数列裂项相消求和的典型题型
1.已知等差数列{an}的前n项和为Sn,a55,S515,则数列{1009999101A. B. C. D. 1011011001002.数列an为( )
A.-10 B.-9 C.10 D.9
23.等比数列{an}的各项均为正数,且2a13a21,a39a2a6.
1}的前100项和为( ) anan119,其前n项之和为,则在平面直角坐标系中,直线(n1)xyn0在y轴上的截距
n(n1)10(Ⅰ)求数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)设bnlog3a1log3a2log3an,求数列{24.正项数列{an}满足an(2n1)an2n0.
1}的前n项和. bn(Ⅰ)求数列{an}的通项公式an; (Ⅱ)令bn1,求数列{bn}的前n项和Tn.
(n1)an5.设等差数列{an}的前n项和为Sn,且S44S2,a2n2an1. (Ⅰ)求数列{an}的通项公式; (Ⅱ)设数列{bn}满足
bb1b21n1n,nN*,求{bn}的前n项和Tn. a1a2an26.已知等差数列{an}满足:a37,a5a726.{an}的前n项和为Sn. (Ⅰ)求an及Sn; (Ⅱ)令bn1*(nN),求数列{bn}的前n项和Tn. 2an17.在数列{an}中,a11,2an1(1(Ⅰ)求{an}的通项公式; 1
12)an. nv1.0 可编辑可修改 (Ⅱ)令bnan11an,求数列{bn}的前n项和Sn; 2(Ⅲ)求数列{an}的前n项和Tn.
8.已知等差数列{an}的前3项和为6,前和为﹣4. (Ⅰ)求数列{an}的通项公式;
n1*(Ⅱ)设bn(4an)q(q0,nN),求数列{bn}的前n项和Sn.
2*9.已知数列{an}满足a10,a22,且对m,nN都有a2m1a2n12amn12(mn).
(Ⅰ)求a3,a5;
*(Ⅱ)设bna2n1a2n1(nN),证明:{bn}是等差数列;
n1*(Ⅲ)设cn(an1an)q(q0,nN),求数列{cn}的前n项和Sn.
10.已知数列{an}是一个公差大于0的等差数列,且满足a3a655,a2a716. (Ⅰ)求数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)数列{an}和数列{bn}满足等式anbb1b2b323n(nN*),求数列{bn}的前n项和Sn. n222211.已知等差数列{an}的公差为2,前n项和为Sn,且S1,S2,S4成等比数列. (1)求数列{an}的通项公式; (2)令b2(1)n14n,求数列{bn}的前n项和Tn.
anan122212.正项数列{an}的前n项和Sn满足:Sn(nn1)Sn(nn)0.
(1)求数列{an}的通项公式an; (2)令bnn15*{b}TnN,,T数列的前n项和为,证明:对于都有. nnn22(n2)an答案: 1.A;2.B
3.解:(Ⅰ)设数列{an}的公比为q,由a3=9a2a6有a3=9a4,∴q=. 由条件可知各项均为正数,故q=.
2
2
2
2
2
v1.0 可编辑可修改 由2a1+3a2=1有2a1+3a1q=1,∴a1=. 故数列{an}的通项式为an=(Ⅱ)bn=故则
=﹣+
+…+
+
.
=﹣(1+2+…+n)=﹣)
)]=﹣
, ,
+…+=﹣2(﹣
=﹣2[(1﹣)+(﹣)+…+(﹣
.
∴数列{}的前n项和为﹣
4.解:(Ⅰ)由正项数列{an}满足:可有(an﹣2n)(an+1)=0 ∴an=2n. (Ⅱ)∵an=2n,bn=
,
﹣(2n﹣1)an﹣2n=0,
∴bn===,
Tn=
数列{bn}的前n项和Tn为
.
==.
5.解:(Ⅰ)设等差数列{an}的首项为a1,公差为d,由S4=4S2,a2n=2an+1有:
,
解有a1=1,d=2. ∴an=2n﹣1,n∈N. (Ⅱ)由已知
+
+…+
=1﹣
,n∈N,有:
*
*
当n=1时,=,
当n≥2时,=(1﹣)﹣(1﹣)=,∴,n=1时符合.
3
v1.0 可编辑可修改 ∴=,n∈N
*
*
由(Ⅰ)知,an=2n﹣1,n∈N. ∴bn=
,n∈N.
*
又Tn=+++…+,
∴Tn=++…++,
两式相减有:Tn=+(++…+)﹣=﹣﹣
∴Tn=3﹣.
6.解:(Ⅰ)设等差数列{an}的公差为d, ∵a3=7,a5+a7=26, ∴有
,
解有a1=3,d=2, ∴an=3+2(n﹣1)=2n+1; Sn=
=n+2n;
2
(Ⅱ)由(Ⅰ)知an=2n+1, ∴bn=
=
=
=
,
∴Tn=
即数列{bn}的前n项和Tn=
.
==,
7.解:(Ⅰ)由条件有,又n=1时,,
故数列构成首项为1,公式为的等比数列.∴,即.
4
v1.0 可编辑可修改 (Ⅱ)由两式相减,有:(Ⅲ)由
有,,∴
有
.
,
.
∴Tn=2Sn+2a1﹣2an+1=.
8.解:(Ⅰ)设{an}的公差为d, 由已知有
解有a1=3,d=﹣1
故an=3+(n﹣1)(﹣1)=4﹣n; (Ⅱ)由(Ⅰ)的解答有,bn=n•qSn=1•q+2•q+3•q+…+n•q
0
1
2
n﹣1
,于是
n﹣1
.
若q≠1,将上式两边同乘以q,有 qSn=1•q+2•q+3•q+…+n•q. 上面两式相减,有
(q﹣1)Sn=nq﹣(1+q+q+…+q
n
2
n﹣1
1
2
3
n
)=nq﹣
n
于是Sn=
若q=1,则Sn=1+2+3+…+n=
∴,Sn=.
9.解:(Ⅰ)由题意,令m=2,n=1,可有a3=2a2﹣a1+2=6 再令m=3,n=1,可有a5=2a3﹣a1+8=20
(Ⅱ)当n∈N时,由已知(以n+2代替m)可有a2n+3+a2n﹣1=2a2n+1+8 于是[a2(n+1)+1﹣a2(n+1)﹣1]﹣(a2n+1﹣a2n﹣1)=8 5
*
v1.0 可编辑可修改 即bn+1﹣bn=8
∴{bn}是公差为8的等差数列
(Ⅲ)由(Ⅰ) (Ⅱ)解答可知{bn}是首项为b1=a3﹣a1=6,公差为8的等差数列 则bn=8n﹣2,即a2n+1﹣a2n﹣1=8n﹣2 另由已知(令m=1)可有 an=
﹣(n﹣1).
2
∴an+1﹣an=于是cn=2nq
n﹣1
﹣2n+1=
.
﹣2n+1=2n
当q=1时,Sn=2+4+6++2n=n(n+1) 当q≠1时,Sn=2•q+4•q+6•q+…+2n•q两边同乘以q,可有
qSn=2•q+4•q+6•q+…+2n•q. 上述两式相减,有 (1﹣q)Sn=2(1+q+q+…+q
2
n﹣1
1
2
3
n
0
1
2
n﹣1
.
)﹣2nq=2•
n
﹣2nq=2•
n
∴Sn=2•
综上所述,Sn=.
10.解:(Ⅰ)设等差数列{an}的公差为d, 则依题意可知d>0由a2+a7=16, 有,2a1+7d=16①
由a3a6=55,有(a1+2d)(a1+5d)=55② 由①②联立方程求,有d=2,a1=1/d=﹣2,a1=∴an=1+(n﹣1)•2=2n﹣1
(排除)
6
v1.0 可编辑可修改 (Ⅱ)令cn=,则有an=c1+c2+…+cn
an+1=c1+c2+…+cn+1 两式相减,有
an+1﹣an=cn+1,由(1)有a1=1,an+1﹣an=2 ∴cn+1=2,即cn=2(n≥2), 即当n≥2时,
bn=2,又当n=1时,b1=2a1=2 ∴bn=
3
4
n+1
n+2
n+1
于是Sn=b1+b2+b3+…+bn=2+2+2+…2=2﹣6,n≥2,
.
2×111.解 (1)因为S1=a1,S2=2a1+×2=2a1+2,
2
S4=4a1+
4×3
×2=4a1+12, 2
2
由题意得(2a1+2)=a1(4a1+12),解得a1=1, 所以an=2n-1. (2)bn=(-1)
n-1
4nanan+1
=(-1)
n-1
4n11n-1
=(-1)(+).
(2n-1)(2n+1)2n-12n+1
当n为偶数时,
Tn=(1+)-(+)+…+(
当n为奇数时,
1
31315111112n+)-(+)=1-=. 2n-32n-12n-12n+12n+12n+1
Tn=(1+)-(+)+…-(
1
31315111112n+2
+)+(+)=1+=. 2n-32n-12n-12n+12n+12n+1
2n+2
2n+1,n为奇数,
所以T=2n2n+1,n为偶数.
n2
2
2n+1+(-1)
(或Tn=
2n+1
n-1
)
12.(1)解 由Sn-(n+n-1)Sn-(n+n)=0, 7
2
得[Sn-(n+n)](Sn+1)=0, 由于{an}是正项数列,所以Sn+1>0. 所以Sn=n+n(n∈N).
2
*
2
n≥2时,an=Sn-Sn-1=2n, n=1时,a1=S1=2适合上式.
∴an=2n(n∈N).
1n+1n+111*
(2)证明 由an=2n(n∈N)得bn=2-2 22=22=(n+2)an4n(n+2)16n(n+2)
*
Tn=1-2+2-2+2-2+…
32435
116
11
11
1
12-12+12-12 +(n-1)(n+1)n(n+2)
=
1111115*
1+2-1+2=(n∈N). 2-2<162(n+1)(n+2)162
5*
即对于任意的n∈N,都有Tn<.
8
