(江苏专用)2019高考数学二轮复习专题六数列微专题13数列中的探索性问题课件.pptx
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1、微专题13 数列中的探索性问题,微专题13 数列中的探索性问题 题型一 新定义数列的探究型问题,例1 (2018江苏扬州高三模拟) 已知数列an中,a1=1,前n项和为Sn,若对任意 的nN*,均有Sn=an+k-k(k是常数,且kN*)成立,则称数列an为“H(k)数列”. (1)若数列an为“H(1)数列”,求数列an的前n项和Sn; (2)若数列an为“H(2)数列”,且a2为整数,试问:是否存在数列an,使得| -an- 1an+1|40对任意n2,nN*成立?如果存在,求出这样数列an的a2的所有可能 值,如果不存在,请说明理由.,解析 (1)因为数列an为“H(1)数列”,所以Sn
2、=an+1-1,故Sn-1=an-1(n2),两式 相减得an+1=2an(n2),在Sn=an+1-1中令n=1,则可得a2=2,故a2=2a1. 所以 =2(nN*),所以数列an为等比数列,所以an=2n-1,所以Sn=2n-1.,(2)由题意得Sn=an+2-2,故Sn-1=an+1-2(n2), 两式相减得an+2=an+1+an(n2), 所以,当n2时, -anan+2= -an(an+1+an)=an+1(an+1-an)- , 又因为an+1-an=an-1(n3), 所以 -anan+2=an+1(an+1-an)- =an+1an-1- , 所以| -anan+2|=|
3、-an+1an-1|(n3), 所以当n3时,数列| -an+1an-1|是常数列, 所以| -an+1an-1|=| -a2a4|(n3), 因为a4=a3+a2,所以| -an+1an-1|=| -a2a3- |(n3).,在Sn=an+2-2中令n=1,则可得a3=3,所以|9-3a2- |40, 又n=2时| -a1a3|=| -3|40,且a2为整数, 所以可解得a2=0,1,2,3,4,5,-6.,【方法归纳】 对于新定义数列中的探究性问题,读懂、理解新数列的定义 是重点.一般而言,这类题目考查的难点已在新定义中体现,后续反而不会太 难,但需要具备举一反三的能力,结合原有数列知识去
4、探求出题目所要求的条 件,大胆尝试、总结.,1-1 (2018泰州中学高三检测)数列an对于确定的正整数m,若存在正整数n 使得am+n=am+an成立,则称数列an为“m阶可分拆数列”. (1)设an是首项为2,公差为2的等差数列,证明an为“3阶可分拆数列”; (2)设数列an的前n项和为Sn=2n-a(a0),若数列an为“1阶可分拆数列”,求 实数a的值; (3)设an=2n+n2+12,试探求是否存在m使得若数列an为“m阶可分拆数列”. 若存在,请求出所有m;若不存在,请说明理由.,解析 (1)证明:an=2+2(n-1)=2n,a3=6, 则a3+n=2(3+n)=6+2n=a3
5、+an. an为“3阶可分拆数列”. (2)Sn=2n-a(a0),a1=S1=2-a, n2时,an=Sn-Sn-1=2n-a-(2n-1-a)=2n-1. 数列an为“1阶可分拆数列”,an+1=a1+an,2n=2-a+2n-1,a=2-2n-1. 令n=1时,a=1. (3)假设数列an为“m阶可分拆数列”. 则am+n=am+an成立,2n+m+(n+m)2+12=2m+m2+12+2n+n2+12, 化为2n+m+2mn=2m+2n+12, (2m-1)(2n-1)+2mn=13. 可得:m=1,n=3;m=2,n不存在;m=3,n=1;m4时n不存在. 只有两组:m=1,n=3;
6、m=3,n=1.,题型二 探究数列中是否存在满足条件的项的问题,例2 (2018扬州高三考前调研)已知无穷数列an的各项都不为零,其前n项 和为Sn,且满足anan+1=Sn(nN*),数列bn满足bn= ,其中t为正整数. (1)求a2 018; (2)若不等式 + Sn+Sn+1对任意nN*都成立,求首项a1的取值范围; (3)若首项a1是正整数,则数列bn中的任意一项是否总可以表示为数列bn中 的其他两项之积?若是,请给出一种表示方式;若不是,请说明理由.,解析 (1)令n=1,则a1a2=S1,即a1a2=a1,又a10,故a2=1. 由anan+1=Sn,得an+1an+2=Sn+1
7、,两式相减得(an+2-an)an+1=an+1,又an+10,故an+2-an=1. 所以数列a2n是首项为1、公差为1的等差数列. 所以a2018=a2+ 1=1 009. (2)由(1)知,数列a2n是首项为1,公差为1的等差数列;数列a2n-1是首项为a1,公 差为1的等差数列, 故an=,所以Sn= 当n是奇数时, + Sn+Sn+1,即 + +, 即 -2a1 对任意正奇数n恒成立,所以 -2a10,即0a12; 当n是偶数时, + Sn+Sn+1,即 + +, 即 -a1 对任意正偶数n恒成立,所以 -a11,即 a1 . 综合得:0a1 . (3)由数列a2n是首项为1、公差为
8、1的等差数列,数列a2n-1是首项为正整数a 1、公差为1的等差数列知,数列an的各项都是正整数, 设bn=bmbk,即 = ,即am= , 取k=n+2,则ak-an=1,故am=an(an+2+t),不妨设m是偶数,则 =an(an+2+t)一定是整数,故当n是偶数时,方程bn=bmbk的一组解是 故当n是奇数时,方程bn=bmbk的一组解是 所以,数列bn中的任意一项总可以表示为数列bn中的其他两项之积.,【方法归纳】 (1)此类问题常与函数、方程、不等式等知识相互关联渗透, 解题时注意方程思想、整体思想、分类讨论思想以及数形结合思想等的灵 活运用. (2)数列中的不等式恒成立问题与函数
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