(浙江专用)2021版新高考数学一轮复习 第六章 数列与数学归纳法 5 第5讲 数列的综合应用课件

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数学第六章数列与数学归纳法第5讲数列的综合应用01核心考点深度剖析02高效演练分层突破(2018·高考浙江卷)已知等比数列{an}的公比q1,且a3+a4+a5=28,a4+2是a3,a5的等差中项.数列{bn}满足b1=1,数列{(bn+1-bn)an}的前n项和为2n2+n.(1)求q的值;(2)求数列{bn}的通项公式.等差数列与等比数列的综合问题【解】(1)由a4+2是a3,a5的等差中项得a3+a5=2a4+4,所以a3+a4+a5=3a4+4=28,解得a4=8.由a3+a5=20得8q+1q=20,解得q=2或q=12,因为q1,所以q=2.(2)设cn=(bn+1-bn)an,数列{cn}前n项和为Sn.由cn=S1,n=1,Sn-Sn-1,n≥2,解得cn=4n-1.由(1)可知an=2n-1,所以bn+1-bn=(4n-1)·12n-1,故bn-bn-1=(4n-5)·12n-2,n≥2,bn-b1=(bn-bn-1)·(bn-1-bn-2)+…+(b3-b2)+(b2-b1)=(4n-5)·12n-2+(4n-9)·12n-3+…+7·12+3.设Tn=3+7·12+11·122+…+(4n-5)·12n-2,n≥2,12Tn=3·12+7·122+…+(4n-9)·12n-2+(4n-5)·12n-1,所以12Tn=3+4·12+4·122+…+4·12n-2-(4n-5)·12n-1,因此Tn=14-(4n+3)·12n-2,n≥2,又b1=1,所以bn=15-(4n+3)·12n-2.解决等差数列与等比数列的综合问题,关键是理清两个数列的关系.如果同一数列中部分项成等差数列,部分项成等比数列,要把成等差数列或等比数列的项抽出来单独研究;如果两个数列通过运算综合在一起,要从分析运算入手,把两个数列分割开弄清两个数列各自的特征,再进行求解.已知数列{an}的前n项和为Sn,若an=-3Sn+4,bn=-log2an+1.(1)求数列{an}的通项公式与数列{bn}的通项公式;(2)令cn=bn2n+1+1n(n+1),其中n∈N*,若数列{cn}的前n项和为Tn,求Tn.解:(1)由a1=-3a1+4,得a1=1,由an=-3Sn+4,知an+1=-3Sn+1+4,两式相减并化简得an+1=14an,所以an=14n-1.bn=-log2an+1=-log214n=2n.(2)由题意知,cn=n2n+1n(n+1).令Hn=12+222+323+…+n2n,①则12Hn=122+223+…+n-12n+n2n+1,②①-②得,12Hn=12+122+123+…+12n-n2n+1=1-n+22n+1.所以Hn=2-n+22n.又Mn=1-12+12-13+…+1n-1n+1=1-1n+1=nn+1,所以Tn=Hn+Mn=2-n+22n+nn+1.(2020·杭州学军中学高三模拟)已知数列{an}的前n项和Sn=-an-12n-1+2(n∈N*),数列{bn}满足bn=2nan.(1)求证:数列{bn}是等差数列,并求数列{an}的通项公式;(2)设cn=log2nan,数列2cncn+2的前n项和为Tn,求满足Tn2521(n∈N*)的n的最大值.数列与函数的综合问题【解】(1)在Sn=-an-12n-1+2中,令n=1,可得a1=S1=-a1-1+2,a1=12.当n≥2时,Sn-1=-an-1-12n-2+2,所以an=Sn-Sn-1=-an+an-1+12n-1.即2an=an-1+12n-1,2nan=2n-1an-1+1.而bn=2nan,所以bn=bn-1+1.即当n≥2时,bn-bn-1=1.又b1=2a1=1,所以数列{bn}是首项和公差均为1的等差数列.于是bn=1+(n-1)×1=n,所以an=n2n.(2)因为cn=log2nan=log22n=n,所以2cncn+2=2n(n+2)=1n-1n+2.Tn=1-13+12-14+13-15+…+(1n-1-1n+1)+1n-1n+2=1+12-1n+1-1n+2,由Tn2521,得1+12-1n+1-1n+22521,即1n+1+1n+21342.又f(n)=1n+1+1n+2单调递减,f(4)=1130,f(5)=1342,所以n的最大值为4.(1)已知函数条件,解决数列问题.此类问题一般利用函数的性质、图象研究数列问题.(2)已知数列条件,解决函数问题.解决此类问题一般要充分利用数列的范围、公式、求和方法对式子化简变形.另外,解题时要注意数列与函数的内在联系,灵活运用函数的思想方法求解.(2020·杭州五校联考)等差数列{an}的前n项和为Sn,已知函数f(x)=2x-12x+1,且f(a2-2)=sin2015π3,f(a2016-2)=cos2017π6,求S2017.解:因为f(x)=2x-12x+1,f(-x)=2-x-12-x+1=1-2x2x+1,所以f(x)+f(-x)=0,即f(-x)=-f(x).而f(x)=2x-12x+1=1-22x+1,所以f(x)是R上的增函数.又f(a2-2)=sin2015π3=sin671π+2π3=-sin2π3=-32,f(a2016-2)=cos2017π6=cos336π+π6=cosπ6=32,所以f(a2-2)=-f(a2016-2)=f(2-a2016),所以a2-2=2-a2016,所以a2+a2016=4.所以S2017=2017(a1+a2017)2=2017(a2+a2016)2=2017×42=4034.证明数列不等式是浙江高考的热点,一般难度较大.主要命题角度有:(1)用构造数列法和数列的单调性证明数列不等式;(2)用比较法证明数列不等式;(3)证明与数列前n项和有关的不等式;(4)用数学归纳法证明数列不等式.数列不等式的证明(高频考点)角度一用构造数列法和数列的单调性证明数列不等式(1)对任意自然数n,求证(1+1)1+13…(1+12n-1)>2n+1.(2)若n≥2,n∈N*,证明不等式1+122+132+…+1n2<2-1n.【证明】(1)构造数列an=(1+1)1+13…(1+12n-1)12n+1,则an+1an=2n+2(2n+1)(2n+3)=2n+2(2n+2)2-1>2n+22n+2=1.所以an≥a1=23>1,即(1+1)1+13…1+12n-1>2n+1.(2)设an=1+122+132+…+1n2-2-1n,则an+1-an=1+122+132+…+1n2+1(n+1)2-2-1n+1-1+122+132+…+1n2+2-1n=1(n+1)2+1n+1-1n=-1n(n+1)2<0.所以{an}是单调递减数列,所以an<an-1<an-2<…<a2<a1=0.所以1+122+132+…+1n2-2-1n<0.所以1+122+132+…+1n2<2-1n.角度二用比较法证明数列不等式已知数列{an}是正数组成的数列,a1=1,且点(an,an+1)(n∈N*)在函数y=x2+1的图象上.(1)求数列{an}的通项公式;(2)若数列{bn}满足b1=1,bn+1=bn+2an,求证:bn·bn+2<b2n+1.【解】(1)由已知得an+1=an+1,即an+1-an=1,又a1=1,所以数列{an}是首项为1,公差为1的等差数列.故an=1+(n-1)×1=n.(2)证明:法一:由(1)知an=n,从而bn+1-bn=2n.bn=(bn-bn-1)+(bn-1-bn-2)+…+(b2-b1)+b1=2n-1+2n-2+…+2+1=1-2n1-2=2n-1.因为bn·bn+2-b2n+1=(2n-1)(2n+2-1)-(2n+1-1)2=(22n+2-2n+2-2n+1)-(22n+2-2·2n+1+1)=-2n<0,所以bn·bn+2<b2n+1.法二:因为b1=1,bn·bn+2-b2n+1=(bn+1-2n)(bn+1+2n+1)-b2n+1=2n+1·bn+1-2n·bn+1-2n·2n+1=2n(bn+1-2n+1)=2nbn+2n-2n+1=2nbn-2n=…=2nb1-2=-2n<0,所以bn·bn+2<b2n+1.角度三证明与数列前n项和有关的不等式正项数列{an}的前n项和Sn满足:S2n-(n2+n-1)·Sn-(n2+n)=0.(1)求数列{an}的通项公式an;(2)令bn=n+1(n+2)2a2n,数列{bn}的前n项和为Tn,证明:对于任意的n∈N*,都有Tn564.【解】(1)由S2n-(n2+n-1)Sn-(n2+n)=0,得[Sn-(n2+n)](Sn+1)=0.由于数列{an}是正项数列,所以Sn0,Sn=n2+n.于是a1=S1=2,当n≥2时,an=Sn-Sn-1=n2+n-(n-1)2-(n-1)=2n.综上可知,数列{an}的通项公式an=2n.(2)证明:由于an=2n,bn=n+1(n+2)2a2n,则bn=n+14n2(n+2)2=1161n2-1(n+2)2.Tn=1161-132+122-142+132-152+…+1(n-1)2-1(n+1)2+1n2-1(n+2)2=1161+122-1(n+1)2-1(n+2)21161+122=564.角度四用数学归纳法证明数列不等式(2019·高考浙江卷)设等差数列{an}的前n项和为Sn,a3=4,a4=S3.数列{bn}满足:对每个n∈N*,Sn+bn,Sn+1+bn,Sn+2+bn成等比数列.(1)求数列{an},{bn}的通项公式;(2)记cn=an2bn,n∈N*,证明:c1+c2+…+cn2n,n∈N*.【解】(1)设数列{an}的公差为d,由题意得a1+2d=4,a1+3d=3a1+3d,解得a1=0,d=2.从而an=2n-2,n∈N*.所以Sn=n2-n,n∈N*.由Sn+bn,Sn+1+bn,Sn+2+bn成等比数列得(Sn+1+bn)2=(Sn+bn)(Sn+2+bn).解得bn=1d(S2n+1-SnSn+2).所以bn=n2+n,n∈N*.(2)证明:cn=an2bn=2n-22n(n+1)=n-1n(n+1),n∈N*.我们用数学归纳法证明.①当n=1时,c1=02,不等式成立;②假设n=k(k∈N*)时不等式成立,即c1+c2+…+ck2k,那么,当n=k+1时,c1+c2+…+ck+ck+12k+k(k+1)(k+2)2k+1k+12k+2k+1+k=2k+2(k+1-k)=2k+1,即当n=k+1时不等式也成立.根据①和②知,不等式c1+c2+…+cn2n对任意n∈N*成立.证明数列不等式常用的四种方法(1)构造函数,结合数列的单调性证明.(2)若待证不等式的两边均为关于n的整式多项式,常用作差比较法证明数列不等式.(3)与数列前n项和有关的不等式的证明方法主要有两种:一是若数列的通项能够直接求和,则先求和后,再根据和的性质证明不等式;二是若数列的通项不能够直接求和,则先放缩后再求和证明.(4)当待证不等式随n的变化呈现的规律较明显,且初始值n0易于确定时,用数学归纳法证明.(2020·浙江名校联考)数列{an}中,a1=2,an+1=n+12n

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