2022年高三数学二轮复习教案专题四等差数列、等比数列 .pdf
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1、.第一讲等差数列、等比数列研热点(聚焦突破)类型一 等差、等比数列的基本运算例 1(20XX 高考山东卷 )在等差数列 an 中,a3a4a584,a973. (1)求数列 an的通项公式;(2)对任意 mN*,将数列 an中落入区间 (9m,92m)内的项的个数记为bm,求数列 bm的前 m项和 Sm.解析(1)因为an 是一个等差数列,所以 a3a4a53a484,所以 a428. 设数列 an 的公差为 d,那么 5da9a4732845,故 d9. 由 a4a13d 得 28a139,即 a11,所以 ana1(n1)d19(n1) 9n8(nN*)(2)对 mN*,若 9man92m
2、,那么 9m89n92m8,因此 9m11n 92m1,名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 8 页 - - - - - - - - - .故得 bm92m19m1. 于是 Smb1b2b3 bm(993 92m1)(19 9m1) 9 (181m)181(19m)1992m110 9m180. 跟踪训练1(20XX 皖北四市联考 )已知数列 an为等比数列,且a14,公比为 q,前 n 项和为 Sn,若数列 Sn2 也是等比数列,那么q() A2B2 C3 D
3、3解析: 因为数列 Sn2是等比数列,所以(S12)(S32)(S22)2, 即 6(64q4q2)(64q)2,即 q(q3)0,q0,q3.答案: C 2(20XX 高考广东卷 )已知递增的等差数列 an 满足 a11,a3a4,那么 an_解析: 利用等差数列的通项公式求解设等差数列的公差为d,那么由 a3a4,得12d(1d)24, d24, d2.由于该数列为递增数列, d2. 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 8 页 - - - - - - -
4、- - . an1(n1)22n1.答案: 2n1 类型二等差、等比数列的判定与证明数列 an 是等差或等比数列的证明方法(1)证明数列 an是等差数列的两种基本方法:利用定义证明 an1an(nN*)为常数;利用中项性质,即证明2anan1an1(n2) (2)证明an是等比数列的两种基本方法:利用定义证明an1an(nN*)为一常数;利用等比中项,即证明a2nan1an1(n2) 例 2(20XX 高考陕西卷 )设 an是公比不为 1 的等比数列,其前n 项和为 Sn,且 a5,a3,a4成等差数列(1)求数列 an的公比;(2)证明:对任意 kN,Sk2,Sk,Sk1成等差数列解析(1)
5、设数列 an 的公比为 q(q 0,q1),由 a5,a3,a4成等差数列,得 2a3a5a4,即 2a1q2a1q4a1q3. 由 a1 0,q 0 得 q2q20,解得 q12,q21(舍去),所以 q2. (2)证明: 证法一对任意 kN,Sk2Sk12Sk(Sk2Sk)(Sk1Sk) ak1ak2ak1名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 8 页 - - - - - - - - - .2ak1ak1 (2) 0,所以对任意 kN,Sk2,Sk,Sk1成等
6、差数列证法二对任意 kN,2Sk2a1(1qk)1q,Sk2Sk1a1(1qk2)1qa1(1qk1)1qa1(2qk2qk1)1q,2Sk(Sk2Sk1)2a1(1qk)1qa1(2qk2qk1)1qa11q2(1qk)(2qk2qk1) a1qk1q(q2q2)0,因此,对任意 kN,Sk2,Sk,Sk1成等差数列跟踪训练已知数列 an 和 bn满足 a1m,an1ann,bnan2n349. (1)当 m1 时,求证:对于任意的实数 ,数列 an一定不是等差数列;名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理
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