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    2020版高考新创新一轮复习数学新课改省份专用讲义:第六章第四节 数列求和
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    2020版高考新创新一轮复习数学新课改省份专用讲义:第六章第四节 数列求和

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    第四节 数列求和

    题型一 分组转化法求和

    若数列的通项为分段函数或几个特殊数列通项的和或差的组合等形式,则求和时可用分组转化法,就是对原数列的通项进行分解,分别对每个新的数列进行求和后再相加减.

    [典例] (2019·吉林调研)已知数列{an}是等比数列,a11a48{bn}是等差数列,b13b412.

    (1)求数列{an}{bn}的通项公式;

    (2)cnanbn,求数列{cn}的前n项和Sn.

    [] (1)设数列{an}的公比为q,由a4a1q381×q3,所以q2,所以an2n1.

    {bn}的公差为d,由b4b13d1233d,所以d3,所以bn3n.

    (2)因为数列{an}的前n项和为2n1,数列{bn}的前n项和为b1nd3n×3n2n

    所以Sn2n1n2n.

    [方法技巧]

    分组转化法求和的常见类型

    [提醒] 某些数列的求和是将数列转化为若干个可求和的新数列的和或差,从而求得原数列的和,注意在含有字母的数列中对字母的讨论.  

    [针对训练]

    (2018·焦作四模)已知{an}为等差数列,且a23{an}4项的和为16,数列{bn}满足b14b488,且数列{bnan}为等比数列.

    (1)求数列{an}{bnan}的通项公式;

    (2)求数列{bn}的前n项和Sn.

    解:(1){an}的公差为d,因为a23{an}4项的和为16

    所以解得

    所以an1(n1)×22n1.

    {bnan}的公比为q

    b4a4(b1a1)q3

    因为b14b488

    所以q327,解得q3

    所以bnan(41)×3n13n.

    (2)(1)bn3n2n1

    所以Sn(332333n)(1352n1)

    (3n1)n2

    n2.

    题型二 错位相减法求和

    如果一个数列的各项是由一个等差数列和一个等比数列的对应项之积构成的,那么这个数列的前n项和即可用错位相减法来求,如等比数列的前n项和公式就是用此法推导的.

    [典例] (2019·南昌模拟)已知数列{an}满足n2n.

    (1)求数列{an}的通项公式;

    (2)bn,求数列{bn}的前n项和Sn.

    [] (1)n2n

    n2时,(n1)2n1

    两式相减得2n(n2)ann·2n1(n2)

    n1时,11

    a14,满足ann·2n1.ann·2n1.

    (2)bnn(2)n

    Sn1×(2)12×(2)23×(2)3n×(2)n.

    2Sn1×(2)22×(2)33×(2)4(n1)×(2)nn(2)n1

    两式相减得3Sn(2)(2)2(2)3(2)4(2)nn(2)n1n(2)n1n(2)n1=-

    Sn=-.

    [方法技巧]

    错位相减法求和的策略

    (1)如果数列{an}是等差数列,{bn}是等比数列,求数列{an·bn}的前n项和时,可采用错位相减法,一般是和式两边同乘以等比数列{bn}的公比,然后作差求解.

    (2)在写SnqSn的表达式时应特别注意将两式错项对齐以便下一步准确写出SnqSn的表达式.

    (3)在应用错位相减法求和时,若等比数列的公比为参数,应分公比等于1和不等于1两种情况求解.  

    [针对训练]

    1.数列的前10项之和为________

    解析:因为S10

    所以S10.     

    S10

    所以S10.

    答案:

    2(2019·临川一中质检)已知等差数列{an}满足a35,其前6项和为36,等比数列{bn}的前n项和Sn2(nN*)

    (1)求数列{an}{bn}的通项公式;

    (2)求数列{anbn}的前n项和Tn.

    解:(1)设等差数列{an}的公差为d,由已知得解得

    所以an2n1(nN*)

    对于数列{bn},因为Sn2,所以当n1时,b1S1211

    n2时,bnSnSn1

    综上所述,bn(nN*)

    (2)(1)anbn

    所以Tn1

    Tn   

    得,Tn113

    所以Tn66.

    题型三 裂项相消法求和

    如果一个数列的通项为分式或根式的形式,且能拆成结构相同的两式之差,那么通过累加将一些正、负项相互抵消,只剩下有限的几项,从而求出该数列的前n项和.

    [典例] (2019·湖南十三校联考)已知数列{an}的前n项和为Sn,且Sn2ann.

    (1)证明:数列{an1}是等比数列,并求数列{an}的通项公式;

    (2)bn,求数列{bn}的前n项和Tn.

    [] (1)a1S12a11,得a11

    n2时,anSnSn1(2ann)(2an1n1)

    an2an11

    所以an12(an11)(n2),又a112

    所以数列{an1}是以2为首项,2为公比的等比数列,

    所以an12nan2n1.

    (2)(1)知,bn

    Tn

    1.

    [方法技巧]

    1用裂项法求和的裂项原则及规律

    (1)裂项原则:一般是前边裂几项,后边就裂几项直到发现被消去项的规律为止.

    (2)消项规律:消项后前边剩几项,后边就剩几项,前边剩第几项,后边就剩倒数第几项.

    2几种常见的裂项方式

    数列(n为正整数)

    裂项方式

     (k为非零常数)

     (a>0a1)

    logaloga(n1)logan

     

    [针对训练]

    1(2019·成都检测)在递减的等差数列{an}中,a1a3a4.a113,则数列的前n项和的最大值为(  )

    A.         B

    C.  D

    解析:D 设等差数列{an}的公差为d,则d<0,因为a1a3a4a113,所以13(132d)(13d)24,解得d=-2d2(舍去),所以ana1(n1)d132(n1)152n,则,所以数列的前n项和Sn,易知当n6时,Sn取得最大值,最大值为×,故选D.

    2(2018·潍坊二模)已知等比数列{an}的前n项和为Sna12an>0(nN*)S6a6S4a4S5a5的等差中项.

    (1)求数列{an}的通项公式;

    (2)bnloga2n1,数列的前n项和为Tn,求Tn.

    解:(1)因为S6a6S4a4S5a5的等差中项,

    所以2(S6a6)S4a4S5a5

    所以2S6S4S5a4a52a6

    化简得4a6a4

    设等比数列{an}的公比为q,则q2

    因为an>0,所以q

    a12,所以ann1n2.

    (2)bnloga2n1log2n32n3

    Tn=-111=-.

     

     

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