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高階等差數(shù)列詳解

來源:http://www.jiajiao100.com/ 文章作者:dfss 2008-11-04 11:39:32

智能內(nèi)容
高階等差數(shù)列

一、基本知識(shí)

1.定義:對(duì)于一個(gè)給定的數(shù)列{an},把它的連結(jié)兩項(xiàng)an+1an的差an+1-an記為bn,得到一個(gè)新數(shù)列{ bn},把數(shù)列bn你為原數(shù)列{an}的一階差數(shù)列,如果cn=bn+1-bn,則數(shù)列{cn}是{an}的二階差數(shù)列依此類推,可得出數(shù)列{an}的p階差數(shù)列,其中pÎN

2.如果某數(shù)列的p階差數(shù)列是一非零常數(shù)列,則稱此數(shù)列為p階等差數(shù)列

3.高階等差數(shù)列是二階或二階以上等差數(shù)列的統(tǒng)稱

4.高階等差數(shù)列的性質(zhì):

(1)如果數(shù)列{an}是p階等差數(shù)列,則它的一階差數(shù)列是p-1階等差數(shù)列

(2)數(shù)列{an}是p階等差數(shù)列的充要條件是:數(shù)列{an}的通項(xiàng)是關(guān)于np次多項(xiàng)式

(3) 如果數(shù)列{an}是p階等差數(shù)列,則其前n項(xiàng)和Sn是關(guān)于np+1次多項(xiàng)式

5.高階等差數(shù)列中最重要也最常見的問題是求通項(xiàng)和前n項(xiàng)和,更深層次的問題是差分方程的求解,解決問題的基本方法有:

(1)逐差法:其出發(fā)點(diǎn)是an=a1+

(2)待定系數(shù)法:在已知階數(shù)的等差數(shù)列中,其通項(xiàng)an與前n項(xiàng)和Sn是確定次數(shù)的多項(xiàng)式(關(guān)于n的),先設(shè)出多項(xiàng)式的系數(shù),再代入已知條件解方程組即得

(3)裂項(xiàng)相消法:其出發(fā)點(diǎn)是an能寫成an=f(n+1)-f(n)

(4)化歸法:把高階等差數(shù)列的問題轉(zhuǎn)化為易求的同階等差數(shù)列或低階等差數(shù)列的問題,達(dá)到簡化的目的

二、例題精講

例1.數(shù)列{an}的二階差數(shù)列的各項(xiàng)均為16,且a63=a89=10,求a51

解:法一:顯然{an}的二階差數(shù)列{bn}是公差為16的等差數(shù)列,設(shè)其首項(xiàng)為a,則bn=a+(n-1)×16,于是an= a1+

=a1+(n-1)a+8(n-1)(n-2)

這是一個(gè)關(guān)于n的二次多項(xiàng)式,其中n2的系數(shù)為8,由于a63=a89=10,所以

an=8(n-63)(n-89)+10,從而a51=8(51-63)(51-89)+10=3658

解:法二:由題意,數(shù)列{an}是二階等差數(shù)列,故其通項(xiàng)是n的二次多項(xiàng)式,又a63=a89=10,故可設(shè)an=A(n-63)(n-89)+10

由于{an}是二階差數(shù)列的各項(xiàng)均為16,所以(a3-a2)-(a2-a1)=16

a3-2a2+a1=16,所以

A(3-63)(3-89)+10-2[A(2-63)(2-89)+10]+A(1-63)×(1-89)+10=16

解得:A=8

an=8(n-63)(n-89)+10,從而a51=8(51-63)(51-89)+10=3658

例2.一個(gè)三階等差數(shù)列{an}的前4項(xiàng)依次為30,72,140,240,求其通項(xiàng)公式

解:由性質(zhì)(2),ann的三次多項(xiàng)式,可設(shè)an=An3+Bn2+Cn+D

a1=30、a2=72、a3=140、a4=240得

解得:

所以an=n3+7n2+14n+8

例3.求和:Sn=1×3×22+2×4×32+…+n(n+2)(n+1)2

解:Sn是是數(shù)列{n(n+2)(n+1)2}的前n項(xiàng)和,

因?yàn)?i>an=n(n+2)(n+1)2是關(guān)于n的四次多項(xiàng)式,所以{an}是四階等差數(shù)列,于是Sn是關(guān)于n的五次多項(xiàng)式

k(k+2)(k+1)2=k(k+1)(k+2)(k+3)-2k(k+1)(k+2),故求Sn可轉(zhuǎn)化為求

Kn=和Tn=

k(k+1)(k+2)(k+3)=[ k(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)-(k-1) k(k+1)(k+2)(k+3)],所以

Kn==

Tn==

從而Sn=Kn-2Tn=

例4.已知整數(shù)列{an}適合條件:

(1)an+2=3an+1-3an+an-1,n=2,3,4,…

(2)2a2=a1+a3-2

(3)a5-a4=9,a1=1

求數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn

解:設(shè)bn=an+1-an,Cn=bn+1-bn

Cn=bn+1-bn= (an+2-an+1)-( an+1-an)=an+2-2an+1+an=(3an+1-3an+an-1) -2an+1+an=an+1-2an+an-1

=Cn-1 (n=2,3,4,…)

所以{ Cn}是常數(shù)列

由條件(2)得C1=2,則{an}是二階等差數(shù)列

因此an=a1+

由條件(3)知b4=9,從而b1=3,于是an=n2

例5.求證:二階等差數(shù)列的通項(xiàng)公式為

證明:設(shè){an}的一階差數(shù)列為{bn},二階差數(shù)列為{cn},由于{an}是二階等差數(shù)列,故{cn}為常數(shù)列

c1=b2-b1=a3-2a2+a1

所以

例6.求數(shù)列1,3+5+7,9+11+13+15+17,…的通項(xiàng)

解:問題等價(jià)于:將正奇數(shù)1,3,5,…按照“第n個(gè)組含有2n-1個(gè)數(shù)”的規(guī)則分組:

(1)、(3,5,7)、(9,11,13,15,17),… 然后求第n組中各數(shù)之和an

依分組規(guī)則,第n組中的數(shù)恰好構(gòu)成以2為公差的項(xiàng)數(shù)為2n-1的等差數(shù)列,因而確定了第n組中正中央這一項(xiàng),然后乘以(2n-1)即得an

將每一組的正中央一項(xiàng)依次寫出得數(shù)列:1,5,13,25,…這個(gè)數(shù)列恰為一個(gè)二階等差數(shù)列,不難求其通項(xiàng)為2n2-2n+1,故第n組正中央的那一項(xiàng)為2n2-2n+1,從而

an=(2n-2n+1)(2n-1)

例7.數(shù)列{an}的二階差數(shù)列是等比數(shù)列,且a1=5,a2=6,a3=9,a4=16,求{an}的通項(xiàng)公式

解:易算出{an}的二階差數(shù)列{cn}是以2為首項(xiàng),2為公比的等比數(shù)列,則cn=2n,

{an}的一階差數(shù)列設(shè)為{bn},則b1=1且

從而

例8.設(shè)有邊長為1米的正方形紙一張,若將這張紙剪成一邊長為別為1厘米、3厘米、…、(2n-1)厘米的正方形,愉好是n個(gè)而不剩余紙,這可能嗎?

解:原問題即是是否存在正整數(shù)n,使得12+32+…+(2n-1)2=1002

由于12+32+…+(2n-1)2=[12+22+…+(2n)2]-[22+42+…+(2n)2]=隨著n的增大而增大,當(dāng)n=19時(shí)=9129<10000,當(dāng)n=20時(shí)=10660>10000

故不存在…

例9.對(duì)于任一實(shí)數(shù)序列A={a1,a2,a3,…},定義DA為序列{a2-a1,a3-a2,…},它的第n項(xiàng)為an+1-an,假設(shè)序列D(DA)的所有項(xiàng)均為1,且a19=a92=0,求a1

解:設(shè)序列DA的首項(xiàng)為d,則序列DA為{d,d+1,d+2,…},它的第n項(xiàng)是d+(n-1),因此序列A的第n項(xiàng)

顯然an是關(guān)于n的二次多項(xiàng)式,首項(xiàng)等比數(shù)列為

由于a19=a92=0,必有

所以a1=819

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