2025版新教材高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)第6章數(shù)列第2節(jié)等差數(shù)列學(xué)案含解析新人教A版_第1頁(yè)
2025版新教材高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)第6章數(shù)列第2節(jié)等差數(shù)列學(xué)案含解析新人教A版_第2頁(yè)
2025版新教材高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)第6章數(shù)列第2節(jié)等差數(shù)列學(xué)案含解析新人教A版_第3頁(yè)
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PAGE其次節(jié)等差數(shù)列一、教材概念·結(jié)論·性質(zhì)重現(xiàn)1.等差數(shù)列的定義一般地,假如一個(gè)數(shù)列從第2項(xiàng)起,每一項(xiàng)與它的前一項(xiàng)的差都等于同一個(gè)常數(shù),那么這個(gè)數(shù)列就叫做等差數(shù)列.等差數(shù)列的定義用遞推公式表示為an+1-an=d(n∈N*,d為常數(shù)).2.等差數(shù)列的通項(xiàng)公式(1)若首項(xiàng)是a1,公差是d,則這個(gè)等差數(shù)列的通項(xiàng)公式是an=a1+(n-1)d.(2)若已知ak,公差是d,則這個(gè)等差數(shù)列的通項(xiàng)公式是an=ak+(n-k)d.當(dāng)d≠0時(shí),等差數(shù)列通項(xiàng)公式可以看成關(guān)于n的一次函數(shù)an=dn+(a1-d).3.等差中項(xiàng)由三個(gè)數(shù)a,A,b組成的等差數(shù)列可以看成是最簡(jiǎn)潔的等差數(shù)列.這時(shí),A叫做a與b的等差中項(xiàng),且2A=a+b.4.等差數(shù)列的常用性質(zhì)(1)通項(xiàng)公式的推廣公式:an=am+(n-m)d(n,m∈N*)?d=eq\f(an-am,n-m)(n≠m).(2)若{an}為等差數(shù)列,且m+n=p+q=2w,則am+an=ap+aq=2aw(m,n,p,q,w∈N*).(3)若{an}是等差數(shù)列,公差為d,則ak,ak+m,ak+2m,…(k,m∈N*)是公差為md的等差數(shù)列.(4)若{an},{bn}是等差數(shù)列,則{pan+qbn}也是等差數(shù)列.5.等差數(shù)列的前n項(xiàng)和公式及其性質(zhì)(1)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,其前n項(xiàng)和Sn=eq\f(na1+an,2)=na1+eq\f(nn-1,2)d.(2)等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,數(shù)列Sm,S2m-Sm,S3m-S2m,…(m∈N*)也是等差數(shù)列,公差為m2d.(3)等差數(shù)列的前n項(xiàng)和的最值.在等差數(shù)列{an}中,若a1>0,d<0,則Sn存在最大值;若a1<0,d>0,則Sn存在最小值.(4)若等差數(shù)列{an}的項(xiàng)數(shù)為偶數(shù)2n,則①S2n=n(a1+a2n)=…=n(an+an+1).②S偶-S奇=nd,eq\f(S奇,S偶)=eq\f(an,an+1).(5)若等差數(shù)列{an}的項(xiàng)數(shù)為奇數(shù)2n+1,則①S2n+1=(2n+1)an+1.②eq\f(S奇,S偶)=eq\f(n+1,n).數(shù)列{an}是等差數(shù)列?數(shù)列的前n項(xiàng)和公式Sn=eq\f(d,2)n2+eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a1-\f(d,2)))n?Sn=An2+Bn(A,B為常數(shù)),所以當(dāng)d≠0時(shí),等差數(shù)列前n項(xiàng)和公式可以看成關(guān)于n的二次函數(shù),且常數(shù)項(xiàng)為0.二、基本技能·思想·活動(dòng)體驗(yàn)1.推斷下列說(shuō)法的正誤,對(duì)的打“√”,錯(cuò)的打“×”.(1)若一個(gè)數(shù)列從第2項(xiàng)起每一項(xiàng)與它的前一項(xiàng)的差都是常數(shù),則這個(gè)數(shù)列是等差數(shù)列.(×)(2)等差數(shù)列{an}的單調(diào)性是由公差d確定的. (√)(3)數(shù)列{an}滿意an+1-an=n,則數(shù)列{an}是等差數(shù)列.(×)(4)已知數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式是an=pn+q(其中p,q為常數(shù)),則數(shù)列{an}肯定是等差數(shù)列. (√)(5)等差數(shù)列的前n項(xiàng)和Sn是項(xiàng)數(shù)為n的二次函數(shù).(×)2.在等差數(shù)列{an}中,已知a4+a8=16,則該數(shù)列前11項(xiàng)的和S11等于()A.58B.88C.143D.176B解析:S11=eq\f(11a1+a11,2)=eq\f(11a4+a8,2)=88.3.設(shè)數(shù)列{an}是等差數(shù)列,其前n項(xiàng)和為Sn.若a6=2且S5=30,則S8等于()A.31B.32C.33D.34B解析:由已知可得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a1+5d=2,,5a1+10d=30,))解得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a1=\f(26,3),,d=-\f(4,3),))所以S8=8a1+eq\f(8×7,2)d=32.4.若等差數(shù)列{an}滿意a7+a8+a9>0,a7+a10<0,則當(dāng)n=________時(shí),{an}的前n項(xiàng)和最大.8解析:因?yàn)閿?shù)列{an}是等差數(shù)列,且a7+a8+a9=3a8>0,所以a8>0.又a7+a10=a8+a9<0,所以a9<0.故當(dāng)n=8時(shí),其前n項(xiàng)和最大.5.一物體從1960m的高空著陸,假如第1秒著陸4.90m,以后每秒比前一秒多著陸9.80m,那么經(jīng)過(guò)________秒落到地面.20解析:設(shè)物體經(jīng)過(guò)t秒著陸到地面,物體在著陸過(guò)程中,每一秒著陸的距離構(gòu)成首項(xiàng)為4.90,公差為9.80的等差數(shù)列,所以4.90t+eq\f(1,2)t(t-1)×9.80=1960,即4.90t2=1960,解得t=20.考點(diǎn)1等差數(shù)列的定義、通項(xiàng)公式、基本運(yùn)算——基礎(chǔ)性1.等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,若a1=3,S5=35,則數(shù)列{an}的公差為()A.-2B.2C.4D.7B解析:因?yàn)閍1=3,S5=35,所以5×3+eq\f(5×4,2)d=35,解得d=2.2.(2024·宜春模擬)已知等差數(shù)列{an}中,a1=1,前10項(xiàng)的和等于前5項(xiàng)的和.若am+a7=0,則m=()A.10 B.9C.8 D.2B解析:設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,a1=1.因?yàn)榍?0項(xiàng)的和等于前5項(xiàng)的和,且am+a7=0,則10+45d=5+10d,2+(m+5)d=0,解得m=9.3.(2024·哈爾濱三模)數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(2,an+1)))是等差數(shù)列,且a1=1,a3=-eq\f(1,3),那么a2020=()A.eq\f(1009,1010) B.-eq\f(1009,1010)C.eq\f(2019,2020) D.-eq\f(2019,2020)B解析:設(shè)等差數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(2,an+1)))的公差為d,且a1=1,a3=-eq\f(1,3),所以eq\f(2,a1+1)=1,eq\f(2,a3+1)=3.所以3=1+2d,解得d=1.所以eq\f(2,an+1)=1+n-1=n,所以an=eq\f(2,n)-1.那么a2020=eq\f(2,2020)-1=-eq\f(1009,1010).4.已知數(shù)列{an}(n∈N*)是等差數(shù)列,Sn是其前n項(xiàng)和.若a2a5+a8=0,S9=27,求S8的值.解:設(shè)數(shù)列{an}的公差為d,則eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a1+da1+4d+a1+7d=0,,9a1+\f(9×8,2)d=27,))解得a1=-5,d=2,所以S8=8×(-5)+eq\f(8×7,2)×2=16.等差數(shù)列運(yùn)算問(wèn)題的解題策略(1)等差數(shù)列運(yùn)算問(wèn)題的一般求法是設(shè)出首項(xiàng)a1和公差d,然后由通項(xiàng)公式或前n項(xiàng)和公式轉(zhuǎn)化為方程(組)求解.(2)等差數(shù)列的通項(xiàng)公式及前n項(xiàng)和公式,共涉及五個(gè)量a1,an,d,n,Sn,知其中三個(gè)就能求另外兩個(gè),體現(xiàn)了用方程的思想解決問(wèn)題.考點(diǎn)2等差數(shù)列的判定與證明——綜合性數(shù)列{an}滿意an+1=eq\f(an,2an+1),a1=1.(1)證明:數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)))是等差數(shù)列;(2)求數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)))的前n項(xiàng)和Sn,并證明:eq\f(1,S1)+eq\f(1,S2)+…+eq\f(1,Sn)>eq\f(n,n+1).(1)證明:因?yàn)閍n+1=eq\f(an,2an+1),所以eq\f(1,an+1)=eq\f(2an+1,an),化簡(jiǎn)得eq\f(1,an+1)=2+eq\f(1,an),即eq\f(1,an+1)-eq\f(1,an)=2.故數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)))是以1為首項(xiàng),2為公差的等差數(shù)列.(2)解:由(1)知eq\f(1,an)=2n-1,所以Sn=eq\f(n1+2n-1,2)=n2,eq\f(1,Sn)=eq\f(1,n2)>eq\f(1,nn+1)=eq\f(1,n)-eq\f(1,n+1).證明:eq\f(1,S1)+eq\f(1,S2)+…+eq\f(1,Sn)=eq\f(1,12)+eq\f(1,22)+…+eq\f(1,n2)>eq\f(1,1×2)+eq\f(1,2×3)+…+eq\f(1,nn+1)=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,2)))+eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)-\f(1,3)))+…+eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n)-\f(1,n+1)))=1-eq\f(1,n+1)=eq\f(n,n+1).本例條件變?yōu)椤叭鬭1=1,a2=eq\f(1,2),eq\f(2,an+1)=eq\f(1,an)+eq\f(1,an+2)(n∈N*)”,求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式.解:由已知式eq\f(2,an+1)=eq\f(1,an)+eq\f(1,an+2)可得eq\f(1,an+1)-eq\f(1,an)=eq\f(1,an+2)-eq\f(1,an+1),知數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)))是首項(xiàng)為eq\f(1,a1)=1,公差為eq\f(1,a2)-eq\f(1,a1)=2-1=1的等差數(shù)列,所以eq\f(1,an)=n,即an=eq\f(1,n).等差數(shù)列的四個(gè)判定方法(1)定義法:證明對(duì)隨意正整數(shù)n都有an+1-an等于同一個(gè)常數(shù).(2)等差中項(xiàng)法:證明對(duì)隨意正整數(shù)n都有2an+1=an+an+2.(3)通項(xiàng)公式法:得出an=pn+q后,再依據(jù)定義判定數(shù)列{an}為等差數(shù)列.(4)前n項(xiàng)和公式法:得出Sn=An2+Bn后,再運(yùn)用定義法證明數(shù)列{an}為等差數(shù)列.已知{an}是各項(xiàng)均為正數(shù)的等差數(shù)列,公差為d.對(duì)隨意的n∈N*,bn是an和an+1的等比中項(xiàng).設(shè)cn=beq\o\al(2,n+1)-beq\o\al(2,n),n∈N*,求證:數(shù)列{cn}是等差數(shù)列.證明:由題意得beq\o\al(2,n)=anan+1,有cn=beq\o\al(2,n+1)-beq\o\al(2,n)=an+1an+2-anan+1=2dan+1,因此cn+1-cn=2d(an+2-an+1)=2d2,所以數(shù)列{cn}是等差數(shù)列.考點(diǎn)3等差數(shù)列性質(zhì)的應(yīng)用——應(yīng)用性考向1等差數(shù)列項(xiàng)的性質(zhì)問(wèn)題(1)(2024·寧德二模)已知等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且a2+a5+a8=9,則S9=()A.21B.27C.30D.36B解析:因?yàn)榈炔顢?shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且a2+a5+a8=9=3a5,所以a5=3,則S9=eq\f(9a1+a9,2)=9a5=27.(2)記Sn為等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和.若a4+a5=24,S6=48,則{an}的公差為()A.1 B.2C.4 D.8C解析:(方法一)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,依題意eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a1+3d+a1+4d=24,,6a1+\f(6×5,2)d=48,))解得d=4.(方法二)等差數(shù)列{an}中,S6=eq\f(a1+a6×6,2)=48,則a1+a6=16=a2+a5.又a4+a5=24,所以a4-a2=2d=24-16=8,所以d=4.等差數(shù)列項(xiàng)的性質(zhì)的關(guān)注點(diǎn)(1)項(xiàng)的性質(zhì):在等差數(shù)列{an}中,m+n=p+q(m,n,p,q∈N*),則am+an=ap+aq;(2)在等差數(shù)列題目中,只要出現(xiàn)項(xiàng)的和問(wèn)題,一般先考慮應(yīng)用項(xiàng)的性質(zhì);(3)項(xiàng)的性質(zhì)常與等差數(shù)列的前n項(xiàng)和公式Sn=eq\f(na1+an,2)相結(jié)合命題.考向2等差數(shù)列前n項(xiàng)和的性質(zhì)(1)已知等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn.若S5=7,S10=21,則S15等于()A.35 B.42C.49 D.63B解析:在等差數(shù)列{an}中,S5,S10-S5,S15-S10成等差數(shù)列,即7,14,S15-21成等差數(shù)列,所以7+(S15-21)=2×14,解得S15=42.(2)已知Sn是等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和.若a1=-2018,eq\f(S2019,2019)-eq\f(S2013,2013)=6,則S2020=________.2020解析:由等差數(shù)列的性質(zhì)可得數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(Sn,n)))也為等差數(shù)列.設(shè)其公差為d,則eq\f(S2019,2019)-eq\f(S2013,2013)=6d=6,所以d=1.故eq\f(S2020,2020)=eq\f(S1,1)+2019d=-2018+2019=1,所以S2020=1×2020=2020.等差數(shù)列前n項(xiàng)和的性質(zhì)在等差數(shù)列{an}中,Sn為其前n項(xiàng)和,則:(1)Sm,S2m-Sm,S3m-S2m,…,構(gòu)成等差數(shù)列;(2)S2n=n(a1+a2n)=…=n(an+an+1);(3)S2n-1=(2n-1)an.1.已知數(shù)列{an}為等差數(shù)列,Sn為其前n項(xiàng)和,2+a5=a6+a3,則S7=()A.2 B.7C.14 D.28C解析:因?yàn)?+a5=a6+a3,所以2+a4+d=a4+2d+a4-d,解得a4=2.所以S7=eq\f(7a1+a7,2)=7a4=14.2.(2024·海南模擬)已知等差數(shù)列{an},{bn}的前n項(xiàng)和分別為Sn和Tn,且eq\f(Sn,Tn)=eq\f(n+5,2n-1),則eq\f(a7,b6)=()A.eq\f(6,7) B.eq\f(12,11)C.eq\f(18,25) D.eq\f(16,21)A解析:因?yàn)榈炔顢?shù)列{an},{bn}的前n項(xiàng)和分別為Sn和Tn,且eq\f(Sn,Tn)=eq\f(n+5,2n-1),所以可設(shè)Sn=kn(n+5),Tn=kn(2n-1),k≠0.所以a7=S7-S6=18k,b6=T6-T5=21k,所以eq\f(a7,b6)=eq\f(6,7).3.設(shè)Sn是等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和,S10=16,S100-S90=24,則S100=________.200解析:依題意,S10,S20-S10,S30-S20,…,S100-S90依次成等差數(shù)列,設(shè)該等差數(shù)列的公差為d.又S10=16,S100-S90=24,因此S100-S90=24=16+(10-1)d=16+9d,解得d=eq\f(8,9),因此S100=10S10+eq\f(10×9,2)d=10×16+eq\f(10×9,2)×eq\f(8,9)=200.考點(diǎn)4等差數(shù)列前n項(xiàng)和的最值——應(yīng)用性等差數(shù)列{an}中,已知a5>0,a4+a7<0,則{an}的前n項(xiàng)和Sn的最大值為()A.S4B.S5C.S6D.S7B解析:因?yàn)閑q\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a4+a7=a5+a6<0,,a5>0,))所以eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a5>0,,a6<0,))所以Sn的最大值為S5.1.本例若把條件改為“等差數(shù)列{an}中,S5<S6,S6=S7>S8”,則下列結(jié)論錯(cuò)誤的是()A.d<0B.a(chǎn)7=0C.S9>S5D.S6,S7均為Sn中的最大值C解析:由S5<S6得a1+a2+a3+…+a5<a1+a2+…+a5+a6,即a6>0.又因?yàn)镾6=S7,所以a1+a2+…+a6=a1+a2+…+a6+a7,所以a7=0,故B正確.同理由S7>S8,得a8<0.所以d=a8-a7<0,故A正確.而C選項(xiàng)中S9>S5,即a6+a7+a8+a9>0,可得2(a7+a8)>0.由結(jié)論a7=0,a8<0,明顯C選項(xiàng)是錯(cuò)誤的.因?yàn)镾5<S6,S6=S7>S8,所以S6與S7均為Sn的最大值,故D正確.2.本例條件變?yōu)椤暗炔顢?shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn.若S13>0,S14<0”,則Sn取最大值時(shí)n的值為()A.6B.7C.8D.13B解析:依據(jù)S13>0,S14<0,可以確定a1+a13=2a7>0,a1+a14=a7+a8<0,所以可以得到a7>0,a8<0,所以Sn取最大值時(shí)n的值為7.故選B.求等差數(shù)列前n項(xiàng)和Sn最值的兩種方法(1)二次函數(shù)法:利用等差數(shù)列前n項(xiàng)和的函數(shù)表達(dá)式Sn=an2+bn,通過(guò)配方或借助圖象求二次函數(shù)最值的方法求解.(2)通項(xiàng)變號(hào)法:①當(dāng)a1>0,d<0時(shí),滿意eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(am≥0,,am+1≤0))的項(xiàng)數(shù)m使得Sn取得最大值為Sm.②當(dāng)a1<0,d>0時(shí),滿意eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(am≤0,,am+1≥0))的項(xiàng)數(shù)m使得Sn取得最小值為Sm.等差數(shù)列{an}中,若eq\f(a9,a8)<-1,且它的前n項(xiàng)和Sn有最小值,則當(dāng)Sn>0時(shí),n的最小值為()A.14B.15C.16D.17C解析:因?yàn)閿?shù)列{an}是等差數(shù)列,它的前n項(xiàng)和Sn有最小值,所以公差d>0,首項(xiàng)a1<0,{an}為遞增數(shù)列.因?yàn)閑q\f(a9,a8)<-1,所以a8·a9<0,a8+a9>0,由等差數(shù)列的性質(zhì)知,2a8=a1+a15<0,a8+a9=a1+a16>0.因?yàn)镾n=eq\f(na1+an,2),所以當(dāng)Sn>0時(shí),n的最小值為16.在等差數(shù)列{an}中,已知a1=20,前n項(xiàng)和為Sn,且S10=S15.求當(dāng)n取何值時(shí),Sn取得最大值,并求出它的最大值.[四字程序]讀想算思n取何值時(shí),Sn取得最大值1.Sn的表達(dá)式;2.求最值的方法1.求通項(xiàng)公式an;2.求前n項(xiàng)和Sn轉(zhuǎn)化與化歸等差數(shù)列,a1=20,S10=S151.利用等差數(shù)列的項(xiàng)的符號(hào);2.利用二次函數(shù)的性質(zhì)1.an=-eq\f(5,3)n+eq\f(65,3);2.Sn=-eq\f(5,6)n2+eq\f(125,6)n1.數(shù)列的單調(diào)性;2.二次函數(shù)的性質(zhì)思路參考:先求出公差d,再由an確定Sn取得最大值時(shí)n的值.解:因?yàn)閍1=20,S10=S15,所以10×20+eq\f(10×9,2)d=15×20+eq\f(15×14,2)d,所以d=-eq\f(5,3).由an=20+(n-1)×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(5,3)))=-eq\f(5,3)n+eq\f(65,3).因?yàn)閍1=20>0,d=-eq\f(5,3)<0,所以數(shù)列{an}是遞減數(shù)列.由an=-eq\f(5,3)n+eq\f(65,3)≤0,得n≥13,即a13=0.當(dāng)n≤12時(shí),an>0;當(dāng)n≥14時(shí),an<0.所以當(dāng)n=12或13時(shí),Sn取得最大值,且最大值為S12=S13=12×20+eq\f(12×11,2)×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(5,3)))=130.思路參考:先求出公差d,再由Sn的表達(dá)式確定其最大值.解:因?yàn)閍1=20,S10=S15,所以10×20+eq\f(10×9,2)d=15×20+eq\f(15×14,2)d,所以d=-eq\f(3,5).Sn=20n+eq\f(nn-1,2)·eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(5,3)))=-eq\f(5,6)n2+eq\f(125,6)n=-eq\f(5,6)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(n-\f(25,2)))eq\s\up8(2)+eq\f(3125,24).因?yàn)閚∈N*,所以當(dāng)n=12或13時(shí),Sn有最大值,且最大值為S12=S13=130.思路參考:利用等差數(shù)列的性質(zhì)求解.解:由S10=S15得S15-S10=a11+a12+a13+a14+a15=0,所以5a13=0,即a13=0.又d=eq\f(a13-a1,13-1)=-eq\f(5,3),所以當(dāng)n=12或13時(shí),Sn有最大值.所以S12=12×20+eq\f(12×11,2)×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(5,3)))=130.思路參考:結(jié)合二次函數(shù)學(xué)問(wèn)解答.解:因?yàn)榈炔顢?shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn是關(guān)于n的二次函數(shù),且S10=S15,所以10×20+eq\f(10×9,2)d=15×20+eq\f(15×14,2)d,所以d=-eq\f(5,3).又eq\f(10+15,2)=12.5,所以n=12

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