《江苏高考数学二轮复习教师用书:第2部分 八大难点突破 难点6 数列中的证明、探索性和存在性、不定方程的解等综合问题 Word版含答案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏高考数学二轮复习教师用书:第2部分 八大难点突破 难点6 数列中的证明、探索性和存在性、不定方程的解等综合问题 Word版含答案(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、难点六数列中的证明、探索性和存在性、不定方程的解等综合问题 (对应学生用书第72页)近几年的高考试卷中经常出现以数列为载体的证明、探索等综合问题,这类问题不仅考查学生的分析问题解决问题的能力,以及探索能力,而且给学生提供了创新思维的空间1等差数列、等比数列的证明问题有关证明、判断数列是等差(等比)数列的主要证明方法有:定义法、性质法定义法:用定义法判断一个数列是等差数列,常采用的两个式子anan1d和an1and有差别,前者必须加上“n2”,否则n1时a0无意义;在等比数列中一样有:n2时,有q(常数q0);nN*时,有q(常数q0)性质法:anan22an1an是等差数列,anan2(an1
2、)2(an0)an是等比数列,这是证明数列an为等差(等比)数列的另一种主要方法【例1】(苏北四市淮安、宿 迁、连云港、徐州)2017届高三上学期期中)在数列an中,已知a1,an1an,nN*,设Sn为an的前n项和(1)求证:数列3nan是等差数列;(2)求Sn;(3)是否存在正整数p,q,r(pqr),使Sp,Sq,Sr成等差数列?若存在,求出p,q,r的值;若不存在,说明理由解(1)证明:因为an1an,nN*,所以3n1an13nan2,又因为a1,所以31a11,所以3nan是首项为1,公差为2的等差数列(2)由(1)知3nan1(n1)(2)32n,所以an(32n)n,所以Sn
3、11(1)2(3)3(32n)n,所以Sn12(1)3(52n)n(32n)n1,两式相减得Sn2(32n)n12(2n3)n12nn1,所以Sn.(3)假设存在正整数p,q,r(pqr),使Sp,Sq,Sr成等差数列,则2SqSpSr,即.由于当n2时,an(32n)n0,所以数列Sn单调递减又pq,所以pq1且q至少为2,所以,.当q3时,又0,所以,等式不成立当q2时,p1,所以,所以,所以r3(Sn单调递减,解唯一确定)综上可知,p,q,r的值为1,2,3.2数列中探索与存在性问题数列探索性问题主要表现为存在型,解答的一般策略:先假设所探求对象存在或结论成立,以此假设为前提条件进行运算
4、或逻辑推理,若由此推出矛盾,则假设不成立,从而得到“否定”的结论,即不存在若推理不出现矛盾,能求得在范围内的数值或图形,就得到肯定的结论,即得到存在的结果而要确定范围内的数值,则往往涉及不定方程的正整数解问题【例2】(2017江苏省盐城市高考数学三模)已知数列an,bn都是单调递增数列,若将这两个数列的项按由小到大的顺序排成一列(相同的项视为一项),则得到一个新数列cn(1)设数列an,bn分别为等差、等比数列,若a1b11,a2b3,a6b5,求c20;(2)设an的首项为1,各项为正整数,bn3n,若新数列cn是等差数列,求数列cn的前n项和Sn;(3)设bnqn1(q是不小于2的正整数)
5、,c1b1,是否存在等差数列an,使得对任意的nN *,在bn与bn1之间数列an的项数总是bn?若存在,请给出一个满足题意的等差数列an;若不存在,请说明理由 【导学号:56394105】解(1)设等差数列an的公差为d,等比数列bn的公比为q,由题意得,解得d0或3,因数列an,bn单调递增,所以d0,q1,所以d3,q2,所以an3n2,bn2n1.因为a1b11,a2b3,a6b5,b7a20.c20a1749.(2)设等差数列cn的公差为d,又a11,且bn3n,所以c11,所以cndn1d.因为b13是cn中的项,所以设b1cn,即d(n1)2.当n4时,解得d1,不满足各项为正整
6、数;当b1c33时,d1,此时cnn,只需取ann,而等比数列bn的项都是等差数列an中的项,所以Sn;当b1c23时,d2,此时cn2n1,只需取an2n1,由3n2m1,得m,3n是奇数,3n1是正偶数,m有正整数解,所以等比数列bn的项都是等差数列an中的项,所以Snn2.综上所述,数列cn的前n项和Sn或Snn2.(3)存在等差数列an,只需首项a1(1,q),公差dq1.下证bn与bn1之间数列an的项数为bn,即证对任意正整数n,都有即成立由bna1qqn21qn1a1(1qqn2)(q1)1a10,bn1a1qqn1qna1(1qqn11)(q1)qa10.所以首项a1(1,q),公差dq1的等差数列an符合题意
