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(全國通用版)2019高考數(shù)學二輪復習 專題二 數(shù)列 第3講 數(shù)列的綜合問題學案 文

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1、 第3講 數(shù)列的綜合問題 [考情考向分析] 1.數(shù)列的綜合問題,往往將數(shù)列與函數(shù)、不等式結(jié)合,探求數(shù)列中的最值或證明不等式.2.以等差數(shù)列、等比數(shù)列為背景,利用函數(shù)觀點探求參數(shù)的值或范圍.3.將數(shù)列與實際應用問題相結(jié)合,考查數(shù)學建模和數(shù)學應用能力. 熱點一 利用Sn,an的關(guān)系式求an 1.數(shù)列{an}中,an與Sn的關(guān)系 an= 2.求數(shù)列通項的常用方法 (1)公式法:利用等差(比)數(shù)列求通項公式. (2)在已知數(shù)列{an}中,滿足an+1-an=f(n),且f(1)+f(2)+…+f(n)可求,則可用累加法求數(shù)列的通項an. (3)在已知數(shù)列{an}中,滿足=f(n)

2、,且f(1)·f(2)·…·f(n)可求,則可用累乘法求數(shù)列的通項an. (4)將遞推關(guān)系進行變換,轉(zhuǎn)化為常見數(shù)列(等差、等比數(shù)列). 例1 已知等差數(shù)列{an}中,a2=2,a3+a5=8,數(shù)列{bn}中,b1=2,其前n項和Sn滿足: bn+1=Sn+2(n∈N*). (1)求數(shù)列{an},{bn}的通項公式; (2)設cn=,求數(shù)列{cn}的前n項和Tn. 解 (1)∵a2=2,a3+a5=8, ∴2+d+2+3d=8,∴d=1,∴an=n(n∈N*). ∵bn+1=Sn+2(n∈N*),① ∴bn=Sn-1+2(n∈N*,n≥2).② 由①-②,得bn+1-bn=S

3、n-Sn-1=bn(n∈N*,n≥2), ∴bn+1=2bn(n∈N*,n≥2). ∵b1=2,b2=2b1, ∴{bn}是首項為2,公比為2的等比數(shù)列, ∴bn=2n(n∈N*). (2)由cn==, 得Tn=+++…++, Tn=+++…++, 兩式相減,得 Tn=++…+-=1-, ∴Tn=2-(n∈N*). 思維升華 給出Sn與an的遞推關(guān)系,求an,常用思路:一是利用Sn-Sn-1=an(n≥2)轉(zhuǎn)化為an的遞推關(guān)系,再求其通項公式;二是轉(zhuǎn)化為Sn的遞推關(guān)系,先求出Sn與n之間的關(guān)系,再求an. 跟蹤演練1 (2018·綿陽診斷性考試)已知正項數(shù)列{an}的前

4、n項和Sn滿足:a1an=S1+Sn. (1)求數(shù)列{an}的通項公式; (2)令bn=log2,求數(shù)列{bn}的前n項和Tn. 解 (1)由已知a1an=S1+Sn,可得 當n=1時,a=a1+a1, 解得a1=0或a1=2, 由{an}是正項數(shù)列,故a1=2. 當n≥2時,由已知可得2an=2+Sn,2an-1=2+Sn-1, 兩式相減得,2=an,化簡得an=2an-1, ∴數(shù)列{an}是以2為首項,2為公比的等比數(shù)列, 故an=2n. ∴數(shù)列{an}的通項公式為an=2n(n∈N*). (2)∵bn=log2,代入an=2n化簡得bn=n-5, 顯然{bn}是

5、等差數(shù)列, ∴其前n項和Tn==(n∈N*). 熱點二 數(shù)列與函數(shù)、不等式的綜合問題 數(shù)列與函數(shù)的綜合問題一般是利用函數(shù)作為背景,給出數(shù)列所滿足的條件,通常利用點在曲線上給出Sn的表達式,還有以曲線上的切點為背景的問題,解決這類問題的關(guān)鍵在于利用數(shù)列與函數(shù)的對應關(guān)系,將條件進行準確的轉(zhuǎn)化.數(shù)列與不等式的綜合問題一般以數(shù)列為載體,考查最值問題,不等關(guān)系或恒成立問題. 例2 設fn(x)=x+x2+…+xn-1,x≥0,n∈N,n≥2. (1)求fn′(2); (2)證明:fn(x)在內(nèi)有且僅有一個零點(記為an),且0

6、n-1, 所以fn′(2)=1+2×2+…+(n-1)2n-2+n·2n-1,① 則2fn′(2)=2+2×22+…+(n-1)2n-1+n·2n,② 由①-②得,-fn′(2)=1+2+22+…+2n-1-n·2n =-n·2n=(1-n)·2n-1, 所以fn′(2)=(n-1)·2n+1. (2)證明 因為fn(0)=-1<0, fn=-1 =1-2×n≥1-2×2>0, 所以fn(x)在內(nèi)至少存在一個零點, 又fn′(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)有且僅有一個零點an, 由于fn(x)=-1, 所以fn

7、(an)=-1=0, 由此可得an=+a>, 故

8、2an=Sn+1,① 當n=1 時,2a1=S1+1,所以a1=1; 當n≥2時,2an-1=Sn-1+1,② ①②兩式相減得2an-2an-1=an,所以=2, 則數(shù)列{an}是以a1=1為首項,q=2為公比的等比數(shù)列, 所以an=a1qn-1=1×2n-1=2n-1(n∈N*). (2)證明 由(1)得bn= ==-, 所以b1+b2+…+bn =++…+=1-, 因為2n+1-1≥22-1=3,0<≤, 所以≤1-<1, 即證得≤b1+b2+…+bn<1. 熱點三 數(shù)列的實際應用 用數(shù)列知識解相關(guān)的實際問題,關(guān)鍵是合理建立數(shù)學模型——數(shù)列模型,弄清所構(gòu)造的數(shù)列

9、是等差模型還是等比模型,它的首項是什么,項數(shù)是多少,然后轉(zhuǎn)化為解數(shù)列問題.求解時,要明確目標,即搞清是求和,還是求通項,還是解遞推關(guān)系問題,所求結(jié)論對應的是解方程問題,還是解不等式問題,還是最值問題,然后進行合理推算,得出實際問題的結(jié)果. 例3 科學研究證實,二氧化碳等溫室氣體的排放(簡稱碳排放)對全球氣候和生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生了負面影響,環(huán)境部門對A市每年的碳排放總量規(guī)定不能超過550萬噸,否則將采取緊急限排措施.已知A市2017年的碳排放總量為400萬噸,通過技術(shù)改造和倡導低碳生活等措施,此后每年的碳排放總量比上一年的碳排放總量減少10%.同時,因經(jīng)濟發(fā)展和人口增加等因素,每年又新增加碳排放量m

10、萬噸(m>0). (1)求A市2019年的碳排放總量(用含m的式子表示); (2)若A市永遠不需要采取緊急限排措施,求m的取值范圍. 解 設2018年的碳排放總量為a1,2019年的碳排放總量為a2,…, (1)由已知,a1=400×0.9+m, a2=0.9×+m =400×0.92+0.9m+m=324+1.9m. (2)a3=0.9×+m =400×0.93+0.92m+0.9m+m, …, an=400×0.9n+0.9n-1m+0.9n-2m+…+0.9m+m =400×0.9n+m=400×0.9n+10m =×0.9n+10m. 由已知?n∈N*,an≤

11、550, (1)當400-10m=0,即m=40時,顯然滿足題意; (2)當400-10m>0,即m<40時, 由指數(shù)函數(shù)的性質(zhì)可得×0.9+10m≤550,解得m≤190. 綜合得m<40; (3)當400-10m<0,即m>40時, 由指數(shù)函數(shù)的性質(zhì)可得10m≤550, 解得m≤55,綜合得40

12、a(1+r)n. (3)銀行儲蓄單利公式:利息按單利計算,本金為a元,每期的利率為r,存期為n,則本利和y=a(1+nr). (4)分期付款模型:a為貸款總額,r為年利率,b為等額還款數(shù),則b=. 跟蹤演練3 (2018·上海崇明區(qū)模擬)2016 年崇明區(qū)政府投資 8 千萬元啟動休閑體育新鄉(xiāng)村旅游項目.規(guī)劃從 2017 年起,在今后的若干年內(nèi),每年繼續(xù)投資 2 千萬元用于此項目.2016 年該項目的凈收入為 5 百萬元,并預測在相當長的年份里,每年的凈收入均在上一年的基礎上增長50%.記 2016 年為第 1 年,f(n)為第 1 年至此后第 n(n∈N*)年的累計利潤(注:含第 n 年

13、,累計利潤=累計凈收入-累計投入,單位:千萬元),且當 f(n)為正值時,認為該項目贏利. (1)試求 f(n)的表達式; (2)根據(jù)預測,該項目將從哪一年開始并持續(xù)贏利?請說明理由. 解 (1)由題意知,第1年至此后第n(n∈N*)年的累計投入為8+2(n-1)=2n+6(千萬元), 第1年至此后第n(n∈N*)年的累計凈收入為 +×1+×2+…+×n-1 ==n-1(千萬元). ∴f(n)=n-1-(2n+6) =n-2n-7(千萬元). (2)方法一 ∵f(n+1)-f(n)= - =, ∴當n≤3時,f(n+1)-f(n)<0, 故當n≤4時,f(n)遞減

14、; 當n≥4時,f(n+1)-f(n)>0, 故當n≥4時,f(n)遞增. 又f(1)=-<0, f(7)=7-21≈17-21=-4<0, f(8)=8-23≈25-23=2>0. ∴該項目將從第8年開始并持續(xù)贏利. 答:該項目將從2023年開始并持續(xù)贏利. 方法二 設f(x)=x-2x-7(x≥1), 則f′(x)=xln-2, 令f′(x)=0, 得x==≈=5, ∴x≈4. 從而當x∈[1,4)時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減; 當x∈(4,+∞)時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增. 又f(1)=-<0, f(7)=7-21≈17-21=-4<0,

15、 f(8)=8-23≈25-23=2>0. ∴該項目將從第8年開始并持續(xù)贏利. 答:該項目將從2023年開始并持續(xù)贏利. 真題體驗 1.(2018·全國Ⅰ)記Sn為數(shù)列{an}的前n項和.若Sn=2an+1,則S6=________. 答案?。?3 解析 ∵Sn=2an+1, 當n≥2時,Sn-1=2an-1+1, ∴an=Sn-Sn-1=2an-2an-1(n≥2), 即an=2an-1(n≥2). 當n=1時,a1=S1=2a1+1,得a1=-1. ∴數(shù)列{an}是首項a1=-1,公比q=2的等比數(shù)列, ∴Sn===1-2n, ∴S6=1-26=-63.

16、2.(2017·山東)已知{xn}是各項均為正數(shù)的等比數(shù)列,且x1+x2=3,x3-x2=2. (1)求數(shù)列{xn}的通項公式; (2)如圖,在平面直角坐標系xOy中,依次連接點P1(x1,1),P2(x2,2),…,Pn+1(xn+1,n+1)得到折線P1P2…Pn+1,求由該折線與直線y=0,x=x1,x=xn+1所圍成的區(qū)域的面積Tn. 解 (1)設數(shù)列{xn}的公比為q. 由題意得所以3q2-5q-2=0, 由已知得q>0,所以q=2,x1=1. 因此數(shù)列{xn}的通項公式為xn=2n-1(n∈N*). (2)過P1,P2,…,Pn+1向x軸作垂線,垂足分別為Q1,Q

17、2,…,Qn+1. 由(1)得xn+1-xn=2n-2n-1=2n-1, 記梯形PnPn+1Qn+1Qn的面積為bn, 由題意得bn=×2n-1=(2n+1)×2n-2, 所以Tn=b1+b2+…+bn =3×2-1+5×20+7×21+…+(2n-1)×2n-3+(2n+1)×2n-2.① 又2Tn=3×20+5×21+7×22+…+(2n-1)×2n-2+(2n+1)×2n-1,② ①-②得 -Tn=3×2-1+(2+22+…+2n-1)-(2n+1)×2n-1 =+-(2n+1)×2n-1. 所以Tn=(n∈N*). 押題預測 已知數(shù)列{an}的前n項和Sn滿足關(guān)

18、系式Sn=kan+1,k為不等于0的常數(shù). (1)試判斷數(shù)列{an}是否為等比數(shù)列; (2)若a2=,a3=1. ①求數(shù)列{an}的通項公式及前n項和Sn的表達式; ②設bn=log2Sn,數(shù)列{cn}滿足cn=+bn+2·,數(shù)列{cn}的前n項和為Tn,當n>1時,求使Tn

19、列,則由n=1得a1=S1=ka2,從而a2=ka3. 又取n=2,得a1+a2=S2=ka3, 于是a1=0,顯然矛盾,故數(shù)列{an}不是等比數(shù)列. (2)①由條件得解得 從而Sn=an+1. 當n≥2時,由Sn-1=an,得an=Sn-Sn-1=an+1-an, 即an+1=2an,此時數(shù)列是首項為a2=,公比為2的等比數(shù)列. 綜上所述,數(shù)列{an}的通項公式為an= 從而其前n項和Sn=2n-2(n∈N*). ②由①得bn=n-2, 從而cn=+n·2n-2. 記C1=++…+ =++…+ =, 記C2=1·2-1+2·20+…+n·2n-2, 則2C2=1

20、·20+2·21+…+n·2n-1, 兩式相減得C2=(n-1)·2n-1+, 從而Tn=+(n-1)·2n-1+ =+(n-1)·2n-1, 則不等式Tn0,因為n∈N*且n≠1,故n>9, 從而最小正整數(shù)n的值是10. A組 專題通關(guān) 1.(2018·安徽省“皖南八校”聯(lián)考)刪去正整數(shù)數(shù)列1,2,3,… 中的所有完全平方數(shù),得到一個新數(shù)列,這個數(shù)列的第2 018項是(  ) A.2 062 B.2 063 C.2 064 D.2 065 答案 B 解析 由題意可得,這些數(shù)可以寫為12,2,3,

21、22,5,6,7,8,32,…,第k個平方數(shù)與第k+1個平方數(shù)之間有2k個正整數(shù),而數(shù)列12,2,3,22,5,6,7,8,32,…,452共有2 025項,去掉45個平方數(shù)后,還剩余2 025-45=1 980(個)數(shù),所以去掉平方數(shù)后第2 018項應在2 025后的第38個數(shù),即是原來數(shù)列的第2 063項,即為2 063. 2.(2018·百校聯(lián)盟聯(lián)考)已知數(shù)列{an}中,a1=7,an+1-2=an+1,則a30等于(  ) A.1 028 B.1 026 C.1 024 D.1 022 答案 D 解析 因為an+1-2=an+1, 所以an+1=an+1+2, 即an

22、+1+2=an+2+2+1, 所以2=2, 即-=1, 故是以3為首項,1為公差的等差數(shù)列, 所以=3+(n-1)×1=n+2, 所以an=n2+4n+2,所以a30=1 022. 3.(2018·商丘模擬)已知數(shù)列{an}滿足a1=1,an+1-an≥2(n∈N*),Sn為數(shù)列{an}的前n項和,則(  ) A.a(chǎn)n≥2n+1 B.Sn≥n2 C.a(chǎn)n≥2n-1 D.Sn≥2n-1 答案 B 解析 由題意得a2-a1≥2,a3-a2≥2,a4-a3≥2,…, an-an-1≥2, ∴a2-a1+a3-a2+a4-a3+…+an-an-1≥2(n-1), ∴a

23、n-a1≥2(n-1),∴an≥2n-1. ∴a1≥1,a2≥3,a3≥5,…,an≥2n-1, ∴a1+a2+a3+…+an≥1+3+5+…+2n-1, ∴Sn≥(1+2n-1)=n2. 4.(2018·河南省豫南豫北聯(lián)考)數(shù)列{an}滿足a1=,an=(n∈N*),若對n∈N*,都有k>++…+成立,則最小的整數(shù)k是(  ) A.3 B.4 C.5 D.6 答案 C 解析 由an=,得an=an+1-1, ∴==-, 即=-,且an>1. ∴++…+=+ +…+ =-, ∴++…+=5-<5. 又對n∈N*,都有k>++…+成立, ∴k≥5.故最小的整數(shù)

24、k是5. 5.(2018·馬鞍山聯(lián)考)已知f(n)表示正整數(shù)n的所有因數(shù)中最大的奇數(shù),例如:12的因數(shù)有1,2,3,4,6,12,則f(12)=3;21的因數(shù)有1,3,7,21,則f(21)=21,那么(i)的值為(  ) A.2 488 B.2 495 C.2 498 D.2 500 答案 D 解析 由f(n)的定義知f(n)=f(2n),且若n 為奇數(shù)則f(n)=n, 則(i)=f(1)+f(2)+…+f(100) =1+3+5+…+99+f(2)+f(4)+…+f(100) =+f(1)+f(2)+…+f(50) =2 500+(i), ∴(i)=(i)-(i)=

25、2 500. 6.對于數(shù)列{an},定義Hn=為{an}的“優(yōu)值”,現(xiàn)在已知某數(shù)列{an}的“優(yōu)值”Hn=2n+1,記數(shù)列{an-kn}的前n項和為Sn,若Sn≤S5對任意的n恒成立,則實數(shù)k的取值范圍為________. 答案  解析 由題意可知=2n+1, ∴a1+2a2+…+2n-1an=n·2n+1,① a1+2a2+…+2n-2an-1=(n-1)·2n,② 由①-②,得2n-1an=n·2n+1-(n-1)·2n(n≥2,n∈N*), 則an=2n+2(n≥2), 又當n=1時,a1=4,符合上式, ∴an=2n+2(n∈N*),∴an-kn=(2-k)·n+2,

26、 令bn=(2-k)·n+2, ∵Sn≤S5,∴b5≥0,b6≤0,解得≤k≤, ∴k的取值范圍是. 7.已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn,Sn=(an-1),則(4n-2+1)的最小值為__________. 答案 4 解析 ∵Sn=(an-1),∴Sn-1=(an-1-1)(n≥2), ∴an=Sn-Sn-1=(an-an-1), ∴an=4an-1,又a1=S1=(a1-1), ∴a1=4,∴{an}是首項為4,公比為4的等比數(shù)列, ∴an=4n, ∴(4n-2+1)= =2++≥2+2=4, 當且僅當n=2時取“=”. 8.已知數(shù)列{an}的首項a1=a,其

27、前n項和為Sn,且滿足Sn+Sn-1=4n2(n≥2,n∈N*),若對任意n∈N*,an

28、+8(n-1)=8n-4+2a, 由條件得 解得32),求函數(shù)f(n)的最小值; (3)設bn=,Sn表示數(shù)列{bn}的前n項和,試問:是否存在關(guān)于n的整式g(n),使得S1+S2+S3+…+Sn-1=(Sn-1)·g(n)對于一切不小于2的自然數(shù)n恒成立?若存在,寫出g(n)的解析式,并加以證明;若不存在,請說明理由. 解 (1)點P(an,an+1)在直線x-y+1=0上, 即an+1

29、-an=1,且a1=1, ∴數(shù)列{an}是以1為首項,1為公差的等差數(shù)列, ∴an=1+(n-1)·1=n(n∈N*). (2)∵f(n)=++…+, ∴f(n+1)=++…+++, ∴f(n+1)-f(n)=-+ +>+- =+=- =->0, ∴f(n+1)-f(n)>0,∴f(n)是單調(diào)遞增的, 故f(n)的最小值是f(3)=. (3)∵bn=?Sn=1+++…+, ∴Sn-Sn-1=(n≥2), 即nSn-(n-1)Sn-1=Sn-1+1, ∴(n-1)Sn-1-(n-2)Sn-2=Sn-2+1,…, 2S2-S1=S1+1, ∴nSn-S1=S1+S2

30、+…+Sn-1+n-1, ∴S1+S2+…+Sn-1=nSn-n=(Sn-1)·n(n≥2), ∴g(n)=n. 10.(2016·四川)已知數(shù)列{an}的首項為1,Sn為數(shù)列{an}的前n項和,Sn+1=qSn+1,其中q>0,n∈N*. (1)若2a2,a3,a2+2成等差數(shù)列,求數(shù)列{an}的通項公式; (2)設雙曲線x2-=1的離心率為en,且e2=,證明:e1+e2+…+en>. (1)解 由已知Sn+1=qSn+1,得Sn+2=qSn+1+1,兩式相減得到an+2=qan+1,n≥1.又由S2=qS1+1得到a2=qa1,故an+1=qan對所有n≥1都成立. 所以,

31、數(shù)列{an}是首項為1,公比為q的等比數(shù)列. 從而an=qn-1. 由2a2,a3,a2+2成等差數(shù)列,可得 2a3=3a2+2,即2q2=3q+2,則(2q+1)(q-2)=0, 由已知,q>0,故q=2.所以an=2n-1(n∈N*). (2)證明 由(1)可知,an=qn-1. 所以雙曲線x2-=1的離心率 en==. 由e2==,解得q=. 因為1+q2(k-1)>q2(k-1), 所以>qk-1(k∈N*). 于是e1+e2+…+en>1+q+…+qn-1=. 故e1+e2+…+en>. B組 能力提高 11.若數(shù)列{an}滿足-=1,且a1=5,則數(shù)列{

32、an}的前100項中,能被5整除的項數(shù)為(  ) A.42 B.40 C.30 D.20 答案 B 解析 ∵數(shù)列{an}滿足-=1, 即-=1,且=1, ∴數(shù)列是以1為首項,1為公差的等差數(shù)列, ∴=n,∴an=2n2+3n,由題意可知, 項 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 個位數(shù) 5 4 7 4 5 0 9 2 9 0 ∴每10項中有4項能被5整除,∴數(shù)列{an}的前100項中,能被5整除的項數(shù)為40. 12.(2018·江西省重點中學協(xié)作體聯(lián)考)設x=1是函數(shù)f(x)=an+1x3-anx2-an+2x+1(n

33、∈N*)的極值點,數(shù)列{an}滿足 a1=1,a2=2,bn=log2an+1,若[x]表示不超過x的最大整數(shù),則等于(  ) A.2 017 B.2 018 C.2 019 D.2 020 答案 A 解析 由題意可得f′(x)=3an+1x2-2anx-an+2, ∵x=1是函數(shù)f(x)的極值點, ∴f′(1)=3an+1-2an-an+2=0, 即an+2-3an+1+2an=0. ∴an+2-an+1=2, ∵a2-a1=1,∴a3-a2=2×1=2,a4-a3=2×2=22,…,an-an-1=2n-2, 以上各式累加可得an=2n-1. ∴bn=log2an

34、+1=log22n=n. ∴++…+ =2 018 =2 018=2 018-=2 017+. ∴=2 017. 13.已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且滿足Sn-n=2(an-2)(n∈N*). (1)證明:數(shù)列{an-1}為等比數(shù)列; (2)若bn=an·log2(an-1),數(shù)列{bn}的前n項和為Tn,求Tn. (1)證明 ∵Sn-n=2(an-2), 當n≥2時,Sn-1-(n-1)=2(an-1-2), 兩式相減,得an-1=2an-2an-1, ∴an=2an-1-1,∴an-1=2(an-1-1), ∴=2(n≥2)(常數(shù)). 又當n=1時,a1-1

35、=2(a1-2), 得a1=3,a1-1=2, ∴數(shù)列{an-1}是以2為首項,2為公比的等比數(shù)列. (2)解 由(1)知,an-1=2×2n-1=2n, ∴an=2n+1, 又bn=an·log2(an-1), ∴bn=n(2n+1), ∴Tn=b1+b2+b3+…+bn =(1×2+2×22+3×23+…+n×2n)+(1+2+3+…+n), 設An=1×2+2×22+3×23+…+(n-1)×2n-1+n×2n, 則2An=1×22+2×23+…+(n-1)×2n+n×2n+1, 兩式相減,得 -An=2+22+23+…+2n-n×2n+1 =-n×2n+1,

36、 ∴An=(n-1)×2n+1+2. 又1+2+3+…+n=, ∴Tn=(n-1)×2n+1+2+(n∈N*). 14.已知等比數(shù)列{an}滿足:|a2-a3|=10,a1a2a3=125. (1)求數(shù)列{an}的通項公式; (2)是否存在正整數(shù)m,使得++…+≥1?若存在,求出m的最小值;若不存在,請說明理由. 解 (1)設等比數(shù)列{an}的公比為q, 則由已知可得 解得或 故an=·3n-1或an=-5·(-1)n-1,n∈N*. (2)設Sm=++…+, 若an=·3n-1,則=n-1, 則數(shù)列是首項為,公比為的等比數(shù)列. 從而Sm==·<<1. 若an=-5·(-1)n-1,則=-(-1)n-1, 故數(shù)列是首項為-,公比為-1的等比數(shù)列, 從而Sm=故Sm<1. 綜上,對任何正整數(shù)m,總有Sm<1.故不存在正整數(shù)m,使得++…+≥1成立. 19

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