《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)

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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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