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(浙江專用)2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題三 數(shù)列與不等式 第3講 數(shù)列的綜合問(wèn)題學(xué)案

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1、(浙江專用)2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題三 數(shù)列與不等式 第3講 數(shù)列的綜合問(wèn)題學(xué)案考情考向分析1.數(shù)列的綜合問(wèn)題,往往將數(shù)列與函數(shù)、不等式結(jié)合,探求數(shù)列中的最值或證明不等式.2.以等差數(shù)列、等比數(shù)列為背景,利用函數(shù)觀點(diǎn)探求參數(shù)的值或范圍.3.與數(shù)列有關(guān)的不等式的證明問(wèn)題是高考考查的一個(gè)熱點(diǎn),也是一個(gè)難點(diǎn),主要涉及到的方法有作差法、放縮法、數(shù)學(xué)歸納法等熱點(diǎn)一利用Sn,an的關(guān)系式求an1.數(shù)列an中,an與Sn的關(guān)系an2求數(shù)列通項(xiàng)的常用方法(1)公式法:利用等差(比)數(shù)列求通項(xiàng)公式(2)在已知數(shù)列an中,滿足an1anf(n),且f(1)f(2)f(n)可求,則可用累加法求數(shù)列的通項(xiàng)an.

2、(3)在已知數(shù)列an中,滿足f(n),且f(1)f(2)f(n)可求,則可用累乘法求數(shù)列的通項(xiàng)an.(4)將遞推關(guān)系進(jìn)行變換,轉(zhuǎn)化為常見(jiàn)數(shù)列(等差、等比數(shù)列)例1(2018浙江)已知等比數(shù)列an的公比q1,且a3a4a528,a42是a3,a5的等差中項(xiàng)數(shù)列bn滿足b11,數(shù)列(bn1bn)an的前n項(xiàng)和為2n2n.(1)求q的值;(2)求數(shù)列bn的通項(xiàng)公式解(1)由a42是a3,a5的等差中項(xiàng),得a3a52a44,所以a3a4a53a4428,解得a48.由a3a520,得820,解得q2或q.因?yàn)閝1,所以q2.(2)設(shè)cn(bn1bn)an,數(shù)列cn的前n項(xiàng)和為Sn.由cn解得cn4n1

3、(nN*)由(1)可得an2n1,所以bn1bn(4n1)n1,故bnbn1(4n5)n2,n2,bnb1(bnbn1)(bn1bn2)(b3b2)(b2b1)(4n5)n2(4n9)n373.設(shè)Tn37112(4n5)n2,n2,則Tn372(4n9)n2(4n5)n1,n2,得Tn34424n2(4n5)n1,n2,因此Tn14(4n3)n2,n2.又b11,所以bn15(4n3)n2,n2,當(dāng)n1時(shí),b11也滿足上式,所以bn15(4n3)n2,nN*.思維升華給出Sn與an的遞推關(guān)系,求an,常用思路:一是利用SnSn1an(n2)轉(zhuǎn)化為an的遞推關(guān)系,再求其通項(xiàng)公式;二是轉(zhuǎn)化為Sn的

4、遞推關(guān)系,先求出Sn與n之間的關(guān)系,再求an.跟蹤演練1已知數(shù)列an的前n項(xiàng)和Sn滿足:a1anS1Sn.(1)求數(shù)列an的通項(xiàng)公式;(2)若an0,數(shù)列的前n項(xiàng)和為T(mén)n,試問(wèn)當(dāng)n為何值時(shí),Tn最小?并求出最小值解(1)由已知a1anS1Sn,可得當(dāng)n1時(shí),aa1a1,解得a10或a12,當(dāng)n2時(shí),由已知可得a1an1S1Sn1,得a1an.若a10,則an0,此時(shí)數(shù)列an的通項(xiàng)公式為an0.若a12,則2an,化簡(jiǎn)得an2an1,即此時(shí)數(shù)列an是以2為首項(xiàng),2為公比的等比數(shù)列,故an2n(nN*)綜上所述,數(shù)列an的通項(xiàng)公式為an0或an2n(nN*)(2)因?yàn)閍n0,故an2n.設(shè)bnlo

5、g2,則bnn5,顯然bn是等差數(shù)列,由n50,解得n5,所以當(dāng)n4或n5時(shí),Tn最小,最小值為T(mén)4T510.熱點(diǎn)二數(shù)列與函數(shù)、不等式的綜合問(wèn)題數(shù)列與函數(shù)的綜合問(wèn)題一般是利用函數(shù)作為背景,給出數(shù)列所滿足的條件,解決這類問(wèn)題的關(guān)鍵在于利用數(shù)列與函數(shù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系,將條件進(jìn)行準(zhǔn)確的轉(zhuǎn)化例2已知函數(shù)f(x)ln(1x).(1)若x0時(shí),f(x)0,求的最小值;(2)設(shè)數(shù)列an的通項(xiàng)an1,證明:a2nanln 2.(1)解由已知可得f(0)0,f(x)ln(1x),f(x),且f(0)0.若0,則當(dāng)x0時(shí),f(x)0,f(x)單調(diào)遞增,f(x)f(0)0,不合題意;若0,則當(dāng)0x0,f(x)單調(diào)遞增,當(dāng)

6、0xf(0)0,不合題意;若,則當(dāng)x0時(shí),f(x)0時(shí),f(x)ln(1x),令x,則ln,ln,ln,ln,ln.以上各式兩邊分別相加可得lnlnlnln,即lnlnln 2,a2nanln 2.思維升華解決數(shù)列與函數(shù)、不等式的綜合問(wèn)題要注意以下幾點(diǎn)(1)數(shù)列是一類特殊的函數(shù),函數(shù)定義域是正整數(shù),在求數(shù)列最值或不等關(guān)系時(shí)要特別重視(2)解題時(shí)準(zhǔn)確構(gòu)造函數(shù),利用函數(shù)性質(zhì)時(shí)注意限制條件(3)不等關(guān)系證明中進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆趴s跟蹤演練2設(shè)fn(x)xx2xn1,x0,nN,n2.(1)求fn(2);(2)證明:fn(x)在內(nèi)有且僅有一個(gè)零點(diǎn)(記為an),且0ann.(1)解由題設(shè)fn(x)12xnxn1

7、,所以fn(2)122(n1)2n2n2n1,則2fn(2)2222(n1)2n1n2n,由得,fn(2)12222n1n2nn2n(1n)2n1,所以fn(2)(n1)2n1.(2)證明因?yàn)閒n(0)10,所以fn(x)在內(nèi)至少存在一個(gè)零點(diǎn),又fn(x)12xnxn10,所以fn(x)在內(nèi)單調(diào)遞增,因此fn(x)在內(nèi)有且僅有一個(gè)零點(diǎn)an,由于fn(x)1,所以fn(an)10,由此可得ana,故an,所以0anan1n.熱點(diǎn)三數(shù)列的實(shí)際應(yīng)用數(shù)列與不等式的綜合問(wèn)題把數(shù)列知識(shí)與不等式的內(nèi)容整合在一起,形成了關(guān)于證明不等式、求不等式中的參數(shù)取值范圍、求數(shù)列中的最大(小)項(xiàng)、比較數(shù)列中項(xiàng)的大小等問(wèn)題

8、,求解方法既要用到不等式知識(shí),又要用到數(shù)列的基礎(chǔ)知識(shí),經(jīng)常涉及到放縮法和數(shù)學(xué)歸納法的使用例3(2018浙江省名校協(xié)作體聯(lián)考)已知數(shù)列an中,a11,an12an(1)n(nN*)(1)證明:是等比數(shù)列;(2)當(dāng)k是奇數(shù)時(shí),證明:;(3)證明:3.證明(1)an12an(1)n,an12,又a1,數(shù)列是首項(xiàng)為,公比為2的等比數(shù)列(2)由(1)可知an,即an,當(dāng)k是奇數(shù)時(shí),.(3)當(dāng)n為偶數(shù)時(shí),333;當(dāng)n為奇數(shù)時(shí),3333.0,nN*)(1)證明:an1an1;(2)若對(duì)任意nN*,都有ann1,證明:對(duì)于任意mN*,當(dāng)nm時(shí),an(nm)am;an.證明(1)因?yàn)閏0,a11,所以an1an

9、an(nN*),下面用數(shù)學(xué)歸納法證明an1.當(dāng)n1時(shí),a111;假設(shè)當(dāng)nk時(shí),ak1,則當(dāng)nk1時(shí),ak1akak1.所以當(dāng)nN*時(shí),an1.所以an1an1.(2)由(1)知當(dāng)nm時(shí),anam1,所以an1anan,即an1an,累加得anam(nm)所以an(nm)am.若c,當(dāng)m時(shí),am1.所以時(shí),n1(nm)am,矛盾所以c.因?yàn)閍a2ca2cc2a,累加得aa(n1),所以an.真題體驗(yàn)1(2018全國(guó))記Sn為數(shù)列an的前n項(xiàng)和若Sn2an1,則S6_.答案63解析Sn2an1,當(dāng)n2時(shí),Sn12an11,anSnSn12an2an1(n2),即an2an1(n2)當(dāng)n1時(shí),a1S

10、12a11,得a11.數(shù)列an是首項(xiàng)a11,公比q2的等比數(shù)列,Sn12n,S612663.2(2017浙江)已知數(shù)列xn滿足:x11,xnxn1ln(1xn1)(nN*)證明:當(dāng)nN*時(shí),(1)0xn10.當(dāng)n1時(shí),x110.假設(shè)當(dāng)nk(kN*)時(shí),xk0,那么當(dāng)nk1時(shí),若xk10,則00,因此xn0(nN*)所以xnxn1ln(1xn1)xn1,因此0xn10(x0),函數(shù)f(x)在0,)上單調(diào)遞增,所以f(x)f(0)0,因此x2xn1(xn12)ln(1xn1)f(xn1)0,故2xn1xn(nN*)(3)因?yàn)閤nxn1ln(1xn1)xn1xn12xn1,所以xn.由2xn1xn得

11、20,所以22n12n2,故xn.綜上,xn(nN*)押題預(yù)測(cè)已知數(shù)列an滿足a12,點(diǎn)(an,an1)在直線y3x2上數(shù)列bn滿足b12,.(1)求b2的值;(2)求證:數(shù)列an1為等比數(shù)列,并求出數(shù)列an的通項(xiàng)公式;(3)求證:2.押題依據(jù)數(shù)列與不等式的綜合是高考重點(diǎn)考查的內(nèi)容,常以解答題的形式出現(xiàn),也是這部分的難點(diǎn),考查學(xué)生的綜合能力(1)解由已知得a23a128,所以,解得b24.(2)解由條件得an13an2,則3,所以數(shù)列an1是以a11為首項(xiàng),3為公比的等比數(shù)列即an1(a11)3n13n,所以數(shù)列an的通項(xiàng)公式為an3n1(nN*)(3)證明由題設(shè),知 (n2),由,得,則,即

12、(n2)當(dāng)n1時(shí),2,1,所以3332.所以32.再證明不等式右邊,當(dāng)n2時(shí),所以3333.所以2成立綜上所述,不等式成立A組專題通關(guān)1刪去正整數(shù)數(shù)列1,2,3, 中的所有完全平方數(shù),得到一個(gè)新數(shù)列,這個(gè)數(shù)列的第2 018項(xiàng)是()A2 062 B2 063C2 064 D2 065答案B解析由題意可得,這些數(shù)可以寫(xiě)為12,2,3,22,5,6,7,8,32,第k個(gè)平方數(shù)與第k1個(gè)平方數(shù)之間有2k個(gè)正整數(shù),而數(shù)列12,2,3,22,5,6,7,8,32,452共有2 025項(xiàng),去掉45個(gè)平方數(shù)后,還剩余2 025451 980(個(gè))數(shù),所以去掉平方數(shù)后第2 018項(xiàng)應(yīng)在2 025后的第38個(gè)數(shù),

13、即是原來(lái)數(shù)列的第2 063項(xiàng),即為2 063.2已知數(shù)列an滿足0an10的n的最小值為()A60 B61 C121 D122答案B解析由a8a40,得a8,所以a88(n1)8n,所以2a48n4,所以an2,即a2an20,所以an,因?yàn)?an10得11,所以n60.3已知數(shù)列an滿足a11,an1an2(nN*),Sn為數(shù)列an的前n項(xiàng)和,則()Aan2n1 BSnn2Can2n1 DSn2n1答案B解析由題意得a2a12,a3a22,a4a32,anan12,a2a1a3a2a4a3anan12(n1),ana12(n1),an2n1.a11,a23,a35,an2n1,a1a2a3a

14、n1352n1,即Sn(12n1)n2.4數(shù)列an滿足a1,an(nN*),若對(duì)nN*,都有k成立,則最小的整數(shù)k是()A3 B4 C5 D6答案C解析由an,得anan11,即,且an1.,5成立,k5.故最小的整數(shù)k是5.5已知f(n)表示正整數(shù)n的所有因數(shù)中最大的奇數(shù),例如:12的因數(shù)有1,2,3,4,6,12,則f(12)3;21的因數(shù)有1,3,7,21,則f(21)21,那么(i)的值為()A2 488 B2 495 C2 498 D2 500答案D解析由f(n)的定義知f(n)f(2n),且n 為奇數(shù)時(shí)f(n)n,則(i)f(1)f(2)f(100)13599f(2)f(4)f(1

15、00)f(1)f(2)f(50)2 500(i),(i)(i)(i)2 500.6(2018寧波期末)對(duì)給定的正整數(shù)n(n6),定義f(x)a0a1xa2x2anxn,其中a01,ai2ai1(iN*,in),則a6_;當(dāng)n2 019時(shí),f(2)_.答案64解析由a01,ai2ai1(iN*,in)得數(shù)列ai為首項(xiàng)為2,公比為2的等比數(shù)列,則ai2i(iN*,in),所以a62664.當(dāng)n2 019時(shí),f(x)12x22x222 019x2 019,則f(2)122222222 01922 019144242 019.7已知數(shù)列an的前n項(xiàng)和為Sn,Sn(an1),則(4n21)的最小值為_(kāi)答

16、案4解析Sn(an1),Sn1(an11)(n2),anSnSn1(anan1),an4an1,又a1S1(a11),a14,an是首項(xiàng)為4,公比為4的等比數(shù)列,an4n,(4n21)2224,當(dāng)且僅當(dāng)n2時(shí)取“”8已知數(shù)列an的首項(xiàng)a1a,其前n項(xiàng)和為Sn,且滿足SnSn14n2(n2,nN*),若對(duì)任意nN*,anan1恒成立,則a的取值范圍是_答案(3,5)解析由條件SnSn14n2(n2,nN*),得Sn1Sn4(n1)2,兩式相減,得an1an8n4,故an2an18n12,兩式再相減,得an2an8,將n2代入SnSn14n2,得a1a2a116,所以a2162a,從而a2n162

17、a8(n1)8n82a;將n3代入SnSn14n2,得a1a2a3a1a236,所以a342a,從而a2n142a8(n1)8n42a,由條件得解得3aan,a10,所以an0.則an1ananenln 2an2n,所以anan12(n1)an22(n2)2(n1)a1212(n2)2(n1)121n.令f(n)21n2,則f(n1)f(n)2n2n2n0,所以f(n)是遞增數(shù)列,所以f(n)f(1)0,即21n20,所以anln(221n),綜上所述,ln(221n)an121n得證(3)解由(2)得an1ananan,所以anan1an2a1(n2)因?yàn)?n3),所以當(dāng)n4時(shí),an.由an

18、的單調(diào)性知當(dāng)n1,2,3時(shí),an,綜上所述,對(duì)任意的nN*,都有an6;(2)求證:對(duì)一切n2都有a22.證明(1)an1,a2 0181,a2 018111106.(2)由題意得anan1(n2),即an1an,將式子兩邊平方得aa2,aa2,aaaaaaaaaa2.1122.B組能力提高11(2018浙江)已知a1,a2,a3,a4成等比數(shù)列,且a1a2a3a4ln(a1a2a3),若a11,則()Aa1a3,a2a3,a2a4Ca1a4 Da1a3,a2a4答案B解析構(gòu)造不等式ln xx1,則a1a2a3a4ln(a1a2a3)a1a2a31,所以a4a1q31.由a11,得q1,所以l

19、n(a1a2a3)0,矛盾因此1q0,a2a4a1q(1q2)a3,a20(nN*);(2)an10,所以當(dāng)n1時(shí),命題成立;假設(shè)當(dāng)nk(kN*)時(shí),命題成立,即ak0,則由1ak1,知ak1ln(1ak)0,所以ak10.故對(duì)于nN*都有an0.(2)先利用ln(1x)0)證明ln(1an)an,即an1an,故an1,因此0an1.要證明an1,即證ln(1an),構(gòu)造函數(shù)h(x)ln(1x)(0x1),則h(x)0,所以h(x)在(0,1上單調(diào)遞減故h(x)ln(1x)h(0)0,因此ln(1an),即an1成立,則累加可得1(n1),故Tnn.構(gòu)造函數(shù)g(x)ln(1x)(00,所以g

20、(x)在(0,1上單調(diào)遞增,所以g(x)ln(1x)g(0)0,得ln(1an).所以有an1,進(jìn)一步有1,求證:對(duì)任意正整數(shù)n(n1)均有an2;(2)若a3,求證:4n1a1a2a3a2n2時(shí),根據(jù)g(x)2x2和f(x)在2,)上均為增函數(shù),從而當(dāng)an2時(shí),必有an1f(an)f(2)2或an1g(an)g(2)2.當(dāng)1a2.當(dāng)a2時(shí),a2a32,從而an2恒成立綜上所述,當(dāng)a1時(shí),an2對(duì)所有滿足n1的正整數(shù)n均成立(2)當(dāng)a3時(shí),一方面,由(1)知a2k1a2k4(k2,kN)又a1a235,所以a1a2a2n4n1.另一方面,a2k1a2ka2k1,且a2k12a2k2,令a2k12bk,則bk12,即bk1,且b11,b2.所以a2k1a2k.由bk1bk,且b2b10,所以1.從而a2k1a2kbk4.又由11,所以b1b2bn2,所以a1a2a2n(b1b2bn)4n34n.綜上,所證成立

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