【精品】2019高考数学二轮复习专题三数列与不等式第1讲等差数列与等比数列学案.pdf
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1、1第 1 讲等差数列与等比数列 考情考向分析 1.等差、等比数列基本量和性质的考查是高考热点,经常以小题形式出现.2.等差、等比数列的判定及综合应用也是高考考查的重点,注意基本量及定义的使用,考查分析问题、解决问题的综合能力热点一等差数列、等比数列的运算1.通项公式等差数列:ana1(n1)d;等比数列:ana1qn1.2求和公式等差数列:Snn a1an2na1n n12d;等比数列:Sna11qn1qa1anq1qq1,na1q1.3性质若mnpq,在等差数列中amanapaq;在等比数列中amanapaq.例 1(1)(2018 全国)记Sn为等差数列 an的前n项和,若3S3S2S4,
2、a1 2,则a5等于()A 12 B 10 C 10 D 12 答案B 解析设等差数列 an的公差为d,由 3S3S2S4,得 3 3a13 312d2a12 212d 4a14 412d,将a12 代入上式,解得d 3,故a5a1(5 1)d24(3)10.故选 B.(2)(2018 杭州质检)设各项均为正数的等比数列an中,若S480,S2 8,则公比q_,a5_.答案3 162 2解析由题意可得,S4S2q2S2,代入得q29.等比数列 an的各项均为正数,q3,解得a12,故a5162.思维升华在进行等差(比)数列项与和的运算时,若条件和结论间的联系不明显,则均可化成关于a1和d(q)
3、的方程组求解,但要注意消元法及整体计算,以减少计算量跟踪演练1(1)(2018 浙江省重点中学联考)设Sn为等差数列 an 的前n项和,若a1 2 017,S62S3 18,则S2 019等于()A2 016 B 2 019 C 2 017 D 2 018 答案B 解析在等差数列 an中,设公差为d.S62S318,a4a5a6(a1a2a3)9d18.d2,S2 0192 019a12 0192 018d22 0192 0182 0192 0172 019,故选 B.(2)(2018 全国)等比数列an中,a11,a54a3.求 an的通项公式;记Sn为an 的前n项和,若Sm63,求m.解
4、设 an 的公比为q,由题设得anqn1.由已知得q44q2,解得q0(舍去),q 2 或q2.故an(2)n1或an2n1(nN*)若an(2)n1,则Sn1 2n3.由Sm63 得(2)m 188,此方程没有正整数解若an2n1,则Sn2n1.由Sm63 得 2m64,解得m6.综上,m6.热点二等差数列、等比数列的判定与证明证明数列 an 是等差数列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(n N*)为一常数;利用等差中项,即证明2anan1an1(n2,nN*)(2)证明数列 an是等比数列的两种基本方法3利用定义,证明an1an(nN*
5、)为一常数;利用等比中项,即证明a2nan1an1(n2,nN*)例 2 已知数列 an,bn,其中a13,b1 1,且满足an12(3an 1bn 1),bn12(an13bn1),nN*,n2.(1)求证:数列 anbn 为等比数列;(2)求数列2nanan1的前n项和Tn.(1)证明anbn12(3an1bn1)12(an1 3bn1)2(an1bn1),又a1b13(1)4,所以 anbn是首项为4,公比为2 的等比数列(2)解由(1)知,anbn2n 1,又anbn12(3an1bn1)12(an13bn 1)an1bn1,又a1b13(1)2,所以 anbn为常数数列,anbn2,
6、联立得,an2n1,所以2nanan12n2n 1 2n1112n112n1 1,所以Tn121112211221123112n112n 11121112n111312n11(nN*)思维升华(1)判断一个数列是等差(比)数列,也可以利用通项公式及前n项和公式,但不能作为证明方法(2)a2nan1an1(n2)是数列 an 为等比数列的必要不充分条件,判断时还要看各项是否为零跟踪演练2 已知 an 是各项都为正数的数列,其前n项和为Sn,且Sn为an与1an的等差中项(1)求证:数列 S2n 为等差数列;(2)求数列 an的通项公式;(3)设bn1nan,求 bn的前n项和Tn.(1)证明由题
7、意知2Snan1an,即 2Snana2n 1,(*)4当n2时,有anSnSn1,代入(*)式得2Sn(SnSn1)(SnSn1)21,整理得S2nS2n11(n2)又当n1 时,由(*)式可得a1S11,数列 S2n是首项为1,公差为1 的等差数列(2)解由(1)可得S2n 1n1n,数列 an的各项都为正数,Snn,当n2 时,anSnSn1nn1,又a1S11 满足上式,annn1(nN*)(3)解由(2)得bn1nan1nnn 1(1)n(nn1),当n为奇数时,Tn 1(21)(32)(n1n2)(nn1)n,当n为偶数时,Tn 1(21)(32)(n1n2)(nn 1)n,数列
8、bn的前n项和Tn(1)nn(nN*)热点三等差数列、等比数列的综合问题解决等差数列、等比数列的综合问题,要从两个数列的特征入手,理清它们的关系;数列与不等式、函数、方程的交汇问题,可以结合数列的单调性、最值求解例 3 已知等差数列an的公差为 1,且a2a7a12 6.(1)求数列 an的通项公式an与其前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*,使得对任意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Snn9n2(nN*)(
9、2)由题意知b14,b22,b31,设等比数列 bn的公比为q,则qb2b112,5Tm4 112m1128 112m,12m随m的增加而减少,Tm为递增数列,得4Tm8.又Snn9n212(n29n)12n922814,故(Sn)maxS4S510,若存在mN*,使得对任意nN*,总有SnTm,则 102.即实数 的取值范围为(2,)思维升华(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(2)数列的项或前n项和可以看作关于n的函数,然后利用函数的性质求解数列问题(3)数列中的恒成立问题可以通过分离参数,通过求数列的值域求解跟踪演练3 已知数列 a
10、n的前n项和为Sn,且Sn1 3(an1),nN*.(1)求数列 an的通项公式;(2)设数列 bn满足an132nnab,若bnt对于任意正整数n都成立,求实数t的取值范围解(1)由已知得Sn3an 2,令n1,得a1 1,又an1Sn1Sn3an13an,得an132an,所以数列 an 是以 1 为首项,32为公比的等比数列,所以an32n1(nN*)(2)由an 132nnab,得bn1an312logna23n1323log2nn23n1,所以bn 1bn(n1)23nn23n12n13n(2 n),所以(bn)maxb2b343,所以t43.6即t的取值范围为43,.真题体验1(2
11、017全国改编)记Sn为等差数列 an的前n项和若a4a524,S648,则 an 的公差为 _答案4 解析设 an 的公差为d,由a4a524,S648,得a13da14d 24,6a1652d48,解得d4.2(2017浙江改编)已知等差数列 an的公差为d,前n项和为Sn,则“d0”是“S4S62S5”的_条件答案充要解析方法一数列 an 是公差为d的等差数列,S44a16d,S55a110d,S6 6a115d,S4S610a121d,2S510a120d.若d0,则 21d20d,10a121d10a120d,即S4S62S5.若S4S62S5,则 10a121d10a1 20d,即
12、 21d20d,d0.“d0”是“S4S62S5”的充要条件方法二S4S62S5?S4S4a5a62(S4a5)?a6a5?a5da5?d0.“d0”是“S4S62S5”的充要条件3(2017北京)若等差数列 an 和等比数列 bn满足a1b1 1,a4b48,则a2b2_.答案1 解析设等差数列 an的公差为d,等比数列 bn的公比为q,则由a4a1 3d,得da4a138 133,7由b4b1q3,得q3b4b181 8,q 2.a2b2a1db1q131 21.4(2017江苏)等比数列 an的各项均为实数,其前n项和为Sn,已知S374,S6634,则a8_.答案32 解析设 an 的
13、首项为a1,公比为q,则a11q31q74,a11q61q634,解得a114,q2,所以a814272532.押题预测1设等差数列an 的前n项和为Sn,且a10,a3a100,a6a70 的最大自然数n的值为()A6 B7 C12 D13 押题依据等差数列的性质和前n项和是数列最基本的知识点,也是高考的热点,可以考查学生灵活变换的能力答案C 解析a10,a6a70,a70,a1a132a70,S130 的最大自然数n的值为 12.2 在等比数列 an中,a33a22,且 5a4为 12a3和 2a5的等差中项,则an 的公比等于()A3 B2 或 3 C2 D6 押题依据等差数列、等比数列
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