方法技巧专题01 数列求和问题 (解析版) 2021年高考数学必备技巧方法归纳提升（全国通用）

方法技巧专题 1 数列求和问题 解析版 一、数列求和的常用方法知识框架 二、数列求和方法 【一】公式求和法 1.例题 【例 1】求 1＋2＋22＋…＋2n 的和. 【解析】这是一个首项为 1，公比为 2 的等比数列前 n＋1 项的和， 所以 1＋2＋22＋…＋2n＝1－2n＋1 1－2 ＝2n＋1－1.（这里容易弄错项数） 【例 2】已知等比数列{an}中，a3＝4，S3＝12，求数列{an}的通项公式. 1.等差数列前 n 项和 2.等比数列前 n 项和 公比含字母时一定要讨论 3.其他常用求和公式 ① ； ② ③ ； ④ dnnnaaanS n n 2 )1( 2 )( 1 1 −+=+=    ≠− − = = )1(1 )1( )1( 1 1 qq qa qna S n n 2 )1(321 +=++++ nnn 2)12(531 nn =−++++  6 )12)(1(321 2222 ++=++++ nnnn 23333 ]2 )1([321 +=++++ nnn【解析】当 q＝1 时，a3＝4，a1＝a2＝a3＝4，S3＝a1＋a2＋a3＝12， 所以 q＝1 符合题意，an＝4. 当 q≠1 时，Error!解得 q＝－1 2，an＝a3qn－3＝(－1 2 )n－5. 故数列通项公式为 an＝4 或 an＝(－1 2 )n－5. 【注意：上述解法中忽视了等比数列前 n 项和公式中 q＝1 这一特殊情况.】 【例 3】在公差为 的等差数列{ }中，已知 ＝10，且 ，2 ＋2，5 成等比数列． (1)求 ， ； (2)若 0)， 则 an＝a1qn－1，且 an>0， 由已知得Error! 化简得Error!即Error! 又∵a1>0，q>0，∴a1＝1，q＝2， ∴数列{an}的通项公式为 an＝2n－1. (2)由(1)知 bn＝a2n＋log2an ＝4n－1＋n－1， ∴Tn＝(1＋4＋42＋…＋4n－1)＋(0＋1＋2＋3＋…＋n－1) 分组分解求和的基本思路：通过分解每一项重新组合，化归为等差数列和等比数列求和. )2)(1(432321 ++++××+××= nnnTn  nnnnnn 23)2)(1( 23 ++=++ )21(2)21(3)21( 222333 nnnTn +++×++++×++++=  )11( 21 aa + )11( 43 aa +＝4n－1 4－1 ＋nn－1 2 ＝4n－1 3 ＋nn－1 2 . 【练习 2】已知数列 是等差数列，满足 ， ，数列 是公比为 等比数列，且 ． （1）求数列 和 的通项公式； （2）求数列 的前 项和 ． 【解析】（1）∵数列 是等差数列,满足 ， ， ∴公差 .∴数列 的通项公式为 . 因为 ， ，∴ ， 又因为数列 是公比为 等比数列，∴ . ∴ . （2） . 【三】奇偶并项求和法 1.例题 【例 1】求和 12－22＋32－42＋…＋992－1002. 【解析】12－22＋32－42＋… ＋992－1002＝(12－22)＋(32－42)＋…＋(992－1002) ＝(1－2)(1＋2)＋(3－4)(3＋4)＋…＋(99－100)(99＋100)＝－(1＋2＋3＋4＋…＋99＋100)＝－5 050. 【例 2】已知正项等比数列{an}的前 n 项和为 Sn，且 S2＝6，S4＝30，n∈N*，数列{bn}满足 bn·bn＋1＝an，b1＝1. (1)求 an，bn； (2)求数列{bn}的前 n 项和 Tn. 【解析】(1)设正项等比数列{an}的公比为 q(q>0)，由题意可得 a1＋a1q＝6，a1＋a1q＋a1q2＋a1q3＝30，解得 a1＝q＝2(负值舍去)，可得 an＝a1qn－1＝2n，由 bn·bn＋1＝a n＝2n，b1＝1，可得 b2＝2，即有 bn＋1·bn＋2＝an＋1 ＝2n＋1，可得bn＋2 bn ＝2，可得数列{bn}中奇数项、偶数项分别为公比为 2 的等比数列， 即有 (2)当 n 为偶数时，前 n 项和为 Tn＝(1＋2＋…＋ )＋(2＋4＋…＋ ) { }na 1 1a = − 5 3a = { }n nb a− 2 2 22 2b a− = { }na { }nb { }nb n nS { }na 1 1a = − 5 3a = 5 1 15 1 a ad −= =− { }na na n= 2− 2 22 2b a− = 2 0a = 2 2 2b a− = { }n nb a− 2 12n n nb a −− = 12 2n nb n−= + − 1 2n nS b b b= + + + 1(1 2 2 ) (1 2 ) 2n n n−= + + + + + + + −  ( 1)2 1 22 n n n n += − + − 奇偶并项求和的基本思路：有些数列单独看求和困难，但相邻项结合后会变成熟悉的等差数列、等比数 列求和.但当求前 n 项和而 n 是奇数还是偶数不确定时，往往需要讨论.    = − 为偶数， 为奇数 n nb n n 2 ,2 2 1 2 2 2 −n 22 n＝ ＝3·( 2)n－3； 当 n 为奇数时，前 n 项和为 Tn＝Tn－1＋ ＝3·( 2)n-1－3＋ ＝( 2)n+3－3. 综上可得，Tn＝Error! 2.巩固提升综合练习 【练习 1】已知 为数列 的前 项和，且满足 ， ，则 _____． 【解析】由 知，当 时， ． 所以 ，所以数列 所有的奇数项构成以 3 为公比的等比数列， 所有的偶数项也构成以 3 为公比的等比数列． 又因为 ，所以 ， ， ． 所以 ． 【练习 2】已知函数 ，且 ，则 __________． 【答案】 【解析】当 为奇数时， . 当 为偶数时， . 所以 【四】倒序相加法求和 21 )21(2 21 21 22 − −+− − nn 1 22 n− 1 22 n− nS { }na n 1 1a = * 1 3 ( N )n n na a n+ = ∈ 2014S = 1 3n n na a + = 2n ≥ 1 1 3n n na a − − = 1 1 3n n a a + − = { }na 1 1a = 2 3a = 1 2 1 3n na − − = 2 3n na = 1007 1007 2014 1 3 2013 2 4 2014 1 3( ) ( ) 4 2 3 21 3S a a a a a a −= + +…+ + + +…+ = × = × −− 2( ) cos( )f n n nπ= ( ) ( 1)na f n f n= + + 1 2 20...a a a+ + + = 20− n ( ) ( )1na f n f n= + + ( ) ( ) ( ) ( )2 22 2cos 1 cos 1 2 11 nn n n n n nπ π= + + + = −+ = + n ( ) ( )1na f n f n= + + ( ) ( ) ( ) ( )2 22 2cos 1 cos 21 11n n n n n nnπ π= + + + = − = −+  − ( ) 2 1, 2 1n n na n n 为奇数 ， 为偶数 +∴ = − + 1 2 20... 3 5 7 9 11 13 39 41a a a+ + + = − + − + − + + − ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3 5 7 9 11 13 39 41 2 10 20− + − + − + + − = − × = −=  这是推导等差数列的前 n 项和公式时所用的方法，就是将一个数列倒过来排列（反序），再把它与 原数列相加，就可以得到 n 个 .)( 1 naa +1.例题 【例 1】求和 【解析】设 ① ② ①+②得 ，所以 【例 2】设 ， . 【解析】由于 ， 故原式 . 2.巩固提升综合练习 【练习 1】已知正数数列 是公比不等于 1 的等比数列，且 ，若 ，则 （ ） A．2018 B．4036 C．2019 D．4038 【解析】∵正数数列 是公比不等于 1 的等比数列，且 ∴ ，即 . ∵函数 ，∴ 令 ，则 ∴ ∴ ， 故选 C. 【练习 2】已知函数 ，若 ，则 的最小值为（ ） A． B． C． D． 【解析】由题知 4( ) 4 2 x xf x = + 1 2 3 10 11 11 11 11f f f f       + + + + =               ( ) ( ) 1 1 4 41 14 2 4 2 x x x xf x f x − −+ − = + =+ + 1 10 2 9 5 6 511 11 11 11 11 11f f f f f f            = + + + + + + =                       ( ) cos ln xf x x x π π= + − 2 2018 2019 2019 2019f f f π π π     + + + =           ( )1009 ln 0, 0)a b a bπ+ > >（ 1 1 a b + 2 4 6 8 ( ) ( ) ( ) ( ) 2cos ln cos ln ln 2lnxxf x f x x xx x π πππ π π ππ −+ − = + + − + = =− °++°+°+° 89sin3sin2sin1sin 2222  °++°+°+°= 89sin3sin2sin1sin 2222 T °++°+°+°= 1sin87sin88sin89sin 2222 T °++°+°+°= 89cos3cos2cos1cos 2222 T 892 =T 44.5=T令 又 于是有 因此 所以 当且仅当 时取等号。本题正确选项： 【五】错位相减求和 1.例题 【例 1】求和：1×21＋2×22＋3×23＋…＋n×2n，n∈N*. 【解析】设 Sn＝1×21＋2×22＋3×23＋…＋n×2n， 则 2Sn＝1×22＋2×23＋…＋(n－1)×2n＋n×2n＋1， ∴－Sn＝21＋22＋23＋…＋2n－n×2n＋1＝2(1－2n) 1－2 －n×2n＋1＝2n＋1－2－n×2n＋1＝(1－n)×2n＋1－2， ∴Sn＝(n－1)·2n＋1＋2. 【例 2】在数列 ， 中， ， ， .等差数列 的前两项依次为 ， . （1）求 的通项公式； （2）求数列 的前 项和 . 【解析】 （1）∵ ，∴ ， ，则 的公差为 故 的通项公式为 . （2） ，① 2 2018 2019 2019 2019S f f f π π π     = + + +           2018 2017 2019 2019 2019S f f f π π π     = + + +           2 2ln 2ln 2ln 2 2018lnS π π π π= + +⋅⋅⋅+ = × 2018lnS π⇒ = 2a b+ = ( ) ( )1 1 1 1 1 1 12 2 2 22 2 2 a ba ba b a b b a    + = + + = + + ≥ + =       1a b= = A 数列{an·　bn}的前 n 项和，其中{ an }、{ bn }分别是等差数列和等比数列. 求和时一般在已知和式的两 边都乘以组成这个数列的等比数列的公比 ；然后再将得到的新和式和原和式相减，转化为同倍数的等 比数列求和，这种方法就是错位相减法。 q { }na { }nb 1 1 1a b= = 1 3 3 1n n na a b n+ = − − − 1 3 3 1n n nb b a n+ = − + + { }nc 2a 2b { }nc ( ){ }n n na b c+ n nS 1 1 1a b= = 2 2a = − 2 6b = { }nc ( )6 2 8d = − − = { }nc 2 8( 1) 8 10nc n n= − + − = − 1 3 3 1n n na a b n+ = − − −，② ① ②得 . 又 ，从而 是首项为 2，公比为 2 的等比数列， 故 . ， ， ， 即 ，即 . 2.巩固提升综合练习 【练习 1】求和： 【解析】当 时， 当 时， 当 且 时， ① ② ①－②得 所以 【练习 2】已知数列{an}满足 an≠0，a1＝1 3，an－an＋1＝2anan＋1，n∈N+. (1)求证： 是等差数列，并求出数列{an}的通项公式； (2)若数列{bn}满足 bn＝2n an，求数列{bn}的前 n 项和 Tn. 1 3 3 1n n nb b a n+ = − + + + ( )1 1 2n n n na b a b+ ++ = + 1 1 2a b+ = { }n na b+ 2n n na b+ = ( ) ( )8 10 2n n n na b c n=+ − 22 2 6 2 (8 10)2n nS n= − × + × + + − 2 3 12 2 2 6 2 (8 10)2n nS n += − × + × + + − ( )2 3 12 4 8 2 2 2 (8 10)2n n n nS S n +− = − + + + + − − ( )1 1 14 8 2 4 (8 10)2 (18 8 )2 36n n n nS n n+ + +− = − + − − − = − − 2(4 9)2 36n nS n += − + 132 )12(7531 −−+⋅⋅⋅++++= n n xnxxxS 0=x 1=nS 1=x )12(7531 −+⋅⋅⋅++++= nSn 2n= 1≠x 0≠x 132 )12(7531 −−+⋅⋅⋅++++= n n xnxxxS =nxS nn xnxnxxx )12()32(53 132 −+−+⋅⋅⋅+++ − nn n xnxxxxSx )12()(211 132 −−+⋅⋅⋅++++=− −）（ n n xnx xx )12(1 )1(21 1 −−− −⋅+= − x xnx x xx x x nn − −−−− −⋅+− −= 1 )12)(1( 1 22 1 1 =nS 222 1 )12)(1( 1 22 1 1 ）（）（）（ x xnx x xx x x nn − −−−− −+− − 2 1 1 )12()12(21 ）（ x xnxnxx nnn − −+−−−+= + 2 1 1 )12()12(1 ）（ x xnxnx nn − −++−+= +       na 1【解】　(1)由已知可得， 1 an＋1－ 1 an＝2， ∴{ 1 an }是首项为 3，公差为 2 的等差数列， ∴ 1 an＝3＋2(n－1)＝2n＋1，∴an＝ 1 2n＋1. (2)由(1)知 bn＝(2n＋1)2n， ∴Tn＝3×2＋5×22＋7×23＋…＋(2n－1)2n－1＋(2n＋1)2n……① 2Tn＝3×22＋5×23＋7×24＋…＋(2n－1)2n＋(2n＋1)·2n＋1……② ①－②得，－Tn＝6＋2×22＋2×23＋…＋2×2n－(2n＋1)2n＋1＝6＋8－2 × 2n × 2 1－2 －(2n＋1)2n＋1 ＝－2－(2n－1)2n＋1， ∴Tn＝2＋(2n－1)2n＋1. 【练习 3】已知等比数列 的前 项和为 ，若 ，则数列 的前 项和为（ ） A． B． C． D． 【解析】 当 时 ，不成立，当 时， ，两式相除得 ，解得： ， 即 ， ， ， ， 两式相减得到： ， 所以 ，故选 D. 【练习 4】已知数列 是公差不为 0 的等差数列，且 成等比数列. (1)求 的通项公式; (2)若 ,求 的前 项和 . 【解析】（1） 数列 是公差不为 0 的等差数列， ，且 ， ， 成等比数列， ，解得 ，或 （舍 ， ． （2） ， ，① { }na 1 2 4 81, , ,a a a a= { }na 2n n nb a= ⋅ { }nb n nT  { }na 1 1a = 2a 4a 8a 2(1 3 ) (1 )(1 7 )d d d∴ + = + + 1d = 0d = ) 1 ( 1) 1na n n∴ = + − × = 2 = 2n n n nb na ⋅ ⋅= 2 31 2 2 2 3 2 2n nT n∴ = ⋅ + ⋅ + ⋅ +…+ ⋅，② ① ②，得 ， ． 【六】裂项求和 1.例题 【例 1】已知等差数列 为递增数列，且满足 , ． （1）求数列 的通项公式； 2 3 4 12 1 2 2 2 3 2 2n nT n += ⋅ + ⋅ + ⋅ +…+ ⋅ − 2 3 12 2 2 2 2n n nT n +− = + + +…+ − ⋅ 1 12 2 2n nn+ += − − ⋅ 1( 1) 2 2nn += − − ⋅ − 1( 1) 2 2n nT n +∴ = − ⋅ + 这是分解与组合思想在数列求和中的具体应用. 裂项法的实质是将数列中的每项（通项）分解，然 后重新组合，使之能消去一些项，最终达到求和的目的. 通项分解（裂项）如： （1） [一般 ] （2） （3） （4） （5） 1 11 )1( 1 +−=+= nnnnan )11(1 )( 1 knnkknnan +−=+= 1 1 1 1( )(2 1)(2 1) 2 2 1 2 1n n n n = −− + − + )12 1 12 1(2 11)12)(12( )2( 2 +−−+=+−= nnnn nan ])2)(1( 1 )1( 1[2 1 )2)(1( 1 ++−+=+−= nnnnnnnan nn nn an −+= ++ = 1 1 1 （6） （7） （8）    nnnn tan)1tan()1cos(cos 1sin −+=+ !)!1(! nnnn −+=⋅ 1 1 ( 1)! ! ( 1)! n n n n+ + = − { }na 1 2a = 2 2 2 43 5a a a+ = { }na（2）令 ， 为数列 的前 n 项和，求 ． 【解析】（1）由题意知 ， 或 为递增数列， ，故数列 的通项公式为 （2） . 【例 2】求和： 1 22－1＋ 1 32－1＋ 1 42－1＋…＋ 1 n2－1，n≥2，n∈N*. 【解析】　∵ 1 n2－1＝ 1 (n－1)(n＋1)＝1 2( 1 n－1－ 1 n＋1)， ∴原式＝1 2[(1－1 3 )＋(1 2－1 4 )＋(1 3－1 5 )＋…＋( 1 n－1－ 1 n＋1)]＝1 2(1＋1 2－1 n－ 1 n＋1) ＝3 4－ 2n＋1 2n(n＋1)(n≥2，n∈N *). 【例 3】已知数列 的前 项和 满足 ，且 . （1）证明数列 为等差数列，并求 的通项公式； （2）设 ， 为数列 的前 项和，求使 成立的最小正整数 的值. 【解析】（1） 当 时， ， 又 ，所以 ， 当 时， ， 所以 ， 可得 ，所以 为等差数列. 又 ，得 ，又 ，所以 . （2） *1 ( )( 1)( 1)n n n b n Na a = ∈+ − nS { }nb nS 2 2 2(2 2 ) (2 3 ) (2 4 )d d d+ + + = + 23 4 4 0d d∴ − − = 2d∴ = 2 3d = − { }na 2d∴ = { }na 2 .na n= 1 1 1 1( )(2 1)(2 1) 2 2 1 2 1nb n n n n = = −+ − − + 1 1 1 1 1 1 1 1[(1 ) ( ) ( ) ... ( )]2 3 3 5 5 7 2 1 2 1nS n n ∴ = − + − + − + + −− + 1 1(1 )2 2 1n = − + 2 1 n n = + { }na n nS ( )*2 3n nS na n n N− = ∈ 2 5a = { }na { }na 1 1 1 n n n n n b a a a a+ + = + nT { }nb n 3 10nT > n 2n ≥ 1 12 ( 1) 3( 1)n nS n a n− −− − = − 2 3n nS na n− = 1( 1) ( 2) 3n nn a n a−− − − = 3n ≥ 2 1( 2) ( 3) 3n nn a n a− −− − − = 1 2 1( 1) ( 2) ( 2) ( 3)n n n nn a n a n a n a− − −− − − = − − − 1 22 n n na a a− −= + { }na 1 12 3S a− = 1 3a = 2 5a = 2 1na n= + ( )1 1 1 1 1 1 n n n n n n n n n b a a a a a a a a+ + + + = = = + ⋅ +， 所以 . 要使 ，即 ， 解得 ，所以 . 【例 4】已知数列 的通项公式为 ，求它的前 n 项和 。 解：设 则 所以 ， ，解得 ， 所以 2.巩固提升综合练习 【练习 1】设数列 是公差不为零的等差数列，其前 项和为 ， .若 ， ， 成等比数列. （I）求 及 ； （Ⅱ）设 ， 求数列 的前 项和 . 【解析】（Ⅰ）由题意，得 ，即 ， ，解得 ， 所以 ， ； （Ⅱ）因为 ， 1 2 3 2 1 1 1 1 22 1 2 3( 2 1 2 3) 2 2 1 2 3 2 1 2 3 n n n n n n n n n n + − +  = = − + ⋅ + + + + + ⋅ + + +  1 1 1 2 3 2 3nT n  = − +  3 10nT > 1 1 1 3 2 103 2 3n  − > +  63 8n > 8n = { }na 3 4 ( 1)( 2)n na n n n −= + + nS ( 1) ( 1) ( 1)( 2)n An B A n Ba n n n n + + += −+ + + ( )( 2) ( ) 2 ( 1)( 2) ( 1)( 2)n An B n n An A B An Ba n n n n n n + + − + + += =+ + + + 2 3 4 ( 1)( 2) ( 1)( 2) An B n n n n n n n + −=+ + + + 3 2 4 A B =  = − 3 2 A B =  = − 3 2 3 1 ( 1) ( 1)( 2)n n na n n n n − += −+ + + 1 2 3 2 1 4 4 7 3 2 3 1 1 2 2 3 2 3 3 4 ( 1) ( 1)( 2) 1 3 1 3=2 ( 1)( 2) 2( 1)( 2) n n n nS a a a a n n n n n n n n n n n − +∴ = + + + = − + − + + −× × × × + + + + −= − + + + +   { }na n nS 1 1a = 1a 2a 5a na nS ( )2 1 1 1n n b n Na ∗ + = ∈− { }nb n nT 1 2 1 5 1a a a a =  = ( ) ( ) 1 2 1 1 1 1 4 a a d a a d = + = + 0d ≠ 1 1 2 a d =  = ( ) ( )1 1 1 2 1 2 1na a n d n n= + − = + − = − ( )1 2 2 n n n a aS n += = ( ) 1 1 1 1 4 1 4 1nb n n n n  = = − + + 所以 . 【练习 2】在数列{an}中，已知 a1＝1＋ ，且 ，n∈N*. (1)记 bn＝(an－1)2，n∈N*，证明数列{bn}是等差数列； (2)设{bn}的前 n 项和为 Sn，证明 . 【解析】证明：(1) ， 因为 bn＋1－bn＝ ＝2，所以数列{bn}是以 3 为首项，2 为公差的等差数列． (2)由(1)得 Sn＝ ＝n(n＋2)，所以 所以 . 【练习 3】已知数列 的首项 ，前 项和为 ，且 （Ⅰ）设 ，证明数列 是等比数列； （Ⅱ）设 ，求 的前 项和 的取值范围. 【解析】（Ⅰ）由 知：当 时 两式相减得： [来源:学.科.网] 又 ， 故 是公比为 ，首项为 的等比数列 （Ⅱ）由（Ⅰ）知： ( ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 114 2 4 2 3 4 3 4 4 1 4 1n nT n n n        = − + − + − + + − =       + +        3 2 2 1 12 2 2n n n na a a a+ +− − + = 1 2 3 1 1 1 1 3 4nS S S S + + +…+ < 2 2 1 12 2 2n n n na a a a+ +− − + = 2 2 1 12 2n n n na a a a+ +− − + (2 4) 2 n n + 1 1 1 1 1 ( 2) 2 2n n n n nS  = = − + +  1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112 3 2 2 4 2 2nS S S n n      + +…+ = − + − +…+ −     +      1 1 1 1 3 1 1 1 312 2 1 2 4 2 1 2 4n n n n       = + − + = − + + 1 1 1 1 3 1 2 3n+∴ − 3 4 5 28b b b+ + = 4 2b + 3b 5b { }na { }nb 2 1 1n n b a  + −  n nT 2 nS n n= + 2n ≥ 1 2n n na S S n−= − = 1n = 1 1 2a S= = 2na n= 3 4 5 28b b b+ + = ( )3 5 42 2b b b+ = + 4 8b = 3 5 20b b+ = 2 3 5 4b b b= 1q > 3 4b = 5 16b = 2q = 12n nb −= ( ) 1 22 1 121 2 1 n n n b a n −+ = +− − 1 1 1 12 2 2 1 2 1 n n n −  = + − − +  ( )0 1 1 1 1 1 1 12 2 2 12 3 3 5 2 1 n nT n −  = + + + + − + − + − +   2 1 2 1 n n n = − + +（1+5+…+49）+2（2+6+…+50）+3（3+7+…+47）+2（4+8+…+48） = ×（1+49）×13+2× ×（2+50）×13+3× （3+47）×12+2× （4+48）×12=2525． 故答案为：2525． 【例 2】数列 的首项为 1，其余各项为 1 或 2，且在第 个 1 和第 个 1 之间有 个 2，即数 列 为：1，2，1，2，2，2，1，2，2，2，2，2，1，…，记数列 的前 项和为 ，则 __________．（用数字作答） 【答案】3993 【解析】第 个 1 为数列 第 项， 当 时 ；当 时 ； 所以前 2019 项有 45 个 1 和 个 2， 因此 【例 3】若数列 满足 ， ，数列 的通项公式 ，则数列 的前 10 项和 ___________ 【答案】 【解析】由 ，当 n=1，代入得 -4,依次得 发现规律， 利用 ，得 b =- ， ，求出 . 故答案为： 【例 4】等差数列 中， ， .若记 表示不超过 的最大整数，（如 ）. 令 ，则数列 的前 2000 项和为__________． 【答案】5445. 【解析】设等差数列{an}的公差为 d，∵a3+a4=12，S7=49． ∴2a1+5d=12， d=49，解得 a1=1，d=2． { }na k 1k + 2 1k − { }na { }na n nS 2019S = 1k + { }na 21 (1 3 5 2 1) 1k k k k+ + + + + + − = + + 44k = 2 1 1981k k+ + = 45k = 2 1 2071k k+ + = 244 (2019 1981)+ − 2 2019 45 2 [44 (2019 1981)] 3993.S = + × + − =∴an=1+2（n﹣1）=2n﹣1．bn=[lgan]=[lg（2n﹣1）]， n=1，2，3，4，5 时，bn=0． 6≤n≤50 时，bn=1； 51≤n≤500 时，bn=2； 501≤n≤2000 时，bn=3． ∴数列{bn}的前 2000 项和=45+450×2+1500×3=5445． 故答案为：5445. 【例 5】“斐波那契”数列由十三世纪意大利数学家斐波那契发现．数列中的一系列数字常被人们称之为神 奇数．具体数列为 1，1，2，3，5，8 ，即从该数列的第三项数字开始，每个数字等于前两个相邻数字之 和．已知数列 为“斐波那契”数列， 为数列 的前 项和，若 则 __________．(用 M 表 示) 【答案】 【解析】由“斐波那契”数列可知 。 所以 ，[ 所以 三、课后自我检测 1．已知 是 上的奇函数， ， 则数列 的通 项公式为 ( ) A． B． C． D． 【解析】 [由 在 上为奇函数，知 ，令 ，则 ，得到 ．由此能够求出数列{ 的通项公式] 由题已知 是 上的奇函数 故 ， 代入得： ∴函数 关于点 对称，，令 ，则 ，得到 ． ∵ ， 倒序相加可得 ，即 ，故选：B． 2．设 f(x)是 R 上的奇函数，当 x＞0 时，f(x)＝2x＋ln ，记 an＝f(n－5)，则数列{an}的前 8 项和为 ________． 【答案】－16 【解析】数列{an}的前 8 项和为 f(－4)＋f(－3)＋…＋f(3)＝f(－4)＋(f(－3)＋f(3))＋(f(－2)＋f(2))＋(f(－1)＋f(1))＋f(0)＝f(－4)＝－f(4)＝－ ＝－16. 3．.求和：Sn＝－1＋3－5＋7－…＋(－1)n(2n－1). 【解析】当 n 为奇数时， Sn＝(－1＋3)＋(－5＋7)＋(－9＋11)＋…＋[(－2n＋5)＋(2n－3)]＋(－2n＋1) ＝2·n－1 2 ＋(－2n＋1)＝－n. 当 n 为偶数时， Sn＝(－1 ＋3)＋(－5＋7)＋…＋[(－2n＋3)＋(2n－1)]＝2·n 2＝n. ∴Sn＝(－1)nn (n∈N*). 4．已知等差数列 和等比数列 满足 a1=b1=1,a2+a4=10,b2b4=a5． （1）求 的通项公式； （2）求和： ． 【解析】（1）设等差数列{an}的公差为 d. 因为 a2+a4=10，所以 2a1+4d=10.解得 d=2.所以 an=2n−1. （2）设等比数列的公比为 q. 因为 b2b4=a5，所以 b1qb1q3=9.解得 q2=3. 所以 . 从而 . { }na { }nb { }na 1 3 5 2 1nb b b b −+ + + +… 2 2 1 2 1 1 3n n nb b q − − − = = 2 1 1 3 5 2 1 3 11 3 3 3 2 n n nb b b b  − − −+ + + + = + + + + =5．等差数列 的前 项和为 ，已知 ，公差 为大于 0 的整数，当且仅当 =4 时， 取得最 小值. （1）求公差 及数列 的通项公式； （2）求数列 的前 20 项和. （1）设 的公差为 ，则由题可知： . ，即 . 解得 . 因为 为整数， =2 所以数列 的通项公式为 （2）当 时， ；当 时， =272 [来源:Z&xx&k.Com] 6．已知数列 满足： ， ， . （1）求 、 、 ； （2）求证：数列 为等比数列，并求其通项公式； （3）求和 . 【解析】（1） ， ， 可得 ； ， ； { }na n nS 1 7a = − d n nS d { }na { }na { }na d 4 5 0 0 a a  1 1 3 0 4 0 a d a d +  7 3 0 7 4 0 d d − +  7 7 4 3d< < d d∴ 1 ( 1) 7 2( 1) 2 9na a n d n n∴ = + − = − + − = − { }na 2 9na n= − 4n ≤ 0na < 5n ≥ 0na > 1 2 3 4 5 20 1 2 3 4 5 20..... ( ) ( ...... )a a a a a a a a a a a a+ + + + + + = − + + + + + + 5 201 4 ( ) 16( ) 4 2 2 a aa a + ⋅+ ⋅= − + ( 7 1) 4 (1 31) 16 2 2 − − × + ×= − + { }na 1 1a = 1 0.5 2 , n n n a na a n n+ +=  − 为正奇数 为正偶数 2 2n nb a= − 2a 3a 4a { }nb 2 4 2n nT a a a= + +…+ 1 1a = 1 0.5 , 2 , n n n a n na a n n+ +=  − 为正奇数 为正偶数 2 1 1 1 31 12 2 2a a= + = + = 3 2 54 2a a= − = − 4 3 1 73 2 4a a= + =（2）证明： ， 可得数列 为公比为 ，首项为 等比数列，即 ； （3）由（2）可得 ， ． 7．已知数列 是首项为 ，公差为 的等差数列. （1）若 ， ， ，数列 的前 项积记为 ，且 ，求 的值； （2）若 ，且 恒成立，求 的通项公式. 【解析】（1）设 的前 项和为 ，则 ， ∴ ，令 ； （2）当 时， ，∴ 或 （舍）. 当 时， ，解得 或 . 若 ，当 时， ，解得 或 （舍去）.此时 不成等差数列，故舍去. 当 时，依题意可知：数列 是等差数列，故 ， ∴ ； 8．已知数列 有 ， 是它的前 项和， 且 ． （1）求证：数列 为等差数列. （2）求 的前 项和 . 【解析】（1）当 时， ( )2 2 1 2 2 1 12 2 1 2 4 4 2 1 22 2n n n nb a a n a n n− −= − = + − − = − + + − − ( )2 2 1 1 122 2n na b− −= − = { }nb 1 2 1 2 − 1 2 n nb  = −   2 12 2 n na  = −   2 4 2 1 1 12 2 4 2n n nT a a a n  = + + + = − + + +    1 11 12 22 2 11 21 2 nn n n  −    = − = − +   − { }na 1a d 1 11a = − 2d = 3 n n ab = { }nb n 1 2n nB b b b= ⋅⋅⋅ 0 1nB = 0n 1 0a d ≠ ( )23 3 3 1 2 1 2n na a a a a a+ +⋅⋅⋅+ = + +⋅⋅⋅+ { }na { }na n nS ( ) 2111 2 122n n nS n n n −= − + × = − 2 1 2 12 1 2 3 3na a a n n n nB b b b + +⋅⋅⋅+ −= ⋅⋅⋅ = = 2 12 2 03 1 12 0 12n n n n n− = ⇒ − = ⇒ = 1n = 3 2 1 1a a= 1 1a = 1 0a = 2n = ( )23 3 1 2 1 2a a a a+ = + 2 1a = − 2 2a = 2 1a = − 3n = ( )23 3 3 1 2 3 1 2 3a a a a a a+ + = + + 3 1a = 3 0a = 1 2 31, 1, 1a a a= = − = 2 2a = { }na 2 1 1d a a= − = ( ) ( )1 1 1 1 1na a n d n n= + − = + − × = ( )*n N∈ { }na 0na ≠ nS n 1 3a = 2 2 2 13 , 2n n nS n a S n−= + ≥ { }1n na a ++ { }na n nS 2n ≥ 2 2 2 2 1 1 13 ( )( ) 3 , 0n n n n n n n n nS n a S S S S S n a a− − −= + − + = ≠，所以 ， ， 两式对应相减得 ， 所以 又 n=2 时， 所以 ，所以 ， 所以数列 为等差数列. （2）当 为偶数时， 当 为奇数时， 综上： 9．已知数列 满足 , . （1）证明:数 列 为等比数列; （2）求数列 的前 项和. 【解析】（1） ， ， 则 ，又 ， 2 1( ) 3n nS S n−+ = 2 1( ) 3( 1)n nS S n+ + = + 1 3(2 1)n na a n++ = + 1 1 ) 6 3 (6 3) 6n n n na a a a n n+ − = + −+ + − =）- (（ 2 2 2 2(3+ ) 12 9, 6a a a= + ∴ = 3 9a = 22 3 1 ) 6 9 (6+3) 6a a a a+ + = + − =（ ）- ( { }1n na a ++ n 1 2 3 4 1( ) ( ) ( ) 3(3 7 (2 1))n n nS a a a a a a n−= + + + + + + = + + + −  2 (3 2 1) 323 ( )2 2 n n n n + − = ⋅ = + n 1 2 3 1( ) ( )n n nS a a a a a −= + + + + + 2 1(5 2 1) 323 3(5 9 (2 1)) 3 3 ( 2) 32 2 n n n n n − + − = + + + + − = + = + − + ( )23 n n2 = + ( )23S n n2n = + { }na 1 1a = ( )* 1 2 4 n n n aa n Na+ = ∈− 2 1 na  −    1 na       n  ( )* 1 2 4 n n n aa n Na+ = ∈− ∴ 1 41 2 1 2 2 n n n n a a a a+ −= = − 1 2 4 21 2 2 1 n n na a a+  − = − = −    1 2 1 1 0a − = ≠是以 为首项， 为公比的等比数列. （2）由（1）知 ， ， 故其前 项和为: . 数列 的前 项和为: . 10．在正项等比数列{ }中， 且 成等差数列. （1）求数列的通项公式； （2）若数列{ }满足 ，求数列{ }的前 项和 ． 【解析】设正项等比数列{an}的公比为 ( , （1）∵ ∴ ,所以 ∴q＝2， (舍去)，所以 ； （2）∵ ， ∴ ，① ，② ①﹣②得 ＝ ， ∴ . 11．已知正项数列 其前 n 项和 满足 ，且 是 和 的等比中项. （1）求证：数列 为等差数列，并计算数列 的通项公式； ∴ 2 1 na  −    1 2 12 1 2n na −− = ∴ 1 21 2 1 122 2 n n na − −+= = + n ( ) 1 1 1 2 12 21 2 2 2 n n n n nS − − −= + = +− ∴ 1 na       n 1 12 2 n n− −+ na 1 1a = 3 5 42 , ,3a a a nb n n nb a = nb n nS q 0)q > 5 3 4 1 2 2 3 1 a a a a = +  = 4 2 3 1 1 1 1 2 2 3 1 a a a a q q q = +  = 22 3 2 0q q− − = 1 2q = − 1 1 1 2n n na a q − −= = 12n n n n nb a −= = 0 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2n n nS −+ + + +=  1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2n n n n nS − −= + + + + 2 1 1 1 1 112 2 2 2 2n n n nS −= + + + + − 11 2 11 2 n − − = 1 22 1 22 2 2n n n n n + − − = −   1 24 2n n nS − += − { }na nS 28 4 3n n nS a a= + + 2a 1a 7a { }na { }na（2）符号[x]表示不超过实数 x 的最大整数，记 ，求 . 【分析】 （1）由 得 ，从而得到 ，由此利 用 是 和 的等比中项，能求出数列 的通项公式（2）由 ，令 ，得到 ，由此利用错位相减法能 求出 . 【解析】 （1）∵正项数列 ，前 n 项和 Sn 满足 ，① ，② 由①-②，得 ， 整理， 得 ， ∵ 是正数数列， ， ∴ 是公差为 4 的等差数列， 由 得 或 ， 当 时， ，不满足 是 和 的等比中项， 当 时， ，满足 是 和 的等比中项， . （2） ， 由符号[x]表示不超过实数 x 的最大整数，知当 时， ， 令 ， ， ，③ 2 3log 4 n n ab  +  =      1 2 3 2... nb b b b+ + + 28 4 3n n nS a a= + + 2 1 1 14 3n n nS a a− − −= + + 1 4, ( 2, )n na a n n N−− = ∈ 2a 1a 7a { }na [ ]2 2 3log log4 n n ab n  + = =     1 2 3 2S b b b b n= + + +… 2 3 11 2 2 2 3 2 ( 1) 2nS n n−= × + × + × +…+ − × + 1 2 3 2... nb b b b+ + + { }na 28 4 3n n nS a a= + + 2 1 1 14 3,( 2, )n n nS a a n n N− − −∴ = + + ≥ ∈ ( ) ( )1 1 18 4 4n n n n n n na a a a a a a− − −= − + + − ( )1 4 2 0, ( 2, )n n na a a n n N−− − ⋅ = ∈ { }na 1 0,n na a −∴ + > 1 4, ( 2, )n na a n n N−∴ − = ∈ { }na 2 1 1 18 4 3,a a a= + + 1 3a = 1 1a = 1 3a = 2 77, 27a a= = 2a 1a 7a 1 1a = 2 75, 25a a= = 2a 1a 7a 1 ( 1) 4 4 3na n n∴ = + − × = − 4 3,na n= − [ ]2 2 3log log4 n n ab n  + ∴ = =     12 2m mn +   [ ]2log n m= ∴ 1 2 3 2S b b b b n= + + +… [ ] [ ] [ ]2 2 2 2log 1 log 2 log 3 log 2n = + + +…+   0 1 1 2 3 4 1n n= + + + +…+ +…+ +…+ − +…+ 2 3 11 2 2 2 3 2 ( 1) 2nS n n−∴ = × + × + × +…+ − × +，④ ③-④，得 ， ， . 12．已知公差不为 0 的等差数列 的前 n 项和为 ， ，且 ， ， 成等比数列． （1）求数列 的通项公式； （2）求数列 的前 n 项和公式． 【解析】（1）公差 d 不为 0 的等差数列 的前 n 项和为 ， ，可得 ， 且 ， ， 成等比数列，可得 ，即 ， 解得 ， ， 则 ； ， ， 则数列 的前 n 项和为 ． 13．已知正项数列{an}的前 n 项和为 Sn，a1＝1，且(t＋1)Sn＝a2n＋3an＋2(t∈R)． (1)求数列{an}的通项公式； (2)若数列{bn}满足 b1＝1，bn＋1－bn＝an＋1，求数列{ 1 2bn＋7n}的前 n 项和 Tn. 【解析】　(1)因为 a1＝1，且(t＋1)Sn＝a2n＋3an＋2， 所以(t＋1)S1＝a21＋3a1＋2，所以 t＝5. 所以 6Sn＝a2n＋3an＋2. (ⅰ) 2 2 32 1 2 2 2 3 2 ( 1) 2 2nS n n= × + × + × +…+ − × + 2 3 4 12 2 2 2 2 ( 1) 2 1n nS n−− = + + + +…+ − − ⋅ − ( )12 1 2 ( 1) 21 2 n nn n −− = − − ⋅ −− (2 ) 2 2nn n= − ⋅ − − ( 2) 2 2nS n n∴ = − ⋅ + + { }na nS 4 7 9S a= + 1a 4a 13a { }na 1 nS       { }na nS 4 7 9S a= + 1 14 6 6 9a d a d+ = + + 1a 4a 13a 2 4 1 13a a a= ( )2 1 1 1( 3 ) 12a d a a d+ = + 1 3a = 2d = ( )3 2 1 2 1na n n= + − = + ( ) ( ) 212 3 1 2 22nS n n n n n= + − ⋅ = + 2 1 1 1 1 1 2 2 2nS n n n n  = = − + +  1 nS       1 1 1 1 1 1 1 1 1 112 3 2 4 3 5 1 1 2n n n n  − + − + − +…+ − + − − + +  ( )( ) 1 1 1 1 3 1 2 312 2 1 2 4 2 1 2 n n n n n + = + − − = − ⋅ + + + + 当 n≥2 时，有 6Sn－1＝a 2n－1＋3an－1＋2，(ⅱ) ①－②得 6an＝a2n＋3an－a 2n－1－3an－1，所以(an＋an－1)(an－an－1－3)＝0， 因为 an>0，所以 an－an－1＝3， 又因为 a1＝1，所以{an}是首项 a1＝1，公差 d＝3 的等差数列， 所以 an＝3n－2(n∈N+)． (2)因为 bn＋1－bn＝an＋1，b1＝1，所以 bn－bn－1＝an(n≥2，n∈N+)， 所以当 n≥2 时，bn＝(bn－bn－1)＋(bn－1－bn－2)＋…＋(b2－b1)＋b1＝an＋an－1＋…＋a2＋b1＝3n2－n 2 . 又 b1＝1 也适合上式，所以 bn＝3n2－n 2 (n∈N+)． 所以 1 2bn＋7n＝ 1 3n2－n＋7n＝1 3· 1 nn＋2＝1 6·(1 n－ 1 n＋2)， 所以 Tn＝1 6·(1－1 3＋1 2－1 4＋…＋1 n－ 1 n＋2)＝1 6·(3 2－ 1 n＋1－ 1 n＋2)＝ 3n2＋5n 12n＋1n＋2. 14．已知数列 与 的前 项和分别为 和 ，且对任意 恒成立． （1）若 ，求 ； （2）若对任意 ，都有 及 成立，求正实数 的取值范 围． 【分析】（1）根据 可得 ．再由 ，利用等差数列的通项 公式求和公式即可得出． （2）对任意 ， ， ∴ ． ．即 ， ． ∴数列 是等比数列，公比为 2．∴ ． 又 ．利用 成立，及其数列的单调性即可 得出． 【解析】（1） ，∴ 时， ． 时， ． 时适合上式． ． { }na { }nb n nA nB ( )* 1 12, n n n nn N a a b b+ +∈ − −＝ 2 1, 2nA n b= = nB *n∈N n na B= 3 12 4 1 2 2 3 3 4 1··· 3 n n n b bb b a a a a a a a a + + + + + + < 1b 1 1 1 2n n n A na A A n− ==  − ≥ na 1 12( )n n n na a b b+ +− = − *n N∈ n na B= 1 1 1n n n n na a B B b+ + +− = − = 1 1 1 1 1( )2 2n n n n nb b a a b+ + +− = × − = 1 2n nb b+ = 1 0b > { }nb 1 1 2 1 (2 1)2 1 n n nB b b −= = −− 1 1 1 1 1 1 1n n n n n n n n n b B B a a B B B B + + + + + −= = − 3 12 4 1 2 2 3 3 4 1 1 3 n n n b bb b a a a a a a a a + + + + +…+ < 2 nA n= 2≥n 2 2 1 ( 1) 2 1n n na A A n n n−= − = − − = − 1n = 1 1a = 1n = 2 1na n∴ = −， ，又 ． 数列 是等差数列，首项为 2，公差为 1． ． （2）对任意 ，都有 ， ． ． ， ． 数列 是等比数列，公比为 2． ． 又 ． 成立， ， 对任意 ，都成立，∴ ， 正实数 的取值范围是 ． 15．已知数列 的首项 ，其前 和为 ，且满足 . （1）用 表示 的值； （2）求数列 的通项公式； （3）当 时，证明：对任意 ，都有 . 【分析】 （1）令 即可求解； （2）当 时，通过作差法可求得 ，再书写一项 ，通过两式作差 可得 ，分类讨论 的奇偶，即可求解； （3）可结合放缩法公式 ， ，分别对化简后的表达式 进行放缩， 1 12( )n n n na a b b+ +− = − 1 1 2 12n nb b+∴ − = × = 1 2b = ∴ { }nb 2( 1) 32 12 2n n n n nB n − +∴ = + × = *n N∈ n na B= 1 1 1n n n n na a B B b+ + +∴ − = − = 1 1 1 1 1( )2 2n n n n nb b a a b+ + +∴ − = × − = 1 2n nb b+∴ = 1 0b > ∴ { }nb 1 1 2 1 (2 1)2 1 n n nB b b −∴ = = −− 1 1 1 1 1 1 1n n n n n n n n n b B B a a B B B B + + + + + −= = −  3 12 4 1 2 2 3 3 4 1 1 3 n n n b bb b a a a a a a a a + + + + +…+ < ∴ 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1(1 )2 1 3n n n nB B B B B B B B b+ + − + − +……+ − = − = − − −  *n N∈ 31 ≥b ∴ 1b [3 )+ ∞， { }na 1a a= n nS 2 1 3( 1)n nS S n+ + = + ( )*n∈N a 2a { }na 3 2a = *n N∈ 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 12n na a a a− + + + +