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- 2021-06-16 发布
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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.