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高中数学人教A版 (2019)选择性必修 第二册4.1 数列的概念获奖课件ppt
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这是一份高中数学人教A版 (2019)选择性必修 第二册4.1 数列的概念获奖课件ppt,文件包含人教A版2019选修二第四章数列41数列的概念教师版高频考点题型全归纳+思维导图-讲义docx、人教A版2019选修二第四章数列41数列的概念学生版高频考点题型全归纳+思维导图-讲义docx等2份课件配套教学资源,其中PPT共0页, 欢迎下载使用。
4.1 数列的概念思维导图常见考法考法一 根据通项求项【例1】(宜宾市南溪区第二中学校)已知数列,则数列的第4项为( )A. B. C. D.【答案】B【解析】依题意.故选:B.【一隅三反】1.(陕西省商丹高新学校期末(文))若数列的通项公式为,则( )A.27 B.21 C.15 D.13【答案】A【解析】因为,所以,故选:A.2.(定远县育才学校月考)已知数列,1,,,,…,,…,则是它的( ).A.第22项 B.第23项 C.第24项 D.第28项【答案】B【解析】因为题中数列的第项为,而,所以是题中数列的第23项.故选:B.3.(安徽高一期末)已知数列的通项公式为,则的值是( )A.9 B.13 C.17 D.21【答案】C【解析】把n=5代入=4n-3中得到所求为17.故选C.考法二 根据项写通项公式【例2】(邵东县第一中学月考)数列的一个通项公式为( )A. B.C. D.【答案】C【解析】数列1,-3,5,-7,9,…的一个通项公式.故选C.【一隅三反】1.(四川金牛·成都外国语学校高一开学考试(理))数列,3,,,…,则是这个数列的第( )A.8项 B.7项 C.6项 D.5项【答案】C【解析】列,3,,,,可化为:数列,,,,,则数列的通项公式为:,当时,则,解得:,故是这个数列的第6项.故选:C.2(玉龙纳西族自治县田家炳民族中学高一期中)若数列的前项分别是、、、,则此数列一个通项公式为( )A. B. C. D.【答案】A【解析】设所求数列为,可得出,,,,因此,该数列的一个通项公式为.故选:A.3.(辽源市第五中学校高一期中(文))数列3,7,13,21,31,…的通项公式是( )A. B. C. D.不存在【答案】C【解析】依题意可知,所以.故选:C考法三 根据递推公式求项【例3】(湖南省长沙县第九中学期末)数列满足,(为正整数,),则( )A.43 B.28 C.16 D.7【答案】C【解析】因为,(为正整数,),令,所以;令,所以.故选:C.【一隅三反】1.(安徽期末)在数列中,,,则( )A.-2 B.1 C. D.【答案】C【解析】因为,,所以,,,所以数列是周期为3的周期数列,所以.故选:C2.(福建厦门·期末)已知数列满足,,则( )A. B. C. D.【答案】C【解析】因为,所以解得.故选:C3.(广西玉林·期末)在数列中,,,则( )A.-2 B.2 C.1 D.-1【答案】B【解析】∵,,∴,,则数列是周期为2的周期数列,故.故选:B.4.(辽源市田家炳高级中学校高一期末(文))数列中,若,,则( )A.29 B.2563 C.2569 D.2557【答案】D【解析】数列中,若,,可得,所以是等比数列,公比为2,首项为5,所以,.考法四 公式法求通项【例4】(广东广州·期末)已知数列{an}的前项和为,,则数列的通项公式为_____________【答案】【解析】当时,;当时,,而.故数列的通项公式为.【一隅三反】1.(陕西省商丹高新学校月考(理))已知数列的前n项和,则______.【答案】【解析】当时,,当时,,经验证,当时,,所以数列的通项公式是2.(辽源市田家炳高级中学校高一期末(文))已知数列的前项和为,,且,则数列的通项公式________.【答案】【解析】依题意,当时,,当时,,所以,当时也符合.所以的通项公式为,由于,所以.故答案为:3.(内蒙古杭锦后旗奋斗中学高一月考)已知数列的前项和为,则数列的通项公式为_________.【答案】【解析】,而,当时,,故.填.考法五 斐波那契数列【例5】(浙江)数列:1,1,2,3,5,8,13,21,34,…,称为斐波那契数列,是由十三世纪意大利数学家列昂纳多·斐波那契以兔子繁殖为例子而引入,故又称为“兔子数列”.该数列从第三项开始,每项等于其前相邻两项之和.即:.记该数列的前项和为,则下列结论正确的是( )A. B.C. D.【答案】D【解析】因为,所以,选D.【一隅三反】1.(四川凉山·)一个超级斐波那契数列是一列具有以下性质的正整数:从第三项起,每一项都等于前面所有项之和(例如:1,3,4,8,16…).则首项为2,某一项为2020的超级斐波那契数列的个数为( )A.3 B.4 C.5 D.6【答案】A【解析】由题意可知首项为2,设第二项为,则第三项为,第四项为,第五项为第n项为且,则,因为,当的值可以为;即有3个这种超级斐波那契数列,故选:A.2.(云南省下关第一中学高二月考(理))“斐波那契数列”由十三世纪意大利数学家列昂纳多·斐波那契发现,因为斐波那契以兔子繁殖为例子而引入,故又称该数列为“兔子数列”.斐波那契数列满足(,),记其前n项和为.设命题,命题,则下列命题为真命题的是( )A. B. C. D.【答案】C【解析】因为,所以,故命题p为真命题,则为假命题.,故命题q为假命题,则为真命题.由复合命题的真假判断,得为真命题.故选:3.(湖北)已知斐波那契数列的前七项为:,大多数植物的花,其花瓣数按层从内向外都恰是斐波那契数.现有层次相同的“雅苏娜”玫瑰花3朵,花瓣总数为99,假设这种“雅苏娜”玫瑰花每层花瓣数由内向外构成斐波那契数列,则一朵该种玫瑰花最可能有( )层.A.5 B.6 C.7 D.8【答案】C【解析】由题设知,斐波那契数列的前6项和为20,前7项和为33,由此可推测该种玫瑰花最可能有7层,故选:C.
4.1 数列的概念思维导图常见考法考法一 根据通项求项【例1】(宜宾市南溪区第二中学校)已知数列,则数列的第4项为( )A. B. C. D.【答案】B【解析】依题意.故选:B.【一隅三反】1.(陕西省商丹高新学校期末(文))若数列的通项公式为,则( )A.27 B.21 C.15 D.13【答案】A【解析】因为,所以,故选:A.2.(定远县育才学校月考)已知数列,1,,,,…,,…,则是它的( ).A.第22项 B.第23项 C.第24项 D.第28项【答案】B【解析】因为题中数列的第项为,而,所以是题中数列的第23项.故选:B.3.(安徽高一期末)已知数列的通项公式为,则的值是( )A.9 B.13 C.17 D.21【答案】C【解析】把n=5代入=4n-3中得到所求为17.故选C.考法二 根据项写通项公式【例2】(邵东县第一中学月考)数列的一个通项公式为( )A. B.C. D.【答案】C【解析】数列1,-3,5,-7,9,…的一个通项公式.故选C.【一隅三反】1.(四川金牛·成都外国语学校高一开学考试(理))数列,3,,,…,则是这个数列的第( )A.8项 B.7项 C.6项 D.5项【答案】C【解析】列,3,,,,可化为:数列,,,,,则数列的通项公式为:,当时,则,解得:,故是这个数列的第6项.故选:C.2(玉龙纳西族自治县田家炳民族中学高一期中)若数列的前项分别是、、、,则此数列一个通项公式为( )A. B. C. D.【答案】A【解析】设所求数列为,可得出,,,,因此,该数列的一个通项公式为.故选:A.3.(辽源市第五中学校高一期中(文))数列3,7,13,21,31,…的通项公式是( )A. B. C. D.不存在【答案】C【解析】依题意可知,所以.故选:C考法三 根据递推公式求项【例3】(湖南省长沙县第九中学期末)数列满足,(为正整数,),则( )A.43 B.28 C.16 D.7【答案】C【解析】因为,(为正整数,),令,所以;令,所以.故选:C.【一隅三反】1.(安徽期末)在数列中,,,则( )A.-2 B.1 C. D.【答案】C【解析】因为,,所以,,,所以数列是周期为3的周期数列,所以.故选:C2.(福建厦门·期末)已知数列满足,,则( )A. B. C. D.【答案】C【解析】因为,所以解得.故选:C3.(广西玉林·期末)在数列中,,,则( )A.-2 B.2 C.1 D.-1【答案】B【解析】∵,,∴,,则数列是周期为2的周期数列,故.故选:B.4.(辽源市田家炳高级中学校高一期末(文))数列中,若,,则( )A.29 B.2563 C.2569 D.2557【答案】D【解析】数列中,若,,可得,所以是等比数列,公比为2,首项为5,所以,.考法四 公式法求通项【例4】(广东广州·期末)已知数列{an}的前项和为,,则数列的通项公式为_____________【答案】【解析】当时,;当时,,而.故数列的通项公式为.【一隅三反】1.(陕西省商丹高新学校月考(理))已知数列的前n项和,则______.【答案】【解析】当时,,当时,,经验证,当时,,所以数列的通项公式是2.(辽源市田家炳高级中学校高一期末(文))已知数列的前项和为,,且,则数列的通项公式________.【答案】【解析】依题意,当时,,当时,,所以,当时也符合.所以的通项公式为,由于,所以.故答案为:3.(内蒙古杭锦后旗奋斗中学高一月考)已知数列的前项和为,则数列的通项公式为_________.【答案】【解析】,而,当时,,故.填.考法五 斐波那契数列【例5】(浙江)数列:1,1,2,3,5,8,13,21,34,…,称为斐波那契数列,是由十三世纪意大利数学家列昂纳多·斐波那契以兔子繁殖为例子而引入,故又称为“兔子数列”.该数列从第三项开始,每项等于其前相邻两项之和.即:.记该数列的前项和为,则下列结论正确的是( )A. B.C. D.【答案】D【解析】因为,所以,选D.【一隅三反】1.(四川凉山·)一个超级斐波那契数列是一列具有以下性质的正整数:从第三项起,每一项都等于前面所有项之和(例如:1,3,4,8,16…).则首项为2,某一项为2020的超级斐波那契数列的个数为( )A.3 B.4 C.5 D.6【答案】A【解析】由题意可知首项为2,设第二项为,则第三项为,第四项为,第五项为第n项为且,则,因为,当的值可以为;即有3个这种超级斐波那契数列,故选:A.2.(云南省下关第一中学高二月考(理))“斐波那契数列”由十三世纪意大利数学家列昂纳多·斐波那契发现,因为斐波那契以兔子繁殖为例子而引入,故又称该数列为“兔子数列”.斐波那契数列满足(,),记其前n项和为.设命题,命题,则下列命题为真命题的是( )A. B. C. D.【答案】C【解析】因为,所以,故命题p为真命题,则为假命题.,故命题q为假命题,则为真命题.由复合命题的真假判断,得为真命题.故选:3.(湖北)已知斐波那契数列的前七项为:,大多数植物的花,其花瓣数按层从内向外都恰是斐波那契数.现有层次相同的“雅苏娜”玫瑰花3朵,花瓣总数为99,假设这种“雅苏娜”玫瑰花每层花瓣数由内向外构成斐波那契数列,则一朵该种玫瑰花最可能有( )层.A.5 B.6 C.7 D.8【答案】C【解析】由题设知,斐波那契数列的前6项和为20,前7项和为33,由此可推测该种玫瑰花最可能有7层,故选:C.
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