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7.3等比数列及其前n项和最新考纲考情考向分析1.理解等比数列的概念,掌握等比数列的通项公式与前n项和公式及其应用2.了解等比数列与指数函数的关系3.会用数列的等比关系解决实际问题.以考查等比数列的通项、前n项和及性质为主,等比数列的证明也是考查的热点本节内容在高考中既可以以选择题、填空题的形式进行考查,也可以以解答题的形式进行考查解答题往往与等差数列、数列求和、不等式等问题综合考查,难度为中低档.1等比数列的有关概念(1)定义:如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的比等于同一常数(不为零),那么这个数列就叫做等比数列这个常数叫做等比数列的公比,通常用字母q表示,定义的表达式为q(nN*,q为非零常数)(2)等比中项:如果a,G,b成等比数列,那么G叫做a与b的等比中项即G是a与b的等比中项a,G,b成等比数列G2ab.2等比数列的有关公式(1)通项公式:ana1qn1.(2)前n项和公式:Sn.3等比数列的常用性质(1)通项公式的推广:anamqnm(n,mN*)(2)若mnpq2k(m,n,p,q,kN*),则amanapaqa.(3)若数列an,bn(项数相同)是等比数列,则an,a,anbn,(0)仍然是等比数列(4)在等比数列an中,等距离取出若干项也构成一个等比数列,即an,ank,an2k,an3k,为等比数列,公比为qk.概念方法微思考1将一个等比数列的各项取倒数,所得的数列还是一个等比数列吗?若是,这两个等比数列的公比有何关系?提示仍然是一个等比数列,这两个数列的公比互为倒数2任意两个实数都有等比中项吗?提示不是只有同号的两个非零实数才有等比中项3“b2ac”是“a,b,c”成等比数列的什么条件?提示必要不充分条件因为b2ac时不一定有a,b,c成等比数列,比如a0,b0,c1.但a,b,c成等比数列一定有b2ac.题组一思考辨析1判断下列结论是否正确(请在括号中打“”或“”)(1)满足an1qan(nN*,q为常数)的数列an为等比数列()(2)如果数列an为等比数列,bna2n1a2n,则数列bn也是等比数列()(3)如果数列an为等比数列,则数列lnan是等差数列()(4)数列an的通项公式是anan,则其前n项和为Sn.()(5)数列an为等比数列,则S4,S8S4,S12S8成等比数列()题组二教材改编2P51例3已知an是等比数列,a22,a5,则公比q_.答案解析由题意知q3,q.3P54T3公比不为1的等比数列an满足a5a6a4a718,若a1am9,则m的值为()A8B9C10D11答案C解析由题意得,2a5a618,a5a69,a1ama5a69,m10.题组三易错自纠4若1,a1,a2,4成等差数列,1,b1,b2,b3,4成等比数列,则的值为_答案解析1,a1,a2,4成等差数列,3(a2a1)41,a2a11.又1,b1,b2,b3,4成等比数列,设其公比为q,则b144,且b21q20,b22,.5设Sn为等比数列an的前n项和,8a2a50,则_.答案11解析设等比数列an的公比为q,8a2a50,8a1qa1q40.q380,q2,11.6一种专门占据内存的计算机病毒开机时占据内存1MB,然后每3秒自身复制一次,复制后所占内存是原来的2倍,那么开机_秒,该病毒占据内存8GB.(1GB210MB)答案39解析由题意可知,病毒每复制一次所占内存的大小构成一等比数列an,且a12,q2,an2n,则2n8210213,n13.即病毒共复制了13次所需时间为13339(秒)题型一等比数列基本量的运算1(2018台州质量评估)已知正项等比数列an中,若a1a32,a2a44,则a5等于()A4B4C8D8答案B解析由于等比数列各项为正,则由题意得解得所以a5a1q44,故选B.2(2018全国)等比数列an中,a11,a54a3.(1)求an的通项公式;(2)记Sn为an的前n项和,若Sm63,求m.解(1)设an的公比为q,由题设得anqn1.由已知得q44q2,解得q0(舍去),q2或q2.故an(2)n1或an2n1(nN*)(2)若an(2)n1,则Sn.由Sm63得(2)m188,此方程没有正整数解若an2n1,则Sn2n1.由Sm63得2m64,解得m6.综上,m6.思维升华 (1)等比数列的通项公式与前n项和公式共涉及五个量a1,an,q,n,Sn,已知其中三个就能求另外两个(简称“知三求二”)(2)运用等比数列的前n项和公式时,注意对q1和q1的分类讨论题型二等比数列的判定与证明例1(2018丽水、衢州、湖州三地市质检)已知数列an的前n项和为Sn,a11,Snan13n1,nN*.(1)证明:数列an3是等比数列;(2)对kN*,设f(n)求使不等式f(2)f(m)cos(m)0成立的正整数m的取值范围(1)证明当n2时,由Snan13n1,得Sn1an3(n1)1,由SnSn1得,an12an3,n2,所以2,n2,又S1a231,a11,所以a25,2,因此an3是以a134为首项,2为公比的等比数列(2)解由(1)知an342n12n1,Snan13n12n23n4,因为f(n)当m为偶数时,cos(m)1,f(2)3,f(m)m1,因为原不等式可化为3(m1)0,即m2,且m2k(k1,kN*)当m为奇数时,cos(m)1,f(2)3,f(m)2m11,原不等式可化为32m11,当m1时符合条件综上可得,正整数m的取值范围是m2k(k1,kN*)或m1.思维升华判定一个数列为等比数列的常见方法(1)定义法:若q(q是非零常数),则数列an是等比数列(2)等比中项法:若aanan2(nN*,an0),则数列an是等比数列(3)通项公式法:若anAqn(A,q为非零常数),则数列an是等比数列跟踪训练1(2018浙江省六校协作体期末联考)已知数列an的首项a1t0,an1,n1,2,.(1)若t,求证是等比数列,并求出an的通项公式;(2)若an1an对一切nN*都成立,求t的取值范围解(1)由题意知an0,1,又1,所以数列是首项为,公比为的等比数列,所以1n1,an.(2)由(1)知1,1n1,由a10,an1,知an0,故由an1an得,即n10,又t0,则0t1,则a1a22a1d2b14,又a3a12d5,所以a11,d2,an12(n1)2n1,所以b3a418,Snn2n2.因为数列bn是单调递增的等比数列,所以q24,q2,bn2n.因为当nm(mN*)时,Snbn恒成立,所以当nm(mN*)时n22n恒成立,数形结合可知m的最小值为4.1若等比数列an的前n项和为Sn,则“a20且a50”是“数列Sn单调递减”的()A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件答案C解析设等比数列an的公比为q,a5a2q30,a20,an0恒成立,当n2时,SnSn1an0,数列Sn单调递减,故“a20且a50”是“数列Sn单调递减”的充分条件;若数列Sn单调递减,则当n2时,SnSn1an0a20,a50,故“a20且a51,且2a11a3,即216q,整理可得2q25q20,则q2,则a13,数列an的前6项和S6189.3等比数列an的前n项和为Sn32n1r,则r的值为()A.BC.D答案B解析当n1时,a1S13r,当n2时,anSnSn132n132n332n3(321)832n3832n2319n1,所以3r,即r,故选B.4已知等比数列an的公比为2,且Sn为其前n项和,则等于()A5B3C5D3答案C解析由题意可得,1(2)25.5(2018浙江名校新高考研究联盟联考)我国古代数学名著算法统宗中有如下类似问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问底层几盏灯?”意思是:一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的底层共有灯()A186盏B189盏C192盏D96盏答案C解析设塔的底层共有灯x盏,则各层的灯数从下到上构成一个首项为x,公比为的等比数列,则381,解得x192.6若正项等比数列an满足anan122n(nN*),则a6a5的值是()A.B16C2D16答案D解析设正项等比数列an的公比为q0,anan122n(nN*),4q2,解得q2,a222n,an0,解得an,则a6a516,故选D.7(2018杭州质检)设各项均为正数的等比数列an的前n项和为Sn,若S480,S28,则公比q_,a5_.答案3162解析由题意得解得或(舍去),从而a5a1q4234162.8(2018浙江名校协作体测试)设等比数列an的前n项和为Sn,满足对任意的正整数n,均有Sn38Sn3,则a1_,公比q_.答案2解析由Sn38Sn3得Sn48Sn13,两式作差得an48an1,所以q38,即q2,令n1得S48a13,即a12a14a18a18a13,解得a1.9(2019台州调考)设等比数列an的前n项和为Sn,已知S116,某同学经过计算得到S232,S376,S4130,检验后发现其中恰好一个数算错了,则算错的这个数是_,该数列的公比是_答案32(S2)解析由题意得若S2计算正确,则a2S2S116a1,则该等比数列的公比为1,易得S3,S4均错误,与恰有一个数算错矛盾,所以算错的数为32(S2)设该数列的公比为q,因为S4S3a41307654,所以q3,解得q.10设等比数列an的前n项和为Sn,若a3a112a,且S4S12S8,则_.答案解析a3a112a,a2a,q42,S4S12S8,1q41q12(1q8),将q42代入计算可得.11(2018浙江省第二次联盟校联考)设数列an的首项a1,前n项和为Sn,且满足2an1Sn3(nN*)(1)求a2及an;(2)求证:anSn的最大值为.(1)解由题意得2a2S13,即2a2a13,所以a2.当n2时,由2an1Sn3,得2anSn13,两式相减得2an1an0,即an1an.因为a1,a2,所以a2a1,即当n1时,an1an也成立综上,an是以为首项,为公比的等比数列,所以an.(2)证明因为2an1Sn3,且an1an,所以Sn32an13an.于是,anSnan(3an)2,当且仅当an,即n1时等号成立故anSn的最大值为.12(2018浙江省十校联盟适应性考试)在数列an中,a11,a24,且3an24an1an0,nN*.(1)求证:数列an1an是等比数列;(2)若数列an的前n项和为Sn,且Snm22m对任意的nN*恒成立,求实数m的取值范围(1)证明由题意,得3(an2an1)(an1an)0,即an2an1(an1an),又a2a13,所以数列an1an是以3为首项,为公比的等比数列(2)解由(1)得an1an3n1,所以a2a13,a3a23,a4a332,anan13n2(n2,nN*),将以上式子累加得ana13,所以ann1(易知当n1时也成立)因为ann1关于n单调递增,且a110,所以Sn也关于n单调递增,所以SnS11.于是,由Snm22m对任意的nN*恒成立,得1m22m,解得1m1.故实数m的取值范围是1,113等比数列an的首项为,公比为,前n项和为Sn,则当nN*时,Sn的最大值与最小值的比值为()ABC.D.答案B解析等比数列an的首项为,公比为,ann1,Sn1n.当n为奇数时,Sn1n随着n的增大而减小,则1SnS1,故0Sn;当n为偶数时,Sn1n随着n的增大而增大,则S2Sn1,故Sn1的n的最小值为()A4B5C6D7答案C解析an是各项均为正数的等比数列,且a2a4a3,aa3,a31.又q1,a1a21(n3),TnTn1(n4,nN*),T11,T2a1a21,T3a1a2a3a1a2T21,T4a1a2a3a4a11,故n的最小值为6,故选C.15(2018浙江)已知a1,a2,a3,a4成等比数列,且a1a2a3a4ln(a1a2a3),若a11,则()Aa1a3,a2a4Ba1a3,a2a4Ca1a3,a2a4Da1a3,a2a4答案B解析构造不等式lnxx1,则a1a2a3a4ln(a1a2a3)a1a2a31,所以a4a1q31.由a11,得q0.若q1,则ln(a1a2a3)a1a2a3a4a1(1q)(1q2)0.又a1a2a3a1(1qq2)a11,所以ln(a1a2a3)0,矛盾因此1q0.所以a1a3a1(1q2)0,a2a4a1q(1q2)0,所以a1a3,a2a4.故选B.16在数列的每相邻两项之间插入此两项的积,形成新的数列,这样的操作叫做该数列的一次“扩展”将数列1,2进行“扩展”,第一次得到数列1,2,2;第二次得到数列1,2,2,4,2;.设第n次“扩展”后得到的数列为1,x1,x2,xt,2,并记anlog2(1x1x2xt2),其中t2n1,nN*,求数列an的通项公式解anlog2(1x1x2xt2),所以an1log21(1x1)x1(x1x2)xt(xt2)2log2(12xxxx22)3an1,所以an13,所以数列是一个以为首项,以3为公比的等比数列,所以an3n1,所以an.
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