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    2023届高考一轮复习讲义(文科)第六章 数列 第2讲 等差数列及其前n项和学案
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    2023届高考一轮复习讲义(文科)第六章 数列 第2讲 等差数列及其前n项和学案

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    这是一份2023届高考一轮复习讲义(文科)第六章 数列 第2讲 等差数列及其前n项和学案,共16页。学案主要包含了知识梳理,习题改编等内容,欢迎下载使用。


    一、知识梳理
    1.等差数列与等差中项
    (1)定义:
    ①文字语言:一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差都等于同一个常数;
    ②符号语言:an+1-an=d(n∈N*,d为常数).
    (2)等差中项:若三个数a,A,b组成等差数列,则A叫做a,b的等差中项.
    2.等差数列的通项公式与前n项和公式
    (1)通项公式:an=a1+(n-1)d.
    (2)前n项和公式:Sn=na1+eq \f(n(n-1),2)d=eq \f(n(a1+an),2).
    3.等差数列的性质
    已知数列{an}是等差数列,Sn是其前n项和.
    (1)通项公式的推广:an=am+(n-m)d(n,m∈N*).
    (2)若k+l=m+n(k,l,m,n∈N*),则ak+al=am+an.
    (3)若{an}的公差为d,则{a2n}也是等差数列,公差为2d.
    (4)若{bn}是等差数列,则{pan+qbn}也是等差数列.
    (5)数列Sm,S2m-Sm,S3m-S2m,…构成等差数列.
    常用结论
    1.等差数列与函数的关系
    (1)通项公式:当公差d≠0时,等差数列的通项公式an=a1+(n-1)d=dn+a1-d是关于n的一次函数,且一次项系数为公差d.若公差d>0,则为递增数列,若公差d<0,则为递减数列.
    (2)前n项和:当公差d≠0时,Sn=na1+eq \f(n(n-1),2)d=eq \f(d,2)n2+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(a1-\f(d,2)))n是关于n的二次函数且常数项为0.
    2.两个常用结论
    (1)关于等差数列奇数项和与偶数项和的性质
    ①若项数为2n,则S偶-S奇=nd,eq \f(S奇,S偶)=eq \f(an,an+1);
    ②若项数为2n-1,则S偶=(n-1)an,S奇=nan,S奇-S偶=an,eq \f(S奇,S偶)=eq \f(n,n-1).
    (2)两个等差数列{an},{bn}的前n项和Sn,Tn之间的关系为eq \f(S2n-1,T2n-1)=eq \f(an,bn).
    二、习题改编
    1.(必修5P38例1(1)改编)已知等差数列-8,-3,2,7,…,则该数列的第10项为 .
    答案:37
    2.(必修5P46A组T2改编)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,若a1=12,S5=90,则等差数列{an}的公差d= .
    答案:3
    3.(必修5P39练习T2改编)某剧场有20排座位,后一排比前一排多2个座位,最后一排有60个座位,则剧场总共的座位数为 .
    解析:设第n排的座位数为an(n∈N*),数列{an}为等差数列,其公差d=2,则an=a1+(n-1)d=a1+2(n-1).由已知a20=60,得60=a1+2×(20-1),解得a1=22,则剧场总共的座位数为eq \f(20(a1+a20),2)=eq \f(20×(22+60),2)=820.
    答案:820
    一、思考辨析
    判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)
    (1)若一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差都是常数,则这个数列是等差数列.( )
    (2)已知数列{an}的通项公式是an=pn+q(其中p,q为常数),则数列{an}一定是等差数列.( )
    (3)数列{an}为等差数列的充要条件是其通项公式为n的一次函数.( )
    (4)数列{an}为等差数列的充要条件是对任意n∈N*,都有2an+1=an+an+2.( )
    (5)等差数列{an}的单调性是由公差d决定的.( )
    (6)等差数列的前n项和公式是常数项为0的二次函数.( )
    答案:(1)× (2)√ (3)× (4)√ (5)√ (6)×
    二、易错纠偏
    eq \a\vs4\al(常见误区)(1)等差数列概念中的两个易误点,即同一个常数与常数;
    (2)错用公式致误;
    (3)错用性质致误.
    1.已知数列{an}中,a1=1,an=an-1+eq \f(1,2)(n≥2),则数列{an}的前9项和等于 .
    解析:由a1=1,an=an-1+eq \f(1,2)(n≥2),可知数列{an}是首项为1,公差为eq \f(1,2)的等差数列,故S9=9a1+eq \f(9×(9-1),2)×eq \f(1,2)=9+18=27.
    答案:27
    2.记Sn为等差数列{an}的前n项和.若a4+a5=24,S6=48,则{an}的公差为 .
    解析:由已知得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a1+3d+a1+4d=24,,6a1+6×\f(5,2)d=48,))解得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a1=-2,,d=4,))所以数列{an}的公差为4.
    答案:4
    3.在等差数列{an}中,若a3+a4+a5+a6+a7=450,则a2+a8= .
    解析:由等差数列的性质,得a3+a4+a5+a6+a7=5a5=450,所以a5=90,所以a2+a8=2a5=180.
    答案:180
    等差数列的基本运算(师生共研)
    (1)(2020·福州市质量检测)已知数列{an}中,a3=2,a7=1.若数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,an)))为等差数列,则a9=( )
    A.eq \f(1,2) B.eq \f(5,4)
    C.eq \f(4,5) D.-eq \f(4,5)
    (2)(2019·高考全国卷Ⅰ)记Sn为等差数列{an}的前n项和,已知S4=0,a5=5,则( )
    A.an=2n-5 B.an=3n-10
    C.Sn=2n2-8n D.Sn=eq \f(1,2)n2-2n
    【解析】 (1)因为数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,an)))为等差数列,a3=2,a7=1,
    所以数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,an)))的公差d=eq \f(\f(1,a7)-\f(1,a3),7-3)=eq \f(1-\f(1,2),7-3)=eq \f(1,8),所以eq \f(1,a9)=eq \f(1,a7)+(9-7)×eq \f(1,8)=eq \f(5,4),所以a9=eq \f(4,5),故选C.
    (2)法一:设等差数列{an}的首项为a1,公差为d,
    因为eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(S4=0,,a5=5,))所以eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(4a1+\f(4×3,2)d=0,,a1+4d=5,))解得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a1=-3,,d=2,))所以an=a1+(n-1)d=-3+2(n-1)=2n-5,Sn=na1+eq \f(n(n-1),2)d=n2-4n.故选A.
    法二:设等差数列{an}的公差为d,
    因为eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(S4=0,,a5=5,))所以eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(4a1+\f(4×3,2)d=0,,a1+4d=5,))解得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a1=-3,,d=2.))
    选项A,a1=2×1-5=-3;
    选项B,a1=3×1-10=-7,排除B;
    选项C,S1=2-8=-6,排除C;
    选项D,S1=eq \f(1,2)-2=-eq \f(3,2),排除D.故选A.
    【答案】 (1)C (2)A
    eq \a\vs4\al()
    等差数列的基本运算的解题策略
    (1)等差数列的通项公式及前n项和公式共涉及五个量a1,an,d,n,Sn,知其中三个就能求另外两个,体现了方程思想.
    (2)数列的通项公式和前n项和公式在解题中起到变量代换的作用,而a1和d是等差数列的两个基本量,用它们表示已知量和未知量是常用方法.
    1.(一题多解)(2020·惠州市第二次调研)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,且a2+a3+a4=15,a7=13,则S5=( )
    A.28 B.25
    C.20 D.18
    解析:选B.法一:设等差数列{an}的公差为d,由已知得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a1+d+a1+2d+a1+3d=15,,a1+6d=13,))解得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a1=1,,d=2,))所以S5=5a1+eq \f(5×4,2)d=5×1+eq \f(5×4,2)×2=25,故选B.
    法二:由{an}是等差数列,可得a2+a4=2a3,所以a3=5,所以S5=eq \f(5(a1+a5),2)=eq \f(5×2a3,2)=25,故选B.
    2.已知等差数列{an}的前n项和为Sn,若a2=4,S4=22,an=28,则n=( )
    A.3 B.7
    C.9 D.10
    解析:选D.因为S4=a1+a2+a3+a4=4a2+2d=22,d=eq \f((22-4a2),2)=3,a1=a2-d=4-3=1,an=a1+(n-1)d=1+3(n-1)=3n-2,由3n-2=28,得n=10.
    等差数列的判定与证明(典例迁移)
    已知数列{an}中,a1=eq \f(1,4),其前n项和为Sn,且满足an=eq \f(2Seq \\al(2,n),2Sn-1)(n≥2).
    (1)求证:数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,Sn)))是等差数列;
    (2)求数列{an}的通项公式.
    【解】 (1)证明:当n≥2时,Sn-Sn-1=eq \f(2Seq \\al(2,n),2Sn-1).
    整理,得Sn-1-Sn=2SnSn-1.
    两边同时除以SnSn-1,得eq \f(1,Sn)-eq \f(1,Sn-1)=2.
    又eq \f(1,S1)=eq \f(1,a1)=4,所以eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,Sn)))是以4为首项,以2为公差的等差数列.
    (2)由(1)可得数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,Sn)))的通项公式为eq \f(1,Sn)=4+(n-1)×2=2n+2,所以Sn=eq \f(1,2(n+1)).
    当n≥2时,an=Sn-Sn-1=eq \f(1,2(n+1))-eq \f(1,2n)=eq \f(-1,2n(n+1)).
    当n=1时,a1=eq \f(1,4),不适合上式.
    所以an=eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\f(1,4),n=1,,\f(-1,2n(n+1)),n≥2.))
    【迁移探究】 (变条件)本例的条件变为:a1=eq \f(1,4),Sn=eq \f(Sn-1,2Sn-1+1)(n≥2),证明eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,Sn)))是等差数列.
    证明:因为Sn=eq \f(Sn-1,2Sn-1+1),所以2Sn-1Sn+Sn=Sn-1,即Sn-1-Sn=2SnSn-1,故eq \f(1,Sn)-eq \f(1,Sn-1)=2(n≥2),
    又eq \f(1,S1)=eq \f(1,a1)=4,因此数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,Sn)))是首项为4,公差为2的等差数列.
    eq \a\vs4\al()
    等差数列的判定与证明的常用方法
    (1)定义法:an+1-an=d(d是常数,n∈N*)或an-an-1=d(d是常数,n∈N*,n≥2)⇔{an}为等差数列.
    (2)等差中项法:2an+1=an+an+2(n∈N*)⇔{an}为等差数列.
    (3)通项公式法:an=an+b(a,b是常数,n∈N*)⇔{an}为等差数列.
    (4)前n项和公式法:Sn=an2+bn(a,b为常数)⇔{an}为等差数列.
    [提示] 若要判定一个数列不是等差数列,则只需找出三项an,an+1,an+2,使得这三项不满足2an+1=an+an+2即可;但如果要证明一个数列是等差数列,则必须用定义法或等差中项法.
    1.已知数列{an}满足a1=1,an+1=eq \f(an,an+1),且bn=eq \f(1,an),n∈N*.求证:数列{bn}为等差数列.
    证明:因为bn=eq \f(1,an),且an+1=eq \f(an,an+1),所以bn+1=eq \f(1,an+1)=eq \f(an+1,an)=1+eq \f(1,an)=1+bn,故bn+1-bn=1.又b1=eq \f(1,a1)=1,
    所以数列{bn}是以1为首项,1为公差的等差数列.
    2.(2020·贵州省适应性考试)已知数列{an}满足a1=1,且nan+1-(n+1)an=2n2+2n.
    (1)求a2,a3的值;
    (2)证明数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(an,n)))是等差数列,并求{an}的通项公式.
    解:(1)由已知,得a2-2a1=4,
    则a2=2a1+4,又a1=1,所以a2=6.
    由2a3-3a2=12,
    得2a3=12+3a2,所以a3=15.
    (2)由已知nan+1-(n+1)an=2n(n+1),
    得eq \f(nan+1-(n+1)an,n(n+1))=2,即eq \f(an+1,n+1)-eq \f(an,n)=2,
    所以数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(an,n)))是首项eq \f(a1,1)=1,公差d=2的等差数列.
    则eq \f(an,n)=1+2(n-1)=2n-1,所以an=2n2-n.
    等差数列的性质及应用(多维探究)
    角度一 等差数列项性质的应用
    (1)(一题多解)在公差不为0的等差数列{an}中,4a3+a11-3a5=10,则eq \f(1,5)a4=( )
    A.-1 B.0
    C.1 D.2
    (2)一个等差数列的前12项和为354,前12项中偶数项的和与奇数项的和的比为32∶27,则该数列的公差d= .
    【解析】 (1)通解:设数列{an}的公差为d(d≠0),由4a3+a11-3a5=10,得4(a1+2d)+(a1+10d)-3(a1+4d)=10,即2a1+6d=10,即a1+3d=5,故a4=5,所以eq \f(1,5)a4=1,故选C.
    优解一:设数列{an}的公差为d(d≠0),因为an=am+(n-m)d,所以由4a3+a11-3a5=10,得4(a4-d)+(a4+7d)-3(a4+d)=10,整理得a4=5,所以eq \f(1,5)a4=1,故选C.
    优解二:由等差数列的性质,得2a7+3a3-3a5=10,得4a5+a3-3a5=10,即a5+a3=10,则2a4=10,即a4=5,所以eq \f(1,5)a4=1,故选C.
    (2)设等差数列的前12项中奇数项的和为S奇,偶数项的和为S偶,公差为d.
    由已知条件,得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(S奇+S偶=354,,S偶∶S奇=32∶27,))
    解得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(S偶=192,,S奇=162.))
    又S偶-S奇=6d,所以d=eq \f(192-162,6)=5.
    【答案】 (1)C (2)5
    角度二 等差数列前n项和性质的应用
    (1)已知等差数列{an}的前10项和为30,它的前30项和为210,则前20项和为( )
    A.100 B.120
    C.390 D.540
    (2)在等差数列{an}中,a1=-2 018,其前n项和为Sn,若eq \f(S12,12)-eq \f(S10,10)=2,则S2 018的值等于( )
    A.-2 018 B.-2 016
    C.-2 019 D.-2 017
    【解析】 (1)设Sn为等差数列{an}的前n项和,则S10,S20-S10,S30-S20成等差数列,
    所以2(S20-S10)=S10+(S30-S20),
    又等差数列{an}的前10项和为30,前30项和为210,
    所以2(S20-30)=30+(210-S20),解得S20=100.
    (2)由题意知,数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(Sn,n)))为等差数列,其公差为1,所以eq \f(S2 018,2 018)=eq \f(S1,1)+(2 018-1)×1=-2 018+2 017=-1.
    所以S2 018=-2 018.
    【答案】 (1)A (2)A
    角度三 等差数列的前n项和的最值
    (一题多解)(2020·广东省七校联考)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,a6+a8=6,S9-S6=3,则Sn取得最大值时n的值为( )
    A.5 B.6
    C.7 D.8
    【解析】 法一:设数列{an}的公差为d,则由题意得,eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a1+5d+a1+7d=6,,a1+6d+a1+7d+a1+8d=3,))解得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a1=15,,d=-2.))所以an=-2n+17,由于a8>0,a9<0,所以Sn取得最大值时n的值是8,故选D.
    法二:设数列{an}的公差为d,则由题意得,eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a1+5d+a1+7d=6,,a1+6d+a1+7d+a1+8d=3,))解得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a1=15,,d=-2,))则Sn=15n+eq \f(n(n-1),2)×(-2)=-(n-8)2+64,所以当n=8时,Sn取得最大值,故选D.
    eq \a\vs4\al()
    (1)等差数列前n项和的性质
    在等差数列{an}中,Sn为其前n项和,则
    ①S2n=n(a1+a2n)=…=n(an+an+1);
    ②S2n-1=(2n-1)an;
    ③当项数为偶数2n时,S偶-S奇=nd;项数为奇数2n-1时,S奇-S偶=a中,S奇∶S偶=n∶(n-1).
    (2)求数列前n项和的最值的方法
    ①通项法:〈1〉若a1>0,d<0,则Sn必有最大值,其n可用不等式组eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(an≥0,,an+1≤0))来确定;〈2〉若a1<0,d>0,则Sn必有最小值,其n可用不等式组eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(an≤0,,an+1≥0))来确定.
    ②二次函数法:等差数列{an}中,由于Sn=na1+eq \f(n(n-1),2)d=eq \f(d,2)n2+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(a1-\f(d,2)))n,故可用二次函数求最值的方法来求前n项和的最值,这里应由n∈N*及二次函数图象的对称性来确定n的值.
    ③不等式组法:借助Sn最大时,有eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(Sn≥Sn-1,,Sn≥Sn+1))(n≥2,n∈N*),解此不等式组确定n的范围,进而确定n的值和对应Sn的值(即Sn的最值).
    1.(一题多解)(2020·福建省质量检查)等差数列{an}的前n项和为Sn,且a8-a5=9,S8-S5=66,则a33=( )
    A.82 B.97
    C.100 D.115
    解析:通解:设等差数列{an}的公差为d,则由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a8-a5=9,,S8-S5=66,))得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1((a1+7d)-(a1+4d)=9,,(8a1+28d)-(5a1+10d)=66,))解得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(d=3,,a1=4,))所以a33=a1+32d=4+32×3=100,故选C.
    优解:设等差数列{an}的公差为d,由a8-a5=9,得3d=9,即d=3.由S8-S5=66,得a6+a7+a8=66,结合等差数列的性质知3a7=66,即a7=22,所以a33=a7+(33-7)×d=22+26×3=100,故选C.
    2.已知无穷等差数列{an}的前n项和为Sn,S6<S7,且S7>S8,则( )
    A.在数列{an}中,a1最大
    B.在数列{an}中,a3或a4最大
    C.S3=S10
    D.当n≥8时,an>0
    解析:选A.由于S6<S7,S7>S8,所以S7-S6=a7>0,S8-S7=a8<0,所以数列{an}是递减的等差数列,最大项为a1,所以A正确,B错,D错;S10-S3=a4+a5+…+a10=7a7>0,故C错误.
    3.两等差数列{an}和{bn}的前n项和分别为Sn,Tn,且eq \f(Sn,Tn)=eq \f(7n+2,n+3),则eq \f(a2+a20,b7+b15)= .
    解析:因为数列{an}和{bn}均为等差数列,所以eq \f(a2+a20,b7+b15)=eq \f(a1+a21,b1+b21)=eq \f(\f((a1+a21)×21,2),\f((b1+b21)×21,2))=eq \f(S21,T21)=eq \f(7×21+2,21+3)=eq \f(149,24).
    答案:eq \f(149,24)
    思想方法系列10 整体思想在等差数列中的应用
    在等差数列{an}中,其前n项和为Sn.已知Sn=m,Sm=n(m≠n),则Sm+n= .
    【解析】 设数列{an}的公差为d,
    则由Sn=m,Sm=n,
    得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(Sn=na1+\f(n(n-1),2)d=m,①,Sm=ma1+\f(m(m-1),2)d=n.②))
    ②-①得(m-n)a1+eq \f((m-n)(m+n-1),2)·d=n-m.
    因为m≠n,所以a1+eq \f(m+n-1,2)d=-1.
    所以Sm+n=(m+n)a1+eq \f((m+n)(m+n-1),2)d
    =(m+n)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(a1+\f(m+n-1,2)d))=-(m+n).
    【答案】 -(m+n)
    eq \a\vs4\al()
    从整体上认识问题、思考问题,常常能化繁为简、变难为易,同时又能培养学生思维的灵活性、敏捷性.整体思想的主要表现形式有:整体代入、整体加减、整体代换、整体联想、整体补形、整体改造等.在等差数列中,当要求的Sn所需要的条件未知或不易求出时,可以考虑整体代入.
    (2020·石家庄市第一次模拟)已知函数f(x)的图象关于直线x=-1对称,且f(x)在(-1,+∞)上单调,若数列{an}是公差不为0的等差数列,且f(a50)=f(a51),则数列{an}的前100项的和为( )
    A.-200 B.-100
    C.-50 D.0
    解析:选B.因为函数f(x)的图象关于直线x=-1对称,又函数f(x)在(-1,+∞)上单调,数列{an}是公差不为0的等差数列,且f(a50)=f(a51),所以a50+a51=-2,所以S100=eq \f(100(a1+a100),2)=50(a50+a51)=-100,故选B.
    [基础题组练]
    1.(2020·长春市质量监测(二))等差数列{an}中,Sn是它的前n项和,a2+a3=10,S6=54,则该数列的公差d为( )
    A.2 B.3
    C.4 D.6
    解析:选C.由题意,知eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a1+d+a1+2d=10,,6a1+\f(6×5,2)d=54,))解得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a1=-1,,d=4,))故选C.
    2.(2020·重庆市七校联合考试)在等差数列{an}中,若a3+a5+a7+a9+a11=55,S3=3,则a5等于( )
    A.5 B.6
    C.7 D.9
    解析:选C.设数列{an}的公差为d,因为数列{an}是等差数列,所以a3+a5+a7+a9+a11=5a7=55,所以a7=11,又S3=3,所以eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a7=a1+6d=11,,S3=3a1+3d=3,))解得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a1=-1,,d=2,))所以a5=7.故选C.
    3.已知数列{an}满足a1=15,且3an+1=3an-2,若ak·ak+1<0,则正整数k=( )
    A.21 B.22
    C.23 D.24
    解析:选C.3an+1=3an-2⇒an+1=an-eq \f(2,3)⇒{an}是等差数列,则an=eq \f(47,3)-eq \f(2,3)n.因为ak·ak+1<0,所以eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(47,3)-\f(2,3)k))eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(45,3)-\f(2,3)k))<0,所以eq \f(45,2)4.(2020·辽宁丹东质量测试(一))我国明代伟大数学家程大位在《算法统宗》中常以诗歌的形式呈现数学问题,其中有一首“竹筒容米”:“家有九节竹一茎,为因盛米不均平,下头三节三升九,上梢四节贮三升,唯有中间两节竹,要将米数次第盛,若有先生能算法,也教算得到天明.”意思是:九节竹的盛米容积成等差数列,其中的“三升九”指3.9升,则九节竹的中间一节的盛米容积为( )
    A.0.9升 B.1升
    C.1.1升 D.2.1升
    解析:选B.设竹筒从下到上的盛米量分别为a1,a2,…,a9,依题意得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a1+a2+a3=3.9,,a6+a7+a8+a9=3,))故eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a2=1.3,,a7+a8=1.5,))即a2+5d+a2+6d=2a2+11d=2.6+11d=1.5,解得d=-0.1,故a5=a2+3d=1.3-0.3=1升.故选B.
    5.已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,a2=2,且对于任意n>1,n∈N*,满足Sn+1+Sn-1=2(Sn+1),则( )
    A.a9=17 B.a10=18
    C.S9=81 D.S10=90
    解析:选B.因为对于任意n>1,n∈N*,满足Sn+1+Sn-1=2(Sn+1),
    所以Sn+1-Sn=Sn-Sn-1+2,所以an+1-an=2.
    所以数列{an}在n≥2时是等差数列,公差为2.又a1=1,a2=2,
    则a9=2+7×2=16,a10=2+8×2=18,S9=1+8×2+eq \f(8×7,2)×2=73,S10=1+9×2+eq \f(9×8,2)×2=91.故选B.
    6.(2019·高考全国卷Ⅲ)记Sn为等差数列{an}的前n项和.若a3=5,a7=13,则S10= .
    解析:通解:设等差数列{an}的公差为d,则由题意,得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a1+2d=5,,a1+6d=13,))解得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a1=1,,d=2,))所以S10=10×1+eq \f(10×9,2)×2=100.
    优解:由题意,得公差d=eq \f(1,4)(a7-a3)=2,所以a4=a3+d=7,所以S10=eq \f(10(a1+a10),2)=5(a4+a7)=100.
    答案:100
    7.(2020·武昌区调研考试)设{an}是公差不为零的等差数列,Sn为其前n项和,已知S1,S2,S4成等比数列,且a3=5,则数列{an}的通项公式为 .
    解析:设数列{an}的公差为d(d≠0),因为{an}是等差数列,S1,S2,S4成等比数列,所以(a1+a2)2=a1(a1+a2+a3+a4),因为a3=5,所以(5-2d+5-d)2=(5-2d)(5-2d+15),解得d=2或d=0(舍去),所以5=a1+(3-1)×2,即a1=1,所以an=2n-1.
    答案:an=2n-1
    8.(2020·福建龙岩期末改编)已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,an+an+1=2n+1(n∈N*),则a20的值为 ,S21的值为 .
    解析:将n=1代入an+an+1=2n+1中得a2=3-1=2.
    由an+an+1=2n+1①,得an+1+an+2=2n+3②.
    ②-①,得an+2-an=2,所以数列{an}的奇数项、偶数项都是以2为公差的等差数列,
    则a21=1+10×2=21,a20=2+9×2=20,所以S21=(a1+a3+a5+…+a21)+(a2+a4+a6+…+a20)=eq \f((1+21)×11,2)+eq \f((2+20)×10,2)=231.
    答案:20 231
    9.(2019·高考全国卷Ⅰ)记Sn为等差数列{an}的前n项和.已知S9=-a5.
    (1)若a3=4,求{an}的通项公式;
    (2)若a1>0,求使得Sn≥an的n的取值范围.
    解:(1)设{an}的公差为d,
    由S9=-a5得a1+4d=0,
    由a3=4得a1+2d=4,
    于是a1=8,d=-2.
    因此{an}的通项公式为an=10-2n.
    (2)由(1)得a1=-4d,故an=(n-5)d,Sn=eq \f(n(n-9)d,2).
    由a1>0知d<0,故Sn≥an等价于n2-11n+10≤0,解得1≤n≤10.
    所以n的取值范围是{n|1≤n≤10,n∈N}.
    10.已知等差数列的前三项依次为a,4,3a,前n项和为Sn,且Sk=110.
    (1)求a及k的值;
    (2)已知数列{bn}满足bn=eq \f(Sn,n),证明数列{bn}是等差数列,并求其前n项和Tn.
    解:(1)设该等差数列为{an},则a1=a,a2=4,a3=3a,
    由已知有a+3a=8,得a1=a=2,公差d=4-2=2,
    所以Sk=ka1+eq \f(k(k-1),2)·d=2k+eq \f(k(k-1),2)×2=k2+k.
    由Sk=110,得k2+k-110=0,
    解得k=10或k=-11(舍去),故a=2,k=10.
    (2)由(1)得Sn=eq \f(n(2+2n),2)=n(n+1),
    则bn=eq \f(Sn,n)=n+1,
    故bn+1-bn=(n+2)-(n+1)=1,
    即数列{bn}是首项为2,公差为1的等差数列,
    所以Tn=eq \f(n(2+n+1),2)=eq \f(n(n+3),2).
    [综合题组练]
    1.(2020·广东揭阳期末改编)已知数列{an}满足a1=-eq \f(1,9),an+1=eq \f(an,8an+1)(n∈N*),则an= ,数列{an}中最大项的值为 .
    解析:由题意知an≠0,由an+1=eq \f(an,8an+1)得eq \f(1,an+1)=eq \f(8an+1,an)=eq \f(1,an)+8,整理得eq \f(1,an+1)-eq \f(1,an)=8,即数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,an)))是公差为8的等差数列,故eq \f(1,an)=eq \f(1,a1)+(n-1)×8=8n-17,所以an=eq \f(1,8n-17).当n=1,2时,an<0;当n≥3时,an>0,则数列{an}在n≥3时是递减数列,故{an}中最大项的值为a3=eq \f(1,7).
    答案:eq \f(1,8n-17) eq \f(1,7)
    2.(创新型)(2020·安徽省淮南模拟)设数列{an}的前n项和为Sn,若eq \f(Sn,S2n)为常数,则称数列{an}为“精致数列”.已知等差数列{bn}的首项为1,公差不为0,若数列{bn}为“精致数列”,则数列{bn}的通项公式为 .
    解析:设等差数列{bn}的公差为d,由eq \f(Sn,S2n)为常数,设eq \f(Sn,S2n)=k且b1=1,得n+eq \f(1,2)n(n-1)d=keq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(2n+\f(1,2)×2n(2n-1)d)),即2+(n-1)d=4k+2k(2n-1)d,整理得(4k-1)dn+(2k-1)(2-d)=0.因为对任意正整数n,上式恒成立,所以eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(d(4k-1)=0,,(2k-1)(2-d)=0,))解得d=2,k=eq \f(1,4),所以数列{bn}的通项公式为bn=2n-1(n∈N*).
    答案:bn=2n-1(n∈N*)
    3.已知数列{an}满足:a3=-13,an=an-1+4(n>1,n∈N*).
    (1)求a1,a2及通项公式an;
    (2)设Sn为数列{an}的前n项和,则数列S1,S2,S3,…中哪一项最小?
    解:(1)因为数列{an}满足a3=-13,an=an-1+4,
    所以an-an-1=4,
    即数列{an}为等差数列且公差d=4,
    所以a2=a3-d=-13-4=-17,
    a1=a2-d=-17-4=-21,
    所以通项公式an=a1+(n-1)d=-21+4(n-1)=4n-25.
    (2)令an=4n-25≥0可解得n≥eq \f(25,4),
    所以数列{an}的前6项为负值,从第7项开始为正数,
    所以数列S1,S2,S3,…中S6最小.
    4.(2020·广东广州天河二模)已知Sn为数列{an}的前n项和,且a1<2,an>0,6Sn=aeq \\al(2,n)+3an+2,n∈N*.
    (1)求数列{an}的通项公式;
    (2)若∀n∈N*,bn=(-1)naeq \\al(2,n),求数列{bn}的前2n项的和T2n.
    解:(1)当n=1时,6a1=aeq \\al(2,1)+3a1+2,且a1<2,解得a1=1.
    当n≥2时,6an=6Sn-6Sn-1=aeq \\al(2,n)+3an+2-(aeq \\al(2,n-1)+3an-1+2).
    化简得(an+an-1)(an-an-1-3)=0,
    因为an>0,所以an-an-1=3,
    所以数列{an}是首项为1,公差为3的等差数列,
    所以an=1+3(n-1)=3n-2.
    (2)bn=(-1)naeq \\al(2,n)=(-1)n(3n-2)2.
    所以b2n-1+b2n=-(6n-5)2+(6n-2)2=36n-21.
    所以数列{bn}的前2n项的和
    T2n=36(1+2+…+n)-21n=36×eq \f(n(n+1),2)-21n=18n2-3n.
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