变量

  • an (nN)a_n \ (n \in \mathbf{N}^*):数列的第 nn 项;
  • SnS_n:前 nn 项和(前缀和
  • dd:等差数列的公差;
  • q (q0)q \ (q \neq 0):等比数列的公比。

a1a_1ppqq基本量。一般地,an={S1(n=1)SnSn1(n2)a_n = \begin{cases} S_1 &(n = 1) \\ S_{n} - S_{n - 1} &(n \geq 2) \end{cases}

自然数幂求和公式

i=1ni=n(n+1)2i=1ni2=n(n+1)(2n+1)6i=1ni3=[n(n+1)2]2\begin{aligned} \sum_{i = 1}^{n} i &= \frac{n(n + 1)}{2} \\ \sum_{i = 1}^{n} i^2 &= \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6} \\ \sum_{i = 1}^{n} i^3 &= \left[\frac{n(n + 1)}{2}\right]^2 \end{aligned}

证明 i=1ni2=n(n+1)(2n+1)6\sum_{i = 1}^{n} i^2 = \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6}

考虑 n3(n1)3=n3(n33n2+3n1)=3n23n+1n^3 - (n-1)^3 = n^3 - (n^3 - 3n^2 + 3n - 1) = 3n^2 - 3n + 1

所以

i=1ni2=i=1n[(3i23i+1)+3i1]×13=13i=1n[i3(i1)3]+13i=1n(3i1)=13n3+i=1ni13n=13n3+n(n+1)213n=2n3+3n(n+1)2n6=2n(n21)+3n(n+1)6=(n+1)[3n+2n(n1)]6=(n+1)(2n2+n)6=n(n+1)(2n+1)6\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n} i^2 &= \sum_{i=1}^{n} \left[(3i^2 - 3i + 1) + 3i - 1\right] \times \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{n}\left[i^3 - (i-1)^3\right] + \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{n}(3i-1) \\ &= \frac{1}{3}n^3 + \sum_{i=1}^{n}i - \frac{1}{3}n \\ &= \frac{1}{3}n^3 + \frac{n(n+1)}{2} - \frac{1}{3}n \\ &= \frac{2n^3 + 3n(n+1) - 2n}{6} \\ &= \frac{2n(n^2-1) + 3n(n+1)}{6} \\ &= \frac{(n+1)[3n + 2n(n-1)]}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2+n)}{6} \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \end{aligned}

1+3+5++(2n1)=n21 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2

等差、等比数列

m1m \geq 1

等差数列 等比数列
递推公式 an+1an=da_{n + 1} - a_{n} = d an+1an=q\dfrac{a_{n + 1}}{a_{n}} = q
通项公式 an=a1+(n1)d=am+(nm)d=dn+(a1d)\begin{aligned} a_{n} &= a_{1} + (n - 1)d \\ &= a_{m} + (n - m)d \\ &= dn + (a_{1} - d) \end{aligned} an=a1qn1=amqnm\begin{aligned} {a_{n}} &= a_{1} q^{n - 1} \\ &= a_{m} q^{n - m} \end{aligned}
求和公式 Sn=n(a1+an)2=na1+dn(n1)2=d2n2+(a1d2)n\begin{aligned} S_n &= \dfrac{n(a_1 + a_n)}{2} \\ &= na_{1} + \dfrac{dn(n - 1)}{2} \\ &= \dfrac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \dfrac{d}{2}\right)n \end{aligned} Sn=a1(1qn)1q=a1anq1q(q1)Sn=na1(q=1)\begin{aligned} S_n &= \dfrac{a_{1}(1 - q^n)}{1 - q} \\ &= \dfrac{a_{1} - a_{n}q}{1 - q} &(q \neq 1) \\ S_n &= na_{1} &{\color{red}(q = 1)} \end{aligned}

等差数列的性质

{an}\{a_n\} 是等差数列,公差为 ddSS_{\text{偶}} 为偶数项之和,SS_{\text{奇}} 为奇数项之和。

  1. p+q=r+s (p,q,r,sN)p + q = r + s \ (p, q, r, s \in \mathbf{N}^*),则 ap+aq=ar+asa_p + a_q = a_r + a_s

    扩展:若 i=1npi=i=1nqi\sum_{i = 1}^{n}p_i = \sum_{i = 1}^{n}q_i,则 i=1napi=i=1naqi\sum_{i = 1}^{n}a_{p_i} = \sum_{i = 1}^{n}a_{q_i}

  2. Snn=na1+nd(n1)2n=a1+n12d\dfrac{S_n}{n} = \dfrac{na_1 + \frac{nd(n - 1)}{2}}{n} = a_1 + \dfrac{n - 1}{2}d,故 {Snn}\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\} 是首项为 a1a_1,公差为 d2\dfrac{d}{2} 的等差数列。

  3. 奇数项和与偶数项和

    • 若项数为 2n2n,则 S2n=n(an+an+1)S_{2n} = n(a_n + a_{n + 1}),其中 an, an+1a_n,\ a_{n + 1} 为中间两项。

      SS=ndS_{\text{偶}} - S_{\text{奇}} = ndSS=an+1an\dfrac{S_{\text{偶}}}{S_{\text{奇}}} = \dfrac{a_{n + 1}}{a_n}

    • 若项数为 2n12n - 1,则 S2n1=(2n1)anS_{2n - 1} = (2n - 1)a_n,其中 ana_n 为中间项。

      S=n(a1+a2n1)2=nanS_{\text{奇}} = \dfrac{n(a_1 + a_{2n - 1})}{2} = na_nS=(n1)(a2+a2n2)2=(n1)anS_{\text{偶}} = \dfrac{(n - 1)(a_2 + a_{2n - 2})}{2} = (n - 1)a_n

      SS=anS_{\text{奇}} - S_{\text{偶}} = a_nSS=nn1\dfrac{S_{\text{奇}}}{S_{\text{偶}}} = \dfrac{n}{n - 1}

  4. 等差数列依次每 kk 项之和仍成等差数列,即 Sk, S2kSk, S3kS2k, , SnkS(n1)kS_k,\ S_{2k} - S_k,\ S_{3k} - S_{2k},\ \cdots,\ S_{nk} - S_{(n - 1)k} 成等差数列,公差 k2dk^2d

  5. 设等差数列 {bn}\{b_n\}{an}, {bn}\{a_n\},\ \{b_n\} 的前缀和分别为 Sn, TnS_n,\ T_n,则 anbn=S2n1T2n1\dfrac{a_n}{b_n} = \dfrac{S_{2n - 1}}{T_{2n - 1}}

  6. Sm=p, Sn=q (mn)Sm+n=(SnSm)(n+m)nm=(qp)(n+m)nmS_m = p,\ S_n = q \ (m \neq n) \Rightarrow S_{m + n} = \dfrac{(S_n - S_m)(n + m)}{n - m} = \dfrac{(q - p)(n + m)}{n - m}

    特别地,若 Sm=n, Sn=mS_m = n,\ S_n = m,则 Sm+n=(n+m)S_{m + n} = -(n + m);若 Sm=SnS_m = S_n,则 Sm+n=0S_{m + n} = 0

等比数列的性质

{an}\{a_n\} 是等比数列,公比为 qqSS_{\text{偶}} 为偶数项之和,SS_{\text{奇}} 为奇数项之和。

  1. p+q=r+s (p,q,r,sN)p + q = r + s \ (p, q, r, s \in \mathbf{N}^*),则 apaq=arasa_p \cdot a_q = a_r \cdot a_s

    扩展:若 i=1npi=i=1nqi\sum_{i = 1}^{n}p_i = \sum_{i = 1}^{n}q_i,则 i=1napi=i=1naqi\prod_{i = 1}^{n}a_{p_i} = \prod_{i = 1}^{n}a_{q_i}

  2. m,n,pm, n, p 成等差数列,则 am, an, apa_m,\ a_n,\ a_p 成等比数列。

  3. 等比性质:设 {mn}\{m_n\} 是等差数列,kk 是一个常数,则有

    am1+k+am2+k++amn+kam1+am2++amn=qk\frac{a_{m_1 + k} + a_{m_2 + k} + \cdots + a_{m_n + k}}{a_{m_1} + a_{m_2} + \cdots + a_{m_n}} = q^k

  4. 有穷等比数列中,与首末两项等距离的两项之积都相等。即

    a1an=a2an1==amanm+1a_1 \cdot a_n = a_2 \cdot a_{n - 1} = \cdots = a_m \cdot a_{n - m + 1}

  5. 前缀和的性质

    • Sm+nS_{m + n} 满足

      Sm+n=Sm+qmSn=Sn+qnSmS_{m + n} = S_m + q^m S_n = S_n + q^n S_m

      证明:Sm+n=Sm+i=m+1m+nai=Sm+i=1naiqm=Sm+SnqmS_{m + n} = S_m + \sum_{i = m + 1}^{m + n}a_i = S_m + \sum_{i = 1}^{n}a_i q^m = S_m + S_n q^m

    • 等比数列依次每 kk 项之和仍成等比数列,但是 q1\color{red} q \neq -1,即 Sk, S2kSk, S3kS2k, , SnkS(n1)kS_k,\ S_{2k} - S_k,\ S_{3k} - S_{2k},\ \cdots,\ S_{nk} - S_{(n - 1)k} 成等比数列,公比 qkq^k

  6. 奇数项和与偶数项和

    • 若项数为 2n2n,则

      SS=q\dfrac{S_{\text{偶}}}{S_{\text{奇}}} = q

    • 若项数为 2n + 12n~{\color{red}+}~1,则

      Sa1S=q\dfrac{S_{\text{奇}} - a_1}{S_{\text{偶}}} = q

裂项

核心思想:将 f(n)f(n) 裂成类似于 g(n)g(n+1)g(n) - g(n + 1) 的形式,使得累加的时候可以直接消掉中间的项。

1n(n+k)=1k(1n1n+k)1n(n+1)(n+2)=12[1n(n+1)1(n+1)(n+2)]1(2n1)(2n+1)=12(12n112n+1)1a+b=1ab(ab)ln(1+1n)=ln(n+1)lnn1anan+k=1dk(1an1an+k){an}是等差数列)2n(2n+1)(2n+1+1)=12n+112n+1+1\begin{aligned} \frac{1}{n(n + k)} &= \frac{1}{k}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n + k}\right) \\ \frac{1}{n(n + 1)(n + 2)} &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n(n + 1)} - \frac{1}{(n + 1)(n + 2)}\right] \\ \frac{1}{(2n - 1)(2n + 1)} &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n - 1} - \frac{1}{2n + 1}\right) \\ \frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} &= \frac{1}{a - b}(\sqrt{a} - \sqrt{b}) \\ \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) &= \ln(n + 1) - \ln n \\ \frac{1}{a_n a_{n + k}} &= \frac{1}{dk}(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n + k}}) \hspace{1em} \text{(}\{a_n\} \text{是等差数列)} \\ \frac{2^n}{(2^n + 1)(2^{n + 1} + 1)} &= \frac{1}{2^n + 1} - \frac{1}{2^{n + 1} + 1} \end{aligned}

求通项公式

的关系

已知 f(an,Sn)=0f(a_n, S_n) = 0(即 ana_nSnS_n 之间的等量关系,可以选择消去 ana_nSnS_n。最后注意是否可以合并 n=1n = 1n2n \geq 2 的情况

累加法

已知 anan1=f(n) (n2)a_n - a_{n - 1} = f(n) \ (n \geq 2),考虑累加:

anan1=f(n)an1an2=f(n1)an2an3=f(n2)a2a1=f(2)\begin{aligned} a_n - a_{n - 1} &= f(n) \\ a_{n - 1} - a_{n - 2} &= f(n - 1) \\ a_{n - 2} - a_{n - 3} &= f(n - 2) \\ \vdots \\ a_{2} - a_{1} &= f(2) \\ \end{aligned}

全部相加,得

ana1=i=2nf(i)a_n - a_1 = \sum_{i = 2}^{n}f(i)

对于 i=2nf(i)\sum_{i = 2}^{n}f(i),可以考虑裂项、分组求和或直接套公式求和。最后看看 n=1n = 1 时能不能合并。

累乘法

已知 an=an1f(n) (n2)a_n = a_{n - 1} \cdot f(n) \ (n \geq 2),可用 an=anan1×an1an2××a3a2×a2a1×a1a_n = \dfrac{a_n}{a_{n - 1}} \times \dfrac{a_{n - 1}}{a_{n - 2}} \times \cdots \times \dfrac{a_3}{a_2} \times \dfrac{a_2}{a_1} \times a_1,转为基本求和。

构造法

  1. 一阶线性递推 I:an+1=kan+b (k1, b0)a_{n + 1} = ka_n + b \ (k \neq 1,\ b \neq 0)

    方法一:考虑构造 an+1+λ=k(an+λ)a_{n + 1} + \lambda = k(a_n + \lambda),与原式比较系数,得 λ=bk1\lambda = \dfrac{b}{k - 1}

    所以 {an+bk1}\left\{a_n + \dfrac{b}{k - 1}\right\} 是首项为 a1+bk1a_1 + \dfrac{b}{k - 1},公比为 kk 的等比数列。

    方法二:由 an+1=kan+ba_{n + 1} = ka_n + ban=kan1+b (n2)a_n = ka_{n - 1} + b \ (n \geq 2),相减得 an+1an=k(anan1)a_{n + 1} - a_n = k(a_n - a_{n - 1})anan1a_n \neq a_{n - 1}{an+1an}\left\{a_{n + 1} - a_{n}\right\} 是等比数列,公比为 kk

  2. 一阶线性递推 II:an+1=pan+qn+r (p1, q0)a_{n + 1} = pa_n + qn + r \ (p \neq 1,\ q \neq 0)

    考虑构造 an+1+λ(n+1)+μ=p(an+λn+μ)a_{n + 1} + \lambda(n + 1) + \mu = p(a_n + \lambda n + \mu),与原式比较系数,得

    {λ(p1)=qμ(p1)λ=r{λ=qp1μ=r(p1)+q(p1)2\begin{cases} \lambda(p - 1) = q \\ \mu(p - 1) - \lambda = r \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = \dfrac{q}{p - 1} \\ \mu = \dfrac{r(p - 1) + q}{(p - 1)^2} \end{cases}

    所以 {an+λn+μ}\left\{a_n + \lambda n + \mu\right\} 是公比为 pp 的等比数列。

  3. 简单分式递推:an+1=panqan+ra_{n + 1} = \dfrac{p a_n}{q a_n + r}

    考虑两边同时取倒数,得 1an+1=qan+rpan1an+1=rp1an+qp\dfrac{1}{a_{n + 1}} = \dfrac{q a_n + r}{p a_n} \Rightarrow \dfrac{1}{a_{n + 1}} = \dfrac{r}{p} \cdot \dfrac{1}{a_n} + \dfrac{q}{p}

    r=pr = p,则 {1an}\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\} 是等差数列,否则继续构造。

  4. 含指数幂递推 I:an=kan1+rpna_n = ka_{n - 1} + rp^n(或 an=kan1+rpn1a_n = ka_{n - 1} + rp^{n - 1}

    方法一:两边同时除以 qnq^n,得 anqn=kan1pn+r=kpan1pn1+r\dfrac{a_n}{q^n} = \dfrac{k a_{n - 1}}{p^n} + r = \dfrac{k}{p} \cdot \dfrac{a_{n - 1}}{p^{n - 1}} + r(或 anqn=kpan1pn1+rp\dfrac{a_n}{q^n} = \dfrac{k}{p} \cdot \dfrac{a_{n - 1}}{p^{n - 1}} + \dfrac{r}{p}

    方法二:构造 an+λpn=k(an1+λpn1)a_n + \lambda p^n = k(a_{n - 1} + \lambda p^{n - 1}),比较系数,解得 λ=pkp\lambda = \dfrac{p}{k - p}。对于 an=kan1+rpn1a_n = ka_{n - 1} + rp^{n - 1},可得 λ=1kp\lambda = \dfrac{1}{k - p}

  5. 含指数幂递推 II:an+1k=pan2k+qank+ra_{n + 1}^k = pa_n^{2k} + qa_n^k + r

    考虑变成 μan+1k+λ=(μank+λ)2\mu a_{n + 1}^k + \lambda = (\mu a_n^k + \lambda)^2 的形式,然后两边取对数:lg(μan+1k+λ)=2lg(μank+λ)\lg(\mu a_{n + 1}^k + \lambda) = 2\lg(\mu a_n^k + \lambda),所以 {lg(μank+λ)}\left\{\lg(\mu a_n^k + \lambda)\right\} 是等比数列。

  6. 二阶线性递推:an=pan1+qan2+r (n3)a_n = pa_{n - 1} + qa_{n - 2} + r \ (n \geq 3)

    考虑构造 an+λan1+μ=k(an1+λan2+μ)a_n + \lambda a_{n - 1} + \mu = k(a_{n - 1} + \lambda a_{n - 2} + \mu),解得 k, λ, μk,\ \lambda,\ \mu。后面继续构造。

隔项递推

考虑分奇偶分类讨论。

  1. 隔项等差:an+2an=da_{n + 2} - a_{n} = d

    1. nn 为奇数。令 n=2k1n = 2k - 1(此处 kk 就是 1n1 \sim n 的奇数项项数,得 k=n+12k = \dfrac{n + 1}{2}

      因此 an=a2k1=a1+(k1)d=a1+(n+121)d=a1+n12da_n = a_{2k - 1} = a_1 + ({\color{red}k} - 1)d = a_1 + \left(\dfrac{n + 1}{2} - 1\right)d = a_1 + \dfrac{n - 1}{2}d

    2. nn 为偶数。令 n=2kn = 2k,得 k=n2k = \dfrac{n}{2}(好好看看哪个是你的首项

      因此 an=a2k=a2+(k1)d=a2+(n21)d=a2+n22da_n = a_{2k} = a_{\color{red}2} + (k - 1)d = a_2 + \left(\dfrac{n}{2} - 1\right)d = a_2 + \dfrac{n - 2}{2}d

    所以 an={a1+n12n 为奇数)a2+n22n 为偶数)a_n = \begin{cases} a_1 + \dfrac{n - 1}{2} & \text{(}n~\text{为奇数)} \\ a_2 + \dfrac{n - 2}{2} & \text{(}n~\text{为偶数)} \\ \end{cases}

  2. 隔项等比:an+2=qana_{n + 2} = qa_{n}

    方法与上述类似。最后 an={a1q(n1)/2n 为奇数)a2q(n2)/2n 为偶数)a_n = \begin{cases} a_1 \cdot q^{(n - 1) / 2} & \text{(}n~\text{为奇数)} \\ a_2 \cdot q^{(n - 2) / 2} & \text{(}n~\text{为偶数)} \\ \end{cases}

不动点法

对于 y=f(x)y = f(x),若存在 x0x_0,使得 x0=f(x0)x_0 = f(x_0),则 x0x_0 是这个函数的不动点。

  1. 一阶线性递推:an+1=kan+b (k1, b0)a_{n + 1} = ka_n + b \ (k \neq 1,\ b \neq 0)

    1. 构造 f(x)=kx+bf(x) = kx + b,令 x=f(x)x = f(x),解出不动点 x0x_0
    2. 原递推式两边同时减去 x0x_0,并化简,转构造数列。
  2. 分式递推:an+1=pan+qran+sa_{n + 1} = \dfrac{p a_n + q}{r a_n + s}

    构造 f(x)=px+qrx+sf(x) = \dfrac{px + q}{rx + s},令 x=f(x)x = f(x),解出不动点。考虑不动点的数量:

    1. 若有 22 个不动点 x1, x2x_1,\ x_2,分别用 x1, x2x_1,\ x_2 减去原递推式,得 22 个式子,相除再化简,转构造数列。
    2. 若只有 11 个不动点 x0x_0,用 x0x_0 减去原递推式,取倒数再化简,转构造数列。
    3. 若没有,一般地,该数列的周期较短,手动代值计算,直到算出 aj=a1a_j = a_1 为止。若算了十几项还没有满足,看看你算错了没有。

特征根法

给定 a1=m1, a2=m2a_1 = m_1,\ a_2 = m_2 和递推式 an+2=pan+1+qana_{n + 2} = pa_{n + 1} + qa_n,有特征方程 x2=px+qx^2 = px + q。设方程的两根为 α, β\alpha,\ \beta

  1. α=β\alpha = \beta,则 an=(c1+nc2)αna_n = (c_1 + nc_2) \cdot \alpha^n
  2. αβ\alpha \neq \beta,则 an=c1αn+c2βna_n = c_1 \cdot \alpha^n + c_2 \cdot \beta^n

其中 c1, c2c_1,\ c_2 是待定的系数,可通过 a1, a2a_1,\ a_2 求解。

对于 an+1=pan+qna_{n + 1} = pa_n + q^n 也可以用特征根法求解。具体地,可变成 an=pan1+qn1qan=pqan1+qn (n2)a_{n} = pa_{n - 1} + q^{n - 1} \Rightarrow qa_n = pqa_{n - 1} + q^n \ (n \geq 2),两式相加得 an+1=(p+q)anpqan1a_{n + 1} = (p + q)a_n - pqa_{n - 1},之后可以用特征根法求解。


求和

  1. 套公式。注意等比数列的项数为奇数时,有前 nn 项和等于项数乘以中间项。
  2. 分组。
  3. 倒序相加法。参考等差数列求和公式的推导。
  4. 分段求和法。
  5. 裂项相消法。参考前面的“︁裂项”︁
  6. 错位相减法。参考等比数列求和公式的推导。

:设数列 an=(2n1)3n1a_n = (2n - 1) \cdot 3^{n - 1}Sn=i=1naiS_n = \sum_{i = 1}^{n} a_i,求 SnS_n

这个数列是由一个等差数列的通项公式乘以一个等比数列的通项公式所得到的。可以考虑下面的两种方法。

使用错位相减法:考虑两边同时乘以等比数列的公比,然后两式相减,最后套公式求和即可。

使用裂项相消法:考虑将通项公式变成 (An+B)qn+k[A(n1)+B]qn+k1(An + B) \cdot q^{n + k} - [A(n - 1) + B] \cdot q^{n + k - 1} 的形式,这样具有可递推性,最后累加消消乐即可。

解法一:错位相减法

Sn=1×30+3×31+5×33++(2n3)×3n2+(2n1)×3n1(1)S_n = 1 \times 3^0 + 3 \times 3^1 + 5 \times 3^3 + \cdots + (2n - 3) \times 3^{n - 2} + (2n - 1) \times 3^{n - 1} \tag{1}

两边同时乘以 33,得

3Sn=1×31+3×32+5×33++(2n3)×3n1+(2n1)×3n(2)3S_n = 1 \times 3^1 + 3 \times 3^2 + 5 \times 3^3 + \cdots + (2n - 3) \times 3^{n - 1} + (2n - 1) \times 3^{n} \tag{2}

(1)(1) 式减去 (2)(2) 式,得

2Sn=1+2i=1n13i(2n1)3n=1+23(13n1)13(2n1)3n=(22n)3n12\begin{aligned}-2S_n &= 1 + 2 \sum_{i = 1}^{n - 1} 3^i - (2n - 1) \cdot 3^{n} \\&= 1 + 2 \cdot \frac{3(1 - 3^{n - 1})}{1 - 3} - (2n - 1) \cdot 3^{n} \\&= (2 - 2n) \cdot 3^{n - 1} - 2\end{aligned}

Sn=(n1)3n1+1\therefore S_n = (n - 1) \cdot 3^{n - 1} + 1

解法二:裂项相消法

an=(An+B)3n[A(n1)+B]3n1=(An+B)3n(AnA+B)3n1=3n1[3(An+B)(AnA+B)]=(2An+A+2B)3n1\begin{aligned}a_n &= (An + B) \cdot 3^n - [A(n - 1) + B] \cdot 3^{n - 1} \\&= (An + B) \cdot 3^n - (An - A + B) \cdot 3^{n - 1} \\&= 3^{n - 1} \cdot [3(An + B) - (An - A + B)] \\&= (2An + A + 2B) \cdot 3^{n - 1}\end{aligned}

与原式比较系数:

{2A=2A+2B=1{A=1B=1\begin{cases}2A = 2 \\A + 2B = -1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A = 1 \\B = -1\end{cases}

an=(n1)3n(n2)3n1\therefore a_n = (n - 1) \cdot 3^n - (n - 2) \cdot 3^{n - 1}

通过累加,可以轻松地消去中间的项,进而求得 SnS_n,这里不再赘述。


斐波那契数列

递推公式、通项公式

递推公式及其初始条件

a1=a2=1, an=an1+an2 (n3)a_1 = a_2 = 1,\ a_n = a_{n - 1} + a_{n - 2} \ (n \geq 3)

通项公式

an=15[(1+52)n(152)n]a_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n\right]

性质

  1. nn 项和:Sn=an+21S_n = a_{n + 2} - 1
  2. 奇数项和:a1+a3+a5++a2n1=a2na_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n - 1} = a_{2n}
  3. 偶数项和:a2+a4+a6++a2n=a2n+11a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{2n} = a_{2n + 1} - 1
  4. nn 项平方和:i=1nai2=anan+1\sum_{i = 1}^{n}a_i^2 = a_n a_{n + 1}
  5. 被整数除的余数具有周期性
  6. 1a1a3+1a2a4++1a2n3a2n1+1a2n2a2n=1a1a21a2n1a2n\dfrac{1}{a_1 a_3} + \dfrac{1}{a_2 a_4} + \cdots + \dfrac{1}{a_{2n - 3} a_{2n - 1}} + \dfrac{1}{a_{2n - 2}a_{2n}} = \dfrac{1}{a_1 a_2} - \dfrac{1}{a_{2n - 1} a_{2n}}