高考數(shù)學(xué)二輪教師用書：層級二 專題三 第2講　數(shù)列求和及綜合應(yīng)用 Word版含解析

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1、 第2講　數(shù)列求和及綜合應(yīng)用 [考情考向·高考導(dǎo)航] 1．已知數(shù)列遞推關(guān)系求通項公式，主要考查利用an與Sn的關(guān)系求通項公式，利用累加法、累乘法及構(gòu)造法求通項公式，主要以選擇題、填空題的形式考查，有時作為解答的第(1)問考查，難度中等． 2．?dāng)?shù)列求和常與數(shù)列綜合應(yīng)用一起考查，常以解答題的形式考查，有時與函數(shù)不等式綜合在一起考查，難度中等偏上． [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＝________. 解析：當(dāng)n＝1時，a1＝S1＝2a1＋1，∴a1＝－1. 當(dāng)n≥2時，Sn＝2an＋1?、? Sn－1＝2an

2、－1＋1?、? ①－②得an＝Sn－Sn－1＝2an－2an－1，∴an＝2an－1 即＝2，∴數(shù)列{an}是首項為－1，公比為2的等比數(shù)列， ∴S6＝＝－63. 答案：－63 2．(2019·天津卷)設(shè){an}是等差數(shù)列，{bn}是等比數(shù)列，公比大于0，已知a1＝b1＝3，b2＝a3，b3＝4a2＋3. (1)求{an}和{bn}的通項公式； (2)設(shè)數(shù)列{cn}滿足cn＝求a1c1＋a2c2＋…＋a2nc2n(n∈N*)． 解：(1)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d，等比數(shù)列{bn}的公比為q，依題意，得解得故an＝3＋3(n－1)＝3n，bn＝3×3n－1＝3n. 所以，{a

3、n}的通項公式為an＝3n，{bn}的通項公式為bn＝3n. (2)a1c1＋a2c2＋…＋a2nc2n ＝(a1＋a3＋a5＋…＋a2n－1)＋(a2b1＋a4b2＋a6b3＋…＋a2nbn) ＝＋(6×31＋12×32＋18×33＋…＋6n×3n) ＝3n2＋6×(1×31＋2×32＋…＋n×3n)． 記Tn＝1×31＋2×32＋…＋n×3n，?、? 則3Tn＝1×32＋2×33＋…＋n×3n＋1，② ②－①得，2Tn＝－3－32－33－…－3n＋n×3n＋1＝－＋n×3n＋1＝. 所以a1c1＋a2c2＋…＋a2nc2n＝3n2＋6Tn＝3n2＋3× ＝(n∈N*)．

4、[主干整合] 1．?dāng)?shù)列通項 (1)數(shù)列通項an與前n項和Sn的關(guān)系，an＝ (2)應(yīng)用an與Sn的關(guān)系式f(an，Sn)＝0時，應(yīng)特別注意n＝1時的情況，防止產(chǎn)生錯誤． 2．?dāng)?shù)列求和 (1)分組轉(zhuǎn)化求和：一個數(shù)列既不是等差數(shù)列，也不是等比數(shù)列，若將這個數(shù)列適當(dāng)拆開，重新組合，就會變成幾個可以求和的部分，分別求和，然后再合并． (2)錯位相減法：主要用于求數(shù)列{an·bn}的前n項和，其中{an}，{bn}分別是等差數(shù)列和等比數(shù)列． (3)裂項相消法：即將數(shù)列的通項分成兩個式子的代數(shù)差的形式，然后通過累加抵消中間若干項的方法，裂項相消法適用于形如(其中{an}是各項均不為零的等差數(shù)

5、列，c為常數(shù))的數(shù)列． 熱點一　求數(shù)列的通項公式 [例1]　(1)(2020·臨沂模擬)在數(shù)列{an}中，a1＝2，an＋1＝an＋ln，則an等于(　　) A．2＋ln n　　　　　　　　 B．2＋(n－1)ln n C．2＋nln n D．1＋n＋ln n (2)(2020·成都模擬)設(shè)數(shù)列{an}的前n項和為Sn，且滿足a1＝，Sn＝n2an(n∈N)．則數(shù)列{an}的通項公式為____________． [解析]　(1)由已知，an＋1－an＝ln，a1＝2， 所以an－an－1＝ln(n≥2)， an－1－an－2＝ln， … a2－a1＝ln， 將以上n

6、－1個式子疊加，得 an－a1＝ln＋ln＋…＋ln ＝ln ＝ln n. 所以an＝2＋ln n(n≥2)， 經(jīng)檢驗n＝1時也適合．故選A. (2)由Sn＝n2an，(ⅰ)得 當(dāng)n≥2時，Sn－1＝(n－1)2an－1，(ⅱ) (ⅰ)－(ⅱ)，得an＝n2an－(n－1)2an－1(n≥2，n∈N*)， 所以(n＋1)an＝(n－1)an－1，即＝(n≥2)， 因為a1····…·＝×××·…·＝， 又a1＝，符合上式，所以an＝. [答案]　(1)A　(2)an＝ 1．?dāng)?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

7、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)，且f(1)·f(2)·…·f(n)可求，則可用累積法求數(shù)列的通項an. (4)將遞推關(guān)系進(jìn)行變換，轉(zhuǎn)化為常見數(shù)列(等差、等比數(shù)列)． (1)數(shù)列{an}中，a1＝1，Sn為數(shù)列{an}的前n項和，且滿足＝1(n≥2)．則數(shù)列{an}的通項公式為________________． 解析：由已知，當(dāng)n≥2時，＝1， 所以＝1，即＝1， 所以－＝.又S1＝a1＝1， 所以數(shù)列是首項

8、為1，公差為的等差數(shù)列． 所以＝1＋(n－1)＝，即Sn＝. 所以當(dāng)n≥2時，an＝Sn－Sn－1＝－＝－. 因此an＝ 答案：an＝ (2)各項均不為0的數(shù)列{an}滿足＝an＋2an(n∈N*)，且a3＝2a8＝，則數(shù)列{an}的通項公式為____________． 解析：因為＝an＋2an，所以an＋1an＋an＋1an＋2＝2an＋2an. 因為anan＋1an＋2≠0，所以＋＝， 所以數(shù)列為等差數(shù)列． 設(shè)數(shù)列的公差為d，則＝＋(8－3)d. 因為a3＝2a8＝，所以d＝1，又＝－2d＝3，所以數(shù)列是以3為首項，1為公差的等差數(shù)列． ∴＝3＋(n－1)×1＝n＋2

9、，∴an＝. 答案：an＝ 熱點二　數(shù)列求和問題 裂項相消法求和 [例2－1]　(2018·天津卷)設(shè){an}是等比數(shù)列，公比大于0，其前n項和為Sn(n∈N*)，{bn}是等差數(shù)列．已知a1＝1，a3＝a2＋2，a4＝b3＋b5，a5＝b4＋2b6. (1)求{an}和{bn}的通項公式； (2)設(shè)數(shù)列{Sn}的前n項和為Tn(n∈N*)． ①求Tn； ②證明∑n,k＝1 ＝－2(n∈N*)． [解]　(1)設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q，由a1＝1，a3＝a2＋2，可得q2－q－2＝0.因為q＞0，可得q＝2，故an＝2n－1. 設(shè)等差數(shù)列{bn}的公差為d，由a4＝b3

10、＋b5，可得b1＋3d＝4，由a5＝b4＋2b6，可得3b1＋13d＝16，從而b1＝1，d＝1，故bn＝n. 所以，數(shù)列{an}的通項公式為an＝2n－1，數(shù)列{bn}的通項公式為bn＝n. (2)①由(1)，有Sn＝＝2n－1，故 Tn＝－n ＝2n＋1－n－2. ②證明：因為 ＝ ＝＝－， 所以，∑n,k＝1 ＝＋＋…＋＝－2. 錯位相減法求和 [例2－2]　(2018·浙江卷)已知等比數(shù)列{an}的公比q>1，且a3＋a4＋a5＝28，a4＋2是a3，a5的等差中項，數(shù)列{bn}滿足b1＝1，數(shù)列{(bn＋1－bn)an}的前n項和為2n2＋n. (1)求q的值；

11、 (2)求數(shù)列{bn}的通項公式． [解析]　(1)由a4＋2是a3，a5的等差中項得 a3＋a5＝2a4＋4， 所以a3＋a4＋a5＝3a4＋4＝28， 解得a4＝8. 由a3＋a5＝20得 8＝20， 解得q＝2或q＝， 因為q＞1，所以q＝2. (2)設(shè)cn＝(bn＋1－bn)an，數(shù)列{cn}前n項和為Sn. 由cn＝ 解得cn＝4n－1. 由(1)可得，an＝2n－1， 所以bn＋1－bn＝(4n－1)·n－1， 故bn－bn－1＝(4n－5)·n－2，n≥2， bn－b1＝(bn－bn－1)＋(bn－1－bn－2)＋…＋(b3－b2)＋(b2－b1)

12、＝(4n－5)·n－2＋(4n－9)·n－3＋…＋7·＋3. 設(shè)Tn＝3＋7·＋11·2＋…＋(4n－5)·n－2，n≥2， Tn＝3·＋7·2＋…＋(4n－9)·n－2＋(4n－5)·n－1， 所以Tn＝3＋4·＋4·2＋…＋4·n－2－(4n－5)·n－1， 因此Tn＝14－(4n＋3)·n－2，n≥2， 又b1＝1，所以bn＝15－(4n＋3)·n－2. 數(shù)列求和的常用方法 1．利用裂項相消法求和的注意事項 (1)抵消后并不一定只剩下第一項和最后一項，也有可能前面剩兩項，后面也剩兩項；或者前面剩幾項，后面也剩幾項； (2)裂項相消求和法是數(shù)列求和的重要方法之一，其基

13、本形式為：若{an}是等差數(shù)列且an≠0，則 ＋＋…＋＝. 2．用錯位相減法求和時應(yīng)注意的兩點 (1)要善于識別題目類型，特別是等比數(shù)列公比為負(fù)數(shù)的數(shù)列； (2)在寫出“Sn”與“qSn”的表達(dá)式時應(yīng)特別注意將兩式“錯項對齊”，以便下一步準(zhǔn)確寫出“Sn－qSn”的表達(dá)式． 3．并項求和法 一個數(shù)列的前n項和可兩兩結(jié)合求解，則稱為并項求和．形如an＝(－1)nf(n)類型，可采用并項求和． (1)(2020·長沙模擬)正項數(shù)列{an}的前n項和Sn滿足：S－(n2＋n－1)Sn－(n2＋n)＝0.設(shè)bn＝，數(shù)列{bn}的前n項和為____________________． 解

14、析：由S－(n2＋n－1)Sn－(n2＋n)＝0， 得[Sn－(n2＋n)](Sn＋1)＝0， 由于{an}是正項數(shù)列，所以Sn＋1＞0. 所以Sn＝n2＋n(n∈N*)． n≥2時，an＝Sn－Sn－1＝2n， n＝1時，a1＝S1＝2適合上式． ∴an＝2n(n∈N*)． 即bn＝＝ ＝ Tn＝ ＝ 答案： (2)已知an＝若數(shù)列{bn}滿足anbn＝log3an，則數(shù)列{bn}的前n項和為____________． 解析：因為anbn＝log3an，所以b1＝， 當(dāng)n＞1時，bn＝3(1－n)log33n－1＝(n－1)·31－n. 所以T1＝b1＝；

15、 當(dāng)n＞1時，Tn＝b1＋b2＋b3＋…＋bn＝＋(1×3－1＋2×3－2＋…＋(n－1)×31－n)， 所以3Tn＝1＋(1×30＋2×3－1＋…＋(n－1)×32－n)， 兩式相減，得2Tn＝＋(30＋3－1＋3－2＋…＋32－n)－(n－1)×31－n＝＋－(n－1)×31－n＝－， 所以Tn＝－.經(jīng)檢驗，n＝1時也適合． 綜上可得Tn＝－. 答案：－ 熱點三　數(shù)列與函數(shù)不等式的交匯創(chuàng)新 [例3]　(2019·桂林三模)已知函數(shù)f(x)的圖象過定點(1,1)，且對任意的實數(shù)x1，x2∈R，都有f(x1＋x2)＝1＋f(x1)＋f(x2)． (1)證明數(shù)列(n∈N*)為等比

16、數(shù)列； (2)若bn＝，數(shù)列{bn}的前n項和為Tn，不等式T2n－Tn＞log2(x＋1)(n≥2，n∈N*)恒成立，求實數(shù)x的取值范圍． [審題指導(dǎo)]　(1)先令x1＝x2＝，再證明數(shù)列(n∈N*)為等比數(shù)列；(2)先求出數(shù)列的通項公式，再求和，根據(jù)T2n－Tn的單調(diào)性求出最小項，最后求實數(shù)x的取值范圍． [解析]　(1)令x1＝x2＝，則f＝1＋f＋f，即f＝1＋2f， 則f＋1＝2， 令x1＝x2＝，則f(1)＝1＋2f＝1，得f＝0，所以數(shù)列是等比數(shù)列，公比為，首項為1. (2)由題意知函數(shù)f(x)的圖象過定點(1,1)， 所以f(1)＝1. 令x1＝n，x2＝1，

17、 則f(n＋1)＝1＋f(1)＋f(n)， 即f(n＋1)＝f(n)＋2， 則{f(n)}是等差數(shù)列，公差為2，首項為1， 故f(n)＝1＋(n－1)·2＝2n－1. 因為bn＝，所以bn＝＝. 設(shè)g(n)＝T2n－Tn＝bn＋1＋bn＋2＋…＋b2n＝＋＋…＋， 則g(n＋1)－g(n)＝＋－＝＞0， 所以{g(n)}是遞增數(shù)列，g(n)min＝g(2)＝＋＝， 從而log2(x＋1)＜，即log2(x＋1)＜2，則解得x∈(－1,3)， 所以實數(shù)x的取值范圍為(－1,3)． 1．求解數(shù)列與函數(shù)交匯問題注意兩點：(1)數(shù)列是一類特殊的函數(shù)，其定義域是正整數(shù)集(或它的有

18、限子集)，在求數(shù)列最值或不等關(guān)系時要特別重視；(2)解題時準(zhǔn)確構(gòu)造函數(shù)，利用函數(shù)性質(zhì)時注意限制條件． 2．?dāng)?shù)列為背景的不等式恒成立、不等式證明，多與數(shù)列的求和相聯(lián)系，最后利用數(shù)列或數(shù)列對應(yīng)函數(shù)的單調(diào)性處理． (2019·淮南二模)若數(shù)列{an}的前n項和為Sn，點(an，Sn)在y＝－x的圖象上(x∈N*)． (1)求數(shù)列{an}的通項公式； (2)若c1＝0，且對任意正整數(shù)n都有cn＋1－cn＝logan，求證：對任意正整數(shù)n≥2，總有≤＋＋＋…＋＜. 解：(1)∵Sn＝－an， ∴當(dāng)n≥2時，an＝Sn－Sn－1＝an－1－an， ∴an＝an－1， 又∵S1＝－a1，

19、∴a1＝， ∴an＝n－1＝2n＋1. (2)證明：由cn＋1－cn＝logan＝2n＋1，得當(dāng)n≥2時， cn＝c1＋(c2－c1)＋(c3－c2)＋…＋(cn－cn－1)＝0＋3＋5＋…＋(2n－1)＝n2－1＝(n＋1)(n－1)． ∴＋＋＋…＋＝＋＋＋…＋＝× ＝ ＝－＜. 又∵＋＋＋…＋≥＝，∴原式得證． 限時50分鐘　滿分76分 一、選擇題(本大題共6小題，每小題5分，共30分) 1．(2020·重慶七校聯(lián)考)若數(shù)列{an}滿足－＝0，則稱{an}為“夢想數(shù)列”．已知正項數(shù)列為“夢想數(shù)列”，且b1＋b2＋b3＝1，則b6＋b7＋b8＝(　　) A．4　

20、　　　 B．16　　　　 C．32　　　 　D．64 解析：C　[由－＝0可得an＋1＝an，故{an}是公比為的等比數(shù)列，故是公比為的等比數(shù)列，則{bn}是公比為2的等比數(shù)列，b6＋b7＋b8＝(b1＋b2＋b3)×25＝32，故選C.] 2．(2020·江西省五校協(xié)作體考試)設(shè)Sn是數(shù)列{an}的前n項和，若an＋Sn＝2n,2bn＝2an＋2－an＋1，則＋＋…＋＝(　　) A. B. C. D. 解析：D　[因為an＋Sn＝2n?、伲詀n＋1＋Sn＋1＝2n＋1?、?/p>

21、，②－①得2an＋1－an＝2n，所以2an＋2－an＋1＝2n＋1.又2bn＝2an＋2－an＋1＝2n＋1，所以bn＝n＋1，＝＝－，則＋＋…＋＝1－＋－＋…＋－＝1－＝，故選D.] 3．(2020·廣東省六校聯(lián)考)已知數(shù)列{an}滿足a1＋2a2＋3a3＋…＋nan＝(2n－1)·3n.設(shè)bn＝，Sn為數(shù)列{bn}的前n項和，若Sn＜λ(λ為常數(shù)，n∈N*)，則λ的最小值是(　　) A. B. C. D. 解析：C　[a1＋2a2＋3a3＋…＋nan＝(2n－1)·3n，① 當(dāng)n≥2時

22、，a1＋2a2＋3a3＋…＋(n－1)an－1＝(2n－3)·3n－1，② ①－②得，nan＝4n·3n－1(n≥2)，即an＝4·3n－1(n≥2)．當(dāng)n＝1時，a1＝3≠4，所以an＝ bn＝ 所以Sn＝＋＋＋…＋＝＋＋＋＋…＋，③　Sn＝＋＋＋＋…＋＋，④ ③－④得，Sn＝＋＋＋＋…＋－＝＋－， 所以Sn＝－＜，所以易知λ的最小值是，故選C.] 4．(2019·青島三模)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∑100,i＝51f(i)的值為(　　)

23、A．2 488 B．2 495 C．2 498 D．2 500 解析：D　[由f(n)的定義知f(n)＝f(2n)，且若n為奇數(shù)則f(n)＝n， 則∑100,i＝1f(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＋∑50,i＝1f(i)， ∴∑100,i＝51f(i)＝∑100,i＝1f(i)－∑50,i＝1f(i)＝2 500.] 5．(2019·深圳二模)已知數(shù)列{an}滿足2a1＋22a2＋…＋

24、2nan＝n(n∈N*)，數(shù)列的前n項和為Sn，則S1·S2·S3·…·S10＝(　　) A. B. C. D. 解析：C　[∵2a1＋22a2＋…＋2nan＝n(n∈N*)，∴2a1＋22a2＋…＋2n－1an－1＝n－1(n≥2)，∴2nan＝1(n≥2)，當(dāng)n＝1時也滿足，故an＝，故＝＝＝－，Sn＝1－＋－＋…＋－＝1－＝，∴S1·S2·S3·…·S10＝×××…××＝，選C.] 6．(2019·濰坊三模)已知等差數(shù)列{an}中公差d≠0，a1＝1，a1，a2，a5成等比數(shù)列，且a1

25、，a2，ak1，ak2，…，akn成等比數(shù)列，若對任意的n∈N*，恒有≤(m∈N*)，則m＝(　　) A．0 B．1 C．2 D．1或2 解析：D　[由已知可得，a＝a1·a5，即(1＋d)2＝1·(1＋4d)，又d≠0，解得d＝2，所以an＝2n－1.因為a1，a2，ak1，ak2，…，akn成等比數(shù)列，所以2kn－1＝3n＋1.令bn＝＝，設(shè)數(shù)列{bn}中的最大項為bl，故滿足解得1≤l≤2，即數(shù)列{bn}中的最大項為b1，b2，所以m＝1或2.] 二、填空題(本大題共2小題，每小題5分，共10分) 7．

26、(2019·昆明三模)已知數(shù)列{an}中，a1＝a2＝1，an＋2＝則數(shù)列{an}的前20項和為________． 解析：由題意可知，數(shù)列{a2n}是首項為1，公比為2的等比數(shù)列，數(shù)列{a2n－1}是首項為1，公差為2的等差數(shù)列，故數(shù)列{an}的前20項和為＋10×1＋×2＝1 123. 答案：1 123 8．(2019·山師附中質(zhì)檢)將數(shù)列{an}中的所有項按每一行比上一行多1項的規(guī)則排成如下數(shù)陣： a1 a2，a3 a4，a5，a6 a7，a8，a9，a10 …… 記數(shù)陣中的第1列數(shù)a1，a2，a4，…，構(gòu)成的數(shù)列為{bn}，Sn為數(shù)列{bn}的前n項和，若Sn＝2bn－

27、1，則a56＝________. 解析：當(dāng)n≥2時，∵Sn＝2bn－1，∴Sn－1＝2bn－1－1，∴bn＝2bn－2bn－1，∴bn＝2bn－1(n≥2且n∈N*)，∵b1＝2b1－1，∴b1＝1，∴數(shù)列{bn}是首項為1，公比為2的等比數(shù)列，∴bn＝2n－1. 設(shè)a1，a2，a4，a7，a11，…的下標(biāo)1,2,4,7,11，…構(gòu)成數(shù)列{cn}，則c2－c1＝1，c3－c2＝2，c4－c3＝3，c5－c4＝4，…，cn－cn－1＝n－1，累加得，cn－c1＝1＋2＋3＋4＋…＋(n－1)，∴cn＝＋1，由cn＝＋1＝56，得n＝11，∴a56＝b11＝210＝1 024. 答案：1 0

28、24 三、解答題(本大題共3小題，每小題12分，共36分) 9．(2020·鄭州三測)已知數(shù)列{an}滿足a1＝1,2an·an＋1＋an＋1－an＝0，數(shù)列{bn}滿足bn＝. (1)求數(shù)列{an}的通項公式； (2)記數(shù)列{bn}的前n項和為Sn，問：是否存在n，使得Sn的值是？ 解析：(1)因為2an·an＋1＋an＋1－an＝0， 所以an＋1＝， －＝－＝2， 由等差數(shù)列的定義可得是首項為＝1，公差為d＝2的等差數(shù)列． 故＝1＋2(n－1)＝2n－1，所以an＝. (2)由(1)得bn＝， 所以Sn＝＋＋…＋， 兩邊同乘以得，Sn＝＋＋…＋， 兩式相減得Sn

29、＝＋2－， 即Sn＝＋2×－＝－－， 所以Sn＝3－. 因為Sn＋1－Sn＝－＝＞0，所以數(shù)列{Sn}是關(guān)于項數(shù)n的遞增數(shù)列，所以Sn≥S1＝，因為＜，所以不存在n，使得Sn＝. 10．(2019·武漢二模)已知數(shù)列{an}和{bn}滿足a1a2a3…an＝()bn(n∈N*)．若{an}為等比數(shù)列，且a1＝2，b3＝6＋b2. (1)求an與bn； (2)設(shè)cn＝－(n∈N*)．記數(shù)列{cn}的前n項和為Sn. ①求Sn； ②求正整數(shù)k，使得對任意n∈N*均有Sk≥Sn. 解析：(1)由題意a1a2a3…an＝()bn，b3－b2＝6，知a3＝()b3－b2＝8. 又由a

30、1＝2，得公比q＝2(q＝－2舍去)， 所以數(shù)列{an}的通項為an＝2n(n∈N*)． 所以，a1a2a3…an＝2＝()n(n＋1)． 故數(shù)列{bn}的通項為bn＝n(n＋1)(n∈N*)． (2)①由(1)知cn＝－＝－(n∈N*)， 所以Sn＝－(n∈N*)． ②因為c1＝0，c2＞0，c3＞0，c4＞0； 當(dāng)n≥5時， cn＝， 而－＝＞0， 即數(shù)列當(dāng)n≥5時是遞減的． 所以≤＜1， 所以，當(dāng)n≥5時，cn＜0. 綜上，對任意n∈N*，恒有S4≥Sn，故k＝4. 11．(文)(2020·浙江三地市聯(lián)考)已知數(shù)列{bn}滿足3(n＋1)bn＝nbn＋1，且b

31、1＝3. (1)求數(shù)列{bn}的通項公式； (2)已知＝，求證：≤＋＋…＋＜1. 解析：(1)因為3(n＋1)bn＝nbn＋1，所以＝. 則＝3×，＝3×，＝3×，…， ＝3×， 累乘，可得＝3n－1×n，因為b1＝3，所以bn＝n·3n， 即數(shù)列{bn}的通項公式bn＝n·3n. (2)證明：因為＝，所以an＝·3n. 因為＝· ＝·＝· ＝·－·， 所以＋＋…＋＝＋＋…＋ ＝1－·. 因為n∈N*，所以0＜·≤， 所以≤1－·＜1， 所以≤＋＋…＋＜1. 11．(理)(2019·江蘇卷)定義首項為1且公比為正數(shù)的等比數(shù)列為“M-數(shù)列”． (1)已知等比數(shù)

32、列{an}(n∈N*)滿足：a2a4＝a5，a3－4a2＋4a1＝0，求證：數(shù)列{an}為“M數(shù)列”； (2)已知數(shù)列{bn}(n∈N*)滿足：b1＝1，＝－，其中Sn為數(shù)列{bn}的前n項和． ①求數(shù)列{bn}的通項公式； ②設(shè)m為正整數(shù)，若存在“M數(shù)列”{cn}(n∈N*)，對任意正整數(shù)k，當(dāng)k≤m時，都有ck≤bk≤ck＋1成立，求m的最大值． 解：(1)設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q，所以a1≠0， q≠0. 由得解得 因此數(shù)列{an}為“M數(shù)列”． (2)①因為＝－，所以bn≠0. 由b1＝1，S1＝b1，得＝－，則b2＝2. 由＝－，得Sn＝， 當(dāng)n≥2時

33、，由bn＝Sn－Sn－1， 得bn＝－， 整理得bn＋1＋bn－1＝2bn. 所以數(shù)列{bn}是首項和公差均為1的等差數(shù)列． 因此，數(shù)列{bn}的通項公式為bn＝n(n∈N*)． ②由①知，bk＝k，k∈N*. 因為數(shù)列{cn}為“M數(shù)列”，設(shè)公比為q，所以c1＝1， q＞0. 因為ck≤bk≤ck＋1，所以qk－1≤k≤qk，其中k＝1,2,3，…，m. 當(dāng)k＝1時，有q≥1； 當(dāng)k＝2,3，…，m時，有≤ln q≤. 設(shè)f(x)＝(x＞1)，則f′(x)＝. 令f′(x)＝0，得x＝e.列表如下： x (1，e) e (e，＋∞) f′(x) ＋ 0

34、 － f(x)  極大值  因為＝＜＝，所以f(k)max＝f(3)＝. 取q＝，當(dāng)k＝1,2,3,4,5時，≤ln q，即k≤qk，經(jīng)檢驗知qk－1≤k也成立．因此所求m的最大值不小于5. 若m≥6，分別取k＝3,6，得3≤q3，且q5≤6，從而q15≥243，且q15≤216， 所以q不存在．因此所求m的最大值小于6. 綜上，所求m的最大值為5. 高考解答題·審題與規(guī)范(三)　數(shù)列類考題 數(shù)列問題重在“歸” 思維流程 　　等差數(shù)列與等比數(shù)列是兩個基本數(shù)列，是一切數(shù)列問題的出發(fā)點與歸宿，首項與公差(比)稱為等差數(shù)列(等比數(shù)列)的基本量．只要涉及這兩個數(shù)列的數(shù)

35、學(xué)問題，我們總希望把條件化歸為等差或等比數(shù)列的基本量間的關(guān)系，從而達(dá)到解決問題的目的．這種化歸為基本量處理的方法是等差或等比數(shù)列特有的方法，對于不是等差或等比的數(shù)列，可從簡單的個別的情形出發(fā)，從中歸納出一般的規(guī)律、性質(zhì)，這種歸納思想便形成了解決一般性數(shù)列問題的重要方法：觀察、歸納、猜想、證明．由于數(shù)列是一種特殊的函數(shù)，也可根據(jù)題目的特點，將數(shù)列化歸為函數(shù)問題來解決. 真題案例 審題指導(dǎo) 審題方法 (12分)(2019·全國Ⅱ卷)已知數(shù)列{an}和{bn}滿足a1＝1，b1＝0,4an＋1＝3an－bn＋4,4bn＋1＝3bn－an－4. (1)證明：{an＋bn}是等比數(shù)列，{a

36、n－bn}是等差數(shù)列； (2)求{an}和{bn}的通項公式. (1)首先將已知條件中兩個等式相加，由等比數(shù)列的定義可證得數(shù)列{an＋bn}為等比數(shù)列，然后將已知條件中兩個等式相減，由等差數(shù)列的定義可證得數(shù)列{an－bn}為等差數(shù)列；(2)由(1)分別求得數(shù)列{an＋bn}和{an－bn}的通項公式，然后將這兩個通項公式進(jìn)行加減運算即可求得{an}，{bn}的通項公式. 結(jié)構(gòu)是數(shù)學(xué)問題的搭配形式，某些問題已知的數(shù)式結(jié)構(gòu)中常常隱含著某種特殊的關(guān)系．審視結(jié)構(gòu)要對結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析、加工和轉(zhuǎn)化，以實現(xiàn)解題突破. 規(guī)范解答 評分細(xì)則 [解析]　(1)由題設(shè)得4(an＋1＋bn＋1)＝2(an＋b

37、n)，即an＋1＋bn＋1＝(an＋bn)2分① 又因為a1＋b1＝1≠0.3分② 所以{an＋bn}是首項為1，公比為的等比數(shù)列.4分③ 由題設(shè)得4(an＋1－bn＋1)＝4(an－bn)＋8，即an＋1－bn＋1＝an－bn＋2.5分④ 又因為a1－b1＝1，所以{an－bn}是首項為1，公差為2的等差數(shù)列.6分⑤ (2)由(1)知，an＋bn＝，an－bn＝2n－1.8分⑥ 所以an＝[(an＋bn)＋(an－bn)]＝＋n－.10分⑦ bn＝[(an＋bn)－(an－bn)]＝－n＋.12分⑧ 第(1)問踩點得分 ①由已知得出an＋1＋bn＋1＝(an＋bn)得2分． ②算出a1＋b1＝1≠0得1分． ③證明{an＋bn}是等比數(shù)列得1分． ④由已知得出an＋1－bn＋1＝an－bn＋2得1分． ⑤證明{an－bn}是等差數(shù)列得1分． 第(2)問踩點得分 ⑥分別計算an＋bn，an－bn的通項各得2分． ⑦求出an的通項得2分． ⑧求出bn的通項得2分.