(江蘇專版)2019版高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第六章 數(shù)列 第36講 數(shù)列的求和學(xué)案 理

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1、 第36講 數(shù)列的求和 考試要求 1.等差、等比數(shù)列的前n項(xiàng)和公式(C級(jí)要求);2.非等差數(shù)列、非等比數(shù)列求和的幾種常見方法(B級(jí)要求). 診 斷 自 測(cè) 1.(2018·無錫一模)設(shè)公比不為1的等比數(shù)列{an}滿足a1a2a3=-,且a2,a4,a3成等差數(shù)列,則數(shù)列{an}的前4項(xiàng)和為____. 解析 設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q,∵a2,a4,a3成等差數(shù)列, ∴2a4=a2+a3, ∴2a2q2=a2+a2q,化為2q2-q-1=0,q≠1, 解得q=-. ∵a1a2a3=-,∴a·q3=-,解得a1=1. 則數(shù)列{an}的前4項(xiàng)和==. 答案  2.數(shù)列{

2、an}中,an=,若{an}的前n項(xiàng)和Sn=,則n=________. 解析 an==-, Sn=a1+a2+…+an =1-+-+…+- =1-=. 令=,得n=2 017. 答案 2017 3.數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=(-1)n-1·(4n-3),則它的前100項(xiàng)之和S100=________. 解析 S100=(4×1-3)-(4×2-3)+(4×3-3)-…-(4×100-3)=4×[(1-2)+(3-4)+…+(99-100)]=4×(-50)=-200. 答案?。?00 4.若數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=2n+2n-1,則數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=__

3、______. 解析 Sn=+=2n+1-2+n2. 答案 2n+1-2+n2 5.數(shù)列的前n項(xiàng)和Tn=________. 解析 由an=(n+1)·,得Tn=2×+3×+4×+…+(n+1)①, Tn=2×+3×+4×+…+(n+1)×②, 由①-②得Tn=1+++…+-(n+1)·=1+-(n+1)·=-. 所以Tn=3-. 答案 3- 知 識(shí) 梳 理 1.等差數(shù)列的前n項(xiàng)和公式 Sn==na1+d. 2.等比數(shù)列的前n項(xiàng)和公式 Sn= 3.一些常見數(shù)列的前n項(xiàng)和公式 (1)1+2+3+4+…+n=. (2)1+3+5+7+…+2n-1=n2. (3)2+

4、4+6+8+…+2n=n(n+1). (4)12+22+…+n2=. 4.數(shù)列求和的常用方法 (1)公式法 等差、等比數(shù)列或可化為等差、等比數(shù)列的可直接使用公式求和. (2)分組轉(zhuǎn)化法 把數(shù)列的每一項(xiàng)分成兩項(xiàng)或幾項(xiàng),使其轉(zhuǎn)化為幾個(gè)等差、等比數(shù)列再求解. (3)裂項(xiàng)相消法 把數(shù)列的通項(xiàng)拆成兩項(xiàng)之差求和,正負(fù)相消剩下首尾若干項(xiàng). 常見的裂項(xiàng)公式 ①=-; ②=; ③=-. (4)倒序相加法 把數(shù)列分別正著寫和倒著寫再相加,即等差數(shù)列求和公式的推導(dǎo)過程的推廣. (5)錯(cuò)位相減法 主要用于一個(gè)等差數(shù)列與一個(gè)等比數(shù)列對(duì)應(yīng)項(xiàng)相乘所得的數(shù)列的求和,即等比數(shù)列求和公式的推導(dǎo)過程

5、的推廣. (6)并項(xiàng)求和法 一個(gè)數(shù)列的前n項(xiàng)和中,可兩兩結(jié)合求解,則稱之為并項(xiàng)求和.形如an=(-1)nf(n)類型,可采用兩項(xiàng)合并求解. 例如,Sn=1002-992+982-972+…+22-12=(100+99)+(98+97)+…+(2+1)=5 050. 考點(diǎn)一 分組求和法 【例1】 已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=,n∈N*. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)設(shè)bn=2an+(-1)nan,求數(shù)列{bn}的前2n項(xiàng)和. 解 (1)當(dāng)n=1時(shí),a1=S1=1; 當(dāng)n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1=-=n. a1也滿足an=n, 故數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式

6、為an=n. (2)由(1)知an=n,故bn=2n+(-1)nn. 記數(shù)列{bn}的前2n項(xiàng)和為T2n,則T2n=(21+22+…+22n)+(-1+2-3+4-…+2n). 記A=21+22+…+22n,B=-1+2-3+4-…+2n, 則A==22n+1-2, B=(-1+2)+(-3+4)+…+[-(2n-1)+2n]=n. 故數(shù)列{bn}的前2n項(xiàng)和T2n=A+B=22n+1+n-2. 規(guī)律方法 分組轉(zhuǎn)化法求和的常見類型 (1)若an=bn±cn,且{bn},{cn}為等差或等比數(shù)列,可采用分組求和法求{an}的前n項(xiàng)和. (2)通項(xiàng)公式為an=的數(shù)列,其中數(shù)列{b

7、n},{cn}是等比數(shù)列或等差數(shù)列,可采用分組求和法求和. 提醒 某些數(shù)列的求和是將數(shù)列轉(zhuǎn)化為若干個(gè)可求和的新數(shù)列的和或差,從而求得原數(shù)列的和,注意在含有字母的數(shù)列中對(duì)字母的討論. 【訓(xùn)練1】已知數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式是an=2·3n-1+(-1)n·(ln 2-ln 3)+(-1)nnln 3,求其前n項(xiàng)和Sn. 解 Sn=2(1+3+…+3n-1)+[-1+1-1+…+(-1)n]·(ln 2-ln 3)+[-1+2-3+…+(-1)nn]ln 3, 所以當(dāng)n為偶數(shù)時(shí), Sn=2×+ln 3=3n+ln 3-1; 當(dāng)n為奇數(shù)時(shí), Sn=2×-(ln 2-ln 3)+ln 3

8、 =3n-ln 3-ln 2-1. 綜上所述,Sn= 考點(diǎn)二 錯(cuò)位相減法求和 【例2】 (2017·天津卷)已知{an}為等差數(shù)列,前n項(xiàng)和為Sn(n∈N*),{bn}是首項(xiàng)為2的等比數(shù)列,且公比大于0,b2+b3=12,b3=a4-2a1,S11=11b4. (1)求{an}和{bn}的通項(xiàng)公式; (2)求數(shù)列{a2nb2n-1}的前n項(xiàng)和(n∈N*). 解 (1)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,等比數(shù)列{bn}的公比為q. 由已知b2+b3=12,得b1(q+q2)=12,而b1=2,所以q2+q-6=0. 又因?yàn)閝>0,解得q=2,所以bn=2n. 由b3=a4-2a1,

9、可得3d-a1=8①,由S11=11b4,可得a1+5d=16②,聯(lián)立①②, 解得a1=1,d=3,由此可得an=3n-2. 所以,數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=3n-2,數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式為bn=2n. (2)設(shè)數(shù)列{a2nb2n-1}的前n項(xiàng)和為Tn,由a2n=6n-2,b2n-1=2×4n-1,有a2nb2n-1=(3n-1)×4n,故 Tn=2×4+5×42+8×43+…+(3n-1)×4n, 4Tn=2×42+5×43+8×44+…+(3n-4)×4n+(3n-1)×4n+1, 上述兩式相減得-3Tn=2×4+3×42+3×43+…+3×4n-(3n-1)×4n+1

10、 =-4-(3n-1)×4n+1 =-(3n-2)×4n+1-8. 得Tn=×4n+1+. 所以數(shù)列{a2nb2n-1}的前n項(xiàng)和為×4n+1+. 規(guī)律方法 錯(cuò)位相減法求和時(shí)的注意點(diǎn) (1)要善于識(shí)別題目類型,特別是等比數(shù)列公比為負(fù)數(shù)的情形; (2)在寫出“Sn”與“qSn”的表達(dá)式時(shí)應(yīng)特別注意將兩式“錯(cuò)項(xiàng)對(duì)齊”以便下一步準(zhǔn)確寫出“Sn-qSn”的表達(dá)式; (3)在應(yīng)用錯(cuò)位相減法求和時(shí),若等比數(shù)列的公比為參數(shù),應(yīng)分公比等于1和不等于1兩種情況求解. 【訓(xùn)練2】 設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,前n項(xiàng)和為Sn,等比數(shù)列{bn}的公比為q.已知b1=a1,b2=2,q=d,S10=1

11、00. (1)求數(shù)列{an},{bn}的通項(xiàng)公式; (2)當(dāng)d>1時(shí),記cn=,求數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和Tn. 解 (1)由題意得, 即 解得或 故或 (2)由d>1,知an=2n-1,bn=2n-1,故cn=, 于是Tn=1+++++…+,① Tn=+++++…+,② ①-②可得Tn=2+++…+-=3-,所以Tn=6-. 考點(diǎn)三 裂項(xiàng)相消法求和 【例3】 正項(xiàng)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn滿足:S-(n2+n-1)Sn-(n2+n)=0. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式an; (2)令bn=,數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和為Tn,證明:對(duì)于任意的n∈N*,都有Tn<. (

12、1)解 由S-(n2+n-1)Sn-(n2+n)=0, 得[Sn-(n2+n)](Sn+1)=0. 由于{an}是正項(xiàng)數(shù)列,所以Sn>0,Sn=n2+n. 于是a1=S1=2, 當(dāng)n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1=n2+n-(n-1)2-(n-1)=2n,又a1=2=2×1. 綜上,數(shù)列{an}的通項(xiàng)an=2n. (2)證明 由于an=2n,bn=, 則bn==. Tn= =<=. 規(guī)律方法 (1)用裂項(xiàng)相消法求和時(shí),要對(duì)通項(xiàng)進(jìn)行變換,如: =(-),=,裂項(xiàng)后可以產(chǎn)生連續(xù)相互抵消的項(xiàng). (2)抵消后并不一定只剩下第一項(xiàng)和最后一項(xiàng),也有可能前面剩兩項(xiàng),后面也剩兩項(xiàng).

13、 【訓(xùn)練3】 已知函數(shù)f(x)=xa的圖象過點(diǎn)(4,2),令an=,n∈N*.記數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,則S2 017=________. 解析 由f(4)=2,可得4a=2,解得a=, 則f(x)=x. ∴an===-, S2 017=a1+a2+a3+…+a2 017=(-1)+(-)+(-)+…+(-)+(-)=-1. 答案?。? 考點(diǎn)四 并項(xiàng)求和法 【例4】 已知數(shù)列{an}的各項(xiàng)均為正數(shù),其前n項(xiàng)和Sn=(an-1)(an+2),n∈N*. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)設(shè)bn=(-1)nanan+1,求數(shù)列{bn}的前2n項(xiàng)的和T2n. 解 (1

14、)當(dāng)n=1時(shí),S1=(a1-1)(a1+2),即a1=-1或a1=2. 因?yàn)閍1>0,所以a1=2. 當(dāng)n≥2時(shí),Sn=(an-1)(an+2), Sn-1=(an-1-1)(an-1+2), 兩式相減得(an+an-1)(an-an-1-1)=0. 又因?yàn)閍n>0,所以an+an-1>0,所以an-an-1=1, 所以an=n+1. (2)T2n=-a1a2+a2a3-a3a4+a4a5-a5a6+…+a2n-2a2n-1-a2n-1a2n+a2na2n+1 =2(a2+a4+…+a2n). 又因?yàn)閍2,a4,…,a2n是首項(xiàng)為3,公差為2的等差數(shù)列, 所以a2+a4+…

15、+a2n==n2+2n, 故T2n=2n2+4n. 規(guī)律方法 (1)當(dāng)出現(xiàn)an與Sn的關(guān)系式時(shí), 遞推作差是消去Sn的常用方法,本質(zhì)還是利用an=Sn-Sn-1消去Sn. (2)當(dāng)遇到關(guān)于an與an-1的二次多項(xiàng)式時(shí),常用方法是因式分解,從而達(dá)到降次的目的. (3)江蘇高考主要還是考查等差、等比數(shù)列.遇到非等差、等比數(shù)列的形式時(shí),要優(yōu)先考慮向等差、等比數(shù)列轉(zhuǎn)化,通過有效的轉(zhuǎn)化,從中挖掘出題目中蘊(yùn)含的等差、等比數(shù)列. 【訓(xùn)練4】 數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=ncos ,其前n項(xiàng)和為Sn,則S2 017=________. 解析 因?yàn)閿?shù)列an=ncos 呈周期性變化,觀察此數(shù)列規(guī)律如

16、下:a1=0,a2=-2,a3=0,a4=4. 故S4=a1+a2+a3+a4=2. a5=0,a6=-6,a7=0,a8=8, 故a5+a6+a7+a8=2,∴周期T=4. ∴S2 017=S2 016+a2 017 =×2+2 017·cos π =1 008. 答案 1 008 一、必做題 1.(2018·無錫模擬)設(shè)等比數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,已知a1=2 016,且an+2an+1+an+2=0(n∈N*),則S2 016=________. 解析 ∵an+2an+1+an+2=0(n∈N*), ∴an+2anq+anq2=0,q為等比數(shù)列{an}的公

17、比, 即q2+2q+1=0,∴q=-1.∴an=(-1)n-1·2 016, ∴S2 016=(a1+a2)+(a3+a4)+…+(a2 015+a2 016)=0. 答案 0 2.(2017·全國(guó)Ⅱ卷)等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,a3=3,S4=10,則 =________. 解析 設(shè){an}首項(xiàng)為a1,公差為d. 則a3=a1+2d=3, S4=4a1+6d=10, 求得a1=1,d=1,則an=n,Sn=, =++…++ =2 =2=. 答案  3.(教材改編)數(shù)列的前n項(xiàng)和Sn=________. 解析 Sn=1×+2×+3×+…+n×,① Sn=

18、1×+2×+3×+…+(n-1)×+n×,② ①-②得Sn=+++…+-n× =-. ∴Sn=2(1--)=2--. 答案 2-- 4.已知函數(shù)f(n)=且an=f(n)+f(n+1),則a1+a2+a3+…+a100=________. 解析 由題意得a1+a2+a3+…+a100 =12-22-22+32+32-42-42+52+…+992-1002-1002+1012 =-(1+2)+(3+2)-(4+3)+…-(99+100)+(101+100) =-(1+2+…+99+100)+(2+3+…+100+101) =-50×101+50×103=100. 答案 10

19、0 5.(2018·連云港四校期中)一個(gè)只有有限項(xiàng)的等差數(shù)列,它的前5項(xiàng)和為34,最后5項(xiàng)和為146,所有項(xiàng)的和為234,則它的第7項(xiàng)為________. 解析 據(jù)題意知a1+a2+a3+a4+a5=34, an-4+an-3+an-2+an-1+an=146, 又∵a1+an=a2+an-1=a3+an-2=a4+an-3=a5+an-4, ∴a1+an=36. 又Sn=n(a1+an)=234, ∴n=13, ∴a1+a13=2a7=36, ∴a7=18. 答案 18 6.(2018·泰州模擬)設(shè)數(shù)列{an}滿足a1=1,(1-an+1)(1+an)=1(n∈N*),

20、則akak+1的值為________. 解析 因?yàn)?1-an+1)(1+an)=1,所以an-an+1-anan+1=0,從而-=1,即數(shù)列是以1為首項(xiàng),1為公差的等差數(shù)列,所以=1+n-1=n, 所以an=,故an+1an==-, 因此akak+1=++…+=1-=. 答案  7.已知正項(xiàng)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,?n∈N*,2Sn=a+an.令bn=,設(shè){bn}的前n項(xiàng)和為Tn,則在T1,T2,T3,…,T100中有理數(shù)的個(gè)數(shù)為________. 解析 ∵2Sn=a+an,① ∴2Sn+1=a+an+1,② ②-①,得2an+1=a+an+1-a-an, a-a-an

21、+1-an=0,(an+1+an)(an+1-an-1)=0. 又∵{an}為正項(xiàng)數(shù)列,∴an+1-an-1=0, 即an+1-an=1. 在2Sn=a+an中,令n=1,可得a1=1. ∴數(shù)列{an}是以1為首項(xiàng),1為公差的等差數(shù)列. ∴an=n, ∴bn= = ==-, ∴Tn=1-, ∴T1,T2,T3,…,T100中有理數(shù)的個(gè)數(shù)為9. 答案 9 8.數(shù)列{an}滿足an=2an-1+2n+1(n∈N,n≥2),a3=27. (1)求a1,a2的值; (2)是否存在一個(gè)實(shí)數(shù)t,使得bn=(an+t)(n∈N*),且數(shù)列{bn}為等差數(shù)列?若存在,求出實(shí)數(shù)t;若

22、不存在,請(qǐng)說明理由; (3)求數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn. 解 (1)由a3=27,得27=2a2+23+1,∴a2=9. ∵9=2a1+22+1,∴a1=2. (2)假設(shè)存在實(shí)數(shù)t,使得{bn}為等差數(shù)列, 則2bn=bn-1+bn+1. ∴2×(an+t)=(an-1+t)+(an+1+t), ∴4an=4an-1+an+1+t, ∴4an=4×+2an+2n+1+1+t, ∴t=1,即存在實(shí)數(shù)t=1,使得{bn}為等差數(shù)列. (3)由(1),(2)得b1=,b2=, ∴bn=n+, ∴an=·2n-1=(2n+1)2n-1-1. Sn=(3×20-1)+(5×2

23、1-1)+(7×22-1)+…+[(2n+1)×2n-1-1] =3+5×2+7×22+…+(2n+1)×2n-1-n,① ∴2Sn=3×2+5×22+7×23+…+(2n+1)×2n-2n,② 由①-②得 -Sn=3+2×2+2×22+2×23+…+2×2n-1-(2n+1)×2n+n =1+2×-(2n+1)×2n+n=(1-2n)×2n+n-1. ∴Sn=(2n-1)×2n-n+1. 9.(2016·天津卷)已知{an}是等比數(shù)列,前n項(xiàng)和為Sn(n∈N*),且-=,S6=63. (1)求{an}的通項(xiàng)公式; (2)若對(duì)任意的n∈N*,bn是log2an和log2an+

24、1的等差中項(xiàng),求數(shù)列{(-1)nb}的前2n項(xiàng)和. 解 (1)設(shè)數(shù)列{an}的公比為q. 由已知有-=, 解得q=2或q=-1. 又由S6=a1·=63,知q≠-1, 所以a1·=63,得a1=1. 所以an=2n-1. (2)由題意得bn=(log2an+log2an+1)=(log22n-1+log22n)=n-, 即{bn}是首項(xiàng)為,公差為1的等差數(shù)列. 設(shè)數(shù)列{(-1)nb}的前n項(xiàng)和為Tn,則 T2n=(-b+b)+(-b+b)+…+(-b+b) =b1+b2+b2+b4+…+b2n-1+b2n==2n2. 10.(2018·鎮(zhèn)江丹徒中學(xué)調(diào)研)已知首項(xiàng)為的等比

25、數(shù)列{an}不是遞減數(shù)列,其前n項(xiàng)和為Sn(n∈N*),且S3+a3,S5+a5,S4+a4成等差數(shù)列. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)設(shè)Tn=Sn-(n∈N*),求數(shù)列{Tn}的最大項(xiàng)的值與最小項(xiàng)的值. 解 (1)設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q, 因?yàn)镾3+a3,S5+a5,S4+a4成等差數(shù)列, 所以S5+a5-S3-a3=S4+a4-S5-a5,即4a5=a3, 于是q2==. 又{an}不是遞減數(shù)列且a1=,所以q=-. 故等比數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為 an=×=(-1)n-1·. (2)由(1)得Sn=1-= 當(dāng)n為奇數(shù)時(shí),Sn隨n的增大而減小, 所以

26、1Sn-≥S2-=-=-. 綜上,對(duì)于n∈N*,總有-≤Sn-≤. 所以數(shù)列{Tn}的最大項(xiàng)的值為,最小項(xiàng)的值為-. 二、選做題 11.(一題多解)(2018·南京、鹽城一模) 設(shè)Sn是等比數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和,an>0,若S6-2S3=5,則S9-S6的最小值為________. 解析 法一 當(dāng)q=1時(shí),S6-2S3=0,不合題意,所以q≠1,從而由S6-2S3=5得-=5,從而得==<0, 故1-q<0,即q>1,故S9-S6=-=×(q6-q9)=,令

27、q3-1=t>0,則S9-S6==5≥20,當(dāng)且僅當(dāng)t=1,即q3=2時(shí)等號(hào)成立. 法二 因?yàn)镾6=S3(1+q3),所以由S6-2S3=5得S3=>0,從而q>1,故S9-S6=S3(q6+q3+1)-S3(q3+1)=S3q6=,以下同法一. 答案 20 12.(2018·揚(yáng)州一模)已知數(shù)列{an}與{bn}的前n項(xiàng)和分別為An和Bn,且對(duì)任意n∈N*,an+1-an=2(bn+1-bn)恒成立. (1)若An=n2,b1=2,求Bn; (2)若對(duì)任意n∈N*,都有an=Bn及+++…+<成立,求正實(shí)數(shù)b1的取值范圍; (3)(選做)若a1=2,bn=2n,是否存在兩個(gè)互不相等

28、的整數(shù)s,t(1<s<t),使,,成等差數(shù)列?若存在,求出s,t的值;若不存在,請(qǐng)說明理由. 解 (1)∵An=n2,∴a1=1,n≥2時(shí),an=An-An-1=n2-(n-1)2=2n-1,n=1時(shí)也成立,∴an=2n-1. ∵對(duì)任意n∈N*,an+1-an=2(bn+1-bn)恒成立. ∴bn+1-bn=(an+1-an)=1.b1=2, ∴數(shù)列{bn}是等差數(shù)列,公差為1,首項(xiàng)為2, ∴Bn=2n+×1=n2+n. (2)Bn+1-Bn=an+1-an=2(bn+1-bn)=bn+1,可得bn+1=2bn,∴數(shù)列{bn}是等比數(shù)列,公比為2. ∴bn=b1·2n-1,an=

29、Bn==b1(2n-1). ∴==, ∴+++…+ = =<成立, ∴b1>3,∴b1≥3. (3)由an+1-an=2(bn+1-bn)=2n+1.∴n≥2時(shí),an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a1 =2n+2n-1+…+22+2==2n+1-2. 當(dāng)n=1時(shí)也成立. ∴An=-2n=2n+2-4-2n. 又Bn==2n+1-2.∴==2-. 假設(shè)存在兩個(gè)互不相等的整數(shù)s,t(1<s<t),使,,成等差數(shù)列. 等價(jià)于,,成等差數(shù)列,∴2×=1+>1, ∴2×>1,即2s<2s+1, 令h(s)=2s-2s-1,則h(s+1)-h(huán)(s)=2s+1-2(s+1)-1-(2s-2s-1)=2s-2>0, ∴h(s)單調(diào)遞增,若s≥3,則h(s)≥h(3)=1>0,不滿足條件,舍去. ∴s=2,代入得=1+,可得2t-3t-1=0(t≥3). t=3時(shí)不滿足條件,舍去. t≥4時(shí),令u(t)=2t-3t-1=0(t≥4),同理可得函數(shù)u(t)單調(diào)遞增,∴u(t)≥u(4)=3>0,不滿足條件. 綜上可得不存在兩個(gè)互不相等的整數(shù)s,t(1<s<t),使,,成等差數(shù)列. 15

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