1、 第 1 页 / 共 13 页 第第 35 讲:等比数列讲:等比数列 一、课程标准 1.通过实例,理解等比数列的概念 2.探索并掌握等比数列的通项公式与前 n 项和的公式 3.能在具体的问题情境中,发现数列的等比关系,并能用有关知识解决相应的问题 4.体会等比数列与指数函数的关系. 二、基础知识回顾 知识梳理 1. 等比数列的定义 一般地,如果一个数列从第 2 项起,每一项与它的前一项的比都等于同一个常数,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,公比通常用字母_q_表示 2. 等比数列的通项公式 一般地,对于等比数列an的第 n 项 an,有公式 ana1qn1,这就是等比数
2、列an的通项公式,其中 a1 为首项,q 为公比第二通项公式为:anamqnm 3. 等比数列的前 n 项和公式 等比数列an的前 n 项和公式:Sn a1(1qn) 1q (q1)或 Sn a1anq 1q (q1) 注意:(1)当 q1 时,该数列是各项不为零的常数列,Snna1; (2)有关等比数列的求和问题,当 q 不能确定时,应分 q1,q1 来讨论 4. 等比数列的性质 (1)若 a,G,b 成等比数列,则称 G 为 a 和 b 的等比中项,则 G2ab. (2)等比数列an中, 若 mnkl(m, n, k, lN*), 则有 am anak al, 特别地, 当 mn2p 时,
3、 am an a2p. (3)设 Sm是等比数列an的前 n 项和,则 Sm,S2mSm,S3mS2m满足关系式(S2mSm)2Sm (S3mS2m) (4)等比数列的单调性,若首项 a10,公比 q1 或首项 a10,公比 0q1,则数列为递增数列;若首 项 a10,公比 0q0,dS40 B. a1d0,dS40,dS40 D. a1d0 【答案】B 【解析】 由 a3,a4,a8成等比数列可得:(a13d)2(a12d) (a17d),即 3a15d0,a15 3d,a1d 0.又 dS4 (a1a4) 4 2 d2(2a13d)d 2 3d 20.故选 B. 2、若等比数列 an 满足
4、 anan116n,则公比为( ) A. 2 B. 4 C. 8 D. 16 【答案】B 【解析】 由 anan116n,得 an1an216n1,两式相除得 an1an2 anan1 16n1 16n16,q 216,a nan116 n, 可知公比 q 为正数,q4.故选 B. 3、 2017 新课标高考我国古代数学名著 算法统宗 中有如下问题: “远望巍巍塔七层, 红光点点倍加增, 共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”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,则塔的顶层共有灯( ) A. 1 盏 B. 3 盏 C. 5 盏 D. 9 盏
5、【答案】B 【解析】 设塔顶共有灯 a1盏,根据题意各层等数构成以 a1为首项,2 为公比的等比数列,S7 a1( )127 12 ( )271 a1381,解得 a13.故选 B. 4、已知数列an满足 log2an11log2an(nN*),且 a1a2a3a101,则 log2(a101a102a110) _. 【答案】100 【解析】因为 log2an11log2an,可得 log2an1log2(2an),所以 an12an,所以数列an是以 a1为首项, 2 为公比的等比数列,又 a1a2a101,所以 a101a102a110(a1a2a10) 21002100,所 以 log2
6、(a101a102a110)log22100100. 5、已知数列an是等比数列,Sn为其前 n 项和,若 a1a2a34,a4a5a68,则 S12_. 【答案】60 第 3 页 / 共 13 页 【解析】由等比数列的性质可知,数列 S3,S6S3,S9S6,S12S9是等比数列,即数列 4,8,S9S6,S12 S9是等比数列,因此 S1248163260. 四、例题选讲 考点一 等比数列的基本运算 例 1、 (1) (2019 苏锡常镇调研 (二) ) 已知等比数列 n a的前 n 项和为 n S, 若 62 2aa, 则 12 8 S S (2)(2019 苏北四市、苏中三市三调)已知
7、 n a 是等比数列,前n项和为 n S若 32 4aa, 4 16a ,则 3 S 的值为 (3) 、(2019 南京、盐城一模)已知等比数列an为单调递增数列,设其前 n 项和为 Sn,若 a22,S37, 则 a5的值为_ 【答案】 (1). 3 7 (2)14(3)16 【解析】 (1)设等比数列 n a的公比为q,因为 62 2aa,所以 2 4 2 2aqa,故2 4 q由于 1q,故 . 3 7 21 21 )(1 )(1 1 1 1 )1 ( 1 )1 ( 2 3 24 34 8 12 8 1 12 1 8 12 q q q q q qa q qa S S (2) :(基本量法
8、) 设数列 n a 的首项是 1 a,公比为q,则由 32 4aa, 4 16a ,得 2 11 3 1 4 16 a qa q a q 解得 1 2 2 a q , 2 3123111 248 14Saaaaaqaq . (3)解法 1(基本量为 a1,q) 设 ana1 qn1,则 a2a1 q2,即 a1 2 q,所以 S3a1 (q 2q1)7,即2 q (q 2 q1)2q2 2 q7,q 1 q 5 2,解得 q2 或 q 1 2(数列单调递减,舍),则 a5a1 q 416. 解法 2(基本量为 a2,q) 设公比为 q,则 S3 2 q22q7,解得 q2 或 q 1 2(数列
9、单调递减,舍),则 a5a2 q316. 解后反思 在等差数列与等比数列中常常使用基本量法,但是要注意基本量的相对性. 我们所说的基本量, 往往是 a1,d(或 a1,q),其实也可以把 a2,d(或 a2,q)等作为基本量 变式 1、已知等比数列an的前 n 项和为 Sn,且 a1a3 5 2,a2a4 5 4,则 Sn an_ 【答案】 :2n1 第 4 页 / 共 13 页 【解析】设等比数列an的公比为 q, a1a3 5 2, a2a4 5 4, a1a1q2 5 2, a1qa1q3 5 4, 由除以可得 1q2 qq32, 解得 q 1 2,代入得 a12, an2 1 2 n1
10、4 2n, Sn 2 1 1 2 n 1 1 2 4 1 1 2n, Sn an 4 1 1 2n 4 2n 2n1. 变式 2、2018 苏州模拟已知等比数列 an 的前 n 项和为 Sn ,且 S6 S3 19 8,a4a2 15 8,则 a3的值为_ 【答案】 9 4 【解析】 (1)观察得公比 q 不为 1,将条件代入前 n 项和为 Sn及通项公式,得 a1(1q6) a1(1q3) 19 8,1q 3 19 8,q 3 2,a1q(q 21)15 8,a11,故 a3a1q 29 4. 方法总结:(1)等比数列基本量的运算是等比数列中的一类基本问题,等比数列中有五个量 a1,n,q,
11、 an,Sn,一般可以“知三求二”,通过列方程(组)便可迎刃而解; (2)等比数列的前 n 项和公式涉及对公比 q 的分类讨论,当 q1 时,an的前 n 项和 Snna1;当 q1 时,an的前 n 项和 Sn a11qn 1q a1anq 1q 。 考点二 等比数列的性质 例 2、(1)已知等比数列an的各项为正数,且 a5a6a4a718,则 log3a1log3a2log3a10( ) A12 B10 C8 D2log35 (2)设等比数列an中,前 n 项和为 Sn,已知 S38,S67,则 a7a8a9等于( ) 第 5 页 / 共 13 页 A. 1 8 B 1 8 C. 57
12、8 D. 55 8 (3)已知等比数列an共有 2n 项, 其和为240, 且奇数项的和比偶数项的和大 80, 则公比 q_. 【答案】(1)B (2)A (3)2 【解析】(1)由 a5a6a4a718,得 a5a69, 所以 log3a1log3a2log3a10log3(a1a2a10) log3(a5a6)55log3910. (2)因为 a7a8a9S9S6,且 S3,S6S3,S9S6也成等比数列,即 8,1,S9S6成等比数列, 所以 8(S9S6)1,即 S9S6 1 8, 所以 a7a8a9 1 8. (3)由题意,得 S奇S偶240, S奇S偶80, 解得 S奇80, S偶
13、160, 所以 q S偶 S奇 160 802. 变式 1、(1)(2019 洛阳市第一次联考)在等比数列an中,a3,a15是方程 x26x20 的两根,则 a2a16 a9 的值 为( ) A 2 2 2 B. 2 C. 2 D 2或 2 (2)等比数列an的各项均为正数,且 a1a54,则 log2a1log2a2log2a3log2a4log2a5_. 【答案】 (1)B (2)5 【解析】 (1)设等比数列an的公比为 q,因为 a3,a15是方程 x26x20 的两根,所以 a3 a15a2 92, a3a156,所以 a30,a150,a4a8 51. (2)由 S10 S5 3
14、1 32,a11 知公比 q1,则可得 S10S5 S5 1 32.由等比数列前 n 项和的性质知 S5,S10S5, S15S10成等比数列,且公比为 q5,故 q5 1 32,q 1 2. 方法总结:(1)在解决等比数列的有关问题时,要注意挖掘隐含条件,利用性质,特别是性质“若 mnp q(m,n,p,qN*),则 am anap aq”,可以减少运算量,提高解题速度 (2)在应用相应性质解题时,要注意性质成立的前提条件,有时需要进行适当变形此外,解题时注意设而 不求思想的运用 考点三 等比数列的判定与证明 例 3、 (2019 苏州三市、 苏北四市二调) 已知数列an的各项均不为零 设数
15、列an的前 n 项和为 Sn, 数列a2 n 的前 n 项和为 Tn,且 3S2n4SnTn0,nN*. (1) 求 a1,a2的值; (2) 证明:数列an是等比数列; 【解析】(1)因为 3S2n4SnTn0,nN*. 令 n1,得 3a214a1a210,因为 a10,所以 a11. 令 n2,得 3(1a2)24(1a2)(1a2 2)0,即 2a 2 2a20,因为 a20,所以 a2 1 2.(3 分) (2)解法 1 因为 3S2n4SnTn0, 所以 3S2n14Sn1Tn10, 得,3(Sn1Sn)an14an1a2 n10, 因为 an10,所以 3(Sn1Sn)4an10
16、, (5 分) 所以 3(SnSn1)4an0(n2), 当 n2 时,得,3(an1an)an1an0,即 an1 1 2an, 因为 an0,所以 an1 an 1 2. 又因(1)知,a11,a2 1 2,所以 a2 a1 1 2, 第 7 页 / 共 13 页 所以数列an是以 1 为首项, 1 2为公比的等比数列(8 分) 解法 2 因为 3S2n4SnTn0, 所以 3S2n14Sn1Tn10, 得,3(Sn1Sn)an14an1a2 n10, 因为 an10,所以 3(Sn1Sn)4an10, 所以 3(Sn1Sn)4(Sn1Sn)0,(5 分) 整理为 Sn1 2 3 1 2
17、Sn 2 3,又 S1 2 3a1 2 3 1 3, 所以 Sn 2 3 1 3 1 2 n1 ,得 Sn 1 3 1 2 n1 2 3, 当 n2 时,anSnSn1 1 2 n1 ,而 a11 也适合此式, 所以 an 1 2 n1 ,所以 an1 an 1 2 所以数列an是以 1 2为公比的等比数列(8 分) 变式 1、(江苏启东中学 2019 届高三模拟)已知数列an的首项 a10,an1 3an 2an1(nN *),且 a 1 2 3. (1)求证: 1 an1 是等比数列,并求出an的通项公式; (2)求数列 1 an的前 n 项和 Tn. 【解析】(1)证明:记 bn 1 a
18、n1,则 bn1 bn 1 an11 1 an1 2an1 3an 1 1 an1 2an13an 33an 1an 31an 1 3, 又 b1 1 a11 3 21 1 2, 所以 1 an1 是首项为 1 2,公比为 1 3的等比数列 所以 1 an1 1 2 1 3 n1,即 a n 2 3n1 12 3n1. 所以数列an的通项公式为 an 2 3n1 12 3n1. (2)由(1)知, 1 an1 1 2 1 3 n1, 即 1 an 1 2 1 3 n11. 所以数列 1 an的前 n 项和 第 8 页 / 共 13 页 Tn 1 2 1 1 3n 1 1 3 n 3 4 1 1
19、 3nn. 变式 2、已知在正项数列an中,a12,点 An( )an, an1 在双曲线 y2x21 上在数列bn中,点(bn, Tn)在直线 y 1 2x1 上,其中 Tn是数列bn的前 n 项和 (1)求数列an的通项公式; (2)求证:数列bn是等比数列 【解析】 :(1)由已知点 An在 y2x21 上知,an1an1. 数列an是一个以 2 为首项,1 为公差的等差数列 ana1(n1)d2n1n1. (2)证明:点(bn,Tn)在直线 y 1 2x1 上, Tn 1 2bn1. Tn1 1 2bn11(n2) 两式相减,得 bn 1 2bn 1 2bn1(n2) 3 2bn 1
20、2bn1,bn 1 3bn1. 由,令 n1,得 b1 1 2b11,b1 2 3. 数列bn是以 2 3为首项, 1 3为公比的等比数列 方法总结:证明一个数列为等差数列或者等比数列常用定义法与等差、等比中项法,其他方法只用于选择、 填空题中的判定;若证明某数列不是等差或等比数列,则只要证明存在连续三项不成等差或等比数列即 可而研究数列中的取值范围问题,一般都是通过研究数列的单调性来进行求解 五、优化提升与真题演练 1、 【2020 年全国 2 卷】北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所,分上、中、下三层,上层中心有一块圆形石 板(称为天心石),环绕天心石砌 9 块扇面形石板构成第一环,向外每环依
21、次增加 9块,下一层的第一环比上 一层的最后一环多 9 块,向外每环依次也增加 9块,已知每层环数相同,且下层比中层多 729块,则三层共 第 9 页 / 共 13 页 有扇面形石板(不含天心石)( ) A. 3699块 B. 3474块 C. 3402块 D. 3339块 【答案】C 【解析】设第 n 环天石心块数为 n a,第一层共有 n环, 则 n a是以 9为首项,9 为公差的等差数列,9(1) 99 n ann, 设 n S为 n a的前 n 项和,则第一层、第二层、第三层的块数分 别为 232 , nnnnn S SS SS,因为下层比中层多 729块, 所以 322 729 nn
22、nn SSSS, 即 3 (927 )2 (918 )2 (918 )(99 ) 729 2222 nnnnnnnn 即 2 9729n ,解得9n , 所以 327 27(9927) 3402 2 n SS . 故选:C 2、 【2019 年高考全国 III 卷理数】已知各项均为正数的等比数列an的前 4 项和为 15,且, 则 a3 =( ) A16 B8 C4 D2 【答案】C 【解析】设正数的等比数列an的公比为 q,则, 531 34aaa 23 1111 42 111 15 34 aa qa qa q a qa qa 第 10 页 / 共 13 页 解得,故选 C。 3、 【202
23、0 年江苏卷】设an是公差为 d 的等差数列,bn是公比为 q 的等比数列已知数列an+bn的前 n 项和 2 21() n n Snnn N,则 d+q 的值是_ 【答案】4 【解析】设等差数列 n a的公差为d,等比数列 n b的公比为q,根据题意1q . 等差数列 n a的前n项和公式为 2 11 1 222 n n ndd Pnadnan , 等比数列 n b的前n项和公式为 1 11 1 111 n n n bq bb Qq qqq , 依题意 nnn SPQ,即 22 11 1 21 2211 nn bbdd nnnanq qq , 通过对比系数可知 1 1 1 2 1 2 2 1
24、 1 d d a q b q 1 1 2 0 2 1 d a q b ,故 4dq. 故答案为:4 4、【2019 年高考全国 I 卷理数】 记 Sn为等比数列an的前 n 项和 若 , 则 S5=_。 【答案】 【解析】设等比数列的公比为 q,由已知,所以又, 所以 q=3,所以 5、【2018 全国高考】已知数列满足,设 (1)求; 1 1, 2 a q 2 31 4aa q 2 146 1 3 aaa, 121 3 2 146 1 , 3 aaa 325 11 (), 33 qq0q 5 5 1 5 1 (1 3 ) (1)121 3 11 33 aq S q 第 11 页 / 共 13
25、 页 (2)判断数列是否为等比数列,并说明理由; (3)求的通项公式 【答案】(1) b1=1,b2=2,b3=4 (2) bn是首项为 1,公比为 2 的等比数列理由见解析. (3) an=n 2n-1 【解析】 (1)由条件可得 an+1= 将 n=1 代入得,a2=4a1,而 a1=1,所以,a2=4 将 n=2 代入得,a3=3a2,所以,a3=12 从而 b1=1,b2=2,b3=4 (2)bn是首项为 1,公比为 2 的等比数列 由条件可得,即 bn+1=2bn,又 b1=1,所以bn是首项为 1,公比为 2 的等比数列 (3)由(2)可得,所以 an=n 2n-1 6、 【201
26、8 全国卷】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. 【解析】(1)设an的公比为 q,由题设得 anqn1. 由已知得 q44q2, 解得 q0(舍去)或 q2 或 q2. 故 an(2)n1或 an2n1. (2)若 an(2)n1,则 Sn1 ( 2) 3 n . 由 Sm63,得(2)m188, 此方程没有正整数解 若 an2n1,则 Sn 12n 122 n1. 由 Sm63,得 2m64,解得 m6. 综上,m6. 第 12 页 / 共 13 页 7、 【2020 年全国 1 卷】.设 n a是公比不为
27、 1的等比数列, 1 a为 2 a, 3 a的等差中项 (1)求 n a的公比; (2)若 1 1a ,求数列 n na的前n项和 【答案】 (1)2; (2) 1(13 )( 2) 9 n n n S . 【解析】 (1)设 n a的公比为q, 1 a为 23 ,a a的等差中项, 2 1231 2,0,20aaa aqq, 1,2qq ; (2)设 n na前n项和为 n S, 1 1 1,( 2)n n aa , 21 1 12( 2)3 ( 2)( 2)n n Sn , 231 21 ( 2)2( 2)3 ( 2)(1)( 2)( 2) nn n Snn , 得, 21 31( 2)(
28、 2)( 2)( 2) nn n Sn 1 ( 2)1 (13 )( 2) ( 2) 1 ( 2)3 nn n n n , 1(13 )( 2) 9 n n n S . 8、(2017 苏州暑假测试)在数列an中,已知 a12,an13an2n1. (1) 求证:数列ann为等比数列; (2) 记 bnan(1)n,且数列bn的前 n 项和为 Tn,若 T3为数列Tn中的最小项,求 的取值范围 规范解答 (1) 因为 an13an2n1,所以 an1n13(ann) 故 an1n1 ann 3,又 a12,则 a113, 故ann是以 3 为首项,3 为公比的等比数列(4 分) (2) 由(1
29、)知 ann3n,所以 bn3nn.(6 分) 故 Tn31323n(123n)3 2(3 n1)nn1 2 .(8 分) 因为 T3为数列Tn中的最小项,则对nN*,有3 2(3 n1)nn1 2 396 恒成立, 第 13 页 / 共 13 页 即 3n181(n2n12) 对nN*恒成立(10 分) 当 n1 时,由 T1T3,得 36 5; 当 n2 时,由 T2T3,得 9;(12 分) 当 n4 时,n2n12(n4)(n3)0 恒成立, 所以 3n181 n2n12对n4 恒成立 令 f(n) 3n181 n2n12,n4, 则 f(n1)f(n) 3n1 2n 226162n1 n 23n10n2n120 恒成立, 故 f(n) 3n181 n2n12在 n4 时单调递增, 所以 f(4) 81 4.(15 分) 综上,9 81 4.(16 分)