第十一讲数列求和高考题分类解析导学案-2027届高考数学一轮复习

2026-07-23
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摘要:

该高中数学高考复习学案系统梳理了数列求和专题,将公式法、倒序相加法、错位相减法等核心方法按类型整合,结合分组求和、裂项相消等高考常见题型构建知识网络,通过问题链设计引导学生从通项公式特征自主选择求和方法,形成层次分明的知识体系。 亮点在于诊断性自测与方法指导融合,如“巩固提升”环节设置选择、填空等多样化题目,学生可自主检测裂项模型、错位相减等方法掌握情况,培养数学思维与表达素养。每个题型配有真题解析与反思提示,帮助学生个性化梳理错题,教师能依据学情精准辅导,有效提升复习效率。

内容正文:

高三一轮复习 第十一讲 数列求和高考题分类解析 【学习目标】会求简单数列的前项和 【学习重点】数列的求和方法 【学习难点】根据数列通项公式选择合适的求和方法 必掌握知识点 1.公式法 (1)等差数列的前n项和,推导方法:倒序相加法. (2)等比数列的前n项和,推导方法:乘公比,错位相减法. (3)一些常见的数列的前n项和: ①; ②; ③; ④ 2.倒序相加法:如果一个数列与首末两端等“距离”的两项的和相等或等于同一个常数,那么求这个数列的前项和即可用倒序相加法求解. 3.错位相减法:如果一个数列的各项是由一个等差数列和一个等比数列的对应项之积构成的,那么求这个数列的前项和即可用错位相减法求解. 4.分组转化求和法:一个数列的通项公式是由若干个等差或等比或可求和的数列组成的,则求和时可用分组求和法,分别求和后相加减. 5.裂项相消法:把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得前n项和. 常见的裂项技巧: 积累裂项模型1:等差型 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 积累裂项模型2:根式型 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 积累裂项模型3:指数型 (1) (2) (3) (4) (5) (6),设,易得, 于是 (7) 积累裂项模型4:对数型 积累裂项模型5:三角型 (1) (2) (3) (4), 则 积累裂项模型6:阶乘 (1) (2) 常见放缩公式: (1); (2); (3); (4); (5); (6); (7); (8); (9); (10) ; (11) ; (12); (13). (14). 必考题型全归纳 题型一. 分组求和(等差 + 等比型) 1.(2024·全国甲卷·高考真题)已知等比数列的前项和为,且. (1)求的通项公式; (2)求数列的前n项和. 题型二. 分组求和 2.(2026·天津·高考真题)已知等差数列与等比数列满足:,,,. (1)求数列,的通项公式; (2)记,,或,记为中的元素个数. (i)求; (ii)求. 题型三. 裂项相消求和、不等式放缩证明 3.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)记为数列的前n项和,已知是公差为的等差数列. (1)求的通项公式; (2)证明:. 题型四. 错位相减法 4.(2022·天津·高考真题)设是等差数列,是等比数列,且. (1)求与的通项公式; (2)设的前n项和为,求证:; (3)求. 5.(2024·全国甲卷·高考真题)记为数列的前项和,已知. (1)求的通项公式; (2)设,求数列的前项和. 题型五. 奇偶并项求和 6.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知为等差数列,,记,分别为数列,的前n项和,,. (1)求的通项公式; (2)证明:当时,. 题型六. 数列求和与导数综合 7.(2025·全国一卷·高考真题)已知数列中,,. (1)证明:数列是等差数列; (2)给定正整数m,设函数,求. 巩固提升: 1.(2023·上海·高考真题)已知数列的各项均为实数,为其前n项和,若对任意,都有,则下列说法可能成立的是(    ) A.为等差数列,为等比数列 B.为等比数列,为等差数列 C.为等差数列,为等比数列 D.为等比数列,为等差数列 2.(2025·天津·高考真题),则数列的前项和为(   ) A.112 B.48 C.80 D.64 3.(多选题)(2026·全国二卷·高考真题)设等比数列的公比, ,,记其前项和为,则(     ) A. B. C. D. 4.(2025·天津·高考真题)已知数列是等差数列,是等比数列,. (1)求,的通项公式; (2),,有, (i)求证:对任意实数,均有; (ii)求所有元素之和. 5.(2024·天津·高考真题)已知为公比大于0的等比数列,其前项和为,且. (1)求的通项公式及; (2)设数列满足,其中. (ⅰ)当时,求证:; (ⅱ)求. 6.(2022·全国甲卷·高考真题)记为数列的前n项和.已知. (1)证明:是等差数列; (2)若成等比数列,求的最小值. 【答案】(1)证明见解析; (2). 【分析】(1)依题意可得,根据,作差即可得到,从而得证; (2)法一:由(1)及等比中项的性质求出,即可得到的通项公式与前项和,再根据二次函数的性质计算可得. 【详解】(1)因为,即①, 当时,②, ①②得,, 即, 即,所以,且, 所以是以为公差的等差数列. (2)[方法一]:二次函数的性质 由(1)可得,,, 又,,成等比数列,所以, 即,解得, 所以,所以, 所以,当或时,. [方法二]:【最优解】邻项变号法 由(1)可得,,, 又,,成等比数列,所以, 即,解得, 所以,即有. 则当或时,. 【整体点评】(2)法一:根据二次函数的性质求出的最小值,适用于可以求出的表达式; 法二:根据邻项变号法求最值,计算量小,是该题的最优解. 1 学科网(北京)股份有限公司 $ 高三一轮复习 第十一讲 数列求和高考题分类解析 【学习目标】会求简单数列的前项和 【学习重点】数列的求和方法 【学习难点】根据数列通项公式选择合适的求和方法 必掌握知识点 1.公式法 (1)等差数列的前n项和,推导方法:倒序相加法. (2)等比数列的前n项和,推导方法:乘公比,错位相减法. (3)一些常见的数列的前n项和: ①; ②; ③; ④ 2.倒序相加法:如果一个数列与首末两端等“距离”的两项的和相等或等于同一个常数,那么求这个数列的前项和即可用倒序相加法求解. 3.错位相减法:如果一个数列的各项是由一个等差数列和一个等比数列的对应项之积构成的,那么求这个数列的前项和即可用错位相减法求解. 4.分组转化求和法:一个数列的通项公式是由若干个等差或等比或可求和的数列组成的,则求和时可用分组求和法,分别求和后相加减. 5.裂项相消法:把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得前n项和. 常见的裂项技巧: 积累裂项模型1:等差型 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 积累裂项模型2:根式型 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 积累裂项模型3:指数型 (1) (2) (3) (4) (5) (6),设,易得, 于是 (7) 积累裂项模型4:对数型 积累裂项模型5:三角型 (1) (2) (3) (4), 则 积累裂项模型6:阶乘 (1) (2) 常见放缩公式: (1); (2); (3); (4); (5); (6); (7); (8); (9); (10) ; (11) ; (12); (13). (14). 必考题型全归纳 题型一. 分组求和(等差 + 等比型) 1.(2024·全国甲卷·高考真题)已知等比数列的前项和为,且. (1)求的通项公式; (2)求数列的前n项和. 【答案】(1) (2) 【分析】(1)利用退位法可求公比,再求出首项后可求通项; (2)利用分组求和法即可求. 【详解】(1)因为,故, 所以即故等比数列的公比为, 故,故,故. (2)由等比数列求和公式得, 所以数列的前n项和 . 题型二. 分组求和 2.(2026·天津·高考真题)已知等差数列与等比数列满足:,,,. (1)求数列,的通项公式; (2)记,,或,记为中的元素个数. (i)求; (ii)求. 【答案】(1) (2)(i);(ii). 【分析】(1)通过基本量计算即可求得通项公式; (2)(i)分析和项的特征,结合集合的定义即可得解;(ii)利用分组求和法和错位相减法求和即可. 【详解】(1)设等差数列的公差为,等比数列的公比为, 因为, 所以,即,解得或(公比不能为0,舍去), 所以 (2)(i)由(1)知为偶数,为奇数,所以数列和没有相同项, 根据题意,集合中的元素由数列和中小于等于项组成, 小于的正偶数有个,由得,, 所以数列中小于等于的项有个,中小于等于的项有个, 所以. (ii)当时,中小于等于的项有个, 又为偶数时,中小于等于的项有个,为奇数时,中小于等于的项有个, 所以, 所以, 从到共有项, 又为奇数时, 所以 , 所以 令①, 则②, ①-②得 , 所以, 所以 题型三. 裂项相消求和、不等式放缩证明 3.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)记为数列的前n项和,已知是公差为的等差数列. (1)求的通项公式; (2)证明:. 【答案】(1) (2)见解析 【分析】(1)利用等差数列的通项公式求得,得到,利用和与项的关系得到当时,,进而得:,利用累乘法求得,检验对于也成立,得到的通项公式; (2)由(1)的结论,利用裂项求和法得到,进而证得. 【详解】(1)∵ ,∴,∴, 又∵是公差为的等差数列, ∴,∴, ∴当时,, ∴, 整理得:, 即, ∴ , 显然对于也成立, ∴的通项公式; (2)证明: ∴ 题型四. 错位相减法 4.(2022·天津·高考真题)设是等差数列,是等比数列,且. (1)求与的通项公式; (2)设的前n项和为,求证:; (3)求. 【答案】(1) (2)证明见解析 (3) 【分析】(1)利用等差等比数列的通项公式进行基本量运算即可得解; (2)由等比数列的性质及通项与前n项和的关系结合分析法即可得证; (3)先求得,进而由并项求和可得,再结合错位相减法可得解. 【详解】(1)设公差为d,公比为,则, 由可得(舍去), 所以; (2)证明:因为所以要证, 即证,即证, 即证, 而显然成立,所以; (3)因为 , 所以 , 设 所以, 则, 作差得 , 所以, 所以. 5.(2024·全国甲卷·高考真题)记为数列的前项和,已知. (1)求的通项公式; (2)设,求数列的前项和. 【答案】(1) (2) 【分析】(1)利用退位法可求的通项公式. (2)利用错位相减法可求. 【详解】(1)当时,,解得. 当时,,所以即, 而,故,故, ∴数列是以4为首项,为公比的等比数列, 所以. (2), 所以 故 所以 , . 题型五. 奇偶并项求和 6.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知为等差数列,,记,分别为数列,的前n项和,,. (1)求的通项公式; (2)证明:当时,. 【答案】(1); (2)见解析 【分析】(1)设等差数列的公差为,用表示及,即可求解作答. (2)方法1,利用(1)的结论求出,,再分奇偶结合分组求和法求出,并与作差比较作答;方法2,利用(1)的结论求出,,再分奇偶借助等差数列前n项和公式求出,并与作差比较作答. 【详解】(1)设等差数列的公差为,而, 则, 于是,解得,, 所以数列的通项公式是. (2)证明:方法1:由(1)知,,, 当为偶数时,, , 当时,,因此, 当为奇数时,, 当时,,因此, 所以当时,. 方法2:由(1)知,,, 当为偶数时,, 当时,,因此, 当为奇数时, ,显然满足上式,因此当为奇数时,, 当时,,因此, 所以当时,. 题型六. 数列求和与导数综合 7.(2025·全国一卷·高考真题)已知数列中,,. (1)证明:数列是等差数列; (2)给定正整数m,设函数,求. 【答案】(1)证明:由题意证明如下,, 在数列中,,, ∴,即, ∴是以为首项,1为公差的等差数列. (2) 【分析】(1)根据题目所给条件化简,即可证明结论; (2)先求出的通项公式,代入函数并求导,函数两边同乘以,作差并利用等比数列前项和得出导函数表达式,即可得出结论. 【详解】(1)略 (2)由题意及(1)得,, 在数列中,首项为3,公差为1, ∴,即, 在中, , ∴, 当且时, ∴, ∴ ∴ . 巩固提升: 1.(2023·上海·高考真题)已知数列的各项均为实数,为其前n项和,若对任意,都有,则下列说法可能成立的是(    ) A.为等差数列,为等比数列 B.为等比数列,为等差数列 C.为等差数列,为等比数列 D.为等比数列,为等差数列 【答案】C 【分析】令(是等差数列的前n项和),由题意可得当时,单调递减,结合二次函数的性质和选项逐一判断即可. 【详解】解:令,由题意当时,单调递减, 对于首项为,公差为的等差数列, 则前n项和(不含常数项), 此时, 由二次函数的性质知:当足够大时,不可能为单调递减函数, 所以,A中奇数项及B中偶数项为等差数列均不合题意; 对于C,当前2022项为等差数列,从第2022项开始为等比数列且公比时,满足,故符合题意; 对于D,当前2022项为等比数列,从第2022项为等差数列时,同A、B分析:当足够大时,不满足,即不可能为单调递减函数,故不合题意 故选:C. 【点睛】方法点睛:等差数列的前n项和是关于n的二次二项式(不含常数项),在研究有关等差数列前n项和的有关性质性,从二次函数的性质出发,能使问题得到简化. 2.(2025·天津·高考真题),则数列的前项和为(   ) A.112 B.48 C.80 D.64 【答案】C 【分析】先由题设结合求出数列的通项公式,再结合数列各项正负情况即可求解. 【详解】因为, 所以当时,, 当时,, 经检验,满足上式, 所以,令,, 设数列的前n项和为, 则数列的前项和为 数列的前项和为 . 故选:C 3.(多选题)(2026·全国二卷·高考真题)设等比数列的公比, ,,记其前项和为,则(     ) A. B. C. D. 【答案】ACD 【分析】设等比数列的公比为,根据条件列出关于的方程,求解可得的值,判断A;利用特值法可判断B;根据等比数列的前n项和公式,求得,,化简可判断C;求出,由的取值情况,结合不等式的性质,判断D. 【详解】由等比数列的公比为,则,即. 因为,所以,即. 因为,所以,所以,即,所以A正确. 因为,则,所以B错误. , ,所以C正确. , 当n为奇数时,; 当n为偶数时,因为;所以, 所以,即,所以D正确. 4.(2025·天津·高考真题)已知数列是等差数列,是等比数列,. (1)求,的通项公式; (2),,有, (i)求证:对任意实数,均有; (ii)求所有元素之和. 【答案】(1); (2)(i)证明:由(1)或,, 当时, 设, 所以, 所以, 所以,为中的最大元素, 此时恒成立, 所以对,均有. (ii) 【分析】(1)设数列的公差为d,数列公比为,由题设列出关于d和的方程求解,再结合等差和等比数列通项公式即可得解; (2)(i)由题意结合(1)求出和的最大值,再作差比较两者大小即可证明; (ii)法一:根据中全为1、一个为0其余为1、2个为0其余为、…、全为0几个情况将中的所有元素分系列,并求出各系列中元素的和,最后将所有系列所得的和加起来即可得解; 法二:根据元素的特征得到中的所有元素的和中各项出现的次数均为次即可求解. 【详解】(1)设数列的公差为d,数列公比为, 则由题得, 所以; (2)(i)略 (ii)法一:由(i)得对任意实数,均有, 所以,, 所以取值随着的取值不同各不相同, 又为中的最大元素, 由题意可得中的所有元素由以下系列中所有元素组成: 当均为1时:此时该系列元素只有即个; 当中只有一个为0,其余均为1时: 此时该系列的元素有共有个, 则这个元素的和为; 当中只有2个为0,其余均为1时: 此时该系列的元素为共有个, 则这个元素的和为; 当中有个为0,其余均为1时:此时该系列的元素为共有个, 则这个元素的和为; … 当中有个为0,1个为1时:此时该系列的元素为共有个, 则这个元素的和为; 当均为0时:此时该系列的元素为即个, 综上所述,中的所有元素之和为 ; 法二:由(i)得,为中的最大元素, 由题意可得, 所以的所有的元素的和中各项出现的次数均为次, 所以中的所有元素之和为. 5.(2024·天津·高考真题)已知为公比大于0的等比数列,其前项和为,且. (1)求的通项公式及; (2)设数列满足,其中. (ⅰ)当时,求证:; (ⅱ)求. 【答案】(1) (2)①证明见详解;② 【分析】(1)设等比数列的公比为,根据题意结合等比数列通项公式求,再结合等比数列求和公式分析求解; (2)①根据题意分析可知,,利用作差法分析证明;②根据题意结合等差数列求和公式可得,再结合裂项相消法分析求解. 【详解】(1)设等比数列的公比为, 因为,即, 可得,整理得,解得或(舍去), 所以. (2)(i)由(1)可知,且, 当时,则,即 可知, , 可得, 当且仅当时,等号成立, 所以; (ii)由(1)可知:, 若,则; 若,则, 当时,,可知为等差数列, 可得, 所以, 且,符合上式,综上所述:. 【点睛】关键点点睛:1.分析可知当时,,可知为等差数列; 2.根据等差数列求和分析可得. 6.(2022·全国甲卷·高考真题)记为数列的前n项和.已知. (1)证明:是等差数列; (2)若成等比数列,求的最小值. 【答案】(1)证明见解析; (2). 【分析】(1)依题意可得,根据,作差即可得到,从而得证; (2)法一:由(1)及等比中项的性质求出,即可得到的通项公式与前项和,再根据二次函数的性质计算可得. 【详解】(1)因为,即①, 当时,②, ①②得,, 即, 即,所以,且, 所以是以为公差的等差数列. (2)[方法一]:二次函数的性质 由(1)可得,,, 又,,成等比数列,所以, 即,解得, 所以,所以, 所以,当或时,. [方法二]:【最优解】邻项变号法 由(1)可得,,, 又,,成等比数列,所以, 即,解得, 所以,即有. 则当或时,. 【整体点评】(2)法一:根据二次函数的性质求出的最小值,适用于可以求出的表达式; 法二:根据邻项变号法求最值,计算量小,是该题的最优解. 1 学科网(北京)股份有限公司 $

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