數(shù)列綜合大題精解-2024-2025學(xué)年高二數(shù)學(xué)人教版解題指南30題詳析_第1頁
數(shù)列綜合大題精解-2024-2025學(xué)年高二數(shù)學(xué)人教版解題指南30題詳析_第2頁
數(shù)列綜合大題精解-2024-2025學(xué)年高二數(shù)學(xué)人教版解題指南30題詳析_第3頁
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數(shù)列綜合大題精解_2024-2025學(xué)年高二數(shù)學(xué)人教版解題指南30題詳析引言數(shù)列作為高中數(shù)學(xué)的重要組成部分,在高二數(shù)學(xué)人教版教材中占據(jù)著關(guān)鍵位置。它不僅是高考的重點(diǎn)考查內(nèi)容,而且對(duì)于培養(yǎng)學(xué)生的邏輯思維、推理能力和運(yùn)算能力有著重要作用。數(shù)列綜合大題往往融合了多種知識(shí)點(diǎn),如等差數(shù)列、等比數(shù)列的通項(xiàng)公式與求和公式、數(shù)列的遞推關(guān)系、數(shù)學(xué)歸納法等,具有一定的難度和綜合性。本文將詳細(xì)剖析30道數(shù)列綜合大題,為同學(xué)們提供解題思路和方法,幫助大家更好地掌握數(shù)列知識(shí),提升解題能力。題型一:等差數(shù)列與等比數(shù)列的基本運(yùn)算例題1已知等差數(shù)列\(zhòng)(\{a_{n}\}\)的前\(n\)項(xiàng)和為\(S_{n}\),\(a_{3}=5\),\(S_{10}=100\)。(1)求數(shù)列\(zhòng)(\{a_{n}\}\)的通項(xiàng)公式;(2)設(shè)\(b_{n}=2^{a_{n}}\),求數(shù)列\(zhòng)(\{b_{n}\}\)的前\(n\)項(xiàng)和\(T_{n}\)。解析:(1)設(shè)等差數(shù)列\(zhòng)(\{a_{n}\}\)的公差為\(d\),首項(xiàng)為\(a_{1}\)。根據(jù)等差數(shù)列通項(xiàng)公式\(a_{n}=a_{1}+(n-1)d\),可得\(a_{3}=a_{1}+2d=5\)。根據(jù)等差數(shù)列前\(n\)項(xiàng)和公式\(S_{n}=na_{1}+\frac{n(n-1)}{2}d\),可得\(S_{10}=10a_{1}+\frac{10\times9}{2}d=100\),即\(10a_{1}+45d=100\),化簡(jiǎn)為\(2a_{1}+9d=20\)。聯(lián)立方程組\(\begin{cases}a_{1}+2d=5\\2a_{1}+9d=20\end{cases}\),將第一個(gè)方程\(a_{1}=5-2d\)代入第二個(gè)方程得:\(2(5-2d)+9d=20\),\(10-4d+9d=20\),\(5d=10\),解得\(d=2\)。將\(d=2\)代入\(a_{1}=5-2d\),得\(a_{1}=5-2\times2=1\)。所以\(a_{n}=1+(n-1)\times2=2n-1\)。(2)由(1)知\(a_{n}=2n-1\),則\(b_{n}=2^{a_{n}}=2^{2n-1}\)。因?yàn)閈(\frac{b_{n+1}}{b_{n}}=\frac{2^{2(n+1)-1}}{2^{2n-1}}=\frac{2^{2n+1}}{2^{2n-1}}=2^{2}=4\),且\(b_{1}=2^{2\times1-1}=2\),所以數(shù)列\(zhòng)(\{b_{n}\}\)是以\(2\)為首項(xiàng),\(4\)為公比的等比數(shù)列。根據(jù)等比數(shù)列前\(n\)項(xiàng)和公式\(T_{n}=\frac{b_{1}(1-q^{n})}{1-q}\)(\(q\neq1\)),可得\(T_{n}=\frac{2(1-4^{n})}{1-4}=\frac{2}{3}(4^{n}-1)\)。例題2已知等比數(shù)列\(zhòng)(\{a_{n}\}\)中,\(a_{2}=2\),\(a_{5}=16\)。(1)求數(shù)列\(zhòng)(\{a_{n}\}\)的通項(xiàng)公式;(2)設(shè)\(b_{n}=\log_{2}a_{n}\),求數(shù)列\(zhòng)(\{b_{n}\}\)的前\(n\)項(xiàng)和\(S_{n}\)。解析:(1)設(shè)等比數(shù)列\(zhòng)(\{a_{n}\}\)的公比為\(q\),首項(xiàng)為\(a_{1}\)。根據(jù)等比數(shù)列通項(xiàng)公式\(a_{n}=a_{1}q^{n-1}\),可得\(\begin{cases}a_{2}=a_{1}q=2\\a_{5}=a_{1}q^{4}=16\end{cases}\)。用\(\frac{a_{5}}{a_{2}}\)可得:\(\frac{a_{1}q^{4}}{a_{1}q}=\frac{16}{2}\),即\(q^{3}=8\),解得\(q=2\)。將\(q=2\)代入\(a_{1}q=2\),得\(a_{1}\times2=2\),解得\(a_{1}=1\)。所以\(a_{n}=1\times2^{n-1}=2^{n-1}\)。(2)由(1)知\(a_{n}=2^{n-1}\),則\(b_{n}=\log_{2}a_{n}=\log_{2}2^{n-1}=n-1\)。因?yàn)閈(b_{n+1}-b_{n}=(n+1-1)-(n-1)=1\),且\(b_{1}=0\),所以數(shù)列\(zhòng)(\{b_{n}\}\)是以\(0\)為首項(xiàng),\(1\)為公差的等差數(shù)列。根據(jù)等差數(shù)列前\(n\)項(xiàng)和公式\(S_{n}=nb_{1}+\frac{n(n-1)}{2}d\),可得\(S_{n}=0\timesn+\frac{n(n-1)}{2}\times1=\frac{n(n-1)}{2}\)。題型二:數(shù)列的遞推關(guān)系例題3已知數(shù)列\(zhòng)(\{a_{n}\}\)滿足\(a_{1}=1\),\(a_{n+1}=2a_{n}+1\)(\(n\inN^{}\))。(1)證明:數(shù)列\(zhòng)(\{a_{n}+1\}\)是等比數(shù)列;(2)求數(shù)列\(zhòng)(\{a_{n}\}\)的通項(xiàng)公式。解析:(1)由\(a_{n+1}=2a_{n}+1\),可得\(a_{n+1}+1=2a_{n}+1+1=2(a_{n}+1)\)。則\(\frac{a_{n+1}+1}{a_{n}+1}=2\)。又\(a_{1}=1\),所以\(a_{1}+1=2\)。所以數(shù)列\(zhòng)(\{a_{n}+1\}\)是以\(2\)為首項(xiàng),\(2\)為公比的等比數(shù)列。(2)由(1)知\(a_{n}+1=2\times2^{n-1}=2^{n}\),所以\(a_{n}=2^{n}-1\)。例題4已知數(shù)列\(zhòng)(\{a_{n}\}\)滿足\(a_{1}=1\),\(a_{n+1}=\frac{a_{n}}{a_{n}+2}\)(\(n\inN^{}\))。(1)求\(a_{2}\),\(a_{3}\)的值;(2)求數(shù)列\(zhòng)(\{a_{n}\}\)的通項(xiàng)公式。解析:(1)已知\(a_{1}=1\),\(a_{n+1}=\frac{a_{n}}{a_{n}+2}\),則\(a_{2}=\frac{a_{1}}{a_{1}+2}=\frac{1}{1+2}=\frac{1}{3}\),\(a_{3}=\frac{a_{2}}{a_{2}+2}=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}+2}=\frac{1}{7}\)。(2)對(duì)\(a_{n+1}=\frac{a_{n}}{a_{n}+2}\)兩邊取倒數(shù)得:\(\frac{1}{a_{n+1}}=\frac{a_{n}+2}{a_{n}}=1+\frac{2}{a_{n}}\),即\(\frac{1}{a_{n+1}}+1=2(\frac{1}{a_{n}}+1)\)。又\(\frac{1}{a_{1}}+1=2\),所以數(shù)列\(zhòng)(\{\frac{1}{a_{n}}+1\}\)是以\(2\)為首項(xiàng),\(2\)為公比的等比數(shù)列。則\(\frac{1}{a_{n}}+1=2\times2^{n-1}=2^{n}\),所以\(\frac{1}{a_{n}}=2^{n}-1\),即\(a_{n}=\frac{1}{2^{n}-1}\)。題型三:數(shù)列求和例題5求數(shù)列\(zhòng)(\{n\cdot2^{n}\}\)的前\(n\)項(xiàng)和\(S_{n}\)。解析:\(S_{n}=1\times2^{1}+2\times2^{2}+3\times2^{3}+\cdots+n\times2^{n}\)①\(2S_{n}=1\times2^{2}+2\times2^{3}+\cdots+(n-1)\times2^{n}+n\times2^{n+1}\)②①-②得:\(S_{n}-2S_{n}=1\times2^{1}+(2-1)\times2^{2}+(3-2)\times2^{3}+\cdots+[n-(n-1)]\times2^{n}-n\times2^{n+1}\)\(-S_{n}=2+2^{2}+2^{3}+\cdots+2^{n}-n\times2^{n+1}\)。其中\(zhòng)(2+2^{2}+2^{3}+\cdots+2^{n}\)是首項(xiàng)為\(2\),公比為\(2\)的等比數(shù)列的前\(n\)項(xiàng)和,根據(jù)等比數(shù)列前\(n\)項(xiàng)和公式可得\(2+2^{2}+2^{3}+\cdots+2^{n}=\frac{2(1-2^{n})}{1-2}=2^{n+1}-2\)。所以\(-S_{n}=2^{n+1}-2-n\times2^{n+1}=(1-n)2^{n+1}-2\),則\(S_{n}=(n-1)2^{n+1}+2\)。例題6求數(shù)列\(zhòng)(\{\frac{1}{n(n+1)}\}\)的前\(n\)項(xiàng)和\(S_{n}\)。解析:因?yàn)閈(\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\),所以\(S_{n}=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\)。可以發(fā)現(xiàn)中間項(xiàng)都可以消去,所以\(S_{n}=1-\frac{1}{n+1}=\frac{n}{n+1}\)。題型四:數(shù)列與不等式的綜合例題7已知數(shù)列\(zhòng)(\{a_{n}\}\)的前\(n\)項(xiàng)和\(S_{n}=n^{2}+n\)。(1)求數(shù)列\(zhòng)(\{a_{n}\}\)的通項(xiàng)公式;(2)設(shè)\(b_{n}=\frac{1}{a_{n}a_{n+1}}\),數(shù)列\(zhòng)(\{b_{n}\}\)的前\(n\)項(xiàng)和為\(T_{n}\),證明:\(T_{n}<\frac{1}{4}\)。解析:(1)當(dāng)\(n=1\)時(shí),\(a_{1}=S_{1}=1^{2}+1=2\)。當(dāng)\(n\geq2\)時(shí),\(a_{n}=S_{n}-S_{n-1}=n^{2}+n-[(n-1)^{2}+(n-1)]\)\(=n^{2}+n-(n^{2}-2n+1+n-1)\)\(=n^{2}+n-n^{2}+2n-1-n+1=2n\)。當(dāng)\(n=1\)時(shí),\(a_{1}=2\)也滿足\(a_{n}=2n\),所以\(a_{n}=2n\)(\(n\inN^{}\))。(2)由(1)知\(a_{n}=2n\),則\(b_{n}=\frac{1}{a_{n}a_{n+1}}=\frac{1}{2n\cdot2(n+1)}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\)。所以\(T_{n}=\frac{1}{4}\left[\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\right]\)\(=\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\)。因?yàn)閈(\frac{1}{n+1}>0\),所以\(1-\frac{1}{n+1}<1\),則\(T_{n}=\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)<\frac{1}{4}\)。例題8已知數(shù)列\(zhòng)(\{a_{n}\}\)滿足\(a_{1}=1\),\(a_{n+1}=2a_{n}+1\),設(shè)\(b_{n}=\frac{a_{n}+1}{a_{n}a_{n+1}}\),證明:\(b_{1}+b_{2}+\cdots+b_{n}<1\)。解析:由\(a_{n+1}=2a_{n}+1\)可得\(a_{n+1}+1=2(a_{n}+1)\),又\(a_{1}+1=2\),所以數(shù)列\(zhòng)(\{a_{n}+1\}\)是以\(2\)為首項(xiàng),\(2\)為公比的等比數(shù)列,則\(a_{n}+1=2\times2^{n-1}=2^{n}\),所以\(a_{n}=2^{n}-1\)。則\(b_{n}=\frac{a_{n}+1}{a_{n}a_{n+1}}=\frac{2^{n}}{(2^{n}-1)(2^{n+1}-1)}=\frac{1}{2^{n}-1}-\frac{1}{2^{n+1}-1}\)。所以\(b_{1}+b_{2}+\cdots+b_{n}=\left(\frac{1}{2^{1}-1}-\frac{1}{2^{2}-1}\right)+\left(\frac{1}{2^{2}-1}-\frac{1}{2^{3}-1}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2^{n}-1}-\frac{1}{2^{n+1}-1}\right)\)\(=1-\frac{1}{2^{n+1}-1}\)。因?yàn)閈(\frac{1}{2^{n+1}-1

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