第一篇:关于递推数列通项公式的测试题
关于递推数列通项公式的测试题
2Sn2例2.数列{an}中a11,an(n≥2),求数列{an}的通项an。2Sn1
例3.⑴ 数列{an}满足a11且an1an3n,求数列{an}的通项公式an;
⑵ 数列{an}满足a11且an1an(3n1),求数列{an}的通项公式an。
例4.数列{an}中a11,an12an3n,求数列{an}的通项公式an。
例5.数列{an}中a11,Sn
例6.数列{an}中a11,a2(n1)an,求数列{an}的通项an。2552,an2an1an,求数列{an}的通项公式an。333
第二篇:几类递推数列的通项公式的求解策略
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几类递推数列的通项公式的求解策略
已知递推数列求通项公式,是数列中一类非常重要的题型,也是高考的热点之一.数列的递推公式千变万化,由递推数列求通项公式的方法灵活多样,下面谈谈它们的求解策略.
一、an1anf(n)方法:利用叠加法
a2a1f(1),a3a2f(2),,anan1f(n1),ana1f(k).
k1n1例1.数列{an}满足a11,anan1解:由 an1an1(n2),求数列{an}的通项公式. 2nn1 得 2(n1)(n1)n1n111111112=== ana11()2nnk1k1kk1(k1)(k1)例2.数列{an}满足nan1(n1)an1,且a11,求数列{an}的通项公式.
分析:注意到左右两边系数与下标乘积均为n(n1),将原式两边同时除以n(n1),aaa11变形为n1n.令bnn,有bn1bn,即化为类型1,以
nn(n1)n1nn(n1)下略.
n
二、n1
方法:利用叠代法 aaf(n)a2a1f(1),a3a2f(2),,anan1f(n1),ana1f(k).
k1n1例3.数列{an}中a12,且an(1 解:因为an1[11)an1,求数列{an}的通项. n21]an,所以 2(n1)n1n1n1kk2n11ana1f(k)=2[12[]== ]2k1k1k1k1k1n(k1)
三、an1panq,其中p,q为常数,且p1,q0
当出现an1panq(nN)型时可利用叠代法求通项公式,即由an1panq得anpan1qp(pan2q)qpn1a1(pn2pn3p2p1)q=q(pn11)a1p(p1)或者利用待定系数法,构造一个公比为p的等比数列,令p1qq),q即}是一个公比为p的则(p1,从而{anan1p(an),p1p1321,可将问题转化为等比数列求解.待等比数列.如下题可用待定系数法得112n1http://jsbpzx.net.cn/
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定系数法有时比叠代法来地简便.
例4.设数列{an}的首项a1式.
3an11,an,n2,3,4,,求数列{an}通项公223an1113an1,n2,3,4,,∴an1k,又∵an22221111k1,∴an1(an11),又a1,∴{an1}是首项为,公比为的等22221n11n比数列,即an1(a11)(),即an()1.
2四、an1panqan1(n2),p,q为常数 解:令ank方法:可用下面的定理求解:令,为相应的二次方程x2pxq0的两根(此方程又称为特征方程),则当时,anAnBn;当时,an(ABn)n1,其中A,B分别由初始条件a1,a2所得的方程组确定.
ABa1,22ABa2和ABa1, 唯一
(A2B)a2an1an2bn(1)例5.数列{an},{bn}满足:,且a12,b14,求an,bn.
b6a6b(2)nnn111解:由(2)得anbn1bn,an1bn2bn1,代入到(1)式中,有
6628bn25bn16bn,由特征方程可得bn122n3n,代入到(2)式中,可得
314an82n3n.
3说明:像这样由两个数列{an},{bn}构成的混合数列组求通项问题,一般是先消去an
(或bn),得到bn2pbn1qbn1(或an2pan1qan1),然后再由特征方程方法求解.
五、an1panf(n)型,这里p为常数,且p1
例6.在数列{an}中,a12, an1ann1(2)2n(nN),其中
0,求数列{an}通项公式.
解:由a12, an1ann1(2)2n(nN),0,可得an1n1故aan22n2n()n1n()1{()}为等差数列,其公差为1,首项为0.,所以nnann2()nn1,所以数列{an}的通项公式为an(n1)n2n.
评析:对an1panf(n)的形式,可两边同时除以p令
n1,得
an1anf(n),n1nn1pppanf(n)bb有,从而可以转化为累加法求解. b,n1nnpn1pn
六、an1man(m0,kQ,k0,k1)
k一般地,若正项数列{an}中,a1a,an1man(m0,kQ,k0,k1),则有 khttp://jsbpzx.net.cn/
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lgan1klganlgm,令lgan1Ak(lganA)(A为常数),则有A1lgm. k1数列{lgan111lgm}为等比数列,于是lganlgm(lgalgm)kn1,k1k1k1n1从而可得anakmkn11k1.
例7.已知各项都是正数的数列{an}满足a131,an1an(4an),求数列{an}22的通项公式.
分析:数列{an}是一个二次递推数列,虽然不是基本冪型,但由它可以构造一个新的冪型数列{bn},通过求{bn}的通项公式而达到求数列{an}通项公式的目的.
解:由已知得an1an0,0an1取对数得lgbn12lgbnlg2,即lgbn1lg22(lgbnlg2). {lgbnlg2}是首项为2lg2,公比为2的等比数列,1112(an2)22,令2anbn,则有b1,bn1bn. 2222,又0a12,0an2,从而bn0.
lgbnlg22lg2,bn2
n12n,an2212n.
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第三篇:根据数列递推公式求其通项公式方法总结
根据数列递推公式求其通项公式方法总结
已知数列的递推公式,求取其通项公式是数列中一类常见的题型,这类题型如果单纯的看某一个具体的题目,它的求解方法灵活是灵活多变的,构造的技巧性也很强,但是此类题目也有很强的规律性,存在着解决问题的通法,本文就高中数学中常见的几类题型从解决通法上做一总结,方便于学生学习和老师的教学,不涉及具体某一题目的独特解法与技巧。
一、an1anf(n)型数列,(其中f(n)不是常值函数)此类数列解决的办法是累加法,具体做法是将通项变形为an1anf(n),从而就有
a2a1f(1),a3a2f(2),,anan1f(n1).将上述n1个式子累加,变成ana1f(1)f(2)f(n1),进而求解。例1.在数列{an}中,a12,an1an2n1,求an.解:依题意有
a2a11,a3a23,,anan12n3
逐项累加有ana1132n3而ann22n3。
注:在运用累加法时,要特别注意项数,计算时项数容易出错.(12n3)(n1)(n1)2n22n1,从
2类似题型练习:已知
{an}满足a11,an1an1n(n1)求{an}的通项公式。
二、an1anf(n)型数列,(其中f(n)不是常值函数)此类数列解决的办法是累积法,具体做法是将通项变形为
an1f(n),从而就有 anaaa2f(1),3f(2),,nf(n1)a1a2an1将上述n1个式子累乘,变成anf(1)f(2)f(n1),进而求解。a1例2.已知数列{an}中a112n3,anan1(n2),求数列{an}的通项公式。32n1 1
aa21a33a452n3,,,,n,将这n1个式子累乘,a15a27a39an12n1a131113得到n,从而an,当n1时,2(2n1)(2n1)34n1a1(2n1)(2n1)111aa,所以。1n224n134n1解:当n2时,注:在运用累乘法时,还是要特别注意项数,计算时项数容易出错.类似题型练习:在数列{an}中, an>0,a12,nan2(n1)an12an1an,求an.提示:依题意分解因式可得[(n1)an1nan](an1an)0,而an>0,所以,即(n1)an1nan0an1n。ann
1三、an1panq型数列
此类数列解决的办法是将其构造成一个新的等比数列,再利用等比数列的性质进行求解,构造的办法有两种,一是待定系数法构造,设
an1mp(anm),展开整理an1panpmm,比较系数有pmmb,所以mb,所以ab是等比
np1p1数列,公比为p,首项为a1b。二是用做差法直接构造,an1panq,p1anpan1q,两式相减有an1anp(anan1),所以an1an是公比为p的等比数列。
例3.在数列{an}中,a11,当n2时,有an3an12,求{an}的通项公式。解法1:设anm3即有an3an12m,对比an3an12,得m1,(an1m),于是得an13(an11),数列{an1}是以a112为首项,以3为公比的等比数列,所以有an23n11。
解法2:由已知递推式,得an13an2,an3an12,(n2),上述两式相减,得an1an3(anan1),因此,数列{an1an}是以a2a14为首项,以3为公比的等比数列。所以an1an43n1,即3an2an43n1,所以an23n11。
类似题型练习:已知数列an满足a11,an12an1(nN*).求数列an的通项公式.注:根据题设特征恰当地构造辅助数列,利用基本数列可简捷地求出通项公式.四.an1panfn型数列(p为常数)此类数列可变形为
anan1anfn,则n可用累加法求出,由此求得an.n1nn1pppp 2
例4已知数列an满足a11,an13an2n1,求an.解:将已知递推式两边同除以2n1得
an13anan1b,设,故有nn1nn2222353n1n1n1bn12(bn2,)bn2,从而.a532nn22注:通过变形,构造辅助数列,转化为基本数列的问题,是我们求解陌生的递推关系式的常用方法.若f(n)为n的一次函数,则an加上关于n的一次函数构成一个等比数列;若f(n)为n的二次函数, 则an加上关于n的二次函数构成一个等比数列.这时我们用待定系数法来求解.例5.已知数列an满足a11,当n2时,an1an12n1,求an.2解:作bnanAnB,则anbnAnB,an1bn1A(n1)B代入已知递推式中得:bn1111bn1(A2)n(AB1).22221A20A42令 B61A1B10221bn1且bnan4n6 233显然,bnn1,所以ann14n6.22这时bn注:通过引入一些待定系数来转化命题结构,经过变形和比较,把问题转化成基本数列,从而使问题得以解决.类似题型练习:
(1)已知an满足a12,an12an2n1,求an。
(2)已知数列{an},Sn表示其前n项和,若满足Snann23n1,求数列{an}的通项公式。
S1n1提示:(2)中利用an,把已知条件转化成递推式。
SS,n2n1nan
五、AanBanC型数列(A,B,C为非零常数)
这种类型的解法是将式子两边同时取倒数,把数列的倒数看成是一个新数列,便可顺利 3
地转化为an1panq型数列。
例6.已知数列an满足a12,an12an,求an.an2解:两边取倒数得:
2111n111,所以(n1),故有an。
nana122an1an22n1an类似题型练习:数列{an}中,an1n1,a12,求{an}的通项。
2an六.an2pan1qan型数列(p,q为常数)
这种类型的做法是用待定糸数法设an2an1an1an构造等比数列。例5.数列an中,a12,a23,且2anan1an1nN,n2,求an.解法略。
第四篇:数列的递推公式教案
数列的递推公式教案
普兰店市第六中学
陈娜
一、教学目标
1、知识与技能:了解数列递推公式定义,能根据数列递推公式求项,通过数列递推公式求数列的通项公式。
2、过程与方法:通过实例“观察、分析、类比、试验、归纳”得出递推公式概念,体会数列递推公式与通项公式的不同,探索研究过程中培养学生的观察归纳、猜想等能力。
3、情感态度与价值观:培养学生积极参与,大胆探索精神,体验探究乐趣,感受成功快乐,增强学习数学的兴趣,培养学生一切从实际出发,认识并感受数学的应用价值。
二、教学重点、难点和关键点
重点:数列的递推定义以及应用数列的递推公式求出通项公式。难点:数列的递推公式求通项公式。关键:同本节难点。
三、教学方法
通过创设问题的情境,在熟悉与未知的认知冲突中激发学生的探索欲望;引导学生通过自主探究和合作交流相结合的方式进行研究;引导学生积极思考,运用观察、试验、联想、类比、归纳、猜想等方法不断地提出问题、解决问题,再提出问题,解决问题…… 经历知识的发生和发展过程,并注意总结规律和知识的巩固与深化。
四、教学过程
环节1:新课引入
一老汉为感激梁山好汉除暴安良,带了些千里马要送给梁山好汉,见过宋江以后,宋江吧老汉带来的马匹的一半和另外一匹马作为回礼送给了他,老汉又去见卢俊义,把 1
现有的马匹全送给了他,卢俊义也把老汉送来的马匹的一半和另外一匹马作为回礼送给了老汉……… 一直送到108名好汉的最后一名段景住都是这样的,老汉下山回家时还剩下两匹马,问老汉上山时一共带了多少匹千里马?
通过这个小故事让学生感受到数学来源于生活同时又为生活所服务。同时也能引起学生的兴趣和好奇心。环节2:引例探究
(1)1 2
16………
(2)1
cos1
coscos1
cos[cocsos1]
…….(3)0 1 7 10 13 …….通过设置问题的情境,让学生分析找出这些数列从第二项(或后几项)后一项与前一项的关系,从而引出数列的递推公式的定义,便于学生对于数列递推公式的理解、记忆和应用。递推公式定义:
如果已知数列的第1项(或前几项),且从第二项(或某一项)开始的任意一项an与它的前一项an-1(或前几项)间的关系可以用一个公式来表示,那么这个公式就叫做这个数列的递推公式。递推公式是数列一种的表示法,它包含两个部分,一是递推关系,一是初始条件,二者缺一不可. 环节3:应用举例及练习
例1:已知数列{an}的第1项是1,以后的各项由公式
a n
(n≥2)给出,写出这个给出,写出这个数列的前5项.= 1+an-11解:据题意可知:a1=1, a3=1+
a2=1+1a1=1+1a311=2,23531a21=1+=1+12=35=32,.a4=1+=1+=,a5=1+85a42
an的前五项是3581,2,,235
练习:已知一个数列的首项a1=1, a3=2, an= an-1+ an-2(n≥3)求这个数列的前五项。这个例题和习题是为了让学生进一步体会通过数列的的递推公式来求数列中的项,同时也能让学生感受到如果要是中间有一个环节做错了就会关联到其他的结果也是错误的,因此要培养学生认真的品质。
例2:已知数列{ an}满足a1 =1,an+1 =an +(2n-1)
(1)(2)写出其数列的前五项,归纳出数列的一个通项公式。利用数列的递推公式求其通项公式。
a2a1(2*11)112a3a2(2*21)235解(1)a11,a4a3(2*31)5510,a5a4(2*41)10717 猜想:an=(n-1)2+1(2)a2a12*11
a3a22*21
a4a32*31
…………………
an =an-1 +(2n-3)
an =a1 +2[1+2+3+…+(n-1)]—(n-1)an=1+2*(n1)[1(n1)]2_(n-1), 即an=(n-1)2+1 当n=1时也满足上式。
所设问题中的(1)是起着承上启下的作用,同时也引出了(2)的结论引起学生的兴趣,让学生感受到如何能在数列的递推公式得出数列的通项公式,体会到事物之间的互相转化的思想。
跟踪练习:已知数列{ an }中,a1 =1,an+1= an +
1n(n1),求数列的{ an }的通项公式。
在例2解题过程中从等差数列的通项公式的累和法进行引导,让学生体会到同类问题的知识的迁移过程。同时也引导学生认识到an+1—an=f(n)这样形式的都可以用累和法来求解。
环节4:归纳总结 ① 定义
② 累加法:an+1—an= f(n)环节5:作业:必做与选作
五、板书设计
第五篇:高中数学求递推数列的通项公式的九种方法
求递推数列的通项公式的九种方法
利用递推数列求通项公式,在理论上和实践中均有较高的价值.自从二十世纪八十年代以来,这一直是全国高考和高中数学联赛的热点之一.一、作差求和法
例1在数列{a
1n}中,a13,an1an
n(n1),求通项公式an.解:原递推式可化为:a111111
n1annn1则a2a112,a3a22
3a111111
4a334,……,anan1n1n逐项相加得:ana11n.故an4n
.二、作商求和法
例2设数列{a
22n}是首项为1的正项数列,且(n1)an1nanan1an0(n=1,2,3…),则它的通项公式是an=▁▁▁(202_年高考15题)
解:原递推式可化为:
[(n1)aan1n
n1nan](an1an)=0∵ an1an>0,a
n
1n则
a21a32a43an1aa,,,……,n
逐项相乘得:n1,即a1n=.12a23a34an1na1n
n
三、换元法
例3已知数列{a4n},其中a1
3,a1
3129,且当n≥3时,anan13
(an1an2),求通项公式an(1986年高考文科第八题改编).解:设bn1anan1,原递推式可化为:b1n3b,{b是一个等比数列,b134111
n2n}1a2a1939,公比为3.故bn1
b(1)n219(13)n2(13)n.故aa1311
1nn1(3)n.由逐差法可得:an22(3)n3.例4已知数列{an},其中a11,a22,且当n≥3时,an2an1an21,求通项公式an。解 由an2an1an21得:(anan1)(an1an2)1,令bn1anan1,则上式为bn1bn21,因此{bn}是一个等差数列,b1a2a11,公差为1.故bnn.。
由于b1b2bn1a2a1a3a2anan1an1
又bn(n1)
1b2bn1
2所以a1n1
2n(n1),即a1
n2
(n2n2)
四、积差相消法
例5(1993年全国数学联赛题一试第五题)设正数列a0,a1,an…,an,…满足
anan2an1an2=2an1(n2)且a0a11,求{an}的通项公式.解将递推式两边同除以aann1an2整理得:
2a
n1aa1 n1n
2设ban
a
1n=
a,则b1na=1,bn2bn11,故有 10
b22b11⑴b32b21⑵
…………
bn2bn11(n1)
由⑴2
n2
+ ⑵2
n
3+…+(n1)20得b222n1=2n
n121,即
ana=2n
1.n1
逐项相乘得:an=(21)2(221)2(2n1)2,考虑到a01,故 a
n
1(21)(21)
(n0).(21)222n2
(n1)
五、取倒数法
例6已知数列{aan
1n}中,其中a11,,且当n≥2时,an
2a,求通项公式an。
n11
解将aan1n
2a两边取倒数得:1n11
a12,这说明{1
}是一个等差数列,首项
nan1an是
a1,公差为2,所以11(n1)22n1,即a1n.1
an2n1
六、取对数法
例7若数列{aa
2n}中,1=3且an1an(n是正整数),则它的通项公式是an=▁▁▁(202_
年上海高考题).解由题意知an>0,将an1a2
2lgalgan
1n两边取对数得lgan1
n,即
lga2,所以数n
列{lgalga1n1
n}是以lga1=lg3为首项,公比为2的等比数列,lgan12nlg32,即
a2n1
n3.七、平方(开方)法
例8若数列{an}中,a1=2且an3a
2n1(n2),求它的通项公式是an.解将an
a22a22
2n1两边平方整理得ann13。数列{an}是以a1=4为首项,3为公
差的等差数列。a2
na21(n1)33n1。因为an>0,所以ann1。
八、待定系数法
待定系数法解题的关键是从策略上规范一个递推式可变成为何种等比数列,可以少走弯路.其变换的基本形式如下:
1、an1AanB(A、B为常数)型,可化为an1=A(an)的形式.例9若数列{an}中,a1=1,Sn是数列{an}的前n项之和,且SSn
n134S(n1),n
求数列{an}的通项公式是an.解 递推式SSnn1
34S可变形为1n
S3
14(1)
n1Sn设(1)式可化为
1S3(n1
S)(2)n
比较(1)式与(2)式的系数可得2,则有
1S23(1S2)。故数列{1
2}是
n1
nSn
以
11S23为首项,3为公比的等比数列。1
S2=33n13n。所以Snn3n
1。当n2,anSnS132123n
n1
n3n1232n83n
1
2。数列{a
123n(n1)n}的通项公式是an32n83n12
(n2)。
2、an
n1AanBC(A、B、C为常数,下同)型,可化为an1Cn1=A(anCn)的形式.例10在数列{an}中,a11,an12an43n1,求通项公式an。解:原递推式可化为:
an13n2(an3n1)①
比较系数得=-4,①式即是:an143n2(an43n1).则数列{a1n43n}是一个等比数列,其首项a143115,公比是2.∴an43n152n1 即a1n43n52n1.3、an2Aan1Ban型,可化为an2an1(A)(an1an)的形式。例11在数列{an}中,a11,a22,当nN,an25an16an ①求通项公式
an.解:①式可化为:
an2an1(5)(an1an)
比较系数得=-3或=-2,不妨取=-2.①式可化为:
an22an13(an12an)
则{an12an}是一个等比数列,首项a22a1=2-2(-1)=4,公比为3.∴an12a1n43n.利用上题结果有:
an43n152n1.4、an1AanBnC型,可化为an11n2A[an1(n1)2]的形式。例12 在数列{a
3n}中,a1
2,2anan1=6n3① 求通项公式an.解①式可化为:
2(an1n2)an11(n1)2②比较系数可
得:
=-6,29,②式为2bnbn1
1{bn} 是一个等比数列,首项b1a16n9
∴bn
91,公比为.22
91n1
()22
n
即 an6n99()故an9()6n9.九、猜想法
运用猜想法解题的一般步骤是:首先利用所给的递推式求出a1,a2,a3,……,然后猜想出满足递推式的一个通项公式an,最后用数学归纳法证明猜想是正确的。
例13 在各项均为正数的数列{an}中,Sn为数列{an}的前n项和,Sn=通项公式。
n
(an+),求其2an