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    2020高考数学文科大一轮复习导学案:第五章数列5.2

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    2020高考数学文科大一轮复习导学案:第五章数列5.2

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      知识点一 等差数列的定义 如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差等于同一个常数,那么这个数列叫做等差数列,这个常数叫做等差数列的公差,公差通常用字母d表示.数学语言表达式:an1and(nN*)d为常数.1.判断正误(1)若一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差都是常数,则这个数列是等差数列.( × )(2)等差数列的公差是相邻两项的差.( × )(3)数列{an}为等差数列的充要条件是其通项公式为n的一次函数.( × )2.若等差数列{an}的公差为d,则数列{a2n1}( B )A.公差为d的等差数列B.公差为2d的等差数列C.公差为nd的等差数列D.非等差数列解析:数列{a2n1}其实就是a1a3a5a7,奇数项组成的数列,它们之间相差2d.知识点二 等差数列的通项公式与前n项和公式 1.若等差数列{an}的首项是a1,公差是d,则其通项公式为ana1(n1)d.若等差数列{an}的第m项为am,则其第nan可以表示为anam(nm)d.2.等差数列的前n项和公式Snna1d.(其中nN*a1为首项,d为公差,an为第n)3(2018·全国卷)Sn为等差数列{an}的前n项和.若3S3S2S4a12,则a5( B )A.-12   B.-10C10   D12解析:解法1:设等差数列{an}的公差为d3S3S2S43(3a1d)2a1d4a1d,解得d=-a1a12d=-3a5a14d24×(3)=-10.故选B.解法2:设等差数列{an}的公差为d3S3S2S43S3S3a3S3a4S3a4a33a1dda12d=-3a5a14d24×(3)=-10.故选B.4.某剧场有20排座位,后一排比前一排多2个座位,最后一排有60个座位,则剧场总共的座位数为820.解析:设第n排的座位数为an(nN*),数列{an}为等差数列,其公差d2,则ana1(n1)da12(n1).由已知a2060,得60a12×(201),解得a122,则剧场总共的座位数为820.1已知数列{an}的通项公式是anpnq(其中pq为常数),则数列{an}一定是等差数列,且公差为p.2.用定义法证明等差数列应注意从第2项起,如证明了an1and(n2)时,应注意验证a2a1是否等于d,若a2a1d,则数列{an}不为等差数列.3.等差数列{an}的单调性:当d>0时,{an}是递增数列;当d<0时,{an}是递减数列;当d0时,{an}是常数列.              考向一 等差数列基本量的运算 【例1】 (1)(2018·北京卷){an}是等差数列,且a13a2a536,则{an}的通项公式为________(2)(2018·全国卷)Sn为等差数列{an}的前n项和,已知a1=-7S3=-15.{an}的通项公式;Sn,并求Sn的最小值.【解析】 (1)设等差数列的公差为da2a5a1da14d65d36d6an3(n1)·66n3.(2){an}的公差为d,由题意得3a13d=-15.a1=-7d2.所以{an}的通项公式为an2n9.Snn28n(n4)216.所以当n4时,Sn取得最小值,最小值为-16.【答案】 (1)6n3 (2)见解析等差数列基本量的运算是等差数列的一类基本题型,数列中的五个基本量a1dnanSn,一般可以知三求二,通过列方程组所求问题可以迎刃而解.(1)(2019·沈阳市质量监测)在等差数列{an}中,若Sn为前n项和,2a7a85,则S11的值是( A )A55   B11C50   D60(2)(2019·河南信阳二模)《九章算术》是我国古代的数学名著,书中有如下问题:今有五人分五钱,令上二人所得与下三人等,问各得几何?其意思为已知甲、乙、丙、丁、戊五人分五钱,甲、乙两人所得与丙、丁、戊三人所得相同,且甲、乙、丙、丁、戊所得依次成等差数列,问五人各得多少钱?(是古代一种质量单位),在这个问题中,甲得________( C )A.   B.C.   D.解析:(1)解法1:设等差数列{an}的公差为d,由题意可得2(a16d)a17d5,得a15d5,则S1111a1d11(a15d)11×555,故选A.解法2:设等差数列{an}的公差为d,由2a7a85,得2(a6d)a62d5,得a65,所以S1111a655,故选A.(2)设甲、乙、丙、丁、戊分别为a2dadaada2d,由题意可得:联立解得a1d=-.这个问题中,甲所得为12×()()故选C.考向二 等差数列的判定与证明 【例2】 (2019·贵州适应性考试)已知数列{an}满足a11,且nan1(n1)an2n22n.(1)a2a3(2)证明数列是等差数列,并求{an}的通项公式.【解】 (1)由已知,得a22a14a22a14,又a11,所以a26.2a33a212,得2a3123a2,所以a315.(2)证明:由已知nan1(n1)an2n22n22,所以数列是首项1公差d2的等差数列.12(n1)2n1所以an2n2n.用定义证明等差数列时,容易漏掉对起始项的检验,从而产生错解.比如,对于满足anan11n3的数列{an}而言并不能判定其为等差数列,因为不能确定起始项a2a1是否等于1.  (2019·福建漳州二模)已知数列{an}满足nan(n1)an12n22n(n2,3,4)a16.(1)求证:为等差数列,并求出{an}的通项公式;(2)设数列的前n项和为Sn,求证:Sn<.证明:(1)nan(n1)an12n22n(n2,3,4)a16,可得23是首项为3,公差为2的等差数列,可得32(n1)2n1an(n1)(2n1)(nN*)(2)<可得数列的前n项和Sn×<,即Sn<.考向三  等差数列的性质及应用 方向1 等差数列项的性质【例3】 (1)(2019·湖南衡阳一模)在等差数列{an}中,a13a8a15120,则a2a14的值为(  )A6   B12C24   D48(2)(2019·山西太原一模)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,若a2a3a109,则S9(  )A3   B9C18   D27【解析】 (1)在等差数列{an}中,a13a8a15120由等差数列的性质可得a13a8a155a8120a824a2a142a848.故选D.(2)设等差数列{an}的公差为da2a3a1093a112d9,即a14d3a53S99a527,故选D.【答案】 (1)D (2)D方向2 等差数列前n项和的性质【例4】 (1)Sn是等差数列{an}的前n项和,若S6722S1 34412,则S2 016(  )A22   B26C30   D34(2)(2019·西安八校联考)设等差数列{an}的前n项和为Sn,若S6>S7>S5,则满足SnSn1<0的正整数n的值为(  )A10   B11C12   D13【解析】 (1)由等差数列的性质知,S672S1 344S672S2 016S1 344成等差数列,则2(S1 344S672)S672S2 016S1 344,即2×(122)2S2 01612,解得S2 01630.故选C.(2)S6>S7>S5,得S7S6a7<S6S7S5a6a7>S5,所以a7<0a6a7>0,所以S1313a7<0S126(a6a7)>0,所以S12S13<0,即满足SnSn1<0的正整数n的值为12,故选C.【答案】 (1)C (2)C方向3 等差数列前n项和的最值【例5】 在等差数列{an}中,已知a120,前n项和为Sn,且S10S15,求当n取何值时,Sn取得最大值,并求出它的最大值.【解】 a120S10S1510×20d15×20dd=-.解法1:由an20(n1)×=-n,得a130.即当n12时,an>0,当n14时,an<0.n12n13时,Sn取得最大值,且最大值为S12S1312×20×130.解法2Sn20n·=-n2n=-2.nN*n12n13时,Sn有最大值,且最大值为S12S13130.方法3:由S10S15,得a11a12a13a14a150.5a130,即a130.n12n13时,Sn有最大值,且最大值为S12S13130.1.等差数列的性质1项的性质:在等差数列{an}中,mnpqmnpqN*,则amanapaq.2和的性质:在等差数列{an}中,Sn为其前n项和,则,S2nna1a2nnanan1S2n12n1an.,SnS2nSnS3nS2n成等差数列.2.等差数列前n项和的最值,可以从两个方面考虑:通项公式法:利用通项公式划分项的正、负;n项和法:利用二次函数配方法.  1(方向1)已知{an}{bn}都是等差数列,若a1b109a3b815,则a5b621.解析:因为{an}{bn}都是等差数列,所以2a3a1a5,2b8b10b6,所以2(a3b8)(a1b10)(a5b6)2×159(a5b6),解得a5b621.2(方向2)已知Sn是等差数列{an}的前n项和,若a1=-2 0146,则S2 0186 054.解析:由等差数列的性质可得也为等差数列.设其公差为d,则6d6d1.2 017d=-2 0142 0173S2 0183×2 0186 054. 3(方向3)等差数列{an}中,已知|a6||a11|,且公差d>0,则其前n项和取最小值时n的值为( C )A6   B7C8   D9解析:d>0可得等差数列{an}是递增数列,又|a6||a11|,所以-a6a11,即-a15da110d,所以a1=-,则a8=-<0a9>0,所以前8项和为前n项和的最小值,故选C. 

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