2022年高考數(shù)學(xué)二輪專題突破 專題三 數(shù)列與不等式 第1講 等差數(shù)列與等比數(shù)列 理

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1、2022年高考數(shù)學(xué)二輪專題突破 專題三 數(shù)列與不等式 第1講 等差數(shù)列與等比數(shù)列 理 1.(xx·課標全國Ⅰ)已知{an}是公差為1的等差數(shù)列,Sn為{an}的前n項和,若S8=4S4,則a10等于(  ) A. B. C.10 D.12 2.(xx·浙江)已知{an}是等差數(shù)列,公差d不為零.若a2,a3,a7成等比數(shù)列,且2a1+a2=1,則a1=________,d=________. 3.(xx·廣東)若等比數(shù)列{an}的各項均為正數(shù),且a10a11+a9a12=2e5,則ln a1+ln a2+…+ln a20=______. 4.(xx·江西)某住宅小區(qū)計劃植樹不少

2、于100棵,若第一天植2棵,以后每天植樹的棵數(shù)是前一天的2倍,則需要的最少天數(shù)n(n∈N*)等于________.   1.等差、等比數(shù)列基本量和性質(zhì)的考查是高考熱點,經(jīng)常以小題形式出現(xiàn).2.數(shù)列求和及數(shù)列與函數(shù)、不等式的綜合問題是高考考查的重點,考查分析問題、解決問題的綜合能力. 熱點一 等差數(shù)列、等比數(shù)列的運算 (1)通項公式 等差數(shù)列:an=a1+(n-1)d; 等比數(shù)列:an=a1·qn-1. (2)求和公式 等差數(shù)列:Sn==na1+d; 等比數(shù)列:Sn==(q≠1). (3)性質(zhì) 若m+n=p+q, 在等差數(shù)列中am+an=ap+aq; 在等比數(shù)列中am

3、·an=ap·aq. 例1 (1)設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn.若a1=-11,a4+a6=-6,則當(dāng)Sn取最小值時,n=________. (2)已知等比數(shù)列{an}公比為q,其前n項和為Sn,若S3,S9,S6成等差數(shù)列,則q3等于(  ) A.- B.1 C.-或1 D.-1或 思維升華 在進行等差(比)數(shù)列項與和的運算時,若條件和結(jié)論間的聯(lián)系不明顯,則均可化成關(guān)于a1和d(q)的方程組求解,但要注意消元法及整體計算,以減少計算量. 跟蹤演練1 (1)(xx·安徽)已知數(shù)列{an}是遞增的等比數(shù)列,a1+a4=9,a2a3=8,則數(shù)列{an}的前n項和等于___

4、_____. (2)已知數(shù)列{an}是各項均為正數(shù)的等比數(shù)列,a1+a2=1,a3+a4=2,則log2=________. 熱點二 等差數(shù)列、等比數(shù)列的判定與證明 數(shù)列{an}是等差數(shù)列或等比數(shù)列的證明方法 (1)證明數(shù)列{an}是等差數(shù)列的兩種基本方法: ①利用定義,證明an+1-an(n∈N*)為一常數(shù); ②利用中項性質(zhì),即證明2an=an-1+an+1(n≥2). (2)證明{an}是等比數(shù)列的兩種基本方法: ①利用定義,證明(n∈N*)為一常數(shù); ②利用等比中項,即證明a=an-1an+1(n≥2). 例2 (xx·大綱全國)數(shù)列{an}滿足a1=1,a2=2,a

5、n+2=2an+1-an+2. (1)設(shè)bn=an+1-an,證明:{bn}是等差數(shù)列; (2)求{an}的通項公式.               思維升華 (1)判斷一個數(shù)列是等差(比)數(shù)列,也可以利用通項公式及前n項和公式,但不能作為證明方法. (2)=q和a=an-1an+1(n≥2)都是數(shù)列{an}為等比數(shù)列的必要不充分條件,判斷時還要看各項是否為零. 跟蹤演練2 (1)已知數(shù)列{an}的首項a1=1,且滿足an+1=,則an=________. (2)已知數(shù)列{an}中,a1=1,an+1=2an+3,則an=________.

6、 熱點三 等差數(shù)列、等比數(shù)列的綜合問題 解決等差數(shù)列、等比數(shù)列的綜合問題,要從兩個數(shù)列的特征入手,理清它們的關(guān)系;數(shù)列與不等式、函數(shù)、方程的交匯問題,可以結(jié)合數(shù)列的單調(diào)性、最值求解. 例3 已知等差數(shù)列{an}的公差為-1,且a2+a7+a12=-6. (1)求數(shù)列{an}的通項公式an與前n項和Sn; (2)將數(shù)列{an}的前4項抽去其中一項后,剩下三項按原來順序恰為等比數(shù)列{bn}的前3項,記{bn}的前n項和為Tn,若存在m∈N*,使對任意n∈N*,總有Sn

7、比數(shù)列交匯的問題,常用“基本量法”求解,但有時靈活地運用性質(zhì),可使運算簡便. (2)數(shù)列的項或前n項和可以看作關(guān)于n的函數(shù),然后利用函數(shù)的性質(zhì)求解數(shù)列問題. (3)數(shù)列中的恒成立問題可以通過分離參數(shù),通過求數(shù)列的值域求解. 跟蹤演練3 已知首項為的等比數(shù)列{an}不是遞減數(shù)列,其前n項和為Sn(n∈N*),且S3+a3,S5+a5,S4+a4成等差數(shù)列. (1)求數(shù)列{an}的通項公式; (2)設(shè)Tn=Sn-(n∈N*),求數(shù)列{Tn}的最大項的值與最小項的值.             1.設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且a1>0,a3+a

8、10>0,a6a7<0,則滿足Sn>0的最大自然數(shù)n的值為(  ) A.6 B.7 C.12 D.13 2.已知各項不為0的等差數(shù)列{an}滿足a4-2a+3a8=0,數(shù)列{bn}是等比數(shù)列,且b7=a7,則b2b12等于(  ) A.1 B.2 C.4 D.8 3.已知各項都為正數(shù)的等比數(shù)列{an}滿足a7=a6+2a5,存在兩項am,an使得=4a1,則+的最小值為(  ) A. B. C. D. 4.已知等比數(shù)列{an}中,a4+a6=10,則a1a7+2a3a7+a3a9=________. 提醒:完成作業(yè) 專題三 第1講 二輪專題強化

9、練 專題三 第1講 等差數(shù)列與等比數(shù)列 A組 專題通關(guān) 1.已知等差數(shù)列{an}中,a5=10,則a2+a4+a5+a9的值等于(  ) A.52 B.40 C.26 D.20 2.已知等差數(shù)列{an}中,a7+a9=16,S11=,則a12的值是(  ) A.15 B.30 C.31 D.64 3.(xx·浙江)已知{an}是等差數(shù)列,公差d不為零,前n項和是Sn,若a3,a4,a8成等比數(shù)列,則(  ) A.a(chǎn)1d>0,dS4>0 B.a(chǎn)1d<0,dS4<0 C.a(chǎn)1d>0,dS4<0 D.a(chǎn)1d<0,dS4>0 4.設(shè)Sn為等差數(shù)

10、列{an}的前n項和,(n+1)Sn

11、的首項為a1=2,且an+1=(a1+a2+…+an) (n∈N*),記Sn為數(shù)列{an}的前n項和,則Sn=________,an=________. 9.成等差數(shù)列的三個正數(shù)的和等于15,并且這三個數(shù)分別加上2、5、13后成為等比數(shù)列{bn}中的b3、b4、b5. (1)求數(shù)列{bn}的通項公式; (2)數(shù)列{bn}的前n項和為Sn,求證:數(shù)列{Sn+}是等比數(shù)列. 10.(xx·廣東)設(shè)數(shù)列{an}的前n項和為Sn,n∈N*.已知a1=1,a2=,a3=,且當(dāng)n≥2時,4Sn+2+5Sn=8Sn+1+Sn-1. (1)求a4的值; (2)證

12、明:為等比數(shù)列; (3)求數(shù)列{an}的通項公式. B組 能力提高 11.已知{an}是等差數(shù)列,Sn為其前n項和,若S21=S4 000,O為坐標原點,點P(1,an),Q(2 011,a2 011),則·等于(  ) A.2 011 B.-2 011 C.0 D.1 12.(xx·福建)若a,b是函數(shù)f(x)=x2-px+q(p>0,q>0)的兩個不同的零點,且a,b,-2這三個數(shù)可適當(dāng)排序后成等差數(shù)列,也可適當(dāng)排序后成等比數(shù)列,則p+q的值等于(  ) A.6 B.7 C.8 D.9 13.?dāng)?shù)列{an}的前n項和為Sn

13、,已知a1=,且對任意正整數(shù)m,n,都有am+n=am·an,若Sn

14、4(4a1+6),解得a1=, ∴a10=a1+9d=+9=.故選B.] 2.?。? 解析 ∵a2,a3,a7成等比數(shù)列, ∴a=a2a7, 即(a1+2d)2=(a1+d)(a1+6d), ∴a1=-d, ∵2a1+a2=1,∴2a1+a1+d=1, 即3a1+d=1, ∴a1=,d=-1. 3.50 解析 因為a10a11+a9a12=2a10a11=2e5, 所以a10a11=e5. 所以ln a1+ln a2+…+ln a20=ln(a1a2…a20) =ln[(a1a20)·(a2a19)·…·(a10a11)]=ln(a10a11)10=10ln(a10

15、a11)=10ln e5=50ln e=50. 4.6 解析 每天植樹棵數(shù)構(gòu)成等比數(shù)列{an}, 其中a1=2,q=2.則Sn==2(2n-1)≥100,即2n+1≥102. ∴n≥6,∴最少天數(shù)n=6. 熱點分類突破 例1 (1)6 (2)A 解析 (1)設(shè)該數(shù)列的公差為d, 則a4+a6=2a1+8d=2×(-11)+8d =-6,解得d=2, 所以Sn=-11n+×2=n2-12n=(n-6)2-36, 所以當(dāng)Sn取最小值時,n=6. (2)若q=1,則3a1+6a1=2×9a1, 得a1=0,矛盾,故q≠1. 所以+= 2, 解得q3=-或1(舍),故選

16、A. 跟蹤演練1 (1)2n-1 (2)1 005 解析 (1)由等比數(shù)列性質(zhì)知a2a3=a1a4,又a2a3=8,a1+a4=9,所以聯(lián)立方程解得或又數(shù)列{an}為遞增數(shù)列,所以a1=1,a4=8, 從而a1q3=8,所以q=2. 所以數(shù)列{an}的前n項和為Sn==2n-1. (2)在等比數(shù)列中,(a1+a2)q2=a3+a4, 即q2=2,所以a2 011+a2 012+a2 013+a2 014=(a1+a2+a3+a4)q2 010=3×21 005, 所以log2=1 005. 例2 (1)證明 由an+2=2an+1-an+2得 an+2-an+1=an+1-a

17、n+2, 即bn+1=bn+2. 又b1=a2-a1=1, 所以{bn}是首項為1,公差為2的等差數(shù)列. (2)解 由(1)得bn=1+2(n-1)=2n-1, 即an+1-an=2n-1. ∴an-an-1=2n-3, an-1-an-2=2n-5, …… a2-a1=1, 累加得an+1-a1=n2,即an+1=n2+a1. 又a1=1,所以{an}的通項公式為an=n2-2n+2. 跟蹤演練2 (1) (2)2n+1-3 解析 (1)由已知得=+4, ∴-=4, 又=1, 故{}是以1為首項,4為公差的等差數(shù)列, ∴=1+4(n-1)=4n-3, 故a

18、n=. (2)由已知可得an+1+3=2(an+3), 又a1+3=4, 故{an+3}是以4為首項,2為公比的等比數(shù)列. ∴an+3=4×2n-1, ∴an=2n+1-3. 例3 解 (1)由a2+a7+a12=-6 得a7=-2,∴a1=4, ∴an=5-n,從而Sn=. (2)由題意知b1=4,b2=2,b3=1, 設(shè)等比數(shù)列{bn}的公比為q, 則q==, ∴Tm==8[1-()m], ∵()m隨m增加而遞減, ∴{Tm}為遞增數(shù)列,得4≤Tm<8. 又Sn==-(n2-9n) =-[(n-)2-], 故(Sn)max=S4=S5=10, 若存在m∈

19、N*,使對任意n∈N*總有Sn6.即實數(shù)λ的取值范圍為(6,+∞). 跟蹤演練3 解 (1)設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q, 因為S3+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}的通項公式為 an=×n-1=(-1)n-1·. (2)由(1)得Sn=1-n= 當(dāng)n為奇數(shù)時,Sn隨n的增大而減小, 所以1

20、, 所以=S2≤Sn<1, 故0>Sn-≥S2- =-=-. 綜上,對于n∈N*, 總有-≤Sn-≤. 所以數(shù)列{Tn}最大項的值為,最小項的值為-. 高考押題精練 1.C [∵a1>0,a6a7<0,∴a6>0,a7<0,等差數(shù)列的公差小于零,又a3+a10=a1+a12>0,a1+a13=2a7<0, ∴S12>0,S13<0, ∴滿足Sn>0的最大自然數(shù)n的值為12.] 2.C [設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,因為a4-2a+3a8=0,所以a7-3d-2a+3(a7+d)=0,即a=2a7,解得a7=0(舍去)或a7=2,所以b7=a7=2.因為數(shù)列{bn}是等比

21、數(shù)列,所以b2b12=b=4.] 3.A [由a7=a6+2a5,得a1q6=a1q5+2a1q4,整理有q2-q-2=0,解得q=2或q=-1(與條件中等比數(shù)列的各項都為正數(shù)矛盾,舍去),又由=4a1,得aman=16a,即a2m+n-2=16a,即有m+n-2=4,亦即m+n=6,那么+=(m+n)(+) =(++5)≥(2+5)=, 當(dāng)且僅當(dāng)=,m+n=6, 即n=2m=4時取得最小值.] 4.100 解析 因為a1a7=a,a3a9=a,a3a7=a4a6, 所以a1a7+2a3a7+a3a9=(a4+a6)2=102=100. 二輪專題強化練答案精析 專題三 數(shù)

22、列與不等式 第1講 等差數(shù)列與等比數(shù)列 1.B [因為a2+a4=2a3,a5+a9=2a7, 所以a2+a4+a5+a9=2(a3+a7)=4a5,而a5=10, 所以a2+a4+a5+a9=4×10=40.故選B.] 2.A [因為a8是a7,a9的等差中項,所以2a8=a7+a9=16?a8=8,再由等差數(shù)列前n項和的計算公式可得S11===11a6,又因為S11=,所以a6=,則d==,所以a12=a8+4d=15,故選A.] 3.B [∵a3,a4,a8成等比數(shù)列, ∴(a1+3d)2=(a1+2d)(a1+7d),整理得a1=-d, ∴a1d=-d2<0, 又S4

23、=4a1+d=-, ∴dS4=-<0,故選B.] 4.D [由(n+1)Sn0,a7<0,所以數(shù)列{an}的前7項為負值,即Sn的最小值是S7.] 5.B [∵{bn}為等差數(shù)列,設(shè)其公差為d, 由b3=-2,b10=12, ∴7d=b10-b3=12-(-2)=14,∴d=2, ∵b3=-2,∴b1=b3-2d=-2-4=-6, ∴b1+b2+…+b7=7b1+·d =7×(-6)+21×2=0, 又b1+b2+…+b7=(a2-a1)+(a3-a2)+…+(a8-a

24、7)=a8-a1=a8-3, ∵a8-3=0,∴a8=3.故選B.] 6.4 解析 由題意得 所以由k∈N*可得k=4. 7.- 解析 由題意,得S1=a1=-1,又由an+1=SnSn+1,得Sn+1-Sn=SnSn+1,所以Sn≠0,所以=1,即-=-1,故數(shù)列是以=-1為首項, -1為公差的等差數(shù)列,得=-1-(n-1)=-n,所以Sn=-. 8.2×n-1  解析 由an+1=(a1+a2+…+an) (n∈N*),可得an+1=Sn,所以Sn+1-Sn=Sn,即Sn+1=Sn,由此可知數(shù)列{Sn}是一個等比數(shù)列,其中首項S1=a1=2,公比為,所以Sn=2×n-

25、1,由此得an= 9.(1)解 設(shè)成等差數(shù)列的三個正數(shù)分別為a-d,a,a+d. 依題意,得a-d+a+a+d=15. 解得a=5. 所以{bn}中的b3,b4,b5依次為7-d,10,18+d. 依題意,有(7-d)(18+d)=100, 解得d=2或d=-13(舍去). 故{bn}的第3項為5,公比為2. 由b3=b1·22,即5=b1·22, 解得b1=. 所以bn=b1·qn-1=·2n-1=5·2n-3, 即數(shù)列{bn}的通項公式為bn=5·2n-3. (2)證明 由(1)得數(shù)列{bn}的前n項和 Sn==5·2n-2-, 即Sn+=5·2n-2. 所以

26、S1+=,==2. 因此{Sn+}是以為首項,2為公比的等比數(shù)列. 10.(1)解 當(dāng)n=2時,4S4+5S2=8S3+S1, 即4+5 =8+1,解得:a4=. (2)證明 因為4Sn+2+5Sn=8Sn+1+Sn-1(n≥2),所以4Sn+2-4Sn+1+Sn-Sn-1=4Sn+1-4Sn(n≥2),即4an+2+an=4an+1(n≥2),因為4a3+a1=4×+1=6=4a2,所以4an+2+an=4an+1,因為 == ==,所以數(shù)列是以a2-a1=1為首項,公比為的等比數(shù)列. (3)解 由(2)知,數(shù)列是以a2-a1=1為首項,公比為的等比數(shù)列,所以an+1-an=

27、n-1,即-=4,所以數(shù)列是以=2為首項,公差為4的等差數(shù)列, 所以=2+(n-1)×4=4n-2, 即an=(4n-2)×n=(2n-1)×n-1, 所以數(shù)列{an}的通項公式是an=(2n-1)×n-1. 11.A [由S21=S4 000得a22+a23+…+a4 000=0, 由于a22+a4 000=a23+a3 999=…=2a2 011, 所以a22+a23+…+a4 000=3 979a2 011=0, 從而a2 011=0,而·=2 011+a2 011an=2 011.] 12.D [由題意知:a+b=p,ab=q,∵p>0,q>0,∴a>0,b>0.在a,

28、b,-2這三個數(shù)的6種排序中,成等差數(shù)列的情況有a,b,-2;b,a,-2;-2,a,b;-2,b,a;成等比數(shù)列的情況有:a,-2,b;b,-2,a. ∴ 或 解之得:或 ∴p=5,q=4,∴p+q=9,故選D.] 13. 解析 令m=1,可得an+1=an,所以{an}是首項為,公比為的等比數(shù)列,所以Sn= =[1-()n]<,故實數(shù)t的最小值為. 14.解 (1)設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q, 則a1≠0,q≠0.由題意得 即 解得 故數(shù)列{an}的通項公式為 an=3×(-2)n-1. (2)由(1)有Sn= =1-(-2)n. 假設(shè)存在n,使得Sn≥2 013, 則1-(-2)n≥2 013, 即(-2)n≤-2 012. 當(dāng)n為偶數(shù)時,(-2)n>0,上式不成立; 當(dāng)n為奇數(shù)時,(-2)n=-2n≤-2 012, 即2n≥2 012,得n≥11. 綜上,存在符合條件的正整數(shù)n, 且所有這樣的n的集合為{n|n=2k+1,k∈N,k≥5}.

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