第二章 2.2.2(二)完整版.docx

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2.2.2等差数列的前n项和(二)

学习目标1.进一步熟练掌握等差数列的通项公式和前n项和公式.2.会解等差数列前n项和的最值问题.3.理解an与Sn的关系，能根据Sn求an.

知识点一数列中an与Sn的关系

思考已知数列{an}的前n项和Sn＝n2，怎样求a1，an?

答案a1＝S1＝1；

当n≥2时，an＝Sn－Sn－1＝n2－(n－1)2＝2n－1，

又n＝1时也适合上式，

所以an＝2n－1，n∈N＋.

梳理对任意数列{an}，Sn与an的关系可以表示为

an＝eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(S1?n＝1?，,Sn－Sn－1?n≥2，n∈N＋?.))

知识点二等差数列前n项和的最值

思考我们已经知道当公差d≠0时，等差数列前n项和是关于n的二次函数Sn＝eq\f(d,2)n2＋eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a1－\f(d,2)))n，类比二次函数的最值情况，等差数列的前n项和Sn何时有最大值？何时有最小值？

答案由二次函数的性质可以得出：当a1＜0，d0时，Sn先减后增，有最小值；当a1＞0，d0时，Sn先增后减，有最大值；且n取最接近对称轴的正整数时，Sn取到最值.

梳理等差数列前n项和的最值与{Sn}的单调性有关.

(1)若a10，d0，则数列的前面若干项为正项(或0)，所以将这些项相加即得{Sn}的最大值.

(2)若a10，d0，则数列的前面若干项为负项(或0)，所以将这些项相加即得{Sn}的最小值.

(3)若a10，d0，则{Sn}是递增数列，S1是{Sn}的最小值.

(4)若a10，d0，则{Sn}是递减数列，S1是{Sn}的最大值.

1.在数列中，an＝Sn－Sn－1只有当n≥2时才成立.(√)

2.在等差数列中，当d0时，Sn有最小值，当d0时，Sn有最大值.(√)

类型一已知数列{an}的前n项和Sn求an

例1已知数列{an}的前n项和为Sn＝n2＋eq\f(1,2)n，求这个数列的通项公式.这个数列是等差数列吗？如果是，它的首项与公差分别是什么？

解根据Sn＝a1＋a2＋…＋an－1＋an可知Sn－1＝a1＋a2＋…＋an－1(n1，n∈N＋)，

当n1时，an＝Sn－Sn－1＝n2＋eq\f(1,2)n－eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(?n－1?2＋\f(1,2)?n－1?))＝2n－eq\f(1,2)，①

当n＝1时，a1＝S1＝12＋eq\f(1,2)×1＝eq\f(3,2)，也满足①式.

∴数列{an}的通项公式为an＝2n－eq\f(1,2).

故数列{an}是以eq\f(3,2)为首项，2为公差的等差数列.

引申探究

例1中前n项和改为Sn＝n2＋eq\f(1,2)n＋1，求通项公式.

解当n≥2时，an＝Sn－Sn－1＝eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(n2＋\f(1,2)n＋1))－eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(?n－1?2＋\f(1,2)?n－1?＋1))＝2n－eq\f(1,2).①

当n＝1时，a1＝S1＝12＋eq\f(1,2)＋1＝eq\f(5,2)，不符合①式.

∴an＝eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(\f(5,2)，n＝1，,2n－\f(1,2)，n≥2，n∈N＋.))

反思与感悟已知前n项和Sn求通项an，先由n＝1时，a1＝S1求得a1，再由n≥2时，an＝Sn－Sn－1求得an，最后验证a1是否符合an，若符合则统一用一个解析式表示.

跟踪训练1(1)已知数列{an}的前n项和Sn＝3n，求an.

(2)已知正数数列{bn}的前n项和Sn＝eq\f(1,4)(bn＋1)2，求证{bn}为等差数列，并求其通项.

解(1)当n＝1时，a1＝S1＝3；

当n≥2时，an＝Sn－Sn－1＝3n－3n－1＝2·3n－1.

当n＝1时，代入an＝2·3n－1得a1＝2≠3.

∴an＝eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(3，n＝1，,2·3n－1，n≥2，n∈N＋.))

(2)当n≥2时，bn＝Sn－Sn－1，

∴bn＝eq\f(1,4)(bn＋1)2－eq\f(1,4)(bn－1＋1)2＝eq\f(1,4)(beq\o\al(2,n)－beq\o\al(2,n－1)＋2bn－2bn－1).

整理，得beq\o\al(2,n)－beq\o\al(2,n－1)－2bn－2bn－1＝0，

∴(bn＋bn－1)(bn－bn－1－2)＝0，

∵bn＋bn－10，∴bn－bn－1＝2(n≥