【高考前三個(gè)月復(fù)習(xí)數(shù)學(xué)理科 數(shù)列】專題5 第23練
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第23練 常考的遞推公式問(wèn)題的破解方略 [題型分析高考展望] 利用遞推關(guān)系式求數(shù)列的通項(xiàng)公式及前n項(xiàng)和公式是高考中??碱}型,掌握常見(jiàn)的一些變形技巧是解決此類問(wèn)題的關(guān)鍵:一般這類題目難度較大,但只要將已知條件,轉(zhuǎn)化為幾類“模型”,然后采用相應(yīng)的計(jì)算方法即可解決. 常考題型精析 題型一 利用累加法解決遞推問(wèn)題 例1 (1)(2015江蘇)設(shè)數(shù)列{an}滿足a1=1,且an+1-an=n+1(n∈N*),則數(shù)列前10項(xiàng)的和為_(kāi)_______. (2)數(shù)列{an}中,已知a1=2,an+1=an+cn (n∈N*,常數(shù)c≠0),且a1,a2,a3成等比數(shù)列. ①求c的值; ②求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式. 點(diǎn)評(píng) 由已知遞推關(guān)系式若能轉(zhuǎn)化為an+1=an+f(n),或-=f(n)且f(n)的和可求,則可采用累加法. 變式訓(xùn)練1 已知數(shù)列{an}中,a1=3,a2=5,其前n項(xiàng)和Sn滿足Sn+Sn-2=2Sn-1+2n-1 (n≥3),試求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式. 題型二 利用累乘法解決遞推問(wèn)題 例2 (1)已知正項(xiàng)數(shù)列{an}滿足a1=1,(n+2)a-(n+1)a+anan+1=0,則它的通項(xiàng)公式為( ) A.an= B.an= C.an= D.an=n (2)已知數(shù)列{an}滿足:a1=1,2n-1an=an-1(n∈N且n≥2),則數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式是____________. 點(diǎn)評(píng) 若由已知遞推關(guān)系能轉(zhuǎn)化成=f(n)的形式,且f(n)的前n項(xiàng)積能求,則可采用累乘法.注意驗(yàn)證首項(xiàng)是否符合通項(xiàng)公式. 變式訓(xùn)練2 數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=an (n≥2),且a1=1,a2=2,則{an}的通項(xiàng)公式an=______________. 題型三 構(gòu)造法求通項(xiàng)公式 例3 (1)已知a1=1,an+1=2an+1,求an; (2)已知a1=1,an+1=,求an. 點(diǎn)評(píng) 構(gòu)造法就是利用數(shù)列的遞推關(guān)系靈活變形,構(gòu)造出等差、等比的新數(shù)列,然后利用公式求出通項(xiàng).此類問(wèn)題關(guān)鍵在于條件變形:在“an=can-1+b”的條件下,可構(gòu)造“an+x= c(an-1+x)”在“an=”的條件下,可構(gòu)造“=+”. 變式訓(xùn)練3 已知數(shù)列{an}中,a1=2,當(dāng)n≥2時(shí),an=,求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式. 高考題型精練 1.在數(shù)列{an}中,a1=1,anan-1=an-1+(-1)n(n≥2,n∈N*),則的值是( ) A. B. C. D. 2.學(xué)校餐廳每天供應(yīng)500名學(xué)生用餐,每星期一有A,B兩種菜可供選擇.調(diào)查資料表明,凡是在星期一選A種菜的,下星期一會(huì)有20%改選B種菜;而選B種菜的,下星期一會(huì)有30%改選A種菜.用an,bn分別表示在第n個(gè)星期的星期一選A種菜和選B種菜的人數(shù),如果a1=300,則a10為( ) A.350 B.300 C.400 D.450 3.已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,a1=1,Sn=2an+1,則Sn等于( ) A.2n-1 B.n-1 C.n-1 D. 4.已知f(x)=log2+1,an=f()+f()+…+f(),n為正整數(shù),則a2 016等于( ) A.2 015 B.2 009 C.1 005 D.1 006 5.已知數(shù)列{an}滿足a1=1,an=an-1+2n (n≥2),則a7等于( ) A.53 B.54 C.55 D.109 6.數(shù)列{an}滿足a1=1,且對(duì)于任意的n∈N*都有an+1=an+a1+n,則++…+等于( ) A. B. C. D. 7.(2014課標(biāo)全國(guó)Ⅱ)數(shù)列{an}滿足an+1=,a8=2,則a1=________. 8.設(shè)函數(shù)f(x)=a1+a2x+a3x2+…+anxn-1,f(0)=,數(shù)列{an}滿足f(1)=n2an(n∈N*),則數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為_(kāi)_______. 9.若f(n)為n2+1(n∈N*)的各位數(shù)字之和,如62+1=37,f(6)=3+7=10,f1(n)=f(n),f2(n)=f(f1(n)),…,fk+1(n)=f(fk(n)),k∈N*,則f2 016(4)=________. 10.數(shù)列{an}滿足a1+a2+a3+…+an=2n+5,則an=__________. 11.對(duì)于正項(xiàng)數(shù)列{an},定義Hn=為{an}的“光陰”值,現(xiàn)知某數(shù)列的“光陰”值為Hn=,則數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為_(kāi)_______. 12.(2015陜西)設(shè)fn(x)=x+x2+…+xn-1,x≥0,n∈N,n≥2. (1)求fn′(2); (2)證明:fn(x)在內(nèi)有且僅有一個(gè)零點(diǎn)(記為an),且0<an-<n. 答案精析 第23練 ??嫉倪f推公式問(wèn)題的破解方略 ??碱}型精析 例1 (1) 解析 ∵a1=1,an+1-an=n+1,∴a2-a1=2,a3-a2=3,…,an-an-1=n,將以上n-1個(gè)式子相加得an-a1=2+3+…+n=,即an=, 令bn=, 故bn==2,故S10=b1+b2+…+b10 =2=. (2)解?、儆深}意知a1=2,a2=2+c,a3=2+3c, 因?yàn)閍1,a2,a3成等比數(shù)列, 所以(2+c)2=2(2+3c). 解得c=0或c=2,又c≠0,故c=2. ②當(dāng)n≥2時(shí),由an+1=an+cn,得 a2-a1=c, a3-a2=2c, … an-an-1=(n-1)c, 以上各式相加,得 an-a1=[1+2+…+(n-1)]c=c. 又a1=2,c=2,故an=n2-n+2 (n≥2),當(dāng)n=1時(shí),上式也成立,所以數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=n2-n+2 (n∈N*). 變式訓(xùn)練1 解 由Sn+Sn-2=2Sn-1+2n-1得: Sn-Sn-1=Sn-1-Sn-2+2n-1, ∴an-an-1=2n-1 (n≥3). ∴a2-a1=5-3=2, a3-a2=22=4, a4-a3=8, … an-an-1=2n-1, 以上各式相加得:an-a1=2+4+…+2n-1, ∴an=a1+2n-2=3+2n-2=2n+1, ∴an=2n+1 (n≥1). 例2 (1)B (2)an=2 解析 (1)由(n+2)a-(n+1)a+anan+1=0, 得[(n+2)an+1-(n+1)an](an+1+an)=0, 又an>0,所以(n+2)an+1=(n+1)an, 即=,an+1=an, 所以an=…a1=a1(n≥2), 所以an=(n=1適合), 于是所求通項(xiàng)公式為an=. (2)n≥2時(shí),=, ∴=,==2-2,…,=21-n, 以上各式相乘得 …=2-12-2…2-n+1 ∴=2,∴an=2 (n≥2). 又∵a1=1滿足an=2. ∴an=2 (n≥1). 變式訓(xùn)練2 an= 解析 ∵Sn-1=an-1 (n≥3). ∴Sn-Sn-1=an-an-1, ∴an=an-an-1,∴=, ∴n≥3時(shí),…=2…, ∴=n-1,∴an=(n-1)a2=2(n-1) (n≥3). ∵a2=2滿足an=2(n-1), ∴an= 例3 解 (1)由an+1=2an+1得an+1+1=2(an+1), 又a1+1=2≠0, 于是可知{an+1}為以2為首項(xiàng),2為公比的等比數(shù)列. 即an+1=2n,∴an=2n-1, ∴所求通項(xiàng)公式為an=2n-1. (2)由an+1=得-=1(常數(shù)), 又=1,∴{}為以1為首項(xiàng),1為公差的等差數(shù)列, ∴=n,從而an=,即所求通項(xiàng)公式為an=. 變式訓(xùn)練3 解 因?yàn)楫?dāng)n≥2時(shí),an-1=, 兩邊取倒數(shù),得=+. 即-=,故數(shù)列是首項(xiàng)為=1,公差為的等差數(shù)列. 所以=+(n-1)=. 所以an=.又當(dāng)n=1時(shí),上式也成立,故數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式是an= (n∈N*). 高考題型精練 1.C [由已知得a2=1+(-1)2=2, ∴a3a2=a2+(-1)3,∴a3=, ∴a4=+(-1)4,∴a4=3, ∴3a5=3+(-1)5,∴a5=, ∴==.] 2.B [依題意,得消去bn, 得an+1=an+150. 由a1=300,得a2=300; 由a2=300,得a3=300; …… 從而得a10=300,故選B.] 3.B [當(dāng)n≥2時(shí),Sn-Sn-1=2an+1-2an, ∴3an=2an+1,∴=. ∴Sn=1+=n-1.] 4.A [因?yàn)閒(x)=log2+1, 所以f(x)+f(1-x)=log2+1+log2+1=2. 所以f()+f()=2, f()+f()=2,…, f()+f()=2, 由倒序相加,得2an=2(n-1),an=n-1, 所以a2 016=2 016-1=2 015,故選A.] 5.C [∵an-an-1=2n (n≥2). ∴a2-a1=4, a3-a2=6, a4-a3=8, … a7-a6=14, 以上各式兩邊分別相加得 a7-a1=4+6+…+14, a7=1+=55.] 6.B [∵an+1=an+a1+n,a1=1, ∴an+1-an=1+n, ∴an=a1+(a2-a1)+…+(an-an-1) =1+2+…+n=, ∴==2. ∴++…+=2(1-+-+…+-)=.] 7. 解析 ∵an+1=, ∴an+1=== ==1- =1-=1-(1-an-2)=an-2, ∴周期T=(n+1)-(n-2)=3. ∴a8=a32+2=a2=2. 而a2=,∴a1=. 8.an= 解析 由f(0)=,得a1=, 由f(1)=n2an(n∈N*), 得Sn=a1+a2+…+an=n2an. 當(dāng)n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1=n2an-(n-1)2an-1, 整理得=, 所以an=a1… =…=, 顯然a1=也符合. 即{an}的通項(xiàng)公式為an=. 9.5 解析 因?yàn)?2+1=17,f(4)=1+7=8, 則f1(4)=f(4)=8,f2(4)=f(f1(4))=f(8)=11, f3(4)=f(f2(4))=f(11)=5, f4(4)=f(f3(4))=f(5)=8,…, 所以fk+1(n)=f(fk(n))為周期數(shù)列. 可得f2 016(4)=5. 10.an= 解析 ∵a1+a2+…+an=2n+5.① ∴a1+a2+…+an-1=2(n-1)+5.② 由①-②得an=2,∴an=2n+1 (n≥2). 又∵a1=2+5,∴a1=14. ∴an= 11.an= 解析 由Hn=可得 a1+2a2+3a3+…+nan==,① a1+2a2+3a3+…+(n-1)an-1=,② ①-②得nan=-=, 所以an=. 12.(1)解 方法一 由題設(shè)fn′(x)=1+2x+…+nxn-1, 所以fn′(2)=1+22+…+(n-2)2n-2+n2n-1,① 則2fn′(2)=2+222+…+(n-1)2n-1+n2n,② ①-②得,-fn′(2)=1+2+22+…+2n-1-n2n =-n2n=(1-n)2n-1, 所以fn′(2)=(n-1)2n+1. 方法二 當(dāng)x≠1時(shí),fn(x)=-1, 則fn′(x)=, 可得fn′(2)= =(n-1)2n+1. (2)證明 因?yàn)閒n(0)=-1<0, fn=-1=1-2n ≥1-22>0, 所以fn(x)在內(nèi)至少存在一個(gè)零點(diǎn), 又f′n(x)=1+2x+…+nxn-1>0, 所以fn(x)在內(nèi)單調(diào)遞增, 因此fn(x)在內(nèi)有且僅有一個(gè)零點(diǎn)an, 由于fn(x)=-1, 所以0=fn(an)=-1, 由此可得an=+a>,故<an<, 所以0<an-=a<n+1=n.- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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