《数列高考知识点归纳非常全.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《数列高考知识点归纳非常全.pdf(22页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、数列高考知识点大扫描 数列基本概念 数列是一种特殊函数,对于数列这种特殊函数,着重讨论它的定义域、值域、增减性和最值等方面的性质,依据这些性质将数列分类:依定义域分为:有穷数列、无穷数列;依值域分为:有界数列和无界数列;依增减性分为递增数列、递减数列和摆动数列。数列的表示方法:列表法、图象法、解析法(通项公式法及递推关系法);数列通项:()naf n 2、等差数列 1、定义当nN,且2n时,总有1,()nnaadd常,d 叫公差。2、通项公式1(1)naand 1)、从函数角度看1()nadnad是 n 的一次函数,其图象是以点1(1,)a为端点,斜率为 d 斜线上一些孤立点。2)、从变形角度
2、看(1)()nnaand,即可从两个不同方向认识同一数列,公差为相反数。又11(1),(1)nmaand aamd,相减得()nmaanm d,即()nmaanm d.若 nm,则以ma为第一项,na是第 n-m+1 项,公差为 d;若 nn),求 Sn+m的值。思路,mm nSSSn下标存在关系:m+n=m+n,这与通项性质qpnmaaaaqpnm是否有关?解题 由 Sn=a,Sm=Sn+a n+1+an+2+am=b 得 a n+1+an+2+am =b-a,即abnmaamn)(21,得nmabaamn21 由(n+1)+m=1+(n+m),得 an+1+am=a1+am+n 故).()
3、(2)(211nmnmabnmaanmaaSmnnmnm 请你试试 13 1、在等差数列an中,15S 6,55S 9,求S15。2、在等差数列an中,1S 3,3S 9,求S12。第 3 变已知已知前 n 项和及前 2n 项和,如何求前 3n 项和 变题 3 在等差数列an中,20S10,40S20,求S30 思路 由2030,SSS10寻找102030,SSSSS1020之间的关系。解 题 设 数 列 an 公 差 为d,101210Saaa,2010111220SSaaa,3020212230SSaaa,201010()10 10SSSd,30202010()()10 10SSSSd,所
4、 以102030,SSSSS1020成 等 差 数 列,公 差100d,于 是2010302()()SSSSS1020,得30203()3 2060SSS 10。收获 1、在等差数列an中,102030,SSSSS1020成等差数列,即1210aaa,111220aaa,212230aaa,成等差数列,且30203()SSS10。3、可推广为535()nnSSS2n,747()nnSSS3n,(21)(21)knknSkSS(k-1)n。请你试试 14 1、在等差数列an中,123aa,346aa,求78aa 2、在等差数列an中,121010aaa,11122020aaa,求313240aa
5、a 3、在等差数列an中,20S10,30S20,求S50及S100。4、数列an中,San,Sb2n,求S3n。5、等差数列an共有 3k 项,前 2k 项和25S2k,后 2k 项和75S 2k,求中间 k 项和S中。第 4 变迁移变换重视 Sx=Ax2+Bx 的应用 变题 4 在等差数列an中,Sn=m,,Sm=n,(mn),求 Sn+m的值。思路 等差数列前 n 项和公式是关于 n 的二次函数,若所求问题与1,a d无关时,常设为 S=An2+Bn 形式。解题 由已知可设 Sn=An2+Bn=mSm=Am2+Bm=n,两式相减,得 A(n+m)(n-m)+B(n-m)=m-n,又 mn
6、,所以()1A nmB,得2()()()()()m nSA mnB mnmnA mnBmn。收获“整体代换”设而不求,可以使解题过程优化。请你试试 15 1、在等差数列an中,84S12,460S20,求S32 2、在等差数列an中,,()nSSmnm,求Sm+n 3、在等差数列an中,0a 1,15SS10,求当 n 为何值时,Sn有最大值 第 5 变归纳总结,发展提高 题目 在等差数列an中,Sn=a,Sm=b,(mn),求 Sn+m的值。(仍以变题 2 为例)除上面利用通项性质qpnmaaaaqpnm求法外,还有多种方法。现列举例如下:1、基本量求解:由bdmmmaSadnnnaSmn2
7、)1(,2)1(11,相减得badnmamn21)(1,dnmnmanmSnm2)1)()(1 代入得mnbanmSnm)(。2、利用等差数列前 x 项和公式 Sx=Ax2+Bx 求解 由 Sx=Ax2+Bx,得 Sn=An2+Bn,Sm=Am2+Bm 两式相减,得 A(n+m)(n-m)+B(n-m)=a-b 即mnbaBmnA)(故)()()(2bamnmnnmBnmASnm 3、利用关系式BAnnSn求解 由BAnnSn知nSn与 n 成线性关系,从而点集(n,nSn)中的点共线,即(n,nSn),(m,mSm),(m+n,nmSnm)共线,则有nnmnsnmsmnmsnsnnmmn,即
8、mnanmsmnmbnanm,化简,得mnnbnaamnnbmasnmnnm,即)(bamnmnsnm.4、利用定比分点坐标公式求解 由 A(n,nSn),B(m,mSm),P(m+n,nmSnm)三 点 共 线,将 点 P 看 作 有 向 线 段AB的 定 比 分 点,则nmnmmnnmPBAP)(,可得mnbanmnbnanmmsnmnsnmsmnnm1)(1)(,即)(bamnmnsnm.请你试试 16 若 Sn是等差数列an的前 n 项和,S2=3,S6=4,则 S12_.第二节等比数列的概念、性质及前 n 项和 题根二等比数列an,574,6aa,求a9。思路 1、由已知条件联立,求
9、,从而得 2、由等比数列性质,知成等比数列。解题 1 由4651714,9aa qaa q,两式相除,得232q,2973692aa q。解题 2 由579,a a a成等比,得22795694aaa。收获 1、灵活应用性质,是简便解题的基础;2、等比数列中,序号成等差的项,成等比数列。请你试试 2 1 等比数列an,10,2aq,若30123302aaaa,则36930aaaa_。第 1 变连续若干项之和构成的数列仍成等比数列 变题 2 等比数列an,1234562,6aaaaaa,求101112aaa。思路 等比数列中,连续若干项的和成等比数列。解题 设11232456,baaa baaa
10、,4101112baaa,则 bn是等比数列,12,3bq,33412 354bb q,即10111254aaa。收获 等比数列an,1q 时,232,kkkkkSSSSS,成等比数列,但总有2322()()kkkkkSSSSS。当 k 为偶数时,0kq 恒成立。请你试试 22 1、等比数列an,1q 时,242,6SS,求6S。2、等比数列an,1q 时,261,21SS,求4S。第 2 变396,S SS成等差,则396,a a a成等差 变题 3 等比数列an 中,396,S SS成等差,则396,a a a成等差。思路 396,S SS成等差,得3692SSS,要证396,a a a等
11、差,只需证3692aaa。解题由396,S SS成等差,得3692SSS,当 q=1 时,3161913,6,9Sa Sa Sa,由10a 得3692SSS,1q。由3692SSS,得369111(1)(1)2(1)111aqaqaqqqq,整理得3692qqq,0q,得3612qq,两边同乘以3a,得3692aaa,即396,a a a成等差。收获 1、等比数列an 中,396,S SS成等差,则285,a a a成等差。2、等比数列an 中,,nmkSSS成等差,则,n dm dk daaa(其中*,md nd kdNdZ)成等差 3、等比数列an 中,,nmka aa成等差,则,n dm
12、 dk daaa(其中*,md nd kdNdZ)成等差。请你试试 23 1、等比数列an,1q,356,a a a成等差,求11910()aaa的值。2、等比数列an,174,a a a成等差,求证361262,S SSS成等比。第 3 变nS是等比,na也是等比数列 变题 4数列na中,10a 且12,nS SS,是等比数列,公比 q(1q),求证na(2n)也是等比数列。思路 1nnnaSS,欲证na为等比数列,只需证1nnaa为常数。解题 1nnnaSS,11nnnaSS,(2n),得111nnnnnnaSSaSS,而1nnSSq,211nnSSq,111(1)(1)nnnnaSq q
13、qaSq,(2n),故na从第二项起,构成等比数列,公比为 q。第 4 变等比数列在分期付款问题中应用 问题顾客购买一售价为 5000 元的商品时,采用分期付款方法,每期付款数相同,购买后 1 个月付款一次,到第 12 次付款后全部付清。如果月利润为 0.8%,每月利息按复利计算,那么每期应付款多少?(精确到 1 元)分析一:设每期应付款 x 元,则 第 1 次付款后,还欠 5000(1+0.8%)-x(元)第 2 次付款后,还欠5000(1+0.8%)2-x(1+0.8%)-x=5000(1+0.8%)2-x(1+0.8%)-x(元)第 3 次付款后,还欠5000(1+0.8%)2-x(1+
14、0.8%)-x(1+0.8%)-x=5000(1+0.8%)3-x(1+0.8%)2-x(1+0.8%)-x(元)最后一次付款后,款已全部还清,则 5000(1+0.8%)12-x(1+0.8%)11-x(1+0.8%)10-x(1+0.8%)-x=0,移项 5000(1+0.8%)12=x(1+0.8%)11+x(1+0.8%)10+x(1+0.8%)+x,即12121 1.0085000 1.0081 1.008x 算得12125000 1.008(1.008 1)1.0081x438.6(元)一般地,购买一件售价为 a 元的商品,采用分期付款时,要求在 m 个月内将款还至 b 元,月利润
15、为 p,分 n(n是 m 的约数)次付款,那么每次付款数计算公式为(1)(1)1(1)1mmnmapbpxp.分析二:设每月还款 x 元,将商家的 5000 元折算成 12 个月后的钱要计算 12 个月的利息,而顾客第一次还的钱也应计算 11 个月的利息,第二次还的钱应计算 10 月的利息,于是得方程 5000(1+0.8%)12=x(1+0.8%)11+x(1+0.8%)10+x(1+0.8%)+x,解得438.6x(元)分析三:设每次还款 x 元,把还款折成现在的钱,可得 211500010.8%(10.8%)(10.8%)xxx,解得438.6x(元)。将上述方法应用到其他实际问题中,如
16、木材砍伐,人口增长等。请你试试 24 某地现有居民住房的总面积为 a m2,其中需要拆除的旧住房面积占了一半。当地有关部门决定在每年拆除一定数量旧住房的情况下,仍以 10%的住房增长率建设新住房。如果 10 年后该地的住房总面积正好比目前翻一番,那么每年应拆除的旧住房总面积 x 是多少?(取 1.110为 2.6)第三节常见数列的通项及前 n 项和 题根 3 求分数数列111,1 2 2 3 3 4的前 n 项和nS 思路 写出数列通项公式,分析数列特点:分母中两因数之差为常数 1。解题 数列通项公式1(1)nan n,亦可表示为111nann,所以11111111223111nnSnnnn
17、。收获 将数列每一项裂为两项的差,再相加,使得正负抵消。第 1 变分母中两因数之差由常数 1 由到 d 变题 1 求分数数列111,1 3 3 5 5 7的前 n 项和nS。思路 写出通项公式,裂项求和。,解题 1111(21)(21)22121nannnn,11111111112335212122121nnSnnnn。收获1、求分数数列的前 n 项和nS时,将数列每一项裂为两项的差,称裂项法。2、用裂项法可求解:(1)若na为等差数列,0,1,2,nak,公差为 d,则 1223341111111nnnna aaaaaaaa a.3、常见裂项法求和有两种类型:分式型和根式型。如分式型1111
18、(3)33nan nnn;根式型111nannnn;11()ababab。另外还有:nn!=(n+1)!-n!,11mmmnnnCCC。请你试试 31 1、求分数数列1 111,2 6 12 20的前 n 项和nS 2、求分数数列22221111,12 24 36 48的前 n 项和nS。2、求分数数列222222228 18 28 38 4,13355779的前 n 项和nS。第 2 变分母中因数由 2 到 3 变题 2 求分数数列111,1 2 3 2 3 4 3 4 5 的前 n 项和nS。思路 数列中的项的变化:分母因数由两个变为三个,是否还可裂项呢?解题 由1111(1)(2)2(1
19、)(1)(2)nan nnn nnn,得1111111()()21 22 32 33 4(1)(1)(2)nSn nnn 111(3)21 2(1)(2)(1)(2)n nnnnn。收获 1、分母为连续三因数的积,仍拆为两项的差,再相加,使得正负抵消。2、对于公差为 d(0d)的等差数列na,有12121231111()(1)kkka aakda aaaaa.请你试试 32 1、求分数数列111,1 3 5 3 5 7 5 7 9 的前 n 项和nS。2、求分数数列111,1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 的前 n 项和nS。3、求分数数列33333451111,nC C CC的
20、前 n 项和nS。第 3 变由分数数列到幂数列 变题 3 求数列2221,2,3,的前 n 项和nS。思路 利用恒等式332(1)331kkkk,取 k=1,2,3,,相加正负抵消可解。解题 由恒等式332(1)331kkkk 取 k=1、2、3,得 332213 13 1 1 332323 23 21 332(1)331nnnn 各式相加得33222(1)13(12)3(12)nnnn 得2223311(1)12(1)3(12)1(1)31332nn nSnnnnnn 1(1)(21)6n nn。收获 利用恒等式4432(1)4641kkkkk,类似可得33312nSn2(1)2n n。注意
21、:正整数的平方和、立方和公式应用十分广泛。请你试试 33 求和(1)22224(2)nSn,(2)33313(21)nSn,(3)33324(2)nSn。第 4 变由幂数列到积数列 变题 4 求数列1 2,23,34,的前 n 项和nS。思路 1写通项公式,由通项特征求解。解题 12(1)nan nnn,222(11)(22)()nSnn222(12)(12)nn 1(1)1(1)(21)(1)(2)623n nn nnn nn。思路 2 利用1(1)(1)(2)(1)(1)3nan nn nnnn n裂项相加。解题 2 由1(1)(1)(2)(1)(1)3nan nn nnnn n 得1 2
22、2 33 4(1)nSn n 1(1 2 30 1 2)(2 3 4 1 2 3)(1)(2)(1)(1)3n nnnn n 1(1)(2)3n nn。收 获 对 于 通 项 为 两 因 数 的 积,可 推 广 到 通 项 为k个 因 数 的 积,如 求 数 列1 2 3,2 3(1),34(2),kkk 的前项和nS。由1(1)(1)(1)()(1)(1),1nannnkn nnknnnkk将每一项裂为两项的差,相加即可正负抵消。思路 3 联想组合数公式,可见21(1)2nn nC,利用组合数性质可得。解题 3 由2(1)2nnan nC,得222223122()2nnnSCCCC1(1)(
23、2)3n nn。请你试试 34 求数列1 2 3,23 4,34 5,的前 n 项和nS。第 4 变由等差数列与等比数列对应项的积构成的积数列 变题 5 在数列na中,210(1)11nnannn,(1)分别求出10nnaa和10nnaa的 n 取值范围;(2)求数列最大项;(3)求数列前 n 项和nS。思路 1、解正整数不等式,2、利用函数单调性,3、利用错位相消法。解题(1)由111010910(2)(1)11111111nnnnnnaann,当 n9 时,10nnaa,即1nnaa;当 n9 时,10nnaa,即1nnaa。(2)当 n=9 时,9109991001111aa,99101
24、01011aa是数列的最大项。(3)设210101023(1)111111nnSn(1)则2311010101023(1)11111111nnSn(2)相减得23110101010102(1)111111111111nnnSn12010(12)1111nn。请你试试 35 1、求数列2 nn的前 n 项和nS。2、求和2311357(21)nnSxxxnx。3、求和135212482nnnSnnnn。4、已知数列na,11,23naan 数列 nb,114,2nnbb,求数列nnab的前 n 项和nS。第四节递推数列的通项公式及前 n 项和 1、利用不动点求数列通项 题根三数列na满足11a,
25、121nnaa,求通项公式na。思路 1、写出1234,a a a a,由不完全归纳法得na表达式。2、构造新数列,转化成等比数列求解。解题 在的121nnaa两边加 1,则数列1na 是首项为 2,公比为 2 的等比数列,得112 2nna,即12 2121nnna 即为所求。收获 1(1)nnapaq p型递推数列,当 p=1 时,数列为等差数列;当0,0qp时,数列为等比数列。下面给出1p 时递推式的通项公式的求法:方法 1、因为1,p 所以一定存在满足pq,从而得1qp,此为函数()f xpxq的不动点。由1()()nnnapaqpqp a,得na是首项为1a,公比为 p 的等比数列,
26、于是11()nnaap,即11()nnaap,将1qp代 入 上 式,得 通 项 公 式 为11().11nnqqaappp(I)方法 2、由1nnapaq,1nnapaq,得11()nnnnaap aa,令1nnnbaa,则1nnbpb,则 nb是首项为1b,公比为 q 的等比数列,得111nnkkaab111(1)1nbpap 1211()(1)(2)1naapanp(*);当 n=1 时,(*)式也成立。请你试试 41 数列na满足19a,134nnaa,求na。变题 1数列na满足11a,1221nnnaaa求通项公式na。思路 常见解法:先求数列1na的通项公式 解题由将已知关系式取
27、倒数得111112nnaa,由(#)式得11122nna,所以1122nna。收获 1nnnpaaras型递推数列的通项公式的求法:令pxxrxs,得10 x 或2psxr为两不动点。由于111111nnnsraxap ap,设1nnba,则1nnsrbbpp,此 为1(1)nnapaq p模 型。同 样,121nax也 可 化 为1(1)nnapaq p模型,由(I)式可求得na。更为特殊的是 p=s 时,111111nnnraxaap,设1nnba则数列 nb是等差数列。我们常取1nnnpaarap的倒数求解,原因恰是为此。变题 2 (06 年江西理第 22 题)数列na满足132a,11
28、321nnnnaaan*(2,)nnN求通项公式na。解答 11321nnnnaaan111233nnnnaa,即11233nnbb1111()33nnbb,又132a,得1213b,所以121(1)33nnb,得331nnnna。请你试试 42 函数()31xf xx,数列na满足11a,1()nnaf a,*()nN,(1)求na的通项公式na;(2)设12231nnnSa aaaaa,求nS。变题 2数列na中,11140,(2)2nnnaaana,求na 思路1 令42xxx,得124,1xx,即两不动点,可得1141nnaa是等比数列,解法 1由11111143123(4)44222
29、nnnnnnnaaaaaaa,令4nnba,则1132nnnbba(a)由111142(1)1122nnnnnaaaaa ,令1nnca,则1122nnncca(b)(a)式除以(b)式得1132nnnnbbcc,即nnbc是首项为111144,1baca 公比为32的等比数列,143421nnnnnbaca ,1113442024.3241423nnnna 思路 2 111nax和121nax均可化为1(1)nnapaq p型递推式,解法 2由1112121.43(4)3(4)3nnnnaaaa 令14nnba,则12133nnbb,由(I)式得 111123322431133nnb 111
30、2152034nna 所以1112044.1122452033nnna 解法 3由113111212nnaa,亦可求得1204.243nna 收获 求解1nnnpaqaras型递推数列的通项公式的方法:令pxqxrxs,设其两根为12,x x即两不动点。于是1112nnaxax是等比数列,并且111nax和121nax均可化为1(1)nnapaq p型递推式。请你试试 43 写出解法 3 的详细过程。变题 3 设数列na前 n 项和为432nnSan,求na及nS。思路 将已知关系中nS的化为na,再进一步变形。解题 由432nnSan,得1141aa,即11.3a 1143243(1)2nn
31、nnnaSSanan1443nnaa,得1413nnaa.这是1nnapaq型递推式,由(#)式得 11111443 10.443331133nnnna 443210 103.3nnnSann 第 1 变递推式1()nnaf n a 2、累积错位相消法求数列通项 变题 4数列na满足11a,12nnnaa,求通项公式na。思路 观察1a与2a、2a与3a存在的关系,思考解题方法。解题 212aa,322aa,432aa,12nnaa,各式相乘得11122nnnaa。收获 1、若 f(n)为常数,则na为等比数列。2、1()nnaf n a型递推式,通项公式求解方法如下:12121(1),(2)
32、,(1).nnnnaaaf nf nfaaa 各式两边分别相乘,得1(1)(2)(1),naa fff n(II)当 n=1 时,(II)仍成立 变题 5在数列na中,11121,2()nnanaaaa,(1)求na通项公式(2)令12224nnnnaba a,求 nb的前 n 项和nS。思路 将题中递推式转化、归类,再求解。解题(1)将题中递推式转化为:1121212()2()2(1)2nnnnnnnaaaaaaaanaa.即11nnnaan.由(II)式得na通项公式12 3.1 21nnaann(2)由nan,得1222222244(1)11.(2)(2)nnnnanba annnn 所
33、以数列 nb前 n 项和:221111(2)nnnkkkSbkk 222222211111111324(1)(1)(2)nnnn 2225265.4(1)(2)nnnn 第 2 变)(1nfaann型递推数列 3、累加错位相消法求数列通项 变题 6 已知数列na中,11a,11(1)nnaann,求na的通项公式。思路 将题中递推式变形1111nnaann,利用错位相消法。解将题中递推式表示为:1111nnaann,于是21112aa,321123aa,431134aa,11121nnaann 各式相加得213211()()(),nnnaaaaaaaa 得11111111(1)()()()22
34、33421naann 111 1211nn 即为所求通项公式。收获 对于数列na,设,2,1,1naabnnn则称数列nb是na差数列,则 121213211()()(),nnnnbbbaaaaaaaa得111.nkknbaa 所以na的通项公式为111(),(2)nnkaaf kn(III).当 n=1 时,也满足(III)式。变题 7 在数列na中,12a,1(1)nnnana,求na通项公式。思路 题中关系式不是)(1nfaann型的递推式,但两边同除以 n(n+1),经过变量替换,可化为)(1nfaann型递推式。解题在递推式1(1)nnnana两边同除以 n(n+1),得111(1)
35、nnaannn n 令nnabn得11(1)nnbbn n,1121ab。由(III)式得nb表达式为:111111111()(1)1nnnkkbbbk kkk1111112(1)3.2231nnn 于是na通项公式为1(3)31.nnanbnnn 请你试试 44 求数列 1、4、11、26、57、120、,的通项公式。第 3 变1()nnapaq n型递推数列 4、两边同除以1np,经过变量替换,化为)(1nfaann型递推式 变题 8 数列na满足12a,1223nnaan,求na。思路 递推式两边同除以12n,经过变量替换,可化为)(1nfaann型递推式。解题在1223nnaan两边同
36、除以12n,得11123222nnnnnaan 令2nnnab,则11232nnnnbb,此为模型)(1nfaann。于是11111123,1.22nnkkakbbb则1211.22nnnb 所以13212()22168.22nnnnnnnabn 收获 在1(),(1)nnapaq np中,当 q(n)是常数 q 时,即为模型1(1)nnapaq p。在1(),(1)nnapaq np两 边 同 除 以1np,得111()nnnnnaaq nppp,令1(),()nnnnaq nbf npp,得1()nnbbf n即可求出 nb的通项公式,从而得nnnap b=np321().22nn 变题
37、9(2006 年全国理第 22 题)设数列na前 n 项和为14122333nnnSa,n=1,2,,求通项na。解答 14122333nnnSa2114122333aa12a。因为1(2)nnnaSSn,所以由题设得:1412(2)333nnnaa1412(2)333nna142nnnaa112444nnnnnnaa,即 112nnnbb112nnb,得42nnna。规律小结 根据数列性质1(2)nnnaSSn可得出递推关系,然后再根据结构特征求通项公式。请你试试 45 1、数列na满足11a,123 5nnnaa,求na。2、数列na的前 n 项和21nnSan,10a,求na 第 3 变
38、1,(0,0)qnnnapapa型 4、两边取对数,变形转化为模型1()nnaf n a 变题 10 数列na中1110,nnnaaa,令lgnanb,(1)求数列 nb的通项公式,(2)设121nkkkbTb,求limnT。思路 利用对数运算法则变形转化。解:(1)由已知得111111,lglglgnnnnaaannbbbnn,即模型1()nnaf n a,由(II)式,得11 1 11111 2 311 2 3(1)(1)!nbbnnn 。(2)由1111!1(1)(2)!nnbnbnnn,得121nkkkbTb1111 22 3(1)nn 11111111.2231nnn 则1limli
39、m(1)1nnTn。收获 1,(0,0)qnnnapapa,当 q=1 时,na为等比数列。当1q 时,对递推式两边取常用对数,得1lglglgnnaapq,令lgnanb,得1lgpnnbqb,此为模型1(1)nnapaq p,即题根。第 4 变11nnnapaqa型 5、利用特征根求通项公式 变题 11 在数列na中,120,1aa,1144nnnaaa,求na 思路 在数列na中,已知12,a a,且11nnnapaqa,求其通项公式方法介绍如下:当1pq时,存在12,满足11211()nnnnaaaa(*),即112121()nnnaaa,与11nnnapaqa比较系数,得121 2p
40、q,由根与系数的关系知12,是二次方程20tptq两实根,此方程称为递推式的特征方程。易见,只需将递推式中的11,nnnaa a换成2,1tt即可得特征方程。由(*)式知数列11nnaa是等比数列,于是1112211()nnnaaaa或1121221()nnnaaaa。当1pq时,将 p=1-q 代 入 递 推 式,得11()nnnnaaq aa,则1nnaa是 以21aa为 首 项,-q为 公 比 的 等 比 数 列,从 而1121()()nnnaaqaa,利用错位相消法即可求解。解题 递推式特征方程为2441,解得1212,所以递推式可表示为11111()222nnnnaaaa,数列112
41、nnaa是首项为21112aa,公比为12的等比数列,所以1111,1,2,22nnnaan,两边同除以12n,得121221nnnnaa,于是22nna是首项为 0,公差为 1 等差数列,故221nnan,212nnna。收获 一般的,在数列na中,已知12,a a,且11nnnapaqa,它的特征方程20pq两根为12,,则,当12时,通项公式11()nnaAnB;当12时,通项公式1112,1,2,nnnaABn,其中A,B 为常数,可由12,a a推出。利用这一结论可方便的推出通项公式na。变题 12 在数列na中,121,2aa,21712nnnaaa,求na 解:特征方程2712两
42、根为123,4。设1134nnnaAB,由121,2aa,得 A=2,B=-1,故112 34,(1,2,)nnnan。请你试试 46 1、在数列na中,121,3aa,2169nnnaaa,求na。2、在数列na中,121,2aa,3122nnnaaa,求na。第六章数列请你试试答案与提示 请你试试 11:1、1101101()10102aaS,110139900aaaa,选 C 2、a3+a7-a10+a11-a4=712a,得13713156Sa。请你试试 12:1、略;2、n=27;3、由123432555,242455566602S;4、倒加法12nnSn。请你试试 13:1、200
43、;2、4。请你试试 14:1、12;2、40;3、0、110;4、3(b-a);5、21004kSSS2k中25S中。请你试试 15:1、1504;2、0;3、12 或 13。请你试试 16:127S。请你试试 21:等比数列中某些项的积的问题,利用性质解。设14728Aa aaa,25829Baaaa,36930Caaaa,易见 A,B,C 成等比,公比为102q。由2BA C且302A B C,得3302B,即102B,101020222CBq。请你试试 22:1、614S;2、45S 或44S (舍去)。请你试试 23:1、81011,S SS等差,则1110108SSSS,得11910
44、aaa,即11910()aaa=0;2、略。请你试试 24:由上例分析得 a(1+10%)10-x(1+10%)9-x(1+10%)-x=2a,即1010(1.12)(1.1 1)1.11aax,即 2.6a-16x=2a 380 xa。请你试试 31:1、1nnSn;2、132322(1)(2)nnSnn;3、22(21)1(21)nnSn。请你试试 32:1、(2)3(21)(23)n nnn;2、11136(1)(2)nn;3、33333451111nnSCCCC111161 2 32 3 43 4 5(2)(1)nnn 1116(3)621 2(1)(2)(1)(2)n nnnnn。请
45、你试试 33:1、2(1)(21)3n nn;2、22(21)nn;3、222(1)nn。请你试试 34:1(1)(2)(3)4n nnn。请你试试 35:1、11222nnnSn;2、分1x 和1x 两种情形;3、12332nnnSn;4、112122nnnS。请你试试 41:由134nnaa得11433nnaa,可得111 83nna ;或由13(1)(1)nnaa 求。请你试试 42:提示:132nan;31nnSn。请你试试 43:略 请你试试 44:由原数列得一阶差数列 nb:3、7、15、31、63、;由 nb得二阶差数列 nc:4、8、16、32、,易得11422nnnc,得nb,最后得原数列通项公式122nnan。请你试试 45:1、两边同除以12n,得11352222nnnnnaa,即13522nnnbb,得152nnna。2、由nnSa,得1nnnaSS221(1)nnanan121nnaan,1221nnaan。请你试试 46:1、特征方程269两根为123,设1()3nnaAnB,由121,3aa,得 A=0,B=1,故13nna。2、取对数,21lg3lg2lgnnnaaa,令lgnanb,则11lg0ab,22lgb,且2132nnnbbb,12(21)lg10nna。
限制150内