《(江蘇專(zhuān)版)2018年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第2部分 八大難點(diǎn)突破 難點(diǎn)6 數(shù)列中的證明、探索性和存在性、不定方程的解等綜合問(wèn)題學(xué)案》由會(huì)員分享,可在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)《(江蘇專(zhuān)版)2018年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第2部分 八大難點(diǎn)突破 難點(diǎn)6 數(shù)列中的證明、探索性和存在性、不定方程的解等綜合問(wèn)題學(xué)案(3頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、
難點(diǎn)六 數(shù)列中的證明、探索性和存在性、不定方程的解等綜合問(wèn)題
(對(duì)應(yīng)學(xué)生用書(shū)第72頁(yè))
近幾年的高考試卷中經(jīng)常出現(xiàn)以數(shù)列為載體的證明、探索等綜合問(wèn)題,這類(lèi)問(wèn)題不僅考查學(xué)生的分析問(wèn)題解決問(wèn)題的能力,以及探索能力,而且給學(xué)生提供了創(chuàng)新思維的空間.
1.等差數(shù)列、等比數(shù)列的證明問(wèn)題
有關(guān)證明、判斷數(shù)列是等差(等比)數(shù)列的主要證明方法有:定義法、性質(zhì)法.
定義法:
用定義法判斷一個(gè)數(shù)列是等差數(shù)列,常采用的兩個(gè)式子an-an-1=d和an+1-an=d有差別,前者必須加上“n≥2”,否則n=1時(shí)a0無(wú)意義;在等比數(shù)列中一樣有:①n≥2時(shí),有=…=q(常數(shù)q≠0);②n∈N*時(shí),有=…=
2、q(常數(shù)q≠0).
性質(zhì)法:
an+an+2=2an+1?{an}是等差數(shù)列,anan+2=(an+1)2(an≠0)?{an}是等比數(shù)列,這是證明數(shù)列{an}為等差(等比)數(shù)列的另一種主要方法.
【例1】 (蘇北四市淮安、宿 遷、連云港、徐州)2017屆高三上學(xué)期期中)在數(shù)列{an}中,已知a1=,an+1=an-,n∈N*,設(shè)Sn為{an}的前n項(xiàng)和.
(1)求證:數(shù)列{3nan}是等差數(shù)列;
(2)求Sn;
(3)是否存在正整數(shù)p,q,r(p<q<r),使Sp,Sq,Sr成等差數(shù)列?若存在,求出p,q,r的值;若不存在,說(shuō)明理由.
[解] (1)證明:因?yàn)閍n+1=an-,
3、n∈N*,所以3n+1an+1-3nan=-2,
又因?yàn)閍1=,所以31·a1=1,
所以{3nan}是首項(xiàng)為1,公差為-2的等差數(shù)列.
(2)由(1)知3nan=1+(n-1)·(-2)=3-2n,所以an=(3-2n)n,
所以Sn=1·1+(-1)·2+(-3)·3+…+(3-2n)·n,
所以Sn=1·2+(-1)·3+…+(5-2n)·n+(3-2n)·n+1,
兩式相減得Sn=-2
-(3-2n)·n+1
=-2+(2n-3)·n+1=2n·n+1,
所以Sn=.
(3)假設(shè)存在正整數(shù)p,q,r(p<q<r),使Sp,Sq,Sr成等差數(shù)列,則2Sq=Sp+Sr,
4、即=+.
由于當(dāng)n≥2時(shí),an=(3-2n)n<0,所以數(shù)列{Sn}單調(diào)遞減.
又p<q,所以p≤q-1且q至少為2,所以≥,
-=.
①當(dāng)q≥3時(shí),≥≥,又>0,
所以+>,等式不成立.
②當(dāng)q=2時(shí),p=1,
所以=+,所以=,所以r=3({Sn}單調(diào)遞減,解唯一確定).
綜上可知,p,q,r的值為1,2,3.
2.?dāng)?shù)列中探索與存在性問(wèn)題
數(shù)列探索性問(wèn)題主要表現(xiàn)為存在型,解答的一般策略:先假設(shè)所探求對(duì)象存在或結(jié)論成立,以此假設(shè)為前提條件進(jìn)行運(yùn)算或邏輯推理,若由此推出矛盾,則假設(shè)不成立,從而得到“否定”的結(jié)論,即不存在.若推理不出現(xiàn)矛盾,能求得在范圍內(nèi)的數(shù)值或圖形,就得到
5、肯定的結(jié)論,即得到存在的結(jié)果.而要確定范圍內(nèi)的數(shù)值,則往往涉及不定方程的正整數(shù)解問(wèn)題.
【例2】 (2017·江蘇省鹽城市高考數(shù)學(xué)三模)已知數(shù)列{an},{bn}都是單調(diào)遞增數(shù)列,若將這兩個(gè)數(shù)列的項(xiàng)按由小到大的順序排成一列(相同的項(xiàng)視為一項(xiàng)),則得到一個(gè)新數(shù)列{cn}.
(1)設(shè)數(shù)列{an},{bn}分別為等差、等比數(shù)列,若a1=b1=1,a2=b3,a6=b5,求c20;
(2)設(shè){an}的首項(xiàng)為1,各項(xiàng)為正整數(shù),bn=3n,若新數(shù)列{cn}是等差數(shù)列,求數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和Sn;
(3)設(shè)bn=qn-1(q是不小于2的正整數(shù)),c1=b1,是否存在等差數(shù)列{an},使得對(duì)任意的n
6、∈N *,在bn與bn+1之間數(shù)列{an}的項(xiàng)數(shù)總是bn?若存在,請(qǐng)給出一個(gè)滿(mǎn)足題意的等差數(shù)列{an};若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.
【導(dǎo)學(xué)號(hào):56394105】
[解] (1)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,等比數(shù)列{bn}的公比為q,
由題意得,解得d=0或3,因數(shù)列{an},{bn}單調(diào)遞增,
所以d>0,q>1,
所以d=3,q=2,
所以an=3n-2,bn=2n-1.
因?yàn)閍1=b1=1,a2=b3,a6=b5,b7>a20.
∴c20=a17=49.
(2)設(shè)等差數(shù)列{cn}的公差為d,又a1=1,且bn=3n,
所以c1=1,所以cn=dn+1-d.
因?yàn)閎1=
7、3是{cn}中的項(xiàng),所以設(shè)b1=cn,即d(n-1)=2.
當(dāng)n≥4時(shí),解得d=<1,不滿(mǎn)足各項(xiàng)為正整數(shù);
當(dāng)b1=c3=3時(shí),d=1,此時(shí)cn=n,只需取an=n,而等比數(shù)列{bn}的項(xiàng)都是等差數(shù)列{an}中的項(xiàng),所以Sn=;當(dāng)b1=c2=3時(shí),
d=2,此時(shí)cn=2n-1,只需取an=2n-1,
由3n=2m-1,得m=,3n是奇數(shù),3n+1是正偶數(shù),m有正整數(shù)解,
所以等比數(shù)列{bn}的項(xiàng)都是等差數(shù)列{an}中的項(xiàng),所以Sn=n2.
綜上所述,數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和Sn=或Sn=n2.
(3)存在等差數(shù)列{an},只需首項(xiàng)a1∈(1,q),公差d=q-1.
下證bn與bn+1之間數(shù)列{an}的項(xiàng)數(shù)為bn,即證對(duì)任意正整數(shù)n,都有
即成立.
由bn-a1+q+…+qn-2+1=qn-1-a1-(1+q+…+qn-2)(q-1)=1-a1<0,
bn+1-a1+q+…+qn-1=qn-a1-(1+q+…+qn-1-1)(q-1)=q-a1>0.
所以首項(xiàng)a1∈(1,q),公差d=q-1的等差數(shù)列{an}符合題意.
3