2019版高考数学(理)高分计划一轮高分讲义:第5章 数列 5.4 数列求和 .docx
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1、54数列求和知识梳理1基本数列求和公式法(1)等差数列求和公式:Snna1d.(2)等比数列求和公式:Sn2非基本数列求和常用方法 (1)倒序相加法;(2)分组求和法;(3)并项求和法;(4)错位相减法;(5)裂项相消法 常见的裂项公式:;()3常用求和公式(1)1234n;(2)1357(2n1)n2;(3)122232n2;(4)132333n32.诊断自测1概念辨析(1)已知等差数列an的公差为d,则有.()(2)推导等差数列求和公式的方法叫做倒序求和法,利用此法可求得sin21sin22sin23sin288sin28944.5.()(3)求Sna2a23a3nan时只要把上式等号两边
2、同时乘以a即可根据错位相减法求得()(4)若数列a1,a2a1,anan1是(n1,nN*)首项为1,公比为3的等比数列,则数列an的通项公式是an.()答案(1)(2)(3)(4)2教材衍化(1)(必修A5 P47T4)数列an中,an,若an的前n项和为,则项数n为()A2014 B2015 C2016 D2017答案D解析an,Sn1,又前n项和为,所以n2017.故选D.(2)(必修A5 P38T8)一个球从100 m高处自由落下,每次着地后又跳回到原高度的一半再落下,当它第10次着地时,经过的路程是()A100200(129) B100100(129)C200(129) D100(1
3、29)答案A解析第10次着地时,经过的路程为1002(502510029)1002100(212229)100200100200(129)故选A.3小题热身(1)数列an的通项公式为anncos,其前n项和为Sn,则S2018等于()A1010 B2018 C505 D1010答案A解析易知a1cos0,a22cos2,a30,a44,.所以数列an的所有奇数项为0,前2016项中所有偶数项(共1008项)依次为2,4,6,8,2014,2016.故S20160(24)(68)(20142016)1008.a20170,a20182018cos2018,S2018S2016a201810082
4、0181010.故选A.(2)设Sn是数列an的前n项和,且a11,an1SnSn1,则Sn_.答案解析an1Sn1Sn,Sn1SnSn1Sn,又由a11,知Sn0,1,是等差数列,且公差为1,而1,1(n1)(1)n,Sn.题型1错位相减法求和已知数列an的前n项和Sn3n28n,bn是等差数列,且anbnbn1.(1)求数列bn的通项公式;(2)令cn,求数列cn的前n项和Tn.利用anSnSn1(n2)、方程思想、错位相减法解(1)由题意知,当n2时,anSnSn16n5.当n1时,a1S111,所以an6n5.设数列bn的公差为d.由即可解得b14,d3,所以bn3n1.(2)由(1)
5、知cn3(n1)2n1.又Tnc1c2cn,得Tn3222323(n1)2n1,2Tn3223324(n1)2n2,两式作差,得Tn322223242n1(n1)2n233n2n2,所以Tn3n2n2.方法技巧利用错位相减法的一般类型及思路1适用的数列类型:anbn,其中数列an是公差为d的等差数列,bn是公比为q1的等比数列2思路:设Sna1b1a2b2anbn,(*)则qSna1b2a2b3an1bnanbn1,(*)(*)(*)得:(1q)Sna1b1d(b2b3bn)anbn1,就转化为根据公式可求的和如典例提醒:用错位相减法求和时容易出现以下两点错误:(1)两式相减时最后一项因为没有
6、对应项而忘记变号(2)对相减后的和式的结构认识模糊,错把中间的n1项和当作n项和冲关针对训练已知首项都是1的两个数列an,bn(bn0,nN*)满足anbn1an1bn2bn1bn0.(1)令cn,求数列cn的通项公式;(2)若bn3n1,求数列an的前n项和Sn.解(1)因为anbn1an1bn2bn1bn0(bn0,nN*),所以2,即cn1cn2.所以数列cn是以1为首项,2为公差的等差数列,故cn2n1.(2)由bn3n1知ancnbn(2n1)3n1,于是数列an的前n项和Sn130331532(2n1)3n1,3Sn131332(2n3)3n1(2n1)3n,相减得2Sn12(31
7、323n1)(2n1)3n2(2n2)3n,所以Sn(n1)3n1.题型2裂项相消法求和Sn为数列an的前n项和,已知an0,a2an4Sn3.(1)求an的通项公式;(2)设bn,求数列bn的前n项和利用递推公式,anSnSn1(n2)求通项,裂项相消求和解(1)由a2an4Sn3,可知a2an14Sn13.可得aa2(an1an)4an1,即2(an1an)aa(an1an)(an1an)由于an0,所以an1an2.又由a2a14a13,解得a11(舍去)或a13.所以an是首项为3,公差为2的等差数列,通项公式为an2n1.(2)由an2n1可知bn.设数列bn的前n项和为Tn,则Tn
8、b1b2bn.条件探究将典例中的条件变为:已知等差数列an的公差为2,前n项和为Sn,且S1,S2,S4成等比数列(1)求an的通项公式;(2)设bn,求数列bn的前n项和解(1)因为S1a1,S22a122a12,S44a124a112,由题意得(2a12)2a1(4a112),解得a11,所以an2n1.(2)由an2n1可知bn.设数列bn的前n项和为Tn,则Tnb1b2bn.结论探究条件探究中的条件不变,求解(2)变为:令bn(1)n1,求数列bn的前n项和Tn.解bn(1)n1(1)n1(1)n1.当n为偶数时,Tn1.当n为奇数时,Tn1.所以Tn.方法技巧几种常见的裂项相消及解题
9、策略1常见的裂项方法(其中n为正整数)数列裂项方法 (k为非零常数)() (a0,a1)logaloga(n1)loganan为等差数列,公差为d(d0),2.利用裂项相消法求和时,应注意抵消后不一定只剩下第一项和最后一项,也有可能前面剩两项,后面也剩两项,再就是将通项公式裂项后,有时候需要调整前面的系数,使前后相等冲关针对训练已知数列an的前n项和为Sn,a12,且满足Snan1n1(nN*)(1)求数列an的通项公式;(2)若bnlog3(an1),设数列的前n项和为Tn,求证:Tn.解(1)Snan1n1(nN*),当n1时,2a22,解得a28,当n2时,Sn1ann,两式相减,并化简
10、,得an13an2,即an113(an1),n1时,a213(a11)9,所以an1是以3为首项,3为公比的等比数列,所以an1(3)3n13n.故an3n1.(2)证明:由bnlog3(an1)log33nn,得,Tn100且该数列的前N项和为2的整数幂那么该款软件的激活码是()A440 B330 C220 D110答案A解析设1(12)(122n1)(122t)2m(其中m,n,tN,0tn),则有Nt1,因为N100,所以n13.由等比数列的前n项和公式可得2n1n22t112m.因为n13,所以2nn2,所以2n12nn2,即2n1n22n,因为2t110,所以2m2n1n22n,故m
11、n1,因为2t112n11,所以2m2n2n3,故mn1.所以mn1,从而有n2t13,因为n13,所以t3.当t3时,N95,不合题意;当t4时,N440,满足题意,故所求N的最小值为440.故选A.2(2017湖北月考)已知等差数列an的公差和首项都不等于0,且a2,a4,a8成等比数列,则()A2 B3 C5 D7答案B解析等差数列an中,a2,a4,a8成等比数列,aa2a8,(a13d)2(a1d)(a17d),d2a1d,d0,da1,3.故选B.3(2017东城区期末)等差数列an的前n项和为Sn,a33,S410,则_.答案解析设公差为d,则ann.前n项和Sn12n,2,22
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