《(浙江專用)2020版高考數(shù)學新增分大一輪復習 第七章 數(shù)列與數(shù)學歸納法 專題突破四 高考中的數(shù)列問題講義(含解析).docx》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(浙江專用)2020版高考數(shù)學新增分大一輪復習 第七章 數(shù)列與數(shù)學歸納法 專題突破四 高考中的數(shù)列問題講義(含解析).docx(12頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
高考專題突破四 高考中的數(shù)列問題
題型一 等差數(shù)列、等比數(shù)列的基本問題
例1(2018浙江杭州地區(qū)四校聯(lián)考)已知數(shù)列{an}滿足a1=1, =,記Sn=a+a+…+a,若S2n+1-Sn≤對任意的n∈N*恒成立.
(1)求數(shù)列{a}的通項公式;
(2)求正整數(shù)t的最小值.
解 (1)由題意得-=4,
則是以1為首項,4為公差的等差數(shù)列,
則=1+(n-1)4=4n-3,
則a=.
(2)不妨設(shè)bn=S2n+1-Sn=a+a+…+a,
考慮到bn-bn+1=a+a+…+a-(a+a+…+a+a)
=a-a-a
=--
=-+->0,
因此數(shù)列{bn}單調(diào)遞減,
則bn的最大值為b1=S3-S1=a+a=+=≤,
∴t≥,則tmin=10.
思維升華等差數(shù)列、等比數(shù)列綜合問題的解題策略
(1)分析已知條件和求解目標,為最終解決問題設(shè)置中間問題,例如求和需要先求出通項、求通項需要先求出首項和公差(公比)等,確定解題的順序.
(2)注意細節(jié):在等差數(shù)列與等比數(shù)列綜合問題中,如果等比數(shù)列的公比不能確定,則要看其是否有等于1的可能,在數(shù)列的通項問題中第一項和后面的項能否用同一個公式表示等,這些細節(jié)對解題的影響也是巨大的.
跟蹤訓練1 (2018浙江名校聯(lián)盟聯(lián)考)已知等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,等比數(shù)列{bn}的公比是q(q≠1),且滿足:a1=2,b1=1,S2=3b2,a2=b3.
(1)求an與bn;
(2)設(shè)cn=2bn-λ,若數(shù)列{cn}是遞減數(shù)列,求實數(shù)λ的取值范圍.
解 (1)設(shè)數(shù)列{an}的公差為d,依題意可得
解得(舍去)或
故an=2+2(n-1)=2n,bn=2n-1.
(2)由(1)可知cn=2n-λ3n,
若{cn}是遞減數(shù)列,則cn+1
n在n∈N*時成立,
只需λ>max.
因為y=n在n∈N*時單調(diào)遞減,
所以max==.
故λ>,即實數(shù)λ的取值范圍是.
題型二 數(shù)列的通項與求和
例2(2018臺州質(zhì)檢)已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn,數(shù)列是首項為1,公差為2的等差數(shù)列.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)設(shè)數(shù)列{bn}滿足++…+=5-(4n+5)n,求數(shù)列{bn}的前n項和Tn.
解 (1)因為數(shù)列是首項為1,公差為2的等差數(shù)列,
所以=1+2(n-1)=2n-1.
所以Sn=2n2-n.
當n=1時,a1=S1=1;
當n≥2時,an=Sn-Sn-1=(2n2-n)-[2(n-1)2-(n-1)]=4n-3,
當n=1時,a1=1也符合上式.
所以數(shù)列{an}的通項公式為an=4n-3(n∈N*).
(2)當n=1時,=,所以b1=2a1=2;
當n≥2時,由++…+=5-(4n+5)n,
所以++…+=5-(4n+1)n-1.
兩式相減,得=(4n-3)n.
因為an=4n-3,
所以bn==2n(當n=1時,也符合此式).
又==2,則數(shù)列{bn}是首項為2,公比為2的等比數(shù)列.
所以Tn==2n+1-2.
思維升華(1)可以利用數(shù)列的遞推關(guān)系探求數(shù)列的通項,利用遞推關(guān)系構(gòu)造數(shù)列或證明數(shù)列的有關(guān)結(jié)論.
(2)根據(jù)數(shù)列的特點選擇合適的求和方法,常用的求和方法有錯位相減法、分組轉(zhuǎn)化法、裂項相消法等.
跟蹤訓練2(2018浙江教育綠色評價聯(lián)盟適應(yīng)性考試)已知數(shù)列{an}中,a1=3,a2=5,其前n項和Sn滿足Sn+Sn-2=2Sn-1+2n-1(n≥3).令bn=.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)若f(x)=2x-1,求證:Tn=b1f(1)+b2f(2)+…+bnf(n)<(n≥1).
(1)解 由題意知Sn-Sn-1=Sn-1-Sn-2+2n-1(n≥3),
即an-an-1=2n-1(n≥3),
所以an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a3-a2)+a2
=2n-1+2n-2+…+22+5
=2n-1+2n-2+…+22+2+1+2
=2n+1(n≥3),
檢驗知n=1,2時,結(jié)論也成立,故an=2n+1.
(2)證明 由于bnf(n)=2n-1
=
=.
故Tn=b1f(1)+b2f(2)+…+bnf(n)
=
=<=.
所以Tn<.
題型三 數(shù)列與不等式的交匯
例3 已知數(shù)列{an}滿足a1=1,an+1=,n∈N*,記Sn,Tn分別是數(shù)列{an},{a}的前n項和,證明:當n∈N*時,
(1)an+10,故an+1-an=-an=<0,
∴an+1-1,
綜上,-1an;
(2)++…+<1+++…+.
證明 由a+=1且an>0,得00,故an+1-an>0,即an+1>an.
(2)因為an=1,所以=an+,
由00;
當n≥6時,cn<0,
設(shè){cn}的前n項和為Tn,則Tn=10n-n2,
當n≤5時,Sn=Tn=10n-n2;
當n≥6時,Sn=2T5-Tn=n2-10n+50.
綜上,Sn=
2.(2018紹興市嵊州市適應(yīng)性考試)已知Sn是數(shù)列{an}的前n項和,a1=2,且4Sn=anan+1,數(shù)列{bn}中,b1=,且bn+1=,n∈N*.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)設(shè)(n∈N*),求{cn}的前n項和Tn.
解 (1)當n=1時,可得a2=4,
當n≥2時,4Sn=anan+1,4Sn-1=anan-1,
兩式相減,得4an=an(an+1-an-1),
∵an≠0,∴an+1-an-1=4,
∴{an}的奇數(shù)項和偶數(shù)項分別成以4為公差的等差數(shù)列,
當n=2k-1,k∈N*時,an=2n;
當n=2k,k∈N*時,an=2n.
∴an=2n(n∈N*).
(2)∵=-,
=-,
當n≥2時,-=-,
-=-,
-=-,
將上式累加得=,
∴bn=(n≥2),n=1時也適合,
∴bn=(n∈N*),∴cn=,
Tn=+++…++,
Tn=++…++,
再由錯位相減得Tn=2-.
3.(2018浙江名校新高考研究聯(lián)盟聯(lián)考)設(shè)數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且是一個首項與公差均為1的等差數(shù)列.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)對任意的k∈N*,將數(shù)列{an}中落入?yún)^(qū)間(2k,22k)內(nèi)的項的個數(shù)記為bk,
①求數(shù)列{bk}的通項公式;
②記ck=,數(shù)列{ck}的前k項和為Tk,求使等式=成立的所有正整數(shù)k,m的值.
解 (1)由題意得=1+(n-1)1=n,∴Sn=n2,
則an=Sn-Sn-1=n2-(n-1)2=2n-1(n≥2),
當n=1時,a1=1,適合上式,因此an=2n-1(n∈N*).
(2)①∵2k0.
因此f(n)單調(diào)遞增,則f(n)的最小值為f(2)=+=.
(3)方法一 由(1)知,bn=,當n≥2時,因為S1=1,S2=1+,S3=1++,…,Sn-1=1+++…+,
所以S1+S2+…+Sn-1
=n-1+(n-2)+(n-3)+…+[n-(n-1)]
=n-1+n-1+n-1+…+n-1
=n-(n-1)+n
=1+n
=n
而(Sn-1)g(n)=g(n),
因此g(n)=n.
故存在關(guān)于n的整式g(n)=n,使得對于一切不小于2的自然數(shù)恒成立.
方法二 由bn=,可得Sn=1++…+,
Sn-Sn-1=(n≥2),即n(Sn-Sn-1)=1(n≥2),故nSn-(n-1)Sn-1=Sn-1+1,(n-1)Sn-1-(n-2)Sn-2=Sn-2+1,…,2S2-S1=S1+1,
以上式子相加得nSn-S1=S1+S2+…+Sn-1+(n-1),
則有S1+S2+…+Sn-1=nSn-n=n(Sn-1)(n≥2),
因此g(n)=n,
故存在關(guān)于n的整式g(n)=n,使得對于一切不小于2的自然數(shù)恒成立.
5.(2019諸暨質(zhì)檢)已知數(shù)列{an}的各項都大于1,且a1=2,a-an+1-a+1=0(n∈N*).
(1)求證:≤an0,得an+1>an,
∵an+1-an=<1,
∴an+1=(an+1-an)+…+(a2-a1)+a1=->,
∴an=(an-an-1)+…+(a2-a1)+a1>+2
=(n≥2),
又a1=2=,∴an≥.
∴原不等式得證.
(2)∵a-a=an+1-1≥-1=,
∴a>+a=,
即a≥,
2a-3≥=,
++…+
≤4
=4=1-<1.
∴原不等式得證.
6.(2018浙江名校協(xié)作體考試)已知無窮數(shù)列{an}的首項a1=,=,n∈N*.
(1)證明:0<an<1;
(2)記bn=,Tn為數(shù)列{bn}的前n項和,證明:對任意正整數(shù)n,Tn<.
證明 (1)①當n=1時,0<a1=<1,顯然成立;
②假設(shè)當n=k(k∈N*)時不等式成立,即0<ak<1,
那么當n=k+1時,
=>2=1,
∴0<ak+1<1.
即當n=k+1時不等式也成立.
綜合①②可知,0<an<1對任意n∈N*成立.
(2)∵0<an<1,∴=>1,
即an+1>an,∴數(shù)列{an}為遞增數(shù)列.
又-=-=,
易知為遞減數(shù)列,
∴為遞減數(shù)列,
又==,
∴當n≥2時,-≤==,
∴當n≥2時,
bn==(an+1-an)≤(an+1-an).
當n=1時,Tn=T1=b1=<,成立;
當n≥2時,
Tn=b1+b2+…+bn≤+[(a3-a2)+(a4-a3)+…+(an+1-an)]
=+(an+1-a2)≤+(1-a2)
=+=<.
綜上,對任意正整數(shù)n,Tn<.
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