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2024年高考数学一轮复习(新高考版) 第6章 §6-7 子数列问题[培优课]

§6.7 子数列问题

子数列问题包括数列中的奇偶项、公共数列以及分段数列,是近几年高考的重点和热点,一般方法是构造新数列,利用新数列的特征(等差、等比或其他特征)求解原数列.

题型一 奇数项与偶数项

1 (2023·南通模拟)在数列{an}中,an

(1)a1a2a3

(2)求数列{an}的前n项和Sn.

解 (1)因为an

所以a12×111a2224a32×315.

(2)因为an

所以a1a3a5是以1为首项,4为公差的等差数列,

a2a4a6是以4为首项,4为公比的等比数列.

n为奇数时,数列的前n项中有个奇数项,有个偶数项.

所以Sna1a2a3an(a1a3an2an)(a2a4an3an1)

×1×4

n为偶数时,数列{an}的前n项中有个奇数项,有个偶数项.

所以Sna1a2a3an(a1a3an3an1)(a2a4an2an)

×1×4

.

所以数列{an}的前n项和

Sn

思维升华 解答与奇偶项有关的求和问题的关键

(1)弄清n为奇数或偶数时数列的通项公式.

(2)弄清n为奇数时数列前n项中奇数项与偶数项的个数.

跟踪训练1 (2021·新高考全国)已知数列{an}满足a11an1

(1)bna2n,写出b1b2,并求数列{bn}的通项公式;

(2){an}的前20项和.

解 (1)因为bna2n,且a11an1

所以b1a2a112

b2a4a31a2215.

因为bna2n,所以bn1a2n2a2n11a2n11a2n21a2n3

所以bn1bna2n3a2n3

所以数列{bn}是以2为首项,3为公差的等差数列,bn23(n1)3n1nN*.

(2)因为an1所以当kN*时,

a2ka2k11a2k11,即a2ka2k11

a2k1a2k2

a2k2a2k11a2k11,即a2k2a2k11

所以a2k1a2k13,即a2k1a2k13

所以数列{an}的奇数项是以1为首项,3为公差的等差数列;

a2k2a2k3,即a2k2a2k3

a22,所以数列{an}的偶数项是以2为首项,3为公差的等差数列.

所以数列{an}的前20项和S20(a1a3a5a19)(a2a4a6a20)10×320×3300.

题型二 两数列的公共项

2 数列{an}{bn}的通项公式分别为an4n1bn3n2,它们的公共项由小到大排列组成数列{cn},求数列{cn}的通项公式.

解 方法一 akbmcp,则4k13m2

所以k

因为3,4互质,

所以m1必为4的倍数,即m4p1

所以cpbm3(4p1)212p1

即数列{cn}的通项公式为cn12n1.

方法二 由观察可知,两个数列的第一个公共项为11

所以c111.

akbmcp,则4k13m2

所以ak14(k1)14k33m632不是数列{bn}中的项,

ak24(k2)14k73m1032不是数列{bn}中的项,

ak34(k3)14k113m143(m4)2是数列{bn}中的项.

所以cp1ak3,则cp1cpak3ak3×412

所以数列{cn}是等差数列,其公差为12,首项为11

因此,数列{cn}的通项公式为cn12n1.

思维升华 解决两个等差数列的公共项问题时,有两种方法:

(1)不定方程法:列出两个项相等的不定方程,利用数论中的整除知识,求出符合条件的项,并解出相应的通项公式;

(2)周期法:即寻找下一项.通过观察找到首项后,从首项开始向后,逐项判断变化较大(如公差的绝对值大)的数列中的项是否为另一个数列中的项,并找到规律(周期),分析相邻两项之间的关系,从而得到通项公式.

跟踪训练2 (1)已知数列{an}{bn}的通项公式分别为an4n2(1n100nN*)bn6n4(nN*),由这两个数列的公共项按从小到大的顺序组成一个新的数列{cn},则数列{cn}的各项之和为(  )

A6 788  B6 800  C6 812  D6 824

答案 B

解析 由题意可得a1b12,等差数列{an}的公差为4,且a100398

等差数列{bn}的公差为6,且b100596

易知数列{cn}为等差数列,且公差为数列{an}{bn}公差的最小公倍数,

由于46的最小公倍数为12,所以等差数列{cn}的公差为12

cn212(n1)12n10

解得n34nN*

所以等差数列{cn}共有34项,则该数列各项之和为34×2×126 800.

(2)我国古代数学名著《孙子算经》载有一道数学问题:“今有物不知其数,三三数之剩二,五五数之剩二,七七数之剩二,问物几何?”根据这一数学问题,所有被3除余2的自然数从小到大排列组成数列{an},所有被5除余2的自然数从小到大排列组成数列{bn},把{an}{bn}的公共项从小到大排列得到数列{cn},则(  )

Aa3b5c3                                  Bb28c10

Ca5b2>c8                                       Dc9b9a26

答案 B

解析 根据题意,数列{an}是首项为2,公差为3的等差数列,an23(n1)3n1

数列{bn}是首项为2,公差为5的等差数列,bn25(n1)5n3

数列{an}{bn}的公共项从小到大排列得到数列{cn},故数列{cn}是首项为2,公差为15的等差数列,cn215(n1)15n13.

a3b5(3×31)(5×53)30c315×31332a3b5c3A错误;

b285×283137c1015×1013137b28c10B正确;

a53×5114b25×237c815×813107a5b214×798<107c8C错误;

c915×913122b95×9342a263×26177c9b9122428077a26D错误.

题型三 分段数列

3 (1)Sn为数列{an}的前n项和,Sn=,则an________.

答案 

解析 Sn,当n1时,a1S1

n2时,anSnSn1=-,显然对于n1不成立,

an

(2)已知数列{an}是公差不为0的等差数列,a1,数列{bn}是等比数列,且b1a1b2=-a3b3a4,数列{bn}的前n项和为Sn.

①求数列{bn}的通项公式;

②设cn=求{cn}的前n项和Tn.

解 设数列{an}的公差为dd0

因为数列{bn}是等比数列,

所以bb1b3,所以aa1a4

所以(a12d)2a1(a13d)

所以a1d4d20

因为d0,所以a14d0

a1,所以d=-

所以b1a1,数列{bn}的公比q=-12×=-

所以bnb1qn1×n1.

bn×n1ana1(n1)d(n1)=-n

所以cn

1n5时,Tn1n

n6时,Tn15=-n2n

所以Tn

思维升华 (1)利用等差数列的通项公式与等比中项性质列式可解得等差数列的公差和等比数列的公比,进而可得所求通项公式.

(2)n分类讨论,结合等差数列与等比数列的求和公式可得所求和.

跟踪训练3 (1)已知数列{an}满足an=若数列{an}的前n项和为Sn,则当λ1时,S11等于(  )

A.  B.  C.  D.

答案 D

解析 λ1n2时,an=-an12

anan12

S11(a11a10)(a9a8)(a7a6)(a5a4)(a3a2)a12×5.

(2)已知数列:1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,…,即此数列第一项是20,接下来两项是20,21,再接下来三项是20,21,22,依此类推,设Sn是此数列的前n项和,则S2 024等于(  )

A264190                                    B263190

C26462                                      D26362

答案 A

解析 将数列分组:

第一组有一项,和为20

第二组有两项,和为2021

n组有n项,和为20212n12n1

则前63组共有2 016()

所以S2 02420(2021)(2021262)2021222324252627

(211)(221)(2631)(281)

(222263)63255

192264190.

课时精练

1(2023·南京模拟)已知等差数列{an}的前n项和为Sn(nN*),数列{bn}是等比数列,a13b11b2S210a52b2a3.

(1)求数列{an}{bn}的通项公式;

(2)cn=设数列{cn}的前n项和为Tn,求T2n.

解 (1)设等差数列{an}的公差为d

等比数列{bn}的公比为q(q0)

a13b11b2S210a52b2a3

解得

an2n1bn2n1.

(2)(1)知,Snn(n2)

cn

T2n(21232522n1)

1.

2(2023·潍坊模拟)已知等比数列{an}的前n项和为Sn,公比q>1,满足S313a3a6.

(1){an}的通项公式;

(2)bn=求数列{bn}的前2n项和T2n.

解 (1)方法一 因为{an}是公比q>1的等比数列,

所以由

两式相除得

整理得3q210q30

(3q1)(q3)0

解得q3q

q>1,所以q3,故a11

所以ana1qn13n1.

方法二 因为{an}是公比q>1的等比数列,

所以由

解得(舍去)

q29,则q3

所以ana1qn13n1.

(2)n为奇数时,bnan3n1

n为偶数时,bnbn1n3n2n

所以T2nb1b2b3b4b2n1b2n

(b1b3b2n1)(b2b4b2n)

(303232n2)(30232432n22n)

2×(303232n2)(242n)

2×

n(n1)

3.已知数列{an}{bn}的通项公式分别为an3n6bn2n7.将集合{x|xannN*}{x|xbnnN*}中的元素从小到大依次排列,构成数列c1c2c3,…,cn,….

(1)求三个最小的数,使它们既是数列{an}中的项,又是数列{bn}中的项;

(2)数列c1c2c3,…,c40中有多少个不是数列{bn}中的项;

(3)求数列{cn}的前4n项和S4n.

解 将数列{an}{bn}的公共项从小到大排列组成数列{dn}

akbm,则3k62m7

m,所以k为奇数,

k2n1,则m3n2dnak3(2n1)66n3.

(1)三个最小的数依次为9,15,21.

(2)由数列c1c2c3cn的构成可知,

dm6m3dm16m9均为数列{cn}中的项,

dmdm1中还有以下项:6m5,6m6,6m7

c1d19

因此数列{cn}中的项从第1项起,连续的4项中只有第3项是数列{an}中的偶数项,不是数列{bn}中的项,

所以数列c1c2c3c40中有10个不是数列{bn}中的项.

(3)(2)可知,数列{cn}的前4n项中,

由数列{bn}中的前3n项和数列{an}中的前n项偶数项构成,

因此S4n12n233n.

4.韩信采用下述点兵方法:先令士兵从13报数,结果最后一个士兵报2;再令士兵从15报数,结果最后一个士兵报3;又令士兵从17报数,结果最后一个士兵报4;这样,韩信很快就算出了自己部队士兵的总人数.已知士兵人数不超过500人,那么部队最多有多少士兵?

解 根据士兵报数结果可得,士兵的总数是三个等差数列{3n2}{5n3}{7n4}的公共项所组成的数列中的项.

an3n2bn5n3cn7n4,新数列记为{dn}

从小到大列举数列{cn}中的项,并判断是否为数列{an}{bn}中的项,

可得数列{dn}的首项为d153

akbmcpdn,则3k25m37p4

所以cp17(p1)47p4753不是数列{bn}中的项;

cp27(p2)47p41453不是数列{bn}中的项;

cp37(p3)47p42153不是数列{bn}中的项;

cp47(p4)47p42853不是数列{bn}中的项;

cp57(p5)47p4355(m7)332不是数列{an}中的项;

cp67(p6)47p44253不是数列{bn}中的项;

cp157(p15)47p41055(m21)33(k35)2是数列{an}{bn}中的项.

所以dn1cp15,则dn1dn105

所以数列{dn}的通项公式为dn105n52.

n5时,dn473<500

n6时,dn578>500

所以最多有473个士兵.

5.已知数列{an}的前n项和为Sn,且a1a(aR)an1nN*.

(1)0an6,求证:0an16

(2)a5,求S2 024

(3)a(mN*),求S4m2的值.

(1)证明 an(0,3]时,

an12an(0,6]

an(3,6]时,则an1an3(0,3]

an1(0,6]

所以当0an6时,总有0an16.

(2)解 a1a5时,a2a132a32a24a4a331a52a42a62a54a7a631

所以数列{an}5,2,4,1,2,4,1,2,4,1

所以从第2项起,{an}中的项以3为周期,其和为2417

所以S2 02457×67424 725.

(3)解 mN*,可得2m11

a3

1kmkN*时,2k1a<3.

ak2k1aam12ma.

am13

所以am2am132ma32m·3a.

S4m2S4(m1)a4m3a4m4

4(a1a2am1)(2m12m)a

4(122m)a3×2m1a

4(2m11)a3×2m1a

(2m343×2m1)a.

6(2022·天津模拟)已知在各项均不相等的等差数列{an}中,a11,且a1a2a5成等比数列,数列{bn}中,b1log2(a21)bn14bn2n1nN*.

(1){an}的通项公式及其前n项和Sn

(2)求证:{bn2n}是等比数列,并求{bn}的通项公式;

(3)cn=求数列{cn}的前2n项的和T2n.

解 (1)设各项均不相等的等差数列{an}的公差为d(d0)a11,且a1a2a5成等比数列,

aa1·a5,即(1d)214d,解得d2

an12(n1)2n1.

Snn2.

(2)在数列{bn}中,b1log2(a21)log242

bn14bn2n1nN*.

bn12n14(bn2n)b124.

数列{bn2n}是等比数列,首项为4,公比为4

bn2n4n

bn4n2n.

(3)n2kkN*时,cnc2k

数列{c2k}的前k项的和Ak

Ak

Ak2

2×

化简为Ak.

n2k1kN*时,

cnc2k1

数列{c2k1}的前k项的和Bk

数列{cn}的前2n项的和T2nAkBk

.

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