2026年高考数学一轮复习专题课件:数列求和_第1页
2026年高考数学一轮复习专题课件:数列求和_第2页
2026年高考数学一轮复习专题课件:数列求和_第3页
2026年高考数学一轮复习专题课件:数列求和_第4页
2026年高考数学一轮复习专题课件:数列求和_第5页
已阅读5页,还剩39页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

数列求和2026年高考数学一轮复习专题课件★★题型一

通项分解法(分组求和)

(2)已知数列

则其前21项和为________.

223+208状元笔记通项分解法将数列中的每一项拆成几项,然后重新分组,将一般数列求和问题转化为特殊数列的求和问题,我们将这种方法称为通项分解法,运用这种方法的关键是通项变形.思考题1

(1)若数列{an}的通项公式是an=(-1)n·(3n-2),则a1+a2+…+a10等于________.15【解析】记bn=3n-2,则数列{bn}是以1为首项,3为公差的等差数列,所以a1+a2+…+a9+a10=(-b1)+b2+…+(-b9)+b10=(b2-b1)+…+(b10-b9)=5×3=15.(2)数列11,103,1005,10007,…的前n项和Sn=______________.【解析】数列的通项公式为an=10n+(2n-1).所以Sn=(10+1)+(102+3)+…+(10n+2n-1)=(10+102+…+10n)题型二

裂项相消法求和:状元笔记

利用裂项相消法求和时,应注意抵消后不一定只剩下第一项和最后一项,也有可能前面剩两项,后面也剩两项,另外,将通项公式裂项后,有时候需要调整前面的系数,使裂开的两项之差和系数之积与原项相等,如:若{an}是等差数列,则√624【探究】通项形如

的数列采用裂项相消法求和时,应先将分母有理化.

(3)如图甲是第七届国际数学家大会(简称ICME-7)的会徽图案,会徽的主题图案是由图乙的一连串直角三角形演化而成的.已知A1,A2,A3,…为直角顶点,设OA1=A1A2=A2A3=A3A4=…=1,OA1,OA2,…,OAn构成数列{an},令bn=

,Sn为数列{bn}的前n项和,则S80=________.8

【解析】因为OA1=A1A2=A2A3=A3A4=…=1,题型三

错位相减法

(2024·全国甲卷,理)记Sn为数列{an}的前n项和,已知4Sn=3an+4.(1)求{an}的通项公式;【答案】(1)an=4×(-3)n-1

【解析】(1)因为4Sn=3an+4①,所以当n≥2时,4Sn-1=3an-1+4②,则当n≥2时,由①-②得4an=3an-3an-1,即an=-3an-1.当n=1时,由4Sn=3an+4得4a1=3a1+4,所以a1=4≠0,所以数列{an}是以4为首项,-3为公比的等比数列,所以an=4×(-3)n-1.

(2)设bn=(-1)n-1nan,求数列{bn}的前n项和Tn.【答案】(2)1+(2n-1)·3n【解析】(2)因为bn=(-1)n-1nan=(-1)n-1n×4×(-3)n-1=4n·3n-1,所以Tn=4×30+8×31+12×32+…+4n·3n-1,所以3Tn=4×31+8×32+12×33+…+4n·3n,

两式相减得-2Tn=4+4(31+32+…+3n-1)-4n·3n=4+4×-4n·3n=-2+(2-4n)·3n,所以Tn=1+(2n-1)·3n.状元笔记错位相减法求和的步骤设{anbn}的前n项和为Sn,其中数列{an}为公差为d的等差数列,数列{bn}为公比为q(q≠1)的等比数列,则错位相减法求和的步骤如下.∵Sn=a1b1+a2b2+a3b3+…+anbn,∴qSn=a1b2+a2b3+…+an-1bn+anbn+1.两式相减得(1-q)Sn=a1b1+d(b2+b3+…+bn)-anbn+1

思考题3

(2023·全国甲卷,理)已知数列{an}中,a2=1,设Sn为{an}前n项和,2Sn=nan.(1)求{an}的通项公式;【答案】(1)an=n-1(n∈N*)【解析】(1)因为2Sn=nan,当n=1时,2a1=a1,即a1=0,当n=3时,2(1+a3)=3a3,即a3=2,当n≥2时,2Sn-1=(n-1)an-1,所以2(Sn-Sn-1)=nan-(n-1)an-1=2an,化简得(n-2)an=(n-1)an-1,当n=1,2时,a1=0,a2=1都满足上式,所以an=n-1(n∈N*).√课外阅读02PARTTWO一、用倒序相加法求和an=2(n+1)【探究】如果一个数列{an},与首末两项等距离的两项之和等于首末两项之和,可采用把正着写与倒着写的两个和式相加,就得到一个常数列的和,这一求和方法称为倒序相加法.

思考题小明进行1+2+3+…+100的求和运算时,他是这样算的:1+100=101,2+99=101,…,50+51=101,共有50组,所以50×101=5050,这就是著名的高斯算法,又称为倒序相加法.事实上,高斯发现并利用了等差数列的对称性.若函数y=f(x)的图象关于点

A.f(x)+f(1-x)=2B.Sn=n(n+1)√所以f(x)+f(1-x)=2,故A正确;即Sn=n(n+1),故B正确;对于C,由题可知,当n=1时,a1=S1=1×(1+1)=2,当n≥2时,an=Sn-Sn-1=n(n+1)-n(n-1)=2n,当n=1时,a1=2符合上式,故{an}的通项公式为an=2n,所以Sn=n(n+1)≠,故C错误;二、重温高考1.(2021·新高考Ⅰ卷)某校学生在研究民间剪纸艺术时,发现剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折.规格为20dm×12dm的长方形纸,对折1次共可以得到10dm×12dm,20dm×6dm两种规格的图形,它们的面积之和S1=240dm2,对折2次共可以得到5dm×12dm,10dm×6dm,20dm×3dm三种规格的图形,它们的面积之和S2=180dm2,以此类推,则对折4次共可以得到不同规格图形的种数为________;如果对折5n次,那么2.(2023·天津)已知{an}是等差数列,a2+a5=16,a5-a3=4.答案(1)an=2n+1,3·4n-1

(2)已知{bn}为等比数列,对于任意k∈N*,若2k-1≤n≤2k-1,则bk<an<bk+1.(Ⅰ)当k≥2时,求证:2k-1<bk<2k+1;答案(2)(Ⅰ)证明见解析解析(2)(Ⅰ)证明:由题意可知,当2k-1≤n≤2k-1(k∈N*)时,bk<an,取n=2k-1,则bk<a2k-1=2×2k-1+1=2k+1,即bk<2k+1,当2k-2≤n≤2k-1-1(k≥2)时,an<bk,取n=2k-1-1,此时an=a2k-1-1=2(2k-1-1)+1=2k-1,据此可得2k-1<bk.综上可得2k-1<bk<2k+1.

(Ⅱ)求{bn}的通项公式及其前n项和.

答案(Ⅱ)bn=2n,2n+1-2解析(Ⅱ)由(Ⅰ)可知3<b2<5,7<b3<9,15<b4<17,又由题意知当k=1时,n=1,b1<a1=3,又由{bn}为等比数列,易知b1>1,则1<b1<3.据此猜测bn=2n,否则,若数列的公比q>2,则bn=b1qn-1>b1×2n-1>2n-1,注意到2n-1-(2n-1)=1-2n-1,则对于n∈N*,2n-1-(2n-1)>0不成立,即2n-1>2n-1不成立,此时无法保证2n-1<bn,若数列的公比q<2,则bn=b1qn-1<b1×2n-1<3×2n-1,注意到3×2n-1-(2n+1)=2n-1-1,则对于n∈N*,2n-1-1<0不成立,即3×2n-1<2n+1不成立,此时无法保证bn<2n+1.综上,数列的公比为2,则数列的通项公式为bn=2n,其前n项和为3.(2022·新高考Ⅱ卷)已知{an}是等差数列,{bn}是公比为2的等比数列,且a2-b2=a3-b3=b4-a4.(1)证明:a1=b1;答案(1)证明见解析解析(1)证明:设等差数列{an}的公差为d,由a2-b2=a3-b3得a1+d-2b1=a1+2d-4b1,即d=2b1,由a2-b2=b4-a4得a1+d-2b1=8b1-(a1+3d),即a1=5b1-2d,将d=2b1代入,得a1=5b1-2×2b1=b1,即a1=b1.

(2)求集合{k|bk=am+a1,1≤m≤500}中元素的个数.答案(2)9解析(2)由(1)知an=a1+(n-1)d=a1+(n-1)×2b1=(2n-1)a1,bn=b1·2n-1,由bk=am+a1得b1·2k-1=(2m-1)a1+a1,由a1=b1≠0得2k-1=2m,由题知1≤m≤500,所以2≤2m≤1000,所以k=2,3,4,…,10,共9个数,即集合{k|bk=am+a1,1≤m≤500}={2,3,4,…,10}中元素的个数为9.4.(2022·天津)已知{an}是等差数列,其前n项和为Sn,{bn}是等比数列,a1=b1=a2-b2=a3-b3=1.(1)求{an},{bn}的通项公式;答案(1)an=2n-1,bn=2n-1

解析(1)设等差数列{an}的公差为d,等比数列{bn}的公比为q,根据a1=b1=a2-b2=a3-b3=1,得

解得d=q=0(舍)或d=q=2,所以an=2n-1,bn=2n-1.答案(2)证明见解析

(2)证明:(Sn+1+an+1)bn=Sn+1·bn+1-Sn·bn;解析(2)证明:方法一:因为Sn为数列{an}的前n项和,则(Sn+1+an+1)bn=[(n+1)2+2(n+1)-1]·2n-1=(n2+4n+2)·2n-1,Sn+1·bn+1-Sn·bn=(n+1)2·2n-n2·2n-1=2n-1·[2(n+1)2-n2]=2n-1·(n2+4n+2),所以(Sn+1+an+1)bn=Sn+1·bn+1-Sn·bn.方法二:因为Sn为数列{an}的前n项和,所以(Sn+1+an+1)bn=(Sn+an+1+an+1)bn=(Sn+2an+1)bn,Sn+1·bn+1-Sn·bn=(Sn+an+1)·2bn-Sn·bn=bn(2Sn+2an+1-Sn)=(Sn+2an+1)bn,所以(Sn+1+an+1)bn=Sn+1·bn+1-Sn·bn.解析

(3)令cn=[an+1-(-1)nan]bn,当n为奇数时,cn=(an+1+an)bn=(2n+1+2n-1)·2n-1=4n·2n-1=n·2n+1,当n为偶数时,cn=(an+1-an)bn=(2n+1-2n+1)·2n-1=2·2n-1=2n,则

[ak+1-(-1)kak]bk=(c1+c3+c5+…+c2n-1)+(c2+c4+c6+…+c2n),令Tn=c1+c3+c5+…+c2n-1=1×22+3×24+5×26+…+(2n-1)·22n,则4Tn=1×24+3×26+5×28+…+(2n-1)·22n+2,5.(2022·浙江)已知等差数列{an}的首项a1=-1,公差d>1.记{an}的前n项和为Sn(n∈N*).(1)若S4-2a2a3+6=0,求Sn;解析(1)因为S4-2a2a3+6=0,a1=-1,所以-4+6d-2(-1+d)(-1+2d)+6=0,所以d2-3d=0,又d>1,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论