高考数学一轮复习学案:6.1 数列的概念与简单表示法(含答案)
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1、 6.1 数列的概念与简单表示法数列的概念与简单表示法 最新考纲 考情考向分析 1.了解数列的概念和几种简单的表示方法 (列表、图象、通项公式). 2.了解数列是自变量为正整数的一类特殊 函数. 以考查 Sn与 an的关系为主,简单的递推关系也 是考查的热点 本节内容在高考中以选择、 填空 的形式进行考查,难度属于低档. 1数列的定义 按照一定顺序排列的一列数称为数列,数列中的每一个数叫做这个数列的项 2数列的分类 分类原则 类型 满足条件 按项数分类 有穷数列 项数有限 无穷数列 项数无限 按项与项间 的大小关系 分类 递增数列 an1_an 其中 nN* 递减数列 an1_an, 即(n1
2、)2(n1)n2n, 整理, 得 2n10,即 (2n1)(*) 因为 n1,所以(2n1)3,要使不等式(*)恒成立,只需 3. 5数列an中,ann211n(nN*),则此数列最大项的值是_ 答案 30 解析 ann211n n11 2 2121 4 , nN*,当 n5 或 n6 时,an取最大值 30. 6已知数列an的前 n 项和 Snn21,则 an_. 答案 2,n1, 2n1,n2,nN* 解析 当 n1 时,a1S12,当 n2 时, anSnSn1n21(n1)212n1, 故 an 2,n1, 2n1,n2,nN*. 题型一题型一 由数列的前几项求数列的通项公式由数列的前
3、几项求数列的通项公式 1数列 0,2 3, 4 5, 6 7,的一个通项公式为( ) Aann1 n2(nN *) Ban n1 2n1(nN *) Can2n1 2n1 (nN*) Dan 2n 2n1(nN *) 答案 C 解析 注意到分子 0,2,4,6 都是偶数,对照选项排除即可 2数列 1 12, 1 23, 1 34, 1 45,的一个通项公式 an_. 答案 (1)n 1 nn1 解析 这个数列前 4 项的绝对值都等于序号与序号加 1 的积的倒数,且奇数项为负,偶数项 为正,所以它的一个通项公式为 an(1)n 1 nn1. 思维升华 由前几项归纳数列通项的常用方法及具体策略 (
4、1)常用方法:观察(观察规律)、比较(比较已知数列)、归纳、转化(转化为特殊数列)、联想(联 想常见的数列)等方法 (2)具体策略:分式中分子、分母的特征;相邻项的变化特征;拆项后的特征;各项 的符号特征和绝对值特征;化异为同,对于分式还可以考虑对分子、分母各个击破,或寻 找分子、分母之间的关系;对于符号交替出现的情况,可用(1)k或(1)k 1,kN*处理 (3)如果是选择题,可采用代入验证的方法 题型二题型二 由由 an与与 Sn的关系求通项公式的关系求通项公式 典 例 (1) 已 知 数 列 an 的 前 n 项 和 Sn 3n2 2n 1(nN*) , 则 其 通 项 公 式 为 _
5、答案 an 2,n1, 6n5,n2,nN* 解析 当 n1 时,a1S13122112; 当 n2 时, anSnSn13n22n13(n1)22(n1)1 6n5,显然当 n1 时,不满足上式 故数列的通项公式为 an 2,n1, 6n5,n2,nN*. (2)若数列an的前 n 项和 Sn2 3an 1 3(nN *),则a n的通项公式 an_. 答案 (2)n 1 解析 由 Sn2 3an 1 3,得当 n2 时,Sn1 2 3an1 1 3,两式相减,整理得 an2an1,又当 n1 时,S1a12 3a1 1 3,a11,an是首项为 1,公比为2 的等比数列,故 an( 2)n
6、 1. 思维升华 已知 Sn,求 an的步骤 (1)当 n1 时,a1S1. (2)当 n2 时,anSnSn1. (3)对 n1 时的情况进行检验, 若适合 n2 的通项则可以合并; 若不适合则写成分段函数形式 跟踪训练 (1)(2017 河南八校一联)在数列an中,Sn是其前 n 项和,且 Sn2an1,则数列的 通项公式 an_. 答案 2n 1 解析 由题意得 Sn12an11,Sn2an1, 两式相减得 Sn1Sn2an12an, 即 an12an,又 S12a11a1, 因此 a11,所以数列an是以 a11 为首项、2 为公比的等比数列,所以 an2n 1. (2)已知数列an的
7、前 n 项和 Sn3n1,则数列的通项公式 an_. 答案 4,n1, 2 3n 1,n2 解析 当 n1 时,a1S1314, 当 n2 时,anSnSn13n13n 112 3n1. 显然当 n1 时,不满足上式 an 4,n1, 2 3n 1,n2. 题型三题型三 由数列的递推关系求通项公式由数列的递推关系求通项公式 典例 根据下列条件,确定数列an的通项公式 (1)a12,an1anln 11 n ; (2)a11,an12nan; (3)a11,an13an2. 解 (1)an1anln 11 n , anan1ln 1 1 n1 ln n n1(n2), an(anan1)(an1
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