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浙江专用高考数学复习第七章数列与数学归纳法专题突破四高考中的数列问题讲义含解析

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浙江专用高考数学复习第七章数列与数学归纳法专题突破四高考中的数列问题讲义含解析

高考专题突破四 高考中的数列问题

题型一 等差数列、等比数列的基本问题

例1(2018·浙江杭州地区四校联考)已知数列{a n }满足a 1=1, 1

a 2n

+4=

1

a n +1

,记S n =a 21+a 2

2

+…+a 2

n ,若S 2n +1-S n ≤t

30对任意的n ∈N *

恒成立.

(1)求数列{a 2

n }的通项公式; (2)求正整数t 的最小值. 解 (1)由题意得

1

a 2

n +1-1

a 2n

=4,

则????

??

1a 2n 是以1为首项,4为公差的等差数列, 则1

a 2n

=1+(n -1)×4=4n -3,

则a 2

n =

1

4n -3

. (2)不妨设b n =S 2n +1-S n =a 2

n +1+a 2

n +2+…+a 2

2n +1,

考虑到b n -b n +1=a 2

n +1+a 2

n +2+…+a 2

2n +1-(a 2

n +2+a 2

n +3+…+a 2

2n +2+a 2

2n +3) =a 2

n +1-a 2

2n +2-a 2

2n +3 =14n +1-18n +5-1

8n +9

18n +2-18n +5+18n +2-1

8n +9

>0, 因此数列{b n }单调递减,

则b n 的最大值为b 1=S 3-S 1=a 22+a 2

3=15+19=1445≤t 30,

∴t ≥28

3

,则t min =10.

思维升华等差数列、等比数列综合问题的解题策略

(1)分析已知条件和求解目标,为最终解决问题设置中间问题,例如求和需要先求出通项、求通项需要先求出首项和公差(公比)等,确定解题的顺序.

(2)注意细节:在等差数列与等比数列综合问题中,如果等比数列的公比不能确定,则要看其是否有等于1的可能,在数列的通项问题中第一项和后面的项能否用同一个公式表示等,这些细节对解题的影响也是巨大的.

跟踪训练1 (2018·浙江名校联盟联考)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,等比数列{b n }的公比是q (q ≠1),且满足:a 1=2,b 1=1,S 2=3b 2,a 2=b 3. (1)求a n 与b n ;

(2)设c n =2b n -λ·2

3n

a ,若数列{c n }是递减数列,求实数λ的取值范围.

解 (1)设数列{a n }的公差为d ,依题意可得?????

2+2+d =3q ,

2+d =q 2

解得?

??

??

d =-1,

q =1(舍去)或?

??

??

d =2,

q =2.

故a n =2+2(n -1)=2n ,b n =2

n -1

.

(2)由(1)可知c n =2n

-λ·3n

, 若{c n }是递减数列,则c n +1

n +1

-λ·3

n +1

<2n -λ·3n

即λ>12×? ????23n 在n ∈N *

时成立,

只需λ>????

??12×? ????23n max . 因为y =12×? ????23n 在n ∈N *

时单调递减,

所以????

??12×? ????23n max =12×23=13. 故λ>13,即实数λ的取值范围是? ????13,+∞.

题型二 数列的通项与求和

例2(2018·台州质检)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,数列????

??S n n 是首项为1,公差为2的等差数列.

(1)求数列{a n }的通项公式;

(2)设数列{b n }满足a 1b 1+a 2b 2+…+a n b n =5-(4n +5)·? ??

??12n

,求数列{b n }的前n 项和T n .

解 (1)因为数列????

??

S n n 是首项为1,公差为2的等差数列,

所以S n n

=1+2(n -1)=2n -1. 所以S n =2n 2

-n . 当n =1时,a 1=S 1=1;

当n ≥2时,a n =S n -S n -1=(2n 2-n )-[2(n -1)2

-(n -1)]=4n -3, 当n =1时,a 1=1也符合上式.

所以数列{a n }的通项公式为a n =4n -3(n ∈N *

).

(2)当n =1时,a 1b 1=1

2,所以b 1=2a 1=2;

当n ≥2时,由a 1b 1+a 2b 2+…+a n b n =5-(4n +5)? ??

??12n

所以a 1b 1+a 2

b 2

+…+

a n -1

b n -1=5-(4n +1)? ??

??12n -1

. 两式相减,得a n b n =(4n -3)? ??

??12n

.

因为a n =4n -3,

所以b n =4n -3(4n -3)? ??

?

?12n

=2n

(当n =1时,也符合此式).

又b n +1b n =2n +12

n =2,则数列{b n }是首项为2,公比为2的等比数列. 所以T n =2(1-2n

)1-2

=2n +1-2.

思维升华(1)可以利用数列的递推关系探求数列的通项,利用递推关系构造数列或证明数列的有关结论.

(2)根据数列的特点选择合适的求和方法,常用的求和方法有错位相减法、分组转化法、裂项相消法等.

跟踪训练2(2018·浙江教育绿色评价联盟适应性考试)已知数列{a n }中,a 1=3,a 2=5,其前

n 项和S n 满足S n +S n -2=2S n -1+2n -1(n ≥3).令b n =1

a n ·a n +1

.

(1)求数列{a n }的通项公式; (2)若f (x )=2

x -1

,求证:T n =b 1f (1)+b 2f (2)+…+b n f (n )<1

6

(n ≥1).

(1)解 由题意知S n -S n -1=S n -1-S n -2+2n -1

(n ≥3),

即a n -a n -1=2

n -1

(n ≥3),

所以a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 3-a 2)+a 2 =2n -1

+2n -2

+…+22

+5 =2

n -1+2

n -2

+…+22

+2+1+2

=2n

+1(n ≥3),

检验知n =1,2时,结论也成立,故a n =2n

+1.

(2)证明 由于b n f (n )=1(2n +1)(2n +1

+1)·2n -1

=12·(2n +1

+1)-(2n

+1)(2n +1)(2n +1

+1) =12? ??

??1

2n +1-12n +1+1. 故T n =b 1f (1)+b 2f (2)+…+b n f (n ) =12???

? ????12+1-122+1+? ??

??122+1-123+1+…

?

?

?+?

????12n +1-12n +1+1 =12? ????12+1-12n +1+1<12×12+1=16. 所以T n <1

6

.

题型三 数列与不等式的交汇

例3 已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1=a n

1+a 2n ,n ∈N *,记S n ,T n 分别是数列{a n },{a 2

n }的前n 项和,证明:当n ∈N *

时, (1)a n +1

1

a

2

n +1

-2n -1;

(3)2n -1

a n

1+a 2n

, 知a n >0,故a n +1-a n =a n

1+a 2n -a n =-a 3

n

1+a 2n <0,

∴a n +1

. (2)由1

a n +1=1

a n

+a n ,

1a 2n +1

=1a 2n +a 2

n +2, 从而

1

a 2

n +1=

1

a 2

n -1

+a 2n -1+a 2

n +2×2=…

=1a 21

+a 21+a 22+…+a 2

n +2n ,

又a 1=1,

1

a 2n +1

=1+a 21+a 22+…+a 2

n +2n , ∴T n =

1

a 2n +1

-2n -1,n ∈N *

.

(3)由(2)知,a n +1=

1

T n +2n +1

由T n ≥a 2

1=1,得a n +1≤

12n +2

∴当n ≥2时,a n ≤

1

2n =22n <2n +n -1

=2(n -n -1),

∴S n

, 由a n =

1

a n +1-1a n

得S n =a 1+a 2+…+a n

=? ????1a 2-1a 1+? ??

??1a 3-1a 2+…+? ??

??1a n +1-1a n =

1

a n +1-1

a 1

≥2n +2-1>2n -1,

综上,2n -1

思维升华(1)以数列为背景的不等式证明的基本策略是对数列递推式进行放缩; (2)解题过程中要注意观察数列递推公式的特点,联想常用的求和形式灵活进行转化. 跟踪训练3对任意正整数n ,设a n 是方程x 2

+x

n

=1的正根. 求证:(1)a n +1>a n ;

(2)12a 2+13a 3+…+1na n <1+12+13+…+1n . 证明 由a 2

n +a n n

=1且a n >0,得0

n +a n n

=1,a 2

n +1+a n +1

n +1

=1, 两式相减得 0=a 2

n +1-a 2

n +

a n +1n +1-a n n

n +a n +1n -a n n

=(a n +1-a n )? ??

??a n +1+a n +1n .

因为a n +1+a n +1

n

>0,故a n +1-a n >0,即a n +1>a n .

(2)因为a n ? ??

??a n +1n =1,所以1a n =a n +1n

由0

n

从而当i ≥2时,1i ? ????1a i -1<1i ?

??

??1+1i

-1

=1i 2<1i -1-1

i

, ∑n

i =11i ? ????1

a i -1=1a 1-1+∑n

i =21i ? ????1a i -1 <1

a 1

-1+∑n

i =2

? ???

?1i -1-1i =1a 1-1n <1a 1

.

所以12a 2+13a 3+...+1na n <1+12+13+ (1)

.

1.(2018·绍兴市上虞区调研)已知数列{a n }满足a 1=511,4a n =a n -1-3(n ≥2). (1)求证:{a n +1}是等比数列;

(2)令b n =|log 2(a n +1)|,求{b n }的前n 项和S n . (1)证明 由题意知a n =14a n -1-34,

则a n +1=1

4(a n -1+1),

∵a 1+1=512≠0,

∴数列{a n +1}是以512为首项,1

4

为公比的等比数列.

(2)解 由(1)知,a n +1=512·? ??

??14n -1=2

11-2n ,

则log 2(a n +1)=11-2n . ∴b n =|11-2n |,

令c n =11-2n ,当n ≤5时,c n >0; 当n ≥6时,c n <0,

设{c n }的前n 项和为T n ,则T n =10n -n 2

, 当n ≤5时,S n =T n =10n -n 2

; 当n ≥6时,S n =2T 5-T n =n 2-10n +50.

综上,S n =?

????

10n -n 2

,n ≤5,

n 2

-10n +50,n ≥6.

2.(2018·绍兴市嵊州市适应性考试)已知S n 是数列{a n }的前n 项和,a 1=2,且4S n =a n ·a n

+1

,数列{b n }中,b 1=14,且b n +1=nb n (n +1)-b n

,n ∈N *

.

(1)求数列{a n }的通项公式; (2)设12

33

2

n n n b a c +=

(n ∈N *

),求{c n }的前n 项和T n .

解 (1)当n =1时,可得a 2=4,

当n ≥2时,4S n =a n ·a n +1,4S n -1=a n ·a n -1, 两式相减,得4a n =a n (a n +1-a n -1), ∵a n ≠0,∴a n +1-a n -1=4,

∴{a n }的奇数项和偶数项分别成以4为公差的等差数列, 当n =2k -1,k ∈N *

时,a n =2n ; 当n =2k ,k ∈N *

时,a n =2n . ∴a n =2n (n ∈N *). (2)∵

1

b n +1

n +1nb n -1

n

, 1(n +1)b n +1=1nb n -1

n (n +1),

当n ≥2时,

1

nb n -1(n -1)b n -1=-? ????1n -1-1n , 1(n -1)b n -1-1(n -2)b n -2=-? ????1n -2-1n -1, 12b 2-1b 1=-? ????1-12,

将上式累加得1

nb n

3n +1

n

∴b n =

1

3n +1

(n ≥2),n =1时也适合,

∴b n =

13n +1(n ∈N *

),∴c n =n 2n , T n =12

+22

2+32

3+…+n -12

n -1+n 2

n ,

12T n =122+223+…+n -12n +n 2n +1, 再由错位相减得T n =2-n +2

2

n

.

3.(2018·浙江名校新高考研究联盟联考)设数列{a n }的前n 项和为S n ,且????

??

S n n 是一个首项与

公差均为1的等差数列. (1)求数列{a n }的通项公式;

(2)对任意的k ∈N *

,将数列{a n }中落入区间(2k,22k

)内的项的个数记为b k , ①求数列{b k }的通项公式;

②记c k =222k -1-b k ,数列{c k }的前k 项和为T k ,求使等式T k -m T k +1-m =1c m +1

成立的所有正整数k ,

m 的值.

解 (1)由题意得S n n

=1+(n -1)×1=n ,∴S n =n 2

, 则a n =S n -S n -1=n 2

-(n -1)2

=2n -1(n ≥2),

当n =1时,a 1=1,适合上式,因此a n =2n -1(n ∈N *

). (2)①∵2k

,∴2k <2n -1<22k ,则2k +1<2n <22k +1,即2k -1

+12

+12

, ∴2

k -1

+1≤n ≤2

2k -1

,则b k =2

2k -1

-(2

k -1

+1)+1=2

2k -1

-2

k -1

,k ∈N *

.

②由题意得c k =

22

2k -1

-2

2k -1

+2

k -1

=4

2

k , ∴T k =4? ????121+122+…+12k =4? ??

??1-12k , 则T k +1=4? ????1-12k +1,T k -m T k +1-m =4? ????1-12k -m 4? ?

???1-12k +1-m

=4-m -22k -22k 4-m -22k =1-22k

4-m -22k ,

1c m +1=142m +1=1-4

4+2

m , 由

T k -m T k +1-m =1

c m +1

22

k 4-m -22

k

=44+2

m , 则4+2m

=(4-m )2

k +1

-4,

即有0<8+2m

=(4-m )2k +1

,因此m <4,对于m ∈N *

,则当m =1时,正整数k 不存在,m =2时,

正整数k 不存在,m =3时,k =3, 因此存在符合条件的k ,m ,且m =3,k =3.

4.(2018·浙江名校协作体联考)已知数列{a n }中,a 1=1,且点P (a n ,a n +1)(n ∈N *

)在直线x -y +1=0上.

(1)求数列{a n }的通项公式; (2)若f (n )=

1n +a 1+1n +a 2+1n +a 3+…+1n +a n

(n ∈N *

,且n ≥2),求f (n )的最小值; (3)设b n =1

a n

,S n 表示数列{b n }的前n 项和.试问:是否存在关于n 的整式g (n ),使得S 1+S 2

+…+S n -1=(S n -1)g (n )对于一切不小于2的自然数n 恒成立?若存在,写出g (n )的解析式,并加以证明;若不存在,请说明理由.

解 (1)因为a n -a n +1+1=0,所以a n +1-a n =1,因此数列{a n }是首项为1,公差为1的等差数列,

则a n =1+(n -1)×1=n . (2)因为f (n )=

1n +1+1n +2+1n +3+…+1

n +n , f (n +1)=1

n +2+1

n +3+1

n +4+…+1

n +n +1

n +1+n +1

n +1+n +1

, 所以f (n +1)-f (n )=12n +1+12n +2-1n +1=12n +1-12n +2=1

(2n +1)(2n +2)>0.

因此f (n )单调递增,则f (n )的最小值为f (2)=

12+1+12+2=712

. (3)方法一 由(1)知,b n =1n ,当n ≥2时,因为S 1=1,S 2=1+12,S 3=1+12+1

3,…,S n -1=1

+12+13+…+1

n -1, 所以S 1+S 2+…+S n -1

=n -1+12(n -2)+13(n -3)+…+1n -1[n -(n -1)]

=n -1+12n -1+13n -1+…+1

n -1

n -1

=n -(n -1)+n ? ????12+1

3+…+1n -1

=1+n ? ????12+1

3+…+1n -1

=n ? ??

??12+13+…+1n -1+1n 而(S n -1)g (n )=? ????12+1

3+…+1n ×g (n ),

因此g (n )=n .

故存在关于n 的整式g (n )=n ,使得对于一切不小于2的自然数恒成立. 方法二 由b n =1n ,可得S n =1+12+…+1

n

S n -S n -1=1

n

(n ≥2),即n (S n -S n -1)=1(n ≥2),故nS n -(n -1)S n -1=S n -1+1,(n -1)S n -1-(n -2)S n -2=S n -2+1,…,2S 2-S 1=S 1+1,

以上式子相加得nS n -S 1=S 1+S 2+…+S n -1+(n -1), 则有S 1+S 2+…+S n -1=nS n -n =n (S n -1)(n ≥2), 因此g (n )=n ,

故存在关于n 的整式g (n )=n ,使得对于一切不小于2的自然数恒成立.

5.(2019·诸暨质检)已知数列{a n }的各项都大于1,且a 1=2,a 2

n +1-a n +1-a 2

n +1=0(n ∈N *

). (1)求证:

n +7

4

≤a n

(2)求证:12a 21-3+12a 22-3+12a 23-3+…+12a 2n -3<1.

证明 (1)由a 2

n +1-a 2

n =a n +1-1>0,得a n +1>a n , ∵a n +1-a n =

a n +1-1

a n +1+a n

<1,

∴a n +1=(a n +1-a n )+…+(a 2-a 1)+a 1

a n +1-a n =a n +1-1a n +1+a n >a n +1-12a n +1=12-12a n +1>1

4

∴a n =(a n -a n -1)+…+(a 2-a 1)+a 1>n -1

4

+2

n +7

4

(n ≥2),

又a 1=2=1+74,∴a n ≥n +7

4

.

∴原不等式得证. (2)∵a 2

n +1-a 2

n =a n +1-1≥n +8

4

-1=n +4

4

∴a 2

n +1>n 2+9n

8+a 21

=n 2+9n +32

8

即a 2n ≥

n 2+7n +24

8

, 2a 2n -3≥

n 2+7n +124

(n +3)(n +4)

4

12a 2

1

-3+12a 22-3+…+1

2a 2n -3

≤4? ????14-15+15-16+…+1n +3-1n +4 =4? ????1

4-1n +4=1-4n +4<1. ∴原不等式得证.

6.(2018·浙江名校协作体考试)已知无穷数列{a n }的首项a 1=12,1a n +1=12? ????a n +1a n ,n ∈N *.

(1)证明:0<a n <1;

(2)记b n =(a n -a n +1)2

a n a n +1,T n 为数列{

b n }的前n 项和,证明:对任意正整数n ,T n <3

10.

证明 (1)①当n =1时,0<a 1=1

2<1,显然成立;

②假设当n =k (k ∈N *)时不等式成立,即0<a k <1, 那么当n =k +1时, 1

a k +1=12? ?

???a k +1a k >12·2

a k ·1

a k

=1,

∴0<a k +1<1.

即当n =k +1时不等式也成立.

综合①②可知,0<a n <1对任意n ∈N *

成立. (2)∵0<a n <1,∴

a n +1a n =2

a 2n +1

>1, 即a n +1>a n ,∴数列{a n }为递增数列. 又1a n -1a n +1=1a n -12? ????a n +1a n =12? ??

??1a n -a n , 易知????

??

1a n -a n 为递减数列,

∴????

??

1a n

-1a n +1为递减数列, 又1a 2=12?

?

???a 1+1a 1=54,

∴当n ≥2时,1a n -1a n +1≤12? ????1a 2-a 2=12? ????54-45=9

40,

∴当n ≥2时,

b n =(a n -a n +1)2

a n a n +1=(a n +1-a n )? ????1a n -1a n +1≤940

(a n +1-a n

). 当n =1时,T n =T 1=b 1=940<3

10,成立;

当n ≥2时,

T n =b 1+b 2+…+b n ≤940+940

[(a 3-a 2)+(a 4-a 3)+…+(a n +1-a n )]

=940+940(a n +1-a 2)≤940+9

40(1-a 2) =940+940? ????1-45=27100<310. 综上,对任意正整数n ,T n <310

.

2019年高考数学二轮复习试题:专题六 第4讲 用数学归纳法证明数列问题(带解析)

第4讲用数学归纳法证明数列问题 选题明细表 知识点·方法巩固提高A 巩固提高B 数学归纳法的理解1,2,5 1 数学归纳法的第一步3,7 2,7 3,4,5,6,8, 数学归纳法的第二步4,6,10,12 9,12 类比归纳8,9,11 10,11 数学归纳法的应用13,14,15 13,14,15 巩固提高A 一、选择题 1.如果命题P(n)对n=k成立,则它对n=k+2也成立,若P(n)对n=2也成立,则下列结论正确的是( B ) (A)P(n)对所有正整数n都成立 (B)P(n)对所有正偶数n都成立 (C)P(n)对所有正奇数n都成立 (D)P(n)对所有正整数n都成立 解析:由题意n=k时成立,则n=k+2时也成立,又n=2时成立,则P(n)对所有正偶数都成立.故选B. 2.设f(x)是定义在正整数集上的函数,且f(x)满足:“当f(k)≤k2成立时,总可推出f(k+1)≤(k+1)2成立.”那么,下列命题总成立的是( D )

(A)若f(2)≤4成立,则当k≥1时,均有f(k)≤k2成立 (B)若f(4)≤16成立,则当k≤4时,均有f(k)≤k2成立 (C)若f(6)>36成立,则当k≥7时,均有f(k)>k2成立 (D)若f(7)=50成立,则当k≤7时,均有f(k)>k2成立 解析:若f(2)≤4成立,依题意则应有当k≥2时,均有f(k)≤k2成立,故A不成立; 若f(4)≤16成立,依题意则应有当k≥4时,均有f(k)≤k2成立,故B不成立; 因命题“当f(k)≤k2成立时,总可推出f(k+1)≤(k+1)2成立”?“当f(k+1)>(k+1)2成立时,总可推出f(k)>k2成立”;因而若f(6)>36成立,则当k≤6时,均有f(k)>k2成立 ,故C也不成立; 对于D,事实上f(7)=50>49,依题意知当k≤7时,均有f(k)>k2成立,故D成立. 3.若f(n)=1+++…+(n∈N*),则f(1)为( C ) (A)1 (B) (C)1++++(D)非以上答案 解析:注意f(n)的项的构成规律,各项分子都是1,分母是从1到6n-1的正整数, 故f(1)=1++++.故选C. 4.用数学归纳法证明(n+1)(n+2)…(n+n)=2n·1·3·…·(2n-1)(n∈N*),从k到k+1时,左端需增乘的代数式为( B ) (A)2k+1 (B)2(2k+1) (C)(D) 解析:n=k时左边为(k+1)(k+2)…(k+k),n=k+1时左边为(k+2)(k+3)…(k+k+2),

上海市2019届高三数学理一轮复习专题突破训练:数列

上海市2017届高三数学理一轮复习专题突破训练 数列 一、填空、选择题 1、(2016年上海高考)无穷数列{}n a 由k 个不同的数组成,n S 为{}n a 的前n 项和.若对任意*∈N n ,{}3,2∈n S ,则k 的最大值为________. 2、(2015年上海高考)记方程①:x 2+a 1x+1=0,方程②:x 2+a 2x+2=0,方程③:x 2+a 3x+4=0,其中a 1,a 2,a 3是正实数.当a 1,a 2,a 3成等比数列时,下列选项中,能推出方程③无实根的是( ) A .方程①有实根,且②有实根 B . 方程①有实根,且②无实根 C .方程①无实根,且②有实根 D . 方程①无实根,且②无实根 3、(2014年上海高考)设无穷等比数列{}n a 的公比为q ,若()134lim n n a a a a →∞ =++ +,则q = . 4、(虹口区2016届高三三模)若等比数列{}n a 的公比1q q <满足,且24 344,3,a a a a =+=则12lim()n n a a a →∞ ++ +=___________. 5、(浦东新区2016届高三三模)已知公差为d 的等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若 533S S =,则53 a a = 6、(杨浦区2016届高三三模)若两整数a 、 b 除以同一个整数m ,所得余数相同,即 a b k m -=()k Z ∈,则称a 、b 对模m 同余,用符号(mod )a b m ≡表示,若10(mod 6)a ≡(10)a >,满足条件的a 由小到大依 次记为12,,,,n a a a ??????,则数列{}n a 的前16项和为 7、(黄浦区2016届高三二模) 已知数列{}n a 中,若10a =,2i a k =*1 (,22,1,2,3, )k k i N i k +∈≤<=,则满足2100i i a a +≥的i 的最小值 为 8、(静安区2016届高三二模)已知数列{}n a 满足181a =,1 311log ,2, (*)3, 21n n n a a n k a k N n k ---+=?=∈?=+?,则数列{}n a 的前n 项和n S 的最大值为 . 9、(闵行区2016届高三二模)设数列{}n a 的前n 项和为n S , 2 2|2016|n S n a n (0a >),则使得1 n n a a +≤(n ∈* N )恒成立的a 的最大值为 . 10、(浦东新区2016届高三二模)已知数列{}n a 的通项公式为(1)2n n n a n =-?+,* n N ∈,则这个数列的前 n 项和n S =___________. 11、(徐汇、金山、松江区2016届高三二模)在等差数列{}n a 中,首项13,a =公差2,d =若某学生对其中连

数列极限数学归纳法综合能力训练

1 mn 4(m n) mn 2(m n) 【综合能力训练】 一、选择题 1?数列{a n }是等比数列,下列结论中正确的是( ) A. a n ? a n+1 >0 B. a n ? a n+1 ? a n+2>0 C. a n ? a n+2 >0 D. a n ? a n+2 ? a n+4>0 2.在等比数列{a n }中,a 1=sec 0 ( B 为锐角),且前n 项和S n 满足lim S n = ,那么B 的 n a 1 取值范围是( ) A. (0, ) B. (0, ) C. (0, ) D. (0, 2 3 6 4 3.已知数列{a n }中,a n =p^ (n € N ),则数列{a n }的最大项是( ) n 156 A.第12项 B.第13项 C.第 项或13 . D.不存在 4.三个数成等差数列,如果将最小数乘 2,最大数加上 7,所得三数之积为 1000,且成 等比数列,则原等差数列的公差一定是( ) A.8 B.8 或—15 C. ± 8 D. ± 15 112 1 2 3 1 2 9 1 5.已知数列{a n }: , + , + +-, + + …+ ” , ... 那么数列{ 2 3 3 4 4 4 10 10 10 a n ?a n 1 的所有项的和为( ) A.2 B.4 C.3 D.5 n 1 | n n 1 . n 6.已知a 、b € —?a -> lim n ,贝V a 的取值范围是( ) n a n a A. a>1 B. — 11 D.a>1 或一1O ,且 |a 10|<|an|, S n 为其前 n 项之和, 则() A. S 1,S 2,…, S 10都小于零,S 11, S 12, …都大于零 B. S 1,S 2,…, S 5都小于零,S 6, S 7,… 都大于零 C. S 1,S 2,…, S 19都小于零,S 20, S 21 , …都大于零 D. S 1,S 2,…, S 20都小于零,S 21 , S 22 , …都大于零 9.将自然数1, 2, 3,…,n ,…按第k 组含k 个数的规则分组: (1), (2, 3), (4, 5, 6),…,那么1996所在的组是( ) A.第62组 B.第63组 C.第64组 D.第65组 10.在等差数列中,前 n 项的和为S n ,若 S m =2n,S n =2m,(m 、 n € N 且m ^ n ),则公差d 的 值为( )

高考文科数学数列经典大题训练(附答案)

1.(本题满分14分)设数列{}n a 的前n 项和为n S ,且34-=n n a S (1,2,)n =, (1)证明:数列{}n a 是等比数列; (2)若数列{}n b 满足1(1,2,)n n n b a b n +=+=,12b =,求数列{}n b 的通项公式. ; 2.(本小题满分12分) 等比数列{}n a 的各项均为正数,且212326231,9.a a a a a +== 1.求数列{}n a 的通项公式. 2.设 31323log log ......log ,n n b a a a =+++求数列1n b ?? ???? 的前项和. … 3.设数列{}n a 满足21112,32n n n a a a -+=-= (1) 求数列{}n a 的通项公式; (2) 令n n b na =,求数列的前n 项和n S 。

~ 4.已知等差数列{a n}的前3项和为6,前8项和为﹣4. (Ⅰ)求数列{a n}的通项公式; (Ⅱ)设b n=(4﹣a n)q n﹣1(q≠0,n∈N*),求数列{b n}的前n项和S n. % 5.已知数列{a n}满足,,n∈N×. (1)令b n=a n+1﹣a n,证明:{b n}是等比数列; (2)求{a n}的通项公式. {

、 ~

、 1.解:(1)证:因为34-=n n a S (1,2,)n =,则3411-=--n n a S (2,3,)n =, 所以当2n ≥时,1144n n n n n a S S a a --=-=-, 整理得14 3 n n a a -=. 5分 由34-=n n a S ,令1n =,得3411-=a a ,解得11=a . 所以{}n a 是首项为1,公比为4 3 的等比数列. 7分 (2)解:因为14 ()3 n n a -=, ' 由1(1,2,)n n n b a b n +=+=,得114 ()3 n n n b b -+-=. 9 分 由累加得)()()(1231`21--++-+-+=n n n b b b b b b b b

高中数学归纳法大全数列不等式精华版

§数学归纳法 1.数学归纳法的概念及基本步骤 数学归纳法是用来证明某些与正整数n有关的数学命题的一种方法.它的基本步骤是: (1)验证:n=n0 时,命题成立; (2)在假设当n=k(k≥n0)时命题成立的前提下,推出当n=k+1时,命题成立. 根据(1)(2)可以断定命题对一切正整数n都成立. 2.归纳推理与数学归纳法的关系 数学上,在归纳出结论后,还需给出严格证明.在学习和使用数学归纳法时, 需要特别注意: (1)用数学归纳法证明的对象是与正整数n有关的命题; (2)在用数学归纳法证明中,两个基本步骤缺一不可. 1.用数学归纳法证明命题的第一步时,是验证使命题成立的最小正整数n,注意n不一定是1. 2.当证明从k到k+1时,所证明的式子不一定只增加一项;其次,在证明命题对n=k+1成立时,必须运用命题对n=k成立的归纳假设.步骤二中,在 由k到k+1的递推过程中,突出两个“凑”:一“凑”假设,二“凑”结论.关键是明确n=k+1时证明的目标,充分考虑由n=k到n=k+1时命题 形式之间的区别与联系,若实在凑不出结论,特别是不等式的证明,还可以应用比较法、分析法、综合法、放缩法等来证明当n=k+1时命题也成立,这也是证题的常用方法. 3.用数学归纳法证命题的两个步骤相辅相成,缺一不可.尽管部分与正整数 有关的命题用其他方法也可以解决,但题目若要求用数学归纳法证明,则必须 依题目的要求严格按照数学归纳法的步骤进行,否则不正确. 4.要注意“观察——归纳——猜想——证明”的思维模式,和由特殊到一般的数学思想的应用,加强合情推理与演绎推理相结合的数学应用能力.

5.数学归纳法与归纳推理不同.(1)归纳推理是根据一类事物中部分事物具有某种属性,推断该类事物中每一个都有这种属性.结果不一定正确,需要进行严格的证明.(2)数学归纳法是一种证明数学命题的方法,结果一定正确. 6.在学习和使用数学归纳法时,需要特别注意: (1)用数学归纳法证明的对象是与正整数n 有关的命题,要求这个命题对所有的正整数n 都成立; (2)在用数学归纳法证明中,两个基本步骤缺一不可. 数学归纳法是推理逻辑,它的第一步称为奠基步骤,是论证的基础保证,即通过验证落实传递的起点,这个基础必须真实可靠;它的第二步称为递推步骤,是命题具有后继传递的保证,即只要命题对某个正整数成立,就能保证该命题对后继正整数都成立,两步合在一起为完全归纳步骤,称为数学归纳法,这两步各司其职,缺一不可.特别指出的是,第二步不是判断命题的真伪,而是证明命题是否具有传递性.如果没有第一步,而仅有第二步成立,命题也可能是假命题. 证明:12+122+123+…+12 n -1+12n =1-1 2n (其中n ∈N +). [证明] (1)当n =1时,左边=12,右边=1-12=1 2,等式成立. (2)假设当n =k (k ≥1)时,等式成立,即 12+122+123+…+12k -1+12k =1-12k , 那么当n =k +1时, 左边=12+122+123+…+12k -1+12k +1 2k +1 =1-12k +12k +1=1-2-12k +1=1-1 2k +1=右边. 这就是说,当n =k +1时,等式也成立. 根据(1)和(2),可知等式对任何n ∈N +都成立. 用数学归纳法证明:1-12+13-14+…+12n -1- 1 2n

数列数学归纳法测试题

数列 数学归纳法测试题 班级 姓名 得分 . 一、选择题: 1、等差数列{n a }中,a 3+a 7-a 10=8,a 11-a 4=4,则S 13=…………………………………………( ) (A )168 (B ) 156 (C )78 (D ) 152 2、数列{n a }、{n b }都是等差数列,a 1=25,b 1=75,a 100+b 100=100,则{n a +n b }的前100项和为( ) (A )0 (B )100 (C )10000 (D )102400 3、等差数列5,244,3,77 ,第n 项到第n +6项的和为T ,则|T|最小时,n=…………………( ) (A )6 (B )5 (C )4 (D )3 4、等差数列{n a }满足123101a a a a ++++ =0,则有……………………………………………( ) (A )11010a a +> (B )21000a a +< (C )3990a a += (D )5151a = 5、一个首项为正数的等差数列中,S 3=S 11,则当S n 最大知,n=……………………………………( ) (A )5 (B ) 6 (C )7 (D ) 8 6、{n a }为等比数列,{n b }是等差数列,b 1=0,n c =n a +n b ,如果数列{n c }是1,1,2,…,则{n c }的前10项和为……………………………………………………………………………………( ) (A ) 978 (B ) 557 (C ) 467 (D )以上都不对 7、若相异三数(),(),()a b c b c a c a b ---组成公比为q 的等比数列,则…………………………( ) (A )210q q ++= (B ) 210q q -+= (C ) 210q q +-= (D ) 210q q --= 8、{n a }的前n 项和为S n =232n n -,当n ≥2时,有…………………………………………………( ) (A )n S >n na >1na (B ) n S 45a a (D ) 36a a ≥45a a 10、一个等比数列前n 项和为21n -,则它的前n 项的各项平方和为……………………………( ) (A )2(21)n - (B ) 122(21)n - (C )41n - (D )1(41)3 n - 11、据市场调查,预测某种商品从2004年初开始的几个月内累计需求量n S (万件)近似满足n S =2(215)90 n n n --,则本年度内需求量超过1.5万件的月份是……………………………( )

高考数学《数列》大题训练50题含答案解析

一.解答题(共30小题) 1.(2012?上海)已知数列{a n}、{b n}、{c n}满足.(1)设c n=3n+6,{a n}是公差为3的等差数列.当b1=1时,求b2、b3的值; (2)设,.求正整数k,使得对一切n∈N*,均有b n≥b k; (3)设,.当b1=1时,求数列{b n}的通项公式. 2.(2011?重庆)设{a n}是公比为正数的等比数列a1=2,a3=a2+4. (Ⅰ)求{a n}的通项公式; ( (Ⅱ)设{b n}是首项为1,公差为2的等差数列,求数列{a n+b n}的前n项和S n. 3.(2011?重庆)设实数数列{a n}的前n项和S n满足S n+1=a n+1S n(n∈N*). (Ⅰ)若a1,S2,﹣2a2成等比数列,求S2和a3. (Ⅱ)求证:对k≥3有0≤a k≤. 4.(2011?浙江)已知公差不为0的等差数列{a n}的首项a1为a(a∈R)设数列的前n 项和为S n,且,,成等比数列. (Ⅰ)求数列{a n}的通项公式及S n; ` (Ⅱ)记A n=+++…+,B n=++…+,当a≥2时,试比较A n与B n的大小. 5.(2011?上海)已知数列{a n}和{b n}的通项公式分别为a n=3n+6,b n=2n+7(n∈N*).将集合{x|x=a n,n∈N*}∪{x|x=b n,n∈N*}中的元素从小到大依次排列,构成数列c1,c2,

(1)写出c1,c2,c3,c4; (2)求证:在数列{c n}中,但不在数列{b n}中的项恰为a2,a4,…,a2n,…; (3)求数列{c n}的通项公式. 6.(2011?辽宁)已知等差数列{a n}满足a2=0,a6+a8=﹣10 * (I)求数列{a n}的通项公式; (II)求数列{}的前n项和. 7.(2011?江西)(1)已知两个等比数列{a n},{b n},满足a1=a(a>0),b1﹣a1=1,b2﹣a2=2,b3﹣a3=3,若数列{a n}唯一,求a的值; (2)是否存在两个等比数列{a n},{b n},使得b1﹣a1,b2﹣a2,b3﹣a3.b4﹣a4成公差不为0的等差数列若存在,求{a n},{b n}的通项公式;若不存在,说明理由. 8.(2011?湖北)成等差数列的三个正数的和等于15,并且这三个数分别加上2、5、13后成为等比数列{b n}中的b3、b4、b5. (I)求数列{b n}的通项公式; ] (II)数列{b n}的前n项和为S n,求证:数列{S n+}是等比数列. 9.(2011?广东)设b>0,数列{a n}满足a1=b,a n=(n≥2) (1)求数列{a n}的通项公式; (4)证明:对于一切正整数n,2a n≤b n+1+1.

【高考数学专题突破】《专题三第讲数列求和及综合应用学案》(解析版)

第2讲 数列求和及综合应用 数列求和问题(综合型) [典型例题] 命题角度一 公式法求和 等差、等比数列的前n 项和 (1)等差数列:S n =na 1+ n (n -1)2 d (d 为公差)或S n =n (a 1+a n ) 2 . (2)等比数列:S n =???? ?na 1,q =1,a 1(1-q n )1-q =a 1-a n q 1-q ,q ≠1其中(q 为公比). 4类特殊数列的前n 项和 (1)1+2+3+…+n =1 2n (n +1). (2)1+3+5+…+(2n -1)=n 2 . (3)12+22+32+…+n 2 =16n (n +1)(2n +1). (4)13+23+33+…+n 3=14 n 2(n +1)2 . 已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1=3a n 2a n +3 ,n ∈N * .

(1)求证:数列???? ?? 1a n 为等差数列; (2)设T 2n = 1 a 1a 2- 1 a 2a 3+ 1 a 3a 4- 1 a 4a 5 +…+ 1 a 2n -1a 2n - 1 a 2n a 2n +1 ,求T 2n . 【解】 (1)证明:由a n +1=3a n 2a n +3,得1a n +1=2a n +33a n =1a n +2 3 , 所以 1 a n +1-1a n =23. 又a 1=1,则1a 1=1,所以数列???? ??1a n 是首项为1,公差为2 3的等差数列. (2)设b n = 1 a 2n -1a 2n - 1 a 2n a 2n +1 =? ??? ?1a 2n -1-1a 2n +11a 2n , 由(1)得,数列???? ??1a n 是公差为2 3的等差数列, 所以 1 a 2n -1 - 1 a 2n +1=-43,即 b n =? ????1a 2n -1-1a 2n +11a 2n =-43×1a 2n , 所以b n +1-b n =-43? ????1a 2n +2-1a 2n =-43×43=-16 9. 又b 1=-43×1a 2=-43×? ????1a 1+23=-20 9 , 所以数列{b n }是首项为-209,公差为-16 9的等差数列, 所以T 2n =b 1+b 2+…+b n =- 209n +n (n -1)2×? ?? ??-169=-49(2n 2 +3n ). 求解此类题需过“三关”:第一关,定义关,即会利用等差数列或等比数列的定义,判断所给的数列是等差数列还是等比数列;第二关,应用关,即会应用等差(比)数列的前n 项和公式来求解,需掌握等差数列{a n }的前n 项和公式:S n = n (a 1+a n ) 2 或S n =na 1+ n (n -1) 2d ;等比数列{a n }的前n 项和公式:S n =?????na 1,q =1,a 1(1-q n )1-q ,q ≠1;第三关,运算关,认真运算,此类题将迎刃而解. 命题角度二 分组转化法求和 将一个数列分成若干个简单数列(如等差数列、等比数列、常数列等),然后分别求和.也可先根据通项公式的特征,将其分解为可以直接求和的一些数列的和,再分组求和,即把一个通项拆成几个通项求和的形式,方便求和. 已知等差数列{a n }的首项为a ,公差为d ,n ∈N * ,且不等式ax 2 -3x +2<0的解集为(1,

数列、极限、数学归纳法 归纳、猜想、证明 教案

数列、极限、数学归纳法·归纳、猜想、证明·教案 张毅 教学目标 1.对数学归纳法的认识不断深化. 2.帮助学生掌握用不完全归纳法发现规律,再用数学归纳法证明规律的科学思维方法. 3.培养学生在观察的基础上进行归纳猜想和发现的能力,进而引导学生去探求事物的内在的本质的联系.教学重点和难点 用不完全归纳法猜想出问题的结论,并用数学归纳法加以证明. 教学过程设计 (一)复习引入 师:我们已学习了数学归纳法,知道它是一种证明方法.请问:它适用于哪些问题的证明? 生:与连续自然数n有关的命题. 师:用数学归纳法证明的一般步骤是什么? 生:共有两个步骤: (1)证明当n取第一个值n0时结论正确; (2)假设当n=k(k∈N,且k≥n0)时结论正确,证明当n=k+1时,结论也正确. 师:这两个步骤的作用是什么? 生:第(1)步是一次验证,第(2)步是用一次逻辑推理代替了无数次验证过程. 师:这实质上是在说明这个证明具有递推性.第(1)步是递推的始点;第(2)步是递推的依据.递推是数学归纳法的核心.用数学归纳法证题时应注意什么? 生:两个步骤缺一不可.证第(2)步时,必须用归纳假设.即在n=k成立的前提下推出n=k+1成立.师:只有这样,才能保证递推关系的存在,才真正是用数学归纳法证题. 今天,我们一起继续研究解决一些与连续自然数有关的命题.请看例1. (二)归纳、猜想、证明 1.问题的提出 a3,a4,由此推测计算an的公式,然后用数学归纳法证明这个公式. 师:这个题目看起来庞大,其实它包括了计算、推测、证明三部分,我们可以先一部分、一部分地处理.(学生很快活跃起来,计算工作迅速完成,请一位同学口述他的计算过程,教师板演到黑板上) 师:正确.怎么推测an的计算公式呢?可以相互讨论一下.

高考数学数列大题训练答案版

高考数学数列大题训练 1. 已知等比数列432,,,}{a a a a n 中分别是某等差数列的第5项、第3项、第2项,且1,641≠=q a 公比 (Ⅰ)求n a ;(Ⅱ)设n n a b 2log =,求数列.|}{|n n T n b 项和的前 解析: (1)设该等差数列为{}n c ,则25a c =,33a c =,42a c =Q 533222()c c d c c -==- ∴2334()2()a a a a -=-即:223111122a q a q a q a q -=- ∴12(1)q q q -=-,Q 1q ≠, ∴121, 2q q ==,∴1164()2n a -=g (2)121log [64()]6(1)72n n b n n -==--=-g ,{}n b 的前n 项和(13)2n n n S -= ∴当17n ≤≤时,0n b ≥,∴(13)2 n n n n T S -== (8分) 当8n ≥时,0n b <,12789n n T b b b b b b =+++----L L 789777()()2n n n S b b b S S S S S =-+++=--=-L (13)422 n n -=- ∴(13)(17,)2(13)42(8,)2 n n n n n T n n n n -?≤≤∈??=?-?-≥∈??**N N 2.已知数列}{n a 满足递推式)2(121≥+=-n a a n n ,其中.154=a (Ⅰ)求321,,a a a ; (Ⅱ)求数列}{n a 的通项公式; (Ⅲ)求数列}{n a 的前n 项和n S 解:(1)由151241=+=-a a a n n 及知,1234+=a a 解得:,73=a 同理得.1,312==a a (2)由121+=-n n a a 知2211+=+-n n a a

专题06 数列与数学归纳法(原卷版)

1 专题6.数列与数学归纳法 数列是高考重点考查的内容之一,命题形式多种多样,大小均有.其中,小题重点考查等差数列、等比数列基础知识以及数列的递推关系,和其它知识综合考查的趋势明显,小题难度加大趋势明显;解答题的难度中等或稍难,随着文理同卷的实施,数列与不等式综合热门难题(压轴题),有所降温,难度趋减,将稳定在中等变难程度.往往在解决数列基本问题后考查数列求和,在求和后往往与不等式、函数、最值等问题综合.在考查等差数列、等比数列的求和基础上,进一步考查“裂项相消法”、“错位相减法”等,与不等式结合,“放缩”思想及方法尤为重要.关于数学归纳法的考查,主要与数列、不等式相结合. 预测2021年将保持稳定,主观题将与不等式、函数、数学归纳法等相结合 . 1.(2020·浙江省高考真题)已知等差数列{a n }的前n 项和S n ,公差d ≠0, 11a d ≤.记b 1=S 2,b n+1=S 2n+2–S 2n ,n *∈N ,下列等式不可能... 成立的是( ) A .2a 4=a 2+a 6 B .2b 4=b 2+b 6 C .2428a a a = D .2428b b b = 2.(2020·浙江省高考真题)我国古代数学家杨辉,朱世杰等研究过高阶等差数列的求和问题,如数列(1)2n n +??????就是二阶等差数列,数列(1)2n n +?????? (N )n *∈ 的前3项和是________. 3.(2020·浙江省高考真题)已知数列{a n },{b n },{c n }中,111112 1,,()n n n n n n n b a b c c a a c c n b +++====-= ?∈*N . (Ⅰ)若数列{b n }为等比数列,且公比0q >,且1236b b b +=,求q 与{a n }的通项公式; (Ⅱ)若数列{b n }为等差数列,且公差0d >,证明:1211n c c c d +++<+.*()n N ∈ 4.(2020·天津高考真题)已知{}n a 为等差数列,{}n b 为等比数列, ()()115435431,5,4a b a a a b b b ===-=-. (Ⅰ)求{}n a 和{}n b 的通项公式; (Ⅱ)记{}n a 的前n 项和为n S ,求证:()2*21n n n S S S n ++<∈N ;

最新高考数学数列题型专题汇总

1. 高考数学数列题型专题汇总 1 一、选择题 2 1、已知无穷等比数列{}n a 的公比为q ,前n 项和为n S ,且S S n n =∞ →lim .下列 3 条件中,使得()*∈q a (B )6.07.0,01-<<-q a (D )7.08.0,01-<<-

2. 4、如图,点列{A n },{B n }分别在某锐角的两边上,且 19 1122,,n n n n n n A A A A A A n ++++=≠∈*N , 20 1122,,n n n n n n B B B B B B n ++++=≠∈*N ,(P Q P Q ≠表示点与不重合). 21 若1n n n n n n n d A B S A B B +=,为△的面积,则 22 23 A .{}n S 是等差数列 B .2{}n S 是等差数列 24 C .{}n d 是等差数列 D .2{}n d 是等差数列 25 【答案】A 26 27 28 29 30 二、填空题 31 1、已知{}n a 为等差数列,n S 为其前n 项和,若16a =,350a a +=,则 32 6=S _______.. 33 【答案】6 34 35 2、无穷数列{}n a 由k 个不同的数组成,n S 为{}n a 的前n 项和.若对任意 36

高考数学数列题型专题汇总

高考数学数列题型专题 汇总 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

高考数学数列题型专题汇总 一、选择题 1、已知无穷等比数列{}n a 的公比为q ,前n 项和为n S ,且S S n n =∞ →lim .下列 条件中,使得()*∈q a (B )6.07.0,01-<<-q a (D )7.08.0,01-<<-

A .{}n S 是等差数列 B .2{}n S 是等差数列 C .{}n d 是等差数列 D .2{}n d 是等差数列 【答案】A 二、填空题 1、已知{}n a 为等差数列,n S 为其前n 项和,若16a =,350a a +=,则 6=S _______.. 【答案】6 2、无穷数列{}n a 由k 个不同的数组成,n S 为{}n a 的前n 项和.若对任意 *∈N n ,{}3,2∈n S ,则k 的最大值为________. 【答案】4 3、设等比数列{}n a 满足a 1+a 3=10,a 2+a 4=5,则a 1a 2a n 的最大值 为 . 【答案】64 4、设数列{a n }的前n 项和为S n .若S 2=4,a n +1=2S n +1,n ∈N *,则 a 1= ,S 5= . 【答案】1 121

高考一轮复习之数列与数学归纳法

43 / 1843 / 18 第三章 数列及数学归纳法 知识结构 高考能力要求 1、理解数列的概念,了解数列通项公式的意义.了解递推公式是给出数列的一种方法,并能根据递推公式写出数列的前几项. 2、理解等差数列的概念,掌握等差数列的通项公式及前n 项和的公式,并能解决简单的实际问题. 3、理解等比数列的概念,掌握等比数列的通项公式及前n 项和公式,并能解决简单的实际问题. 4、理解数学归纳法的原理,能用数学归纳法证明一些简单的数学命题. 高考热点分析 纵观近几年高考试题,对数列的考查已从最低谷走出,估计以后几年对数列的考查的比重仍不会减小,等差、等比数列的概念、性质、通项公式、前n 项和公式的应用是必考内容,数列及函数、三角、解析几何、组合数的综合应用问题是命题热点. 从解题思想方法的规律着眼,主要有:① 方程思想的应用,利用公式列方程(组),例如等差、等比数列中的 “知三求二”问题;② 函数思想方法的应用、图像、单调性、最值等问题;③ 待定系数法、分类讨论等方法的应用. 高考复习建议 数列部分的复习分三个方面:① 重视函数及数列的联系,重视方程思想在数列中的应用.② 掌握等差数列、等比数列的基础知识以及可化为等差、等比数列的简单问题,同时要重视等差、等比数列性质的灵活运用.③ 要设计一些新颖题目,尤其是通过探索性题目,挖掘学生的潜能,培养学生的创新意识和创新精神,数列综合能力题涉及的问题背景新颖,解法灵活,解这类题时,要引导学生科学合理地思维,全面灵活地运用数学思想方法. 数列部分重点是等差、等比数列,而二者在内容上是完全平行的,因此,复习时应将它们对比起来复习;由于数列方面的题目的解法的灵活性和多样性,建议在复习这部分内容时,要启发学生从多角度思考问题,提倡一题多解,培养学生思维的广阔性,养成良好的思维品质. 3.1 数列的概念 知识要点 1.数列的概念 数列是按一定的顺序排列的一列数,在函数意义下,数列是定义域为正整数N *或其子集{1,2,3,……n }的函数f (n ).数列的一般形式为a 1,a 2,…,a n …,简记为{a n },其中a n 是数列{a n }的第 项. 2.数列的通项公式 一个数列{a n }的 及 之间的函数关系,如果可用一个公式a n =f (n )来表示,我们就把这个公式叫做这个数列的通项公式. 3.在数列{a n }中,前n 项和S n 及通项a n 的关系为: = n a ?? ? ??≥==21n n a n 4.求数列的通项公式的其它方法 ⑴ 公式法:等差数列及等比数列采用首项及公差(公比)确定的方法. ⑵ 观察归纳法:先观察哪些因素随项数n 的变化而变化,哪些因素不变;初步归纳出公式,再取n 的特珠值进行检验,最后用数学归纳法对归纳出的结果加以证明. ⑶ 递推关系法:先观察数列相邻项间的递推关系,将它们一般化,得到的数列普遍的递推关系,再通过代数方法由递推关系求出通项公式.

数列与数学归纳法专项训练(含答案)(新)

数列与数学归纳法专项训练 1.如图,曲线2 (0)y x y =≥上的点i P 与x 轴的正半轴上的点i Q 及原点O 构成一系列正三角形△OP 1Q 1,△Q 1P 2Q 2,…△Q n-1P n Q n …设正三角形1n n n Q P Q -的边长为n a ,n ∈N ﹡(记0Q 为O ),(),0n n Q S .(1)求1a 的值; (2)求数列{n a }的通项公式n a 。 w.w.w.k.s.5.u.c.o.m 2. 设{}{},n n a b 都是各项为正数的数列,对任意的正整数n ,都有2 1,,n n n a b a +成等差数列, 2211,,n n n b a b ++成等比数列. (1)试问{}n b 是否成等差数列?为什么? (2)如果111,2a b ==,求数列1n a ?? ???? 的前n 项和n S . 3. 已知等差数列{n a }中,2a =8,6S =66. (Ⅰ)求数列{n a }的通项公式; (Ⅱ)设n n a n b )1(2+=,n n b b b T +++= 21,求证:n T ≥1 6 .

4. 已知数列{n a }中5 3 1=a ,112--=n n a a (n ≥2,+∈N n ),数列}{n b ,满足11-= n n a b (+∈N n ) (1)求证数列{n b }是等差数列; (2)求数列{n a }中的最大项与最小项,并说明理由; (3)记++=21b b S n …n b +,求 )1(lim -∞→n b n n . 5. (Ⅰ (Ⅱ (Ⅲn 项的 6. (1(2 7. 已知数列{}n a 各项均不为0,其前n 项和为n S ,且对任意* ∈N n ,都有 n n pa p S p -=?-)1((p 为大于1的常数),并记 n n n n n n n S a C a C a C n f ??++?+?+=21)(2211 .

浙江专版2018年高考数学第1部分重点强化专题专题2数列突破点5数列求和及其综合应用教学案

突破点5 数列求和及其综合应用 (对应学生用书第19页) [核心知识提炼] 提炼1 a n 和S n 的关系 若a n 为数列{a n }的通项,S n 为其前n 项和,则有a n =??? ? ? S 1,n =1,S n -S n -1,n ≥2. 在使用这个关系 式时,一定要注意区分n =1,n ≥2两种情况,求出结果后,判断这两种情况能否整合在一起. 提炼2求数列通项常用的方法 (1)定义法:①形如a n +1=a n +c (c 为常数),直接利用定义判断其为等差数列.②形如 a n +1=ka n (k 为非零常数)且首项不为零,直接利用定义判断其为等比数列. (2)叠加法:形如a n +1=a n +f (n ),利用a n =a 1+(a 2-a 1)+(a 3-a 2)+…+(a n -a n -1),求其通项公式. (3)叠乘法:形如 a n +1a n =f (n )≠0,利用a n =a 1·a 2a 1·a 3a 2·…·a n a n -1 ,求其通项公式. (4)待定系数法:形如a n +1=pa n +q (其中p ,q 均为常数,pq (p -1)≠0),先用待定系数法把原递推公式转化为a n +1-t =p (a n -t ),其中t =q 1-p ,再转化为等比数列求解. (5)构造法:形如a n +1=pa n +q n (其中p ,q 均为常数,pq (p -1)≠0),先在原递推公式两边同除以q n +1 ,得 a n +1q n +1=p q ·a n q n +1q ,构造新数列{ b n }? ? ???其中b n =a n q n ,得b n +1=p q ·b n +1q ,接下来用待定系数法求解. (6)取对数法:形如a n +1=pa m n (p >0,a n >0),先在原递推公式两边同时取对数,再利用待定系数法求解. 提炼3数列求和 数列求和的关键是分析其通项,数列的基本求和方法有公式法、裂(拆)项相消法、错位相减法、分组法、倒序相加法和并项法等,而裂项相消法,错位相减法是常用的两种方法. 提炼4数列的综合问题 数列综合问题的考查方式主要有三种: (1)判断数列问题中的一些不等关系,可以利用数列的单调性比较大小,或者是借助数列对应函数的单调性比较大小. (2)以数列为载体,考查不等式的恒成立问题,此类问题可转化为函数的最值问题.

高中奥数_函数 不等式 数列 极限 数学归纳法

函数 不等式 数列 极限 数学归纳法 一 能力培养 1,归纳-猜想-证明 2,转化能力 3,运算能力 4,反思能力 二 问题探讨 问题1数列{n a }满足112 a =,212n n a a a n a ++???+=,(n N *∈). (I)求{n a }的通项公式; (II)求1100n n a -的最小值; (III)设函数()f n 是 1100n n a -与n 的最大者,求()f n 的最小值. 问题2已知定义在R 上的函数()f x 和数列{n a }满足下列条件: 1a a =,1()n n a f a -= (n =2,3,4,???),21a a ≠, 1()()n n f a f a --=1()n n k a a --(n =2,3,4,???),其中a 为常数,k 为非零常数. (I)令1n n n b a a +=-(n N * ∈),证明数列{}n b 是等比数列; (II)求数列{n a }的通项公式; (III)当1k <时,求lim n n a →∞. 问题3已知两点M (1,0)-,N (1,0),且点P 使MP MN ?,PM PN ?,NM NP ?成公差小 于零的等差数列. (I)点P 的轨迹是什么曲线? (II)若点P 坐标为00(,)x y ,记θ为PM 与PN 的夹角,求tan θ.

三 习题探讨 选择题 1数列{}n a 的通项公式2n a n kn =+,若此数列满足1n n a a +<(n N *∈),则k 的取值范围是 A,2k >- B,2k ≥- C,3k ≥- D,3k >- 2等差数列{}n a ,{}n b 的前n 项和分别为n S ,n T ,若231n n S n T n =+,则n n a b = A, 23 B,2131n n -- C,2131 n n ++ D,2134n n -+ 3已知三角形的三边构成等比数列,它们的公比为q ,则q 的取值范围是 A, B, C, D, 4在等差数列{}n a 中,1125 a = ,第10项开始比1大,记21lim ()n n n a S t n →∞+=,则t 的取值范围是 A,475t > B,837525t <≤ C,437550t << D,437550t <≤ 5设A 11(,)x y ,B 22(,)x y ,C 33(,)x y 是椭圆22 221x y a b +=(0a b >>)上三个点,F 为焦点, 若,,AF BF CF 成等差数列,则有 A,2132x x x =+ B,2132y y y =+ C,213 211x x x =+ D,2213x x x =? 6在ABC ?中,tan A 是以4-为第三项,4为第七项的等差数列的公差,tan B 是以 13为 第三项,9为第六项的等比数列的公比,则这个三角形是 A,钝角三角形 B,锐角三角形 C,等腰直角三角形 D,以上都不对 填空 7等差数列{}n a 前n (6n >)项和324n S =,且前6项和为36,后6项和为180,则n = . 8223323232323236666n n n n S ++++=+++???+,则lim n n S →∞= . 9在等比数列{}n a 中,121lim()15 n n a a a →∞++???+=,则1a 的取值范围是 . 10一个数列{}n a ,当n 为奇数时,51n a n =+;当n 为偶数时,22n n a =.则这个数列的前 2m 项之和2m S = . 11等差数列{}n a 中,n S 是它的前n 项和且67S S <,78S S >,则①此数列的公差0d <,

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