(浙江專版)2018年高考數(shù)學(xué) 第1部分 重點(diǎn)強(qiáng)化專題 專題2 數(shù)列 突破點(diǎn)5 數(shù)列求和及其綜合應(yīng)用教學(xué)案
《(浙江專版)2018年高考數(shù)學(xué) 第1部分 重點(diǎn)強(qiáng)化專題 專題2 數(shù)列 突破點(diǎn)5 數(shù)列求和及其綜合應(yīng)用教學(xué)案》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(浙江專版)2018年高考數(shù)學(xué) 第1部分 重點(diǎn)強(qiáng)化專題 專題2 數(shù)列 突破點(diǎn)5 數(shù)列求和及其綜合應(yīng)用教學(xué)案(11頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、 突破點(diǎn)5 數(shù)列求和及其綜合應(yīng)用 (對(duì)應(yīng)學(xué)生用書第19頁(yè)) [核心知識(shí)提煉] 提煉1 an和Sn的關(guān)系 若an為數(shù)列{an}的通項(xiàng),Sn為其前n項(xiàng)和,則有an=在使用這個(gè)關(guān)系式時(shí),一定要注意區(qū)分n=1,n≥2兩種情況,求出結(jié)果后,判斷這兩種情況能否整合在一起. 提煉2求數(shù)列通項(xiàng)常用的方法 (1)定義法:①形如an+1=an+c(c為常數(shù)),直接利用定義判斷其為等差數(shù)列.②形如an+1=kan(k為非零常數(shù))且首項(xiàng)不為零,直接利用定義判斷其為等比數(shù)列. (2)疊加法:形如an+1=an+f(n),利用an=a1+(a2-a1)+(a3-a2)+…+(an-an
2、-1),求其通項(xiàng)公式. (3)疊乘法:形如=f(n)≠0,利用an=a1···…·,求其通項(xiàng)公式. (4)待定系數(shù)法:形如an+1=pan+q(其中p,q均為常數(shù),pq(p-1)≠0),先用待定系數(shù)法把原遞推公式轉(zhuǎn)化為an+1-t=p(an-t),其中t=,再轉(zhuǎn)化為等比數(shù)列求解. (5)構(gòu)造法:形如an+1=pan+qn(其中p,q均為常數(shù),pq(p-1)≠0),先在原遞推公式兩邊同除以qn+1,得=·+,構(gòu)造新數(shù)列{bn},得bn+1=·bn+,接下來(lái)用待定系數(shù)法求解. (6)取對(duì)數(shù)法:形如an+1=pa(p>0,an>0),先在原遞推公式兩邊同時(shí)取對(duì)數(shù),再利用待定系數(shù)法求解
3、. 提煉3數(shù)列求和 數(shù)列求和的關(guān)鍵是分析其通項(xiàng),數(shù)列的基本求和方法有公式法、裂(拆)項(xiàng)相消法、錯(cuò)位相減法、分組法、倒序相加法和并項(xiàng)法等,而裂項(xiàng)相消法,錯(cuò)位相減法是常用的兩種方法. 提煉4數(shù)列的綜合問(wèn)題 數(shù)列綜合問(wèn)題的考查方式主要有三種: (1)判斷數(shù)列問(wèn)題中的一些不等關(guān)系,可以利用數(shù)列的單調(diào)性比較大小,或者是借助數(shù)列對(duì)應(yīng)函數(shù)的單調(diào)性比較大?。? (2)以數(shù)列為載體,考查不等式的恒成立問(wèn)題,此類問(wèn)題可轉(zhuǎn)化為函數(shù)的最值問(wèn)題. (3)考查與數(shù)列有關(guān)的不等式的證明問(wèn)題,此類問(wèn)題大多還要借助構(gòu)造函數(shù)去證明,或者是直接利用放縮法證明或直接利用數(shù)學(xué)歸納法. [高考真題回訪] 回
4、訪1 數(shù)列求和 1.(2014·浙江高考)已知數(shù)列{an}和{bn}滿足a1a2a3…an=()bn(n∈N*).若{an}為等比數(shù)列,且a1=2,b3=6+b2. (1)求an與bn; (2)設(shè)cn=-(n∈N*).記數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和為Sn. ①求Sn; ②求正整數(shù)k,使得對(duì)任意n∈N*,均有Sk≥Sn. [解] (1)由題意知a1a2a3…an=()bn,b3-b2=6, 知a3=()b3-b2=8. 又由a1=2,得公比q=2(q=-2舍去), 2分 所以數(shù)列{an}的通項(xiàng)為an=2n(n∈N*), 所以,a1a2a3…an=2=()n(n+1
5、).
故數(shù)列{bn}的通項(xiàng)為bn=n(n+1)(n∈N*). 5分
(2)①由(1)知cn=-=-(n∈N*),
所以Sn=-(n∈N*). 7分
②因?yàn)閏1=0,c2>0,c3>0,c4>0,
當(dāng)n≥5時(shí),cn=, 9分
而-=>0,
得≤<1, 11分
所以,當(dāng)n≥5時(shí),cn<0.
綜上,對(duì)任意n∈N*恒有S4≥Sn,故k=4. 14分
回訪2 數(shù)列的綜合問(wèn)題
2.(2017·浙江高考)已知數(shù)列{xn}滿足:x1=1,xn=xn+1+ln(1+xn+1)(n∈N*).
證明:當(dāng)n∈N*時(shí),
(1)0 6、-xn≤;
(3)≤xn≤.
[解] (1)證明:用數(shù)學(xué)歸納法證明:xn>0.
當(dāng)n=1時(shí),x1=1>0.
假設(shè)n=k時(shí),xk>0,
那么n=k+1時(shí),
若xk+1≤0,則0 7、x)=x2-2x+(x+2)ln(1+x)(x≥0),
f′(x)=+ln(1+x)>0(x>0),
函數(shù)f(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞增,
所以f(x)≥f(0)=0,
因此x-2xn+1+(xn+1+2)ln(1+xn+1)=f(xn+1)≥0,
故2xn+1-xn≤(n∈N*). 10分
(3)證明:因?yàn)閤n=xn+1+ln(1+xn+1)≤xn+1+xn+1=2xn+1,
所以xn≥.
由≥2xn+1-xn
得-≥2>0, 13分
所以-≥2≥…≥2n-1=2n-2,
故xn≤.
綜上,≤xn≤(n∈N*). 15分
3.(201 8、6·浙江高考)設(shè)數(shù)列{an}滿足≤1,n∈N*.
(1)證明:|an|≥2n-1(|a1|-2),n∈N*;
(2)若|an|≤n,n∈N*,證明:|an|≤2,n∈N*.
[證明] (1)由≤1,
得|an|-|an+1|≤1,
故-≤,n∈N*, 2分
所以-=++…+≤++…+<1,
因此|an|≥2n-1(|a1|-2). 5分
(2)任取n∈N*,由(1)知,對(duì)于任意m>n,
-=++…+≤++…+<,
故|an|<·2n
≤·2n
=2+m·2n. 8分
從而對(duì)于任意m>n,均有|an|<2+m·2n.①
由m的任意性得 9、|an|≤2.
否則,存在n0∈N*,有|an0|>2,
取正整數(shù)m0>log且m0>n0, 11分
則2n0·m0<2n0·log=|an0|-2,與①式矛盾.
綜上,對(duì)于任意n∈N*,均有|an|≤2. 15分
(對(duì)應(yīng)學(xué)生用書第21頁(yè))
熱點(diǎn)題型1 數(shù)列中的an與Sn的關(guān)系
數(shù)列中的an與Sn的關(guān)系
題型分析:以數(shù)列中an與Sn間的遞推關(guān)系為載體,考查數(shù)列通項(xiàng)公式的求法,以及推理論證的能力.
【例1】 數(shù)列{an}中,a1=1,Sn為數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和,且滿足=1(n≥2).求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式.
【導(dǎo)學(xué)號(hào):68334070】
[解] 由 10、已知,當(dāng)n≥2時(shí),=1,
所以=1, 2分
即=1,
所以-=. 4分
又S1=a1=1,
所以數(shù)列是首項(xiàng)為1,公差為的等差數(shù)列, 6分
所以=1+(n-1)=,
即Sn=. 8分
所以當(dāng)n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1=-=-. 12分
因此an= 15分
[方法指津]
給出Sn與an的遞推關(guān)系,求an,常用思路:一是利用Sn-Sn-1=an(n≥2)轉(zhuǎn)化為an的遞推關(guān)系,再求其通項(xiàng)公式;二是轉(zhuǎn)化為Sn的遞推關(guān)系,先求出Sn與n之間的關(guān)系,再求an.
提醒:在利用an=Sn-Sn-1(n≥2)求通項(xiàng)公式時(shí),務(wù)必驗(yàn)證n=1時(shí)的情形
[變式訓(xùn)練 11、1] (1)已知數(shù)列{an}前n項(xiàng)和為Sn,若Sn=2an-2n ,則Sn=__________. 【導(dǎo)學(xué)號(hào):68334071】
(2)已知數(shù)列{an}的各項(xiàng)均為正數(shù),其前n項(xiàng)和為Sn,且2Sn+2=3an(n∈N*),則an=__________.
(1)n·2n(n∈N*) (2)2×3n-1(n∈N*) [(1)由Sn=2an-2n得當(dāng)n=1時(shí),S1=a1=2;當(dāng)n≥2時(shí),Sn=2(Sn-Sn-1)-2n,即-=1,所以數(shù)列是首項(xiàng)為1,公差為1的等差數(shù)列,則=n,Sn=n·2n(n≥2),當(dāng)n=1時(shí),也符合上式,所以Sn=n·2n(n∈N*).
(2)因?yàn)? 12、Sn+2=3an, ①
所以2Sn+1+2=3an+1, ②
由②-①,得2Sn+1-2Sn=3an+1-3an,所以2an+1=3an+1-3an,即=3.
當(dāng)n=1時(shí),2+2S1=3a1,所以a1=2,所以數(shù)列{an}是首項(xiàng)為2,公比為3的等比數(shù)列,
所以an=2×3n-1(n∈N*).]
熱點(diǎn)題型2 裂項(xiàng)相消法求和
題型分析:裂項(xiàng)相消法是指把數(shù)列與式中的各項(xiàng)分別裂開(kāi)后,某些項(xiàng)可以相互抵消從而求和的方法,主要適用于(其中{an}為等差數(shù)列)等形式的數(shù)列求和.
【例2】 已知等差數(shù)列{an}的公差d≠0,它的前n項(xiàng)和為Sn,若S5=70,且a2,a7,a22成等比數(shù) 13、列,
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)若數(shù)列的前n項(xiàng)和為Tn,求證:≤Tn<.
[解] (1)由已知及等差數(shù)列的性質(zhì)得S5=5a3,∴a3=14, 1分
又a2,a7,a22成等比數(shù)列,即a=a2·a22. 2分
由(a1+6d)2=(a1+d)(a1+21d)且d≠0,
解得a1=d,∴a1=6,d=4. 4分
故數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=4n+2,n∈N*. 6分
(2)證明:由(1)得Sn==2n2+4n,==,8分
∴Tn=1-+-+…+-
=-. 11分
又Tn≥T1=-=,
所以≤Tn<. 15分
[方法指津]
14、裂項(xiàng)相消法的基本思想就是把通項(xiàng)an分拆成an=bn+k-bn(k≥1,k∈N*)的形式,常見(jiàn)的裂項(xiàng)方式有:
提醒:在裂項(xiàng)變形時(shí),務(wù)必注意裂項(xiàng)前后系數(shù)的變化.
[變式訓(xùn)練2] (名師押題)已知數(shù)列{an}是遞增的等比數(shù)列,且a1+a4=9,a2a3=8.
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)設(shè)Sn為數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和,bn=,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn.
[解] (1)由題設(shè)知a1·a4=a2·a3=8, 2分
又a1+a4=9,可得或(舍去) 4分
由a4=a1q3得公比q=2,故an=a1qn-1=2n-1. 6分
(2)Sn==2n-1. 15、 8分
又bn===-, 12分
所以Tn=b1+b2+…+bn=++…+=-=1-. 15分
熱點(diǎn)題型3 錯(cuò)位相減法求和
題型分析:限于數(shù)列解答題的位置較為靠前,加上錯(cuò)位相減法的運(yùn)算量相對(duì)較大,故該命題點(diǎn)出現(xiàn)的頻率不高,但其仍是命題的熱點(diǎn)之一,務(wù)必加強(qiáng)訓(xùn)練.
【例3】 已知數(shù)列{an}和{bn}滿足a1=2,b1=1,an+1=2an(n∈N*),b1+b2+b3+…+bn=bn+1-1(n∈N*).
(1)求an與bn;
(2)記數(shù)列{anbn}的前n項(xiàng)和為Tn,求Tn.
[解] (1)由a1=2,an+1=2an,得an=2n(n∈N*). 2分
由題 16、意知:
當(dāng)n=1時(shí),b1=b2-1,故b2=2. 3分
當(dāng)n≥2時(shí),bn=bn+1-bn. 4分
整理得=,所以bn=n(n∈N*). 6分
(2)由(1)知anbn=n·2n,
因此Tn=2+2·22+3·23+…+n·2n,
2Tn=22+2·23+3·24+…+n·2n+1, 10分
所以Tn-2Tn=2+22+23+…+2n-n·2n+1. 12分
故Tn=(n-1)2n+1+2(n∈N*). 15分
[方法指津]
運(yùn)用錯(cuò)位相減法求和應(yīng)注意:一是判斷模型,即判斷數(shù)列{an},{bn}中一個(gè)為等差數(shù)列,一個(gè)為等比數(shù)列;二是錯(cuò)開(kāi)位置,一般先乘以公 17、比,再把前n項(xiàng)和退后一個(gè)位置來(lái)書寫,這樣避免兩式相減時(shí)看錯(cuò)列;三是相減,相減時(shí)一定要注意式中最后一項(xiàng)的符號(hào),考生常在此步出錯(cuò),一定要細(xì)心.
提醒:為保證結(jié)果正確,可對(duì)得到的和取n=1,2進(jìn)行驗(yàn)證.
[變式訓(xùn)練3] 已知在公比大于1的等比數(shù)列{an}中,a2,a4是函數(shù)f(x)=(x-2)(x-8)的兩個(gè)零點(diǎn).
(1)求數(shù)列{an }的通項(xiàng)公式;
(2)求數(shù)列{2nan}的前n項(xiàng)和Sn.
[解] (1)因?yàn)閍2,a4是函數(shù)f(x)=(x-2)(x-8)的兩個(gè)零點(diǎn),且等比數(shù)列{an}的公比q大于1,所以a2=2,a4=8, 2分
所以q=2,所以數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=2 18、n-1(n∈N*). 6分
(2)由(1)知2nan=n×2n ,所以Sn=1×2+2×22+…+n×2n,① 7分
2Sn=1×22+2×23+…+(n-1)×2n+n×2n+1,② 11分
由①-②,得-Sn=2+22+23+…+2n-n×2n+1=-n×2n+1,13分
所以Sn=2+(n-1)×2n+1(n∈N*). 15分
熱點(diǎn)題型4 數(shù)列的綜合問(wèn)題
題型分析:數(shù)列與函數(shù)、不等式的綜合問(wèn)題多為解答題.難度偏大,屬中高檔題,常有以下兩個(gè)命題角度:
(1)以數(shù)列為載體,考查不等式的恒成立問(wèn)題;
(2)考查與數(shù)列有關(guān)的不等式的證明問(wèn)題.
【例4】 (2017 19、·紹興市方向性仿真考試)已知數(shù)列{an}滿足,a1=1,an=-.
(1)求證:≤an≤1;
(2)求證:|an+1-an|≤;
(3)求證:|a2n-an|≤. 【導(dǎo)學(xué)號(hào):68334072】
[證明] (1)由已知得an+1=,又a1=1,
所以a2=,a3=,a4=,猜想≤an≤1. 2分
下面用數(shù)學(xué)歸納法證明.
①當(dāng)n=1時(shí),命題顯然成立;
②假設(shè)n=k時(shí),有≤an≤1成立,則當(dāng)n=k+1時(shí),ak+1=≤<1,
ak+1=≥=,
即當(dāng)n=k+1時(shí)也成立,
所以對(duì)任意n∈N*,都有≤an≤1. 5分
(2)當(dāng)n=1時(shí),|a2-a1|=,
20、
當(dāng)n≥2時(shí),∵=·=1+≥1+=, 7分
∴|an+1-an|=
=
≤|an-an-1|≤…≤n-1|a2-a1|
=·n-1<.
綜上所述,|an+1-an|≤. 10分
(3)當(dāng)n=1時(shí),|a2-a1|==<; 11分
當(dāng)n≥2時(shí),
|a2n-an|≤|a2n-a2n-1|+|a2n-1-a2n-2|+…+|an+1-an|
≤
=n-1-2n-1
≤-3=. 15分
[方法指津]
解決數(shù)列與不等式的綜合問(wèn)題時(shí),如果是證明題,要靈活的選擇不等式的證明方法,如比較法、綜合法、分析法、放縮法、反證法及數(shù)學(xué)歸納法等;如果是解不等式問(wèn)題,要 21、使用解不等式的各種解法,如列表法、因式分解法、穿根法等,總之解決這類問(wèn)題把數(shù)列和不等式的知識(shí)巧妙結(jié)合起來(lái)綜合處理就行了.
[變式訓(xùn)練4] (2017·臺(tái)州市高三年級(jí)調(diào)考)已知數(shù)列{an}滿足:an>0,an+1+<2(n∈N*).
(1)求證:an+2<an+1<2(n∈N*);
(2)求證:an>1(n∈N*).
[證明] (1)由an>0,an+1+<2,
得an+1<2-<2. 2分
因?yàn)?>an+2+>2(由題知an+1≠an+2),
所以an+2<an+1<2. 4分
(2)法一:假設(shè)存在aN≤1(N≥1,N∈N*),
由(1)可得當(dāng)n>N時(shí),a 22、n≤aN+1<1. 6分
根據(jù)an+1-1<1-=<0,而an<1,
所以>=1+,
于是>1+,
……
>1+. 10分
累加可得>n-1+.(*)
由假設(shè)可得aN+n-1<0, 12分
而當(dāng)n>-+1時(shí),顯然有n-1+>0,
因此有<n-1+,
這顯然與(*)矛盾.
所以an>1(n∈N*). 15分
法二:假設(shè)存在aN≤1(N≥1,N∈N*),
由(1)可得當(dāng)n>N時(shí),0<an≤aN+1<1. 6分
根據(jù)an+1-1<1-=<0,而an<1,
所以<,
所以>≥>1.
于是1-an>(1-an-1),
1-an-1>(1-an-2),
……
1-aN+2>(1-aN+1). 10分
累乘可得1-an>(1-aN+1)n-N-1,(*)
由(1)可得1-an<1, 12分
而當(dāng)n> +N+1時(shí),
則有(1-aN+1)n-N-1>1,
這顯然與(*)矛盾.
所以an>1(n∈N*). 15分
11
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