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2013年全國高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題四 數(shù)列第2講 數(shù)列的求和及其綜合應(yīng)用 文

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2013年全國高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題四 數(shù)列第2講 數(shù)列的求和及其綜合應(yīng)用 文_第1頁
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1、專題四 數(shù)列第2講 數(shù)列的求和及其綜合應(yīng)用 真題試做 1.(2012·大綱全國高考,文6)已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,a1=1,Sn=2an+1,則Sn=(  ). A.2n-1 B.n-1 C.n-1 D. 2.(2012·江西高考,文13)等比數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,公比不為1.若a1=1,且對(duì)任意的n∈N*都有an+2+an+1-2an=0,則S5=__________. 3.(2012·課標(biāo)全國高考,文14)等比數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,若S3+3S2=0,則公比q=__________. 4.(2012·天津高考,文18)已知{

2、an}是等差數(shù)列,其前n項(xiàng)和為Sn,{bn}是等比數(shù)列,且a1=b1=2,a4+b4=27,S4-b4=10. (1)求數(shù)列{an}與{bn}的通項(xiàng)公式; (2)記Tn=a1b1+a2b2+…+anbn,n∈N*,證明Tn-8=an-1bn+1(n∈N*,n>2). 5.(2012·山東高考,文20)已知等差數(shù)列{an}的前5項(xiàng)和為105,且a10=2a5. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)對(duì)任意m∈N*,將數(shù)列{an}中不大于72m的項(xiàng)的個(gè)數(shù)記為bm.求數(shù)列{bm}的前m項(xiàng)和Sm. 考向分析 高考中對(duì)數(shù)列求和及其綜合應(yīng)用的考查題型,主、客觀題均會(huì)出現(xiàn),主觀題較多.一般以

3、等差、等比數(shù)列的定義以及通項(xiàng)公式、前n項(xiàng)和公式的運(yùn)用設(shè)計(jì)試題.考查的熱點(diǎn)主要有四個(gè)方面:(1)考查數(shù)列的求和方法;(2)以等差、等比數(shù)列的知識(shí)為紐帶,在數(shù)列與函數(shù)、方程、不等式的交會(huì)處命題,主要考查利用函數(shù)觀點(diǎn)解決數(shù)列問題以及用不等式的方法研究數(shù)列的性質(zhì),多為中檔題;(3)數(shù)列與解析幾何交會(huì)的命題,往往會(huì)遇到遞推數(shù)列,通常以解析幾何作為試題的背景,從解析幾何的內(nèi)容入手,導(dǎo)出相關(guān)的數(shù)列關(guān)系,再進(jìn)一步地解答相關(guān)的問題,試題難度大都在中等偏上,有時(shí)會(huì)以壓軸題的形式出現(xiàn);(4)數(shù)列應(yīng)用題主要以等差、等比數(shù)列為工具,在數(shù)列與生產(chǎn)、生活實(shí)際問題的聯(lián)系上設(shè)計(jì)問題,考查閱讀理解能力、數(shù)學(xué)建模能力和數(shù)學(xué)應(yīng)用的意

4、識(shí)與能力,主要以解答題的形式出現(xiàn),多為中高檔題. 熱點(diǎn)例析 熱點(diǎn)一 數(shù)列的求和 【例1】(2012·山東青島一模,20)已知在等差數(shù)列{an}(n∈N*)中,an+1>an,a2a9=232,a4+a7=37. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)若將數(shù)列{an}的項(xiàng)重新組合,得到新數(shù)列{bn},具體方法如下: b1=a1,b2=a2+a3,b3=a4+a5+a6+a7,b4=a8+a9+a10+…+a15,…,依此類推, 第n項(xiàng)bn由相應(yīng)的{an}中2n-1項(xiàng)的和組成,求數(shù)列的前n項(xiàng)和Tn. 規(guī)律方法 數(shù)列求和的關(guān)鍵是分析其通項(xiàng),數(shù)列求和主要有以下方法:(1)公式法:

5、若數(shù)列是等差數(shù)列或等比數(shù)列,則可直接由等差數(shù)列或等比數(shù)列的求和公式求和;(2)分組求和法:一個(gè)數(shù)列的通項(xiàng)公式是有幾個(gè)等差或等比或可求和的數(shù)列通項(xiàng)公式組成,求和時(shí)可以用分組求和法,即先分別求和,然后再合并;(3)若數(shù)列{an}的通項(xiàng)能轉(zhuǎn)化為f(n)-f(n-1)(n≥2)的形式,常采用裂項(xiàng)相消法求和;(4)若數(shù)列{an}是等差數(shù)列,{bn}是等比數(shù)列,則求數(shù)列{an·bn}的前n項(xiàng)和時(shí),可采用錯(cuò)位相減法;(5)倒序相加法:若一個(gè)數(shù)列{an}滿足與首末兩項(xiàng)等“距離”的兩項(xiàng)和相等或等于同一常數(shù),那么求這個(gè)數(shù)列的前n項(xiàng)和,可采用倒序相加法,如等差數(shù)列的通項(xiàng)公式就是用該法推導(dǎo)的. 特別提醒:(1)利用

6、裂項(xiàng)相消法求和時(shí),應(yīng)注意抵消后并不一定只剩第一項(xiàng)和最后一項(xiàng),也可能前面剩兩項(xiàng),后面也剩兩項(xiàng). (2)利用錯(cuò)位相減法求和時(shí),應(yīng)注意:①在寫出“Sn”與“qSn”的表達(dá)式時(shí)應(yīng)注意兩式“錯(cuò)項(xiàng)對(duì)齊”;②當(dāng)?shù)缺葦?shù)列的公比為字母時(shí),應(yīng)對(duì)字母是否為1進(jìn)行討論. 變式訓(xùn)練1 (2012·甘肅靖遠(yuǎn)、中恒聯(lián)考,21)已知在數(shù)列{an}中a1=2,an+1=2-,數(shù)列{bn}中bn=,其中n∈N*. (1)求證:數(shù)列{bn}是等差數(shù)列; (2)設(shè)Sn是數(shù)列的前n項(xiàng)和,求++…+; (3)設(shè)Tn是數(shù)列的前n項(xiàng)和,求證:Tn<. 熱點(diǎn)二 數(shù)列與函數(shù)、不等式交會(huì) 【例2】(2012·湖北孝感統(tǒng)考,22)已知

7、數(shù)列{an}滿足:a1+a2+a3+…+an=n-an(n=1,2,3,…). (1)求證:數(shù)列{an-1}是等比數(shù)列; (2)令bn=(2-n)(an-1)(n=1,2,3,…),如果對(duì)任意n∈N*,都有bn+t≤t2,求實(shí)數(shù)t的取值范圍. 規(guī)律方法 (1)由于數(shù)列的通項(xiàng)是一類特殊的函數(shù),所以研究數(shù)列中的最大(小)項(xiàng)問題可轉(zhuǎn)化為求相應(yīng)函數(shù)的單調(diào)性進(jìn)行求解,但同時(shí)注意數(shù)列中的自變量只能取正整數(shù)這一特點(diǎn); (2)要充分利用數(shù)列自身的特點(diǎn),例如在需要用到數(shù)列的單調(diào)性時(shí),可以通過比較相鄰兩項(xiàng)的大小進(jìn)行判斷; (3)對(duì)于數(shù)列的前n項(xiàng)和,沒有直接可套用的公式,但如果涉及大小比較等一些不等關(guān)系,

8、可考慮放縮法:<或>,轉(zhuǎn)化為數(shù)列或,用裂項(xiàng)相消法求和后即可達(dá)到比較大小的目的. 變式訓(xùn)練2 (2012·廣東四會(huì)統(tǒng)測(cè),21)已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且滿足Sn=2an-n(n∈N*). (1)求a1,a2,a3的值; (2)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (3)若bn=(2n+1)an+2n+1,數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和為Tn,求滿足不等式≥128的最小的n值. 熱點(diǎn)三 數(shù)列與解析幾何的交會(huì) 【例3】(2011·陜西高考,理19)如圖,從點(diǎn)P1(0,0)作x軸的垂線交曲線y=ex于點(diǎn)Q1(0,1),曲線在Q1點(diǎn)處的切線與x軸交于點(diǎn)P2.再從P2作x軸的垂線交曲線于點(diǎn)Q2,依次重

9、復(fù)上述過程得到一系列點(diǎn):P1,Q1;P2,Q2;…;Pn,Qn,記Pk點(diǎn)的坐標(biāo)為(xk,0)(k=1,2,…,n). (1)試求xk與xk-1的關(guān)系(2≤k≤n); (2)求|P1Q1|+|P2Q2|+|P3Q3|+…+|PnQn|. 規(guī)律方法 對(duì)于數(shù)列與幾何圖形相結(jié)合的問題,通常利用幾何知識(shí),并結(jié)合圖形,得出關(guān)于數(shù)列相鄰項(xiàng)an與an+1之間的關(guān)系,然后根據(jù)這個(gè)遞推關(guān)系,結(jié)合所求內(nèi)容變形,得出通項(xiàng)公式或其他所求結(jié)論. 變式訓(xùn)練3 設(shè)C1,C2,…,Cn,…是坐標(biāo)平面上的一列圓,它們的圓心都在x軸的正半軸上,且都與直線y=x相切,對(duì)每一個(gè)正整數(shù)n,圓Cn都與圓Cn+1相互外切,以rn

10、表示Cn的半徑,已知{rn}為遞增數(shù)列. (1)證明:{rn}為等比數(shù)列; (2)設(shè)r1=1,求數(shù)列的前n項(xiàng)和. 熱點(diǎn)四 數(shù)列在實(shí)際問題中的應(yīng)用 【例4】(2011·湖南高考,文20)某企業(yè)在第1年初購買一臺(tái)價(jià)值為120萬元的設(shè)備M,M的價(jià)值在使用過程中逐年減少.從第2年到第6年,每年初M的價(jià)值比上年初減少10萬元;從第7年開始,每年初M的價(jià)值為上年初的75%. (1)求第n年初M的價(jià)值an的表達(dá)式; (2)設(shè)An=,若An大于80萬元,則M繼續(xù)使用,否則須在第n年初對(duì)M更新.證明:須在第9年初對(duì)M更新. 規(guī)律方法 能夠把實(shí)際問題轉(zhuǎn)化成數(shù)列問題,并且能夠明確是等差數(shù)列還是等比

11、數(shù)列,確定首項(xiàng)、公差(比)、項(xiàng)數(shù)各是什么,能分清是某一項(xiàng)還是某些項(xiàng)的性質(zhì)是解決問題的關(guān)鍵. (1)在數(shù)列應(yīng)用題中,當(dāng)增加(或減少)的量是一個(gè)固定量時(shí),該模型為等差模型,增加(或減少)的量就是公差,則可把應(yīng)用題抽象為數(shù)列中的等差數(shù)列問題,然后用等差數(shù)列的知識(shí)對(duì)模型解析,最后再返回到實(shí)際中去; (2)若后一個(gè)量與前一個(gè)量的比是一個(gè)固定的數(shù),該模型為等比模型,這個(gè)固定的數(shù)就是公比,則可把應(yīng)用題抽象為數(shù)列中的等比數(shù)列問題,然后用等比數(shù)列的知識(shí)對(duì)模型解析,最后再返回到實(shí)際中去; (3)若題目中給出的前后兩項(xiàng)之間的關(guān)系不固定,隨項(xiàng)的變化而變化,應(yīng)考慮an+1,an之間的遞推關(guān)系,或考慮Sn+1,Sn

12、之間的遞推關(guān)系. 特別提醒:解決實(shí)際問題時(shí)要注意n的取值范圍. 變式訓(xùn)練4 某城市2012年末汽車擁有量為30萬輛,預(yù)計(jì)此后每年將上一年擁有量的6%報(bào)廢,并且每年新增汽車數(shù)量相同.為保護(hù)城市環(huán)境,要求該城市汽車擁有量不超過60萬輛.從2012年末起,n年后汽車擁有量為bn+1萬輛,若每年末的擁有量不同. (1)求證:{bn+1-bn}為等比數(shù)列; (2)每年新增汽車數(shù)量不能超過多少萬輛? 思想滲透 1.函數(shù)思想——函數(shù)思想解決數(shù)列常見的問題: (1)數(shù)列的單調(diào)性; (2)數(shù)列中求最值問題; (3)數(shù)列中的恒成立問題. 2.求解時(shí)注意的問題及方法: (1)數(shù)列是定義在N*或

13、其子集上的特殊函數(shù),自然與函數(shù)思想密不可分,因此樹立函數(shù)意識(shí)是解決數(shù)列問題的最基本要求; (2)解題時(shí)要注意把數(shù)列的遞推公式、數(shù)列的通項(xiàng)公式以及前n項(xiàng)和公式看作函數(shù)的解析式,從而合理地利用函數(shù)性質(zhì)和導(dǎo)數(shù)解決問題; (3)解決有關(guān)數(shù)列的通項(xiàng)公式、單調(diào)性、最值、恒成立等問題時(shí)要注意項(xiàng)數(shù)n的取值范圍. (2012·湖南長沙模擬,22)已知數(shù)列{an}是各項(xiàng)均不為0的等差數(shù)列,公差為d,Sn為其前n項(xiàng)和,且滿足a=S2n-1,n∈N*.數(shù)列{bn}滿足bn=,Tn為數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和. (1)求a1,d和Tn; (2)若對(duì)任意的n∈N*,不等式λTn<n+8·(-1)n恒成立,求實(shí)數(shù)λ的

14、取值范圍; (3)是否存在正整數(shù)m,n(1<m<n),使得T1,Tm,Tn成等比數(shù)列?若存在,求出所有m,n的值;若不存在,請(qǐng)說明理由. 解:(1)(方法一)在a=S2n-1中,分別令n=1,n=2, 得即 解得a1=1,d=2,∴an=2n-1. ∵bn===, ∴Tn==. (方法二)∵{an}是等差數(shù)列,∴=an, ∴S2n-1=(2n-1)=(2n-1)an. 由a=S2n-1,得a=(2n-1)an. 又∵an≠0,∴an=2n-1,則a1=1,d=2. (Tn求法同方法一) (2)①當(dāng)n為偶數(shù)時(shí),要使不等式λTn<n+8·(-1)n恒成立,即需不等式λ<=2

15、n++17恒成立, ∵2n+≥8,等號(hào)在n=2時(shí)取得, ∴此時(shí)λ需滿足λ<25. ②當(dāng)n為奇數(shù)時(shí),要使不等式λTn<n+8·(-1)n恒成立,即需不等式λ<=2n--15恒成立, ∵2n-隨n的增大而增大, ∴n=1時(shí),2n-取得最小值-6. ∴此時(shí)λ需滿足λ<-21. 綜合①②可得λ的取值范圍是λ<-21. (3)T1=,Tm=,Tn=. 若T1,Tm,Tn成等比數(shù)列,則2=,即=. (方法一)由=,可得 =>0, 即-2m2+4m+1>0, ∴1-<m<1+. 又m∈N,且m>1, ∴m=2,此時(shí)n=12. 因此,當(dāng)且僅當(dāng)m=2,n=12時(shí),數(shù)列{Tn}中的

16、T1,Tm,Tn成等比數(shù)列. (方法二)因?yàn)椋剑迹? 故<,即2m2-4m-1<0, 解得1-<m<1+(以下同方法一). 1.已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=,則a3=(  ). A. B. C. D. 2.已知a,b,c,d成等比數(shù)列,且曲線y=x2-2x+3的頂點(diǎn)是(b,c),則ad=(  ). A.3 B.2 C.1 D.-2 3.(2012·甘肅蘭州診斷,3)設(shè)等比數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,若=3,則=(  ). A.2 B. C. D.3 4.在等比數(shù)列{an}中,a1=2,前n項(xiàng)和

17、為Sn,若數(shù)列{an+1}也是等比數(shù)列,則Sn=(  ). A.2n+1-2 B.3n C.2n D.3n-1 5.(2012·河北模擬,14)已知數(shù)列{an}滿足an=2n-1+2n-1(n∈N*),則數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=__________. 6.設(shè)f(x)是定義在R上恒不為零的函數(shù),對(duì)任意實(shí)數(shù)x,y∈R,都有f(x)f(y)=f(x+y).若a1=,an=f(n)(n∈N*),則數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn的取值范圍是________. 7.(2012·江西聯(lián)考,19)已知數(shù)列{an}滿足a1=2,a2=8,an+2=4an+1-4an. (

18、1)證明:{an+1-2an}是等比數(shù)列; (2)設(shè)bn=(n≥2),求:b2+b3+…+bn(n≥2且n∈N*). 8.已知二次函數(shù)y=f(x)的圖象經(jīng)過坐標(biāo)原點(diǎn),其導(dǎo)函數(shù)為f′(x)=6x-2,數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,點(diǎn)(n,Sn)(n∈N*)均在函數(shù)y=f(x)的圖象上. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)設(shè)bn=,Tn是數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和,求使得Tn<對(duì)所有n∈N*都成立的最小正整數(shù)m. 參考答案 命題調(diào)研·明晰考向 真題試做 1.B 解析:∵Sn=2an+1,∴Sn-1=2an(n≥2), 兩式相減得:an=2an+1-2an, ∴=. ∴數(shù)列{

19、an}從第2項(xiàng)起為等比數(shù)列.又n=1時(shí),S1=2a2, ∴a2=. ∴Sn=a1+=1- =n-1. 2.11 解析:設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q, 則an+2+an+1-2an=a1·qn+1+a1·qn-2a1·qn-1=0,即q2+q-2=0,解得q=-2或q=1(舍去), 所以S5==11. 3.-2 解析:由S3=-3S2,可得a1+a2+a3=-3(a1+a2), 即a1(1+q+q2)=-3a1(1+q), 化簡整理得q2+4q+4=0,解得q=-2. 4.(1)解:設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,等比數(shù)列{bn}的公比為q.由a1=b1=2,得a4=2+3d,

20、b4=2q3,S4=8+6d. 由條件,得方程組解得 所以an=3n-1,bn=2n,n∈N*. (2)證明:由(1)得 Tn=2×2+5×22+8×23+…+(3n-1)×2n,① 2Tn=2×22+5×23+…+(3n-4)×2n+(3n-1)×2n+1.② 由①-②,得 -Tn=2×2+3×22+3×23+…+3×2n-(3n-1)×2n+1 =-(3n-1)×2n+1-2=-(3n-4)×2n+1-8, 即Tn-8=(3n-4)×2n+1,而當(dāng)n>2時(shí),an-1bn+1=(3n-4)×2n+1. 所以,Tn-8=an-1bn+1(n∈N*,n>2). 5.解:(1

21、)設(shè)數(shù)列{an}的公差為d,前n項(xiàng)和為Tn. 由T5=105,a10=2a5, 得到 解得a1=7,d=7. 因此an=a1+(n-1)d=7+7(n-1)=7n(n∈N*). (2)對(duì)m∈N*,若am=7n≤72m,則n≤72m-1. 因此bm=72m-1, 所以數(shù)列{bm}是首項(xiàng)為7,公比為49的等比數(shù)列, 故Sm====. 精要例析·聚焦熱點(diǎn) 熱點(diǎn)例析 【例1】解:(1)由題意知 解得或(由于an+1>an,舍去). 設(shè)公差為d,則解得 ∴數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=3n+2(n∈N*). (2)由題意得 bn= =(3·2n-1+2)+(3·2n-1

22、+5)+(3·2n-1+8)+…+[3·2n-1+(3·2n-1-1)] =2n-1×3·2n-1+[2+5+8+…+(3·2n-1-4)+(3·2n-1-1)]. 而2+5+8+…+(3·2n-1-4)+(3·2n-1-1)是首項(xiàng)為2,公差為3的等差數(shù)列的前2n-1項(xiàng)的和, ∴2+5+8+…+(3·2n-1-4)+(3·2n-1-1) =2n-1×2+×3=3·22n-3+·2n, ∴bn=3·22n-2+3·22n-3+·2n=·22n+·2n. ∴bn-·2n=·22n. ∴Tn=(4+16+64+…+22n)=×=(4n-1). 【變式訓(xùn)練1】(1)證明:bn+1===

23、, 而bn=, ∴bn+1-bn=-=1(n∈N*). ∴數(shù)列{bn}是首項(xiàng)為b1==1,公差為1的等差數(shù)列. (2)解:由(1)可知bn=n,bn=n, ∴Sn=(1+2+…+n)=, 于是==6, 故有++…+=6 =6=. (3)證明:由(1)可知n·bn=n·n, 則Tn=1·1+2·2+…+n·n, ∴Tn=1·2+2·3+…+(n-1)·n+n·n+1, 則Tn=+2+3+…+n-n·n+1 =-n·n+1, ∴Tn=-n-1-·n<. 【例2】(1)證明:由題意可知a1+a2+a3+…+an-1+an=n-an,① a1+a2+a3+…+an+an

24、+1=n+1-an+1,② ②-①可得2an+1=1+an, 即an+1-1=(an-1). 又∵a1=,∴a1-1=-, 所以數(shù)列{an-1}是以-為首項(xiàng),以為公比的等比數(shù)列. (2)解:由(1)可得an=1-n,bn=. 由bn+1-bn=-==>0,得n<3, 由bn+1-bn<0,得n>3, 所以b1<b2<b3=b4>b5>…>bn>…, 故bn有最大值b3=b4=, 所以對(duì)任意n∈N*,有bn≤. 如果對(duì)任意n∈N*,都有bn+t≤t2,即bn≤t2-t恒成立, 則(bn)max≤t2-t.故有≤t2-t, 解得t≥或t≤-, 所以實(shí)數(shù)t的取值范圍是∪.

25、 【變式訓(xùn)練2】解:(1)因?yàn)镾n=2an-n,令n=1,解得a1=1. 再分別令n=2,n=3,解得a2=3,a3=7. (2)∵Sn=2an-n, ∴Sn-1=2an-1-(n-1)(n≥2,n∈N*), 兩式相減,得an=2an-1+1, ∴an+1=2(an-1+1)(n≥2,n∈N*). 又∵a1+1=2, ∴{an+1}是首項(xiàng)為2,公比為2的等比數(shù)列. ∴an+1=2n,得an=2n-1. (3)∵bn=(2n+1)an+2n+1, ∴bn=(2n+1)·2n. ∴Tn=3×2+5×22+7×23+…+(2n-1)·2n-1+(2n+1)·2n,① 則2T

26、n=3×22+5×23+…+(2n-1)·2n+(2n+1)·2n+1,② ①-②,得-Tn=2(20+21+22+23+…+2n)-(2n+1)·2n+1 =2×-(2n+1)·2n+1 =-2+2n+2-(2n+1)·2n+1 =-2-(2n-1)·2n+1, ∴Tn=2+(2n-1)·2n+1. 若≥128,則≥128, 即2n+1≥27,所以n+1≥7,解得n≥6, ∴滿足不等式≥128的最小的n值為6. 【例3】解:(1)設(shè)點(diǎn)Pk-1的坐標(biāo)是(xk-1,0), ∵y=ex,∴y′=ex. ∴Qk-1(xk-1,),在點(diǎn)Qk-1(xk-1,)處的切線方程是y-=(

27、x-xk-1), 令y=0,則xk=xk-1-1(2≤k≤n). (2)∵x1=0,xk-xk-1=-1,∴xk=-(k-1). ∴|PkQk|==e-(k-1),于是有 |P1Q1|+|P2Q2|+|P3Q3|+…+|PnQn| =1+e-1+e-2+…+e-(n-1) ==, 即|P1Q1|+|P2Q2|+|P3Q3|+…+|PnQn|=. 【變式訓(xùn)練3】(1)證明:將直線y=x的傾斜角記為θ, 則有tan θ=,sin θ=. 設(shè)Cn的圓心為(λn,0)(λn>0),則由題意得知=,得λn=2rn; 同理λn+1=2rn+1, 從而λn+1=λn+rn+rn+1=

28、2rn+1,將λn=2rn代入,解得rn+1=3rn, 故{rn}為公比q=3的等比數(shù)列. (2)解:由于r1=1,q=3, 故rn=3n-1,從而=n·31-n. 記Sn=++…+, 則有Sn=1+2·3-1+3·3-2+…+n·31-n,① 則=1·3-1+2·3-2+…+(n-1)·31-n+n·3-n,② 由①-②,得 =1+3-1+3-2+…+31-n-n·3-n =-n·3-n=-·3-n, ∴Sn=-·31-n=. 【例4】(1)解:當(dāng)n≤6時(shí),數(shù)列{an}是首項(xiàng)為120,公差為-10的等差數(shù)列. an=120-10(n-1)=130-10n; 當(dāng)n≥6

29、時(shí),數(shù)列{an}是以a6為首項(xiàng),公比為的等比數(shù)列, 又a6=70,所以an=70×n-6. 因此,第n年初,M的價(jià)值an的表達(dá)式為 an= (2)證明:設(shè)Sn表示數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和,由等差及等比數(shù)列的求和公式得 當(dāng)1≤n≤6時(shí),Sn=120n-5n(n-1),An=120-5(n-1)=125-5n; 當(dāng)n≥7時(shí), Sn=S6+(a7+a8+…+an)=570+70××4× =780-210×n-6, An=. 因?yàn)閧an}是遞減數(shù)列,所以{An}是遞減數(shù)列. 又A8==82>80, A9==76<80, 所以須在第9年初對(duì)M更新. 【變式訓(xùn)練4】解:(1)設(shè)2

30、012年末汽車擁有量為b1萬輛,每年新增汽車數(shù)量為x萬輛, 則b1=30,b2=0.94b1+x,可得bn+1=0.94bn+x. 又bn=0.94bn-1+x, ∴bn+1-bn=0.94·(bn-bn-1). ∵每年末的擁有量不同, ∴{bn+1-bn}是以b2-b1=x-1.8為首項(xiàng),且公比q=0.94的等比數(shù)列. (2)由(1)得bn+1-bn=0.94n·(x-1.8), 于是bn=b1+(b2-b1)+(b3-b2)+…+(bn-bn-1)=30+0.94·(x-1.8)+0.942·(x-1.8)+…+0.94n-1·(x-1.8)=30+·(x-1.8)·0.94

31、, 當(dāng)x-1.8≤0,即x≤1.8時(shí),{bn}為遞減數(shù)列,故有bn+1≤bn≤…≤b1=30; 當(dāng)x-1.8>0,即x>1.8時(shí),bn<30+×0.94≤60,解得x≤3.7. ∴每年新增汽車數(shù)量不能超過3.7萬輛. 創(chuàng)新模擬·預(yù)測(cè)演練 1.A 解析:a3=S3-S2=-=. 2.B 解析:∵a,b,c,d成等比數(shù)列, ∴ad=bc. 又∵y=x2-2x+3的頂點(diǎn)是(b,c), ∴b=-=1,c==2. ∴ad=bc=1×2=2. 3.B 解析:==3,解得q4=2, 故===. 4.C 解析:因?yàn)閿?shù)列{an}為等比數(shù)列且a1=2,所以an=2qn-1(q≠0).

32、因?yàn)閿?shù)列{an+1}也是等比數(shù)列, 所以(an+1+1)2=(an+1)(an+2+1)?a+2an+1=anan+2+an+an+2?an+an+2=2an+1?an(1+q2-2q)=0?q=1, 即an=2,所以Sn=2n,故選C. 5.2n+n2-1 解析:Sn=(1+2+22+…+2n-1)+=+n2=2n+n2-1. 6. 解析:∵f(x)是定義在R上恒不為零的函數(shù),對(duì)任意實(shí)數(shù)x,y∈R,都有f(x)f(y)=f(x+y),a1=,an=f(n)(n∈N*), ∴an+1=f(n+1)=f(n)f(1)=an(n∈N*). ∴Sn==1-n. 則數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和

33、Sn的取值范圍是. 7.(1)證明:由an+2=4an+1-4an,得an+2-2an+1=2(an+1-2an). 又a2-2a1=4, ∴{an+1-2an}是以4為首項(xiàng),2為公比的等比數(shù)列. (2)解:由(1)可得an+1-2an=2n+1,-=1, ∴是以1為首項(xiàng),1為公差的等差數(shù)列,an=n·2n(n≥1,n∈N*), ∴bn=====-(n≥2), ∴b2+b3+…+bn=++…+=-1(n≥2且n∈N*). 8.解:(1)設(shè)這個(gè)二次函數(shù)為f(x)=ax2+bx(a≠0), 則f′(x)=2ax+b. 由于f′(x)=6x-2,得a=3,b=-2, 又因?yàn)辄c(diǎn)(n,Sn)(n∈N*)均在函數(shù)y=f(x)的圖象上, 所以Sn=3n2-2n. 當(dāng)n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1=3n2-2n-[3(n-1)2-2(n-1)]=6n-5; 當(dāng)n=1時(shí),a1=S1=3×12-2=6×1-5, 所以an=6n-5(n∈N*). (2)由(1)得知bn== =, 故Tn= =. 因此,要使<(n∈N*)成立,m必須且僅須滿足≤,即m≥10, 所以滿足要求的最小正整數(shù)m為10.

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