2022年高考数学二轮复习名师知识点总结等差数列等比数列 .pdf
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1、等差数列、等比数列【高考考情解读】高考对本讲知识的考查主要是以下两种形式:1.以选择题、填空题的形式考查,主要利用等差、等比数列的通项公式、前n 项和公式及其性质解决与项、和有关的计算问题, 属于基础题; 2.以解答题的形式考查,主要是等差、 等比数列的定义、通项公式、前 n 项和公式及其性质等知识交汇综合命题,考查用数列知识分析问题、解决问题的能力,属低、中档题1 an与 Sn的关系 Sna1a2 an,anS1,n 1,SnSn1,n2.2 等差数列和等比数列等差数列等比数列定义anan1常数 (n2)anan1常数 (n2) 通项公式ana1(n1)d ana1qn1(q0) 判定方法(
2、1)定义法(2)中项公式法: 2an1anan2(n 1)? an 为等差数列(3)通项公式法: anpn q(p、q为常数 )? an为等差数列(4)前 n 项和公式法:SnAn2Bn(A、B 为常数 )? an为等差数列(5) an 为 等 比 数 列 , an0 ?logaan 为等差数列(1)定义法(2)中项公式法: a2n1an an2 (n1)(an0)? an 为等比数列(3)通项公式法: anc qn(c、q 均是不为0 的常数, nN*)? an为等比数列(4) an 为等差数列? aan 为等比数列 (a0 且 a1) 性质(1)若 m、n、p、qN*,且 mnp q,则
3、amanapaq (2)an am(nm)d (3)Sm, S2m Sm, S3m S2m,仍成等差数列(1)若 m、n、p、q N*,且 mnpq,则 am anap aq (2)anamqnm ( 3) 等 比 数 列 依 次 每n 项 和(Sn0)仍成等比数列前 n 项和Snn a1an2na1n n12d (1)q1, Sna11qn1qa1anq1q(2)q1, Snna1考点一与等差数列有关的问题精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 16 页例 1在等差数列 an中,满足3a55a8, Sn是数列 an的前 n 项
4、和(1)若 a10,当 Sn取得最大值时,求n 的值;(2)若 a1 46,记 bnSn ann,求 bn的最小值解(1)设an的公差为d,则由 3a55a8,得 3(a14d) 5(a1 7d),d223a1. Snna1n n12 223a1123a1n22423a1n123a1(n12)214423a1. a10,当 n12 时, Sn取得最大值(2)由(1)及 a1 46,得 d223( 46)4,an 46(n1) 44n 50,Sn 46nn n12 42n248n. bnSnann2n252n 50n2n50n5222n50n52 32,当且仅当 2n50n,即 n5 时,等号成
5、立故 bn的最小值为32. (1)在等差数列问题中其最基本的量是首项和公差,只要根据已知条件求出这两个量, 其他问题就可随之而解,这就是解决等差数列问题的基本方法,其中蕴含着方程思想的运用(2)等差数列的性质若 m,n,p, qN*,且 mnp q,则 amanapaq;Sm,S2mSm,S3m S2m,仍成等差数列;aman(mn)d? damanmn(m,nN*);精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 16 页anbnA2n1B2n1(A2n1,B2n1分别为 an, bn的前 2n1 项的和 )(3)数列 an是等差数列
6、的充要条件是其前n 项和公式Snf(n)是 n 的二次函数或一次函数且不含常数项,即SnAn2Bn(A2B20)(1)(2012浙江 )设 Sn是公差为d(d0)的无穷等差数列an 的前 n 项和,则下列命题错误的是() A若 d0,则数列 Sn有最大项B若数列 Sn 有最大项,则d0 D若对任意nN*,均有 Sn0,则数列 Sn 是递增数列(2)(2013课标全国 )设等差数列 an 的前 n 项和为 Sn,Sm1 2,Sm0,Sm13,则 m 等于() A3 B4 C5 D6 答案(1)C(2)C 解析(1)利用函数思想,通过讨论Snd2n2 a1d2n 的单调性判断设an的首项为a1,则
7、 Snna112n(n1)dd2n2 a1d2n. 由二次函数性质知Sn有最大值时,则d0,不妨设a1 1,d2,显然 Sn是递增数列,但S110,d0, Sn 必是递增数列,D 正确(2)am2,am13,故 d1,因为 Sm0,故 ma1m m12d0,故 a1m12,因为 amam15,故 amam12a1(2m1)d (m1)2m1 5,即 m5. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 16 页考点二与等比数列有关的问题例 2(1)(2012 课标全国 )已知 an为等比数列, a4a72,a5a6 8, 则 a1a1
8、0等于 () A7 B5 C 5 D 7 (2)(2012浙江 )设公比为q(q0)的等比数列 an 的前 n 项和为 Sn.若 S23a22,S43a42,则 q _. 答案(1)D(2)32解析(1)利用等比数列的性质求解由a4 a7 2,a5a6a4a7 8解得a4 2,a74或a44,a7 2.q3 2,a1 1或q312,a1 8,a1a10a1(1q9) 7. (2)利用等比数列的通项公式及前n 项和公式求解S4S2a3a43a22a3 a4 3a42,将 a3a2q,a4a2q2代入得,3a22a2qa2q23a2q22,化简得2q2 q30,解得 q32(q 1 不合题意,舍去
9、)(1)证明数列是等比数列的两个方法:利用定义:an1an(nN*)是常数, 利用等比中项a2nan1an1(n2,nN*)(2)等比数列中的五个量:a1, an, q,n,Sn可以 “ 知三求二 ”(3) an 为等比数列,其性质如下:若 m、n、r、sN*,且 mn rs,则 am anar as;anamqnm;Sn,S2nSn,S3nS2n成等比数列 (q1)(4)等比数列前n 项和公式精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 16 页Snna1q1 ,a11qn1qa1anq1 qq1 .能“知三求二 ”;注意讨论公比q
10、 是否为 1; a10. (1)(2013课标全国 )若数列 an 的前 n 项和 Sn23an13, 则an的通项公式是 an_. 答案(2)n1解析当 n1 时, a11;当 n2 时,anSnSn123an23an1,故anan1 2,故 an(2)n1. (2)(2013湖北 )已知 Sn是等比数列 an的前 n 项和, S4,S2,S3成等差数列,且a2a3a4 18. 求数列 an的通项公式;是否存在正整数n,使得 Sn 2 013?若存在,求出符合条件的所有n 的集合;若不存在,说明理由解设等比数列 an的公比为q,则 a10, q0.由题意得S2S4S3 S2,a2a3a4 1
11、8.即a1q2a1q3a1q2,a1q 1qq2 18,解得a1 3,q 2.故数列 an的通项公式为an3( 2)n1. 由有 Sn31 2n1 2 1(2)n. 假设存在 n,使得 Sn2 013,则 1(2)n2 013,即 (2)n2 012. 当 n 为偶数时, (2)n0.上式不成立;当 n 为奇数时, (2)n 2n2 012,精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 16 页即 2n2 012,则 n11. 综上,存在符合条件的正整数n,且所有这样的n 的集合为 n|n2k1,kN,k5考点三等差数列、等比数列的综
12、合应用例 3已知等差数列 an 的公差为 1,且 a2 a7a12 6. (1)求数列 an的通项公式an与前 n 项和 Sn;(2)将数列 an的前 4 项抽去其中一项后,剩下三项按原来顺序恰为等比数列 bn的前 3项,记 bn的前 n 项和为 Tn,若存在 mN*,使对任意nN*,总有 SnTm 恒成立,求实数 的取值范围解(1)由 a2a7a12 6 得 a7 2,a14,an5n,从而 Snn 9 n2. (2)由题意知b14, b22,b31,设等比数 列 bn的公比为 q,则 qb2b112,Tm4112m11281(12)m,(12)m随 m 增加而递减,Tm为递增数列,得4Tm
13、8. 又 Snn 9n212(n29n) 12(n92)2814,故(Sn)maxS4S510,若存在 mN*,使对任意nN*总有 SnTm ,则 106. 等差 (比)数列的综合问题的常见类型及解法(1)等差数列与等比数列交汇的问题,常用“基本量法 ”求解,但有时灵活地运用性质,可使运算简便精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 16 页(2)等差数列、等比数列与函数、方程、不等式等的交汇问题,求解时用等差(比)数列的相关知识,将问题转化为相应的函数、方程、不等式等问题求解即可已知数列 an 满足 a1 3,an13an3n(
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