式;(2)设bn=1anan+1,求数列{bn}的前n项和.[解](1)由a2n+2an=4Sn+3,可知a2n+1+2an+1=4Sn+1+3.两式相减可得a2n+1-a2n+2(an+1-an)=4an+1,即2(an+1+an)=a2n+1-a2n=(an+1+an)(an+1-an).由于an0,可得an+1-an=2.又a21+2a1=4a1+3,解得a1=-1(舍去)或a1=3.所以{an}是首项为3,公差为2的等差数列,通项公式为an=2n+1.(2)由an=2n+1可知bn=1anan+1=12n+12n+3=1212n+1-12n+3.设数列{bn}的前n项和为Tn,则Tn=b1+b2+…+bn=1213-15+15-17+…+12n+1-12n+3=1213-12n+3=n32n+3.[点评]重视an与Sn关系条件中是an与Sn关系,根据an与Sn关系式的特点,可以an向Sn转化也可以Sn向an转化,利用的都是在n≥2时,an=Sn-Sn-1,转化后往往构造特殊数列,用到累加、累乘等,从而求出通项.数列求和的注意事项(1)分组求和法求和时,当数列的各项是正负交替时,一般需要对项数n进行讨论.(2)裂项相消法的关键在于准确裂项,使裂开的两项之差和系数之积与原通项公式相等,把握相消后所剩式子的结构,前面剩几项,后面剩几项.(3)错位相减法中,两式做减法后所得式子的项数及对应项之间的关系,求和时注意数列是否为等比数列或是从第几项开始为等比数列.1.(与对数函数交汇考查分组求和)已知数列{an}为等比数列,首项a1=4,数列{bn}满足bn=log2an,且b1+b2+b3=12.(1)求数列{an}的通项公式;(2)令cn=4bn·bn+1+an,求数列{cn}的前n项和Sn.[解](1)由bn=log2an和b1+b2+b3=12得log2(a1a2a3)=12,∴a1a2a3=212.设等比数列{an}的公比为q,∵a1=4,∴a1a2a3=4·4q·4q2=26·q3=212,计算得q=4.∴an=4·4n-1=4n.(2)由(1)得bn=log24n=2n,cn=42n·2n+1+4n=1nn+1+4n=1n-1n+1+4n.设数列1nn+1的前n项和为An,则An=1-12+12-13+…+1n-1n+1=nn+1,设数列{4n}的前n项和为Bn,则Bn=4-4n·41-4=43(4n-1),∴Sn=nn+1+43(4n-1).2.(错位相减法求和)已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=5,nSn+1-(n+1)Sn=n2+n.(1)求证:数列Snn为等差数列;(2)令bn=2nan,求数列{bn}的前n项和Tn.[解](1)证明:由nSn+1-(n+1)Sn=n2+n得Sn+1n+1-Snn=1,又S11=5,所以数列Snn是首项为5,公差为1的等差数列.(2)由(1)可知Snn=5+(n-1)=n+4,所以Sn=n2+4n,当n≥2时,an=Sn-Sn-1=n2+4n-(n-1)2-4(n-1)=2n+3.又a1=5也符合上式,所以an=2n+3(n∈N*),所以bn=(2n+3)2n,所以Tn=5×2+7×22+9×23+…+(2n+3)2n,①2Tn=5×22+7×23+9×24+…+(2n+1)2n+(2n+3)2n+1,②所以②-①得Tn=(2n+3)2n+1-10-(23+24+…+2n+1)=(2n+3)2n+1-10-231-2n-11-2=(2n+3)2n+1-10-(2n+2-8)=(2n+1)2n+1-2.3.(含有(-1)nan的并项求和)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,且a1=1,S3+S4=S5.(1)求数列{an}的通项公式;(2)令bn=(-1)n-1anan+1,