学文网裂项相消法是数列求和的重要方法之一,其实质是将一个数列的通项(或中间某项)裂为两项的差,即化为an= f(n)- f(n-1)(n≥2)的形式,通过叠加消去中间的项,从而达到数列求和的目的.高考常常需要学生应用裂项相消法求数列前n项的和,或进一步证明有关数列的不等式.本文就裂项相消法的主要类型进行归类与分析,以期有助于学生的高考复习.
等差型
等差型是裂项相消法中最常见的一类,也是最容易掌握的.典型的裂项形式有: = - , = ( - ), = ( - )等.
例1 设等差数列{an}的前n项和为Sn,且S4=4S2,a2n=2an+1.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设bn= ,求数列{bn}的前n项的和Tn.
解 (1)设等差数列{an}的公差为d,于是有4a1+6d=8a1+4d,a1+(2n-1)d=2a1+2(n-1)d+1.解得a1=1,d=2.
an=2n-1,n∈ .
(2)bn= = = ( - ),Tn=b1+b2+…+bn= (1- + - +…+ - )= (1- )= .
评析 对于bn= 的裂项,不能忘了系数 .
例2 已知等差数列{an}的公差d≠0,它的前n项和为Sn,已知S5=70,且a2,a7,a22成等比数列.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设数列{ }的前n项和为Tn,求证: ≤Tn< .
(1)解:数列{an}是等差数列,且S5=70,5a1+10d=70. ①
又a2,a7,a22成等比数列,a27=a2a22,即(a1+6d)2=(a1+d)(a1+21d). ②
由①②,解得a1=6,d=4,或a1=14,d=0(舍去).an=4n+2,n∈ .
(2)证明:由(1)得Sn=2n2+4n, = = ( - ).
Tn= + + +…+ + = (1- )+ ( - )+ ( - )+…+ ( - )+ ( - )= (1+ - - )= - ・( + ).
由n∈ ,可知Tn< .
又Tn+1-Tn= ( - )>0,数列{Tn}是递增数列.
Tn≥T1= .故 ≤Tn< .
评析 解答本题要注意Tn裂项相消后保留的项数,不要误认为最后一定会留下两项.
例3 正项数列{an}的前n项和Sn满足:S2n-(n2+n-1)Sn-(n2+n)=0.
(1)求数列{an}的通项公式an;
(2)令bn= ,数列{bn}的前n项和为Tn,证明:对于任意的n∈ ,都有Tn< .
(1)解:由S2n-(n2+n-1)Sn-(n2+n)=0,得[Sn-(n2+n)](Sn+1)=0.
由于{an}是正项数列,所以Sn>0,Sn=n2+n.于是可知a1=S1=2.当n≥2时,an=Sn-Sn-1=n2+n-(n-1)2-(n-1)=2n.
综上可知,数列{an}的通项公式为an=2n,n∈ .
(2)证明:由(1)可得bn= = [ - ].
故Tn= [1- + - + - +…+ - + - ]= [1+ - - ]< (1+ )= .
评析 通过对bn的裂项变形,理解裂项的实质.
无理型
无理型的主要特点是分母为两个根式之和,且这两个根式的平方差为常数,通过分母有理化达到消项的目的.有时在证明不等式时,我们常常将分母放缩成两个根式之和,再进行消项化简.无理型的主要形式是 = - .
例4 已知f(x)=- ,数列{an}的前n项和为Sn,点Pn(an,- )(n∈ )在曲线y= f(x)上,且a1=1,an>0.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)求证:Sn> -1,n∈ .
(1)解:据题意可知- = f(an)=- 且an>0, = . - =4(n∈ ).
数列{ }是等差数列,首项 =1,公差d=4.
=1+4(n-1),即a2n= .
an>0,an= ,n∈ .
(2)证明:an= ,an= > = .
Sn=a1+ a2 +…+ an> [( -1)+( - )+…+( - )]= ( -1)> -1,n∈ .
评析 在论证求和式的不等关系时,我们通常是先将通项公式an放缩,再裂项相消求和.
指数型
由(an+1+b)-(an+b)=(a-1)・an,得到 = ( - ),这为指数式的裂项提供了思路.指数型的常见形式有: = - , = - 等.
例5 已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,数列{Sn+1}是公比为2的等比数列.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设dn= ,n∈ ,求数列{dn}的前n项和Hn,并证明Hn<1.
解 (1)S1=a1=1,S1+1=2,Sn+1=2・2n-1=2n.Sn=2n-1.
当n≥2时,an=Sn-Sn-1=(2n-1)-(2n-1-1)=2n-1.又a1=1,an=2n-1.
故数列{an}的通项公式为an=2n-1,n∈ .
(2)由已知有dn= = = - ,Hn=d1+d2+d3+…+dn=( - )+( - )+…+( - )= - =1- <1.Hn<1.
对数型
由对数的运算法则可知:若an>0,n∈ ,则loga =logaan+1-logaan.
例6 已知数列{an}的通项公式为an=lg ,若其前n项和Sn=3,则n=_____.
解 an=lg =lg (n+1)-lg n,Sn=lg 2-lg 1+lg 3-lg 2+…+lg (n+1)-lg n=lg (n+1)-lg 1=3,解得n=999.
三角函数型
由两角差的正切公式,我们可得到tan α-tan β=tan(α-β)(1+tan αtan β),经过对这一公式构造后,可达到裂项消项的目的.
例7 在数1和100之间插入n个实数,使得这n+2个数构成递增的等比数列,将这n+2个数的乘积记作Tn,再令an=lg Tn,n≥1.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设bn=tan an・tan an+1,求数列{bn}的前n项和Sn.
解 (1)利用倒序相乘,我们不难得到Tn=10n+2,于是得an=n+2,n∈ .
(2)由(1)可知bn=tan(n+2)・tan(n+3).
tan 1=tan[(n+1)-n]= ,tan(n+1)・tan n= -1.
Sn=b1+b2+b3+…+bn-1+bn=( -1)+( -1)+( -1)+…+[ -1]+[ -1]= -n.