高中数学数列知识点留档
首先感谢我的数学老师
等差数列
等差数列定义
若数列{an}满足an−an−1=d(常数)/an+1−an=d (n≥2),则称数列{an}为等差数列
判断等差数列的方法
- ①定义法
- ②等差中项法
证明等差数列的方法
- ①定义法
- ②等差中项法
- ③通项公式法
- ④前n项和公式法
等差数列通项公式
an=a1+(n−1)d或
an=pn+q(p=d,a1=p+q)Note等差数列的通项公式是形式上的一次函数
推论:
an=am+(n−m)d;k=n−man−am,an+k=an+kd
等差数列前n项和
等差数列前n项和公式
Sn=na1+2n(n−1)d=2n(a1+an)倒序相加法
Note类似梯形面积公式
等差数列前n项和公式变形
Sn=2dn2+(a1−2d)n也可记为 Sn=An2+Bn(其中 A=2d,B=a1−2d)
Note等差数列前n项和是关于n的形式上的二次函数,且不含常数项
- 当 d=0 时,Sn 可看作二次函数 y=2dx2+(a1−2d)x(x∈R)在 x=n 处的函数值
- 当 d<0 时,Sn 是开口向下的抛物线,Sn 有最大值
- 当 d>0 时,Sn 是开口向上的抛物线,Sn 有最小值
应用:求等差数列Sn的最值
- 方法1:利用an,找正负分界
- 方法2:利用二次函数求最值,注意n∈N+
等差中项
- A是a、b的等差中项,则A=2a+b;任意两个数都有等差中项,且唯一
- 任意两个数都有等差中项,且唯一
推论:
- 若m+n=p+q (m,n,p,q∈N+),则am+an=ap+aq
- 若m+n=2p (m,n,p∈N+),则am+an=2ap
Note两边项数要一致
单调性
设{an}的公差为d,则
d>0⇔{an}为递增数列d<0⇔{an}为递减数列d=0⇔{an}为常数列等差数列结论
-
数列的通项an与前n项和Sn的关系
an={Sn (n=1)Sn−Sn−1 (n≥2)(数列{an}的前n项和为Sn=a1+a2+⋯+an)
已知Sn与an(或Sn与n)的关系,求an
- ①n=1,a1=S1
- ②n≥2,an=Sn−Sn−1
- ③验证n=1
- ④下结论
-
数列:a1,a2,…,an与集合{a1,a2,…,an}区别:数列各项有序,而集合元素无序
-
下标等差项等差:an 等差, ak,ak+m,ak+2m,… 等差,公差 d′=md
-
等差数列前n项和Sn,{nSn}也是等差数列,nSn=a1+(n−1)2d,公差为2d
-
片段和等差:等差数列{an}(公差d)中前n项和为Sn,则Sm,S2m−Sm,S3m−S2m成等差数列,公差为m2d
-
等差数列前2n-1项和公式:S2n−1=(2n−1)an, Sn=na2n+1,S2n=n(an+an+1)
-
设等差数列{an}的前n项和为Sn,等差数列{bn}的前n项和为Tn
(1)TnSn=b1+bna1+an; (2)bnan=2bn2an=b1+b2n−1a1+a2n−1=T2n−1S2n−1
-
已知TnSn=cn+dan+b 则bn(2n−1)am(2m−1)=T2n−1S2m−1
证: bnam=2bn2am=b1+b2n−1a1+a2m−1=(2(2n−1)(b1+b2n−1))(2m−1)(2(2m−1)(a1+a2m−1))(2n−1)=(T2n−1)(2m−1)(S2m−1)(2n−1)
-
等差数列的奇偶项
(1)若项数为2n,则S偶−S奇=nd,S偶S奇=an+1an
S偶=a2+a4+a6+⋯+a2n
S奇=a1+a3+a5+⋯+a2n−1
⇒S偶−S奇=ndS奇=2n(a1+a2n−1)=nan
S偶=2n(a2+a2n)=nan+1
⇒S偶S奇=an+1an(2)若项数为2n−1,则S奇−S偶=an,S偶S奇=n−1n
S奇=2n(a1+a2n−1)=nan
S偶=2(n−1)(a2+a2n−2)=(n−1)an
⇒S奇−S偶=an
S偶S奇=n−1n -
等差数列{an}与{bn}中,an=a1+(n−1)d1与bn=b1+(n−1)d2,{an}与{bn}的共同项构成一个新的等差数列,其公差为d1与d2最小公倍数
-
等差数列{an}前n项和为Sn,若 a1>0,d<0,am=0,记
Tn=∣a1∣+∣a2∣+⋯+∣an∣则
Tn={Sn−Sn+2Sm(1≤n≤m)(n≥m+1) -
等差数列{an}公差d,Sm+n=Sm+Sn+mnd=m−n(m+n)(Sm−Sn)
推论:若Sm=n,Sn=m,则Sm+n=−(m−n)
等比数列
等比数列定义
若数列{an}满足 anan+1=q(q=0 为常数)/ an−1an=q (n≥2) ,则称{an}为等比数列
判断等比数列的方法
- ①定义法
- ②等比中项法
等比数列通项公式
an=a1qn−1(n∈N+)或
an=(qa1)qn(n∈N+)推论:
an=amqn−m,aman=qn−m,an+k=anqk等比数列{an}单调性
-
a1>0,q>1 或 a1<0,0<q<1⟹{an}为递增数列
-
a1>0,0<q<1 或 a1<0,q>1⟹{an}为递减数列
-
q=1⟹{an}为常数列
-
q<0⟹{an}为摆动数列
-
q>0 时数列各项正负相同
-
q<0 时数列各项正负相间
-
不论正负,等比数列奇数项正负相同,偶数项正负相同
等比数列前n项和
等比数列前n项和公式
- 当 q=1 时:Sn=1−qa1(1−qn)=1−qa1−anq
- 当 q=1 时:Sn=na1
Warning求等比数列前n项和一定要考虑q是否为1
等比数列前n项和公式变形
Sn=A−Aqn(q=1)
其中 A=1−qa1
等比中项
若G是a、b的等比中项,则
G=±ab
Warninga、b必须同号
同号的两个数才有等比中项,且有2个
推论:
- 若 m+n=p+q(m,n,p,q∈N+),则am⋅an=ap⋅aq
- 若{an}是等比数列,p,q,r为正整数且 p+q=2r,则ap⋅aq=ar2
等比数列性质
-
若{an}与{bn}是等比数列,公比分别为q、p,则 {can},{an2},{an1},{anr}(r∈Z),{anbn} 也是等比数列(c=0),公比依次为 q,q2,q1,qr,pq
-
下标等差项等比:an 等比, ak,ak+m,ak+2m,… 等比,公比 q′=qm
-
片段和等比:若等比数列{an}的前n项和为Sn,则Sk,S2k−Sk,S3k−S2k,…成等比数列(各项不为0),公比为qk
-
等比数列奇偶项
- 等比数列{an}项数为偶数,则S奇S偶=q
- 等比数列{an}项数为奇数,则S偶S奇−a1=q
-
若等比数列{an}的前n项和为Sn,则Sm+n=Sm+qmSn=Sn+qnSm(q=1时也成立)
证明:
Sm+n=a1+a2+⋯+am+am+1+am+2+⋯+am+n=Sm+am+1+am+2+⋯+am+n=Sm+a1qm+a2qm+⋯+anqm=Sm+qm(a1+a2+⋯+an)=Sm+qmSn当Sn=A−Aqn时,Sn−Sm=A(qm−qn),其中A=1−qa1
-
既是等差数列又是等比数列的数列是非零常数列
数列综合
结论
- 数列{(−1)n}和{(−1)n+1}表示正负相间的变化规律(调和数列)
- 若等差数列{an}满足an=a1+(n−1)d,则数列{ban}是等比数列,公比为bd
- 若等比数列{an}满足an=a1qn−1且an>0,则数列{logban}是等差数列,公差为logbq
- 若数列{an}满足an+1=qan+d(qd=0,q=1),可构造等比数列{an+t},满足an+1+t=q(an+t),其中t=q−1d
数学归纳法
一般地,证明一个与正整数n有关的命题P(n),可按下列步骤进行:
(1)归纳奠基:证明当n=n0(n0∈N∗)时命题P(n0)成立;
(2)归纳递推:以“当n=k(k∈N∗,k≥n0)时命题P(k)成立”为条件,推出“当n=k+1时命题P(k+1)也成立”。
只要完成这两个步骤,就可以断定命题对从n0开始的所有正整数n都成立,这种证明方法称为数学归纳法。
数列单调性常用方法
- 作差法(邻项差分法,比较an+1−an与0的大小)
- 利用函数单调性法
Note数列的定义域是正整数集或其子集
平方和公式
12+22+32+⋯+n2=61n(n+1)(2n+1)立方和公式
13+23+33+⋯+n3=[21n(n+1)]2斐波那契数列
若数列{Fn}满足F1=1,F2=1,Fn=Fn−1+Fn−2(n≥3,n∈N∗),则{Fn}称为斐波那契数列。
其通项公式为:
Fn=51[(25+1)n−(21−5)n]等比数列所有项的和(∣q∣<1时)
S=1−qa1根式有理化公式
n+1+n1=n+1−n不等式关系
n−11−n1>n21>n+11−n1重要极限公式
n→∞lim(1+n1)n=e数列部分常用方法
归纳法、迭代法、并项求和法、分组求和法、裂项相消法、错位相减法、累加法、累乘法、倒序相加法、构造等差等比数列。
一、求通项的方法
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观察法(适应选填)
例子:
- 1,3,5,7,9,⋯⟹an=2n−1
- 1,2,4,8,16,⋯⟹an=2n−1
- 1,4,9,16,25,⋯⟹an=n2
- 1,−1,1,−1,⋯⟹an=(−1)n+1
- 9,99,999,⋯⟹an=10n−1
- 1,11,111,⋯⟹an=910n−1
- 1,0,1,0,⋯⟹an=2(−1)n+1+1
- 0.9,0.99,0.999,⋯⟹an=1−(101)n 数列通项公式不一定存在,存在不一定唯一
-
累加法(an+1−an=f(n))
① 当 n≥2 时:
a2−a1a3−a2an−an−1=f(1)=f(2)⋮=f(n−1)将 n−1 个式子相加得:
an−a1=f(1)+⋯+f(n−1)⟹an=i=1∑n−1f(i)+a1② 验证 n=1
③ 下结论
-
累乘法(anan+1=f(n))
-
Sn与an转化
-
作商法
已知 a1a2⋯an=f(n) 求 an
an={f(1)f(n−1)f(n)n=1n≥2 -
倒数法(an+1=kan+ppan)
an+11=pankan+p=pk+an1⟹an+11−an1=pk -
构造等比数列法(an+1=pan+q)
设 an+1+λ=p(an+λ),则 pλ−λ=q⟹λ=p−1q
二、其他构造方法
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含幂的构造等差数列
① an+1=pan+pn 求 an
pn+1an+1=pnan+p1⟹pn+1an+1−pnan=p1② an+1=pan+qn 求 an
qn+1an+1=qp⋅qnan+q1(同方法7)
-
换元法构造新数列
已知 an+1=pan+qan−1 (n≥2)
设 (an+1−xan)=y(an−xan−1),则
an+1=(x+y)an−xyan−1解得方程组:
{x+y=p−xy=q -
取对数
已知 an+1=pank (an>0,p>0,k=1)
logcan+1=logcp+klogcan(同方法7)
三、数列求和(按求项先研究通项)
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公式法
-
分组求和
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倒序相加(倒序后对应项的和为定值)
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错位相减(仅适用于等比数列求和公式 Sn=1−qa1−anq 相关形式)
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裂项相消
常用裂项公式:
n(n+1)1n(n+k)1n(n+1)(n+2)1logann+1n+n+11(2n−1)(2n+1−1)2nn⋅n!1=n1−n+11=k1(n1−n+k1)=21[n(n+1)1−(n+1)(n+2)1]=loga(n+1)−logan=n+1−n=2n−11−2n+1−11=n!1−(n+1)!1