前言
隐含条件
引例,已知(a_1=2),(a_2=6),(a_{n+2}-2a_{n+1}+a_n=2),证明:({a_{n+1}-a_n})为等差数列;
则“({a_{n+1}-a_n})为等差数列”为题目中的隐含条件,为什么这样说呢?
一般碰到这样的题目,我们的难点往往是看不清变形的方向,这时候仔细研究隐含条件,
则可以知道,变形过程中必然会出现以下的形式,
((a_{n+2}-a_{n+1})-(a_{n+1}-a_{n})=d),此时的常数(d)待定,
如果我们打开整理,得到(a_{n+2}-2a_{n+1}+a_n=d),
比照已知条件,则可知(d=2),由此也就知道了变形的方向,
应该首先将给定条件变形为((a_{n+2}-a_{n+1})-(a_{n+1}-a_{n})=2),
这样我们就充分利用了题目的隐含条件,找到了变形方向。
如果题目变为已知(a_1=2),(a_2=6),(a_{n+2}-2a_{n+1}+a_n=2),求数列({a_n})的通项公式,则隐含条件消失,题目的难度立马变大了。
其他形式
比如题目中告诉我们数列是个正项数列,则题目中可能用到:
①两边同时约分,比如((a_{n+1}+a_n)(a_{n+1}-a_n-2)=0),约分得到(a_{n+1}-a_n=2);
②两边同时开平方,比如(S_n^2=n),则(S_n=sqrt{n})有意义;
③两边同时取对数,则(lna_n)有意义;
案例说明
(1)证明:数列({lg(a_n+cfrac{1}{2})})为等比数列;
【分析法】:由于数列({lg(a_n+cfrac{1}{2})})为等比数列,
则必有这样的等式成立,即(cfrac{lg(a_{n+1}+cfrac{1}{2})}{lg(a_{n}+cfrac{1}{2})}=q),
那么必有(lg(a_{n+1}+cfrac{1}{2})=qcdot lg(a_{n}+cfrac{1}{2}))
则(lg(a_{n+1}+cfrac{1}{2})=lg(a_{n}+cfrac{1}{2})^q),
则(a_{n+1}+cfrac{1}{2}=(a_{n}+cfrac{1}{2})^q),
比对已知条件,可知(q=2),这样就有
(a_{n+1}+cfrac{1}{2}=(a_{n}+cfrac{1}{2})^2),
再次比对已知条件,发现还需要两边同时乘以常数4,
(4(a_{n+1}+cfrac{1}{2})=4(a_{n}+cfrac{1}{2})^2),
打开整理,发现上式为(4a_{n+1}+2=4a_{n}^2+4a_n+1)①,
而已知条件为(4a_{n+1}=4a_{n}^2+4a_n-1)②,
二者的差别是给①式的两边同时减去常数2,即得到②式,
到此,由给定条件向待证结论之间的桥梁完全打通,整理如下:
【综合法】:由于(4a_{n+1}=4a_n^2+4a_n-1),
则(4a_{n+1}+2=4a_n^2+4a_n+1),即(4(a_{n+1}+cfrac{1}{2})=(2a_n+1)^2=4(a_{n}+cfrac{1}{2})^2),
则有((a_{n+1}+cfrac{1}{2})=(a_{n}+cfrac{1}{2})^2),两边同时取常用对数,
则(lg(a_{n+1}+cfrac{1}{2})=2lg(a_{n}+cfrac{1}{2})),
又由于(lg(a_1+cfrac{1}{2})=lg2 eq 0),
故数列({lg(a_n+cfrac{1}{2})})为首项为(lg2),公比为2的等比数列;
反思总结:由求解分析过程可知,题目中的待证结论本身就暗含变形方向的提示作用。
(2)记(R_n=(a_1+cfrac{1}{2}) imes (a_2+cfrac{1}{2}) imes cdots imes (a_n+cfrac{1}{2})),求(R_n);
【法1】:利用通项公式,由(1)可知,数列({lg(a_n+cfrac{1}{2})})为首项为(lg2),公比为2的等比数列;
(lg(a_n+cfrac{1}{2})=lg2cdot 2^{n-1}=2^{n-1}cdot lg2=lg2^{2^{n-1}}),故(a_n+cfrac{1}{2}=2^{2^{n-1}});
则(R_n=(a_1+cfrac{1}{2}) imes (a_2+cfrac{1}{2}) imes cdots imes (a_n+cfrac{1}{2}))
(=2^{2^{1-1}} imes 2^{2^{2-1}} imes 2^{2^{3-1}} imescdots imes 2^{2^{n-1}}=2^{2^0+2^1+cdots+2^{n-1}})
(=2^{frac{1cdot (2^n-1)}{2-1}}=2^{2^n-1});
注意:运算中的易错处,(lg2cdot 2^{n-1} eq lg(2cdot 2^{n-1})),即(lg2cdot 2^{n-1} eq lg2^{n}),
【法2】:由于数列({lg(a_n+cfrac{1}{2})})为首项为(lg2),公比为2的等比数列;
(R_n=(a_1+cfrac{1}{2}) imes (a_2+cfrac{1}{2}) imes cdots imes (a_n+cfrac{1}{2})),
给等式两边同时取对数得到,(lgR_n=lg[ (a_1+cfrac{1}{2}) imes (a_2+cfrac{1}{2}) imes cdots imes (a_n+cfrac{1}{2})])
(=lg(a_1+cfrac{1}{2})+lg(a_2+cfrac{1}{2})+lg(a_3+cfrac{1}{2})+cdots+lg(a_n+cfrac{1}{2}))
(=cfrac{lg2(2^n-1)}{2-1}=(2^n-1)lg2=lg2^{2^n-1}),
由于(lgR_n=lg2^{2^n-1}),则有(R_n=2^{2^n-1})
注意:由于对数运算能将运算降级处理,即原来是乘法运算降级为加法运算,故法2明显要优于法1,在这里我们需要培养主动使用对数运算的数学意识。
提示:由已知(3S_n=a_ncdot a_{n+1})①,构造(3S_{n+1}=a_{n+1}cdot a_{n+2})②,
两式做差,得到(3a_{n+1}=a_{n+1}cdot a_{n+2}-a_ncdot a_{n+1}),(a_{n+1}>0),约分得到
(a_{n+2}-a_n=3),即数列({a_n})的所有奇数项成等差数列,所有偶数项成等差数列,且公差都是(3),
令(n=1),代入(3S_n=a_ncdot a_{n+1}),求得(a_2),从而得到(a_2+a_4+a_6+cdots+a_{2n}=cfrac{3n^2+3n}{2}).
(1)求(a_4)的值。
分析:(1)简单的数字运算,不过你得注意必须用(S_n)的定义式,
即(S_n=a_1+a_2+cdots+a_n),
不能用等差或等比的前(n)项和公式,因为题目没有告诉你数列的性质。
当(n=2)时(4S_4+5S_2=8S_3+S_1),
即(4(a_1+a_2+a_3+a_4)+5(a_1+a_2)=8(a_1+a_2+a_3)+a_1),
将已知条件代入,解得(a_4=cfrac{7}{8})。
(2)证明:({a_{n+1}-cfrac{1}{2}a_n})为等比数列。
分析:题目告诉的条件是关于(S_n)类的,而要求解的是关于(a_n)类的,
所以变形的方向肯定是要消去(S_n)类的,全部转化为(a_n)类的。
但是这里有了两个变形思路和变形方向:纵向变形和横向变形,
思路一:纵向变形,(nge 2)时,(4S_{n+2}+5S_n=8S_{n+1}+S_{n-1}).
仿此构造如下式子
(nge 1)时,(4S_{n+3}+5S_{n+1}=8S_{n+2}+S_n).两式相减得到
(nge 2)时,(4a_{n+3}+5a_{n+1}=8a_{n+2}+a_n). 到此思路受阻,
打住。为什么?
我们证明到最后肯定会得到
((a_{n+2}-cfrac{1}{2}a_{n+1})=k(a_{n+1}-cfrac{1}{2}a_n))
或者((a_{n+1}-cfrac{1}{2}a_{n})=k(a_n-cfrac{1}{2}a_{n-1})),
这两个式子都只是涉及到(a_n)类的三项,而我们思路一的涉及到了四项,
所以变形的思路受阻了,得到启示,我们变化如下,
思路二:横向变形,由题目结论的指向作用知道,
不是纵向构造式子做差,应该是就此式子横向做变形,
(nge 2)时,(4S_{n+2}+5S_n=8S_{n+1}+S_{n-1}),
即就是((4S_{n+2}-4S_{n+1})=(4S_{n+1}-4S_n)-(S_n-S_{n-1})),
得到(4a_{n+2}=4a_{n+1}-a_n),变形得到,
(a_{n+2}=a_{n+1}-cfrac{1}{4}a_n),
比照题目结论,尝试给两边同时加上(-cfrac{1}{2}a_{n+1}),整理得到
当(nge 2)时,((a_{n+2}-cfrac{1}{2}a_{n+1})=cfrac{1}{2}(a_{n+1}-cfrac{1}{2}a_n)),
这样基本的等比数列的大样有了,接下来是细节的验证,
其一验证((a_3-cfrac{1}{2}a_2)=cfrac{1}{2}(a_2-cfrac{1}{2}a_1)),
其二还得说明(a_2-cfrac{1}{2}a_1 e 0),
才能说明这是个等比数列。
是否将((a_{n+2}-cfrac{1}{2}a_{n+1})=cfrac{1}{2}(a_{n+1}-cfrac{1}{2}a_n))改写为分式形式,
不是必要的。
(3)求数列({a_n})的通项公式。
分析:由第二问知道,({a_{n+1}-cfrac{1}{2}a_n})为首项为1,公比为(cfrac{1}{2})的等比数列,
故(a_{n+1}-cfrac{1}{2}a_n=1cdot(cfrac{1}{2})^{n-1})
即(a_{n+1}=cfrac{1}{2}a_n+1cdot(cfrac{1}{2})^{n-1}),两边同乘以(2^{n+1})得到,
所以(2^{n+1}cdot a_{n+1}-2^ncdot a_n=4),
数列({2^ncdot a_n})是首项为(2^1cdot a_1=2),公差为4的等差数列,
所以(2^ncdot a_n=2+4(n-1)=4n-2),
故(a_n=cfrac{2n-1}{2^{n-1}})。
分析:欲求(S_n),先求解通项公式(a_n)。注意条件中的“正项”。
由(a_{n+1}^2-6a_n^2=a_{n+1}a_n),得到(a_{n+1}^2-4a_n^2=2a_n^2+a_{n+1}a_n),
即((a_{n+1}+2a_n)(a_{n+1}-2a_n)=(a_{n+1}+2a_n)a_n),由于(a_{n+1}+2a_n>0),
故两边约分,得到(a_{n+1}=3a_n),又(a_1=2 eq 0),
故数列({a_n})为首项为(2),公比为(3)的等比数列,
故(S_n=cfrac{2 imes(3^n-1)}{3-1}=3^n-1)。
对应练习
①已知(S_{n}=2a_n-2^n),证明:({a_{n+1}-2a_n})为等比数列;
②已知(a_1=2),(na_{n+1}=(n+1)a_n+2),若令(b_n=cfrac{a_n}{n}),求数列({b_n})和数列({a_n})的通项公式;
③已知(a_1=2),(a_2=6),(a_{n+2}-2a_{n+1}+a_n=2),证明:({a_{n+1}-a_n})为等差数列;
④(a_{n+1}=3a_n+2n-1);证明:({a_{n}+n})为等差数列;