《2022年高考数学之解密数列命题点对点突破(全国通用)》专题13 裂项相消法求和(解析版)
专题 13 裂项相消法求和
【基本知识】
裂项相消法求和
1.裂项相消法
裂项相消法的基本思想就是把通项 an分拆成 an=bn+k-bn(k≥1,k∈N*)的形式,从而在求和时达到某
些项相消的目的,在解题时要善于根据这个基本思想变换数列{an}的通项公式,使之符合裂项相消的条件.
主要适用于或(其中{an}为等差数列)等形式的数列求和.
1.常用的裂项公式
(1)若{an}是等差数列,则=,=;
(2)=-,=;
(3)=;
(4)=;
(5)=-
(6)=-,=(-);
(7)loga=loga(n+1)-logan;
(8)=-,=;
(9)=-;
(10)=-;
(11) (-1)n=(-1)n.
注意:(1)裂项系数取决于前后两项分母的差.
(2)在应用裂项相消法时,要注意消项的规律具有对称性,即前剩多少项则后剩多少项.
考点一 选填题
【基本题型】
[例1] (1)数列{an}的通项公式是 an=,前 n项和为 9,则 n等于( )
A.9 B.99 C.10 D.100
答案 B 解析 因为 an==-,所以 Sn=a1+a2+…+an=(-)+(-)+…+(-)+(-)=-1,令-1
=9,得 n=99.
(2)(2017·全国Ⅱ)等差数列{an}的前 n项和为 Sn,a3=3,S4=10,则=________.
答案 解析 设公差为 d,则∴∴an=n.∴前n项和 Sn=1+2+…+n=,∴==2,∴=2=2=2·
=.
(3)设等差数列{an}的前 n项和为 Sn,已知 a1=9,a2为整数,且 Sn≤S5,则数列的前 9项和为_____.
答案 - 解析 由Sn≤S5得即得-≤d≤-,又 a2为整数,所以 d=-2,an=a1+(n-1)×d=11-
2n,=,所以数列的前 n项和 Tn==,所以 T9=-×=-.
(4)定义各项为正数的数列{pn}的“美数”为(n∈N*).若各项为正数的数列{an}的“美数”,且 bn=,
则++…+=________.
答案 解析 因为各项为正数的数列{an}的“美数”为,所以=,即 Sn=n(2n+1),则 Sn-1=(n-
1)[2(n-1)+1]=2n2-3n+1(n≥2),所以 an=Sn-Sn-1=4n-1(n≥2),又=,所以 a1=3,满足式子 an=4n-
1,所以 an=4n-1(n∈N*).又 bn=,所以 bn=n,所以++…+=++…+=++…+=1-=.
(5)若数列{an}满足 a1=1,且对于任意的 n∈N*都有 an+1=an+n+1,则++…++等于( )
A. B. C. D.
答案 C 解析 由an+1=an+n+1,得 an+1-an=n+1,则 a2-a1=1+1,a3-a2=2+1,a4-a3=3
+1,…,an-an-1=(n-1)+1,以上等式相加,得 an-a1=1+2+3+…+(n-1)+n-1,把 a1=1代入上
式得,an=1+2+3+…+(n-1)+n=,==2,则++…++=2=2=.
(6)已知数列{4n-2n}(n∈N*)的前 n项和为 Sn,bn=,则数列{bn}的前 n项和 Tn=________.
答案 解析 Sn=×(22n-1)-2×(2n-1)=×[2(2n+1)(2n-1)-3×(2n-1)]=×(2n+1-1)(2n-1).所以
bn==×=.所以 Tn=i===.
(7)已知 Sn为数列{an}的前 n项和,an=2·3n-1(n∈N*),若 bn=,则 b1+b2+…+bn=________.
答案 - 解析 由an=2·3n-1可知数列{an}是以 2为首项,3为公比的等比数列,所以 Sn==3n-
1,则 bn===-,则 b1+b2+…+bn=++…+=-=-.
【对点精练】
1.若数列的前 n项和为,则 n的值为( )
A.9 B.10 C.11 D.12
1.答案 B 解析 ∵==-,∴Sn=++…+=1-=
,由=可知 n=10.故选 B.
2.已知等差数列{an}的前 n项和为 Sn,且 a9=a12+6,a2=4,则数列{}的前 10 项和为( )
A. B. C. D.
2.答案 B 解析 设等差数列{an}的公差为 d,由 a9=a12+6及等差数列的通项公式得 a1+5d=12,
又a2=4,∴a1=2,d=2,∴Sn=n2+n,∴==-,∴++…+=(1-)+(-)+…+(-)=1-=.选
B.
3.在数列{an}中,an=++…+,又 bn=,则数列{bn}的前 n项和为________.
3.答案 解析 因为 an==,所以 bn==8.所以 b1+b2+…+bn=
8=.
4.已知数列{an}满足:an+1=an(1-2an+1),a1=1,数列{bn}满足:bn=an·an+1,则数列{bn}的前 2 017 项
的和 S2 017=________.
4.答案 解析 由an+1=an(1-2an+1),可得-=2,所以数列是首项为 1,公差为 2的
等差数列,故=1+(n-1)×2=2n-1,所以 an=.又 bn=an·an+1==,所以 S2 017==×=.
5.在等差数列{an}中,a3+a5+a7=6,a11=8,则数列的前 n项和为( )
A. B. C. D.
5.答案 C 解析 因为 a3+a5+a7=6,所以 3a5=6,a5=2,又 a11=8,所以等差数列{an}的公差 d=
=1,所以 an=a5+(n-5)d=n-3,所以==-,因此数列的前 n项和为 1-+-+…+-=1-=,
故选 C.
6.设数列{(n2+n)an}是等比数列,且 a1=,a2=,则数列{3nan}的前 15 项和为________.
6.答案
解析 等比数列{(n2+n)an}的首项为 2a1=,第二项为 6a2=,故公比为,所以(n2+n)an
=·=,所以 an=,则 3nan==-,其前 n项和为 1-,n=15 时,为 1-=.
7.已知数列{an}满足:an+1=an(1-2an+1),a1=1,数列{bn}满足:bn=an·an+1,则数列{bn}的前 2 017 项
的和 S2 022=________.
7.答案 解析 由an+1=an(1-2an+1),可得-=2,所以数列是首项为 1,公差为 2的等
差数列,故=1+(n-1)×2=2n-1,所以 an=.又 bn=an·an+1==,所以 S2 022==×=.
8.已知数列{an}满足 2a1+22a2+…+2nan=n(n∈N*),数列的前 n项和为 Sn,则
S1·S2·S3·…·S10=( )
A. B. C.
D.
8.答案 C 解析 ∵2a1+22a2+…+2nan=n(n∈N*),∴2a1+22a2+…+2n-1an-1=n-1(n≥2),两式相
减得 2nan=1(n≥2),a1=也满足上式,故 an=,故==-,Sn=++…+=1-=,∴S1·S2·S3·…·S10=
×××…××=,故选 C.
9.已知数列{an}的通项公式为 an=(n∈N*),其前 n项和为 Sn,则在数列 S1,S2,…,
S2 020 中,有理数项的项数为( )
A.42 B.43 C.44 D.45
9.答案 B 解析 an====-,所以
Sn=i=1-.442<2 021<452,所以[]min=2,[]max=44,即 S1,S2,…,S2 021 共有 43 个有理项.故选
B.
10.已知数列{an}:,+,++,…,+++…+,…,若 bn=,那么数列{bn}的前
n项和 Sn为( )
A. B. C. D.
10.答案 B 解析 ∵an==,∴bn===4,∴Sn=
4=4=.
11.已知函数 f(x)=xα的图象过点(4,2),令 an=,n∈N*.记数列{an}的前 n项和为 Sn,则 S2 019
=( )
A.-1 B.-1 C.-1 D.+1
11.答案 C 解析 由f(4)=2可得 4α=2,解得 α=,则 f(x)=x.∴an===
-,S2 019=a1+a2+a3+…+a2 019=(-)+(-)+(-)+…+(-)+(-)=-1.
12.已知数列{an}的前 n项和为 Sn,且 Sn=n2+4n,若首项为的数列{bn}满足-=an,则数列{bn}
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