还剩6页未读,
继续阅读
必修5第一章 数列综合与测试学案
展开
这是一份必修5第一章 数列综合与测试学案,共10页。
【例1】 已知数列{an}的前n项和Sn=1+λan,其中λ≠0.
(1)证明{an}是等比数列,并求其通项公式;
(2)若S5=eq \f(31,32),求λ.
[解] (1)由题意得a1=S1=1+λa1,故λ≠1,a1=eq \f(1,1-λ),a1≠0.
由Sn=1+λan,Sn+1=1+λan+1得an+1=λan+1-λan,即an+1(λ-1)=λan.由a1≠0,λ≠0且λ≠1得an≠0,
所以eq \f(an+1,an)=eq \f(λ,λ-1).
因此{an}是首项为eq \f(1,1-λ),公比为eq \f(λ,λ-1)的等比数列,于是an=
eq \f(1,1-λ)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(λ,λ-1)))n-1.
(2)由(1)得Sn=1-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(λ,λ-1)))n.由S5=eq \f(31,32)得1-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(λ,λ-1)))5=eq \f(31,32),即eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(λ,λ-1)))5=eq \f(1,32).
解得λ=-1.
判定一个数列是等差或等比数列的方法
[提醒] 在解答题中证明一个数列是等比(或等差)数列通常用定义法和中项公式法,通项公式法和前n项和公式法常在小题或分析题意时应用.
1.设Sn为数列{an}的前n项和,对任意的n∈N*,都有Sn=2-an,数列{bn}满足b1=2a1,bn=eq \f(bn-1,1+bn-1)(n≥2,n∈N*).
(1)求证:数列{an}是等比数列,并求{an}的通项公式;
(2)判断数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,bn)))是等差数列还是等比数列,并求数列{bn}的通项公式.
[解] (1)当n=1时,a1=S1=2-a1,解得a1=1;
当n≥2时,an=Sn-Sn-1=an-1-an,即eq \f(an,an-1)=eq \f(1,2)(n≥2,n∈N*).
所以数列{an}是首项为1,公比为eq \f(1,2)的等比数列,
故数列{an}的通项公式为an=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))n-1.
(2)因为a1=1,所以b1=2a1=2.
因为bn=eq \f(bn-1,1+bn-1),所以eq \f(1,bn)=eq \f(1,bn-1)+1,
即eq \f(1,bn)-eq \f(1,bn-1)=1(n≥2).
所以数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,bn)))是首项为eq \f(1,2),
公差为1的等差数列.
所以eq \f(1,bn)=eq \f(1,2)+(n-1)·1=eq \f(2n-1,2),故数列{bn}的通项公式为bn=eq \f(2,2n-1).
【例2】 (1)若数列{an}是正项数列,且eq \r(a1)+eq \r(a2)+…+eq \r(an)=n2+3n(n∈N*),则an=________.
(2)已知在数列{an}中,an+1=eq \f(n,n+2)an(n∈N+),且a1=4,则数列{an}的通项公式an=________.
(1)4(n+1)2 (2)eq \f(8,nn+1) [(1)因为eq \r(a1)+eq \r(a2)+…+eq \r(an)=n2+3n(n∈N*),①
所以eq \r(a1)+eq \r(a2)+…+eq \r(an-1)=(n-1)2+3(n-1)(n≥2),②
①-②,得eq \r(an)=n2+3n-[(n-1)2+3(n-1)]=2(n+1),
所以an=4(n+1)2(n≥2).
又eq \r(a1)=12+3×1=4,故a1=16,
也满足式子an=4(n+1)2,故an=4(n+1)2.
(2)由an+1=eq \f(n,n+2)an,得eq \f(an+1,an)=eq \f(n,n+2),
故eq \f(a2,a1)=eq \f(1,3),eq \f(a3,a2)=eq \f(2,4),…,eq \f(an,an-1)=eq \f(n-1,n+1)(n≥2),
以上式子累乘得,eq \f(an,a1)=eq \f(1,3)·eq \f(2,4)·…·eq \f(n-3,n-1)·eq \f(n-2,n)·eq \f(n-1,n+1)=eq \f(2,nn+1),
因为a1=4,所以an=eq \f(8,nn+1)(n≥2),
因为a1=4满足上式,所以an=eq \f(8,nn+1).]
数列通项公式的求法
(1)定义法,即直接利用等差数列或等比数列的定义求通项的方法叫定义法,这种方法适用于已知数列类型的题目.
(2)已知Sn求an.若已知数列的前n项和Sn与an的关系,求数列{an}的通项an可用公式
an=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(S1,n=1,,Sn-Sn-1,n≥2))求解.
(3)由递推式求数列通项法.
对于递推公式确定的数列的求解,通常可以通过递推公式的变换,转化为等差数列或等比数列问题,有时也用到一些特殊的转化方法与特殊数列.
(4)待定系数法(构造法).
求数列通项公式方法灵活多样,特别是对于给定的递推关系求通项公式,观察、分析、推理能力要求较高.通常可对递推式变换,转化成特殊数列(等差或等比数列)来求解,这种方法体现了数学中化未知为已知的化归思想,而运用待定系数法变换递推式中的常数就是一种重要的转化方法.
2.(1)已知数列{an}满足a1=2,an-an-1=n(n≥2,n∈N+),则an=________.
(2)已知数列{an}满足a1=2,an+1=aeq \\al(2,n)(an>0,n∈N+),则an=________.
(1)eq \f(1,2)(n2+n+2) (2) 22n-1 [(1)由题意可知,a2-a1=2,a3-a2=3,…,an-an-1=n(n≥2),
以上式子累加得,an-a1=2+3+…+n.
因为a1=2,
所以an=2+(2+3+…+n)
=2+eq \f(n-12+n,2)
=eq \f(n2+n+2,2)(n≥2).
因为a1=2满足上式,所以an=eq \f(n2+n+2,2).
(2)因为数列{an}满足a1=2,an+1=aeq \\al(2,n)(an>0,n∈N+),
所以lg2an+1=2lg2an,即eq \f(lg2an+1,lg2an)=2,又a1=2,
所以lg2a1=1,故数列{lg2an}是首项为1,公比为2的等比数列,所以lg2an=2n-1,即an=22n-1.]
【例3】 Sn为等差数列{an}的前n项和,且a1=1,S7=28.记bn=[lg an],其中[x]表示不超过x的最大整数,如[0.9]=0,[lg 99]=1.
(1)求b1,b11,b101;
(2)求数列{bn}的前1 000项和.
[解] (1)设{an}的公差为d,据已知有7+21d=28,解得d=1.
所以{an}的通项公式为an=n.
b1=[lg 1]=0,b11=[lg 11]=1,b101=[lg 101]=2.
(2)因为bn=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(0,1≤n<10,,1,10≤n<100,,2,100≤n<1 000,,3,n=1 000,))
所以数列{bn}的前1 000项和为1×90+2×900+3×1=1 893.
数列求和的常用方法
(1)公式法.
(2)分组求和法.
(3)倒序求和法.
(4)错位相减法.
(5)裂项相消法.把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得其和.
(6)并项求和法.一个数列的前n项和中,可两两结合求解,则称之为并项求和.形如an=(-1)nf(n)类型,可采用两项合并求解.
3.设Sn为等差数列{an}的前n项和,已知S3=a7,a8-2a3=3.
(1)求an;
(2)设bn=eq \f(1,Sn),求数列{bn}的前n项和Tn.
[解] (1)设数列{an}的公差为d,
由题意得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(3a1+3d=a1+6d,,a1+7d-2a1+2d=3,))
解得a1=3,d=2,
∴an=a1+(n-1)d=2n+1.
(2)由(1)得Sn=na1+eq \f(nn-1,2)d=n(n+2),
∴bn=eq \f(1,nn+2)=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,n)-\f(1,n+2))).
∴Tn=b1+b2+…+bn-1+bn
=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1-\f(1,3)))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)-\f(1,4)))+…+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,n-1)-\f(1,n+1)))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,n)-\f(1,n+2)))
=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1+\f(1,2)-\f(1,n+1)-\f(1,n+2)))
=eq \f(3,4)-eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,n+1)+\f(1,n+2))).
[探究问题]
1.若函数f(x)=x2+λx在[1,+∞)上单调递增,则λ的取值范围是什么?
[解] 由于f(x)=x2+λx是图像开口向上的二次函数,要使其在[1,+∞)上单调递增,则需-eq \f(1,2)λ≤1.
即λ≥-2,故λ的取值范围是[-2,+∞).
2.当x为何值时,函数f(x)=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(7,2)))2+eq \f(23,8)有最小值?
[解] 当x=eq \f(7,2)时,f(x)的最小值为feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(7,2)))=eq \f(23,8).
3.数列与其对应的函数有什么区别?
[解] 与数列对应的函数是一种定义域为正整数集(或它的前几个组成的有限子集)的函数,它是一种自变量“等距离”地离散取值的函数.
【例4】 (1)若数列{an}的通项公式为an=n2+λn,且{an}是递增数列,则实数λ的取值范围是________.
(2)设数列{an},{bn}满足a1=b1=6,a2=b2=4,a3=b3=3,若{an+1-an}是等差数列,{bn+1-bn}是等比数列.
①分别求出数列{an},{bn}的通项公式;
②求数列{an}中最小项及最小项的值.
思路探究:(1)利用an+1>an求解,或利用函数y=x2+λx的图像求解;
(2)根据等差、等比数列的通项公式求{an},{bn}的通项公式,然后利用函数的思想求{an}的最小项及最小项的值.
(1)(-3,+∞) [法一:an+1-an=(n+1)2+λ(n+1)-(n2+λn)=2n+1+λ,由于{an}是递增数列,故2n+1+λ>0恒成立,
即λ>-2n-1,又n∈N+,-2n-1≤-3,故λ>-3.
法二:由于函数y=x2+λx在eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(λ,2),+∞))上单调递增,结合其图像可知,若数列{an}是递增数列,则a2>a1,即22+2λ>1+λ,即λ>-3.]
(2)[解] ①a2-a1=-2,a3-a2=-1,
由{an+1-an}成等差数列知其公差为1,
故an+1-an=-2+(n-1)·1=n-3;
b2-b1=-2,b3-b2=-1,
由{bn+1-bn}成等比数列知,其公比为eq \f(1,2),
故bn+1-bn=-2·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))n-1,
an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+(an-2-an-3)+…+(a2-a1)+a1
=(n-1)·(-2)+eq \f(n-1n-2,2)·1+6
=eq \f(n2-3n+2,2)-2n+8
=eq \f(n2-7n+18,2),
bn=(bn-bn-1)+(bn-1-bn-2)+(bn-2-bn-3)+…+(b2-b1)+b1
=eq \f(-2\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))n-1)),1-\f(1,2))+6
=2+23-n.
②因为an=eq \f(n2-7n+18,2)=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(n-\f(7,2)))2+eq \f(23,8),
所以n=3或n=4时,an取到最小值,a3=a4=3.
1.(变条件)把例4(2)中的数列{an}换为an=eq \f(n-\r(79),n-\r(80)),求其最小项和最大项.
[解] an=eq \f(n-\r(79),n-\r(80))=1+eq \f(\r(80)-\r(79),n-\r(80)),
当n<9时,an=1+eq \f(\r(80)-\r(79),n-\r(80))递减且小于1;
当n≥9时,an=1+eq \f(\r(80)-\r(79),n-\r(80))递减且大于1,
所以a8最小,a9最大,且a8=eq \f(8-\r(79),8-\r(80)),a9=eq \f(9-\r(79),9-\r(80)).
2.(变结论)例4(2)的条件不变,求数列{bn}中最大项及最大项的值.
[解]由例4(2)的解析可知bn=2+23-n,易知数列{bn}是递减数列,所以当n=1时,an取到最大值,a1=2+23-1=6.
函数思想在数列问题中的应用
数列可以看作是定义域为正整数集(或其有限子集{1,2,3,…,n})的特殊函数.运用函数思想去研究数列,就是要借助于函数的单调性、图像和最值等知识解决与数列相关的问题.等差数列与一次函数、等比数列与指数函数有着密切的关系,等差数列有n项和公式与二次函数有密切关系,故可用函数的思想来解决数列问题.
等差、等比数列的判定
定义法
an+1-an=d(常数)⇔{an}是等差数列
eq \f(an+1,an)=q(非零常数)⇔{an}是等比数列
中项公
式法
2an+1=an+an+2(n∈N+)⇔{an}是等差数列
aeq \\al(2,n+1)=anan+2(an+1anan+2≠0)⇔{an}是等比数列
通项
公式法
an=pn+q(p,q为常数)⇔{an}是等差数列
an=cqn(c,q均为非零常数)⇔{an}是等比数列
前n项
和公式
Sn=An2+Bn(A,B为常数)⇔{an}是等差数列
Sn=kqn-k(k为常数,且q≠0,k≠0,q≠1)⇔{an}是等比数列
数列通项公式的求法
数列求和的常用方法
用函数思想解决数列问题
【例1】 已知数列{an}的前n项和Sn=1+λan,其中λ≠0.
(1)证明{an}是等比数列,并求其通项公式;
(2)若S5=eq \f(31,32),求λ.
[解] (1)由题意得a1=S1=1+λa1,故λ≠1,a1=eq \f(1,1-λ),a1≠0.
由Sn=1+λan,Sn+1=1+λan+1得an+1=λan+1-λan,即an+1(λ-1)=λan.由a1≠0,λ≠0且λ≠1得an≠0,
所以eq \f(an+1,an)=eq \f(λ,λ-1).
因此{an}是首项为eq \f(1,1-λ),公比为eq \f(λ,λ-1)的等比数列,于是an=
eq \f(1,1-λ)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(λ,λ-1)))n-1.
(2)由(1)得Sn=1-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(λ,λ-1)))n.由S5=eq \f(31,32)得1-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(λ,λ-1)))5=eq \f(31,32),即eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(λ,λ-1)))5=eq \f(1,32).
解得λ=-1.
判定一个数列是等差或等比数列的方法
[提醒] 在解答题中证明一个数列是等比(或等差)数列通常用定义法和中项公式法,通项公式法和前n项和公式法常在小题或分析题意时应用.
1.设Sn为数列{an}的前n项和,对任意的n∈N*,都有Sn=2-an,数列{bn}满足b1=2a1,bn=eq \f(bn-1,1+bn-1)(n≥2,n∈N*).
(1)求证:数列{an}是等比数列,并求{an}的通项公式;
(2)判断数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,bn)))是等差数列还是等比数列,并求数列{bn}的通项公式.
[解] (1)当n=1时,a1=S1=2-a1,解得a1=1;
当n≥2时,an=Sn-Sn-1=an-1-an,即eq \f(an,an-1)=eq \f(1,2)(n≥2,n∈N*).
所以数列{an}是首项为1,公比为eq \f(1,2)的等比数列,
故数列{an}的通项公式为an=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))n-1.
(2)因为a1=1,所以b1=2a1=2.
因为bn=eq \f(bn-1,1+bn-1),所以eq \f(1,bn)=eq \f(1,bn-1)+1,
即eq \f(1,bn)-eq \f(1,bn-1)=1(n≥2).
所以数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,bn)))是首项为eq \f(1,2),
公差为1的等差数列.
所以eq \f(1,bn)=eq \f(1,2)+(n-1)·1=eq \f(2n-1,2),故数列{bn}的通项公式为bn=eq \f(2,2n-1).
【例2】 (1)若数列{an}是正项数列,且eq \r(a1)+eq \r(a2)+…+eq \r(an)=n2+3n(n∈N*),则an=________.
(2)已知在数列{an}中,an+1=eq \f(n,n+2)an(n∈N+),且a1=4,则数列{an}的通项公式an=________.
(1)4(n+1)2 (2)eq \f(8,nn+1) [(1)因为eq \r(a1)+eq \r(a2)+…+eq \r(an)=n2+3n(n∈N*),①
所以eq \r(a1)+eq \r(a2)+…+eq \r(an-1)=(n-1)2+3(n-1)(n≥2),②
①-②,得eq \r(an)=n2+3n-[(n-1)2+3(n-1)]=2(n+1),
所以an=4(n+1)2(n≥2).
又eq \r(a1)=12+3×1=4,故a1=16,
也满足式子an=4(n+1)2,故an=4(n+1)2.
(2)由an+1=eq \f(n,n+2)an,得eq \f(an+1,an)=eq \f(n,n+2),
故eq \f(a2,a1)=eq \f(1,3),eq \f(a3,a2)=eq \f(2,4),…,eq \f(an,an-1)=eq \f(n-1,n+1)(n≥2),
以上式子累乘得,eq \f(an,a1)=eq \f(1,3)·eq \f(2,4)·…·eq \f(n-3,n-1)·eq \f(n-2,n)·eq \f(n-1,n+1)=eq \f(2,nn+1),
因为a1=4,所以an=eq \f(8,nn+1)(n≥2),
因为a1=4满足上式,所以an=eq \f(8,nn+1).]
数列通项公式的求法
(1)定义法,即直接利用等差数列或等比数列的定义求通项的方法叫定义法,这种方法适用于已知数列类型的题目.
(2)已知Sn求an.若已知数列的前n项和Sn与an的关系,求数列{an}的通项an可用公式
an=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(S1,n=1,,Sn-Sn-1,n≥2))求解.
(3)由递推式求数列通项法.
对于递推公式确定的数列的求解,通常可以通过递推公式的变换,转化为等差数列或等比数列问题,有时也用到一些特殊的转化方法与特殊数列.
(4)待定系数法(构造法).
求数列通项公式方法灵活多样,特别是对于给定的递推关系求通项公式,观察、分析、推理能力要求较高.通常可对递推式变换,转化成特殊数列(等差或等比数列)来求解,这种方法体现了数学中化未知为已知的化归思想,而运用待定系数法变换递推式中的常数就是一种重要的转化方法.
2.(1)已知数列{an}满足a1=2,an-an-1=n(n≥2,n∈N+),则an=________.
(2)已知数列{an}满足a1=2,an+1=aeq \\al(2,n)(an>0,n∈N+),则an=________.
(1)eq \f(1,2)(n2+n+2) (2) 22n-1 [(1)由题意可知,a2-a1=2,a3-a2=3,…,an-an-1=n(n≥2),
以上式子累加得,an-a1=2+3+…+n.
因为a1=2,
所以an=2+(2+3+…+n)
=2+eq \f(n-12+n,2)
=eq \f(n2+n+2,2)(n≥2).
因为a1=2满足上式,所以an=eq \f(n2+n+2,2).
(2)因为数列{an}满足a1=2,an+1=aeq \\al(2,n)(an>0,n∈N+),
所以lg2an+1=2lg2an,即eq \f(lg2an+1,lg2an)=2,又a1=2,
所以lg2a1=1,故数列{lg2an}是首项为1,公比为2的等比数列,所以lg2an=2n-1,即an=22n-1.]
【例3】 Sn为等差数列{an}的前n项和,且a1=1,S7=28.记bn=[lg an],其中[x]表示不超过x的最大整数,如[0.9]=0,[lg 99]=1.
(1)求b1,b11,b101;
(2)求数列{bn}的前1 000项和.
[解] (1)设{an}的公差为d,据已知有7+21d=28,解得d=1.
所以{an}的通项公式为an=n.
b1=[lg 1]=0,b11=[lg 11]=1,b101=[lg 101]=2.
(2)因为bn=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(0,1≤n<10,,1,10≤n<100,,2,100≤n<1 000,,3,n=1 000,))
所以数列{bn}的前1 000项和为1×90+2×900+3×1=1 893.
数列求和的常用方法
(1)公式法.
(2)分组求和法.
(3)倒序求和法.
(4)错位相减法.
(5)裂项相消法.把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得其和.
(6)并项求和法.一个数列的前n项和中,可两两结合求解,则称之为并项求和.形如an=(-1)nf(n)类型,可采用两项合并求解.
3.设Sn为等差数列{an}的前n项和,已知S3=a7,a8-2a3=3.
(1)求an;
(2)设bn=eq \f(1,Sn),求数列{bn}的前n项和Tn.
[解] (1)设数列{an}的公差为d,
由题意得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(3a1+3d=a1+6d,,a1+7d-2a1+2d=3,))
解得a1=3,d=2,
∴an=a1+(n-1)d=2n+1.
(2)由(1)得Sn=na1+eq \f(nn-1,2)d=n(n+2),
∴bn=eq \f(1,nn+2)=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,n)-\f(1,n+2))).
∴Tn=b1+b2+…+bn-1+bn
=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1-\f(1,3)))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)-\f(1,4)))+…+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,n-1)-\f(1,n+1)))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,n)-\f(1,n+2)))
=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1+\f(1,2)-\f(1,n+1)-\f(1,n+2)))
=eq \f(3,4)-eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,n+1)+\f(1,n+2))).
[探究问题]
1.若函数f(x)=x2+λx在[1,+∞)上单调递增,则λ的取值范围是什么?
[解] 由于f(x)=x2+λx是图像开口向上的二次函数,要使其在[1,+∞)上单调递增,则需-eq \f(1,2)λ≤1.
即λ≥-2,故λ的取值范围是[-2,+∞).
2.当x为何值时,函数f(x)=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(7,2)))2+eq \f(23,8)有最小值?
[解] 当x=eq \f(7,2)时,f(x)的最小值为feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(7,2)))=eq \f(23,8).
3.数列与其对应的函数有什么区别?
[解] 与数列对应的函数是一种定义域为正整数集(或它的前几个组成的有限子集)的函数,它是一种自变量“等距离”地离散取值的函数.
【例4】 (1)若数列{an}的通项公式为an=n2+λn,且{an}是递增数列,则实数λ的取值范围是________.
(2)设数列{an},{bn}满足a1=b1=6,a2=b2=4,a3=b3=3,若{an+1-an}是等差数列,{bn+1-bn}是等比数列.
①分别求出数列{an},{bn}的通项公式;
②求数列{an}中最小项及最小项的值.
思路探究:(1)利用an+1>an求解,或利用函数y=x2+λx的图像求解;
(2)根据等差、等比数列的通项公式求{an},{bn}的通项公式,然后利用函数的思想求{an}的最小项及最小项的值.
(1)(-3,+∞) [法一:an+1-an=(n+1)2+λ(n+1)-(n2+λn)=2n+1+λ,由于{an}是递增数列,故2n+1+λ>0恒成立,
即λ>-2n-1,又n∈N+,-2n-1≤-3,故λ>-3.
法二:由于函数y=x2+λx在eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(λ,2),+∞))上单调递增,结合其图像可知,若数列{an}是递增数列,则a2>a1,即22+2λ>1+λ,即λ>-3.]
(2)[解] ①a2-a1=-2,a3-a2=-1,
由{an+1-an}成等差数列知其公差为1,
故an+1-an=-2+(n-1)·1=n-3;
b2-b1=-2,b3-b2=-1,
由{bn+1-bn}成等比数列知,其公比为eq \f(1,2),
故bn+1-bn=-2·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))n-1,
an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+(an-2-an-3)+…+(a2-a1)+a1
=(n-1)·(-2)+eq \f(n-1n-2,2)·1+6
=eq \f(n2-3n+2,2)-2n+8
=eq \f(n2-7n+18,2),
bn=(bn-bn-1)+(bn-1-bn-2)+(bn-2-bn-3)+…+(b2-b1)+b1
=eq \f(-2\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))n-1)),1-\f(1,2))+6
=2+23-n.
②因为an=eq \f(n2-7n+18,2)=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(n-\f(7,2)))2+eq \f(23,8),
所以n=3或n=4时,an取到最小值,a3=a4=3.
1.(变条件)把例4(2)中的数列{an}换为an=eq \f(n-\r(79),n-\r(80)),求其最小项和最大项.
[解] an=eq \f(n-\r(79),n-\r(80))=1+eq \f(\r(80)-\r(79),n-\r(80)),
当n<9时,an=1+eq \f(\r(80)-\r(79),n-\r(80))递减且小于1;
当n≥9时,an=1+eq \f(\r(80)-\r(79),n-\r(80))递减且大于1,
所以a8最小,a9最大,且a8=eq \f(8-\r(79),8-\r(80)),a9=eq \f(9-\r(79),9-\r(80)).
2.(变结论)例4(2)的条件不变,求数列{bn}中最大项及最大项的值.
[解]由例4(2)的解析可知bn=2+23-n,易知数列{bn}是递减数列,所以当n=1时,an取到最大值,a1=2+23-1=6.
函数思想在数列问题中的应用
数列可以看作是定义域为正整数集(或其有限子集{1,2,3,…,n})的特殊函数.运用函数思想去研究数列,就是要借助于函数的单调性、图像和最值等知识解决与数列相关的问题.等差数列与一次函数、等比数列与指数函数有着密切的关系,等差数列有n项和公式与二次函数有密切关系,故可用函数的思想来解决数列问题.
等差、等比数列的判定
定义法
an+1-an=d(常数)⇔{an}是等差数列
eq \f(an+1,an)=q(非零常数)⇔{an}是等比数列
中项公
式法
2an+1=an+an+2(n∈N+)⇔{an}是等差数列
aeq \\al(2,n+1)=anan+2(an+1anan+2≠0)⇔{an}是等比数列
通项
公式法
an=pn+q(p,q为常数)⇔{an}是等差数列
an=cqn(c,q均为非零常数)⇔{an}是等比数列
前n项
和公式
Sn=An2+Bn(A,B为常数)⇔{an}是等差数列
Sn=kqn-k(k为常数,且q≠0,k≠0,q≠1)⇔{an}是等比数列
数列通项公式的求法
数列求和的常用方法
用函数思想解决数列问题
相关学案
数学必修52.4 等比数列导学案: 这是一份数学必修52.4 等比数列导学案,共3页。
高中人教版新课标A2.4 等比数列学案: 这是一份高中人教版新课标A2.4 等比数列学案,共3页。
高中数学人教版新课标A必修52.4 等比数列导学案: 这是一份高中数学人教版新课标A必修52.4 等比数列导学案,共6页。学案主要包含了学习目标,自主学习,合作探究,课堂总结,检测巩固,学习反思等内容,欢迎下载使用。
