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  • 2021-06-16 发布

【数学】2019届一轮复习北师大版数列、不等式及推理与证明学案

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高考必考题突破讲座(三)‎ 数列、不等式及推理与证明 题型特点 考情分析 命题趋势 从近几年高考试题统计看,全国卷中的数列与三角函数问题基本上交替考查,难度不大.如果是数列问题考查内容主要集中在两个方面:一是以选择题和填空题的形式考查等差、等比数列的运算和性质,题目多为常规试题;二是等差、等比数列的通项与求和问题,有时结合函数、不等式等进行综合考查,涉及内容较为全面,试题题型规范、方法可循.‎ ‎2017·天津卷,17‎ ‎2016·四川卷,19‎ ‎2016·山东卷,18‎ 以数列为载体,综合不等式,考查推理与证明思想方法的应用,仍然是命题关注点.‎ 分值:12分 ‎1.数列的通项与求和 数列的通项与求和是高考必考的热点题型,求通项属于基本问题,常涉及与等差、等比的定义、性质、基本量运算.求和问题关键在于分析通项的结构特征,选择合适的求和方法,常考求和方法有:错位相减法、裂项相消法、分组求和法等.‎ ‎2.数列与函数的综合问题 数列是特殊的函数,以函数为背景的数列的综合问题体现了在知识交汇点上命题的特点,该类综合题的知识综合性强,能很好地考查逻辑推理能力和运算求解能力,因而一直是高考命题者的首选.‎ ‎3.数列与不等式的综合问题 数列与不等式知识相结合的考查主要有三种:一是判断数列问题中的一些不等关系;二是以数列为载体,考查不等式的恒成立问题;三是考查与数列问题有关的不等式的证明.在解决这些问题时,如果是证明题要灵活选择不等式的证明方法,如比较法、综合法、分析法等.如果是解不等式问题,要使用不等式的各种不同解法,如数轴法、因式分解法等.‎ ‎【例1】 (2017·天津卷)已知{an}为等差数列,前n项和为Sn(n∈N*),{bn}是首项为2的等比数列,且公比大于0,b2+b3=12,b3=a4-‎2a1,S11=11b4.‎ ‎(1)求{an}和{bn}的通项公式;‎ ‎(2)求数列{a2nb2n-1}的前n项和(n∈N*).‎ 解析 (1)设{an}的公差为d,{bn}的公比为q,q>0.由b2+b3=12,得b1(q+q2)=12,而b1=2,‎ 所以q2+q-6=0,解得q=2,所以bn=2n.‎ 由b3=a4-‎2a1,可得3d-a1=8,①‎ 由S11=11b4,可得a1+5d=16,②‎ 联立①②,解得a1=1,d=3,所以an=3n-2,‎ 故数列{an}的通项公式为an=3n-2,‎ ‎{bn}的通项公式为bn=2n.‎ ‎(2)设数列{a2nb2n-1}的前n项和为Tn,‎ 由(1)知a2n=6n-2,b2n-1=2×4n-1,所以a2nb2n-1=(3n-1)×4n,‎ 故Tn=2×4+5×42+8×43+…+(3n-1)×4n,‎ ‎4Tn=2×42+5×43+…+(3n-4)×4n+(3n-1)×4n+1,‎ 两式相减,得 ‎-3Tn=2×4+3×42+3×43+…+3×4n-(3n-1)×4n+1‎ ‎=-4-(3n-1)×4n+1=-(3n-2)×4n+1-8,‎ 所以Tn=×4n+1+.‎ 所以,数列{a2nb2n-1}的前n项和为×4n+1+.‎ ‎【例2】 已知首项为的等比数列{an}不是递减数列,其前n项和为Sn(n∈N*),且S3+a3,S5+a5,S4+a4成等差数列.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)设Tn=Sn-(n∈N*),求数列{Tn}的最大项的值与最小项的值.‎ 解析 (1)设等比数列{an}的公比为q,‎ 因为S3+a3,S5+a5,S4+a4成等差数列,‎ 所以S5+a5-S3-a3=S4+a4-S5-a5,即‎4a5=a3,‎ 于是q2==.‎ 又{an}不是递减数列,且a1=,所以q=-.‎ 故an=×n-1=(-1)n-1·.‎ ‎(2)由(1)得Sn=1-n= 当n为奇数时,Sn随n的增大而减小,所以1Sn-≥S2-=-=-.‎ 综上,对于n∈N*,总有-≤Sn-≤.‎ 所以数列{Tn}最大项的值为,最小项的值为-.‎ ‎【例3】 (2016·四川卷)已知数列{an}的首项为1,Sn为数列{an}的前n项和,Sn+1=qSn+1,其中q>0,n∈N*.‎ ‎(1)若‎2a2,a3,a2+2成等差数列,求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)设双曲线x2-=1的离心率为en,且e2=,证明:e1+e2+…+en>.‎ 解析 (1)由已知,Sn+1=qSn+1,Sn+2=qSn+1+1,‎ 两式相减得到an+2=qan+1,n≥1.‎ 又由S2=qS1+1得到a2=qa1,故an+1=qan对所有n≥1都成立.所以,数列{an}是首项为1,公比为q的等比数列,从而an=qn-1.‎ 由‎2a2,a3,a2+2成等差数列,可得‎2a3=‎3a2+2,‎ 即2q2=3q+2,则(2q+1)(q-2)=0,‎ 由已知,q>0,故q=2.所以an=2n-1(n∈N*).‎ ‎(2)由(1)可知,an=qn-1.‎ 所以双曲线x2-=1的离心率en==.‎ 由e2==,q>0,解得q=.‎ 因为1+q2(k-1)>q2(k-1),所以>qk-1(k∈N*).‎ 故e1+e2+…+en>1+q+…+qn-1==.‎ ‎1.(2018·河北石家庄二模)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,若Sm-1=-4,Sm=0,Sm+2=14(m≥2,且m∈N*).‎ ‎(1)求m的值;‎ ‎(2)若数列{bn}满足=log2bn(n∈N*),求数列{(an+6)·bn}的前n项和.‎ 解析 (1)因为Sm-1=-4,Sm=0,Sm+2=14,‎ 所以am=Sm-Sm-1=4,am+1+am+2=Sm+2-Sm=14,‎ 设数列{an}的公差为d,则2am+3d=14,所以d=2.‎ 因为Sm=×m=0,所以a1=-am=-4,‎ 所以am=-4+2(m-1)=4,解得m=5.‎ ‎(2)由(1)知an=-4+2(n-1)=2n-6,‎ 所以n-3=log2bn,即bn=2n-3,‎ 所以(an+6)·bn=2n·2n-3=n·2n-2.‎ 设数列{(an+6)·bn}的前n项和为Tn,‎ 则Tn=1×+2×1+3×2+…+n·2n-2,①‎ 所以2Tn=1×1+2×2+3×22+…+n·2n-1,②‎ ‎①-②,得-Tn=+1+2+…+2n-2-n·2n-1=-n·2n-1=(1-n)·2n-1-.‎ 所以Tn=(n-1)·2n-1+.‎ ‎2.在等差数列{an}中,a2=6,a3+a6=27.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)记数列{an}的前n项和为Sn,且Tn=,若对于一切正整数n,总有Tn≤m成立,求实数m的取值范围.‎ 解析 (1)设公差为d,由题意得解得∴an=3n.‎ ‎(2)∵Sn=3(1+2+3+…+n)=n(n+1),‎ ‎∴Tn=,Tn+1=,‎ ‎∴Tn+1-Tn=-=,‎ ‎∴当n≥3时,Tn>Tn+1,且T1=1.‎ 解析 (1)设等差数列{an}的公差为d,‎ 依题意有解得 故{an}的通项公式为an=2n-1,n∈N*.‎ ‎(2)因为bn==-,‎ 所以Sn=++…+ ‎=1-,‎ 令1->,解得n>1 008,故取n=1 009.‎ ‎2.(2018·江西南昌模拟)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,且a1=1,S3+S4=S5.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)令bn=(-1)n-1an,求数列{bn}的前2n项和T2n.‎ 解析 (1)设等差数列{an}的公差为d,‎ 由S3+S4=S5,得a1+a2+a3=a5,即‎3a2=a5,‎ 所以3(1+d)=1+4d,解得d=2.‎ ‎∴an=1+(n-1)×2=2n-1.‎ ‎(2)由(1)可得bn=(-1)n-1·(2n-1).‎ ‎∴T2n=1-3+5-7+…+(2n-3)-(2n-1)‎ ‎=(-2)×n=-2n.‎ ‎3.(2018·东北三省四校模拟)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,公差d≠0,且S3+S5=50,a1,a4,a13成等比数列.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)设是首项为1,公比为3的等比数列,求数列{bn}的前n项和Tn.‎ 解析 (1)依题意 得 解得∴an=2n+1.‎ ‎(2)∵=3n-1,∴bn=an·3n-1=(2n+1)·3n-1,‎ ‎∴Tn=3+5×3+7×32+…+(2n+1)×3n-1,‎ ‎3Tn=3×3+5×32+…+2×3n-1+(2n+1)×3n,两式相减,得 ‎-2Tn=3+2×3+2×32+…+2×3n-1-(2n+1)×3n ‎=3+2×-(2n+1)×3n=-2n×3n,∴Tn=n·3n.‎ ‎4.已知二次函数y=f(x)的图象经过坐标原点,其导函数为f′(x)=6x-2,数列{an}的前n项和为Sn,点(n,Sn)(n∈N*)均在函数y=f(x)的图象上.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)设bn=,试求数列{bn}的前n项和Tn.‎ 解析 (1)设二次函数f(x)=ax2+bx(a≠0),‎ 则f′(x)=2ax+b.‎ 由于f′(x)=6x-2,得a=3,b=-2,所以f(x)=3x2-2x.‎ 又因为点(n,Sn)(n∈N*)均在函数y=f(x)的图象上,‎ 所以Sn=3n2-2n.‎ 当n≥2时,an=Sn-Sn-1=3n2-2n-[3(n-1)2-2(n-1)]=6n-5;‎ 当n=1时,a1=S1=3×12-2×1=6×1-5,也适合上式,‎ 所以an=6n-5(n∈N*).‎ ‎(2)由(1)得bn== ‎=·,‎ 故Tn= ‎==.‎ ‎5.已知数列{an}满足a1=3,-=1,n∈N*.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)设bn=log2,数列{bn}的前n项和为Sn,求使Sn<-4的最小自然数n.‎ 解析 (1)由-=1,n∈N*,‎ 知数列{}是以2为首项,1为公差的等差数列,‎ 所以=2+n-1=n+1,所以an=n2+2n,‎ 故数列{an}的通项公式为an=n2+2n.‎ ‎(2)bn=log2=log2=log2(n+1)-log2(n+2),‎ 则Sn=b1+b2+…+bn=log22-log23+log23-log24+…+log2(n+1)-log2(n+2)=1-log2(n+2),‎ 由Sn<-4,得1-log2(n+2)<-4,解得n>30,‎ 故满足Sn<-4的最小自然数n为31.‎ ‎6.设a1,a2,a3,a4是各项均为正数且公差为d(d≠0)的等差数列.‎ ‎(1)求证:‎2a1,‎2a2,‎2a3,‎2a4依次成等比数列;‎ ‎(2)是否存在a1,d使得a1,a,a,a依次成等比数列?并说明理由.‎ 解析 (1)因为=2an+1-an=2d(n=1,2,3)是同一个常数,所以‎2a1,‎2a2,‎2a3,‎2a4依次构成等比数列.‎ ‎(2)假设存在a1,d满足条件.令a1+d=a,则a1,a2,a3,a4分别为a-d,a,a+d,a+2d(a>d,a>-2d,d≠0).‎ 假设存在a1,d使得a1,a,a,a依次构成等比数列,‎ 则a4=(a-d)(a+d)3,且(a+d)6=a2(a+2d)4,‎ 令t=,则1=(1-t)(1+t)3,‎ 且(1+t)6=(1+2t)4,‎ 化简得t3+2t2-2=0(*),且t2=t+1.‎ 将t2=t+1代入(*)式,‎ t(t+1)+2(t+1)-2=t2+3t=t+1+3t=4t+1=0,‎ 则t=-.‎ 显然t=-不是上面方程的解,矛盾,所以假设不成立,‎ 因此不存在a1,d使得a1,a,a,a依次构成等比数列.‎