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1、等比数列教学案 第2课时 等比数列的性质 知能目标解读 1.结合等差数列的性质,了解等比数列的性质和由来. 2.理解等比数列的性质及应用. 3.掌握等比数列的性质并能综合运用. 重点难点点拨 重点:等比数列性质的运用. 难点:等比数列与等差数列的综合应用. 学习方法指导 1.在等比数列中,我们随意取出连续三项及以上的数,把它们重新依次看成一个新的数列,则此数列仍为等比数列,这是因为随意取出连续三项及以上的数,则以取得的第一个数为首项,且仍满足从第2项起,每一项与它的前一项的比都是同一个常数,且这个常数量仍为原数列的公
2、比,所以,新形成的数列仍为等比数列. 2.在等比数列中,我们任取下角标成等差的三项及以上的数,按原数列的先后顺序排列所构成的数列仍是等比数列,简言之:下角标成等差,项成等比.我们不妨设从等比数列{an}中依次取出的数为ak,ak+m,ak+2m,ak+3m,…,则===…=qm(q为原等比数列的公比),所以此数列成等比数列. 3.如果数列{an}是等比数列,公比为q,c是不等于零的常数,那么数列{can}仍是等比数列,且公比仍为q;?{
3、an
4、}?也是等比,且公比为
5、q
6、.我们可以设数列{an}的公比为q,且满足=q,则==q,所以
7、数列{can}仍是等比数列,公比为q.同理,可证{
8、an
9、}也是等比数列,公比为
10、q
11、. 4.在等比数列{an}中,若m+n=t+s且m,n,t,s∈N+则aman=atas.理由如下:因为aman=a1qm-1•a1qn-1 =a21qm+n-2,atas=a1qt-1•a1qs-1=a21qt+s-2,又因为m+n=t+s,所以m+n-2=t+s-2,所以aman=atas.从此性质还可得到,项数确定的等比数列,距离首末两端相等的两项之积等于首末两项之积. 5.若{an},{bn}均为等比数列,公比分别为q1,q2,则 (1
12、){anbn}仍为等比数列,且公比为q1q2. (2){}仍为等比数列,且公比为. 理由如下:(1)=q1q2,所以{anbn}仍为等比数列,且公比为q1q2;(2)•=, 所以{}仍为等比数列,且公比为. 知能自主梳理 1.等比数列的项与序号的关系 (1)两项关系 通项公式的推广: an=am• (m、n∈N+). (2)多项关系 项的运算性质 若m+n=p+q(m、n、p、q∈N+), 则am•an= . 特别地,若m+n=2p(m、n、p∈N+), 则am•an= . 2.等比数列的项的对称性
13、 有穷等比数列中,与首末两项“等距离”的两项之积等于首末两项的积(若有中间项则等于中间项的平方),即a1•an=a2• =ak• =a2(n为正奇数). [答案] 1.qn-m ap•aq a2p 2.an-1 an-k+1 思路方法技巧 命题方向 运用等比数列性质an=am•qn-m(m、n∈N+)解题 [例1] 在等比数列{an}中,若a2=2,a6=162,求a10. [分析] 解答本题可充分利用等比数列的性质及通项公式,求得q,再求a10. [解析] 解法一:设公比为q,由题意得 a1q=2 a1= a1
14、=- ,解得 ,或 . a1q5=162 q=3 q=-3 ∴a10=a1q9=×39=13122或a10=a1q9=-×(-3)9=13122. 解法二:∵a6=a2q4, ∴q4===81, ∴a10=a6q4=162×81=13122. 解法三:在等比数列中,由a26=a2•a10得 a10===13122. [说明] 比较上述三种解法,可看出解法二、解法三利用等比数列的性质求解,使问题变得简单、明了,因此要熟练掌握等比数列的性质,在解有关等比数列的问题时,要注意等比数列性质的应用. 变式应用
15、1 已知数列{an}是各项为正的等比数列,且q≠1,试比较a1+a8与a4+a5的大小. [解析] 解法一:由已知条件a1>0,q>0,且q≠1,这时 (a1+a8)-(a4+a5)=a1(1+q7-q3-q4)=a1(1-q3)•(1-q4) =a1(1-q)2(1+q+q2)(1+q+q2+q3)>0, 显然,a1+a8>a4+a5. 解法二:利用等比数列的性质求解. 由于(a1+a8)-(a4+a5)=(a1-a4)-(a5-a8) =a1(1-q3)-a5(1-q3)=(1-q3)(a1-a5). 当01时,此正
16、数等比数列单调递增,1-q3与a1-a5同为负数, ∵(a1+a8)-(a4+a5)恒正. ∴a1+a8>a4+a5. 命题方向 运用等比数列性质am•an=apaq(m,n,p,q∈N+,且m+n=
