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    2021版新高考数学一轮教师用书:第6章第4节 数列求和
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    2021版新高考数学一轮教师用书:第6章第4节 数列求和

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    第四节 数列求和

    [考点要求] 1.掌握等差、等比数列的前n项和公式.2.掌握特殊的非等差、等比数列的几种常见的求和方法.

    (对应学生用书第108)

    1公式法

    (1)等差数列的前n项和公式:

    Snna1d

    (2)等比数列的前n项和公式:

    Sn

    2几种数列求和的常用方法

    (1)分组求和法:一个数列的通项公式是由若干个等差或等比或可求和的数列组成的则求和时可用分组求和法分别求和而后相加减.

    (2)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(注意消项规律)从而求得前n项和.裂项时常用的三种变形:

    .

    (3)错位相减法: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求这个数列的前n项和即可用错位相减法求解.

    (4)倒序相加法:如果一个数列{an}与首末两端等距离的两项的和相等或等于同一个常数那么求这个数列的前n项和即可用倒序相加法求解.

    (5)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.

    例如Sn10029929829722212

    (10099)(9897)(21)5 050.

    一、思考辨析(正确的打“√”错误的打“×”)

    (1)已知等差数列{an}的公差为d则有.(  )

    (2)n2.(  )

    (3)Sna2a23a3nan之和时只要把上式等号两边同时乘以a即可根据错位相减法求得.(  )

    (4)利用倒序相加法可求得sin21°sin22°sin23°sin288°sin289°44.5.(  )

    [答案] (1) (2) (3)× (4)

    二、教材改编

    1数列{an}的前n项和为SnanS5等于(  )

    A1    B    C    D

    B [an

    S5a1a2a51.]

    2若数列{an}的通项公式为an2n2n1则数列{an}的前n项和为(  )

    A2nn21     B2n1n21

    C2n1n22     D2nn2

    C [Sna1a2a3an

    (212×11)(222×21)(232×31)(2n2n1)(2222n)2(123n)n2×n

    2(2n1)n2nn2n1n22.]

    3Sn等于(  )

    A     B

    C     D

    B [Sn

    Sn

    Sn

    Sn.]

    4数列{an}的前n项和为Sn已知Sn1234(1)n1·nS17________

    9 [S171234561516171(23)(45)(67)(1415)(1617)11119.]

     

    (对应学生用书第109)

    考点1 分组转化法求和

     分组转化法求和的常见类型

    (1)anbn±cn{bn}{cn}为等差或等比数列则可采用分组求和法求{an}的前n项和.

    (2)通项公式为an的数列其中数{bn}{cn}是等比数列或等差数列可采用分组求和法求和.

    提醒:注意在含有字母的数列中对字母的分类讨论.

     已知数列{an}的前n项和SnnN*.

    (1)求数列{an}的通项公式;

    (2)bn2an(1)nan求数列{bn}的前2n项和.

    [] (1)n2anSnSn1

    n.

    n1a1S11满足ann

    故数列{an}的通项公式为ann.

    (2)(1)annbn2n(1)nn.

    记数列{bn}的前2n项和为T2n

    T2n(212222n)(12342n).

    A212222nB=-12342n

    A22n12

    B(12)(34)[(2n1)2n]n.

    故数列{bn}的前2n项和T2nAB22n1n2.

    [母题探究] 在本例(2)若条件不变求数列{bn}的前n项和Tn.

    [] 由本例(1)bn2n(1)nn.

    n为偶数时

    Tn(21222n)[1234(n1)n]2n12

    n为奇数时Tn(21222n)[1234(n2)(n1)n]

    2n12n2n1.

    所以Tn

     常用并项求和法解答形如(1)nan的数列求和问题注意当n奇偶性不定时要对n分奇数和偶数两种情况分别求解.对n为奇数、偶数讨论数列求和时一般先求n为偶数时前n项和Tn.n为奇数可用TnTn1bn(n2)TnTn1bn1最好.

     已知等差数列{an}的前n项和为Sna11S3S4S5.

    (1)求数列{an}的通项公式;

    (2)bn(1)n1an求数列{bn}的前2n项和T2n.

    [] (1)设等差数列{an}的公差为d

    S3S4S5可得a1a2a3a53a2a5

    3(1d)14d解得d2.

    an1(n1)×22n1.

    (2)(1)可得bn(1)n1·(2n1).

    T2n1357(2n3)(2n1)(2)×n=-2n.

    考点2 裂项相消法求和

     形如an(k为非零常数)

     an.

    提醒:求和抵消后并不一定只剩下第一项和最后一项也有可能前面剩两项后面也剩两项.

     (2019·厦门一模)已知数列{an}是公差为2的等差数列数列{bn}满足b16b1an1.

    (1){an}{bn}的通项公式;

    (2)求数列的前n项和.

    [] (1)数列{an}是公差为2的等差数列

    数列{bn}满足b16b1an1.

    所以当n1a2b16

    an62(n2)2n2

    由于b1an1

    n2b1an

    得:an1an2

    所以bn2n.

    所以bn.

    (2)n1S1.

    n2

    Sn

    n1时满足上式Sn.

     本例第(1)问在求{bn}的通项公式时灵活运用了数列前n项和与项的关系注意通项公式是否包含n1的情况;第(2)问在求解中运用了裂项法即若{an}是等差数列.

    [教师备选例题]

    (2019·唐山五校联考)已知数列{an}满足:(32n1)nN*.

    (1)求数列{an}的通项公式;

    (2)bnlog3.

    [] (321)3

    n2因为

    (32n1)(32n21)

    32n1

    n132n1也成立

    所以an.

    (2)bnlog3=-(2n1)

    因为()

    所以

    [()].

     (2017·全国卷)等差数列{an}的前n项和为Sna33S410 ________

     [设等差数列{an}的首项为a1公差为d

    依题意有解得

    所以Sn2

    因此 2(1).]

     形如(k为非零常数)

     an().

     已知函数f(x)xa的图象过点(42)annN*记数列{an}的前n项和为SnS2 019(  )

    A1     B1

    C1     D1

    C [f(4)24a2

    解得af(x).

    an

    S2 019a1a2a3a2 019()()()()1.]

     运用分母有理化对分式正确变形并发现其前后项之间的抵消关系是求解本题的关键.

     求和S(  )

    A5    B4    C10    D9

    A [S5故选A.]

     形如bn(q为等比数列{an}的公比)

     bn.

     (2019·郑州模拟)已知数列{an}的前n项和为Sna28Snn1.

    (1)求数列{an}的通项公式;

    (2)求数列的前n项和Tn.

    [] (1)a28Snn1

    a1S122

    n2anSnSn1n1

    an13an2a283a12

    an13an2nN*

    an113(an1)

    数列{an1}是等比数列且首项为a113公比为3an13×3n13nan3n1.

    (2).

    数列的前n项和

    Tn().

     本例第(1)问在求解通项公式时运用了构造法形如an1λanμ的数列递推关系求通项公式都可以采用此法;第(2)问运用了裂项相消法求和.

     已知 {an}是等比数列a2a5bn则数列{bn}的前n项和为(  )

    A     B

    C     D

    A [a5a2·q3q3qa11

    an

    bn

    b1b2b3bn[][][][]

    .

    故选A.]

     形如an

     an.

     正项数列{an}的前n项和Sn满足:S(n2n1)Sn(n2n)0.

    (1)求数列{an}的通项公式an

    (2)bn数列{bn}的前n项和为Tn证明:对于任意的nN*都有Tn.

    [] (1)S(n2n1)Sn(n2n)0

    [Sn(n2n)](Sn1)0.

    由于{an}是正项数列所以Sn0Snn2n.于是a1S12n2anSnSn1n2n(n1)2(n1)2n.

    综上数列{an}的通项公式为an2n.

    (2)证明:由于an2n

    bn[].

    Tn[1][1].

     (1)与不等式相结合考查裂项相消法求和问题应分两步:第一步求和;第二步利用作差法、放缩法、单调性等证明不等式.

    (2)放缩法常见的放缩技巧有:

    .

    .

    2()2().

     已知等比数列{an}的前n项和为Sn满足S42a41S32a31.

    (1){an}的通项公式;

    (2)bnlog2(an·an1)数列{bn}的前n项和为Tn求证:2.

    [] (1){an}的公比为qS4S3a42a42a3a4

    所以2所以q2.

    又因为S32a31

    所以a12a14a18a11

    所以a11.所以an2n1.

    (2)证明:(1)bnlog2(an·an1)log2(2n1×2n)2n1

    所以Tn·nn2

    所以

    1

    11

    22.

    考点3 错位相减法求和

      错位相减法求和的具体步骤

    步骤1写出Snc1c2cn.

    步骤2等式两边同乘等比数列的公比qqSnqc1qc2qcn.

    步骤3两式错位相减转化成等比数列求和.

    步骤4两边同除以1q求出Sn.同时注意对q是否为1进行讨论.

     (2019·莆田模拟)设数列{an}的前n项和为Sna11an12Sn1数列{bn}满足a1b1P(bnbn1)在直线xy20nN*.

    (1)求数列{an}{bn}的通项公式;

    (2)cn求数列{cn}的前n项和Tn.

    [] (1)an12Sn1可得an2Sn11(n2)

    两式相减得an1an2anan13an(n2).

    a22S113所以a23a1.

    {an}是首项为1公比为3的等比数列.

    所以an3n1.

    由点P(bnbn1)在直线xy20所以bn1bn2.

    则数列{bn}是首项为1公差为2的等差数列.

    bn1(n1)·22n1.

    (2)因为cn

    所以Tn.

    Tn

    两式相减得:Tn1.

    所以Tn33.

     本例巧妙地将数列{an}及其前n项和为Sn数列与函数的关系等知识融合在一起难度适中.求解的关键是将所给条件合理转化并运用错位相减法求和.

     (2019·烟台一模)已知等差数列{an}的公差是1a1a3a9成等比数列.

    (1)求数列{an}的通项公式;

    (2)求数列的前n项和Tn.

    [] (1)因为{an}是公差为1的等差数列a1a3a9成等比数列所以aa1a9

    (a12)2a1(a18)解得a11.

    所以ana1(n1)dn.

    (2)Tn1×2×3×n×

    Tn1×2×(n1)×n×

    两式相减得

    Tnn×

    所以Tnn×1.

    所以Tn2.

    课外素养提升 数学建模—— 数列中等量关系的建立

     

    (对应学生用书第111)

    2019全国卷理科21题将数列与概率知识巧妙的融合在一起在考查概率知识的同时突出考查学生借用数列的递推关系将实际问题转化为数学问题的能力.数列作为特殊的函数在实际问题中有着广泛的应用如增长率银行信贷浓度匹配养老保险圆钢堆垒等问题这就要求考生除熟练运用数列的有关概念外还要善于观察题设的特征联想有关数学知识和方法迅速确定解题的方向以提高解题的速度.

    直接借助等差(等比)数列的知识建立等量关系

    【例1】 从社会效益和经济效益出发某地投入资金进行生态环境建设并以此发展旅游产业根据规划本年度投入800万元以后每年投入将比上年减少本年度当地旅游业收入估计为400万元由于该项建设对旅游业的促进作用预计今后的旅游业收入每年会比上年增加.

    (1)n年内(本年度为第一年)总投入为an万元旅游业总收入为bn万元写出anbn的表达式;

    (2)至少经过几年旅游业的总收入才能超过总投入?

    [] (1)1年投入为800万元

    2年投入为800×万元

    n年投入为800×万元

    所以n年内的总投入为:

    an800800×800×

    4 000×

    1年旅游业收入为400万元

    2年旅游业收入为400×万元

    n年旅游业收入400×万元.

    所以n年内的旅游业总收入为

    bn400400×400×

    1 600×.

    (2)设至少经过n年旅游业的总收入才能超过总投入由此bnan0

    化简得5×()n2×()n70

    1 600×4000×0

    x代入上式得:5x27x20.

    解得xx1(舍去).

    由此得n5.

    至少经过5旅游业的总收入才能超过总投入.

    [评析] 本题以函数思想为指导以数列知识为工具涉及函数建模、数列求和、不等式的解法等知识点正确审题、深刻挖掘数量关系建立数量模型是本题的灵魂(2)问中指数不等式采用了换元法是解不等式常用的技巧.

    【素养提升练习】 公民在就业的第一年就交纳养老储备金a1以后每年交纳的数目均比上一年增加d(d0)历年所交纳的储备金数目a1a2是一个公差为d的等差数列.与此同时国家给予优惠的计息政策不仅采用固定利率而且计算复利.如果固定年利率为r(r0)那么在第n年末第一年所交纳的储备金就变为a1(1r)n1第二年所交纳的储备金就变为a2(1r)n2Tn表示到第n年末所累计的储备金总额.

    求证:TnAnBn其中{An}是一个等比数列{Bn}是一个等差数列.

    [] T1a1n2反复使用上述关系式

    TnTn1(1r)an

    Tn2(1r)2an1(1r)an

    a1(1r)n1a2(1r)n2an1(1r)an

    式两端同乘1r

    (1r)Tna1(1r)na2(1r)n1an1(1r)2an(1r)

    rTna1(1r)nd[(1r)n1(1r)n2(1r)]an[(1r)n1r]a1(1r)nan.

    Tn(1r)nn.

    如果记An(1r)nBn=-n

    TnAnBn其中{An}是以(1r)为首项1r(r0)为公比的等比数列;{Bn}是以-为首项为公差的等差数列.

     

    借助数列的递推关系建立等量关系

    【例2】 大学生自主创业已成为当代潮流.某大学大三学生夏某今年一月初向银行贷款两万元作开店资金全部用作批发某种商品.银行贷款的年利率为6%约定一年后一次还清贷款.已知夏某每月月底获得的利润是该月月初投入资金的15%每月月底需要交纳个人所得税为该月所获利润的20%当月房租等其他开支1 500余款作为资金全部投入批发该商品再经营,如此继续,假定每月月底该商品能全部卖出.

    (1)设夏某第n个月月底余ann1个月月底余an1写出a1的值并建立an1an的递推关系;

    (2)预计年底夏某还清银行贷款后的纯收入.

    (参考数据:1.12113.481.12123.900.12117.43×10110.12128.92×1012)

    [] (1)依题意a120 000(115%)20 000×15%×20%1 50020 900()

    an1an(115%)an×15%×20%1 500

    1.12an1500(nN*1n11).

    (2)an1λ1.12(anλ)

    an11.12an0.12λ

    对比(1)中的递推公式λ=-12 500.

    an12 500(20 90012 500)1.12n1

    an8 400×1.12n112 500.

    a128 400×1.121112 50041 732().

    又年底偿还银行本利总计20 000(16%)21 200()

    故该生还清银行贷款后纯收入41 73221 20020 532().

    [评析] (1)先求出a1的值并依据题设条件得出an1an的递推关系;(2)利用构造法求得{an}的通项公式并求出相应值.

    【素养提升练习】 如图P1(x1y1)P2(x2y2)Pn(xnyn)是曲线Cy2x(y0)上的点A1(a10)A2(a20)An(an0)x轴正半轴上的点A0A1P1A1A2P2An1AnPn均为斜边在x轴上的等腰直角三角形(A0为坐标原点).

    (1)写出an1anxn之间的等量关系以及an1anyn之间的等量关系;

    (2)用数学归纳法证明an(nN*)

    (3)bn对所有nN*bnlog8t恒成立求实数t的取值范围.

    [] (1)依题意A0A1P1A1A2P2An1AnPn均为斜边在x轴上的等腰直角三角形(A0为坐标原点)故有xnyn.

    (2)明:n1可求得a11命题成立;

    假设当nk命题成立即有ak.

    则当nk1

    由归纳假设及(akak1)2ak1ak

    ak1.

    (ak1)2(k2k1)ak1·0

    解得ak1(ak1ak不合题意舍去)即当nk1命题成立.

    综上所述对所有nN*an.

    (3)bn

    .

    因为函数f(x)2x在区间[1)上单调递增所以当n1bn最大为bn.

    由题意log8t

    所以t2所以t(2).

     

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