4.3.2(第1课时)等比数列前n项和公式ppt课件

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1、4.3.2 第1课时 等比数列前n项和公式 学 习 目 标 核 心 素 养 1.掌握等比数列的前 n 项和公式及其应用.(重点) 2.会用错位相减法求数列的和.(重点) 3.能运用等比数列的前 n 项和公式解决一些简单的实际问题. 1.通过等比数列前 n 项和的实际应用,培养数学建模素养. 2.借助等比数列基本量的计算及错位相减法的应用,培养数学运算素养. 1等比数列前 n 项和公式 【新知初探】 思考:类比等差数列前 n 项和是关于 n 的二次型函数,如何从函数的角度理解等比数列前 n 项和 Sn? 提示 可把等比数列前 n 项和 Sn理解为关于 n 的指数型函数 2错位相减法 一般地,等比

2、数列an的前 n 项和可写为: Sna1a1qa1q2a1qn1, 用公比 q 乘的两边,可得 qSna1qa1q2a1qn1a1qn, 由,得(1q)Sna1a1qn,整理得 Sna11qn1q(q1) 我们把上述方法叫_, 一般适用于数列an bn前 n 项和的求解,其中an为等差数列,bn为等比数列,且 q1. 错位相减法 1判断正误(正确的打“”,错误的打“”) (1)求等比数列an的前 n 项和时可直接套用公式 Sna11qn1q来求( ) (2)等比数列的前 n 项和公式可以简写成 SnAqnA(q1)( ) (3)1xx2xn1xn1x( ) 【初试身手】 提示 (1)和(3)中

3、应注意 q1 的情况 答案 (1) (2) (3) 2已知等比数列an的公比 q2,前 n 项和为 Sn,则S3a2( ) A3 B4 C72 D132 C 已知等比数列an的首项为 a1,则S3a2a112312a1272. 3若首项为 1 的等比数列an的前 3 项和为 3,则公比 q 为( ) A2 B1 C2 或 1 D2 或1 C 当 q1 时,S33a13,符合题意; 当 q1 时,S31qq23,解得 q2. 4已知等比数列的首项为1,前 n 项和为 Sn,若 q12,则S10S5_. 3132 q121,S10S511q101q1q11q5 1q5112511323132. 5

4、某厂去年产值为 a,计划在 5 年内每年比上一年的产值增长 10%,从今年起 5 年内,该厂的总产值为_ 11(1.151)a 去年产值为 a,从今年起 5 年内各年的产值分别为1.1a,1.12a,1.13a,1.14a,1.15a.所以 1.1a1.12a1.13a1.14a1.15aa1.11.1611.111(1.151)a. 类型一 等比数列基本量的运算 【例 1】 在等比数列an中, (1)S230,S3155,求 Sn; (2)a1a310,a4a654,求 S5; (3)a1an66,a2an1128,Sn126,求 q. 【合作探究】 解 (1)由题意知 a11q30,a11

5、qq2155, 解得 a15,q5或 a1180,q56. 从而 Sn145n154或 Sn1 080156n11. (2)法一:由题意知 a1a1q210,a1q3a1q554, 解得 a18,q12,从而 S5a11q51q312. 法二:由(a1a3)q3a4a6,得 q318, 从而 q12,又 a1a3a1(1q2)10, 所以 a18,从而 S5a11q51q312. (3)因为 a2an1a1an128, 所以 a1,an是方程 x266x1280 的两根 从而 a12,an64或 an2,a164. 又 Sna1anq1q126,所以 q 为 2 或12. 【规律方法】 1在等

6、比数列 an的五个量 a1,q,an,n,Sn中,已知其中的三个量,通过列方程组,就能求出另外两个量,这是方程思想与整体思想在数列中的具体应用 2在解决与前 n 项和有关的问题时,首先要对公比 q1或 q1 进行判断,若两种情况都有可能,则要分类讨论 跟进训练 1已知数列an是首项为 a1,公比为 q 的等比数列,其前 n 项和为 Sn,且有 5S24S4,求公比 q 的值 解 当 q1 时,由 5S24S4知 10a116a1, 则 a10,不合题意,故 q1. 当 q1 时,由 5S24S4知5a11q21q4a11q41q, 5(1q2)4(1q4),解得 1q254,即 q12. 类型

7、二 等比数列前n项和公式的实际应用 【例 2】 借贷 10 000 元,以月利率为 1%,每月以复利计息借贷, 王老师从借贷后第二个月开始等额还贷, 分 6 个月付清,试问每月应支付多少元?(1.0161.061,1.0151.051) 解 法一:设每个月还贷 a 元,第 1 个月后欠款为 a0元, 以后第 n 个月还贷 a 元后,还剩下欠款 an元(1n6), 则 a010 000,a11.01a0a, a21.01a1a1.012a0(11.01)a, a61.01a5a1.016a0(11.011.015)a. 由题意,可知 a60, 即 1.016a0(11.011.015)a0, a

8、1.0161021.0161. 1.0161.061,a1.0611021.06111 739. 故每月应支付 1 739 元 法二:一方面,借款 10 000 元,将此借款以相同的条件存储6 个月,则它的本利和为 S1104(10.01)61041.016(元) 另一方面,设每个月还贷 a 元,分 6 个月还清,到贷款还清时,其本利和为 S2a(10.01)5a(10.01)4a a10.01611.011a(1.0161)102(元) 由 S1S2,得 a1.0161021.0161. 以下解法同法一,得 a1 739,故每月应支付 1 739 元 【规律方法】 解数列应用题的具体方法步骤

9、 1认真审题,准确理解题意,达到如下要求: 明确问题属于哪类应用问题,即明确是等差数列问题还是等比数列问题, 还是含有递推关系的数列问题?是求 an,还是求 Sn?特别要注意项数是多少. 弄清题目中主要的已知事项. 2抓住数量关系,联想数学知识和数学方法,恰当引入参数变量,将文字语言翻译成数学语言,将数量关系用数学式子表达. 3将实际问题抽象为数学问题,将已知与所求联系起来,列出满足题意的数学关系式. 跟进训练 2某人在年初用 16 万元购买了一套住房,付现金 6 万元,按合同余款分 6 年付清,年利率为 10%,每年以复利计算,问每年年底应支付多少元? 解 余款 10 万元 6 年的本利和是

10、 105(10.1)61051.16. 设每年年底应支付款为 a 元,支付 6 次的本利和应是 aa(10.1)a(10.1)2a(10.1)5a1.1611.1110a(1.161) 由 1051.1610a(1.161)得 a1041.161.16122 960(元) 每年年底应支付 22 960 元. 类型三 错位相减法求和 探究问题 1对于 S641248262263,用 2 乘以等式的两边可得 2S64248262263264, 对这两个式子作怎样的运算能解出 S64? 提示 比较两式易知,两式相减能消去同类项,解出 S64,即 S642641. 2由项数相等的等差数列n与等比数列2

11、n相应项的积构成新的数列n 2n是等比数列吗?是等差数列吗?该数列的前 n 项和 Sn的表达式是什么? 提示 由等差数列及等比数列的定义可知数列n 2n既不是等差数列,也不是等比数列该数列的前 n 项和 Sn的表达式为 Sn1 212 223 23n 2n. 3在等式 Sn1 212 223 23n 2n两边同乘以数列2n的公比后,该等式的变形形式是什么?认真观察两式的结构特征,你能将求 Sn的问题转化为等比数列的前 n 项和问题吗? 提示 在等式 Sn1 212 223 23n 2n, 两边同乘以2n的公比可变形为 2Sn1 222 233 24(n1) 2nn 2n1, 得:Sn1 212

12、223242nn 2n1 (2122232n)n 2n1. 此时可把求 Sn的问题转化为求等比数列2n的前 n 项和问题我们把这种求由一个等差数列an和一个等比数列bn相应项的积构成的数列anbn前n项和的方法叫错位相减法 【例 3】 设an是等差数列,bn是等比数列,公比大于 0,已知 a1b12,b2a2,b3a24. (1)求an和bn的通项公式; (2)记 cnan2bn,nN*,证明:c1c2cn0. 由题意,得 2q2d,2q26d,解得 d2,q2, 故 an22n12n,bn2 2n12n. (2)cnan2bn2n2 2nn2n, 设数列cn的前 n 项和为 Sn, Sn12

13、222323n2n, 12Sn122223n12nn2n1, 得:12Sn1212212nn2n1 12112n112n2n1112nn2n1, Sn212n1n2n, 又nN*,12n10,n2n0, Sn212n1n2n2, 即 c1c2cn2,nN*. 母题探究 1(变条件)本例题(2)中设 cn12anbn,求数列cn的前 n 项和 Sn. 解 由题意知 cnn 2n, 所以 Sn121222323(n2)2n2(n1)2n1n 2n, 2Sn122223324(n2)2n1(n1)2nn 2n1, 两式相减得:Sn1212223242n12nn 2n1 212n12n 2n1(1n)

14、 2n12,所以 Sn(n1) 2n12. 2(变条件)本例题中设 dn2n1bn,求数列dn的前 n 项和 Tn. 解 由题意可得:Tn1123122(2n1)12n, 12Tn11223123(2n3)12n(2n1)12n1, 两式相减得12Tn1122122212n(2n1)12n1 1212112n1112(2n1)12n13212n12n12n1, 所以 Tn342n2n12n32n32n. 【规律方法】 错位相减法的适用条件及注意事项 若数列an为等差数列,数列bn为等比数列,由这两个数列的对应项乘积组成的新数列为anbn,当求该数列的前 n 项和时,常常采用将anbn的各项乘公

15、比 q, 并向后错位一项与anbn的同次项对应相减,即可转化为特殊数列的求和,这种数列求和的方法称为错位相减法.若公比为字母,则需对其进行分类讨论. 1在等比数列的通项公式和前 n 项和公式中,共涉及五个量:a1,an,n,q,Sn,其中首项 a1和公比 q 为基本量,且“知三求二” 2前 n 项和公式的应用中,注意前 n 项和公式要分类讨论,即当 q1 和 q1 时是不同的公式形式,不可忽略 q1 的情况 【课堂小结】 3设数列an是公差为 d(d0)的等差数列,数列bn是公比为 q(q1)的等比数列,数列cn满足 cnanbn,则cn的前 n 项和为 Snc1c2c3cn1cn a1b1a

16、2b2a3b3an1bn1anbn, qSna1b2a2b3an2bn1an1bnanbn1. 得(1q)Sna1b1d(b2b3bn)anbn1 a1b1db21qn11qanbn1, Sna1b1anbn11qdb21qn11q2. 1已知等比数列an的首项 a13,公比 q2,则 S5等于( ) A93 B93 C45 D45 A S5a11q51q31251293. 【学以致用】 2设 Sn为等比数列an的前 n 项和,若 27a4a70,则S4S2( ) A10 B9 C8 D5 A 设数列an的公比为 q,由 27a4a70,得 a4(27q3)0. 因为 a40,27q30,则

17、q3,故S4S21q41q21q21910. 3 已知等比数列an的前n项和Sn2n1, 则a21a22a2n等于( ) A(2n1)2 B13(2n1) C4n1 D13(4n1) D Sn2n1,n2 时,anSnSn12n1, 当 n1 时,a1211211,故 an2n1,a2n4n1. a21a22a2n14n14113(4n1) 4在公比为整数的等比数列an中,如果 a1a418,a2a312,则这个数列的前 8 项之和 S8_. 510 a1a4a1(1q3)18,a2a3a1(qq2)12, 两式联立解得 q2 或12,而 q 为整数, 所以 q2,a12,代入公式求得 S8212812510. 5一个热气球在第一分钟上升了 25 m 的高度,在以后的每一分钟里,它上升的高度都是它在前一分钟里上升高度的 80%. 这个热气球上升的高度能超过 125 m 吗? 解 用 an表示热气球在第 n 分钟上升的高度, 由题意,得 an145an, 因此,数列an是首项 a125,公比 q45的等比数列 热气球在前 n 分钟内上升的总高度为 Sna1a2ana11qn1q25145n145125145n125. 故这个热气球上升的高度不可能超过 125 m.

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