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2020版高考数学新增分大一轮浙江专用版讲义:第七章 数列与数学归纳法高考专题突破四
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高考专题突破四 高考中的数列问题
题型一 等差数列、等比数列的基本问题
例1 (2018·浙江杭州地区四校联考)已知数列{an}满足a1=1, =,记Sn=a+a+…+a,若S2n+1-Sn≤对任意的n∈N*恒成立.
(1)求数列{a}的通项公式;
(2)求正整数t的最小值.
解 (1)由题意得-=4,
则是以1为首项,4为公差的等差数列,
则=1+(n-1)×4=4n-3,
则a=.
(2)不妨设bn=S2n+1-Sn=a+a+…+a,
考虑到bn-bn+1=a+a+…+a-(a+a+…+a+a)
=a-a-a
=--
=-+->0,
因此数列{bn}单调递减,
则bn的最大值为b1=S3-S1=a+a=+=≤,
∴t≥,则tmin=10.
思维升华 等差数列、等比数列综合问题的解题策略
(1)分析已知条件和求解目标,为最终解决问题设置中间问题,例如求和需要先求出通项、求通项需要先求出首项和公差(公比)等,确定解题的顺序.
(2)注意细节:在等差数列与等比数列综合问题中,如果等比数列的公比不能确定,则要看其是否有等于1的可能,在数列的通项问题中第一项和后面的项能否用同一个公式表示等,这些细节对解题的影响也是巨大的.
跟踪训练1 (2018·浙江名校联盟联考)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,等比数列{bn}的公比是q(q≠1),且满足:a1=2,b1=1,S2=3b2,a2=b3.
(1)求an与bn;
(2)设cn=2bn-λ·,若数列{cn}是递减数列,求实数λ的取值范围.
解 (1)设数列{an}的公差为d,依题意可得
解得(舍去)或
故an=2+2(n-1)=2n,bn=2n-1.
(2)由(1)可知cn=2n-λ·3n,
若{cn}是递减数列,则cn+1
即λ>×n在n∈N*时成立,
只需λ>max.
因为y=×n在n∈N*时单调递减,
所以max=×=.
故λ>,即实数λ的取值范围是.
题型二 数列的通项与求和
例2 (2018·台州质检)已知数列{an}的前n项和为Sn,数列是首项为1,公差为2的等差数列.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设数列{bn}满足++…+=5-(4n+5)·n,求数列{bn}的前n项和Tn.
解 (1)因为数列是首项为1,公差为2的等差数列,
所以=1+2(n-1)=2n-1.
所以Sn=2n2-n.
当n=1时,a1=S1=1;
当n≥2时,an=Sn-Sn-1=(2n2-n)-[2(n-1)2-(n-1)]=4n-3,
当n=1时,a1=1也符合上式.
所以数列{an}的通项公式为an=4n-3(n∈N*).
(2)当n=1时,=,所以b1=2a1=2;
当n≥2时,由++…+=5-(4n+5)n,
所以++…+=5-(4n+1)n-1.
两式相减,得=(4n-3)n.
因为an=4n-3,
所以bn==2n(当n=1时,也符合此式).
又==2,则数列{bn}是首项为2,公比为2的等比数列.
所以Tn==2n+1-2.
思维升华 (1)可以利用数列的递推关系探求数列的通项,利用递推关系构造数列或证明数列的有关结论.
(2)根据数列的特点选择合适的求和方法,常用的求和方法有错位相减法、分组转化法、裂项相消法等.
跟踪训练2 (2018·浙江教育绿色评价联盟适应性考试)已知数列{an}中,a1=3,a2=5,其前n项和Sn满足Sn+Sn-2=2Sn-1+2n-1(n≥3).令bn=.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)若f(x)=2x-1,求证:Tn=b1f(1)+b2f(2)+…+bnf(n)<(n≥1).
(1)解 由题意知Sn-Sn-1=Sn-1-Sn-2+2n-1(n≥3),
即an-an-1=2n-1(n≥3),
所以an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a3-a2)+a2
=2n-1+2n-2+…+22+5
=2n-1+2n-2+…+22+2+1+2
=2n+1(n≥3),
检验知n=1,2时,结论也成立,故an=2n+1.
(2)证明 由于bnf(n)=·2n-1
=·
=.
故Tn=b1f(1)+b2f(2)+…+bnf(n)
=
=<×=.
所以Tn<.
题型三 数列与不等式的交汇
例3 已知数列{an}满足a1=1,an+1=,n∈N*,记Sn,Tn分别是数列{an},{a}的前n项和,证明:当n∈N*时,
(1)an+1
(3)-1
知an>0,故an+1-an=-an=<0,
∴an+1
得=+a+2,
从而=+a+a+2×2=…
=+a+a+…+a+2n,
又a1=1,
∴=1+a+a+…+a+2n,
∴Tn=-2n-1,n∈N*.
(3)由(2)知,an+1=,
由Tn≥a=1,得an+1≤,
∴当n≥2时,an≤=<
=(-),
∴Sn
又a1=1,∴Sn<,n∈N*,
由an=-,
得Sn=a1+a2+…+an
=++…+
=-≥-1>-1,
综上,-1
(2)解题过程中要注意观察数列递推公式的特点,联想常用的求和形式灵活进行转化.
跟踪训练3 对任意正整数n,设an是方程x2+=1的正根.
求证:(1)an+1>an;
(2)++…+<1+++…+.
证明 由a+=1且an>0,得0
两式相减得
0=a-a+-
因为an+1+an+>0,故an+1-an>0,即an+1>an.
(2)因为an=1,所以=an+,
由0
=<-,
=-1+
<-1+ =-<.
所以++…+<1+++…+.
1.(2018·绍兴市上虞区调研)已知数列{an}满足a1=511,4an=an-1-3(n≥2).
(1)求证:{an+1}是等比数列;
(2)令bn=|log2(an+1)|,求{bn}的前n项和Sn.
(1)证明 由题意知an=an-1-,
则an+1=(an-1+1),
∵a1+1=512≠0,
∴数列{an+1}是以512为首项,为公比的等比数列.
(2)解 由(1)知,an+1=512·n-1=211-2n,
则log2(an+1)=11-2n.
∴bn=|11-2n|,
令cn=11-2n,当n≤5时,cn>0;
当n≥6时,cn<0,
设{cn}的前n项和为Tn,则Tn=10n-n2,
当n≤5时,Sn=Tn=10n-n2;
当n≥6时,Sn=2T5-Tn=n2-10n+50.
综上,Sn=
2.(2018·绍兴市嵊州市适应性考试)已知Sn是数列{an}的前n项和,a1=2,且4Sn=an·an+1,数列{bn}中,b1=,且bn+1=,n∈N*.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设(n∈N*),求{cn}的前n项和Tn.
解 (1)当n=1时,可得a2=4,
当n≥2时,4Sn=an·an+1,4Sn-1=an·an-1,
两式相减,得4an=an(an+1-an-1),
∵an≠0,∴an+1-an-1=4,
∴{an}的奇数项和偶数项分别成以4为公差的等差数列,
当n=2k-1,k∈N*时,an=2n;
当n=2k,k∈N*时,an=2n.
∴an=2n(n∈N*).
(2)∵=-,
=-,
当n≥2时,-=-,
-=-,
-=-,
将上式累加得=,
∴bn=(n≥2),n=1时也适合,
∴bn=(n∈N*),∴cn=,
Tn=+++…++,
Tn=++…++,
再由错位相减得Tn=2-.
3.(2018·浙江名校新高考研究联盟联考)设数列{an}的前n项和为Sn,且是一个首项与公差均为1的等差数列.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)对任意的k∈N*,将数列{an}中落入区间(2k,22k)内的项的个数记为bk,
①求数列{bk}的通项公式;
②记ck=,数列{ck}的前k项和为Tk,求使等式=成立的所有正整数k,m的值.
解 (1)由题意得=1+(n-1)×1=n,∴Sn=n2,
则an=Sn-Sn-1=n2-(n-1)2=2n-1(n≥2),
当n=1时,a1=1,适合上式,因此an=2n-1(n∈N*).
(2)①∵2k
②由题意得ck==,
∴Tk=4=4,
则Tk+1=4,===1-,
==1-,
由=,
得=,
则4+2m=(4-m)2k+1-4,
即有0<8+2m=(4-m)2k+1,因此m<4,对于m∈N*,则当m=1时,正整数k不存在,m=2时,正整数k不存在,m=3时,k=3,
因此存在符合条件的k,m,且m=3,k=3.
4.(2018·浙江名校协作体联考)已知数列{an}中,a1=1,且点P(an,an+1)(n∈N*)在直线x-y+1=0上.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)若f(n)=+++…+(n∈N*,且n≥2),求f(n)的最小值;
(3)设bn=,Sn表示数列{bn}的前n项和.试问:是否存在关于n的整式g(n),使得S1+S2+…+Sn-1=(Sn-1)g(n)对于一切不小于2的自然数n恒成立?若存在,写出g(n)的解析式,并加以证明;若不存在,请说明理由.
解 (1)因为an-an+1+1=0,所以an+1-an=1,因此数列{an}是首项为1,公差为1的等差数列,
则an=1+(n-1)×1=n.
(2)因为f(n)=+++…+,
f(n+1)=+++…+++,
所以f(n+1)-f(n)=+-=-=>0.
因此f(n)单调递增,则f(n)的最小值为f(2)=+=.
(3)方法一 由(1)知,bn=,当n≥2时,因为S1=1,S2=1+,S3=1++,…,Sn-1=1+++…+,
所以S1+S2+…+Sn-1
=n-1+(n-2)+(n-3)+…+[n-(n-1)]
=n-1+n-1+n-1+…+n-1
=n-(n-1)+n
=1+n
=n
而(Sn-1)g(n)=×g(n),
因此g(n)=n.
故存在关于n的整式g(n)=n,使得对于一切不小于2的自然数恒成立.
方法二 由bn=,可得Sn=1++…+,
Sn-Sn-1=(n≥2),即n(Sn-Sn-1)=1(n≥2),故nSn-(n-1)Sn-1=Sn-1+1,(n-1)Sn-1-(n-2)Sn-2=Sn-2+1,…,2S2-S1=S1+1,
以上式子相加得nSn-S1=S1+S2+…+Sn-1+(n-1),
则有S1+S2+…+Sn-1=nSn-n=n(Sn-1)(n≥2),
因此g(n)=n,
故存在关于n的整式g(n)=n,使得对于一切不小于2的自然数恒成立.
5.(2019·诸暨质检)已知数列{an}的各项都大于1,且a1=2,a-an+1-a+1=0(n∈N*).
(1)求证:≤an
证明 (1)由a-a=an+1-1>0,得an+1>an,
∵an+1-an=<1,
∴an+1=(an+1-an)+…+(a2-a1)+a1
∴an=(an-an-1)+…+(a2-a1)+a1>+2
=(n≥2),
又a1=2=,∴an≥.
∴原不等式得证.
(2)∵a-a=an+1-1≥-1=,
∴a>+a=,
即a≥,
2a-3≥=,
++…+
≤4
=4=1-<1.
∴原不等式得证.
6.(2018·浙江名校协作体考试)已知无穷数列{an}的首项a1=,=,n∈N*.
(1)证明:0<an<1;
(2)记bn=,Tn为数列{bn}的前n项和,证明:对任意正整数n,Tn<.
证明 (1)①当n=1时,0<a1=<1,显然成立;
②假设当n=k(k∈N*)时不等式成立,即0<ak<1,
那么当n=k+1时,
=>·2=1,
∴0<ak+1<1.
即当n=k+1时不等式也成立.
综合①②可知,0<an<1对任意n∈N*成立.
(2)∵0<an<1,∴=>1,
即an+1>an,∴数列{an}为递增数列.
又-=-=,
易知为递减数列,
∴为递减数列,
又==,
∴当n≥2时,-≤==,
∴当n≥2时,
bn==(an+1-an)≤(an+1-an).
当n=1时,Tn=T1=b1=<,成立;
当n≥2时,
Tn=b1+b2+…+bn≤+[(a3-a2)+(a4-a3)+…+(an+1-an)]
=+(an+1-a2)≤+(1-a2)
=+=<.
综上,对任意正整数n,Tn<.
题型一 等差数列、等比数列的基本问题
例1 (2018·浙江杭州地区四校联考)已知数列{an}满足a1=1, =,记Sn=a+a+…+a,若S2n+1-Sn≤对任意的n∈N*恒成立.
(1)求数列{a}的通项公式;
(2)求正整数t的最小值.
解 (1)由题意得-=4,
则是以1为首项,4为公差的等差数列,
则=1+(n-1)×4=4n-3,
则a=.
(2)不妨设bn=S2n+1-Sn=a+a+…+a,
考虑到bn-bn+1=a+a+…+a-(a+a+…+a+a)
=a-a-a
=--
=-+->0,
因此数列{bn}单调递减,
则bn的最大值为b1=S3-S1=a+a=+=≤,
∴t≥,则tmin=10.
思维升华 等差数列、等比数列综合问题的解题策略
(1)分析已知条件和求解目标,为最终解决问题设置中间问题,例如求和需要先求出通项、求通项需要先求出首项和公差(公比)等,确定解题的顺序.
(2)注意细节:在等差数列与等比数列综合问题中,如果等比数列的公比不能确定,则要看其是否有等于1的可能,在数列的通项问题中第一项和后面的项能否用同一个公式表示等,这些细节对解题的影响也是巨大的.
跟踪训练1 (2018·浙江名校联盟联考)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,等比数列{bn}的公比是q(q≠1),且满足:a1=2,b1=1,S2=3b2,a2=b3.
(1)求an与bn;
(2)设cn=2bn-λ·,若数列{cn}是递减数列,求实数λ的取值范围.
解 (1)设数列{an}的公差为d,依题意可得
解得(舍去)或
故an=2+2(n-1)=2n,bn=2n-1.
(2)由(1)可知cn=2n-λ·3n,
若{cn}是递减数列,则cn+1
即λ>×n在n∈N*时成立,
只需λ>max.
因为y=×n在n∈N*时单调递减,
所以max=×=.
故λ>,即实数λ的取值范围是.
题型二 数列的通项与求和
例2 (2018·台州质检)已知数列{an}的前n项和为Sn,数列是首项为1,公差为2的等差数列.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设数列{bn}满足++…+=5-(4n+5)·n,求数列{bn}的前n项和Tn.
解 (1)因为数列是首项为1,公差为2的等差数列,
所以=1+2(n-1)=2n-1.
所以Sn=2n2-n.
当n=1时,a1=S1=1;
当n≥2时,an=Sn-Sn-1=(2n2-n)-[2(n-1)2-(n-1)]=4n-3,
当n=1时,a1=1也符合上式.
所以数列{an}的通项公式为an=4n-3(n∈N*).
(2)当n=1时,=,所以b1=2a1=2;
当n≥2时,由++…+=5-(4n+5)n,
所以++…+=5-(4n+1)n-1.
两式相减,得=(4n-3)n.
因为an=4n-3,
所以bn==2n(当n=1时,也符合此式).
又==2,则数列{bn}是首项为2,公比为2的等比数列.
所以Tn==2n+1-2.
思维升华 (1)可以利用数列的递推关系探求数列的通项,利用递推关系构造数列或证明数列的有关结论.
(2)根据数列的特点选择合适的求和方法,常用的求和方法有错位相减法、分组转化法、裂项相消法等.
跟踪训练2 (2018·浙江教育绿色评价联盟适应性考试)已知数列{an}中,a1=3,a2=5,其前n项和Sn满足Sn+Sn-2=2Sn-1+2n-1(n≥3).令bn=.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)若f(x)=2x-1,求证:Tn=b1f(1)+b2f(2)+…+bnf(n)<(n≥1).
(1)解 由题意知Sn-Sn-1=Sn-1-Sn-2+2n-1(n≥3),
即an-an-1=2n-1(n≥3),
所以an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a3-a2)+a2
=2n-1+2n-2+…+22+5
=2n-1+2n-2+…+22+2+1+2
=2n+1(n≥3),
检验知n=1,2时,结论也成立,故an=2n+1.
(2)证明 由于bnf(n)=·2n-1
=·
=.
故Tn=b1f(1)+b2f(2)+…+bnf(n)
=
=<×=.
所以Tn<.
题型三 数列与不等式的交汇
例3 已知数列{an}满足a1=1,an+1=,n∈N*,记Sn,Tn分别是数列{an},{a}的前n项和,证明:当n∈N*时,
(1)an+1
(3)-1
知an>0,故an+1-an=-an=<0,
∴an+1
得=+a+2,
从而=+a+a+2×2=…
=+a+a+…+a+2n,
又a1=1,
∴=1+a+a+…+a+2n,
∴Tn=-2n-1,n∈N*.
(3)由(2)知,an+1=,
由Tn≥a=1,得an+1≤,
∴当n≥2时,an≤=<
=(-),
∴Sn
又a1=1,∴Sn<,n∈N*,
由an=-,
得Sn=a1+a2+…+an
=++…+
=-≥-1>-1,
综上,-1
(2)解题过程中要注意观察数列递推公式的特点,联想常用的求和形式灵活进行转化.
跟踪训练3 对任意正整数n,设an是方程x2+=1的正根.
求证:(1)an+1>an;
(2)++…+<1+++…+.
证明 由a+=1且an>0,得0
两式相减得
0=a-a+-
因为an+1+an+>0,故an+1-an>0,即an+1>an.
(2)因为an=1,所以=an+,
由0
=<-,
=-1+
<-1+ =-<.
所以++…+<1+++…+.
1.(2018·绍兴市上虞区调研)已知数列{an}满足a1=511,4an=an-1-3(n≥2).
(1)求证:{an+1}是等比数列;
(2)令bn=|log2(an+1)|,求{bn}的前n项和Sn.
(1)证明 由题意知an=an-1-,
则an+1=(an-1+1),
∵a1+1=512≠0,
∴数列{an+1}是以512为首项,为公比的等比数列.
(2)解 由(1)知,an+1=512·n-1=211-2n,
则log2(an+1)=11-2n.
∴bn=|11-2n|,
令cn=11-2n,当n≤5时,cn>0;
当n≥6时,cn<0,
设{cn}的前n项和为Tn,则Tn=10n-n2,
当n≤5时,Sn=Tn=10n-n2;
当n≥6时,Sn=2T5-Tn=n2-10n+50.
综上,Sn=
2.(2018·绍兴市嵊州市适应性考试)已知Sn是数列{an}的前n项和,a1=2,且4Sn=an·an+1,数列{bn}中,b1=,且bn+1=,n∈N*.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设(n∈N*),求{cn}的前n项和Tn.
解 (1)当n=1时,可得a2=4,
当n≥2时,4Sn=an·an+1,4Sn-1=an·an-1,
两式相减,得4an=an(an+1-an-1),
∵an≠0,∴an+1-an-1=4,
∴{an}的奇数项和偶数项分别成以4为公差的等差数列,
当n=2k-1,k∈N*时,an=2n;
当n=2k,k∈N*时,an=2n.
∴an=2n(n∈N*).
(2)∵=-,
=-,
当n≥2时,-=-,
-=-,
-=-,
将上式累加得=,
∴bn=(n≥2),n=1时也适合,
∴bn=(n∈N*),∴cn=,
Tn=+++…++,
Tn=++…++,
再由错位相减得Tn=2-.
3.(2018·浙江名校新高考研究联盟联考)设数列{an}的前n项和为Sn,且是一个首项与公差均为1的等差数列.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)对任意的k∈N*,将数列{an}中落入区间(2k,22k)内的项的个数记为bk,
①求数列{bk}的通项公式;
②记ck=,数列{ck}的前k项和为Tk,求使等式=成立的所有正整数k,m的值.
解 (1)由题意得=1+(n-1)×1=n,∴Sn=n2,
则an=Sn-Sn-1=n2-(n-1)2=2n-1(n≥2),
当n=1时,a1=1,适合上式,因此an=2n-1(n∈N*).
(2)①∵2k
②由题意得ck==,
∴Tk=4=4,
则Tk+1=4,===1-,
==1-,
由=,
得=,
则4+2m=(4-m)2k+1-4,
即有0<8+2m=(4-m)2k+1,因此m<4,对于m∈N*,则当m=1时,正整数k不存在,m=2时,正整数k不存在,m=3时,k=3,
因此存在符合条件的k,m,且m=3,k=3.
4.(2018·浙江名校协作体联考)已知数列{an}中,a1=1,且点P(an,an+1)(n∈N*)在直线x-y+1=0上.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)若f(n)=+++…+(n∈N*,且n≥2),求f(n)的最小值;
(3)设bn=,Sn表示数列{bn}的前n项和.试问:是否存在关于n的整式g(n),使得S1+S2+…+Sn-1=(Sn-1)g(n)对于一切不小于2的自然数n恒成立?若存在,写出g(n)的解析式,并加以证明;若不存在,请说明理由.
解 (1)因为an-an+1+1=0,所以an+1-an=1,因此数列{an}是首项为1,公差为1的等差数列,
则an=1+(n-1)×1=n.
(2)因为f(n)=+++…+,
f(n+1)=+++…+++,
所以f(n+1)-f(n)=+-=-=>0.
因此f(n)单调递增,则f(n)的最小值为f(2)=+=.
(3)方法一 由(1)知,bn=,当n≥2时,因为S1=1,S2=1+,S3=1++,…,Sn-1=1+++…+,
所以S1+S2+…+Sn-1
=n-1+(n-2)+(n-3)+…+[n-(n-1)]
=n-1+n-1+n-1+…+n-1
=n-(n-1)+n
=1+n
=n
而(Sn-1)g(n)=×g(n),
因此g(n)=n.
故存在关于n的整式g(n)=n,使得对于一切不小于2的自然数恒成立.
方法二 由bn=,可得Sn=1++…+,
Sn-Sn-1=(n≥2),即n(Sn-Sn-1)=1(n≥2),故nSn-(n-1)Sn-1=Sn-1+1,(n-1)Sn-1-(n-2)Sn-2=Sn-2+1,…,2S2-S1=S1+1,
以上式子相加得nSn-S1=S1+S2+…+Sn-1+(n-1),
则有S1+S2+…+Sn-1=nSn-n=n(Sn-1)(n≥2),
因此g(n)=n,
故存在关于n的整式g(n)=n,使得对于一切不小于2的自然数恒成立.
5.(2019·诸暨质检)已知数列{an}的各项都大于1,且a1=2,a-an+1-a+1=0(n∈N*).
(1)求证:≤an
证明 (1)由a-a=an+1-1>0,得an+1>an,
∵an+1-an=<1,
∴an+1=(an+1-an)+…+(a2-a1)+a1
∴an=(an-an-1)+…+(a2-a1)+a1>+2
=(n≥2),
又a1=2=,∴an≥.
∴原不等式得证.
(2)∵a-a=an+1-1≥-1=,
∴a>+a=,
即a≥,
2a-3≥=,
++…+
≤4
=4=1-<1.
∴原不等式得证.
6.(2018·浙江名校协作体考试)已知无穷数列{an}的首项a1=,=,n∈N*.
(1)证明:0<an<1;
(2)记bn=,Tn为数列{bn}的前n项和,证明:对任意正整数n,Tn<.
证明 (1)①当n=1时,0<a1=<1,显然成立;
②假设当n=k(k∈N*)时不等式成立,即0<ak<1,
那么当n=k+1时,
=>·2=1,
∴0<ak+1<1.
即当n=k+1时不等式也成立.
综合①②可知,0<an<1对任意n∈N*成立.
(2)∵0<an<1,∴=>1,
即an+1>an,∴数列{an}为递增数列.
又-=-=,
易知为递减数列,
∴为递减数列,
又==,
∴当n≥2时,-≤==,
∴当n≥2时,
bn==(an+1-an)≤(an+1-an).
当n=1时,Tn=T1=b1=<,成立;
当n≥2时,
Tn=b1+b2+…+bn≤+[(a3-a2)+(a4-a3)+…+(an+1-an)]
=+(an+1-a2)≤+(1-a2)
=+=<.
综上,对任意正整数n,Tn<.
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