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等差、等比数列及其前n项和

2014-12-13汪耀生

数学教学通讯·初中版 2014年11期
关键词:思索正整数通项

汪耀生

这部分内容由等差(比)数列的定义、通项公式及其前n项和公式组成,主要考查运算能力,公式和性质的灵活运用能力以及递推转化能力.  在客观题中,突出考查基本量(首项、公差或公比、通项公式、前n项和)的求解;在解答题中,常以等差(比)数列(或可以化归为等差(比)数列的关系式)为背景,重点考查其证明、通项、求和以及与函数、方程、不等式等其他知识的交汇问题,难度一般为中等或中等偏下.

重点:理解并掌握等差(比)数列的定义,能判断或证明等差(比)数列;熟记等差(比)数列的通项、求和及其变形公式和相关性质.

难点:等差(比)数列的定义的理解和判断;等差(比)数列的通项、求和及其变形公式和相关性质的记忆与灵活运用.

1. 等差(比)数列及其前n项和的基本解题思路

(1)方程法:将an与Sn统一表示为a1和d(或q)的方程(组),以求其基本量(五个基本量中,通常先求出a1和d(或q),然后再求其他的基本量).

(2)函数法:利用函数的思想解决数列问题,如等差数列的通项、求和公式可分别表示成an=kn+b(一次函数),Sn=An2+Bn(不带常数项的二次函数)(n∈N?鄢)等.

(3)性质法:运用等差(比)数列的相关性质解题,常可整体代换,回避单个求值. 较为常用的如:若a,b,c成等差,则2b=a+c;若a,b,c成等比,则b2=ac;若m+n=p+q,则am+an=ap+aq(或aman=apaq)(n,m,p,q∈N?鄢),Sk,S2k-Sk,S3k-S2k,…仍成等差(比)数列. 需要指出的是,等差、等比数列的性质具有对称性,因此可用类比的思想理解和记忆. 等差数列和等比数列可以相互转化,等比数列的性质可以用等差数列的性质来推导、理解和记忆.

2. 等差(比)数列及其前n项和的基本解题策略

(1)通项公式的拓展应用:若数列{an}为等差(比)数列,则an=am+(n-m)d(an=amqn-m).

(2)等差数列前n项和公式的变式应用:Sn=·n=M·n,其中M=表示等差数列的中间项,当项数为奇数时表示数列的中间一项;当项数为偶数时表示与首尾对称两项的算术平均值. 例如:已知an=t,则S=an·(2n-1)=t·(2n-1).

(3)对等差(比)数列的定义的理解不拘泥于an+1-an=d或=q,可以是-=d等.

(4)求最值的方法有:①函数法(作图观察);②分界法(如在等差数列中,若a1>0且d<0,则当n满足an≥0且an+1≤0时,Sn最大;相反,若a1<0且d>0,则当n满足an≤0且an+1≥0时,Sn最小);③单调法(当n满足an≥an-1且an≥an+1时,an最大;当n满足an≤an-1且an≤an+1时,an最小)等.

例1  (1)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,且a1+a5=3a3,a10=14,则S12=______.

(2)(2014年高考大纲卷)在等比数列{an}中,若a4=2,a5=5,则数列{lgan}的前8项和等于(    )

A. 6   B. 5   C. 4   D. 3

思索  这是等差(比)数列中最基本的一类题型(求基本量),通常用方程法求解,但用等差、等比数列的性质进行转化常常更为简便. 因此,解题时首先要看能否利用性质解决,如若不能,再考虑普通方法.

破解  (1)解法1(方程法):由2a1+4d=3(a1+2d),a10=a1+9d=14,解得a1=-4,d=2,则有S12=12a1+d=12×(-4)+×2=84.

解法2(性质法):由a1+a5=3a3,即有2a3=3a3,解得a3=0,而S12=×12=×12=×12=84.

(2)解法1(方程法):由已知得q==,故有a1===,即lga1=lg. 又{an}为等比数列,所以lgan-lgan-1=lg=lgq=lg(n≥2),故{lgan}为等差数列. 所以S=8lga1+lgq=8lg+28lg=8(4lg2-3lg5)+28(lg5-lg2)=4,故选C.

解法2(性质法):由S8=lga1+lga2+…+lga8=lga1a2a3…a8=lg(a4a5)4=4lg10=4,故选C.

例2  (1)(2014年高考江西卷)在等差数列{an}中,若a1=7,公差为d,前n项和为Sn,当且仅当n=8时,Sn取最大值,则d的取值范围是____.

(2)若等差数列{an}满足a21+a2100≤10,则S=a100+a101+…+a199的最大值为(    )

A. 600 B. 500 C. 800 D. 200

思索  本题考查了等差数列前n项和Sn的最值的处理方法. (1)由解题策略(4)中求最值的分界法可求得;亦可以用二次函数的方法来处理. (2)由等差数列的基本量的关系可求得S关于a1和a100的表达式,然后利用换元或者不等式的方法求解最值. 这是一道比较新颖的数列最值问题,充分体现了数列与不等式的联系.

破解  (1)解法1:由题意可知a8>0,a9<0,即a1+7d>0,a1+8d<0,即有7+7d>0,7+8d<0, 解得-1

解法2:由等差数列{an}的前n项和是关于n的二次函数Sn=n2+7-n,则其对称轴为-∈,,可解得d∈-1,-.endprint

(2)解法1:由S=a100+a101+…+a199=×100=50(3a100-a1),令a1=cosθ,a100=sinθ,故有S=50(3sinθ-cosθ)=500sin(θ+φ)≤500,即选B.

解法2:由S=a100+a101+…+a199=×100=50(3a100-a1)≤50·=50·≤500,选B.

例3  (2014年高考浙江卷)数列{an}和{bn}满足a1a2…an=()(n∈N?鄢). 若{an}为等比数列,且a1=2,b3=6+b2.

(1)求an与bn;

(2)设cn=-(n∈N?鄢),记数列{cn}的前n项和为Sn.

①求Sn;

②求正整数k,使得对任意n∈N?鄢均有Sk≥Sn.

思索  (1)将等比数列中的项b2,b3均用a1和q来表示,结合已知条件建立方程,解出q,即可求出其通项;(2)在有关前n项和的问题中,有两个新数列的前n项和的问题,分清数列的类型和基本量尤为关键,并且问题中穿插了一点放缩的技巧,是一个考查知识点全面,但难度不大的数列问题.

破解  (1)由题意可知a1a2…an=(),且b3-b2=6,可知a3=()=8. 又a1=2,故数列{an}的公比q=2,所以数列{an}的通项公式为an=2n,n∈N?鄢,则可得a1·a2·a3…an=2=(),故数列{bn}的通项公式为bn=n(n+1).

(2)①由(1)可知,cn=-=-+(n∈N?鄢),故Sn=-(n∈N?鄢).

②因为c1=0,c2>0,c3>0,c4>0,当n≥5时,有cn=·-1,而-=>0,故有≤<1. 即当n≥5时,有cn<0. 综合上述可知,对任意的n∈N?鄢恒有S4≥Sn,故有k=4.

例4  已知数列{an}的首项a1=3,前n项和为Sn,且Sn+1=3Sn+2n(n∈N?鄢).

(1)试判断数列{an+1}是否成等比数列,并求出数列{an}的通项公式;

(2)记Tn为数列{an+1}的前n项和,求的最小值.

思索  (1)判断数列为等差(比)数列是高考中的常见题型,通常由条件中的“暗示”,将关系式进行转化,利用定义法或中项证明;(2)中涉及离散型数列的单调性.

破解  (1)因为Sn+1=3Sn+2n ①,Sn=3Sn-1+2(n-1) ②,由①-②可得an+1=3an+2,即有an+1+1=3(an+1)(n≥2). 又a1=3,a2=8,所以a2+1≠3(a1+1). 故数列{an+1}从第二项起成等比数列,所以an=3,n=1,3n-1,n≥2.

(2)由Tn=(a1+1)+(a2+1)+…+(an+1)=4+9+27+…+3n=,则有==.

令bn=1+n+1-n+1,则有bn-bn-1=<0,即有0. 故数列是递增数列,则当n=1时,取得最小值为=.

1. 若等差数列{an}的前6项和为23,前9项和为57,则数列{an}的前n项和Sn=_____.

2. (2014年高考广东卷)若等比数列{an}的各项均为正数,且a10a11+a9a12=2e5,则lna1+lna2+…+lna20=________.

3. (2014年高考北京卷)若等差数列{an}满足a7+a8+a9>0,a7+a10<0,则当n=________时,数列{an}的前n项和最大.

4. (2014年高考江西卷)已知首项都是1的两个数列{an},{bn}(bn≠0,n∈N?鄢),满足anbn+1-an+1bn+2bn+1bn=0.

(1)令cn=,求数列{cn}的通项公式;

(2)若bn=3n-1,求数列{an}的前n项和Sn.

5. 已知正项数列{an},{bn}满足:对任意正整数n,都有an,bn,an+1成等差数列,bn,an+1,bn+1成等比数列,且a1=10,a2=15.

(1)求证:数列{}是等差数列;

(2)求数列{an},{bn}的通项公式;

(3)设Sn=++…+,如果对任意正整数n,不等式2aSn<2-恒成立,求实数a的取值范围.

参考答案

1. Sn=n2-n.

2. 由题意知a10a11+a9a12=2a10a11=2e5,故有a10a11=e5,而a1·a2·…·a20=(a1a20)10=(a10a11)10=(e5)10=e50. 故可得lna1+lna2+…+lna20=ln(a1·a2·…·a20)=ln(e50)=50.

3. 8

4. (1)由anbn+1-an+1bn+2bn+1bn=0,可得-+2=0,即有-=2,且=1,即数列{cn}是以1为首项、2为公差的等差数列,即有cn=2n-1.

(2)由cn==2n-1,故可得an=(2n-1)·3n-1,则有Sn=a1+a2+a3+…+an=1·30+3·31+5·32+…+(2n-1)·3n-1 ①,故有3Sn=1·3+3·32+5·33+…+(2n-3)·3n-1+(2n-1)·3n ②.

由①-②可得-2Sn=1+2·3+2·32+…+2·3n-1-(2n-1)·3n=(2-2n)·3n-2,故Sn=(n-1)·3n+1.

5. (1)由已知,2bn=an+an+1 ①,a=bnbn+1 ②,由②可得an+1= ③,将③代入①得,对任意n≥2,n∈N?鄢,有2bn=+,即2=+,故{}是等差数列.

(2)设数列{}的公差为d,由a1=10,a2=15,经计算,可得b1=,b2=18,则有=,=3,且d=-=3-=. 故有=+·(n-1)=·(n+4),故bn=,an=.

(3)由(1)可得==2-,则有Sn=2-+-+…+-=2-. 不等式2aSn<2-化为4a-<2-,即(a-1)n2+(3a-6)n-8<0. 设f(n)=(a-1)n2+(3a-6)n-8,则f(n)<0对任意正整数n恒成立. 当a-1>0,即a>1时,不满足条件;当a-1=0,即a=1时,满足条件;当a-1<0,即a<1时,则f(n)的对称轴为x= -<0, f(n)关于n递减. 因此,只需f(1)=4a-15<0,解得a<,故a<1. 综合上述,可得a≤1.endprint

(2)解法1:由S=a100+a101+…+a199=×100=50(3a100-a1),令a1=cosθ,a100=sinθ,故有S=50(3sinθ-cosθ)=500sin(θ+φ)≤500,即选B.

解法2:由S=a100+a101+…+a199=×100=50(3a100-a1)≤50·=50·≤500,选B.

例3  (2014年高考浙江卷)数列{an}和{bn}满足a1a2…an=()(n∈N?鄢). 若{an}为等比数列,且a1=2,b3=6+b2.

(1)求an与bn;

(2)设cn=-(n∈N?鄢),记数列{cn}的前n项和为Sn.

①求Sn;

②求正整数k,使得对任意n∈N?鄢均有Sk≥Sn.

思索  (1)将等比数列中的项b2,b3均用a1和q来表示,结合已知条件建立方程,解出q,即可求出其通项;(2)在有关前n项和的问题中,有两个新数列的前n项和的问题,分清数列的类型和基本量尤为关键,并且问题中穿插了一点放缩的技巧,是一个考查知识点全面,但难度不大的数列问题.

破解  (1)由题意可知a1a2…an=(),且b3-b2=6,可知a3=()=8. 又a1=2,故数列{an}的公比q=2,所以数列{an}的通项公式为an=2n,n∈N?鄢,则可得a1·a2·a3…an=2=(),故数列{bn}的通项公式为bn=n(n+1).

(2)①由(1)可知,cn=-=-+(n∈N?鄢),故Sn=-(n∈N?鄢).

②因为c1=0,c2>0,c3>0,c4>0,当n≥5时,有cn=·-1,而-=>0,故有≤<1. 即当n≥5时,有cn<0. 综合上述可知,对任意的n∈N?鄢恒有S4≥Sn,故有k=4.

例4  已知数列{an}的首项a1=3,前n项和为Sn,且Sn+1=3Sn+2n(n∈N?鄢).

(1)试判断数列{an+1}是否成等比数列,并求出数列{an}的通项公式;

(2)记Tn为数列{an+1}的前n项和,求的最小值.

思索  (1)判断数列为等差(比)数列是高考中的常见题型,通常由条件中的“暗示”,将关系式进行转化,利用定义法或中项证明;(2)中涉及离散型数列的单调性.

破解  (1)因为Sn+1=3Sn+2n ①,Sn=3Sn-1+2(n-1) ②,由①-②可得an+1=3an+2,即有an+1+1=3(an+1)(n≥2). 又a1=3,a2=8,所以a2+1≠3(a1+1). 故数列{an+1}从第二项起成等比数列,所以an=3,n=1,3n-1,n≥2.

(2)由Tn=(a1+1)+(a2+1)+…+(an+1)=4+9+27+…+3n=,则有==.

令bn=1+n+1-n+1,则有bn-bn-1=<0,即有0. 故数列是递增数列,则当n=1时,取得最小值为=.

1. 若等差数列{an}的前6项和为23,前9项和为57,则数列{an}的前n项和Sn=_____.

2. (2014年高考广东卷)若等比数列{an}的各项均为正数,且a10a11+a9a12=2e5,则lna1+lna2+…+lna20=________.

3. (2014年高考北京卷)若等差数列{an}满足a7+a8+a9>0,a7+a10<0,则当n=________时,数列{an}的前n项和最大.

4. (2014年高考江西卷)已知首项都是1的两个数列{an},{bn}(bn≠0,n∈N?鄢),满足anbn+1-an+1bn+2bn+1bn=0.

(1)令cn=,求数列{cn}的通项公式;

(2)若bn=3n-1,求数列{an}的前n项和Sn.

5. 已知正项数列{an},{bn}满足:对任意正整数n,都有an,bn,an+1成等差数列,bn,an+1,bn+1成等比数列,且a1=10,a2=15.

(1)求证:数列{}是等差数列;

(2)求数列{an},{bn}的通项公式;

(3)设Sn=++…+,如果对任意正整数n,不等式2aSn<2-恒成立,求实数a的取值范围.

参考答案

1. Sn=n2-n.

2. 由题意知a10a11+a9a12=2a10a11=2e5,故有a10a11=e5,而a1·a2·…·a20=(a1a20)10=(a10a11)10=(e5)10=e50. 故可得lna1+lna2+…+lna20=ln(a1·a2·…·a20)=ln(e50)=50.

3. 8

4. (1)由anbn+1-an+1bn+2bn+1bn=0,可得-+2=0,即有-=2,且=1,即数列{cn}是以1为首项、2为公差的等差数列,即有cn=2n-1.

(2)由cn==2n-1,故可得an=(2n-1)·3n-1,则有Sn=a1+a2+a3+…+an=1·30+3·31+5·32+…+(2n-1)·3n-1 ①,故有3Sn=1·3+3·32+5·33+…+(2n-3)·3n-1+(2n-1)·3n ②.

由①-②可得-2Sn=1+2·3+2·32+…+2·3n-1-(2n-1)·3n=(2-2n)·3n-2,故Sn=(n-1)·3n+1.

5. (1)由已知,2bn=an+an+1 ①,a=bnbn+1 ②,由②可得an+1= ③,将③代入①得,对任意n≥2,n∈N?鄢,有2bn=+,即2=+,故{}是等差数列.

(2)设数列{}的公差为d,由a1=10,a2=15,经计算,可得b1=,b2=18,则有=,=3,且d=-=3-=. 故有=+·(n-1)=·(n+4),故bn=,an=.

(3)由(1)可得==2-,则有Sn=2-+-+…+-=2-. 不等式2aSn<2-化为4a-<2-,即(a-1)n2+(3a-6)n-8<0. 设f(n)=(a-1)n2+(3a-6)n-8,则f(n)<0对任意正整数n恒成立. 当a-1>0,即a>1时,不满足条件;当a-1=0,即a=1时,满足条件;当a-1<0,即a<1时,则f(n)的对称轴为x= -<0, f(n)关于n递减. 因此,只需f(1)=4a-15<0,解得a<,故a<1. 综合上述,可得a≤1.endprint

(2)解法1:由S=a100+a101+…+a199=×100=50(3a100-a1),令a1=cosθ,a100=sinθ,故有S=50(3sinθ-cosθ)=500sin(θ+φ)≤500,即选B.

解法2:由S=a100+a101+…+a199=×100=50(3a100-a1)≤50·=50·≤500,选B.

例3  (2014年高考浙江卷)数列{an}和{bn}满足a1a2…an=()(n∈N?鄢). 若{an}为等比数列,且a1=2,b3=6+b2.

(1)求an与bn;

(2)设cn=-(n∈N?鄢),记数列{cn}的前n项和为Sn.

①求Sn;

②求正整数k,使得对任意n∈N?鄢均有Sk≥Sn.

思索  (1)将等比数列中的项b2,b3均用a1和q来表示,结合已知条件建立方程,解出q,即可求出其通项;(2)在有关前n项和的问题中,有两个新数列的前n项和的问题,分清数列的类型和基本量尤为关键,并且问题中穿插了一点放缩的技巧,是一个考查知识点全面,但难度不大的数列问题.

破解  (1)由题意可知a1a2…an=(),且b3-b2=6,可知a3=()=8. 又a1=2,故数列{an}的公比q=2,所以数列{an}的通项公式为an=2n,n∈N?鄢,则可得a1·a2·a3…an=2=(),故数列{bn}的通项公式为bn=n(n+1).

(2)①由(1)可知,cn=-=-+(n∈N?鄢),故Sn=-(n∈N?鄢).

②因为c1=0,c2>0,c3>0,c4>0,当n≥5时,有cn=·-1,而-=>0,故有≤<1. 即当n≥5时,有cn<0. 综合上述可知,对任意的n∈N?鄢恒有S4≥Sn,故有k=4.

例4  已知数列{an}的首项a1=3,前n项和为Sn,且Sn+1=3Sn+2n(n∈N?鄢).

(1)试判断数列{an+1}是否成等比数列,并求出数列{an}的通项公式;

(2)记Tn为数列{an+1}的前n项和,求的最小值.

思索  (1)判断数列为等差(比)数列是高考中的常见题型,通常由条件中的“暗示”,将关系式进行转化,利用定义法或中项证明;(2)中涉及离散型数列的单调性.

破解  (1)因为Sn+1=3Sn+2n ①,Sn=3Sn-1+2(n-1) ②,由①-②可得an+1=3an+2,即有an+1+1=3(an+1)(n≥2). 又a1=3,a2=8,所以a2+1≠3(a1+1). 故数列{an+1}从第二项起成等比数列,所以an=3,n=1,3n-1,n≥2.

(2)由Tn=(a1+1)+(a2+1)+…+(an+1)=4+9+27+…+3n=,则有==.

令bn=1+n+1-n+1,则有bn-bn-1=<0,即有0. 故数列是递增数列,则当n=1时,取得最小值为=.

1. 若等差数列{an}的前6项和为23,前9项和为57,则数列{an}的前n项和Sn=_____.

2. (2014年高考广东卷)若等比数列{an}的各项均为正数,且a10a11+a9a12=2e5,则lna1+lna2+…+lna20=________.

3. (2014年高考北京卷)若等差数列{an}满足a7+a8+a9>0,a7+a10<0,则当n=________时,数列{an}的前n项和最大.

4. (2014年高考江西卷)已知首项都是1的两个数列{an},{bn}(bn≠0,n∈N?鄢),满足anbn+1-an+1bn+2bn+1bn=0.

(1)令cn=,求数列{cn}的通项公式;

(2)若bn=3n-1,求数列{an}的前n项和Sn.

5. 已知正项数列{an},{bn}满足:对任意正整数n,都有an,bn,an+1成等差数列,bn,an+1,bn+1成等比数列,且a1=10,a2=15.

(1)求证:数列{}是等差数列;

(2)求数列{an},{bn}的通项公式;

(3)设Sn=++…+,如果对任意正整数n,不等式2aSn<2-恒成立,求实数a的取值范围.

参考答案

1. Sn=n2-n.

2. 由题意知a10a11+a9a12=2a10a11=2e5,故有a10a11=e5,而a1·a2·…·a20=(a1a20)10=(a10a11)10=(e5)10=e50. 故可得lna1+lna2+…+lna20=ln(a1·a2·…·a20)=ln(e50)=50.

3. 8

4. (1)由anbn+1-an+1bn+2bn+1bn=0,可得-+2=0,即有-=2,且=1,即数列{cn}是以1为首项、2为公差的等差数列,即有cn=2n-1.

(2)由cn==2n-1,故可得an=(2n-1)·3n-1,则有Sn=a1+a2+a3+…+an=1·30+3·31+5·32+…+(2n-1)·3n-1 ①,故有3Sn=1·3+3·32+5·33+…+(2n-3)·3n-1+(2n-1)·3n ②.

由①-②可得-2Sn=1+2·3+2·32+…+2·3n-1-(2n-1)·3n=(2-2n)·3n-2,故Sn=(n-1)·3n+1.

5. (1)由已知,2bn=an+an+1 ①,a=bnbn+1 ②,由②可得an+1= ③,将③代入①得,对任意n≥2,n∈N?鄢,有2bn=+,即2=+,故{}是等差数列.

(2)设数列{}的公差为d,由a1=10,a2=15,经计算,可得b1=,b2=18,则有=,=3,且d=-=3-=. 故有=+·(n-1)=·(n+4),故bn=,an=.

(3)由(1)可得==2-,则有Sn=2-+-+…+-=2-. 不等式2aSn<2-化为4a-<2-,即(a-1)n2+(3a-6)n-8<0. 设f(n)=(a-1)n2+(3a-6)n-8,则f(n)<0对任意正整数n恒成立. 当a-1>0,即a>1时,不满足条件;当a-1=0,即a=1时,满足条件;当a-1<0,即a<1时,则f(n)的对称轴为x= -<0, f(n)关于n递减. 因此,只需f(1)=4a-15<0,解得a<,故a<1. 综合上述,可得a≤1.endprint

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