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高考数学第2讲数列求和及综合问题

第2讲数列求和及综合问题高考定位 1.高考对数列求和的考查主要以解答题的形式出现,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;2.在考查数列运算的同时,将数列与不等式、函数交汇渗透.真题感悟1.(2020·全国Ⅰ卷)数列{a n}满足a n+2+(-1)n a n=3n-1,前16项和为540,则a1=________.解析法一因为a n+2+(-1)n a n=3n-1,所以当n为偶数时,a n+2+a n=3n-1,所以a4+a2=5,a8+a6=17,a12+a10=29,a16+a14=41,所以a2+a4+a6+a8+a10+a12+a14+a16=92.因为数列{a n}的前16项和为540,所以a1+a3+a5+a7+a9+a11+a13+a15=540-92=448.①因为当n为奇数时,a n+2-a n=3n-1,所以a3-a1=2,a7-a5=14,a11-a9=26,a15-a13=38,所以(a3+a7+a11+a15)-(a1+a5+a9+a13)=80.②由①②得a1+a5+a9+a13=184.又a3=a1+2,a5=a3+8=a1+10,a7=a5+14=a1+24,a9=a7+20=a1+44,a11=a9+26=a1+70,a13=a11+32=a1+102,所以a 1+a 1+10+a 1+44+a 1+102=184,所以a 1=7. 法二 同法一得a 1+a 3+a 5+a 7+a 9+a 11+a 13+a 15=448. 当n 为奇数时,有a n +2-a n =3n -1,由累加法得a n +2-a 1=3(1+3+5+…+n )-n +12 =32(1+n )·n +12-n +12=34n 2+n +14, 所以a n +2=34n 2+n +14+a 1.所以a 1+a 3+a 5+a 7+a 9+a 11+a 13+a 15=a 1+⎝ ⎛⎭⎪⎫34×12+1+14+a 1+⎝ ⎛⎭⎪⎫34×32+3+14+a 1+⎝ ⎛⎭⎪⎫34×52+5+14+a 1+⎝ ⎛⎭⎪⎫34×72+7+14+a 1+⎝ ⎛⎭⎪⎫34×92+9+14+a 1+⎝ ⎛⎭⎪⎫34×112+11+14+a 1+ ⎝ ⎛⎭⎪⎫34×132+13+14+a 1=8a 1+392=448,解得a 1=7. 答案 72.(2018·全国Ⅰ卷)记S n 为数列{a n }的前n 项和.若S n =2a n +1,则S 6=________. 解析 法一 因为S n =2a n +1,所以当n =1时,a 1=2a 1+1,解得a 1=-1. 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2a n +1-(2a n -1+1),所以a n =2a n -1,所以数列{a n }是以-1为首项,2为公比的等比数列, 所以a n =-2n -1.所以S 6=-1×(1-26)1-2=-63.法二 由S n =2a n +1,得S 1=2S 1+1,所以S 1=-1,当n ≥2时,由S n =2a n +1得S n =2(S n -S n -1)+1,即S n =2S n -1-1,∴S n -1=2(S n -1-1),又S 1-1=-2,∴{S n -1}是首项为-2,公比为2的等比数列,所以S n -1=-2×2n -1=-2n ,所以S n =1-2n ,∴S 6=1-26=-63.答案 -633.(2020·新高考山东卷)已知公比大于1的等比数列{a n }满足a 2+a 4=20,a 3=8. (1)求{a n }的通项公式;(2)记b m 为{a n }在区间(0,m ](m ∈N *)中的项的个数,求数列{b m }的前100项和S 100. 解 (1)设{}a n 的公比为q (q >1). 由题设得a 1q +a 1q 3=20,a 1q 2=8. 解得q =12(舍去),q =2. 由题设得a 1=2.所以{}a n 的通项公式为a n =2n .(2)由题设及(1)知b 1=0,且当2n ≤m <2n+1时,b m =n .所以S 100=b 1+(b 2+b 3)+(b 4+b 5+b 6+b 7)+…+(b 32+b 33+…+b 63)+(b 64+b 65+…+b 100)=0+1×2+2×22+3×23+4×24+5×25+6×(100-63)=480. 4.(2020·全国Ⅰ卷)设{a n }是公比不为1的等比数列,a 1为a 2,a 3的等差中项. (1)求{a n }的公比;(2)若a 1=1,求数列{na n }的前n 项和.解 (1)设{a n }的公比为q ,由题设得2a 1=a 2+a 3, 即2a 1=a 1q +a 1q 2.所以q 2+q -2=0,解得q =1(舍去)或q =-2. 故{a n }的公比为-2.(2)记S n 为{na n }的前n 项和.由(1)及题设可得a n =(-2)n -1,所以S n =1+2×(-2)+…+n ·(-2)n -1, -2S n =-2+2×(-2)2+…+(n -1)·(-2)n -1+n ·(-2)n . 所以3S n =1+(-2)+(-2)2+…+(-2)n -1-n ·(-2)n =1-(-2)n3-n ·(-2)n.所以S n =19-(3n +1)(-2)n9.考 点 整 合1.常用公式:12+22+32+42+…+n 2=n (n +1)(2n +1)6.2.(1)数列通项a n 与前n 项和S n 的关系为a n =⎩⎨⎧S 1 (n =1),S n -S n -1 (n ≥2).(2)应用a n 与S n 的关系式f (a n ,S n )=0时,应特别注意n =1时的情况,防止产生错误. 3.数列求和(1)分组转化法:一个数列既不是等差数列,也不是等比数列,若将这个数列适当拆开,重新组合,就会变成几个可以求和的部分,分别求和,然后再合并. (2)错位相减法:主要用于求数列{a n ·b n }的前n 项和,其中{a n },{b n }分别是等差数列和等比数列.(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⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫c a n a n +1(其中{a n }是各项均不为零的等差数列,c 为常数)的数列.温馨提醒 裂项求和时,易把系数写成它的倒数或忘记系数导致错误. 4.数列与函数、不等式的交汇数列与函数的综合问题一般是利用函数作为背景,给出数列所满足的条件,通常利用点在曲线上给出S n 的表达式,还有以曲线上的切点为背景的问题,解决这类问题的关键在于利用数列与函数的对应关系,将条件进行准确的转化.数列与不等式的综合问题一般以数列为载体,考查不等关系或恒成立问题.热点一 a n 与S n 的关系问题【例1】 设数列{a n }的前n 项和为S n ,对任意的正整数n ,都有a n =5S n +1成立,b n =-1-log 2|a n |,数列{b n }的前n 项和为T n ,c n =b n +1T n T n +1. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)求数列{c n }的前n 项和A n ,并求出A n 的最值. 解 (1)因为a n =5S n +1,n ∈N *, 所以a n +1=5S n +1+1, 两式相减,得a n +1=-14a n ,又当n =1时,a 1=5a 1+1,知a 1=-14, 所以数列{a n }是公比、首项均为-14的等比数列. 所以数列{a n }的通项公式a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫-14n.(2)由(1)知b n =-1-log 2|a n |=2n -1, 数列{b n }的前n 项和T n =n 2,c n =b n +1T n T n +1=2n +1n 2(n +1)2=1n 2-1(n +1)2, 所以A n =1-1(n +1)2.因此{A n }是单调递增数列,∴当n =1时,A n 有最小值A 1=1-14=34;A n 没有最大值.探究提高 1.给出S n 与a n 的递推关系求a n ,常用思路是:一是利用S n -S n -1=a n (n ≥2)转化为a n 的递推关系,再求其通项公式;二是转化为S n 的递推关系,先求出S n 与n 之间的关系,再求a n .2.由S n 求a n 时,一定注意分n =1和n ≥2两种情况,最后验证两者是否能合为一个式子,若不能,则用分段形式来表示.【训练1】 (2020·合肥检测)已知正项数列{a n }的前n 项和为S n ,满足a 2n =S n +S n-1(n ≥2),a 1=1.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =(1-a n )2-a (1-a n ),若{b n }是递增数列,求实数a 的取值范围. 解 (1)a 2n =S n +S n -1(n ≥2), a 2n -1=S n -1+S n -2(n ≥3).相减可得a 2n -a 2n -1=a n +a n -1,∵a n >0,a n -1>0,∴a n -a n -1=1(n ≥3). 当n =2时,a 22=a 1+a 2+a 1, ∴a 22=2+a 2,a 2>0,∴a 2=2.因此n =2时,a n -a n -1=1成立. ∴数列{a n }是等差数列,公差为1. ∴a n =1+n -1=n .(2)b n =(1-a n )2-a (1-a n )=(n -1)2+a (n -1), ∵{b n }是递增数列,∴b n +1-b n =n 2+an -(n -1)2-a (n -1) =2n +a -1>0,即a >1-2n 恒成立,∴a >-1. ∴实数a 的取值范围是(-1,+∞). 热点二 数列求和 方法1 分组转化求和【例2】 (2020·山东五地联考)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足关于x 的不等式a 1x 2-S 2x +2<0的解集为(1,2). (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若数列{b n }满足b n =a 2n +2a n -1,求数列{b n }的前n 项和T n . 解 (1)设等差数列{a n }的公差为d ,因为关于x 的不等式a 1x 2-S 2x +2<0的解集为(1,2), 所以S 2a 1=1+2=3,得a 1=d ,又易知2a 1=2,所以a 1=1,d =1.所以数列{a n }的通项公式为a n =n . (2)由(1)可得,a 2n =2n ,2a n =2n .因为b n =a 2n +2a n -1,所以b n =2n -1+2n ,所以数列{b n }的前n 项和T n =(1+3+5+…+2n -1)+(2+22+23+…+2n ) =n (1+2n -1)2+2(1-2n )1-2=n 2+2n +1-2.探究提高 1.求解本题要过四关:(1)“转化”关,把不等式的解转化为方程根的问题;(2)“方程”关,利用方程思想求出基本量a 1及d ;(3)“分组求和”关,观察数列的通项公式,把数列分成几个可直接求和的数列;(4)“公式”关,会利用等差、等比数列的前n 项和公式求和.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.本题易忽视数列通项的下标如错得a 2n =n ,应注意“=”左右两边保持一致.【训练2】 (2020·潍坊调研)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 2=8,S 4=40.数列{b n }的前n 项和为T n ,且T n -2b n +3=0,n ∈N *. (1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)设c n =⎩⎨⎧a n ,n 为奇数,b n ,n 为偶数,求数列{c n }的前n 项和P n .解 (1)设等差数列{a n }的公差为d , 由题意,得⎩⎨⎧a 1+d =8,4a 1+6d =40,解得⎩⎨⎧a 1=4,d =4,所以a n =4n , 因为T n -2b n +3=0,所以当n =1时,b 1=3,当n ≥2时,T n -1-2b n -1+3=0, 两式相减,得b n =2b n -1(n ≥2),则数列{b n }为首项为3,公比为2的等比数列, 所以b n =3·2n -1.(2)c n =⎩⎨⎧4n ,n 为奇数,3·2n -1,n 为偶数,当n 为偶数时,P n =(a 1+a 3+…+a n -1)+(b 2+b 4+…+b n ) =(4+4n -4)·n 22+6(1-4n2)1-4=2n +1+n 2-2.当n 为奇数时,法一 n -1(n ≥3)为偶数,P n =P n -1+c n =2(n -1)+1+(n -1)2-2+4n =2n +n 2+2n -1,n =1时符合上式.法二 P n =(a 1+a 3+…+a n -2+a n )+(b 2+b 4+…+b n -1) =(4+4n )·n +122+6(1-4n -12)1-4=2n +n 2+2n -1.所以P n =⎩⎨⎧2n +1+n 2-2,n 为偶数,2n +n 2+2n -1,n 为奇数.方法2 裂项相消求和【例3】 (2020·江南六校调研)设数列{a n }的前n 项和为S n ,已知S 1=2,a n +1=S n +2.(1)证明:{a n }为等比数列; (2)记b n =log 2a n ,数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫λb n b n +1的前n 项和为T n ,若T n ≥10恒成立,求λ的取值范围.(1)证明 由已知,得a 1=S 1=2,a 2=S 1+2=4, 当n ≥2时,a n =S n -1+2,所以a n +1-a n =(S n +2)-(S n -1+2)=a n , 所以a n +1=2a n (n ≥2).又a 2=2a 1,所以a n +1a n=2(n ∈N *),所以{a n }是首项为2,公比为2的等比数列. (2)解 由(1)可得a n =2n ,所以b n =n . 则λb n b n +1=λn (n +1)=λ⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1, T n =λ⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+12-13+…+1n -1n +1=λ⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1n +1,因为T n ≥10,所以λn n +1≥10,从而λ≥10(n +1)n ,因为10(n +1)n =10⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1n ≤20,所以λ的取值范围为[20,+∞).探究提高 1.裂项相消求和就是将数列中的每一项裂成两项或多项,使这些裂开的项出现有规律的相互抵消,要注意消去了哪些项,保留了哪些项.2.消项规律:消项后前边剩几项,后边就剩几项,前边剩第几项,后边就剩倒数第几项.【训练3】 设数列{a n }满足a 1+3a 2+…+(2n -1)a n =2n . (1)求{a n }的通项公式;(2)求数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫a n 2n +1的前n 项和.解 (1)因为a 1+3a 2+…+(2n -1)a n =2n ,①故当n ≥2时,a 1+3a 2+…+(2n -3)a n -1=2(n -1),② ①-②得(2n -1)a n =2,所以a n =22n -1,又n =1时,a 1=2适合上式,从而{a n }的通项公式为a n =22n -1.(2)记⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫a n 2n +1的前n 项和为S n ,由(1)知a n 2n +1=2(2n -1)(2n +1)=12n -1-12n +1,则S n =⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1=1-12n +1=2n2n +1.方法3 错位相减法求和【例4】 (2020·济南统测)在①a 3=5,a 2+a 5=6b 2,②b 2=2,a 3+a 4=3b 3,③S 3=9,a 4+a 5=8b 2这三个条件中任选一个,补充至横线上,并解答问题. 已知等差数列{a n }的公差为d (d >1),前n 项和为S n ,等比数列{b n }的公比为q ,且a 1=b 1,d =q ,________. (1)求数列{a n },{b n }的通项公式; (2)记c n =a nb n,求数列{c n }的前n 项和T n .(注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分) 解 选条件①.(1)∵a 3=5,a 2+a 5=6b 2,a 1=b 1,d =q ,d >1, ∴⎩⎨⎧a 1+2d =5,2a 1+5d =6a 1d ,解得⎩⎨⎧a 1=1,d =2或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=256,d =512(舍去).∴⎩⎨⎧b 1=1,q =2.∴a n =a 1+(n -1)d =2n -1,b n =b 1q n -1=2n -1.(2)∵c n =a n b n ,∴c n =2n -12n -1=(2n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1.∴T n =1+3×12+5×⎝ ⎛⎭⎪⎫122+…+(2n -3)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2+(2n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1,12T n =12+3×⎝ ⎛⎭⎪⎫122+5×⎝ ⎛⎭⎪⎫123+…+(2n -3)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1+(2n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n.上面两式相减,得12T n =1+2⎣⎢⎡⎦⎥⎤12+⎝ ⎛⎭⎪⎫122+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-(2n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n=1+2×12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -11-12-(2n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n =3-(2n +3)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n.∴T n =6-(2n +3)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1.选条件②.(1)∵b 2=2,a 3+a 4=3b 3,a 1=b 1,d =q ,d >1, ∴⎩⎨⎧a 1d =2,2a 1+5d =3a 1d 2,即⎩⎨⎧a 1d =2,2a 1+5d =6d , 解得⎩⎨⎧a 1=1,d =2或⎩⎨⎧a 1=-1,d =-2(舍去).∴⎩⎨⎧b 1=1,q =2.∴a n =a 1+(n -1)d =2n -1,b n =b 1q n -1=2n -1. (2)∵c n =a n b n,∴c n =2n -12n -1=(2n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1.∴T n =1+3×12+5×⎝ ⎛⎭⎪⎫122+…+(2n -3)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2+(2n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1,12T n =12+3×⎝ ⎛⎭⎪⎫122+5×⎝ ⎛⎭⎪⎫123+…+(2n -3)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1+(2n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n.上面两式相减,得12T n =1+2⎣⎢⎡⎦⎥⎤12+⎝ ⎛⎭⎪⎫122+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-(2n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n=1+2×12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -11-12-(2n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n =3-(2n +3)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n.∴T n =6-(2n +3)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1.选条件③.(1)∵S 3=9,a 4+a 5=8b 2,a 1=b 1,d =q ,d >1, ∴⎩⎨⎧a 1+d =3,2a 1+7d =8a 1d ,解得⎩⎨⎧a 1=1,d =2或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=218,d =38(舍去),∴⎩⎨⎧b 1=1,q =2.∴a n =a 1+(n -1)d =2n -1,b n =b 1q n -1=2n -1. (2)∵c n =a n b n,∴c n =2n -12n -1=(2n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1.∴T n =1+3×12+5×⎝ ⎛⎭⎪⎫122+…+(2n -3)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2+(2n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1,12T n =12+3×⎝ ⎛⎭⎪⎫122+5×⎝ ⎛⎭⎪⎫123+…+(2n -3)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1+(2n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n.上面两式相减,得12T n =1+2⎣⎢⎡⎦⎥⎤12+⎝ ⎛⎭⎪⎫122+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-(2n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n=1+2×12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -11-12-(2n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n =3-(2n +3)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n.∴T n =6-(2n +3)×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1.探究提高 1.一般地,如果数列{a n }是等差数列,{b n }是等比数列,求数列{a n ·b n }的前n 项和时,可采用错位相减法求和,一般是和式两边同乘以等比数列{b n }的公比,然后作差求解.2.在写“S n ”与“qS n ”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”,以便下一步准确地写出“S n -qS n ”的表达式.【训练4】 (2020·潍坊模拟)在①b 2n =2b n +1,②a 2=b 1+b 2,③b 1,b 2,b 4成等比数列这三个条件中选择符合题意的两个条件,补充在下面的问题中,并求解. 已知数列{a n }中,a 1=1,a n +1=3a n .公差不等于0的等差数列{b n }满足________,求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫b n a n 的前n 项和S n .(注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分) 解 因为a 1=1,a n +1=3a n ,所以{a n }是以1为首项,3为公比的等比数列, 所以a n =3n -1.选①②时,设数列{b n }的公差为d 1. 因为a 2=3,所以b 1+b 2=3(ⅰ).因为b 2n =2b n +1,所以当n =1时,b 2=2b 1+1(ⅱ). 由(ⅰ)(ⅱ)解得b 1=23,b 2=73, 所以d 1=53,所以b n =5n -33.所以b n a n=5n -33n .所以S n =b 1a 1+b 2a 2+…+b n a n =231+732+1233+…+5n -33n ,所以13S n =232+733+1234+…+5n -83n +5n -33n +1.上面两式相减,得23S n =23+5⎝ ⎛⎭⎪⎫132+133+…+13n -5n -33n +1=23+56-152×3n +1-5n -33n +1=32-10n +92×3n +1. 所以S n =94-10n +94×3n.选②③时,设数列{b n }的公差为d 2.因为a 2=3,所以b 1+b 2=3,即2b 1+d 2=3.因为b 1,b 2,b 4成等比数列,所以b 22=b 1b 4,即(b 1+d 2)2=b 1(b 1+3d 2),化简得d 22=b 1d 2.因为d 2≠0,所以b 1=d 2,从而d 2=b 1=1,所以b n =n . 所以b n a n =n 3n -1.所以S n =b 1a 1+b 2a 2+…+b n a n =130+231+332+…+n3n -1,所以13S n =131+232+333+…+n -13n -1+n 3n .上面两式相减,得23S n =1+131+132+133+…+13n -1-n 3n =32⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13n -n 3n =32-2n +32×3n . 所以S n =94-2n +34×3n -1.选①③时,设数列{b n }的公差为d 3.因为b 2n =2b n +1,所以b 2=2b 1+1,所以d 3=b 1+1.又因为b 1,b 2,b 4成等比数列,所以b 22=b 1b 4,即(b 1+d 3)2=b 1(b 1+3d 3),化简得d 23=b 1d 3.因为d 3≠0,所以b 1=d 3,无解,所以等差数列{b n }不存在.故不合题意.热点三 与数列相关的综合问题【例5】 (2020·杭州滨江区调研)设f (x )=12x 2+2x ,f ′(x )是y =f (x )的导函数,若数列{a n }满足a n +1=f ′(a n ),且首项a 1=1. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)数列{a n }的前n 项和为S n ,等比数列{b n }中,b 1=a 1,b 2=a 2,数列{b n }的前n项和为T n ,请写出适合条件T n ≤S n 的所有n 的值. 解 (1)由f (x )=12x 2+2x ,得f ′(x )=x +2. ∵a n +1=f ′(a n ),且a 1=1. ∴a n +1=a n +2,则a n +1-a n =2,因此数列{a n }是公差为2,首项为1的等差数列. ∴a n =1+2(n -1)=2n -1.(2)数列{a n }的前n 项和S n =n (1+2n -1)2=n 2,等比数列{b n }中,设公比为q ,∵b 1=a 1=1,b 2=a 2=3, ∴q =3.∴b n =3n -1,∴数列{b n }的前n 项和T n =1-3n 1-3=3n -12.T n ≤S n 可化为3n -12≤n 2. 又n ∈N *,∴n =1,或n =2.故适合条件T n ≤S n 的所有n 的值为1和2.探究提高 1.求解数列与函数交汇问题要注意两点:(1)数列是一类特殊的函数,其定义域是正整数集(或它的有限子集),在求数列最值或不等关系时要特别注意; (2)解题时准确构造函数,利用函数性质时注意限制条件.2.数列为背景的不等式恒成立、不等式证明,多与数列的求和相联系,最后利用数列或数列对应函数的单调性处理.【训练5】 已知数列{a n }与{b n }满足:a 1+a 2+a 3+…+a n =2b n (n ∈N *),若{a n }是各项为正数的等比数列,且a 1=2,b 3=b 2+4. (1)求数列{a n }与{b n }的通项公式; (2)若数列{c n }满足c n =a nb n b n +1(n ∈N *),T n 为数列{c n }的前n 项和,证明:T n <1. (1)解 由题意知,a 1+a 2+a 3+…+a n =2b n ,① 当n ≥2时,a 1+a 2+a 3+…+a n -1=2b n -1,② ①-②可得a n =2(b n -b n -1)⇒a 3=2(b 3-b 2)=2×4=8,∵a 1=2,a n >0,设{a n }的公比为q , ∴a 1q 2=8⇒q =2,∴a n =2×2n -1=2n (n ∈N *).∴2b n =21+22+23+…+2n =2(1-2n)1-2=2n +1-2,∴b n =2n -1(n ∈N *).(2)证明 由已知c n =a n b n ·b n +1=2n(2n -1)(2n +1-1)=12n -1-12n +1-1, ∴T n =c 1+c 2+…+c n=121-1-122-1+122-1-123-1+…+12n -1-12n +1-1=1-12n +1-1,当n ∈N *时,2n +1>1, ∴12n +1-1>0,∴1-12n +1-1<1,故T n <1.A 级 巩固提升一、选择题 1.已知T n 为数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫2n +12n 的前n 项和,若m >T 10+1 013恒成立,则整数m 的最小值为( ) A.1 026B.1 025C.1 024D.1 023解析 因为2n +12n =1+12n ,所以T n =n +1-12n , 则T 10+1 013=11-1210+1 013=1 024-1210, 又m >T 10+1 013,所以整数m 的最小值为1 024. 答案 C2.(2020·河北“五个一”名校联盟诊断)在等差数列{a n }中,a 3+a 5=a 4+7,a 10=19,则数列{a n cos n π}的前2 020项的和为( ) A.1 009B.1 010C.2 019D.2 020解析 设{a n }的公差为d ,则有⎩⎪⎨⎪⎧2a 1+6d =a 1+3d +7,a 1+9d =19,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2,∴a n =2n -1,设b n =a n cos n π,则b 1+b 2=a 1cos π+a 2cos 2π=2, b 3+b 4=a 3cos 3π+a 4cos 4π=2,…,∴数列{a n cos n π}的前2 020项的和S 2 020=(b 1+b 2)+(b 3+b 4)+…+(b 2 019+b 2 020)=2×1 010=2 020. 答案 D3.数列{a n }满足a 1=1,对任意n ∈N *,都有a n +1=1+a n +n ,则1a 1+1a 2+…+1a 99=( ) A.9998B.2C.9950D.99100解析 对任意n ∈N *,都有a n +1=1+a n +n ,则a n +1-a n =n +1,则a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1=n +(n -1)+…+1=n (n +1)2,则1a n =2n (n +1)=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1, 所以1a 1+1a 2+…+1a 99=2[⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫199-1100]=2×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1100=9950.答案 C4.(多选题)(2020·青岛质检)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,S n +1=S n +2a n+1,数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫2n a n a n +1的前n 项和为T n ,n ∈N *,则下列选项正确的为( )A.数列{a n +1}是等差数列B.数列{a n +1}是等比数列C.数列{a n }的通项公式为a n =2n -1D.T n <1解析 由S n +1=S n +2a n +1,得a n +1=S n +1-S n =2a n +1,可化为a n +1+1=2(a n +1).由a 1=1,得a 1+1=2,则数列{a n +1}是首项为2,公比为2的等比数列.则a n +1=2n,即a n =2n-1.由2n a n a n +1=2n (2n -1)(2n +1-1)=12n -1-12n +1-1,得T n =1-122-1+122-1-123-1+…+12n -1-12n +1-1=1-12n +1-1<1.所以A 错误,B ,C ,D 正确.故选BCD. 答案 BCD5.(多选题)(2020·烟台模拟)已知数列{a n }满足a n +1+a n =n ·(-1)n (n +1)2,其前n项和为S n ,且m +S 2 019=-1 009,则下列说法正确的是( ) A.m 为定值B.m +a 1为定值C.S 2 019-a 1为定值D.ma 1有最大值解析 当n =2k (k ∈N *)时,由已知条件得a 2k +a 2k +1=2k ·(-1)k (2k +1),所以S 2 019=a 1+a 2+a 3+…+a 2 019=a 1+(a 2+a 3)+(a 4+a 5)+…+(a 2 018+a 2 019)=a 1-2+4-6+8-10+…-2 018=a 1+1 008-2 018=a 1-1 010,所以S 2 019-a 1=-1 010.m +S 2 019=m +a 1-1 010=-1 009,所以m +a 1=1,所以ma 1≤⎝ ⎛⎭⎪⎫m +a 122=14,当且仅当m =a 1=12时等号成立,此时ma 1取得最大值14.故选BCD. 答案 BCD 二、填空题6.对于数列{a n },定义数列{a n +1-a n }为数列{a n }的“差数列”,若a 1=2,数列{a n }的“差数列”的通项公式为a n +1-a n =2n ,则数列{a n }的前n 项和S n =________. 解析 因为a n +1-a n =2n ,所以a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1=2n -1+2n -2+…+22+2+2=2-2n 1-2+2=2n -2+2=2n ,所以S n =2-2n +11-2=2n +1-2.答案 2n +1-27.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且2S n =3a n +1,则a 1=________,a n =________. 解析 令n =1,则2S 1=3a 1+1,又S 1=a 1,所以a 1=-1.当n ≥2时,a n =S n -S n -1=12(3a n -3a n -1),整理得a n =3a n -1,即a na n -1=3(n ≥2).因此,{a n }是首项为-1,公比为3的等比数列. 故a n =-3n -1. 答案 -1 -3n -18.(2020·福州调研)已知数列{na n }的前n 项和为S n ,且a n =2n ,则使得S n -na n +1+50<0的最小正整数n 的值为________. 解析 S n =1×21+2×22+…+n ×2n ,则2S n =1×22+2×23+…+n ×2n +1,两式相减得 -S n =2+22+…+2n -n ·2n +1=2(1-2n )1-2-n ·2n +1,故S n =2+(n -1)·2n +1. 又a n =2n ,∴S n -na n +1+50=2+(n -1)·2n +1-n ·2n +1+50 =52-2n +1,依题意52-2n +1<0,故最小正整数n 的值为5. 答案 5 三、解答题9.(2020·合肥调研)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和,且a 10=4,S 15=30.(1)求数列{a n }的通项公式以及前n 项和S n ;(2)记数列{2a n +4+a n }的前n 项和为T n ,求满足T n >0的最小正整数n 的值. 解 (1)记数列{a n }的公差为d ,S 15=30⇒15a 8=30⇒a 8=2,故d =a 10-a 810-8=1,故a n =a 10+(n -10)d =4+n -10=n -6,S n =na 1+n (n -1)d 2=-5n +n (n -1)2=n 22-11n2.(2)依题意,2a n +4+a n =n -6+2n -2 T n =(-5-4+…+n -6)+(2-1+20+…+2n -2)=n (n -11)2+2n -12,当n =1时,T 1=-1×10+21-12<0;当n =2时,T 2=-2×9+22-12<0;当n =3时,T 3=-3×8+23-12<0;当n =4时,T 4=-4×7+24-12<0;当n ≥5时,n (n -11)2≥-15,2n -12≥312,所以T n >0.故满足T n >0的最小正整数n 的值为5.10.(2020·临沂模拟)甲、乙两同学在复习数列时发现曾经做过的一道有关数列的题目因纸张被破坏,导致一个条件看不清,具体如下:等比数列{a n }的前n 项和为S n ,已知________.(1)判断S 1,S 2,S 3的关系;(2)若a 1-a 3=3,设b n =n 12|a n |,记{b n }的前n 项和为T n ,求证:T n <43.甲同学记得缺少的条件是首项a 1的值,乙同学记得缺少的条件是公比q 的值,并且他俩都记得第(1)问的答案是S 1,S 3,S 2成等差数列.如果甲、乙两同学记得的答案是正确的,请你通过推理把条件补充完整并解答此题. (1)解 由S 1,S 3,S 2成等差数列,得 2S 3=S 1+S 2,即2(a 1+a 1q +a 1q 2)=2a 1+a 1q , 解得q =-12或q =0(舍去).若乙同学记得的缺少的条件是正确的,则公比q =-12.所以S 1=a 1,S 2=a 1+a 2=a 1-12a 1=12a 1, S 3=a 1+a 2+a 3=a 1-12a 1+14a 1=34a 1, 可得S 1+S 2=2S 3,即S 1,S 3,S 2成等差数列.(2)证明 由a 1-a 3=3,可得a 1-14a 1=3,解得a 1=4, 所以a n =4×⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1.所以b n =n 12|a n |=n 12⎪⎪⎪⎪⎪⎪4×⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1=23n ·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n. 所以T n =23⎝ ⎛⎭⎪⎫1×12+2×14+3×18+…+n ×12n ,12T n =23⎝ ⎛⎭⎪⎫1×14+2×18+3×116+…+n ×12n +1, 两式相减,得12T n =23⎝ ⎛⎭⎪⎫12+14+18+116+…+12n -n ·12n +1 =23⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤12⎝⎛⎭⎪⎫1-12n 1-12-n ·12n +1, 化简可得T n =43⎝ ⎛⎭⎪⎫1-n +22n +1. 由1-n +22n +1<1,得T n<43. B 级 能力突破11.设数列{a n }的各项均为正数,前n 项和为S n ,对于任意的n ∈N *,a n ,S n ,a 2n 成等差数列,设数列{b n }的前n 项和为T n ,且b n =(ln x )n a 2n ,若对任意的实数x ∈(1,e](e 为自然对数的底数)和任意正整数n ,总有T n <r (r ∈N *),则r 的最小值为________.解析 由题意得,2S n =a n +a 2n , 当n ≥2时,2S n -1=a n -1+a 2n -1,∴2S n -2S n -1=a n +a 2n -a n -1-a 2n -1,∴(a n +a n -1)(a n -a n -1-1)=0,∵a n >0,∴a n -a n -1=1,即数列{a n }是公差为1的等差数列,又2a 1=2S 1=a 1+a 21,a 1=1,∴a n =n (n ∈N *).又x ∈(1,e],∴0<ln x ≤1,∴T n ≤1+122+132+…+1n 2<1+11×2+12×3+…+1(n -1)n=1+⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1-1n =2-1n <2,∴r ≥2,即r 的最小值为2. 答案 212.(2020·衡水中学检测)等差数列{a n }的公差为2,a 2,a 4,a 8分别等于等比数列{b n }的第2项、第3项、第4项.(1)求数列{a n }和{b n }的通项公式;(2)若数列{c n }满足c 1a 1+c 2a 2+…+c n a n=b n +1,求数列{c n }的前2 020项的和. 解 (1)依题意得b 23=b 2b 4,所以(a 1+6)2=(a 1+2)(a 1+14),所以a 21+12a 1+36=a 21+16a 1+28,解得a 1=2.∴a n =2n .设等比数列{b n }的公比为q ,所以q =b 3b 2=a 4a 2=84=2, 又b 2=a 2=4,∴b n =4×2n -2=2n .(2)由(1)知,a n =2n ,b n =2n .因为c 1a 1+c 2a 2+…+c n -1a n -1+c n a n=2n +1① 当n ≥2时,c 1a 1+c 2a 2+…+c n -1a n -1=2n ② 由①-②得,c n a n=2n ,即c n =n ·2n +1, 又当n =1时,c 1=a 1b 2=23不满足上式,∴c n =⎩⎨⎧8,n =1,n ·2n +1,n ≥2. 故S 2 020=8+2×23+3×24+…+2 020×22 021 =4+1×22+2×23+3×24+…+2 020×22 021 设T 2 020=1×22+2×23+3×24+…+2 019×22 020+2 020×22 021③, 则2T 2 020=1×23+2×24+3×25+…+2 019×22 021+2 020×22 022④, 由③-④得:-T 2 020=22+23+24+…+22 021-2 020×22 022 =22(1-22 020)1-2-2 020×22 022=-4-2 019×22 022, 所以T 2 020=2 019×22 022+4,所以S 2 020=T 2 020+4=2 019×22 022+8.。

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