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时间:2018-11-22
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1、课题浅谈数列中an与Sn的递推公式的应用对于任意一个数列,当定义数列的前n项和通常用Sn表示时,记作Sn=a1+a2+…+an,此时通项公式an=.而对于不同的题目中的an与Sn的递推关系,在解题时又应该从哪些方向去灵活应用an=Sn-Sn-1(n≥2)去解决不同类型的问题呢?我们将从下面三个角度去探索在各类考试中出现的an与Sn相关的问题: 归纳起来常见的角度有:角度一:直观运用已知的Sn,求an;角度二:客观运用an=Sn-Sn-1(n≥2),求与an,Sn有关的结论;角度三:an与Sn的延伸应用.角度一:直观运用已知
2、的Sn,求an方法:已知Sn求an的三个步骤(此时Sn为关于n的代数式):(1)先利用a1=S1求出a1;(2)用n-1替换Sn中的n得到一个新的关系,利用an=Sn-Sn-1(n≥2)便可求出当n≥2时an的表达式;(3)对n=1时的结果进行检验,看是否符合n≥2时an的表达式,如果符合,则可以把数列的通项公式合写;如果不符合,则应该分n=1与n≥2两段来写.同时,在部分题目中需要深刻理解“数列的前n项和”的实际意义,对“和的式子”有本质的认识,这样才能更好的运用Sn求解.如:a1+2a2+3a3+…+nan=2n-1,其
3、中a1+2a2+3a3+…+nan表示数列{nan}的前n项和.1.已知数列{an}的前n项和Sn=n2-2n+2,则数列{an}的通项公式为( )A.an=2n-3B.an=2n+3C.an=D.an=【解析】当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2n-3.当n=1时,a1=S1=1,不满足上式.【答案】C2.(2015·河北石家庄一中月考)数列{an}满足:a1+3a2+5a3+…+(2n-1)·an=(n-1)·3n+1+3(n∈N*),则数列的通项公式an=.【解析】当n≥2时,a1+3a2+5a3+…+(2n-3)·
4、an-1=(n-2)·3n+3;则用已知等式减去上式得(2n-1)·an=(2n-1)·3n,得an=3n;当n=1时,a1=3,满足上式;故an=3n.【答案】an=3n3.(2015·天津一中月考)已知{an}的前n项和为Sn,且满足log2(Sn+1)=n+1,则an=.【解析】由已知得Sn+1=2n+1,则Sn=2n+1-1;当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2n+1-1-2n+1=2n;当n=1时,a1=S1=3,不满足上式;故an=.【答案】an=4.(2015·四川成都树德期中)已知{an}是一个公差大于0的等
5、差数列,且满足a3a5=45,a2+a6=14.(1)求{an}的通项公式;(2)若数列{bn}满足:++…+=an+1(n∈N*),求{bn}的前n项和.【解】(1)设等差数列{an}的公差为d,则d>0,由a2+a6=14,可得a4=7由a3a5=45,得(7-d)(7+d)=45,解得d=2或d=-2(舍)∴an=a4+(n-4)d=7+2(n-4),即an=2n-1.(2)令cn=,则c1+c2+c3+…+cn=an+1=2n①当n≥2时,c1+c2+c3+…+cn-1=2(n-1)②由①-②得,cn=2,当n=1时
6、,c1=2,满足上式;则cn=2(n∈N*),即=2,∴bn=2n+1,故数列{bn}是首项为4,公比为2得等比数列,∴数列{bn}的前n项和Sn==2n+2-4.角度二:客观运用an=Sn-Sn-1(n≥2),求与an,Sn有关的结论此类题目中,已知条件往往是一个关于an与Sn的等式,问题则是求解与an,Sn有关联的结论.那么我们需要通过对所求问题进行客观分析后,判定最后的结果中是保留an,还是Sn.那么,主要从两个方向利用an=Sn-Sn-1(n≥2):方向一:若所求问题是与an相关的结论,那么用Sn-Sn-1=an(n
7、≥2)消去等式中所有Sn与Sn-1,保留项数an,在进行整理求解;1.(2015·广州潮州月考)数列{an}的前n项和记为Sn,a1=1,an+1=2Sn+1(n≥1,n∈N*),则数列的通项公式是.【解析】当n≥2时,an=2Sn-1+1,两式相减得an+1-an=2(Sn-Sn-1),即an+1-an=2an,得an+1=3an;当n=1时,a2=3,则a2=3a1,满足上式;故{an}是首项为1,公比为3得等比数列,∴an=3n-1.【答案】an=3n-12.数列{an}的前n项和为Sn,若an+1=-4Sn+1,a1
8、=1.(1)求数列{an}的通项公式;(2)设bn=nan,求数列{bn}的前n项和Tn.【解】(1)当n≥2时,an=-4Sn-1+1,又an+1=-4Sn+1,∴an+1-an=-4an,即=-3(n≥2),又a2=-4a1+1=-3,a1=1,∴数列{an}是首项为a1=1,公比为q
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