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    高中数学新教材人教A版选择性必修第二册学案第四章 4.2.2 第1课时 等差数列前n项和公式的推导及简单应用
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    人教A版 (2019)选择性必修 第二册4.2 等差数列第1课时导学案及答案

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    这是一份人教A版 (2019)选择性必修 第二册4.2 等差数列第1课时导学案及答案,共10页。学案主要包含了等差数列前n项和的有关计算,等差数列前n项和的比值问题等内容,欢迎下载使用。

    学习目标 1.了解等差数列前n项和公式的推导过程.2.掌握等差数列前n项和公式.3.熟练掌握等差数列的五个量a1,d,n,an,Sn的关系,能够由其中三个求另外两个.
    知识点 等差数列的前n项和公式
    1.等差数列前n项和公式的推导方法是倒序相加.( √ )
    2.若数列{an}的前n项和Sn=kn(k∈R),则{an}为常数列.( √ )
    3.等差数列的前n项和,等于其首项、第n项的等差中项的n倍.( √ )
    4.1+2+3+…+100=eq \f(100×1+100,2).( √ )
    一、等差数列前n项和的有关计算
    例1 在等差数列{an}中:
    (1)已知a6=10,S5=5,求a8和S10;
    (2)已知a1=4,S8=172,求a8和d.
    解 (1)eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(S5=5a1+\f(5×4,2)d=5,,a6=a1+5d=10,))
    解得a1=-5,d=3.
    ∴a8=a6+2d=10+2×3=16,
    S10=10a1+eq \f(10×9,2)d=10×(-5)+5×9×3=85.
    (2)由已知得S8=eq \f(8a1+a8,2)=eq \f(84+a8,2)=172,
    解得a8=39,
    又∵a8=4+(8-1)d=39,
    ∴d=5.
    ∴a8=39,d=5.
    反思感悟 等差数列中的基本计算
    (1)利用基本量求值:
    等差数列的通项公式和前n项和公式中有五个量a1,d,n,an和Sn,这五个量可以“知三求二”.一般是利用公式列出基本量a1和d的方程组,解出a1和d,便可解决问题.解题时注意整体代换的思想.
    (2)结合等差数列的性质解题:
    等差数列的常用性质:若m+n=p+q(m,n,p,q∈N*),则am+an=ap+aq,常与求和公式Sn=eq \f(na1+an,2)结合使用.
    跟踪训练1 在等差数列{an}中:
    (1)a1=1,a4=7,求S9;
    (2)a3+a15=40,求S17;
    (3)a1=eq \f(5,6),an=-eq \f(3,2),Sn=-5,求n和d.
    解 (1)设等差数列{an}的公差为d,
    则a4=a1+3d=1+3d=7,
    所以d=2.
    故S9=9a1+eq \f(9×8,2)d=9+eq \f(9×8,2)×2=81.
    (2)S17=eq \f(17×a1+a17,2)=eq \f(17×a3+a15,2)=eq \f(17×40,2)=340.
    (3)由题意得,Sn=eq \f(na1+an,2)=eq \f(n\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(5,6)-\f(3,2))),2)=-5,
    解得n=15.
    又a15=eq \f(5,6)+(15-1)d=-eq \f(3,2),
    所以d=-eq \f(1,6),
    所以n=15,d=-eq \f(1,6).
    二、等差数列前n项和的比值问题
    例2 有两个等差数列{an},{bn}满足eq \f(a1+a2+a3+…+an,b1+b2+b3+…+bn)=eq \f(7n+2,n+3),求eq \f(a5,b5).
    解 方法一 设等差数列{an},{bn}的公差分别为d1,d2,
    则eq \f(a1+a2+a3+…+an,b1+b2+b3+…+bn)=eq \f(na1+\f(nn-1,2)d1,nb1+\f(nn-1,2)d2)
    =eq \f(a1+\f(n-1,2)d1,b1+\f(n-1,2)d2),
    则有eq \f(a1+\f(n-1,2)d1,b1+\f(n-1,2)d2)=eq \f(7n+2,n+3),①
    又由于eq \f(a5,b5)=eq \f(a1+4d1,b1+4d2),②
    观察①,②,可在①中取n=9,得eq \f(a1+4d1,b1+4d2)=eq \f(7×9+2,9+3)=eq \f(65,12).故eq \f(a5,b5)=eq \f(65,12).
    方法二 设{an},{bn}的前n项和分别为An,Bn,
    则有eq \f(An,Bn)=eq \f(7n+2,n+3),其中An=eq \f(a1+ann,2),
    由于a1+a9=2a5.
    即eq \f(a1+a9,2)=a5,故A9=eq \f(a1+a9·9,2)=a5×9.
    同理B9=b5×9.故eq \f(A9,B9)=eq \f(a5×9,b5×9).
    故eq \f(a5,b5)=eq \f(A9,B9)=eq \f(7×9+2,9+3)=eq \f(65,12).
    方法三 设{an},{bn}的前n项和分别为An,Bn,
    因为等差数列的前n项和为Sn=an2+bn
    =aneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(n+\f(b,a))),
    根据已知,可令An=(7n+2)kn,Bn=(n+3)kn(k≠0).
    所以a5=A5-A4
    =(7×5+2)k×5-(7×4+2)k×4=65k,
    b5=B5-B4=(5+3)k×5-(4+3)k×4=12k.
    所以eq \f(a5,b5)=eq \f(65k,12k)=eq \f(65,12).
    方法四 设{an},{bn}的前n项和分别为An,Bn,由eq \f(A2n-1,B2n-1)=eq \f(an,bn),有eq \f(a5,b5)=eq \f(A9,B9)=eq \f(7×9+2,9+3)=eq \f(65,12).
    反思感悟 设{an},{bn}的前n项和为Sn,Tn,则an∶bn=S2n-1∶T2n-1.
    跟踪训练2 已知等差数列{an},{bn},其前n项和分别为Sn,Tn,eq \f(an,bn)=eq \f(2n+3,3n-1),则eq \f(S11,T11)等于( )
    A.eq \f(15,17) B.eq \f(25,32) C.1 D.2
    答案 A
    解析 由等差数列的前n项和公式以及等差中项的性质得S11=eq \f(11a1+a11,2)=11a6,
    同理可得T11=11b6,因此,eq \f(S11,T11)=eq \f(11a6,11b6)=eq \f(a6,b6)=eq \f(2×6+3,3×6-1)=eq \f(15,17).
    1.已知数列{an}的通项公式为an=2-3n,n∈N*,则{an}的前n项和Sn等于( )
    A.-eq \f(3,2)n2+eq \f(n,2) B.-eq \f(3,2)n2-eq \f(n,2)
    C.eq \f(3,2)n2+eq \f(n,2) D.eq \f(3,2)n2-eq \f(n,2)
    答案 A
    解析 ∵an=2-3n,∴a1=2-3=-1,
    ∴Sn=eq \f(n-1+2-3n,2)=-eq \f(3,2)n2+eq \f(n,2).
    2.在等差数列{an}中,若a2+a8=8,则该数列的前9项和S9等于( )
    A.18 B.27 C.36 D.45
    答案 C
    解析 S9=eq \f(9,2)(a1+a9)=eq \f(9,2)(a2+a8)=36.
    3.已知等差数列{an}的前n项和为Sn,且S3=6,a3=4,则公差d为( )
    A.1 B.eq \f(5,3) C.2 D.3
    答案 C
    解析 因为S3=eq \f(a1+a3×3,2)=6,
    而a3=4,
    所以a1=0,
    所以d=eq \f(a3-a1,2)=2.
    4.在等差数列{an}中,已知a10=10,则S19=________.
    答案 190
    解析 S19=eq \f(19a1+a19,2)=eq \f(19×2a10,2)=190.
    5.已知在等差数列{an}中,a1=eq \f(3,2),d=-eq \f(1,2),Sn=-15,则n=________,a12=________.
    答案 12 -4
    解析 ∵Sn=n·eq \f(3,2)+eq \f(nn-1,2)·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,2)))=-15,
    整理得n2-7n-60=0,
    解得n=12或n=-5(舍去),
    a12=eq \f(3,2)+(12-1)×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,2)))=-4.
    1.知识清单:
    (1)等差数列前n项和及其计算公式.
    (2)等差数列前n项和公式的推导过程.
    (3)由an与Sn的关系求an.
    (4)等差数列在实际问题中的应用.
    2.方法归纳:函数与方程思想、倒序相加法、整体思想.
    3.常见误区:由Sn求通项公式时忽略对n=1的讨论.
    1.已知等差数列{an}的前n项和为Sn,若2a6=a8+6,则S7等于( )
    A.49 B.42 C.35 D.28
    答案 B
    解析 2a6-a8=a4=6,S7=eq \f(7,2)(a1+a7)=7a4=42.
    2.在等差数列{an}中,已知a1=10,d=2,Sn=580,则n等于( )
    A.10 B.15 C.20 D.30
    答案 C
    解析 因为Sn=na1+eq \f(1,2)n(n-1)d=10n+eq \f(1,2)n(n-1)×2=n2+9n,
    所以n2+9n=580,
    解得n=20或n=-29(舍).
    3.设{an}为等差数列,公差d=-2,Sn为其前n项和.若S10=S11,则a1等于( )
    A.18 B.20 C.22 D.24
    答案 B
    解析 由S10=S11,
    得a11=S11-S10=0,
    所以a1=a11+(1-11)d=0+(-10)×(-2)=20.
    4.(多选)在等差数列{an}中,d=2,an=11,Sn=35,则a1等于( )
    A.-1 B.3 C.5 D.7
    答案 AB
    解析 由题意知a1+(n-1)×2=11,①
    Sn=na1+eq \f(nn-1,2)×2=35,②
    由①②解得a1=3或-1.
    5.在等差数列{an}中,已知a1=-12,S13=0,则使得an>0的最小正整数n为( )
    A.7 B.8
    C.9 D.10
    答案 B
    解析 由S13=eq \f(13a1+a13,2)=0,
    得a13=12,则a1+12d=12,得d=2,
    ∴数列{an}的通项公式为
    an=-12+(n-1)×2=2n-14,
    由2n-14>0,得n>7,即使得an>0的最小正整数n为8.
    6.已知{an}是等差数列,a4+a6=6,其前5项和S5=10,则其首项a1=________,公差d=________.
    答案 1 eq \f(1,2)
    解析 a4+a6=a1+3d+a1+5d=6,①
    S5=5a1+eq \f(1,2)×5×(5-1)d=10,②
    由①②联立解得a1=1,d=eq \f(1,2).
    7.设Sn为等差数列{an}的前n项和,若a1=1,公差d=2,Sk+2-Sk=24,则k=________.
    答案 5
    解析 因为Sk+2-Sk=ak+1+ak+2=a1+kd+a1+(k+1)d=2a1+(2k+1)d=2×1+(2k+1)×2=4k+4=24,所以k=5.
    8.在等差数列{an}中,S10=4S5,则eq \f(a1,d)=________.
    答案 eq \f(1,2)
    解析 设数列{an}的公差为d,由题意得10a1+eq \f(1,2)×10×9d=4eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(5a1+\f(1,2)×5×4d)),所以10a1+45d=20a1+40d,
    所以10a1=5d,所以eq \f(a1,d)=eq \f(1,2).
    9.在等差数列{an}中,a10=30,a20=50.
    (1)求数列的通项公式;
    (2)若Sn=242,求n.
    解 (1)设数列{an}的首项为a1,公差为d.
    则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a10=a1+9d=30,,a20=a1+19d=50,))
    解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1=12,,d=2,))
    ∴an=a1+(n-1)d=12+(n-1)×2=10+2n.
    (2)由Sn=na1+eq \f(nn-1,2)d以及a1=12,d=2,Sn=242,
    得方程242=12n+eq \f(nn-1,2)×2,
    即n2+11n-242=0,
    解得n=11或n=-22(舍去).故n=11.
    10.已知{an}为等差数列,Sn为数列{an}的前n项和,且S7=7,S15=75,求数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(Sn,n)))的前n项和Tn.
    解 设等差数列{an}的公差为d,则Sn=na1+eq \f(nn-1,2)d.
    ∵S7=7,S15=75,
    ∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(7a1+21d=7,,15a1+105d=75,))
    即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1+3d=1,,a1+7d=5,))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1=-2,,d=1,))
    ∴eq \f(Sn,n)=a1+eq \f(n-1,2)d=-2+eq \f(n-1,2),
    ∴eq \f(Sn+1,n+1)-eq \f(Sn,n)=eq \f(1,2),
    ∴数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(Sn,n)))是等差数列,且其首项为-2,公差为eq \f(1,2).
    ∴Tn=eq \f(1,4)n2-eq \f(9,4)n.
    11.在小于100的自然数中,所有被7除余2的数之和为( )
    A.765 B.665 C.763 D.663
    答案 B
    解析 ∵a1=2,d=7,2+(n-1)×7<100,
    ∴n<15,
    ∴n=14,S14=14×2+eq \f(1,2)×14×13×7=665.
    12.设Sn是数列{an}的前n项和,且a1=-1,an+1=Sn·Sn+1,则Sn=________.
    答案 -eq \f(1,n)
    解析 当n=1时,S1=a1=-1,
    所以eq \f(1,S1)=-1.
    因为an+1=Sn+1-Sn=SnSn+1,
    所以eq \f(1,Sn)-eq \f(1,Sn+1)=1,
    即eq \f(1,Sn+1)-eq \f(1,Sn)=-1,
    所以eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,Sn)))是以-1为首项,-1为公差的等差数列,
    所以eq \f(1,Sn)=(-1)+(n-1)·(-1)=-n,
    所以Sn=-eq \f(1,n).
    13.已知两个等差数列{an}与{bn}的前n项和分别是Sn和Tn,且an∶bn=(2n+1)∶(3n-2),则eq \f(S9,T9)=________.
    答案 eq \f(11,13)
    解析 ∵{an},{bn}均为等差数列,
    ∴eq \f(S9,T9)=eq \f(\f(9a1+a9,2),\f(9b1+b9,2))=eq \f(a5,b5)=eq \f(2×5+1,3×5-2)=eq \f(11,13).
    14.现有200根相同的钢管,把它们堆成正三角形垛,要使剩余的钢管尽可能少,那么剩余钢管的根数为________.
    答案 10
    解析 钢管排列方式是从上到下各层钢管数组成了一个等差数列,最上面一层钢管数为1,逐层增加1个.
    ∴钢管总数为1+2+3+…+n=eq \f(nn+1,2).
    当n=19时,S19=190.当n=20时,S20=210>200.
    ∴当n=19时,剩余钢管根数最少,为10根.
    15.如图所示,将若干个点摆成三角形图案,每条边(包括两个端点)有n(n>1,n∈N*)个点,相应的图案中总的点数记为an,则a2+a3+a4+…+an等于( )
    A.eq \f(3n2,2) B.eq \f(nn+1,2)
    C.eq \f(3nn-1,2) D.eq \f(nn-1,2)
    答案 C
    解析 由图案的点数可知a2=3,a3=6,a4=9,a5=12,
    所以an=3n-3,n≥2,
    所以a2+a3+a4+…+an=eq \f(n-13+3n-3,2)
    =eq \f(3nn-1,2).
    16.已知等差数列{an}的公差d>0,前n项和为Sn,且a2a3=45,S4=28.
    (1)求数列{an}的通项公式;
    (2)若bn=eq \f(Sn,n+c)(c为非零常数),且数列{bn}也是等差数列,求c的值.
    解 (1)∵S4=28,
    ∴eq \f(a1+a4×4,2)=28,a1+a4=14,
    ∴a2+a3=14,
    又a2a3=45,公差d>0,
    ∴a2∴a2=5,a3=9,
    ∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1+d=5,,a1+2d=9,))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1=1,,d=4,))
    ∴an=4n-3,n∈N*.
    (2)由(1),知Sn=2n2-n,
    ∴bn=eq \f(Sn,n+c)=eq \f(2n2-n,n+c),
    ∴b1=eq \f(1,1+c),b2=eq \f(6,2+c),b3=eq \f(15,3+c).
    又{bn}也是等差数列,
    ∴b1+b3=2b2,
    即2×eq \f(6,2+c)=eq \f(1,1+c)+eq \f(15,3+c),
    解得c=-eq \f(1,2)(c=0舍去).已知量
    首项,末项与项数
    首项,公差与项数
    求和公式
    Sn=eq \f(na1+an,2)
    Sn=na1+eq \f(nn-1,2)d
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