还剩14页未读,
继续阅读
所属成套资源:全套人教A版高中数学选择性必修第二册课时学案
成套系列资料,整套一键下载
人教A版高中数学选择性必修第二册第4章章末综合提升课时学案
展开
这是一份人教A版高中数学选择性必修第二册第4章章末综合提升课时学案,共17页。
类型1 求数列的通项公式数列通项公式的求法(1)定义法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=S1,n=1,Sn-Sn-1,n≥2求解.(3)累加或累乘法形如an-an-1=f (n)(n≥2)的递推式,可用累加法求通项公式;形如anan-1=f (n)(n≥2)的递推式,可用累乘法求通项公式.(4)构造法如an+1=Aan+B可构造{an+c}为等比数列,再求解得通项公式.【例1】 (1)已知等比数列{an}为递增数列,且a52=a10,2(an+an+2)=5an+1,则数列的通项公式an=( )A.2n B.2n+1 C.12n D.12n+1(2)已知数列{an}中,an+1=3an+4,且a1=1,求通项公式.(1)A [法一:由数列{an}为递增的等比数列,可知公比q>0,而a52=a10>0,所以q>1,an>0.由2(an+an+2)=5an+1,得2an+2anq2=5anq,则2q2-5q+2=0,解得q=2或q=12(舍去).由a52=a10,得(a1q4)2=a1q9,解得a1=2.因此an=2n.法二:由等比数列{an}为递增数列知,公比q>0,而a52=a10>0,所以an>0,q>1.由条件得2anan+1+an+2an+1=5,即21q+q=5,解得q=2.又由a52=a10,得(a1q4)2=a1q9,即a1=q=2,故an=2n.](2)[解] 法一:由题意得an=3an-1+4=3(3an-2+4)+4=32an-2+3×4+4=33an-3+32×4+3×4+4=…=3n-1a1+3n-2×4+3n-3×4+…+3×4+4=3n-1+41-3n-11-3=3n-1+2(3n-1-1)=3n-2.法二:∵an+1=3an+4,∴an+1+2=3(an+2).令bn=an+2,∵b1=a1+2=3,∴数列{bn}是首项为3,公比为3的等比数列,则bn=3n,∴an=3n-2.法三:∵an+1=3an+4, ①∴an=3an-1+4(n≥2). ②①-②,得an+1-an=3(an-an-1)(n≥2).∵a2-a1=3+4-1=6,∴数列{an+1-an}是首项为6,公比为3的等比数列,即an+1-an=6×3n-1=2×3n,利用累加法得an=3n-2. 类型2 等差、等比数列的基本运算在等差数列和等比数列的通项公式an与前n项和公式Sn中,共涉及五个量:a1,an,n,d(或q),Sn,其中a1和d(或q)为基本量,“知三求二”是指将已知条件转换成关于a1,d(q),an,Sn,n的方程组,利用方程思想求出需要的量,当然在求解中若能运用等差(比)数列的性质会更好,这样可以化繁为简,减少运算量,同时还要注意整体代入思想方法的运用.【例2】 等比数列{an}中,已知a1=2,a4=16.(1)求数列{an}的通项公式;(2)若a3,a5分别为等差数列{bn}的第3项和第5项,试求数列{bn}的通项公式及前n项和Sn.[解] (1)设{an}的公比为q,由已知得16=2q3,解得q=2,∴an=2×2n-1=2n.(2)由(1)得a3=8,a5=32,则b3=8,b5=32.设{bn}的公差为d,则有b1+2d=8,b1+4d=32,解得b1=-16,d=12,所以bn=-16+12(n-1)=12n-28.所以数列{bn}的前n项和Sn=n-16+12n-282=6n2-22n. 类型3 等差、等比数列的判定等差数列、等比数列的判断方法(1)定义法:an+1-an=d(常数)⇔{an}是等差数列;an+1an=q(q为常数,q≠0)⇔{an}是等比数列.(2)中项公式法:2an+1=an+an+2⇔{an}是等差数列;an+12=an·an+2(an≠0)⇔{an}是等比数列.(3)通项公式法:an=kn+b(k,b是常数)⇔{an}是等差数列;an=c·qn(c,q为非零常数)⇔{an}是等比数列.(4)前n项和公式法:Sn=An2+Bn(A,B为常数,n∈N*)⇔{an}是等差数列;Sn=Aqn-A(A,q为常数,且A≠0,q≠0,q≠1,n∈N*)⇔{an}是等比数列.【例3】 已知数列{an},{bn}满足:an+1+1=2an+n,bn-an=n,b1=2.(1)证明数列{bn}是等比数列,并求数列{bn}的通项;(2)求数列{an}的前n项和Sn.[解] (1)∵bn-an=n,b1=2,∴a1=1,∵an+1+1=2an+n,∴an+1+n+1=2(an+n),∴an+1+n+1an+n=2,即bn+1bn=2.∴数列{bn}是首项为2,公比为2的等比数列,∴bn=2n.(2)由bn-an=n,得an=2n-n,∴Sn=a1+a2+…+an=(21+22+23+…+2n)-(1+2+3+…+n)=21-2n1-2-n2+n2=2n+1-2-n2+n2. 类型4 等差、等比数列的性质解决等差、等比数列有关问题的几点注意(1)等差数列、等比数列公式和性质的灵活应用;(2)对于计算解答题注意基本量及方程思想的运用;(3)注重问题的转化,由非等差数列、非等比数列构造出新的等差数列或等比数列,以便利用相关公式和性质解题;(4)当题目中出现多个数列时,既要纵向考察单一数列的项与项之间的关系,又要横向考察各数列之间的内在联系.【例4】 (1)(多选)等差数列{an}的公差为d,前n项和为Sn,当首项a1和d变化时,a3+a8+a13是一个定值,则下列各数也为定值的有( )A.a7 B.a8C.S15 D.S16(2)(多选)设等比数列{an}的公比为q,其前n项和为Sn,前n项积为Tn,并满足条件a1>1,a2 019a2 020>1,a2 019-1a2 020-1<0,下列结论正确的是( )A.S2 0191,1an,01,1an,00),由anan+1=4n,可得a1a2=a12q=4,a2a3=a12q3=16,解得a1=2,q=2,则an=a1qn-1=2·2n-1=2n-12 .则1log2an·log2an+1=1log22n-12 ·log22n+12 =1n-12n+12=42n-12n+1=212n-1-12n+1,则Tn=21-13+13-15+…+12n-1-12n+1=21-12n+1=4n2n+1.故选A.]二、选择题(本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分)9.在等比数列{an}中,a5=4,a7=16,则a6可以为( )A.8 B.12C.-8 D.-12AC [∵a7a5=164=q2⇒q=±2,当q=2时,a6=a5q=4×2=8,当q=-2时,a6=a5q=4×(-2)=-8,故选AC.]10.满足下列条件的数列{an}(n∈N*)是递增数列的为( )A.an=1n B.an=n2+nC.an=1-2n D.an=2n+1BD [根据题意,依次分析选项:对于A,an=1n,a1=1,a2=12,不是递增数列,不符合题意;对于B,an=n2+n,an-an-1=n2+n-(n-1)2-(n-1)=2n>0,是递增数列,符合题意;对于C,an=1-2n,an-an-1=(1-2n)-[1-2(n-1)]=-2,不是递增数列,不符合题意;对于D,an=2n+1,函数y=2x+1为递增函数,则an=2n+1是递增数列,符合题意.]11.在等差数列{an}中,a66<0,a67>0,且a67>|a66|,Sn为数列{an}的前n项和,则( )A.公差d<0B.a66+a67<0C.S131<0D.使Sn>0的n的最小值为132CD [因为a66<0,a67>0,且a67>|a66|,所以d>0,a67>-a66,即a67+a66>0,所以S132=66(a1+a132)=66(a66+a67)>0,S131=131a1+a1312=131a66<0,所以使Sn>0的n的最小值为132.]12.已知两个等差数列an和bn的前n项和分别为Sn和Tn,且SnTn=3n+39n+3,则使得anbn为整数的正整数n的值为( )A.2 B.3C.4 D.14ACD [由题意可得S2n-1T2n-1=2n-1a1+a2n-122n-1b1+b2n-12=2n-1an2n-1bn=anbn,则anbn=S2n-1T2n-1=32n-1+392n-1+3=3n+18n+1=3+15n+1,由于anbn为整数,则n+1为15的正约数,则n+1的可能取值有3,5,15,因此,正整数n的可能取值有2,4,14.故选ACD.]三、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分,将答案填在题中横线上)13.若等比数列{an}的前n项和Sn=m·4n-1+t(其中m,t是常数),则mt=________. -4 [Sn=m·4n-1+t=14·m·4n+t,因为{an}为等比数列,∴t=-14m,∴mt=-4.]14.《张丘建算经》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有女不善织,日减功迟,初日织五尺,末日织一尺,今共织九十尺,问织几日?”.其中“日减功迟”的具体含义是每天比前一天少织同样多的布,则每天比前一天少织布的尺数为________.429 [设第n天织布的尺数为an,可知数列an为等差数列,设等差数列an的公差为d,前n项和为Sn,则a1=5,an=1,Sn=90,则Sn=na1+an2=3n=90,解得n=30,∴a30=a1+29d=5+29d=1,解得d=-429,因此,每天比前一天少织布的尺数为429.]15.记Sn为等差数列{an}的前n项和,若a1=-2,a2+a6=2,则S10=________.25 [法一:设等差数列{an}的公差为d,则由a2+a6=2得a1+d+a1+5d=2,即-4+6d=2,解得d=1,所以S10=10×(-2)+10×92×1=25.法二:设等差数列{an}的公差为d,因为a2+a6=2a4=2,所以a4=1,所以d=a4-a14-1=1--23=1,所以S10=10×(-2)+10×92×1=25.]16.如图中的一系列正方形图案称为谢尔宾斯基地毯.在图中4个大正方形中,着色的正方形的个数依次构成一个数列{an}的前4项,则数列{an}的一个通项公式为__________.an=8n-17 [根据题中图形可知,a1=1,an+1-an=8n,当n≥2时,an=a1+(a2-a1)+(a3-a2)+…+(an-an-1)=1+8+82+…+8n-1=8n-17.]四、解答题(本题共6小题,共70分,解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤)17.(本小题满分10分)在等差数列{an}中,a2+a5=24,a17=66.(1)求数列{an}的通项公式;(2)求a2 018;(3)2 022是否为数列{an}中的项?若是,则为第几项?[解] (1)因为等差数列{an}中,a2+a5=24,a17=66.所以2a1+5d=24,a1+16d=66,解得a1=2,d=4,所以an=4n-2.(2)由(1)可得a2 018=8 070.(3)令an=4n-2=2 022,所以n=506,所以2 022是数列{an}中的第506项.18.(本小题满分12分)设{an}是公比不为1的等比数列,a1为a2,a3的等差中项.(1)求{an}的公比;(2)若a1=1,求数列{nan}的前n项和.[解] (1)设{an}的公比为q,由题设得2a1=a2+a3,即2a1=a1q+a1q2.所以q2+q-2=0,解得q=1(舍去)或q=-2.故{an}的公比为-2.(2)记Sn为{nan}的前n项和.由(1)及题设可得,an=(-2)n-1.所以Sn=1+2×(-2)+…+n×(-2)n-1,-2Sn=-2+2×(-2)2+…+(n-1)×(-2)n-1+n×(-2)n.可得3Sn=1+(-2)+(-2)2+…+(-2)n-1-n×(-2)n=1--2n3-n×(-2)n.所以Sn=19-3n+1-2n9.19.(本小题满分12分)用数学归纳法证明:1×4+2×7+…+n(3n+1)=n(n+1)2.[解] (1)当n=1时,左边=1×4=4,右边=1×22=4,所以等式成立.(2)假设当n=k时命题成立,即1×4+2×7+…+k(3k+1)=k(k+1)2,那么,当n=k+1时,1×4+2×7+…+k(3k+1)+(k+1)(3k+4)=k(k+1)2+(k+1)(3k+4)=(k+1)[(k+1)+1]2,即n=k+1时,命题成立,由(1)(2)知等式对任意的n∈N*均成立.20.(本小题满分12分)已知数列{an}和{bn}满足a1=1,b1=0,4an+1=3an-bn+4,4bn+1=3bn-an-4.(1)证明:{an+bn}是等比数列,{an-bn}是等差数列;(2)求{an}和{bn}的通项公式.[解] (1)[证明]由题设得4(an+1+bn+1)=2(an+bn),即an+1+bn+1=12(an+bn).又因为a1+b1=1,所以{an+bn}是首项为1,公比为12的等比数列.由题设得4(an+1-bn+1)=4(an-bn)+8,即an+1-bn+1=an-bn+2.又因为a1-b1=1,所以{an-bn}是首项为1,公差为2的等差数列.(2)由(1)知,an+bn=12n-1,an-bn=2n-1.所以an=12[(an+bn)+(an-bn)]=12n+n-12,bn=12[(an+bn)-(an-bn)]=12n-n+12.21.(本小题满分12分) (2021·全国乙卷)设{an}是首项为1的等比数列,数列{bn}满足bn=nan3.已知a1,3a2,9a3成等差数列.(1)求{an}和{bn}的通项公式;(2)记Sn和Tn分别为{an}和{bn}的前n项和.证明:Tn<Sn2.[解] (1)设{an}的公比为q,则an=qn-1.因为a1,3a2,9a3成等差数列,所以1+9q2=2×3q,解得q=13,故an=13n-1,bn=n3n.(2)[证明] 由(1)知Sn=1-13n1-13=321-13n,Tn=13+232+333+…+n3n ①,13Tn=132+233+334+…+n-13n+n3n+1 ②,①-②得23Tn=13+132+133+…+13n-n3n+1,即23Tn=131-13n1-13-n3n+1=121-13n-n3n+1,整理得Tn=34-2n+34×3n,则2Tn-Sn=234-2n+34×3n-321-13n=-n3n<0,故Tn<Sn2.22.(本小题满分12分)某公司一下属企业从事某种高科技产品的生产.该企业第一年年初有资金2 000万元,将其投入生产,到当年年底资金增长了50%.预计以后每年资金年增长率与第一年的相同.公司要求企业从第一年开始,每年年底上缴资金d万元,并将剩余资金全部投入下一年生产.设第n年年底企业上缴资金后的剩余资金为an万元.(1)用d表示a1,a2,并写出an+1与an的关系式;(2)若公司希望经过m(m≥3)年使企业的剩余资金为4 000万元,试确定企业每年上缴资金d的值(用m表示).[解] (1)由题意得a1=2 000(1+50%)-d=3 000-d,a2=a1(1+50%)-d=32a1-d=4 500-52d,an+1=an(1+50%)-d=32an-d.(2)由(1)得an=32an-1-d=3232an-2-d-d=322·an-2-32d-d=…=32n-1a1-d1+32+322+…+32n-2.整理得an=32n-1(3 000-d)-2d32n-1-1=32n-1·(3 000-3d)+2d.由题意知am=4 000,所以32m-1(3 000-3d)+2d=4 000,解得d=32m-2×1 00032m-1=1 0003m-2m+13m-2m.故该企业每年上缴资金d的值为1 0003m-2m+13m-2m万元时,经过m(m≥3)年企业的剩余资金为4 000万元.
类型1 求数列的通项公式数列通项公式的求法(1)定义法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=S1,n=1,Sn-Sn-1,n≥2求解.(3)累加或累乘法形如an-an-1=f (n)(n≥2)的递推式,可用累加法求通项公式;形如anan-1=f (n)(n≥2)的递推式,可用累乘法求通项公式.(4)构造法如an+1=Aan+B可构造{an+c}为等比数列,再求解得通项公式.【例1】 (1)已知等比数列{an}为递增数列,且a52=a10,2(an+an+2)=5an+1,则数列的通项公式an=( )A.2n B.2n+1 C.12n D.12n+1(2)已知数列{an}中,an+1=3an+4,且a1=1,求通项公式.(1)A [法一:由数列{an}为递增的等比数列,可知公比q>0,而a52=a10>0,所以q>1,an>0.由2(an+an+2)=5an+1,得2an+2anq2=5anq,则2q2-5q+2=0,解得q=2或q=12(舍去).由a52=a10,得(a1q4)2=a1q9,解得a1=2.因此an=2n.法二:由等比数列{an}为递增数列知,公比q>0,而a52=a10>0,所以an>0,q>1.由条件得2anan+1+an+2an+1=5,即21q+q=5,解得q=2.又由a52=a10,得(a1q4)2=a1q9,即a1=q=2,故an=2n.](2)[解] 法一:由题意得an=3an-1+4=3(3an-2+4)+4=32an-2+3×4+4=33an-3+32×4+3×4+4=…=3n-1a1+3n-2×4+3n-3×4+…+3×4+4=3n-1+41-3n-11-3=3n-1+2(3n-1-1)=3n-2.法二:∵an+1=3an+4,∴an+1+2=3(an+2).令bn=an+2,∵b1=a1+2=3,∴数列{bn}是首项为3,公比为3的等比数列,则bn=3n,∴an=3n-2.法三:∵an+1=3an+4, ①∴an=3an-1+4(n≥2). ②①-②,得an+1-an=3(an-an-1)(n≥2).∵a2-a1=3+4-1=6,∴数列{an+1-an}是首项为6,公比为3的等比数列,即an+1-an=6×3n-1=2×3n,利用累加法得an=3n-2. 类型2 等差、等比数列的基本运算在等差数列和等比数列的通项公式an与前n项和公式Sn中,共涉及五个量:a1,an,n,d(或q),Sn,其中a1和d(或q)为基本量,“知三求二”是指将已知条件转换成关于a1,d(q),an,Sn,n的方程组,利用方程思想求出需要的量,当然在求解中若能运用等差(比)数列的性质会更好,这样可以化繁为简,减少运算量,同时还要注意整体代入思想方法的运用.【例2】 等比数列{an}中,已知a1=2,a4=16.(1)求数列{an}的通项公式;(2)若a3,a5分别为等差数列{bn}的第3项和第5项,试求数列{bn}的通项公式及前n项和Sn.[解] (1)设{an}的公比为q,由已知得16=2q3,解得q=2,∴an=2×2n-1=2n.(2)由(1)得a3=8,a5=32,则b3=8,b5=32.设{bn}的公差为d,则有b1+2d=8,b1+4d=32,解得b1=-16,d=12,所以bn=-16+12(n-1)=12n-28.所以数列{bn}的前n项和Sn=n-16+12n-282=6n2-22n. 类型3 等差、等比数列的判定等差数列、等比数列的判断方法(1)定义法:an+1-an=d(常数)⇔{an}是等差数列;an+1an=q(q为常数,q≠0)⇔{an}是等比数列.(2)中项公式法:2an+1=an+an+2⇔{an}是等差数列;an+12=an·an+2(an≠0)⇔{an}是等比数列.(3)通项公式法:an=kn+b(k,b是常数)⇔{an}是等差数列;an=c·qn(c,q为非零常数)⇔{an}是等比数列.(4)前n项和公式法:Sn=An2+Bn(A,B为常数,n∈N*)⇔{an}是等差数列;Sn=Aqn-A(A,q为常数,且A≠0,q≠0,q≠1,n∈N*)⇔{an}是等比数列.【例3】 已知数列{an},{bn}满足:an+1+1=2an+n,bn-an=n,b1=2.(1)证明数列{bn}是等比数列,并求数列{bn}的通项;(2)求数列{an}的前n项和Sn.[解] (1)∵bn-an=n,b1=2,∴a1=1,∵an+1+1=2an+n,∴an+1+n+1=2(an+n),∴an+1+n+1an+n=2,即bn+1bn=2.∴数列{bn}是首项为2,公比为2的等比数列,∴bn=2n.(2)由bn-an=n,得an=2n-n,∴Sn=a1+a2+…+an=(21+22+23+…+2n)-(1+2+3+…+n)=21-2n1-2-n2+n2=2n+1-2-n2+n2. 类型4 等差、等比数列的性质解决等差、等比数列有关问题的几点注意(1)等差数列、等比数列公式和性质的灵活应用;(2)对于计算解答题注意基本量及方程思想的运用;(3)注重问题的转化,由非等差数列、非等比数列构造出新的等差数列或等比数列,以便利用相关公式和性质解题;(4)当题目中出现多个数列时,既要纵向考察单一数列的项与项之间的关系,又要横向考察各数列之间的内在联系.【例4】 (1)(多选)等差数列{an}的公差为d,前n项和为Sn,当首项a1和d变化时,a3+a8+a13是一个定值,则下列各数也为定值的有( )A.a7 B.a8C.S15 D.S16(2)(多选)设等比数列{an}的公比为q,其前n项和为Sn,前n项积为Tn,并满足条件a1>1,a2 019a2 020>1,a2 019-1a2 020-1<0,下列结论正确的是( )A.S2 019
相关资料
更多