第十二讲 数列通项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数列通项求法核心考点,将观察法、公式法等八种基本方法按逻辑层次整合,并结合累乘法、单调性判断等九类高考题型构建知识网络,通过问题链设计引导学生自主归纳方法适用规律,形成系统化认知框架。 亮点在于真题诊断与分层提升设计,开篇设置方法辨析自测题,学生通过2022上海卷累乘法等典型题演练自主诊断薄弱点,结合构造数列法指导培养数学思维。各题型模块配反思总结表,助力个性化梳理思路,教师可依学情精准指导,有效提升备考实效。

内容正文:

高三一轮复习 第十二讲 数列通项高考题分类解析数列通项 【学习目标】会由几类简单的递推公式求数列的通项公式 【学习重点】数列通项公式的求法 【学习难点】构造特殊数列求通项公式. 必掌握知识点 一.观察法: 已知数列前若干项,求该数列的通项时,一般对所给的项观察分析,寻找规律,从而根据规律写出此数列的一个通项. 二. 公式法: 若已知数列的前项和与的关系,求数列的通项可用公式 构造两式作差求解. 用此公式时要注意结论有两种可能,一种是“一分为二”,即分段式;另一种是“合二为一”,即和合为一个表达,(要先分和两种情况分别进行运算,然后验证能否统一). 三. 累加法: 形如型的递推数列(其中是关于的函数)可构造: 将上述个式子两边分别相加,可得: ①若是关于的一次函数,累加后可转化为等差数列求和; ② 若是关于的指数函数,累加后可转化为等比数列求和; ③若是关于的二次函数,累加后可分组求和; ④若是关于的分式函数,累加后可裂项求和. 四.累乘法: 形如型的递推数列(其中是关于的函数)可构造: 将上述个式子两边分别相乘,可得: 有时若不能直接用,可变形成这种形式,然后用这种方法求解. 五.构造数列法: (一)形如(其中均为常数且)型的递推式: (1)若时,数列{}为等差数列; (2)若时,数列{}为等比数列; (3)若且时,数列{}为线性递推数列,其通项可通过待定系数法构造等比数列来求.方法有如下两种: 法一:设,展开移项整理得,与题设比较系数(待定系数法)得,即构成以为首项,以为公比的等比数列.再利用等比数列的通项公式求出的通项整理可得 法二:由得两式相减并整理得即构成以为首项,以为公比的等比数列.求出的通项再转化为类型Ⅲ(累加法)便可求出 (二)形如型的递推式: (1)当为一次函数类型(即等差数列)时: 法一:设,通过待定系数法确定的值,转化成以为首项,以为公比的等比数列,再利用等比数列的通项公式求出的通项整理可得 法二:当的公差为时,由递推式得:,两式相减得:,令得:转化为类型Ⅴ㈠求出 ,再用类型Ⅲ(累加法)便可求出 (2)当为指数函数类型(即等比数列)时: 法一:设,通过待定系数法确定的值,转化成以为首项,以为公比的等比数列,再利用等比数列的通项公式求出的通项整理可得 法二:当的公比为时,由递推式得:——①,,两边同时乘以得——②,由①②两式相减得,即,在转化为类型Ⅴ㈠便可求出 法三:递推公式为(其中p,q均为常数)或(其中p,q, r均为常数)时,要先在原递推公式两边同时除以,得:,引入辅助数列(其中),得:再应用类型Ⅴ㈠的方法解决. (3)当为任意数列时,可用通法: 在两边同时除以可得到,令,则,在转化为类型Ⅲ(累加法),求出之后得. 六.对数变换法: 形如型的递推式: 在原递推式两边取对数得,令得:,化归为型,求出之后得(注意:底数不一定要取10,可根据题意选择). 七. 倒数变换法: 形如(为常数且)的递推式:两边同除于,转化为形式,化归为型求出的表达式,再求; 还有形如的递推式,也可采用取倒数方法转化成形式,化归为型求出的表达式,再求. 八 形如型的递推式: 用待定系数法,化为特殊数列的形式求解.方法为:设,比较系数得,可解得,于是是公比为的等比数列,这样就化归为型. 总之,求数列通项公式可根据数列特点采用以上不同方法求解,对不能转化为以上方法求解的数列,可用归纳、猜想、证明方法求出数列通项公式 必考题型全归纳 题型一. 累乘法求通项 1.(2022·上海·高考真题)数列对任意,且,均存在正整数,满足. (1)求可能值; (2)命题p:若成等差数列,则,证明p为真,同时写出p逆命题q,并判断命题q是真是假,说明理由: (3)若成立,求数列的通项公式. 【答案】(1)7或9; (2)答案见解析; (3). 【分析】(1)利用递推公式可得,进而可求出; (2)由题意可得,则,从而命题为真命题,给出反例即可得出命题为假命题; (3)由题意可得,,然后利用数学归纳法证明数列单调递增,最后分类讨论即可确定数列的通项公式. 【详解】(1)因为,所以或,所以可能值为7或9; (2)因为成等差数列,所以,, 所以, 逆命题:若,则为等差数列是假命题,举例:故命题为假命题, (3)因为,所以 ,所以, 因此, 以下用数学归纳法证明数列单调递增,即证明恒成立: 当时,明显成立; 假设当时命题成立,即, 则,即,即命题得证; 回到原题,分类讨论求数列的通项公式: 1.若,则矛盾; 2.若,则,所以,所以, 此时, 所以, 3.若,则,所以,所以, 所以(由(2)知对任意成立),所以,与事实上矛盾, 综上. 【点睛】1.数学归纳法是一种重要的数学思想方法,主要用于解决与正整数有关的数学问题.证明时步骤(1)和(2)缺一不可,步骤(1)是步骤(2)的基础,步骤(2)是递推的依据. 2.在用数学归纳法证明时,第(1)步验算n=n0的n0不一定为1,而是根据题目要求选择合适的起始值.第(2)步,证明n=k+1时命题也成立的过程,一定要用到归纳假设,否则就不是数学归纳法. 题型二. 递推数列单调性、有界性判断 2.(2023·北京·高考真题)已知数列满足,则(    ) A.当时,为递减数列,且存在常数,使得恒成立 B.当时,为递增数列,且存在常数,使得恒成立 C.当时,为递减数列,且存在常数,使得恒成立 D.当时,为递增数列,且存在常数,使得恒成立 【答案】B 【分析】法1:利用数列归纳法可判断ACD正误,利用递推可判断数列的性质,故可判断B的正误. 法2:构造,利用导数求得的正负情况,再利用数学归纳法判断得各选项所在区间,从而判断的单调性;对于A,构造,判断得,进而取推得不恒成立;对于B,证明所在区间同时证得后续结论;对于C,记,取推得不恒成立;对于D,构造,判断得,进而取推得不恒成立. 【详解】法1:因为,故, 对于A ,若,可用数学归纳法证明:即, 证明:当时,,此时不等关系成立; 设当时,成立, 则,故成立, 由数学归纳法可得成立. 而, ,,故,故, 故为减数列,注意 故,结合, 所以,故,故, 若存在常数,使得恒成立,则, 故,故,故恒成立仅对部分成立, 故A不成立. 对于B,若可用数学归纳法证明:即, 证明:当时,,此时不等关系成立; 设当时,成立, 则,故成立即 由数学归纳法可得成立. 而, ,,故,故,故为增数列, 若,则恒成立,故B正确. 对于C,当时, 可用数学归纳法证明:即, 证明:当时,,此时不等关系成立; 设当时,成立, 则,故成立即 由数学归纳法可得成立. 而,故,故为减数列, 又,结合可得:,所以, 若,若存在常数,使得恒成立, 则恒成立,故,的个数有限,矛盾,故C错误. 对于D,当时, 可用数学归纳法证明:即, 证明:当时,,此时不等关系成立; 设当时,成立, 则,故成立 由数学归纳法可得成立. 而,故,故为增数列, 又,结合可得:,所以, 若存在常数,使得恒成立,则, 故,故,这与n的个数有限矛盾,故D错误. 故选:B. 法2:因为, 令,则, 令,得或; 令,得; 所以在和上单调递增,在上单调递减, 令,则,即,解得或或, 注意到,, 所以结合的单调性可知在和上,在和上, 对于A,因为,则, 当时,,,则, 假设当时,, 当时,,则, 综上:,即, 因为在上,所以,则为递减数列, 因为, 令,则, 因为开口向上,对称轴为, 所以在上单调递减,故, 所以在上单调递增,故, 故,即, 假设存在常数,使得恒成立, 取,其中,且, 因为,所以, 上式相加得,, 则,与恒成立矛盾,故A错误; 对于B,因为, 当时,,, 假设当时,, 当时,因为,所以,则, 所以, 又当时,,即, 假设当时,, 当时,因为,所以,则, 所以, 综上:, 因为在上,所以,所以为递增数列, 此时,取,满足题意,故B正确; 对于C,因为,则, 注意到当时,,, 猜想当时,, 当与时,与满足, 假设当时,, 当时,所以, 综上:, 易知,则,故, 所以, 因为在上,所以,则为递减数列, 假设存在常数,使得恒成立, 记,取,其中, 则, 故,所以,即, 所以,故不恒成立,故C错误; 对于D,因为, 当时,,则, 假设当时,, 当时,,则, 综上:, 因为在上,所以,所以为递增数列, 因为, 令,则, 因为开口向上,对称轴为, 所以在上单调递增,故, 所以, 故,即, 假设存在常数,使得恒成立, 取,其中,且, 因为,所以, 上式相加得,, 则,与恒成立矛盾,故D错误. 故选:B. 【点睛】关键点睛:本题解决的关键是根据首项给出与通项性质相关的相应的命题,再根据所得命题结合放缩法得到通项所满足的不等式关系,从而可判断数列的上界或下界是否成立. 题型三. 递推数列不等式放缩 3.(2022·浙江·高考真题)已知数列满足,则(    ) A. B. C. D. 【答案】B 【分析】先通过递推关系式确定除去,其他项都在范围内,再利用递推公式变形得到,累加可求出,得出,再利用,累加可求出,再次放缩可得出. 【详解】∵,易得,依次类推可得 由题意,,即, ∴, 即,,,…,, 累加可得,即, ∴,即,, 又, ∴,,,…,, 累加可得, ∴, 即,∴,即; 综上:. 故选:B. 【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是利用递推关系进行合理变形放缩. 题型四. 数列极限、有界性充分必要条件判断 4.(2026·北京·高考真题),是无穷数列,则“存在常数,使”是“”的(     ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件 【答案】A 【分析】通过验证充分性与必要性,即可得出结论. 【详解】由题意, ,是无穷数列, 验证充分性: 当存在常数,使时, ,, 显然成立, 验证必要性: 当,时,此时满足, 假设存在常数,使成立, 当时,,, 此时,需同时“不小于无限增大的”和“不大于无限增大的”, 但不存在这样的固定常数, ∴当时,无法必然推出“存在常数”,即必要性不成立, ∴“存在常数,使”是“”的充分不必要条件. 题型五 . 数阵新定义压轴题 5.(2026·北京·高考真题)设是一个行列的数阵,且数阵中的每一项,都等于或.若对任意,,其中,,且都有则称数阵具有性质. (1)判断下列两个数表是否具有性质. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2)若,则具有性质的数阵A中的个数最多是多少? (3)若,,且数阵具有性质,证明:对任意,,都有. 【答案】(1)数表不具有性质,数表具有性质; (2) (3)性质中的四个数都属于,且四个数的和为,所以其中恰有两个和两个. 因此,对任意满足性质下标条件的四个位置,都有①, 对,,令 先取行距为、列距为的矩形. 由①,对及,有 由于,所以②, 下面比较第行与第行的值. 对,取第、行和第、列. 此时行距为,列距为,由①得 由②知,故③, 令 则由③得,所以 再取第、行和第、列. 此时行距为,列距为,由①得即 由于且,所以. 从而④, 同理,取第、行和相距的两列,再取第、行和相距的两列,可得⑤, 结合②、④、⑤,可知对于每个,都有⑥, 当时,由,显然有 当时,由⑥,由中间因子均成对出现,且,有 再由⑥, 两边同乘,并利用,得命题得证. 【分析】(1)性质的下标约束条件,选取符合要求的四元组代入验证,若存在不满足和为0的组合则不具有性质,反之则具有性质. (2)由性质的和约束推导行列符号的等价乘积约束,确定每行1的最大可行数量,结合行之间的符号交替规律计算总1的个数的上界,构造符合条件的实例证明上界可达. (3)利用性质的乘积等价性质,结合的初始条件,先验证差为2的下标组合,再通过递推推广到所有下标,完成证明. 【详解】(1)对于,只有两行,所以行距只能为. 要满足|行距列距|,列距只能为. 取第、行和第、列,四个顶点之和为 所以不具有性质. 对于,行距为时,列距只能为;行距为时,不存在符合条件的列距. 因此,只需检验相邻两行与第、列组成的两个矩形. 第、行对应的四个顶点之和为 第、行对应的四个顶点之和为 所以具有性质. (2)设第行元素之和为 先考察第行与第行. 令 对,第、行的行距为,第、列的列距为,由性质得 因此从而 同理,考察第行与第行,可得 所以整个数阵所有元素之和为 设数阵中的个数为. 数阵中共有个数,因此的个数为,从而解得 下面说明可以达到. 取 该数阵中共有个. 对于的数阵,可能的行距、列距组合只有 当行距、列距为时,相邻两行第、列的四个数之和均为; 当行距、列距为时,第、行以及第、行对应各列的元素之和均为; 当行距、列距为时,第、行与相距的两列组成的四个数之和也为. 所以该数阵具有性质,且的个数为. 因此,的个数最多为 (3)略 题型六. 可分数列新定义综合 6.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)设m为正整数,数列是公差不为0的等差数列,若从中删去两项和后剩余的项可被平均分为组,且每组的4个数都能构成等差数列,则称数列是可分数列. (1)写出所有的,,使数列是可分数列; (2)当时,证明:数列是可分数列; (3)从中任取两个数和,记数列是可分数列的概率为,证明:. 【答案】(1) (2)证明见解析 (3)证明见解析 【分析】(1)直接根据可分数列的定义即可; (2)根据可分数列的定义即可验证结论; (3)证明使得原数列是可分数列的至少有个,再使用概率的定义. 【详解】(1)首先,我们设数列的公差为,则. 由于一个数列同时加上一个数或者乘以一个非零数后是等差数列,当且仅当该数列是等差数列, 故我们可以对该数列进行适当的变形, 得到新数列,然后对进行相应的讨论即可. 换言之,我们可以不妨设,此后的讨论均建立在该假设下进行. 回到原题,第1小问相当于从中取出两个数和,使得剩下四个数是等差数列. 那么剩下四个数只可能是,或,或. 所以所有可能的就是. (2)由于从数列中取出和后,剩余的个数可以分为以下两个部分,共组,使得每组成等差数列: ①,共组; ②,共组. (如果,则忽略②) 故数列是可分数列. (3)定义集合,. 下面证明,对,如果下面两个命题同时成立, 则数列一定是可分数列: 命题1:或; 命题2:. 我们分两种情况证明这个结论. 第一种情况:如果,且. 此时设,,. 则由可知,即,故. 此时,由于从数列中取出和后, 剩余的个数可以分为以下三个部分,共组,使得每组成等差数列: ①,共组; ②,共组; ③,共组. (如果某一部分的组数为,则忽略之) 故此时数列是可分数列. 第二种情况:如果,且. 此时设,,. 则由可知,即,故. 由于,故,从而,这就意味着. 此时,由于从数列中取出和后,剩余的个数可以分为以下四个部分,共组,使得每组成等差数列: ①,共组; ②,,共组; ③全体,其中,共组; ④,共组. (如果某一部分的组数为,则忽略之) 这里对②和③进行一下解释:将③中的每一组作为一个横排,排成一个包含个行,个列的数表以后,个列分别是下面这些数: ,,,. 可以看出每列都是连续的若干个整数,它们再取并以后,将取遍中除开五个集合,,,,中的十个元素以外的所有数. 而这十个数中,除开已经去掉的和以外,剩余的八个数恰好就是②中出现的八个数. 这就说明我们给出的分组方式满足要求,故此时数列是可分数列. 至此,我们证明了:对,如果前述命题1和命题2同时成立,则数列一定是可分数列. 然后我们来考虑这样的的个数. 首先,由于,和各有个元素,故满足命题1的总共有个; 而如果,假设,则可设,,代入得. 但这导致,矛盾,所以. 设,,,则,即. 所以可能的恰好就是,对应的分别是,总共个. 所以这个满足命题1的中,不满足命题2的恰好有个. 这就得到同时满足命题1和命题2的的个数为. 当我们从中一次任取两个数和时,总的选取方式的个数等于. 而根据之前的结论,使得数列是可分数列的至少有个. 所以数列是可分数列的概率一定满足 . 这就证明了结论. 【点睛】关键点点睛:本题的关键在于对新定义数列的理解,只有理解了定义,方可使用定义验证或探究结论. 题型七. 数列变换操作新定义 7.(2024·北京·高考真题)已知集合.给定数列,和序列,其中,对数列进行如下变换:将的第项均加1,其余项不变,得到的数列记作;将的第项均加1,其余项不变,得到数列记作;……;以此类推,得到,简记为. (1)给定数列和序列,写出; (2)是否存在序列,使得为,若存在,写出一个符合条件的;若不存在,请说明理由; (3)若数列的各项均为正整数,且为偶数,求证:“存在序列,使得的各项都相等”的充要条件为“”. 【答案】(1) (2)不存在符合条件的,理由见解析 (3)证明见解析 【分析】(1)直接按照的定义写出即可; (2)解法一:利用反证法,假设存在符合条件的,由此列出方程组,进一步说明方程组无解即可;解法二:对于任意序列,所得数列之和比原数列之和多4,可知序列共有8项,可知:,检验即可; (3)解法一:分充分性和必要性两方面论证;解法二:若,分类讨论相等得个数,结合题意证明即可;若存在序列,使得为常数列,结合定义分析证明即可. 【详解】(1)因为数列, 由序列可得; 由序列可得; 由序列可得; 所以. (2)解法一:假设存在符合条件的,可知的第项之和为,第项之和为, 则,而该方程组无解,故假设不成立, 故不存在符合条件的; 解法二:由题意可知:对于任意序列,所得数列之和比原数列之和多4, 假设存在符合条件的,且, 因为,即序列共有8项, 由题意可知:, 检验可知:当时,上式不成立, 即假设不成立,所以不存在符合条件的. (3)解法一:我们设序列为,特别规定. 必要性: 若存在序列,使得的各项都相等. 则,所以. 根据的定义,显然有,这里,. 所以不断使用该式就得到,必要性得证. 充分性: 若. 由已知,为偶数,而,所以也是偶数. 我们设是通过合法的序列的变换能得到的所有可能的数列中,使得最小的一个. 上面已经说明,这里,. 从而由可得. 同时,由于总是偶数,所以和的奇偶性保持不变,从而和都是偶数. 下面证明不存在使得. 假设存在,根据对称性,不妨设,,即. 情况1:若,则由和都是偶数,知. 对该数列连续作四次变换后,新的相比原来的减少,这与的最小性矛盾; 情况2:若,不妨设. 情况2-1:如果,则对该数列连续作两次变换后,新的相比原来的至少减少,这与的最小性矛盾; 情况2-2:如果,则对该数列连续作两次变换后,新的相比原来的至少减少,这与的最小性矛盾. 这就说明无论如何都会导致矛盾,所以对任意的都有. 假设存在使得,则是奇数,所以都是奇数,设为. 则此时对任意,由可知必有. 而和都是偶数,故集合中的四个元素之和为偶数,对该数列进行一次变换,则该数列成为常数列,新的等于零,比原来的更小,这与的最小性矛盾. 综上,只可能,而,故是常数列,充分性得证. 解法二:由题意可知:中序列的顺序不影响的结果, 且相对于序列也是无序的, (ⅰ)若, 不妨设,则, ①当,则, 分别执行个序列、个序列, 可得,为常数列,符合题意; ②当中有且仅有三个数相等,不妨设,则, 即, 分别执行个序列、个序列 可得, 即, 因为为偶数,即为偶数, 可知的奇偶性相同,则, 分别执行个序列,,,, 可得, 为常数列,符合题意; ③若,则,即, 分别执行个、个, 可得, 因为, 可得, 即转为①,可知符合题意; ④当中有且仅有两个数相等,不妨设,则, 即, 分别执行个、个, 可得, 且,可得, 因为为偶数,可知的奇偶性相同, 则为偶数, 且,即转为②,可知符合题意; ⑤若,则,即, 分别执行个、个, 可得, 且,可得, 因为为偶数, 则为偶数, 且,即转为④,可知符合题意; 综上所述:若,则存在序列,使得为常数列; (ⅱ)若存在序列,使得为常数列, 因为对任意, 均有成立, 若为常数列,则, 所以; 综上所述:“存在序列,使得为常数列”的充要条件为“”. 【点睛】关键点点睛:本题第三问的关键在于对新定义的理解,以及对其本质的分析. 题型八. 等差、等比混合压轴 8.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)已知为等差数列,是公比为2的等比数列,且. (1)证明:; (2)求集合中元素个数. 【答案】(1)证明见解析; (2). 【分析】(1)设数列的公差为,根据题意列出方程组即可证出; (2)根据题意化简可得,即可解出. 【详解】(1)设数列的公差为,所以,,即可解得,,所以原命题得证. (2)由(1)知,,所以,即,亦即,解得,所以满足等式的解,故集合中的元素个数为. 题型九. 等差、等比存在性参数范围 9.(2022·浙江·高考真题)已知等差数列的首项,公差.记的前n项和为. (1)若,求; (2)若对于每个,存在实数,使成等比数列,求d的取值范围. 【答案】(1) (2) 【分析】(1)利用等差数列通项公式及前项和公式化简条件,求出,再求; (2)由等比数列定义列方程,结合一元二次方程有解的条件求的范围. 【详解】(1)因为, 所以, 所以,又, 所以, 所以, 所以, (2)因为,,成等比数列, 所以, , , 由已知方程的判别式大于等于0, 所以, 所以对于任意的恒成立, 所以对于任意的恒成立, 当时,, 当时,由,可得 当时,, 又 所以 巩固提升: 1.(2025·上海·高考真题)已知数列、、的通项公式分别为,、,.若对任意的,、、的值均能构成三角形,则满足条件的正整数有(  ) A. 4个 B.3个 C.1个 D.无数个 【答案】B 【分析】由可知范围,再由三角形三边关系可得的不等关系,结合函数零点解不等式可得. 【详解】由题意,不妨设, 三点均在第一象限内,由可知,, 故点恒在线段上,则有. 即对任意的,恒成立, 令,构造函数, 则,由单调递增, 又,存在,使, 即当时,,单调递减; 当时,,单调递增; 故至多个零点, 又由, 可知存在个零点,不妨设,且. ①若,即时,此时或. 则,可知成立, 要使、、的值均能构成三角形, 所以恒成立,故, 所以有,解得; ②若,即时,此时. 则,可知成立, 要使、、的值均能构成三角形, 所以恒成立,故, 所以有,解得或; 综上可知,正整数的个数有个. 故选:B. 2.(2022·北京·高考真题)设是公差不为0的无穷等差数列,则“为递增数列”是“存在正整数,当时,”的(    ) A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件 C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件 【答案】C 【分析】设等差数列的公差为,则,利用等差数列的通项公式结合充分条件、必要条件的定义判断可得出结论. 【详解】设等差数列的公差为,则,记为不超过的最大整数. 若为单调递增数列,则, 若,则当时,;若,则, 由可得,取,则当时,, 所以,“是递增数列”“存在正整数,当时,”; 若存在正整数,当时,,取且,, 假设,令可得,且, 当时,,与题设矛盾,假设不成立,则,即数列是递增数列. 所以,“是递增数列”“存在正整数,当时,”. 所以,“是递增数列”是“存在正整数,当时,”的充分必要条件. 故选:C. 3.(2022·全国乙卷·高考真题)嫦娥二号卫星在完成探月任务后,继续进行深空探测,成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星,为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值,用到数列:,,,…,依此类推,其中.则(    ) A. B. C. D. 【答案】D 【分析】根据,再利用数列与的关系判断中各项的大小,即可求解. 【详解】[方法一]:常规解法 因为, 所以,,得到, 同理,可得, 又因为, 故,; 以此类推,可得,,故A错误; ,故B错误; ,得,故C错误; ,得,故D正确. [方法二]:特值法 不妨设则 故D正确. 4.(2024·上海·高考真题),任意,满足,求有序数列有_____对. 【答案】48 【分析】先确定,再结合,设,可得到,进而求出这四个数,从而求得答案. 【详解】由题意知, 满足, 不妨设, 则必有, 若,解得; 若,解得, 由此可知此时有2种情况, 结合任意,共有对, 故答案为:48 【点睛】关键点睛:解答本题的关键是结合推出时,这四个数的值,进而结合题意求得答案. 5.(2023·北京·高考真题)已知数列的项数均为m,且的前n项和分别为,并规定.对于,定义,其中,表示数集M中最大的数. (1)若,求的值; (2)若,且,求; (3)证明:存在,满足 使得. 【答案】(1),,, (2) (3)见解析 【分析】(1)先求,根据题意分析求解; (2)根据题意题意分析可得,利用反证可得,在结合等差数列运算求解; (3)讨论的大小,根据题意结合反证法分析证明. 【详解】(1)由题意可知:, 当时,则,故; 当时,则,故; 当时,则故; 当时,则,故; 综上所述:,,,. (2)由题意可知:,且, 因为,且,则对任意恒成立, 所以, 又因为,则,即, 可得, 反证:假设满足的最小正整数为, 当时,则;当时,则, 则, 又因为,则, 假设不成立,故, 即数列是以首项为1,公差为1的等差数列,所以. (3)因为均为正整数,则均为递增数列, (ⅰ)若,则可取,满足 使得; (ⅱ)若,则, 构建,由题意可得:,且为整数, 反证,假设存在正整数,使得, 则,可得, 这与相矛盾,故对任意,均有. ①若存在正整数,使得,即, 可取, 满足,使得; ②若不存在正整数,使得, 因为,且, 所以必存在,使得, 即,可得, 可取, 满足,使得; (ⅲ)若, 定义,则, 构建,由题意可得:,且为整数, 反证,假设存在正整数,使得, 则,可得, 这与相矛盾,故对任意,均有. ①若存在正整数,使得,即, 可取, 即满足,使得; ②若不存在正整数,使得, 因为,且, 所以必存在,使得, 即,可得, 可取, 满足,使得. 综上所述:存在使得. 6.(2023·天津·高考真题)已知是等差数列,. (1)求的通项公式和. (2)设是等比数列,且对任意的,当时,则, (Ⅰ)当时,求证:; (Ⅱ)求的通项公式及前项和. 【答案】(1),; (2)(Ⅰ)证明如下: 由题意可知,当时,, 取,则,即, 当时,, 取,此时, 据此可得, 综上可得:. (Ⅱ),前项和为. 【分析】(1)由题意得到关于首项、公差的方程,解方程可得,据此可求得数列的通项公式,然后确定所给的求和公式里面的首项和项数,结合等差数列前项和公式计算可得. (2)(Ⅰ)利用题中的结论分别考查不等式两侧的情况,当时,, 取,当时,,取,即可证得题中的不等式; (Ⅱ)结合(Ⅰ)中的结论,利用极限思想确定数列的公比,进而可得数列的通项公式,最后由等比数列前项和公式即可计算其前项和. 【详解】(1)由题意可得,解得, 则数列的通项公式为, 求和得 . (2)(Ⅰ)略 (Ⅱ)由(Ⅰ)可知:, 则数列的公比满足, 当时,,所以, 所以,即, 当时,,所以, 所以数列的通项公式为, 其前项和为:. 【点睛】本题的核心在考查数列中基本量的计算和数列中的递推关系式,求解数列通项公式和前项和的核心是确定数列的基本量,第二问涉及到递推关系式的灵活应用,先猜后证是数学中常用的方法之一,它对学生探索新知识很有裨益. 学科网(北京)股份有限公司 $ 高三一轮复习 第十二讲 数列通项高考题分类解析数列通项 【学习目标】会由几类简单的递推公式求数列的通项公式 【学习重点】数列通项公式的求法 【学习难点】构造特殊数列求通项公式. 必掌握知识点 一.观察法: 已知数列前若干项,求该数列的通项时,一般对所给的项观察分析,寻找规律,从而根据规律写出此数列的一个通项. 二. 公式法: 若已知数列的前项和与的关系,求数列的通项可用公式 构造两式作差求解. 用此公式时要注意结论有两种可能,一种是“一分为二”,即分段式;另一种是“合二为一”,即和合为一个表达,(要先分和两种情况分别进行运算,然后验证能否统一). 三. 累加法: 形如型的递推数列(其中是关于的函数)可构造: 将上述个式子两边分别相加,可得: ①若是关于的一次函数,累加后可转化为等差数列求和; ② 若是关于的指数函数,累加后可转化为等比数列求和; ③若是关于的二次函数,累加后可分组求和; ④若是关于的分式函数,累加后可裂项求和. 四.累乘法: 形如型的递推数列(其中是关于的函数)可构造: 将上述个式子两边分别相乘,可得: 有时若不能直接用,可变形成这种形式,然后用这种方法求解. 五.构造数列法: (一)形如(其中均为常数且)型的递推式: (1)若时,数列{}为等差数列; (2)若时,数列{}为等比数列; (3)若且时,数列{}为线性递推数列,其通项可通过待定系数法构造等比数列来求.方法有如下两种: 法一:设,展开移项整理得,与题设比较系数(待定系数法)得,即构成以为首项,以为公比的等比数列.再利用等比数列的通项公式求出的通项整理可得 法二:由得两式相减并整理得即构成以为首项,以为公比的等比数列.求出的通项再转化为类型Ⅲ(累加法)便可求出 (二)形如型的递推式: (1)当为一次函数类型(即等差数列)时: 法一:设,通过待定系数法确定的值,转化成以为首项,以为公比的等比数列,再利用等比数列的通项公式求出的通项整理可得 法二:当的公差为时,由递推式得:,两式相减得:,令得:转化为类型Ⅴ㈠求出 ,再用类型Ⅲ(累加法)便可求出 (2)当为指数函数类型(即等比数列)时: 法一:设,通过待定系数法确定的值,转化成以为首项,以为公比的等比数列,再利用等比数列的通项公式求出的通项整理可得 法二:当的公比为时,由递推式得:——①,,两边同时乘以得——②,由①②两式相减得,即,在转化为类型Ⅴ㈠便可求出 法三:递推公式为(其中p,q均为常数)或(其中p,q, r均为常数)时,要先在原递推公式两边同时除以,得:,引入辅助数列(其中),得:再应用类型Ⅴ㈠的方法解决. (3)当为任意数列时,可用通法: 在两边同时除以可得到,令,则,在转化为类型Ⅲ(累加法),求出之后得. 六.对数变换法: 形如型的递推式: 在原递推式两边取对数得,令得:,化归为型,求出之后得(注意:底数不一定要取10,可根据题意选择). 七. 倒数变换法: 形如(为常数且)的递推式:两边同除于,转化为形式,化归为型求出的表达式,再求; 还有形如的递推式,也可采用取倒数方法转化成形式,化归为型求出的表达式,再求. 八 形如型的递推式: 用待定系数法,化为特殊数列的形式求解.方法为:设,比较系数得,可解得,于是是公比为的等比数列,这样就化归为型. 总之,求数列通项公式可根据数列特点采用以上不同方法求解,对不能转化为以上方法求解的数列,可用归纳、猜想、证明方法求出数列通项公式 必考题型全归纳 题型一. 累乘法求通项 1.(2022·上海·高考真题)数列对任意,且,均存在正整数,满足. (1)求可能值; (2)命题p:若成等差数列,则,证明p为真,同时写出p逆命题q,并判断命题q是真是假,说明理由: (3)若成立,求数列的通项公式. 题型二. 递推数列单调性、有界性判断 2.(2023·北京·高考真题)已知数列满足,则(    ) A.当时,为递减数列,且存在常数,使得恒成立 B.当时,为递增数列,且存在常数,使得恒成立 C.当时,为递减数列,且存在常数,使得恒成立 D.当时,为递增数列,且存在常数,使得恒成立 题型三. 递推数列不等式放缩 3.(2022·浙江·高考真题)已知数列满足,则(    ) A. B. C. D. 题型四. 数列极限、有界性充分必要条件判断 4.(2026·北京·高考真题),是无穷数列,则“存在常数,使”是“”的(     ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件 题型五.数阵新定义压轴题 5.(2026·北京·高考真题)设是一个行列的数阵,且数阵中的每一项,都等于或.若对任意,,其中,,且都有则称数阵具有性质. (1)判断下列两个数表是否具有性质. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2)若,则具有性质的数阵A中的个数最多是多少? (3)若,,且数阵具有性质,证明:对任意,,都有. 题型六. 可分数列新定义综合 6.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)设m为正整数,数列是公差不为0的等差数列,若从中删去两项和后剩余的项可被平均分为组,且每组的4个数都能构成等差数列,则称数列是可分数列. (1)写出所有的,,使数列是可分数列; (2)当时,证明:数列是可分数列; (3)从中任取两个数和,记数列是可分数列的概率为,证明:. 题型七. 数列变换操作新定义 7.(2024·北京·高考真题)已知集合.给定数列,和序列,其中,对数列进行如下变换:将的第项均加1,其余项不变,得到的数列记作;将的第项均加1,其余项不变,得到数列记作;……;以此类推,得到,简记为. (1)给定数列和序列,写出; (2)是否存在序列,使得为,若存在,写出一个符合条件的;若不存在,请说明理由; (3)若数列的各项均为正整数,且为偶数,求证:“存在序列,使得的各项都相等”的充要条件为“”. 题型八. 等差、等比混合压轴 8.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)已知为等差数列,是公比为2的等比数列,且. (1)证明:; (2)求集合中元素个数. 题型九. 等差、等比存在性参数范围 9.(2022·浙江·高考真题)已知等差数列的首项,公差.记的前n项和为. (1)若,求; (2)若对于每个,存在实数,使成等比数列,求d的取值范围. 巩固提升: 1.(2025·上海·高考真题)已知数列、、的通项公式分别为,、,.若对任意的,、、的值均能构成三角形,则满足条件的正整数有(  ) A. 4个 B.3个 C.1个 D.无数个 2.(2022·北京·高考真题)设是公差不为0的无穷等差数列,则“为递增数列”是“存在正整数,当时,”的(    ) A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件 C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件 3.(2022·全国乙卷·高考真题)嫦娥二号卫星在完成探月任务后,继续进行深空探测,成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星,为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值,用到数列:,,,…,依此类推,其中.则(    ) A. B. C. D. 4.(2024·上海·高考真题),任意,满足,求有序数列有_____对. 5.(2023·北京·高考真题)已知数列的项数均为m,且的前n项和分别为,并规定.对于,定义,其中,表示数集M中最大的数. (1)若,求的值; (2)若,且,求; (3)证明:存在,满足 使得. 6.(2023·天津·高考真题)已知是等差数列,. (1)求的通项公式和. (2)设是等比数列,且对任意的,当时,则, (Ⅰ)当时,求证:; (Ⅱ)求的通项公式及前项和. 学科网(北京)股份有限公司 $

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第十二讲 数列通项高考题分类解析导学案-2027届高考数学一轮复习
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