2023版步步高新高考人教A版一轮复习讲义第六章 §6.1　数列的概念

§6.1　数列的概念 考试要求　1.了解数列的概念和几种简单的表示方法(列表、图象、通项公式).2.了解数列是自变量为正整数的一类特殊函数． 知识梳理 1．数列的定义 按照确定的顺序排列的一列数称为数列，数列中的每一个数叫做这个数列的项． 2．数列的分类 3.数列的通项公式 如果数列{an}的第n项an与它的序号n之间的对应关系可以用一个式子来表示，那么这个式子叫做这个数列的通项公式． 4．数列的递推公式 如果一个数列的相邻两项或多项之间的关系可以用一个式子来表示，那么这个式子叫做这个数列的递推公式． 常用结论 1．已知数列{an}的前n项和Sn，则an＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(S1，n＝1，,Sn－Sn－1，n≥2.)) 2．在数列{an}中，若an最大，则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(an≥an－1，,an≥an＋1))(n≥2，n∈N*)；若an最小，则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(an≤an－1，,an≤an＋1))(n≥2，n∈N*)． 思考辨析 判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”) (1)相同的一组数按不同顺序排列时都表示同一个数列．(　×　) (2)1,1,1,1，…，不能构成一个数列．(　×　) (3)任何一个数列不是递增数列，就是递减数列．(　×　) (4)如果数列{an}的前n项和为Sn，则对任意n∈N*，都有an＋1＝Sn＋1－Sn.(　√　) 教材改编题 1．若数列{an}满足a1＝2，an＋1＝eq \f(1＋an,1－an)，则a2 023的值为(　　) A．2 B．－3 C．－eq \f(1,2) D.eq \f(1,3) 答案　C 解析　因为a1＝2，an＋1＝eq \f(1＋an,1－an)， 所以a2＝eq \f(1＋a1,1－a1)＝－3， 同理可得a3＝－eq \f(1,2)，a4＝eq \f(1,3)，a5＝2，…， 可得an＋4＝an，则a2 023＝a505×4＋3＝a3＝－eq \f(1,2). 2．数列eq \f(1,3)，eq \f(1,8)，eq \f(1,15)，eq \f(1,24)，eq \f(1,35)，…的通项公式是an＝________. 答案　eq \f(1,nn＋2)，n∈N* 解析　∵a1＝eq \f(1,1×1＋2)＝eq \f(1,3)， a2＝eq \f(1,2×2＋2)＝eq \f(1,8)， a3＝eq \f(1,3×3＋2)＝eq \f(1,15)， a4＝eq \f(1,4×4＋2)＝eq \f(1,24)， a5＝eq \f(1,5×5＋2)＝eq \f(1,35)， ∴通过观察，我们可以得到如上的规律， 则an＝eq \f(1,nn＋2)，n∈N*. 3．已知数列{an}的前n项和Sn＝2n2－3n，则数列{an}的通项公式an＝________. 答案　4n－5 解析　a1＝S1＝2－3＝－1， 当n≥2时，an＝Sn－Sn－1 ＝(2n2－3n)－[2(n－1)2－3(n－1)] ＝4n－5， 因为a1也适合上式，所以an＝4n－5. 题型一　由an与Sn的关系求通项公式 例1　(1)设Sn为数列{an}的前n项和，若2Sn＝3an－3，则a4等于(　　) A．27 B．81 C．93 D．243 答案　B 解析　根据2Sn＝3an－3， 可得2Sn＋1＝3an＋1－3， 两式相减得2an＋1＝3an＋1－3an， 即an＋1＝3an， 当n＝1时，2S1＝3a1－3，解得a1＝3， 所以数列{an}是以3为首项，3为公比的等比数列， 所以a4＝a1q3＝34＝81. (2)设数列{an}满足a1＋3a2＋…＋(2n－1)an＝2n，则an＝________. 答案　eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(2，n＝1，,\f(2n－1,2n－1)，n≥2)) 解析　当n＝1时，a1＝21＝2. ∵a1＋3a2＋…＋(2n－1)an＝2n，① ∴a1＋3a2＋…＋(2n－3)an－1＝2n－1(n≥2)，② 由①－②得，(2n－1)·an＝2n－2n－1＝2n－1， ∴an＝eq \f(2n－1,2n－1)(n≥2)． 显然n＝1时不满足上式，∴an＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(2，n＝1，,\f(2n－1,2n－1)，n≥2.)) 教师备选 1．已知数列{an}的前n项和Sn＝n2＋2n，则an＝________. 答案　2n＋1 解析　当n＝1时，a1＝S1＝3.当n≥2时，an＝Sn－Sn－1＝n2＋2n－[(n－1)2＋2(n－1)]＝2n＋1.由于a1＝3适合上式，∴an＝2n＋1. 2．已知数列{an}中，Sn是其前n项和，且Sn＝2an＋1，则数列的通项公式an＝________. 答案　－2n－1 解析　当n＝1时，a1＝S1＝2a1＋1， ∴a1＝－1. 当n≥2时，Sn＝2an＋1，① Sn－1＝2an－1＋1.② ①－②得Sn－Sn－1＝2an－2an－1， 即an＝2an－2an－1， 即an＝2an－1(n≥2)， ∴{an}是首项为a1＝－1，公比为q＝2的等比数列． ∴an＝a1·qn－1＝－2n－1. 思维升华　(1)已知Sn求an的常用方法是利用an＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(S1，n＝1，,Sn－Sn－1，n≥2))转化为关于an的关系式，再求通项公式． (2)Sn与an关系问题的求解思路 方向1：利用an＝Sn－Sn－1(n≥2)转化为只含Sn，Sn－1的关系式，再求解． 方向2：利用Sn－Sn－1＝an(n≥2)转化为只含an，an－1的关系式，再求解． 跟踪训练1　(1)已知数列{an}的前n项和为Sn，且Sn＝2n2＋n＋1，n∈N*，则an＝________. 答案　eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(4，n＝1，,4n－1，n≥2)) 解析　根据题意， 可得Sn－1＝2(n－1)2＋(n－1)＋1. 由通项公式与求和公式的关系， 可得an＝Sn－Sn－1， 代入化简得 an＝2n2＋n＋1－2(n－1)2－(n－1)－1＝4n－1. 经检验，当n＝1时，S1＝4，a1＝3， 所以S1≠a1， 所以an＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(4，n＝1，,4n－1，n≥2.)) (2)设Sn是数列{an}的前n项和，且a1＝－1，an＋1＝SnSn＋1，则an＝________. 答案　eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(－1，n＝1，,\f(1,nn－1)，n≥2)) 解析　由已知得an＋1＝Sn＋1－Sn＝Sn＋1Sn， 两边同时除以Sn＋1Sn， 得eq \f(1,Sn＋1)－eq \f(1,Sn)＝－1. 故数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,Sn)))是以－1为首项，－1为公差的等差数列， 则eq \f(1,Sn)＝－1－(n－1)＝－n. 所以Sn＝－eq \f(1,n). 当n≥2时， an＝Sn－Sn－1＝－eq \f(1,n)＋eq \f(1,n－1)＝eq \f(1,nn－1)， 故an＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(－1，n＝1，,\f(1,nn－1)，n≥2.)) 题型二　由数列的递推关系求通项公式 命题点1　累加法 例2　在数列{an}中，a1＝2，an＋1＝an＋lneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1＋\f(1,n)))，则an等于(　　) A．2＋ln n B．2＋(n－1)ln n C．2＋nln n D．1＋n＋ln n 答案　A 解析　因为an＋1－an＝ln eq \f(n＋1,n)＝ln(n＋1)－ln n， 所以a2－a1＝ln 2－ln 1， a3－a2＝ln 3－ln 2， a4－a3＝ln 4－ln 3， …… an－an－1＝ln n－ln(n－1)(n≥2)， 把以上各式分别相加得an－a1＝ln n－ln 1， 则an＝2＋ln n(n≥2)，且a1＝2也适合， 因此an＝2＋ln n(n∈N*)． 命题点2　累乘法 例3　若数列{an}满足a1＝1，nan－1＝(n＋1)·an(n≥2)，则an＝________. 答案　eq \f(2,n＋1) 解析　由nan－1＝(n＋1)an(n≥2)， 得eq \f(an,an－1)＝eq \f(n,n＋1)(n≥2)． 所以an＝eq \f(an,an－1)·eq \f(an－1,an－2)·eq \f(an－2,an－3)·…·eq \f(a3,a2)·eq \f(a2,a1)·a1＝eq \f(n,n＋1)×eq \f(n－1,n)×eq \f(n－2,n－1)×…×eq \f(3,4)×eq \f(2,3)×1＝eq \f(2,n＋1)， 又a1＝1满足上式，所以an＝eq \f(2,n＋1). 教师备选 1．在数列{an}中，a1＝3，an＋1＝an＋eq \f(1,nn＋1)，则通项公式an＝________. 答案　4－eq \f(1,n) 解析　∵an＋1－an＝eq \f(1,nn＋1)＝eq \f(1,n)－eq \f(1,n＋1)， ∴当n≥2时，an－an－1＝eq \f(1,n－1)－eq \f(1,n)， an－1－an－2＝eq \f(1,n－2)－eq \f(1,n－1)， …… a2－a1＝1－eq \f(1,2)， ∴以上各式相加得，an－a1＝1－eq \f(1,n)， ∴an＝4－eq \f(1,n)，a1＝3适合上式， ∴an＝4－eq \f(1,n). 2．若{an}满足2(n＋1)·aeq \o\al(2,n)＋(n＋2)·an·an＋1－n·aeq \o\al(2,n＋1)＝0，且an>0，a1＝1，则an＝________. 答案　n·2n－1 解析　由2(n＋1)·aeq \o\al(2,n)＋(n＋2)·an·an＋1－n·aeq \o\al(2,n＋1)＝0得 n(2aeq \o\al(2,n)＋an·an＋1－aeq \o\al(2,n＋1))＋2an(an＋an＋1)＝0， ∴n(an＋an＋1)(2an－an＋1)＋2an(an＋an＋1)＝0， (an＋an＋1)[(2an－an＋1)·n＋2an]＝0， 又an>0， ∴2n·an＋2an－n·an＋1＝0， ∴eq \f(an＋1,an)＝eq \f(2n＋1,n)， 又a1＝1， ∴当n≥2时， an＝eq \f(an,an－1)·eq \f(an－1,an－2)·…·eq \f(a3,a2)·eq \f(a2,a1)·a1 ＝eq \f(2n,n－1)×eq \f(2n－1,n－2)×eq \f(2n－2,n－3)×…×eq \f(2×3,2)×eq \f(2×2,1)×1＝2n－1·n. 又n＝1时，a1＝1适合上式， ∴an＝n·2n－1. 思维升华　(1)形如an＋1－an＝f(n)的数列，利用累加法，即利用公式an＝(an－an－1)＋(an－1－an－2)＋…＋(a2－a1)＋a1(n≥2)，即可求数列{an}的通项公式． (2)形如eq \f(an＋1,an)＝f(n)的数列，常令n分别为1,2,3，…，n－1，代入eq \f(an＋1,an)＝f(n)，再把所得的(n－1)个等式相乘，利用an＝a1·eq \f(a2,a1)·eq \f(a3,a2)·…·eq \f(an,an－1)(n≥2)即可求数列{an}的通项公式． 跟踪训练2　(1)已知数列{an}的前n项和为Sn，若a1＝2，an＋1＝an＋2n－1＋1，则an＝________. 答案　2n－1＋n 解析　∵an＋1＝an＋2n－1＋1， ∴an＋1－an＝2n－1＋1， ∴当n≥2时，an＝(an－an－1)＋(an－1－an－2)＋…＋(a3－a2)＋(a2－a1)＋a1＝2n－2＋2n－3＋…＋2＋1＋a1＋n－1＝eq \f(1－2n－1,1－2)＋2＋n－1＝2n－1＋n. 又∵a1＝2满足上式， ∴an＝2n－1＋n. (2)(2022·莆田模拟)已知数列{an}的前n项和为Sn，a1＝1，Sn＝n2an(n∈N*)，则数列{an}的通项公式为________． 答案　an＝eq \f(2,nn＋1) 解析　由Sn＝n2an， 可得当n≥2时，Sn－1＝(n－1)2an－1， 则an＝Sn－Sn－1＝n2an－(n－1)2an－1， 即(n2－1)an＝(n－1)2an－1， 易知an≠0，故eq \f(an,an－1)＝eq \f(n－1,n＋1)(n≥2)． 所以当n≥2时， an＝eq \f(an,an－1)×eq \f(an－1,an－2)×eq \f(an－2,an－3)×…×eq \f(a3,a2)×eq \f(a2,a1)×a1 ＝eq \f(n－1,n＋1)×eq \f(n－2,n)×eq \f(n－3,n－1)×…×eq \f(2,4)×eq \f(1,3)×1 ＝eq \f(2,nn＋1). 当n＝1时，a1＝1满足an＝eq \f(2,nn＋1). 故数列{an}的通项公式为an＝eq \f(2,nn＋1). 题型三　数列的性质 命题点1　数列的单调性 例4　已知数列{an}的通项公式为an＝n2－2λn(n∈N*)，则“λ<1”是“数列{an}为递增数列”的(　　) A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 答案　A 解析　若数列{an}为递增数列， 则有an＋1－an>0， ∴(n＋1)2－2λ(n＋1)－n2＋2λn ＝2n＋1－2λ>0， 即2n＋1>2λ对任意的n∈N*都成立， 于是有λ<eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2n＋1,2)))min＝eq \f(3,2)， ∵由λ<1可推得λ<eq \f(3,2)， 但反过来，由λ<eq \f(3,2)不能得到λ<1， 因此“λ<1”是“数列{an}为递增数列”的充分不必要条件． 命题点2　数列的周期性 例5　(2022·广州四校联考)数列{an}满足a1＝2，an＋1＝eq \f(1,1－an)(n∈N*)，则a2 023等于(　　) A．－2 B．－1 C．2 D.eq \f(1,2) 答案　C 解析　∵数列{an}满足a1＝2， an＋1＝eq \f(1,1－an)(n∈N*)， ∴a2＝eq \f(1,1－2)＝－1， a3＝eq \f(1,1－－1)＝eq \f(1,2)， a4＝eq \f(1,1－\f(1,2))＝2，…， 可知此数列有周期性，周期T＝3， 即an＋3＝an，则a2 023＝a1＝2. 命题点3　数列的最值 例6　已知数列{an}的通项公式an＝(n＋1)·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(10,11)))n，则数列{an}的最大项为(　　) A．a8或a9 B．a9或a10 C．a10或a11 D．a11或a12 答案　B 解析　结合f(x)＝(x＋1)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(10,11)))x的单调性， 设数列{an}的最大项为an， 所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(an≥an＋1，,an≥an－1，)) 所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(n＋1·\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(10,11)))n≥n＋2·\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(10,11)))n＋1，,n＋1·\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(10,11)))n≥n·\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(10,11)))n－1，)) 解不等式组可得9≤n≤10. 所以数列{an}的最大项为a9或a10. 教师备选 1．已知数列{an}的通项公式为an＝eq \f(3n＋k,2n)，若数列{an}为递减数列，则实数k的取值范围为(　　) A．(3，＋∞) B．(2，＋∞) C．(1，＋∞) D．(0，＋∞) 答案　D 解析　因为an＋1－an＝eq \f(3n＋3＋k,2n＋1)－eq \f(3n＋k,2n) ＝eq \f(3－3n－k,2n＋1)， 由数列{an}为递减数列知， 对任意n∈N*，an＋1－an＝eq \f(3－3n－k,2n＋1)<0， 所以k>3－3n对任意n∈N*恒成立， 所以k∈(0，＋∞)． 2．在数列{an}中，a1＝1，anan＋3＝1，则log5a1＋log5a2＋…＋log5a2 023等于(　　) A．－1 B．0 C．log53 D．4 答案　B 解析　因为anan＋3＝1，所以an＋3an＋6＝1，所以an＋6＝an，所以{an}是周期为6的周期数列， 所以log5a1＋log5a2＋…＋log5a2 023 ＝log5(a1a2…a2 023) ＝log5[(a1a2…a6)337·a1]， 又因为a1a4＝a2a5＝a3a6＝1， 所以a1a2…a6＝1， 所以原式＝log5(1337×1)＝log51＝0. 思维升华　(1)解决数列的单调性问题的方法 用作差比较法，根据an＋1－an的符号判断数列{an}是递增数列、递减数列还是常数列． (2)解决数列周期性问题的方法 先根据已知条件求出数列的前几项，确定数列的周期，再根据周期性求值． (3)求数列的最大项与最小项的常用方法 ①函数法，利用函数的单调性求最值． ②利用eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(an≥an－1，,an≥an＋1))(n≥2)确定最大项，利用eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(an≤an－1，,an≤an＋1))(n≥2)确定最小项． 跟踪训练3　(1)在数列{an}中，an＋1＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(2an，an<\f(1,2)，,2an－1，an≥\f(1,2)，))若a1＝eq \f(4,5)，则a2 023的值为(　　) A.eq \f(3,5) B.eq \f(4,5) C.eq \f(2,5) D.eq \f(1,5) 答案　D 解析　a1＝eq \f(4,5)>eq \f(1,2)， ∴a2＝2a1－1＝eq \f(3,5)>eq \f(1,2)， ∴a3＝2a2－1＝eq \f(1,5)<eq \f(1,2)， ∴a4＝2a3＝eq \f(2,5)<eq \f(1,2)， ∴a5＝2a4＝eq \f(4,5)， …… 可以看出四个循环一次， 故a2 023＝a4×505＋3＝a3＝eq \f(1,5). (2)(2022·沧州七校联考)已知数列{an}满足an＝eq \f(n＋1,3n－16)(n∈N*)，则数列{an}的最小项是第________项． 答案　5 解析　an＝eq \f(n＋1,3n－16)＝eq \f(1,3)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1＋\f(19,3n－16)))， 当n>5时，an>0，且单调递减； 当n≤5时，an<0，且单调递减， ∴当n＝5时，an最小． 课时精练 1．数列{an}的前几项为eq \f(1,2)，3，eq \f(11,2)，8，eq \f(21,2)，…，则此数列的通项公式可能是(　　) A．an＝eq \f(5n－4,2) B．an＝eq \f(3n－2,2) C．an＝eq \f(6n－5,2) D．an＝eq \f(10n－9,2) 答案　A 解析　数列为eq \f(1,2)，eq \f(6,2)，eq \f(11,2)，eq \f(16,2)，eq \f(21,2)，…，其分母为2，分子是以首项为1，公差为5的等差数列，故数列{an}的通项公式为an＝eq \f(5n－4,2). 2．在数列{an}中，a1＝1，an＝1＋eq \f(－1n,an－1)(n≥2)，则a5等于(　　) A.eq \f(3,2) B.eq \f(5,3) C.eq \f(8,5) D.eq \f(2,3) 答案　D 解析　a2＝1＋eq \f(－12,a1)＝2，a3＝1＋eq \f(－13,a2)＝eq \f(1,2)， a4＝1＋eq \f(－14,a3)＝3，a5＝1＋eq \f(－15,a4)＝eq \f(2,3). 3．已知数列{an}的前n项积为Tn，且满足an＋1＝eq \f(1＋an,1－an)(n∈N*)，若a1＝eq \f(1,4)，则T2 023为(　　) A．－4 B．－eq \f(3,5) C．－eq \f(5,3) D.eq \f(1,4) 答案　C 解析　由an＋1＝eq \f(1＋an,1－an)，a1＝eq \f(1,4)， 得a2＝eq \f(5,3)，a3＝－4，a4＝－eq \f(3,5)，a5＝eq \f(1,4)，…， 所以数列{an}具有周期性，周期为4， 因为T4＝a1·a2·a3·a4＝1,2 023＝4×505＋3， 所以T2 023＝(a1a2a3a4)…(a2 021a2 022a2 023) ＝eq \f(1,4)×eq \f(5,3)×(－4)＝－eq \f(5,3). 4．若数列{an}的前n项和Sn＝2an－1(n∈N*)，则a5等于(　　) A．8 B．16 C．32 D．64 答案　B 解析　数列{an}的前n项和Sn＝2an－1(n∈N*)， 则Sn－1＝2an－1－1(n≥2)， 两式相减得an＝2an－1(n≥2)， 由此可得，数列{an}是等比数列， 又S1＝2a1－1＝a1，所以a1＝1， 故数列{an}的通项公式为an＝2n－1， 令n＝5，得a5＝16. 5．(多选)已知数列{an}的通项公式为an＝eq \f(9n2－9n＋2,9n2－1)(n∈N*)，则下列结论正确的是(　　) A．这个数列的第10项为eq \f(27,31) B.eq \f(97,100)是该数列中的项 C．数列中的各项都在区间eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,4)，1))内 D．数列{an}是单调递减数列 答案　BC 解析　an＝eq \f(9n2－9n＋2,9n2－1)＝eq \f(3n－13n－2,3n－13n＋1) ＝eq \f(3n－2,3n＋1)， 令n＝10得a10＝eq \f(28,31)，故A错误； 令eq \f(3n－2,3n＋1)＝eq \f(97,100)得n＝33∈N*， 故eq \f(97,100)是数列中的项，故B正确； 因为an＝eq \f(3n－2,3n＋1)＝eq \f(3n＋1－3,3n＋1)＝1－eq \f(3,3n＋1)， 又n∈N*. 所以数列{an}是单调递增数列， 所以eq \f(1,4)≤an＜1，故C正确，D不正确． 6．(多选)若数列{an}满足：对任意正整数n，{an＋1－an}为递减数列，则称数列{an}为“差递减数列”．给出下列数列{an}(n∈N*)，其中是“差递减数列”的有(　　) A．an＝3n B．an＝n2＋1 C．an＝eq \r(n) D．an＝ln eq \f(n,n＋1) 答案　CD 解析　对于A，若an＝3n，则an＋1－an＝3(n＋1)－3n＝3，所以{an＋1－an}不为递减数列，故A错误； 对于B，若an＝n2＋1， 则an＋1－an＝(n＋1)2－n2＝2n＋1， 所以{an＋1－an}为递增数列，故B错误； 对于C，若an＝eq \r(n)， 则an＋1－an＝eq \r(n＋1)－eq \r(n)＝eq \f(1,\r(n＋1)＋\r(n))， 所以{an＋1－an}为递减数列，故C正确； 对于D，若an＝ln eq \f(n,n＋1)， 则an＋1－an＝ln eq \f(n＋1,n＋2)－ln eq \f(n,n＋1) ＝lneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(n＋1,n＋2)·\f(n＋1,n)))＝lneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1＋\f(1,n2＋2n)))， 由函数y＝lneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1＋\f(1,x2＋2x)))在(0，＋∞)上单调递减，所以{an＋1－an}为递减数列，故D正确． 7．数列{an}的前n项和为Sn，若a1＝1，an＋1＝3Sn(n∈N*)，则an＝________. 答案　eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(1，n＝1，,3·4n－2，n≥2)) 解析　∵an＋1＝3Sn(n∈N*)， ∴当n＝1时，a2＝3； 当n≥2时，an＝3Sn－1， ∴an＋1－an＝3an， 得an＋1＝4an， ∴数列{an}从第二项起为等比数列， 当n≥2时，an＝3·4n－2， 故an＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(1，n＝1，,3·4n－2，n≥2.)) 8．(2022·临沂模拟)已知an＝n2＋λn，且对于任意的n∈N*，数列{an}是递增数列，则实数λ的取值范围是________． 答案　(－3，＋∞) 解析　因为{an}是递增数列，所以对任意的n∈N*，都有an＋1>an， 即(n＋1)2＋λ(n＋1)>n2＋λn， 整理，得2n＋1＋λ>0，即λ>－(2n＋1)．(*) 因为n∈N*，所以－(2n＋1)≤－3，要使不等式(*)恒成立，只需λ>－3. 9．已知数列{an}中，a1＝1，前n项和Sn＝eq \f(n＋2,3)an. (1)求a2，a3； (2)求{an}的通项公式． 解　(1)由S2＝eq \f(4,3)a2得3(a1＋a2)＝4a2， 解得a2＝3a1＝3， 由S3＝eq \f(5,3)a3，得3(a1＋a2＋a3)＝5a3， 解得a3＝eq \f(3,2)(a1＋a2)＝6. (2)由题设知当n＝1时，a1＝1. 当n≥2时，有 an＝Sn－Sn－1＝eq \f(n＋2,3)an－eq \f(n＋1,3)an－1， 整理得an＝eq \f(n＋1,n－1)an－1， 于是a2＝eq \f(3,1)a1，a3＝eq \f(4,2)a2，…，an－1＝eq \f(n,n－2)an－2， an＝eq \f(n＋1,n－1)an－1， 将以上n－1个等式中等号两端分别相乘，整理得an＝eq \f(nn＋1,2). 当n＝1时，a1＝1满足an＝eq \f(nn＋1,2). 综上可知，{an}的通项公式为an＝eq \f(nn＋1,2). 10．求下列数列{an}的通项公式． (1)a1＝1，an＋1＝an＋3n； (2)a1＝1，an＋1＝2nan. 解　(1)由an＋1＝an＋3n得an＋1－an＝3n， 当n≥2时，an＝a1＋(a2－a1)＋(a3－a2)＋(a4－a3)＋…＋(an－an－1) ＝1＋31＋32＋33＋…＋3n－1 ＝eq \f(1×1－3n,1－3)＝eq \f(3n－1,2)， 当n＝1时，a1＝1＝eq \f(31－1,2)，满足上式， ∴an＝eq \f(3n－1,2)(n∈N*)． (2)由an＋1＝2nan得eq \f(an＋1,an)＝2n， 当n≥2时，an＝a1×eq \f(a2,a1)×eq \f(a3,a2)×eq \f(a4,a3)×…×eq \f(an,an－1) ＝1×2×22×23×…×2n－1 ＝21＋2＋3＋…＋(n－1)＝. 当n＝1时，a1＝1满足上式， ∴an＝(n∈N*)． 11．已知数列{an}满足an＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(3－an－2，n≤6，,an－5，n>6，))且{an}是递增数列，则实数a的取值范围是(　　) A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(16,7)，3)) B.eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(16,7)，3)) C．(1,3) D．(2,3) 答案　D 解析　若{an}是递增数列，则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(3－a>0，,a>1，,a7>a6，)) 即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a<3，,a>1，,a2>63－a－2，)) 解得2an－1， 但当1＋eq \f(1,anan－1)<0时，bn1，显然an是单调递减的， 因此bn＝an－eq \f(1,an)也是单调递减的， 即b1>b3>b5>…， ∴{bn}的奇数项中有最大值为b1＝eq \f(3,2)－eq \f(2,3)＝eq \f(5,6)>0， ∴b1＝eq \f(5,6)是数列{bn}(n∈N*)中的最大值，D正确． 13．已知数列{an}的通项公式an＝eq \f(63,2n)，若a1·a2·…·an≤a1·a2·…·ak对n∈N*恒成立，则正整数k的值为________． 答案　5 解析　an＝eq \f(63,2n)，当n≤5时，an>1； 当n≥6时，an<1， 由题意知，a1·a2·…·ak是{an}的前n项乘积的最大值，所以k＝5. 14．(2022·武汉模拟)已知数列{an}中，a1＝1，eq \f(1,an＋1)－eq \f(1,an)＝n＋1，则其前n项和Sn＝________. 答案　eq \f(2n,n＋1) 解析　∵eq \f(1,a2)－eq \f(1,a1)＝2，eq \f(1,a3)－eq \f(1,a2)＝3， eq \f(1,a4)－eq \f(1,a3)＝4，…，eq \f(1,an)－eq \f(1,an－1)＝n， 累加得eq \f(1,an)－eq \f(1,a1)＝2＋3＋4＋…＋n， 得eq \f(1,an)＝1＋2＋3＋4＋…＋n＝eq \f(nn＋1,2)， ∴an＝eq \f(2,nn＋1)＝2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n)－\f(1,n＋1)))， ∴Sn＝2eq \b\lc\[\rc\] (\a\vs4\al\co1(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,1)－\f(1,2)))＋\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)－\f(1,3)))＋\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,3)－\f(1,4)))＋…＋\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n)－\f(1,n＋1)))))＝eq \f(2n,n＋1). 15．(多选)若数列{an}满足a1＝1，a2＝3，anan－2＝an－1(n≥3)，记数列{an}的前n项积为Tn，则下列说法正确的有(　　) A．Tn无最大值 B．an有最大值 C．T2 023＝1 D．a2 023＝1 答案　BCD 解析　因为a1＝1，a2＝3， anan－2＝an－1(n≥3)， 所以a3＝3，a4＝1，a5＝eq \f(1,3)，a6＝eq \f(1,3)，a7＝1，a8＝3，… 因此数列{an}为周期数列，an＋6＝an， an有最大值3， a2 023＝a1＝1， 因为T1＝1，T2＝3，T3＝9，T4＝9，T5＝3，T6＝1，T7＝1，T8＝3，…， 所以{Tn}为周期数列，Tn＋6＝Tn，Tn有最大值9， T2 023＝T1＝1. 16．已知数列{an}中，an＝1＋eq \f(1,a＋2n－1)(n∈N*，a∈R且a≠0)． (1)若a＝－7，求数列{an}中的最大项和最小项的值； (2)若对任意的n∈N*，都有an≤a6成立，求a的取值范围． 解　(1)∵an＝1＋eq \f(1,a＋2n－1)(n∈N*，a∈R，且a≠0)， 又a＝－7，∴an＝1＋eq \f(1,2n－9)(n∈N*)． 结合函数f(x)＝1＋eq \f(1,2x－9)的单调性， 可知1>a1>a2>a3>a4，a5>a6>a7>…＞an>1(n∈N*)． ∴数列{an}中的最大项为a5＝2， 最小项为a4＝0. (2)an＝1＋eq \f(1,a＋2n－1)＝1＋eq \f(\f(1,2),n－\f(2－a,2))， 已知对任意的n∈N*，都有an≤a6成立， 结合函数f(x)＝1＋eq \f(\f(1,2),x－\f(2－a,2))的单调性， 可知5<eq \f(2－a,2)<6，即－10