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多招助你巧過數列求和關

2014-03-26 20:27:47黃應姬
理科考試研究·高中 2014年1期
關鍵詞:數學

黃應姬

數列求和問題歷來都是高考命題的熱點,也是高中數學教學的重點.求解這類問題的關鍵是抓住數列通項的結構特征,聯系基本數列的求和技巧構造性解題.本文通過一些典型的范例,對數列求和的基本方法進行歸類解析,供讀者參考.

一、公式法

例1 等比數列{an}中,a3+a4=5,a6+a7=40,求數列{an}的前n項和Sn.

解 由已知得a1q2+a1q3=5,

a1q5+a1q6=40.①

②÷①得q3=8,所以q=2,a1=512.

所以Sn=512(1-2n)1-2=512(2n-1).

二、拆項法

例2 求和13×7+15×9+17×11+…+1(2n+1)(2n+5).

解析 因為1(2n+1)(2n+5)=14[12n+1-12n+5],

所以原式=14[(13-17)+(15-19)+…+(12n-1-12n+3)+(12n+1-12n+5)]=14(13+15-12n+3-12n+5)=8n2+17n15(2n+3)(2n+5).

三、整體法

例3 等差數列{an}的前m項的和為30,前2m項的和為100,求它的前3m項的和.

解 設等差數列{an}的首項為a1,公差為d,由前n項和公式有Sm=ma1+m2(m-1)d=30,

S2m=2ma1+2m2(2m-1)d=100.①

②-①得ma1+m2(3m-1)d=70.

所以S3m=3ma1+3m2(3m-1)d=3[ma1+m2(3m-1)d]=3×70=210.

四、導數法

例4 求數列1,2x,3x2,…,nxn-1,…的前n項和Sn,其中x≠0且x≠1.

解 因為(xn)′=nxn-1,所以可先求得數列{xn}的前n項和,即x+x2+x3+…+xn=x-xn+11-x,兩邊同時對x求導有1+2x+3x2+…+nxn-1=[1-(n+1)xn](1-x)+x-xn+1(1-x)2=nxn+1-(n+1)xn+1(1-x)2.

五、歸納法

例5 設數列{bn}的前n項和Sn滿足3(Sn+nbn)=1+2bn,n∈N*.

(1)求S1,S2,S3的值;(2)根據上述結果猜測Sn關于n的關系式,并用數學歸納法證明.

解 (1)因為S1=b1,由3(Sn+nbn)=1+2bn,得3(S1+S1)=1+2S1,所以S1=14.又b2=S2-S1,所以3[S2+2(S2-S1)]=1+2(S2-S1),解得S2=27.同理S3=310.

(2)由(1)的結果猜測Sn=n3n+1(n∈N*).下面用數學歸納法證明:①當n=1時,結論顯然成立.②假設n=k時結論成立,即Sk=k3k+1,則當n=k+1時,3[Sk+1+(k+1)bk+1]=1+2bk+1,即3[Sk+1+(k+1)(Sk+1-Sk)]=1+2(Sk+1-Sk),

所以Sk+1=3k+13k+4Sk+13k+4=k+13(k+1)+1,即當n=k+1時結論成立.由①、②可知Sn=n3n+1(n∈N*).

六、結合法

例6 求數列1,-22,32,-42,…,(-1)n-1n2,…的前n項和Sn(n∈N*).

解 (1)當n為偶數,設n=2k,Sn=(1-22)+(32-42)+…+[(2k-1)2-(2k)2]=-(1+2)-(3+4)-…-(2k-1+2k)=-(1+2+3+…+2k-1+2k)=-2k(2k+1)2=-n(n+1)2;(2)當n為奇數,設n=2k+1,Sn=(1-22)+(32-42)+…+[(2k-1)2-(2k)2]+(2k+1)2=-(1+2)-(3+4)-…-(2k-1+2k)+(2k+1)2=-2k(2k+1)2+(2k+1)2=(k+1)(2k+1)=n(n+1)2.

綜上所述,Sn=-n(n+1)2

n(n+1)2 (n為偶數),

(n為奇數).

七、轉化法

例7 已知數列{an}中,a1=-1,a2=2,anan+2+2=0,求a1+a2+…+a2009的值.

解 由anan+2+2=0,得anan+2=-2,

an+2an+4=-2.①

①÷②得an=an+4,即數列{an}的周期為4.

又a3=-2a1=2, a4=-2a2=-1,

所以a1+a2+a3+a4=2,a2009=a4×502+1=a1=-1,

所以a1+a2+…+a2008+a2009=502(a1+a2+a3+a4)+a2009=502×2+a2009=1004+(-1)=1003.

八、相消法

例8 已知數列{an}的前n項和Sn滿足:

Sn+Sn-n2-n=0,求數列{1an·an+1}的前n項和Tn.

解 由已知得(Sn-n)(Sn+n+1)=0,

所以Sn+n+1=0(舍去)或Sn-n=0,

即Sn=n2.當n=1時,a1=S1=1.

當n≥2時,an=Sn-Sn-1=n2-(n-1)2=2n-1.

所以數列{an}的通項公式為an=2n-1.

因為1an·an+1=1(2n-1)·(2n+1)=12(12n-1-12n+1)

所以,Tn=12(1-13)+12(13-15)+…+12(12n-1-12n+1)=12(1-12n+1)=n2n+1.

九、相減法

例9 已知數列{an},對n∈N*,都有a12+a222+a323+

…+an2n=n2,求數列{an}的前n項和Sn.

解 由已知得(n-1)2+an2n=n2,an2n=n2-(n-1)2=2n-1,所以an=(2n-1)·2n.

Sn=1·2+3·22+5·23+…+(2n-1)·2n,①

2Sn=1·22+3·23+5·24+…

+(2n-3)·2n+(2n-1)·2n+1.②

①-②得

-Sn=2+(3·22-1·22)+(5·23-3·23)+…+[(2n-1)·2n-(2n-3)·2n]-(2n-1)·2n+1=2+2(22+23+24+…+2n)-(2n-1)·2n+1=2+2·4(1-2n-1)1-2-(2n-1)·2n+1,所以Sn=6+(2n-3)·2n+1.

數列求和問題歷來都是高考命題的熱點,也是高中數學教學的重點.求解這類問題的關鍵是抓住數列通項的結構特征,聯系基本數列的求和技巧構造性解題.本文通過一些典型的范例,對數列求和的基本方法進行歸類解析,供讀者參考.

一、公式法

例1 等比數列{an}中,a3+a4=5,a6+a7=40,求數列{an}的前n項和Sn.

解 由已知得a1q2+a1q3=5,

a1q5+a1q6=40.①

②÷①得q3=8,所以q=2,a1=512.

所以Sn=512(1-2n)1-2=512(2n-1).

二、拆項法

例2 求和13×7+15×9+17×11+…+1(2n+1)(2n+5).

解析 因為1(2n+1)(2n+5)=14[12n+1-12n+5],

所以原式=14[(13-17)+(15-19)+…+(12n-1-12n+3)+(12n+1-12n+5)]=14(13+15-12n+3-12n+5)=8n2+17n15(2n+3)(2n+5).

三、整體法

例3 等差數列{an}的前m項的和為30,前2m項的和為100,求它的前3m項的和.

解 設等差數列{an}的首項為a1,公差為d,由前n項和公式有Sm=ma1+m2(m-1)d=30,

S2m=2ma1+2m2(2m-1)d=100.①

②-①得ma1+m2(3m-1)d=70.

所以S3m=3ma1+3m2(3m-1)d=3[ma1+m2(3m-1)d]=3×70=210.

四、導數法

例4 求數列1,2x,3x2,…,nxn-1,…的前n項和Sn,其中x≠0且x≠1.

解 因為(xn)′=nxn-1,所以可先求得數列{xn}的前n項和,即x+x2+x3+…+xn=x-xn+11-x,兩邊同時對x求導有1+2x+3x2+…+nxn-1=[1-(n+1)xn](1-x)+x-xn+1(1-x)2=nxn+1-(n+1)xn+1(1-x)2.

五、歸納法

例5 設數列{bn}的前n項和Sn滿足3(Sn+nbn)=1+2bn,n∈N*.

(1)求S1,S2,S3的值;(2)根據上述結果猜測Sn關于n的關系式,并用數學歸納法證明.

解 (1)因為S1=b1,由3(Sn+nbn)=1+2bn,得3(S1+S1)=1+2S1,所以S1=14.又b2=S2-S1,所以3[S2+2(S2-S1)]=1+2(S2-S1),解得S2=27.同理S3=310.

(2)由(1)的結果猜測Sn=n3n+1(n∈N*).下面用數學歸納法證明:①當n=1時,結論顯然成立.②假設n=k時結論成立,即Sk=k3k+1,則當n=k+1時,3[Sk+1+(k+1)bk+1]=1+2bk+1,即3[Sk+1+(k+1)(Sk+1-Sk)]=1+2(Sk+1-Sk),

所以Sk+1=3k+13k+4Sk+13k+4=k+13(k+1)+1,即當n=k+1時結論成立.由①、②可知Sn=n3n+1(n∈N*).

六、結合法

例6 求數列1,-22,32,-42,…,(-1)n-1n2,…的前n項和Sn(n∈N*).

解 (1)當n為偶數,設n=2k,Sn=(1-22)+(32-42)+…+[(2k-1)2-(2k)2]=-(1+2)-(3+4)-…-(2k-1+2k)=-(1+2+3+…+2k-1+2k)=-2k(2k+1)2=-n(n+1)2;(2)當n為奇數,設n=2k+1,Sn=(1-22)+(32-42)+…+[(2k-1)2-(2k)2]+(2k+1)2=-(1+2)-(3+4)-…-(2k-1+2k)+(2k+1)2=-2k(2k+1)2+(2k+1)2=(k+1)(2k+1)=n(n+1)2.

綜上所述,Sn=-n(n+1)2

n(n+1)2 (n為偶數),

(n為奇數).

七、轉化法

例7 已知數列{an}中,a1=-1,a2=2,anan+2+2=0,求a1+a2+…+a2009的值.

解 由anan+2+2=0,得anan+2=-2,

an+2an+4=-2.①

①÷②得an=an+4,即數列{an}的周期為4.

又a3=-2a1=2, a4=-2a2=-1,

所以a1+a2+a3+a4=2,a2009=a4×502+1=a1=-1,

所以a1+a2+…+a2008+a2009=502(a1+a2+a3+a4)+a2009=502×2+a2009=1004+(-1)=1003.

八、相消法

例8 已知數列{an}的前n項和Sn滿足:

Sn+Sn-n2-n=0,求數列{1an·an+1}的前n項和Tn.

解 由已知得(Sn-n)(Sn+n+1)=0,

所以Sn+n+1=0(舍去)或Sn-n=0,

即Sn=n2.當n=1時,a1=S1=1.

當n≥2時,an=Sn-Sn-1=n2-(n-1)2=2n-1.

所以數列{an}的通項公式為an=2n-1.

因為1an·an+1=1(2n-1)·(2n+1)=12(12n-1-12n+1)

所以,Tn=12(1-13)+12(13-15)+…+12(12n-1-12n+1)=12(1-12n+1)=n2n+1.

九、相減法

例9 已知數列{an},對n∈N*,都有a12+a222+a323+

…+an2n=n2,求數列{an}的前n項和Sn.

解 由已知得(n-1)2+an2n=n2,an2n=n2-(n-1)2=2n-1,所以an=(2n-1)·2n.

Sn=1·2+3·22+5·23+…+(2n-1)·2n,①

2Sn=1·22+3·23+5·24+…

+(2n-3)·2n+(2n-1)·2n+1.②

①-②得

-Sn=2+(3·22-1·22)+(5·23-3·23)+…+[(2n-1)·2n-(2n-3)·2n]-(2n-1)·2n+1=2+2(22+23+24+…+2n)-(2n-1)·2n+1=2+2·4(1-2n-1)1-2-(2n-1)·2n+1,所以Sn=6+(2n-3)·2n+1.

數列求和問題歷來都是高考命題的熱點,也是高中數學教學的重點.求解這類問題的關鍵是抓住數列通項的結構特征,聯系基本數列的求和技巧構造性解題.本文通過一些典型的范例,對數列求和的基本方法進行歸類解析,供讀者參考.

一、公式法

例1 等比數列{an}中,a3+a4=5,a6+a7=40,求數列{an}的前n項和Sn.

解 由已知得a1q2+a1q3=5,

a1q5+a1q6=40.①

②÷①得q3=8,所以q=2,a1=512.

所以Sn=512(1-2n)1-2=512(2n-1).

二、拆項法

例2 求和13×7+15×9+17×11+…+1(2n+1)(2n+5).

解析 因為1(2n+1)(2n+5)=14[12n+1-12n+5],

所以原式=14[(13-17)+(15-19)+…+(12n-1-12n+3)+(12n+1-12n+5)]=14(13+15-12n+3-12n+5)=8n2+17n15(2n+3)(2n+5).

三、整體法

例3 等差數列{an}的前m項的和為30,前2m項的和為100,求它的前3m項的和.

解 設等差數列{an}的首項為a1,公差為d,由前n項和公式有Sm=ma1+m2(m-1)d=30,

S2m=2ma1+2m2(2m-1)d=100.①

②-①得ma1+m2(3m-1)d=70.

所以S3m=3ma1+3m2(3m-1)d=3[ma1+m2(3m-1)d]=3×70=210.

四、導數法

例4 求數列1,2x,3x2,…,nxn-1,…的前n項和Sn,其中x≠0且x≠1.

解 因為(xn)′=nxn-1,所以可先求得數列{xn}的前n項和,即x+x2+x3+…+xn=x-xn+11-x,兩邊同時對x求導有1+2x+3x2+…+nxn-1=[1-(n+1)xn](1-x)+x-xn+1(1-x)2=nxn+1-(n+1)xn+1(1-x)2.

五、歸納法

例5 設數列{bn}的前n項和Sn滿足3(Sn+nbn)=1+2bn,n∈N*.

(1)求S1,S2,S3的值;(2)根據上述結果猜測Sn關于n的關系式,并用數學歸納法證明.

解 (1)因為S1=b1,由3(Sn+nbn)=1+2bn,得3(S1+S1)=1+2S1,所以S1=14.又b2=S2-S1,所以3[S2+2(S2-S1)]=1+2(S2-S1),解得S2=27.同理S3=310.

(2)由(1)的結果猜測Sn=n3n+1(n∈N*).下面用數學歸納法證明:①當n=1時,結論顯然成立.②假設n=k時結論成立,即Sk=k3k+1,則當n=k+1時,3[Sk+1+(k+1)bk+1]=1+2bk+1,即3[Sk+1+(k+1)(Sk+1-Sk)]=1+2(Sk+1-Sk),

所以Sk+1=3k+13k+4Sk+13k+4=k+13(k+1)+1,即當n=k+1時結論成立.由①、②可知Sn=n3n+1(n∈N*).

六、結合法

例6 求數列1,-22,32,-42,…,(-1)n-1n2,…的前n項和Sn(n∈N*).

解 (1)當n為偶數,設n=2k,Sn=(1-22)+(32-42)+…+[(2k-1)2-(2k)2]=-(1+2)-(3+4)-…-(2k-1+2k)=-(1+2+3+…+2k-1+2k)=-2k(2k+1)2=-n(n+1)2;(2)當n為奇數,設n=2k+1,Sn=(1-22)+(32-42)+…+[(2k-1)2-(2k)2]+(2k+1)2=-(1+2)-(3+4)-…-(2k-1+2k)+(2k+1)2=-2k(2k+1)2+(2k+1)2=(k+1)(2k+1)=n(n+1)2.

綜上所述,Sn=-n(n+1)2

n(n+1)2 (n為偶數),

(n為奇數).

七、轉化法

例7 已知數列{an}中,a1=-1,a2=2,anan+2+2=0,求a1+a2+…+a2009的值.

解 由anan+2+2=0,得anan+2=-2,

an+2an+4=-2.①

①÷②得an=an+4,即數列{an}的周期為4.

又a3=-2a1=2, a4=-2a2=-1,

所以a1+a2+a3+a4=2,a2009=a4×502+1=a1=-1,

所以a1+a2+…+a2008+a2009=502(a1+a2+a3+a4)+a2009=502×2+a2009=1004+(-1)=1003.

八、相消法

例8 已知數列{an}的前n項和Sn滿足:

Sn+Sn-n2-n=0,求數列{1an·an+1}的前n項和Tn.

解 由已知得(Sn-n)(Sn+n+1)=0,

所以Sn+n+1=0(舍去)或Sn-n=0,

即Sn=n2.當n=1時,a1=S1=1.

當n≥2時,an=Sn-Sn-1=n2-(n-1)2=2n-1.

所以數列{an}的通項公式為an=2n-1.

因為1an·an+1=1(2n-1)·(2n+1)=12(12n-1-12n+1)

所以,Tn=12(1-13)+12(13-15)+…+12(12n-1-12n+1)=12(1-12n+1)=n2n+1.

九、相減法

例9 已知數列{an},對n∈N*,都有a12+a222+a323+

…+an2n=n2,求數列{an}的前n項和Sn.

解 由已知得(n-1)2+an2n=n2,an2n=n2-(n-1)2=2n-1,所以an=(2n-1)·2n.

Sn=1·2+3·22+5·23+…+(2n-1)·2n,①

2Sn=1·22+3·23+5·24+…

+(2n-3)·2n+(2n-1)·2n+1.②

①-②得

-Sn=2+(3·22-1·22)+(5·23-3·23)+…+[(2n-1)·2n-(2n-3)·2n]-(2n-1)·2n+1=2+2(22+23+24+…+2n)-(2n-1)·2n+1=2+2·4(1-2n-1)1-2-(2n-1)·2n+1,所以Sn=6+(2n-3)·2n+1.

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