【精品】2019高考数学二轮复习专题三数列第2讲数列求和及综合应用学案.pdf
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1、1第 2 讲数列求和及综合应用高考定位数列求和主要考查通过分组转化、错位相减、裂项相消等方法求数列的和,难度中档偏下;数列的综合问题是高考考查的热点,主要考查数列与其他知识的交汇问题.真 题 感 悟(2018浙江卷)已知等比数列 an 的公比q1,且a3a4a528,a42 是a3,a5的等差中项.数列 bn满足b11,数列(bn1bn)an 的前n项和为 2n2n.(1)求q的值;(2)求数列 bn的通项公式.解(1)由a42 是a3,a5的等差中项得a3a52a44,所以a3a4a53a4 428,解得a48.由a3a520 得 8q1q 20,解得q 2或q12,因为q1,所以q2.(2
2、)设cn(bn1bn)an,数列 cn 前n项和为Sn.由cnS1,n1,SnSn1,n2,解得cn4n 1.由(1)可知an2n1,所以bn1bn(4n1)12n1,故bnbn1(4n5)12n2,n2,bnb1(bnbn1)(bn1bn2)(b3b2)(b2b1)(4n5)12n2(4n9)12n3 712 3.设Tn371211122(4n5)12n2,n2,12Tn3127122(4n9)12n2(4n5)12n1,2所以12Tn34124122 412n2()4n5 12n1,因此Tn14(4n3)12n2,n2,又b11,所以bn15(4n3)12n2,n2,又b11 也适合上式,
3、所以bn15(4n3)12n2.考 点 整 合1.数列求和常用方法(1)分组转化求和:把数列的每一项拆成两项(或多项),再重新组合成两个(或多个)简单的数列,最后分别求和.(2)错位相减法:适用于各项由一个等差数列和一个等比数列对应项的乘积组成的数列.把Sna1a2an两边同乘以相应等比数列的公比q,得到qSna1qa2qanq,两式错位相减即可求出Sn.(3)裂项相消法:即将数列的通项分成两个式子的代数差的形式,然后通过累加抵消中间若干项的方法,裂项相消法适用于形如canan 1(其中 an是各项均不为零的等差数列,c为常数)的数列.2.数列中的不等式问题主要有证明数列不等式、比较大小或恒成
4、立问题,解决方法如下:(1)利用数列(或函数)的单调性;(2)放缩法:先求和后放缩;先放缩后求和,包括放缩后成等差(或等比)数列再求和,或者放缩后成等差比数列再求和,或者放缩后裂项相消法求和;(3)数学归纳法.3.数列与不等式的综合问题主要题型为:证明不等式,或不等式恒成立问题,转化为最值问题是其主要思路,而求最值常用方法为:作差比较,利用数列单调性求最值;放缩法求最值.热点一数列的求和问题 考法 1 分组转化求和【例 1 1】(2018天津卷)设an是等差数列,其前n项和为Sn(nN*);bn是等比数列,公比大于0,其前n项和为Tn(nN*).已知b11,b3b22,b4a3a5,b5a42
5、a6.(1)求Sn和Tn;(2)若Sn(T1T2Tn)an4bn,求正整数n的值.3解(1)设等比数列 bn 的公比为q(q0).由b11,b3b2 2,可得q2q 20.因为q0,可得q2,故bn2n1.所以,Tn12n1 2 2n 1.设等差数列 an 的公差为d.由b4a3a5,可得a13d4.由b5a42a6,可得 3a113d16,从而a11,d1,故ann.所以,Snn(n1)2.(2)由(1),有T1T2Tn(2122 2n)n2(12n)12n2n1n2.由Sn(T1T2Tn)an4bn可得n(n1)2 2n 1n2n2n1,整理得n23n40,解得n 1(舍),或n4.所以,
6、n的值为 4.探究提高1.在处理一般数列求和时,一定要注意运用转化思想.把一般的数列求和转化为等差数列或等比数列进行求和.在利用分组求和法求和时,常常需要对项数n进行讨论,最后再验证是否可以合并为一个表达式.2.分组求和的策略:(1)根据等差、等比数列分组;(2)根据正号、负号分组.考法 2 裂项相消法求和【例 1 2】设各项均为正数的数列an的前n项和为Sn,且Sn满足S2n(n2n 3)Sn 3(n2n)0,nN*.(1)求a1的值;(2)求数列 an的通项公式;(3)证明:对一切正整数n,有1a1(a1 1)1a2(a21)1an(an1)13.(1)解由题意知,S2n(n2n3)Sn
7、3(n2n)0,nN*.令n1,有S21(1213)S13(121)0,可得S21S160,解得S1 3 或 2,即a1 3 或 2,又an为正数,所以a12.(2)解由S2n(n2n3)Sn3(n2n)0,nN*可得,(Sn3)(Snn2n)0,则Snn24n或Sn 3,又数列 an 的各项均为正数,所以Snn2n,Sn1(n1)2(n1),所以当n2时,anSnSn1n2n(n1)2(n1)2n.又a1221,所以an 2n.(3)证明当n 1 时,1a1(a11)1231613成立;当n 2 时,1an(an1)12n(2n1)1(2n1)(2n1)12(12n112n 1),所以1a1
8、(a1 1)1a2(a2 1)1an(an1)1612(1315)(12n112n1)1612(1312n1)161613.所以对一切正整数n,有1a1(a11)1a2(a2 1)1an(an1)13.探 究 提 高(1)解 决 本 题 的 关 键 是 先 放 缩 后 裂 项 求 和,如 本 题 中12n(2n 1)1(2n1)(2n1),根据结构特征合理放缩.(2)裂项相消法的基本思想是把数列的通项an分拆成anbn 1bn等形式,从而达到在求和时逐项相消的目的,在解题中要善于根据这个基本思想变换数列an的通项公式,使之符合裂项相消法的条件.考法 3 错位相减法求和【例 1 3】(2018杭
9、州调研)已知等差数列an满足:an 1an(nN*),a11,该数列的前三项分别加上1,1,3 后成等比数列,且an2log2bn 1.(1)求数列 an,bn 的通项公式;(2)求数列 anbn 的前n项和Tn.解(1)设d为等差数列 an的公差,且d0,由a11,a2 1d,a312d,分别加上1,1,3 成等比数列,得(2 d)22(4 2d),因为d0,所以d2,所以an1(n1)2 2n1,又因为an 12log2bn,所以 log2bnn即bn12n.(2)由(1)知,anbn(2n1)12n.5Tn1213225232n12n,12Tn1223235242n12n 1,得12Tn
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