2011江苏高考数学20题第二问详解你怎么做的啊
m为正整数集a1=1对任意k属于m当n>k时Sn+k+Sn-k=2(Sn+Sk)都成立设m={1}a2=2求a5设m={34}an的通项公式主要是第二问...
m为正整数集a1=1 对任意k属于m 当n>k时 Sn+k+Sn-k=2(Sn+Sk)都成立
设m={1}a2=2 求a5
设m={3 4} an的通项公式
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设m={1}a2=2 求a5
设m={3 4} an的通项公式
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既然有人给你解答了,我就讲一下思路。
第1问就不写了。
第2问道理差不多,首先要相信只有等差数列才能同时满足那两个条件,在这个前提下大胆猜测结论,然后就是证明。高考难度通常比较低,中学生知识又少,要相信结论只能是很简单的。
先把条件用一遍
n>3时(S_{n+3}-S_{n})+(S_{n}-S_{n-3})=2S_3,即
a_{n+3}+a_{n+2}+a_{n+1}-a_{n}-a_{n-1}-a_{n-2}=2S_3 (*)
把n用n+1代之后和这个式子减一下得到
a_{n+4}-2a_{n+1}+a_{n-2}=0,即a_{n+4}-a_{n+1}=a_{n+1}-a_{n-2}
这样就得到了第一类的三组间隔为3的等差子列A_1={a_2,a_5,...}, A_2={a_3,a_6,...}, A_3={a_4,a_7,...}
同理把k=4的条件
a_{n+4}+a_{n+3}+a_{n+2}+a_{n+1}-a_{n}-a_{n-1}-a_{n-2}-a_{n-3}=2S_4 (**)
用一遍可以得到第二类的四组间隔为4的等差子列B_1={a_2,a_6,...}, B_2={a_3,a_7,...}, B_3={a_4,a_8,...}, B_4={a_5,a_9,...}
并且注意除a_1外{a_n}的任何一项必同时属于某个A_u和某个B_v。
下一步证明每一类内部的几个等差数列的公差是一样的,因为3和4互质,做到这里应该已经可以相信结论一定是对的。
用(**)-(*)得到a_{n+4}-a_{n-3}=2a_4,也就是说又得到一类间隔为7的等差子列。假定A_u的公差为d_u,那么对于任何a_n属于A_u,利用7d_u=a_{n+21}-a_{n}=6a_4,所以d_u=6/7*a_4,即第一类的三组序列的公差相同,简记为d。同理考察a_{n+28}-a_{n}得第二类的四组序列公差也相同,简记为D,其大小为D=2a_4。
(如果没有想到(**)-(*)这步,那么可以考察a_{n+12}-a_{n},注意a_{n}可以取遍所有的A_u和B_v,可以得到d_u和D_v和u,v无关,只不过无法直接得到d,D及a_4的关系)
下一步目标就很明确了,证明整个{a_n}(第一项除外)就是等差数列,同样是从两类序列的公共点着手,取几个特殊点解方程即可。
利用
a_8 = a_2+2d = a_4+D
a_10 = a_2+2D = a_4+2d
解出d/3=D/4,再代入 a_{n+4} = a_{n}+D = a_{n+1}+d 即得从a_2开始{a_n}是等差数列且公差为D-d。
最后结合前面的d=6/7*a_4, D=2a_4即得D=8,d=6,a_4=7,从而得到a_n=2n-1,这恰好对第1项也成立。
(如果前面没想到(**)-(*)那步的话就把(*)变形成3d=2S_3,把(**)变成4D=2S_4,也可以解出同样的结论。总之最后一步纯粹是解线性方程组,已经不用动脑子了,大不了多取几个点)
第1问就不写了。
第2问道理差不多,首先要相信只有等差数列才能同时满足那两个条件,在这个前提下大胆猜测结论,然后就是证明。高考难度通常比较低,中学生知识又少,要相信结论只能是很简单的。
先把条件用一遍
n>3时(S_{n+3}-S_{n})+(S_{n}-S_{n-3})=2S_3,即
a_{n+3}+a_{n+2}+a_{n+1}-a_{n}-a_{n-1}-a_{n-2}=2S_3 (*)
把n用n+1代之后和这个式子减一下得到
a_{n+4}-2a_{n+1}+a_{n-2}=0,即a_{n+4}-a_{n+1}=a_{n+1}-a_{n-2}
这样就得到了第一类的三组间隔为3的等差子列A_1={a_2,a_5,...}, A_2={a_3,a_6,...}, A_3={a_4,a_7,...}
同理把k=4的条件
a_{n+4}+a_{n+3}+a_{n+2}+a_{n+1}-a_{n}-a_{n-1}-a_{n-2}-a_{n-3}=2S_4 (**)
用一遍可以得到第二类的四组间隔为4的等差子列B_1={a_2,a_6,...}, B_2={a_3,a_7,...}, B_3={a_4,a_8,...}, B_4={a_5,a_9,...}
并且注意除a_1外{a_n}的任何一项必同时属于某个A_u和某个B_v。
下一步证明每一类内部的几个等差数列的公差是一样的,因为3和4互质,做到这里应该已经可以相信结论一定是对的。
用(**)-(*)得到a_{n+4}-a_{n-3}=2a_4,也就是说又得到一类间隔为7的等差子列。假定A_u的公差为d_u,那么对于任何a_n属于A_u,利用7d_u=a_{n+21}-a_{n}=6a_4,所以d_u=6/7*a_4,即第一类的三组序列的公差相同,简记为d。同理考察a_{n+28}-a_{n}得第二类的四组序列公差也相同,简记为D,其大小为D=2a_4。
(如果没有想到(**)-(*)这步,那么可以考察a_{n+12}-a_{n},注意a_{n}可以取遍所有的A_u和B_v,可以得到d_u和D_v和u,v无关,只不过无法直接得到d,D及a_4的关系)
下一步目标就很明确了,证明整个{a_n}(第一项除外)就是等差数列,同样是从两类序列的公共点着手,取几个特殊点解方程即可。
利用
a_8 = a_2+2d = a_4+D
a_10 = a_2+2D = a_4+2d
解出d/3=D/4,再代入 a_{n+4} = a_{n}+D = a_{n+1}+d 即得从a_2开始{a_n}是等差数列且公差为D-d。
最后结合前面的d=6/7*a_4, D=2a_4即得D=8,d=6,a_4=7,从而得到a_n=2n-1,这恰好对第1项也成立。
(如果前面没想到(**)-(*)那步的话就把(*)变形成3d=2S_3,把(**)变成4D=2S_4,也可以解出同样的结论。总之最后一步纯粹是解线性方程组,已经不用动脑子了,大不了多取几个点)
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解:(1)由M={1},根据题意可知k=1,所以n≥2时,Sn+1+Sn-1=2(Sn+S1),
即(Sn+1-Sn)-(Sn-Sn-1)=2S1,又a1=1,
则an+1-an=2a1=2,又a2=2,
所以数列{an}除去首项后,是以2为首项,2为公差的等差数列,
故当n≥2时,an=a2+2(n-2)=2n-2,
所以a5=8;
(2)根据题意可知当k∈M={3,4},
且n>k时,Sn+k+Sn-k=2(Sn+Sk)①,且Sn+1+k+Sn+1-k=2(Sn+1+Sk)②,
②-①得:(Sn+1+k-Sn+k)+(Sn+1-k-Sn-k)=2(Sn+1-Sn),
即an+1+k+an+1-k=2an+1,可化为:an+1+k-an+1=an+1-an+1-k
所以n≥8时,an-6,an-3,an,an+3,an+6成等差数列,且an-6,an-2,an+2,an+6也成等差数列,
从而当n≥8时,2an=an-3+an+3=an-6+an+6,(*)且an-2+an+2=an-6+an+6,
所以当n≥8时,2an=an-2+an+2,即an+2-an=an-an-2,
于是得到当n≥9时,an-3,an-1,an+1,an+3成等差数列,从而an-3+an+3=an-1+an+1,
由(*)式可知:2an=an-1+an+1,即an+1-an=an-an-1,
当n≥9时,设d=an-an-1,
则当2≤n≤8时,得到n+6≥8,从而由(*)可知,2an+6=an+an+12,得到2an+7=an+1+an+13,
两式相减得:2(an+7-an+6)=an+1-an+(an+13-an+12),
则an+1-an=2d-d=d,
因此,an-an-1=d对任意n≥2都成立,
又由Sn+k+Sn-k-2Sn=2Sk,可化为:(Sn+k-Sn)-(Sn-Sn-k)=2Sk,
当k=3时,(Sn+3-Sn)-(Sn-Sn-3)=9d=2S3;同理当k=4时,得到16d=2S4,
两式相减得:2(S4-S3)=2a4=16d-9d=7d,解得a4= d,
因为a4-a3=d,解得a3= d,同理a2= d,a1= ,
则数列{an}为等差数列,由a1=1可知d=2,
所以数列{an}的通项公式为an=1+2(n-1)=2n-1.
即(Sn+1-Sn)-(Sn-Sn-1)=2S1,又a1=1,
则an+1-an=2a1=2,又a2=2,
所以数列{an}除去首项后,是以2为首项,2为公差的等差数列,
故当n≥2时,an=a2+2(n-2)=2n-2,
所以a5=8;
(2)根据题意可知当k∈M={3,4},
且n>k时,Sn+k+Sn-k=2(Sn+Sk)①,且Sn+1+k+Sn+1-k=2(Sn+1+Sk)②,
②-①得:(Sn+1+k-Sn+k)+(Sn+1-k-Sn-k)=2(Sn+1-Sn),
即an+1+k+an+1-k=2an+1,可化为:an+1+k-an+1=an+1-an+1-k
所以n≥8时,an-6,an-3,an,an+3,an+6成等差数列,且an-6,an-2,an+2,an+6也成等差数列,
从而当n≥8时,2an=an-3+an+3=an-6+an+6,(*)且an-2+an+2=an-6+an+6,
所以当n≥8时,2an=an-2+an+2,即an+2-an=an-an-2,
于是得到当n≥9时,an-3,an-1,an+1,an+3成等差数列,从而an-3+an+3=an-1+an+1,
由(*)式可知:2an=an-1+an+1,即an+1-an=an-an-1,
当n≥9时,设d=an-an-1,
则当2≤n≤8时,得到n+6≥8,从而由(*)可知,2an+6=an+an+12,得到2an+7=an+1+an+13,
两式相减得:2(an+7-an+6)=an+1-an+(an+13-an+12),
则an+1-an=2d-d=d,
因此,an-an-1=d对任意n≥2都成立,
又由Sn+k+Sn-k-2Sn=2Sk,可化为:(Sn+k-Sn)-(Sn-Sn-k)=2Sk,
当k=3时,(Sn+3-Sn)-(Sn-Sn-3)=9d=2S3;同理当k=4时,得到16d=2S4,
两式相减得:2(S4-S3)=2a4=16d-9d=7d,解得a4= d,
因为a4-a3=d,解得a3= d,同理a2= d,a1= ,
则数列{an}为等差数列,由a1=1可知d=2,
所以数列{an}的通项公式为an=1+2(n-1)=2n-1.
追问
解释下为什么一把8为分界线啊
就这点看不懂
还有开始一点
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既然有人给你解答了,我就讲一下思路。
第1问就不写了。
第2问道理差不多,首先要相信只有等差数列才能同时满足那两个条件,在这个前提下大胆猜测结论,然后就是证明。高考难度通常比较低,中学生知识又少,要相信结论只能是很简单的。
先把条件用一遍
n>3时(S_{n+3}-S_{n})+(S_{n}-S_{n-3})=2S_3,即
a_{n+3}+a_{n+2}+a_{n+1}-a_{n}-a_{n-1}-a_{n-2}=2S_3 (*)
把n用n+1代之后和这个式子减一下得到
a_{n+4}-2a_{n+1}+a_{n-2}=0,即a_{n+4}-a_{n+1}=a_{n+1}-a_{n-2}
这样就得到了第一类的三组间隔为3的等差子列A_1={a_2,a_5,...}, A_2={a_3,a_6,...}, A_3={a_4,a_7,...}
同理把k=4的条件
a_{n+4}+a_{n+3}+a_{n+2}+a_{n+1}-a_{n}-a_{n-1}-a_{n-2}-a_{n-3}=2S_4 (**)
用一遍可以得到第二类的四组间隔为4的等差子列B_1={a_2,a_6,...}, B_2={a_3,a_7,...}, B_3={a_4,a_8,...}, B_4={a_5,a_9,...}
并且注意除a_1外{a_n}的任何一项必同时属于某个A_u和某个B_v。
下一步证明每一类内部的几个等差数列的公差是一样的,因为3和4互质,做到这里应该已经可以相信结论一定是对的。
用(**)-(*)得到a_{n+4}-a_{n-3}=2a_4,也就是说又得到一类间隔为7的等差子列。假定A_u的公差为d_u,那么对于任何a_n属于A_u,利用7d_u=a_{n+21}-a_{n}=6a_4,所以d_u=6/7*a_4,即第一类的三组序列的公差相同,简记为d。同理考察a_{n+28}-a_{n}得第二类的四组序列公差也相同,简记为D,其大小为D=2a_4。
(如果没有想到(**)-(*)这步,那么可以考察a_{n+12}-a_{n},注意a_{n}可以取遍所有的A_u和B_v,可以得到d_u和D_v和u,v无关,只不过无法直接得到d,D及a_4的关系)
下一步目标就很明确了,证明整个{a_n}(第一项除外)就是等差数列,同样是从两类序列的公共点着手,取几个特殊点解方程即可。
利用
a_8 = a_2+2d = a_4+D
a_10 = a_2+2D = a_4+2d
解出d/3=D/4,再代入 a_{n+4} = a_{n}+D = a_{n+1}+d 即得从a_2开始{a_n}是等差数列且公差为D-d。
最后结合前面的d=6/7*a_4, D=2a_4即得D=8,d=6,a_4=7,从而得到a_n=2n-1,这恰好对第1项也成立。
(如果前面没想到(**)-(*)那步的话就把(*)变形成3d=2S_3,把(**)变成4D=2S_4,也可以解出同样的结论。总之最后一步纯粹是解线性方程组,已经不用动脑子了,大不了多取几个点)
第1问就不写了。
第2问道理差不多,首先要相信只有等差数列才能同时满足那两个条件,在这个前提下大胆猜测结论,然后就是证明。高考难度通常比较低,中学生知识又少,要相信结论只能是很简单的。
先把条件用一遍
n>3时(S_{n+3}-S_{n})+(S_{n}-S_{n-3})=2S_3,即
a_{n+3}+a_{n+2}+a_{n+1}-a_{n}-a_{n-1}-a_{n-2}=2S_3 (*)
把n用n+1代之后和这个式子减一下得到
a_{n+4}-2a_{n+1}+a_{n-2}=0,即a_{n+4}-a_{n+1}=a_{n+1}-a_{n-2}
这样就得到了第一类的三组间隔为3的等差子列A_1={a_2,a_5,...}, A_2={a_3,a_6,...}, A_3={a_4,a_7,...}
同理把k=4的条件
a_{n+4}+a_{n+3}+a_{n+2}+a_{n+1}-a_{n}-a_{n-1}-a_{n-2}-a_{n-3}=2S_4 (**)
用一遍可以得到第二类的四组间隔为4的等差子列B_1={a_2,a_6,...}, B_2={a_3,a_7,...}, B_3={a_4,a_8,...}, B_4={a_5,a_9,...}
并且注意除a_1外{a_n}的任何一项必同时属于某个A_u和某个B_v。
下一步证明每一类内部的几个等差数列的公差是一样的,因为3和4互质,做到这里应该已经可以相信结论一定是对的。
用(**)-(*)得到a_{n+4}-a_{n-3}=2a_4,也就是说又得到一类间隔为7的等差子列。假定A_u的公差为d_u,那么对于任何a_n属于A_u,利用7d_u=a_{n+21}-a_{n}=6a_4,所以d_u=6/7*a_4,即第一类的三组序列的公差相同,简记为d。同理考察a_{n+28}-a_{n}得第二类的四组序列公差也相同,简记为D,其大小为D=2a_4。
(如果没有想到(**)-(*)这步,那么可以考察a_{n+12}-a_{n},注意a_{n}可以取遍所有的A_u和B_v,可以得到d_u和D_v和u,v无关,只不过无法直接得到d,D及a_4的关系)
下一步目标就很明确了,证明整个{a_n}(第一项除外)就是等差数列,同样是从两类序列的公共点着手,取几个特殊点解方程即可。
利用
a_8 = a_2+2d = a_4+D
a_10 = a_2+2D = a_4+2d
解出d/3=D/4,再代入 a_{n+4} = a_{n}+D = a_{n+1}+d 即得从a_2开始{a_n}是等差数列且公差为D-d。
最后结合前面的d=6/7*a_4, D=2a_4即得D=8,d=6,a_4=7,从而得到a_n=2n-1,这恰好对第1项也成立。
(如果前面没想到(**)-(*)那步的话就把(*)变形成3d=2S_3,把(**)变成4D=2S_4,也可以解出同样的结论。总之最后一步纯粹是解线性方程组,已经不用动脑子了,大不了多取几个点)
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这个问题很复杂,不做数学N年了
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a1=1、an=3奇、an=4偶
追问
什么意思?
追答
乱写的,好久没做了,你还是看高考答案吧
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问题是需要自己去做的,而不是去靠别人。
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主要是试卷答案没看懂
追答
无语。
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