(新高考)2020版高考数学二轮复习 第三部分 讲重点 解答题专练 第2讲 数列课件 理

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第三部分讲重点•解答题专练第2讲数列■真题调研——————————————【例1】[2019·全国卷Ⅱ]已知数列{an}和{bn}满足a1=1,b1=0,4an+1=3an-bn+4,4bn+1=3bn-an-4.(1)证明:{an+bn}是等比数列,{an-bn}是等差数列;(2)求{an}和{bn}的通项公式.解:(1)由题设得4(an+1+bn+1)=2(an+bn),即an+1+bn+1=12(an+bn).又因为a1+b1=1,所以{an+bn}是首项为1,公比为12的等比数列.由题设得4(an+1-bn+1)=4(an-bn)+8,即an+1-bn+1=an-bn+2.又因为a1-b1=1,所以{an-bn}是首项为1,公差为2的等差数列.(2)由(1)知,an+bn=12n-1,an-bn=2n-1.所以an=12[(an+bn)+(an-bn)]=12n+n-12,bn=12[(an+bn)-(an-bn)]=12n-n+12.【例2】[2019·江苏卷]定义首项为1且公比为正数的等比数列为“M-数列”.(1)已知等比数列{an}(n∈N*)满足:a2a4=a5,a3-4a2+4a1=0,求证:数列{an}为“M-数列”;(2)已知数列{bn}(n∈N*)满足:b1=1,1Sn=2bn-2bn+1,其中Sn为数列{bn}的前n项和.①求数列{bn}的通项公式;②设m为正整数.若存在“M-数列”{cn}(n∈N*),对任意正整数k,当k≤m时,都有ck≤bk≤ck+1成立,求m的最大值.解:(1)设等比数列{an}的公比为q,所以a1≠0,q≠0.由a2a4=a5,a3-4a2+4a1=0,得a21q4=a1q4,a1q2-4a1q+4a1=0,解得a1=1,q=2.因此数列{an}为“M-数列”.(2)①因为1Sn=2bn-2bn+1,所以bn≠0.由b1=1,S1=b1,得11=21-2b2,则b2=2.由1Sn=2bn-2bn+1,得Sn=bnbn+12bn+1-bn,当n≥2时,由bn=Sn-Sn-1,得bn=bnbn+12bn+1-bn-bn-1bn2bn-bn-1,整理得bn+1+bn-1=2bn.所以数列{bn}是首项和公差均为1的等差数列.因此,数列{bn}的通项公式为bn=n(n∈N*).②由①知,bk=k,k∈N*.因为数列{cn}为“M-数列”,设公比为q,所以c1=1,q0.因为ck≤bk≤ck+1,所以qk-1≤k≤qk,其中k=1,2,3,…,m.当k=1时,有q≥1;当k=2,3,…,m时,有lnkk≤lnq≤lnkk-1.设f(x)=lnxx(x1),则f′(x)=1-lnxx2.令f′(x)=0,得x=e.列表如下:x(1,e)e(e,+∞)f′(x)+0-f(x)极大值因为ln22=ln86ln96=ln33,所以f(k)max=f(3)=ln33.取q=33,当k=1,2,3,4,5时,lnkk≤lnq,即k≤qk,经检验知qk-1≤k也成立.因此所求m的最大值不小于5.若m≥6,分别取k=3,6,得3≤q3,且q5≤6,从而q15≥243,且q15≤216,所以q不存在.因此所求m的最大值小于6.综上,所求m的最大值为5.【例3】[2019·天津卷]设{an}是等差数列,{bn}是等比数列.已知a1=4,b1=6,b2=2a2-2,b3=2a3+4.(1)求{an}和{bn}的通项公式;(2)设数列{cn}满足c1=1,cn=1,2kn2k+1,bk,n=2k,其中k∈N*.①求数列的通项公式;②求.解:(1)设等差数列{an}的公差为d,等比数列{bn}的公比为q.依题意得6q=6+2d,6q2=12+4d,解得d=3,q=2,故an=4+(n-1)×3=3n+1,bn=6×2n-1=3×2n.所以,{an}的通项公式为an=3n+1,{bn}的通项公式为bn=3×2n.(2)①=(3×2n+1)(3×2n-1)=9×4n-1.所以,数列{}的通项公式为=9×4n-1.②=2n×4+2n2n-12×3+i=1n(9×4i-1)=(3×22n-1+5×2n-1)+9×41-4n1-4-n=27×22n-1+5×2n-1-n-12(n∈N*).【例4】[2019·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)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)假设当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),不等式c1+c2+…+cn2n对任意n∈N*成立.■模拟演练——————————————1.[2019·南昌二模]已知数列{an}是公差不为零的等差数列,a1=1,且存在实数λ满足2an+1=λan+4,n∈N*.(1)求λ的值及数列{an}的通项公式;(2)求数列{a2n-n}的前n项和Sn.解:(1)设等差数列{an}的公差为d,d≠0,由2an+1=λan+4(n∈N*),①得2an=λan-1+4(n∈N*,n≥2),②两式相减得,2d=λd,又d≠0,所以λ=2.将λ=2代入①可得an+1-an=2,即d=2,又a1=1,所以an=1+(n-1)×2=2n-1.(2)由(1)可得a2n-n=2(2n-n)-1=2n+1-(2n+1),所以Sn=(22+23+…+2n+1)-[3+5+…+(2n+1)]=41-2n1-2-n3+2n+12=2n+2-n2-2n-4.2.[2019·广州综合测试二]已知{an}是递增的等比数列,a2+a3=4,a1a4=3.(1)求数列{an}的通项公式;(2)令bn=nan,求数列{bn}的前n项和Sn.解:(1)解法一:设等比数列{an}的公比为q.因为a2+a3=4,a1a4=3,所以a1q+a1q2=4,a1·a1q3=3.解得a1=9,q=13,或a1=13,q=3.因为{an}是递增的等比数列,所以a1=13,q=3,所以数列{an}的通项公式为an=3n-2.解法二:设等比数列{an}的公比为q.因为a2+a3=4,a1a4=a2a3=3,所以a2,a3是方程x2-4x+3=0的两个根,解得a2=1,a3=3,或a2=3,a3=1.因为{an}是递增的等比数列,所以a2=1,a3=3,则q=3,所以数列{an}的通项公式为an=3n-2.(2)由(1)知bn=n×3n-2,则Sn=1×3-1+2×30+3×31+…+n×3n-2,①在①式两边同时乘以3得,3Sn=1×30+2×31+3×32+…+n×3n-1,②①-②得-2Sn=3-1+30+31+…+3n-2-n×3n-1,即-2Sn=131-3n1-3-n×3n-1,所以Sn=14(2n-1)×3n-1+112.3.[2019·福建质检]数列{an}的前n项和Sn满足Sn=2an-n.(1)求证数列{an+1}是等比数列,并求an;(2)若数列{bn}为等差数列,且b3=a2,b7=a3,求数列{anbn}的前n项和.解:(1)当n=1时,S1=2a1-1,所以a1=1.因为Sn=2an-n,①所以当n≥2时,Sn-1=2an-1-(n-1),②①-②得an=2an-2an-1-1,所以an=2an-1+1,所以an+1an-1+1=2an-1+1+1an-1+1=2an-1+2an-1+1=2,所以{an+1}是首项为2,公比为2的等比数列,所以an+1=2·2n-1=2n,所以an=2n-1.(2)由(1)知,a2=3,a3=7,所以b3=a2=3,b7=a3=7.设{bn}的公差为d,则b7=b3+(7-3)·d,所以d=1,所以bn=b3+(n-3)·d=n,所以anbn=n(2n-1)=n·2n-n.设数列{n·2n}的前n项和为Kn,数列{n}的前n项和为Tn,所以Kn=2+2×22+3×23+…+n·2n,③2Kn=22+2×23+3×24+…+n·2n+1,④③-④得-Kn=2+22+23+…+2n-n·2n+1=21-2n1-2-n·2n+1=(1-n)·2n+1-2.所以Kn=(n-1)·2n+1+2.又Tn=1+2+3+…+n=nn+12,所以Kn-Tn=(n-1)·2n+1-nn+12+2,所以{anbn}的前n项和为(n-1)·2n+1-nn+12+2.4.[2019·安徽合肥质检]已知等比数列{an}的各项都是正数,其中a3,a2+a3,a4成等差数列,a5=32.(1)求数列{an}的通项公式;(2)记数列{log2an}的前n项和为Sn,求数列1Sn的前n项和Tn.解:(1)设等比数列{an}的公比为q,由已知得2a2+a3=a3+a4,a5=32,即2a1q+a1q2=a1q3,a1q4=32.∵an0,∴q0,解得q=2,a1=2.∴an=2n.(2)由已知得,Sn=log2a1+log2a2+…+log2an=nn+12,∴1Sn=2nn+1=21n-1n+1,∴1Sn的前n项和Tn=21-12+12-13+…+1n-1n+1=2nn+1.

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