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    浙江省20届高考数学一轮 第7章 7.4 第2课时 数列的综合应用

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    浙江省20届高考数学一轮 第7章 7.4 第2课时 数列的综合应用

    1、第 2 课时 数列的综合应用题型一 数列和解析几何的综合问题例 1 (2004浙江)已知OBC 的三个顶点坐标分别为 O(0,0),B(1,0) ,C (0,2),设 P1 为线段BC 的中点,P 2 为线段 CO 的中点, P3 为线段 OP1 的中点,对于每一个正整数 n,P n3 为线段 PnPn1 的中点,令 Pn的坐标为(x n,y n),a n yny n1 y n2 .12(1)求 a1,a 2,a 3 及 an的值;(2)求证:y n4 1 ,nN *;yn4(3)若记 bny 4n4 y 4n,nN *,求证: bn是等比数列(1)解 因为 y1y 2y 41,y 3 ,y5

    2、 ,12 34所以 a1a 2a 32,又由题意可知 yn3 ,yn yn 12所以 an1 yn1 y n2 y n 312 yn1 y n2 12 yn yn 12 yny n1 y n2 a n,12所以a n为常数列,所以 ana 12,nN *.(2)证明 将等式 yny n1 y n2 2 两边除以 2 得 yn 1.12 14 yn 1 yn 22又因为 yn4 ,yn 1 yn 22所以 yn4 1 ,nN *.yn4(3)证明 因为 bn1 y 4n8 y 4n4 (1 y4n 44 ) (1 y4n4) (y4n4 y 4n) bn,14 14又因为 b1y 8y 4 0,

    3、14所以b n是首项为 ,公比为 的等比数列14 14思维升华 利用题目中曲线或直线上点的坐标之间的关系,得到数列的递推关系,然后利用数列的递推关系寻求数列通项,从而求解 题目跟踪训练 1 (2016浙江)如图,点列 An, Bn分别在某锐角的两边上,且|AnAn1 | An 1An2 |,A nA n2 ,nN *,| BnBn1 | Bn1 Bn2 |,B nB n2 ,nN *(PQ 表示点 P 与 Q 不重合)若 dn|A nBn|,S n为A nBnBn1 的面积,则( )A Sn是等差数列 B S 是等差数列2nCd n是等差数列 D d 是等差数列2n答案 A解析 作 A1C1,

    4、A2C2,A3C3,AnCn垂直于直线 B1Bn,垂足分别为 C1,C2,C3,Cn,则 A1C1A 2C2A nCn.|A nAn1 | An1 An2 |,|C nCn1 |C n1 Cn2 |.设|A 1C1|a, |A2C2|b, |B1B2|c,则|A 3C3|2ba,|AnCn| (n1) b(n2)a (n3),S n c(n1)b(n2) a c(ba)n(2ab) ,12 12S n1 S n c(ba)( n1)(2ab)( ba)n(2 ab) c(ba) ,12 12数列S n是等差数列题型二 数列与不等式的综合问题命题点 1 可求通项的裂项放缩例 2 已知数列 满足

    5、且 a14(nN *)an1an 1 12an 12(1)求数列 的通项公式;an(2)设 bna a n,且 Sn为 的前 n 项和,证明:12S n0,32n 22n 2 32故 Sn是关于 n 的递增数列,故 SnS 1b 1a a 112.21当 k2 时,b k a a k2k32k 12k 1 320,所以 an1 a n an,a2nn2即 ak1 ak 1an 1a1 n 1k 1(1ak 1ak 1) 1a1 n 1k 11k23 31 n 1k 2 1kk 1 1 n 1k 2( 1k 1 1k)3 1,所以 an0,所以 an 1a n an,a2nn2由题意,得 .1a

    6、n 1 1an a2nn2 n2anan n2 1an 1an n2则 ,1an 1an 1 1an n2即 , , ,1a1 1a2 1a1 12 1a2 1a3 1a2 22 1an 1an 1 1an n2累加得, ak1 ,k2k2 1所以 ak 1a k ak ak ak1 a k akak1 ,a2kk2 1k2 k2k2 1 1k2 1所以 ,1ak 1ak 1 1k2 1所以,当 n2 时, .n2n 1所以 an (nN *)n2n 1方法二 当 n2 时, 1a1 1an 1 1a1 12 1a2 22 1an n2 11 12 11 22 1 ,11 n 12 112 1

    7、23 1n 1n 1n即 3 1 ,即 an ,1an 1n n2n 1又 n1 时,a 1 , ,13 121 1 13所以 an (nN *)n2n 1命题点 4 不可求通项构造放缩例 5 (2018浙江模拟训练冲刺卷) 已知数列a n满足 a10,a n1 ,nN *.a2n an 1an 1(1)求证:a n1 an,nN *;(2)求证:a n 1,nN *;2n 1(3)求证:n2 时,a n .2n 3证明 (1)a n1 a n ,a2n an 1an 1 1an 1a n1 1a n1 ,1an 1(a n1 1)(a n1)(a n1) 210,故 an1 1 与 an1

    8、同号又 a1110,a n10,a n1 a n 0,1an 1故 an1 an,n N*.(2)a k1 1a k1 ,kN *,1ak 1(a k1 1) 2(a k1) 2 2(a k1) 22, kN *,1ak 12当 n2 时,(a n1) 2( an1) 2(a n1 1) 2(a n1 1) 2(a n2 1) 2(a 21)2(a 11) 2(a 11) 22(n1)12n1.又 an10,故当 n2 时,a n1 ,2n 1即当 n2 时,a n 1.2n 1又当 n1 时,a 1 10,21 1所以 an 1,nN *.2n 1(3)由(2)知 ak1 a k ,kN *

    9、,1ak 1 12k 1所以当 n2 时,a na 1(a 2a 1)( a3a 2)(a n1 a n2 )(a na n1 ),即当 n2 时,a n1 .13 15 12n 3当 n3 时, 3,数列a n中,a 1a,a n1 ,nN *.a2n2an 3(1)求证:a n3,且 0,(an 1 32)(an 32) (an32)2 942a n1 与 an 同号32 32a 1 a ,a3,32 32a 1 0,32a n 0.32a n1 3 0,an 322(an 32)a n1 3,a n3. 0(n1)(n2)0,所以当 n2 时, 17 123 14n2 4n 10,故 2

    10、x;(2)证明:x n1 0,函数 g(x)在(0,1)上单调递增,所以 g(x)g(0)0,即 f(x)2x.(2)由 f(x) ,11 x 11 x 21 x2知曲线在点(x n,f(xn)处的切线 方程为y (xx n)f( xn)21 x2n令 y0,有 xn1 x n f(xn)(x 1) ,12 2n则 xn1 (x 1)ln x n.由(1) 及 x 1logax ,3n k 1从而有 bk1 0,所以 an2 a n1 0,所以 an2 a n1 与 an1 a n同号由 a a 125,得 a2 ,a2a 1 30,知 an20,即 an2,故 an1 24.所以 0,a2

    11、,a11 a21 12且 a n,(*)1an 1 1an所以 0,1an 1 1an所以 an1 an,即数列a n是递减数列,故 ana 11.当 n2,nN *时,a na 2 .12又由(*)知, a n (n2) , ,1an 1 1an 1an 12 1a3 1a2 12累加可得 (n2) n1,1an 1a2 12 12即 an ,n2,nN *.2n 2经验证:当 n1 时,a 11 也成立21 2 23所以当 n1,nN *时, an1.2n 2(2)将(*)式平方可得 a 2,1a 2n 1 1a2n 2n累加可得 a a a 2(n1) 22(n1)2n( n2),1a2n 1a21 21 2 2n 1所以 an ( ),n2.22n 2n n 1 2 n n 1所以当 n2,nN *时,Sna 1a 2a n1 ( ) 1 ,2 2 1 3 2 n n 1 2n 2只需证 1 ,2n 2 2n 1即证 1 ,2n 2n 1 2两边平方整理得 2n12 2n12 ,即 ,2n 22n 1 n 2n 1两边再次平方即证 n1,显然成立经验证:当 n1 时,S 11 1 也成立21 1故 Sn (nN *)2n 1


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