《山东省济宁市高三数学一轮复习专项训练数列求和含解析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东省济宁市高三数学一轮复习专项训练数列求和含解析(12页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、考点一分组转化法求和1、已知数列an的通项公式是an23n1(1)n(ln 2ln 3)(1)nnln 3,求其前n项和Sn.解Sn2(133n1)111(1)n(ln 2ln 3)123(1)nnln 3,所以当n为偶数时,Sn2ln 33nln 31;当n为奇数时,Sn2(ln 2ln 3)ln 33nln 3ln 21.综上所述,Sn2、在等比数列an中,已知a13,公比q1,等差数列bn满足b1a1,b4a2,b13a3.(1)求数列an与bn的通项公式;(2)记cn(1)nbnan,求数列cn的前n项和Sn.解(1)设等比数列an的公比为q,等差数列bn的公差为d.由已知,得a23q
2、,a33q2,b13,b433d,b13312d,故q3或1(舍去)所以d2,所以an3n,bn2n1.(2)由题意,得cn(1)nbnan(1)n(2n1)3n,Snc1c2cn(35)(79)(1)n1(2n1)(1)n(2n1)3323n.当n为偶数时,Snnn;当n为奇数时,Sn(n1)(2n1)n.所以Sn3若数列an的通项公式为an2n2n1,则数列an的前n项和为()A2nn21 B2n1n21C2n1n22 D2nn2解析Sn2n12n2.答案C4数列an的前n项和为Sn,已知Sn1234(1)n1n,则S17()A9 B8 C17 D16解析S171234561516171(
3、23)(45)(67)(1415)(1617)11119.答案A5已知等比数列an满足2a1a33a2,且a32是a2,a4的等差中项(1)求数列an的通项公式;(2)若bnanlog2,Snb1b2bn,求使Sn2n1470成立的n的最小值解(1)设等比数列an的公比为q,依题意,有即由得q23q20,解得q1或q2.当q1时,不合题意,舍去;当q2时,代入得a12,所以an22n12n.故所求数列an的通项公式an2n(nN*)(2)bnanlog22nlog22nn.所以Sn212222332nn(222232n)(123n)2n12nn2.因为Sn2n1470,所以2n12nn22n1
4、470,解得n9或n10.因为nN*,故使Sn2n1470成立的正整数n的最小值为10.6已知在正项等比数列an中,a11,a2a416,则|a112|a212|a812|()A224 B225 C226 D256解析由a2a4a16,解得a34,又a11,q24,q2,an2n1,令2n112,解得n的最小值为5.|a112|a212|a812|12a112a212a312a4a512a612a712a812(a1a2a3a4)(a5a6a7a8)15240225.答案B考点二:裂项相消法求和1、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;
5、(2)令bn,数列bn的前n项和为Tn,证明:对于任意的nN*,都有Tn.解(1)由S(n2n1)Sn(n2n)0,得Sn(n2n)(Sn1)0.由于an是正项数列,所以Sn0,Snn2n.于是a1S12,当n2时,anSnSn1n2n(n1)2(n1)2n.综上,数列an的通项an2n.(2)证明由于an2n,bn,则bn.Tn.2、(2013滨州一模)已知数列an的前n项和是Sn,且Snan1(nN*)(1)求数列an的通项公式;(2)设bnlog(1Sn1)(nN*),令Tn,求Tn.解(1)当n1时,a1S1,由S1a11,得a1,当n2时,Sn1an,Sn11an1,则SnSn1(a
6、n1an),即an(an1an),所以anan1(n2)故数列an是以为首项,为公比的等比数列故ann12n(nN*)(2)因为1Snann.所以bnlog(1Sn1)logn1n1,因为,所以Tn.3、已知数列an的前n项和是Sn,且Snan1(nN*)(1)求数列an的通项公式;(2)设bnlog(1Sn1)(nN*),令Tn,求Tn.解(1)当n1时,a1S1,由S1a11,得a1,当n2时,Sn1an,Sn11an1,则SnSn1(an1an),即an(an1an),所以anan1(n2)故数列an是以为首项,为公比的等比数列故ann12n(nN*)(2)因为1Snann.所以bnlo
7、g(1Sn1)logn1n1,因为,所以Tn.4.已知函数f(x)x22bx过(1,2)点,若数列的前n项和为Sn,则S2 014的值为()A. B. C. D.解析由已知得b,f(n)n2n,S2 01411.答案D5正项数列an满足:a(2n1)an2n0.(1)求数列an的通项公式an;(2)令bn,求数列bn的前n项和Tn.解(1)由a(2n1)an2n0得(an2n)(an1)0,由于an是正项数列,则an2n.(2)由(1)知an2n,故bn,Tn.6已知函数f(x)x22x4,数列an是公差为d的等差数列,若a1f(d1),a3f(d1),(1)求数列an的通项公式;(2)Sn为
8、an的前n项和,求证:.(1)解a1f(d1)d24d7,a3f(d1)d23,又由a3a12d,可得d2,所以a13,an2n1.(2)证明Snn(n2),所以,.7设各项均为正数的数列an的前n项和为Sn,满足4Sna4n1,nN*, 且a2,a5,a14构成等比数列(1)证明:a2;(2)求数列an的通项公式;(3)证明:对一切正整数n,有0,a2.(2)解当n2时,4Sn1a4(n1)1,4an4Sn4Sn1aa4,即aa4an4(an2)2,又an0,an1an2,当n2时,an是公差为2的等差数列又a2,a5,a14成等比数列aa2a14,即(a26)2a2(a224),解得a23
9、.由(1)知a11.又a2a1312,数列an是首项a11,公差d2的等差数列an2n1.(3)证明.考点三错位相减法求和1、(2013山东卷)设等差数列an的前n项和为Sn,且S44S2,a2n2an1.(1)求数列an的通项公式;(2)设数列bn的前n项和为Tn,且Tn(为常数),令cnb2n(nN*),求数列cn的前n项和Rn.解(1)设等差数列an的首项为a1,公差为d.由S44S2,a2n2an1,得解得a11,d2.因此an2n1,nN*.(2)由题意知Tn,所以n2时,bnTnTn1.故cnb2n(n1)()n1,nN*,所以Rn0()01()12()23()3(n1)()n1,
10、则Rn0()11()22()3(n2)()n1(n1)()n,两式相减得Rn()1()2()3()n1(n1)()n(n1)()n()n,整理得Rn(4)所以数列cn的前n项和Rn(4)2、在数列an中,a12,an13an2.(1)记bnan1,求证:数列bn为等比数列;(2)求数列nan的前n项和Sn.(1)证明由an13an2,可得an113(an1)因为bnan1,所以bn13bn,又b1a113,所以数列bn是以3为首项,以3为公比的等比数列(2)解由(1)知an13n,an3n1,所以nann3nn,所以Sn(3232n3n)(12n),其中12n,记Tn3232n3n,3Tn32
11、233(n1)3nn3n1,两式相减得2Tn3323nn3n1n3n1,即Tn3n1,所以Sn.3已知数列an的前n项和为Sn,且Sn2an2.(1)求数列an的通项公式;(2)记Sna13a2(2n1)an,求Sn.解(1)Sn2an2,当n2时,anSnSn12an2(2an12),即an2an2an1,an0,2(n2,nN*)a1S1,a12a12,即a12.数列an是以2为首项,2为公比的等比数列an2n.(2)Sna13a2(2n1)an12322523(2n1)2n,2Sn122323(2n3)2n(2n1)2n1,得Sn12(22222322n)(2n1)2n1,即Sn12(23242n1)(2n1)2n1Sn(2n3)2n16.4设an是公比大于1的等比数列,Sn为数列an的前n项和已知S37,且a13,3a2,a34构成等差数列(1)求数列
