Арифметическая прогрессия: что это такое?
5 января 2017
- Тренировочные задачи
- Ответы и решения

Что ж, друзья, если вы читаете этот текст, то внутренний кэп-очевидность подсказывает мне, что вы пока ещё не знаете, что такое арифметическая прогрессия, но очень (нет, вот так: ОООООЧЕНЬ!) хотите узнать. Поэтому не буду мучать вас длинными вступлениями и сразу перейду к делу.
Для начала парочка примеров. Рассмотрим несколько наборов чисел:
- 1; 2; 3; 4; …
- 15; 20; 25; 30; …
- $sqrt{2}; 2sqrt{2}; 3sqrt{2};…$
Что общего у всех этих наборов? На первый взгляд — ничего. Но на самом деле кое-что есть. А именно: каждый следующий элемент отличается от предыдущего на одно и то же число.
Судите сами. Первый набор — это просто идущие подряд числа, каждое следующее на единицу больше предыдущего. Во втором случае разница между рядом стоящими числами уже равна пяти, но эта разница всё равно постоянна. В третьем случае вообще корни. Однако $2sqrt{2}=sqrt{2}+sqrt{2}$, а $3sqrt{2}=2sqrt{2}+sqrt{2}$, т.е. и в этом случае каждый следующий элемент просто возрастает на $sqrt{2}$ (и пусть вас не пугает, что это число — иррациональное).
Так вот: все такие последовательности как раз и называются арифметическими прогрессиями. Дадим строгое определение:
Определение. Последовательность чисел, в которой каждое следующее отличается от предыдущего ровно на одну и ту же величину, называется арифметической прогрессией. Сама величина, на которую отличаются числа, называется разностью прогрессии и чаще всего обозначается буквой $d$.
Обозначение: $left( {{a}_{n}} right)$ — сама прогрессия, $d$ — её разность.
И сразу парочка важных замечаний. Во-первых, прогрессией считается лишь упорядоченная последовательность чисел: их разрешено читать строго в том порядке, в котором они записаны — и никак иначе. Переставлять и менять местами числа нельзя.
Во-вторых, сама последовательность может являться как конечной, так и бесконечной. К примеру, набор {1; 2; 3} — это, очевидно, конечная арифметическая прогрессия. Но если записать что-нибудь в духе {1; 2; 3; 4; …} — это уже бесконечная прогрессия. Многоточие после четвёрки как бы намекает, что дальше идёт ещё довольно много чисел. Бесконечно много, например.:)
Ещё хотел бы отметить, что прогрессии бывают возрастающими и убывающими. Возрастающие мы уже видели — тот же набор {1; 2; 3; 4; …}. А вот примеры убывающих прогрессий:
- 49; 41; 33; 25; 17; …
- 17,5; 12; 6,5; 1; −4,5; −10; …
- $sqrt{5}; sqrt{5}-1; sqrt{5}-2; sqrt{5}-3;…$
Ладно, ладно: последний пример может показаться чересчур сложным. Но остальные, думаю, вам понятны. Поэтому введём новые определения:
Определение. Арифметическая прогрессия называется:
- возрастающей, если каждый следующий элемент больше предыдущего;
- убывающей, если, напротив, каждый последующий элемент меньше предыдущего.
Кроме того, существуют так называемые «стационарные» последовательности — они состоят из одного и того же повторяющегося числа. Например, {3; 3; 3; …}.
Остаётся лишь один вопрос: как отличить возрастающую прогрессию от убывающей? К счастью, тут всё зависит лишь от того, каков знак числа $d$, т.е. разности прогрессии:
- Если $d gt 0$, то прогрессия возрастает;
- Если $d lt 0$, то прогрессия, очевидно, убывает;
- Наконец, есть случай $d=0$ — в этом случае вся прогрессия сводится к стационарной последовательности одинаковых чисел: {1; 1; 1; 1; …} и т.д.
Попробуем рассчитать разность $d$ для трёх убывающих прогрессий, приведённых выше. Для этого достаточно взять любые два соседних элемента (например, первый и второй) и вычесть из числа, стоящего справа, число, стоящее слева. Выглядеть это будет вот так:
- 41−49=−8;
- 12−17,5=−5,5;
- $sqrt{5}-1-sqrt{5}=-1$.
Как видим, во всех трёх случаях разность действительно получилась отрицательной. И теперь, когда мы более-менее разобрались с определениями, пора разобраться с тем, как описываются прогрессии и какие у них свойства.
Члены прогрессии и рекуррентная формула
Поскольку элементы наших последовательностей нельзя менять местами, их можно пронумеровать:
[left( {{a}_{n}} right)=left{ {{a}_{1}}, {{a}_{2}},{{a}_{3}},… right}]
Отдельные элементы этого набора называются членами прогрессии. На них так и указывают с помощью номера: первый член, второй член и т.д.
Кроме того, как мы уже знаем, соседние члены прогрессии связаны формулой:
[{{a}_{n}}-{{a}_{n-1}}=dRightarrow {{a}_{n}}={{a}_{n-1}}+d]
Короче говоря, чтобы найти $n$-й член прогрессии, нужно знать $n-1$-й член и разность $d$. Такая формула называется рекуррентной, поскольку с её помощью можно найти любое число, лишь зная предыдущее (а по факту — все предыдущие). Это очень неудобно, поэтому существует более хитрая формула, которая сводит любые вычисления к первому члену и разности:
[{{a}_{n}}={{a}_{1}}+left( n-1 right)d]
Наверняка вы уже встречались с этой формулой. Её любят давать во всяких справочниках и решебниках. Да и в любом толковом учебнике по математике она идёт одной из первых.
Тем не менее предлагаю немного потренироваться.
Задача №1. Выпишите первые три члена арифметической прогрессии $left( {{a}_{n}} right)$, если ${{a}_{1}}=8,d=-5$.
Решение. Итак, нам известен первый член ${{a}_{1}}=8$ и разность прогрессии $d=-5$. Воспользуемся только что приведённой формулой и подставим $n=1$, $n=2$ и $n=3$:
[begin{align} & {{a}_{n}}={{a}_{1}}+left( n-1 right)d; \ & {{a}_{1}}={{a}_{1}}+left( 1-1 right)d={{a}_{1}}=8; \ & {{a}_{2}}={{a}_{1}}+left( 2-1 right)d={{a}_{1}}+d=8-5=3; \ & {{a}_{3}}={{a}_{1}}+left( 3-1 right)d={{a}_{1}}+2d=8-10=-2. \ end{align}]
Ответ: {8; 3; −2}
Вот и всё! Обратите внимание: наша прогрессия — убывающая.
Конечно, $n=1$ можно было и не подставлять — первый член нам и так известен. Впрочем, подставив единицу, мы убедились, что даже для первого члена наша формула работает. В остальных случаях всё свелось к банальной арифметике.
Задача №2. Выпишите первые три члена арифметической прогрессии, если её седьмой член равен −40, а семнадцатый член равен −50.
Решение. Запишем условие задачи в привычных терминах:
[{{a}_{7}}=-40;quad {{a}_{17}}=-50.]
Далее распишем 7-й и 17-й члены через формулу $n$-го члена прогрессии:
[left{ begin{align} & {{a}_{7}}={{a}_{1}}+6d \ & {{a}_{17}}={{a}_{1}}+16d \ end{align} right.]
[left{ begin{align} & {{a}_{1}}+6d=-40 \ & {{a}_{1}}+16d=-50 \ end{align} right.]
Знак системы я поставил потому, что эти требования должны выполняться одновременно. А теперь заметим, если вычесть из второго уравнения первое (мы имеем право это сделать, т.к. у нас система), то получим вот что:
[begin{align} & {{a}_{1}}+16d-left( {{a}_{1}}+6d right)=-50-left( -40 right); \ & {{a}_{1}}+16d-{{a}_{1}}-6d=-50+40; \ & 10d=-10; \ & d=-1. \ end{align}]
Вот так просто мы нашли разность прогрессии! Осталось подставить найденное число в любое из уравнений системы. Например, в первое:
[begin{matrix} {{a}_{1}}+6d=-40;quad d=-1 \ Downarrow \ {{a}_{1}}-6=-40; \ {{a}_{1}}=-40+6=-34. \ end{matrix}]
Теперь, зная первый член и разность, осталось найти второй и третий член:
[begin{align} & {{a}_{2}}={{a}_{1}}+d=-34-1=-35; \ & {{a}_{3}}={{a}_{1}}+2d=-34-2=-36. \ end{align}]
Готово! Задача решена.
Ответ: {−34; −35; −36}
Обратите внимание на любопытное свойство прогрессии, которое мы обнаружили: если взять $n$-й и $m$-й члены и вычесть их друг из друга, то мы получим разность прогрессии, умноженную на число $n-m$:
[{{a}_{n}}-{{a}_{m}}=dcdot left( n-m right)]
Простое, но очень полезное свойство, которое обязательно надо знать — с его помощью можно значительно ускорить решение многих задач по прогрессиям. Вот яркий тому пример:
Задача №3. Пятый член арифметической прогрессии равен 8,4, а её десятый член равен 14,4. Найдите пятнадцатый член этой прогрессии.
Решение. Поскольку ${{a}_{5}}=8,4$, ${{a}_{10}}=14,4$, а нужно найти ${{a}_{15}}$, то заметим следующее:
[begin{align} & {{a}_{15}}-{{a}_{10}}=5d; \ & {{a}_{10}}-{{a}_{5}}=5d. \ end{align}]
Но по условию ${{a}_{10}}-{{a}_{5}}=14,4-8,4=6$, поэтому $5d=6$, откуда имеем:
[begin{align} & {{a}_{15}}-14,4=6; \ & {{a}_{15}}=6+14,4=20,4. \ end{align}]
Ответ: 20,4
Вот и всё! Нам не потребовалось составлять какие-то системы уравнений и считать первый член и разность — всё решилось буквально в пару строчек.
Теперь рассмотрим другой вид задач — на поиск отрицательных и положительных членов прогрессии. Не секрет, что если прогрессия возрастает, при этом первый член у неё отрицательный, то рано или поздно в ней появятся положительные члены. И напротив: члены убывающей прогрессии рано или поздно станут отрицательными.
При этом далеко не всегда можно нащупать этот момент «в лоб», последовательно перебирая элементы. Зачастую задачи составлены так, что без знания формул вычисления заняли бы несколько листов — мы просто уснули бы, пока нашли ответ. Поэтому попробуем решить эти задачи более быстрым способом.
Задача №4. Сколько отрицательных членов в арифметической прогрессии −38,5; −35,8; …?
Решение. Итак, ${{a}_{1}}=-38,5$, ${{a}_{2}}=-35,8$, откуда сразу находим разность:
[d={{a}_{2}}-{{a}_{1}}=-35,8-left( -38,5 right)=38,5-35,8=2,7]
Заметим, что разность положительна, поэтому прогрессия возрастает. Первый член отрицателен, поэтому действительно в какой-то момент мы наткнёмся на положительные числа. Вопрос лишь в том, когда это произойдёт.
Попробуем выяснить: до каких пор (т.е. до какого натурального числа $n$) сохраняется отрицательность членов:
[begin{align} & {{a}_{n}} lt 0Rightarrow {{a}_{1}}+left( n-1 right)d lt 0; \ & -38,5+left( n-1 right)cdot 2,7 lt 0;quad left| cdot 10 right. \ & -385+27cdot left( n-1 right) lt 0; \ & -385+27n-27 lt 0; \ & 27n lt 412; \ & n lt 15frac{7}{27}Rightarrow {{n}_{max }}=15. \ end{align}]
Ответ: 15
Последняя строчка требует пояснения. Итак, нам известно, что $n lt 15frac{7}{27}$. С другой стороны, нас устроят лишь целые значения номера (более того: $nin mathbb{N}$), поэтому наибольший допустимый номер — это именно $n=15$, а ни в коем случае не 16.
Задача №5. В арифметической прогрессии ${{}_{5}}=-150,{{}_{6}}=-147$. Найдите номер первого положительного члена этой прогрессии.
Это была бы точь-в-точь такая же задача, как и предыдущая, однако нам неизвестно ${{a}_{1}}$. Зато известны соседние члены: ${{a}_{5}}$ и ${{a}_{6}}$, поэтому мы легко найдём разность прогрессии:
[d={{a}_{6}}-{{a}_{5}}=-147-left( -150 right)=150-147=3]
Кроме того, попробуем выразить пятый член через первый и разность по стандартной формуле:
[begin{align} & {{a}_{n}}={{a}_{1}}+left( n-1 right)cdot d; \ & {{a}_{5}}={{a}_{1}}+4d; \ & -150={{a}_{1}}+4cdot 3; \ & {{a}_{1}}=-150-12=-162. \ end{align}]
Теперь поступаем по аналогии с предыдущей задачей. Выясняем, в какой момент в нашей последовательности возникнут положительные числа:
[begin{align} & {{a}_{n}}=-162+left( n-1 right)cdot 3 gt 0; \ & -162+3n-3 gt 0; \ & 3n gt 165; \ & n gt 55Rightarrow {{n}_{min }}=56. \ end{align}]
Минимальное целочисленное решение данного неравенства — число 56.
Ответ: 56
Обратите внимание: в последнем задании всё свелось к строгому неравенству, поэтому вариант $n=55$ нас не устроит.
Теперь, когда мы научились решать простые задачи, перейдём к более сложным. Но для начала давайте изучим ещё одно очень полезное свойство арифметических прогрессий, которое в будущем сэкономит нам кучу времени и неравных клеток.:)
Среднее арифметическое и равные отступы
Рассмотрим несколько последовательных членов возрастающей арифметической прогрессии $left( {{a}_{n}} right)$. Попробуем отметить их на числовой прямой:
Я специально отметил произвольные члены ${{a}_{n-3}},…,{{a}_{n+3}}$, а не какие-нибудь ${{a}_{1}}, {{a}_{2}}, {{a}_{3}}$ и т.д. Потому что правило, о котором я сейчас расскажу, одинаково работает для любых «отрезков».
А правило очень простое. Давайте вспомним рекуррентную формулу и запишем её для всех отмеченных членов:
[begin{align} & {{a}_{n-2}}={{a}_{n-3}}+d; \ & {{a}_{n-1}}={{a}_{n-2}}+d; \ & {{a}_{n}}={{a}_{n-1}}+d; \ & {{a}_{n+1}}={{a}_{n}}+d; \ & {{a}_{n+2}}={{a}_{n+1}}+d; \ end{align}]
Однако эти равенства можно переписать иначе:
[begin{align} & {{a}_{n-1}}={{a}_{n}}-d; \ & {{a}_{n-2}}={{a}_{n}}-2d; \ & {{a}_{n-3}}={{a}_{n}}-3d; \ & {{a}_{n+1}}={{a}_{n}}+d; \ & {{a}_{n+2}}={{a}_{n}}+2d; \ & {{a}_{n+3}}={{a}_{n}}+3d; \ end{align}]
Ну и что с того? А то, что члены ${{a}_{n-1}}$ и ${{a}_{n+1}}$ лежат на одном и том же расстоянии от ${{a}_{n}}$. И это расстояние равно $d$. То же самое можно сказать про члены ${{a}_{n-2}}$ и ${{a}_{n+2}}$ — они тоже удалены от ${{a}_{n}}$ на одинаковое расстояние, равное $2d$. Продолжать можно до бесконечности, но смысл хорошо иллюстрирует картинка
Что это значит для нас? Это значит, что можно найти ${{a}_{n}}$, если известны числа-соседи:
[{{a}_{n}}=frac{{{a}_{n-1}}+{{a}_{n+1}}}{2}]
Мы вывели великолепное утверждение: всякий член арифметической прогрессии равен среднему арифметическому соседних членов! Более того: мы можем отступить от нашего ${{a}_{n}}$ влево и вправо не на один шаг, а на $k$ шагов — и всё равно формула будет верна:
[{{a}_{n}}=frac{{{a}_{n-k}}+{{a}_{n+k}}}{2}]
Т.е. мы спокойно можем найти какое-нибудь ${{a}_{150}}$, если знаем ${{a}_{100}}$ и ${{a}_{200}}$, потому что ${{a}_{150}}=frac{{{a}_{100}}+{{a}_{200}}}{2}$. На первый взгляд может показаться, что данный факт не даёт нам ничего полезного. Однако на практике многие задачи специально «заточены» под использование среднего арифметического. Взгляните:
Задача №6. Найдите все значения $x$, при которых числа $-6{{x}^{2}}$, $x+1$ и $14+4{{x}^{2}}$ являются последовательными членами арифметической прогрессии (в указанном порядке).
Решение. Поскольку указанные числа являются членами прогрессии, для них выполняется условие среднего арифметического: центральный элемент $x+1$ можно выразить через соседние элементы:
[begin{align} & x+1=frac{-6{{x}^{2}}+14+4{{x}^{2}}}{2}; \ & x+1=frac{14-2{{x}^{2}}}{2}; \ & x+1=7-{{x}^{2}}; \ & {{x}^{2}}+x-6=0. \ end{align}]
Получилось классическое квадратное уравнение. Его корни: $x=2$ и $x=-3$ — это и есть ответы.
Ответ: −3; 2.
Задача №7. Найдите значения $$, при которых числа $-1;4-3;{{}^{2}}+1$ составляют арифметическую прогрессию (в указанном порядке).
Решение. Опять выразим средний член через среднее арифметическое соседних членов:
[begin{align} & 4x-3=frac{x-1+{{x}^{2}}+1}{2}; \ & 4x-3=frac{{{x}^{2}}+x}{2};quad left| cdot 2 right.; \ & 8x-6={{x}^{2}}+x; \ & {{x}^{2}}-7x+6=0. \ end{align}]
Снова квадратное уравнение. И снова два корня: $x=6$ и$x=1$.
Ответ: 1; 6.
Если в процессе решения задачи у вас вылезают какие-то зверские числа, либо вы не до конца уверены в правильности найденных ответов, то есть замечательный приём, позволяющий проверить: правильно ли мы решили задачу?
Допустим, в задаче №6 мы получили ответы −3 и 2. Как проверить, что эти ответы верны? Давайте просто подставим их в исходное условие и посмотрим, что получится. Напомню, что у нас есть три числа ($-6{{}^{2}}$, $+1$ и $14+4{{}^{2}}$), которые должны составлять арифметическую прогрессию. Подставим $x=-3$:
[begin{align} & x=-3Rightarrow \ & -6{{x}^{2}}=-54; \ & x+1=-2; \ & 14+4{{x}^{2}}=50. end{align}]
Получили числа −54; −2; 50, которые отличаются на 52 — несомненно, это арифметическая прогрессия. То же самое происходит и при $x=2$:
[begin{align} & x=2Rightarrow \ & -6{{x}^{2}}=-24; \ & x+1=3; \ & 14+4{{x}^{2}}=30. end{align}]
Опять прогрессия, но с разностью 27. Таким образом, задача решена верно. Желающие могут проверить вторую задачу самостоятельно, но сразу скажу: там тоже всё верно.
В целом, решая последние задачи, мы наткнулись на ещё один интересный факт, который тоже необходимо запомнить:
Если три числа таковы, что второе является средним арифметическим первого и последнего, то эти числа образуют арифметическую прогрессию.
В будущем понимание этого утверждения позволит нам буквально «конструировать» нужные прогрессии, опираясь на условие задачи. Но прежде чем мы займёмся подобным «конструированием», следует обратить внимание на ещё один факт, который прямо следует из уже рассмотренного.
Группировка и сумма элементов
Давайте ещё раз вернёмся к числовой оси. Отметим там несколько членов прогрессии, между которыми, возможно. стоит очень много других членов:
Попробуем выразить «левый хвост» через ${{a}_{n}}$ и $d$, а «правый хвост» через ${{a}_{k}}$ и $d$. Это очень просто:
[begin{align} & {{a}_{n+1}}={{a}_{n}}+d; \ & {{a}_{n+2}}={{a}_{n}}+2d; \ & {{a}_{k-1}}={{a}_{k}}-d; \ & {{a}_{k-2}}={{a}_{k}}-2d. \ end{align}]
А теперь заметим, что равны следующие суммы:
[begin{align} & {{a}_{n}}+{{a}_{k}}=S; \ & {{a}_{n+1}}+{{a}_{k-1}}={{a}_{n}}+d+{{a}_{k}}-d=S; \ & {{a}_{n+2}}+{{a}_{k-2}}={{a}_{n}}+2d+{{a}_{k}}-2d=S. end{align}]
Проще говоря, если мы рассмотрим в качестве старта два элемента прогрессии, которые в сумме равны какому-нибудь числу $S$, а затем начнём шагать от этих элементов в противоположные стороны (навстречу друг другу или наоборот на удаление), то суммы элементов, на которые мы будем натыкаться, тоже будут равны $S$. Наиболее наглядно это можно представить графически:
Понимание данного факта позволит нам решать задачи принципиально более высокого уровня сложности, нежели те, что мы рассматривали выше. Например, такие:
Задача №8. Определите разность арифметической прогрессии, в которой первый член равен 66, а произведение второго и двенадцатого членов является наименьшим из возможных.
Решение. Запишем всё, что нам известно:
[begin{align} & {{a}_{1}}=66; \ & d=? \ & {{a}_{2}}cdot {{a}_{12}}=min . end{align}]
Итак, нам неизвестна разность прогрессии $d$. Собственно, вокруг разности и будет строиться всё решение, поскольку произведение ${{a}_{2}}cdot {{a}_{12}}$ можно переписать следующим образом:
[begin{align} & {{a}_{2}}={{a}_{1}}+d=66+d; \ & {{a}_{12}}={{a}_{1}}+11d=66+11d; \ & {{a}_{2}}cdot {{a}_{12}}=left( 66+d right)cdot left( 66+11d right)= \ & =11cdot left( d+66 right)cdot left( d+6 right). end{align}]
Для тех, кто в танке: я вынес общий множитель 11 из второй скобки. Таким образом, искомое произведение представляет собой квадратичную функцию относительно переменной $d$. Поэтому рассмотрим функцию $fleft( d right)=11left( d+66 right)left( d+6 right)$ — её графиком будет парабола ветвями вверх, т.к. если раскрыть скобки, то мы получим:
[begin{align} & fleft( d right)=11left( {{d}^{2}}+66d+6d+66cdot 6 right)= \ & =11{{d}^{2}}+11cdot 72d+11cdot 66cdot 6 end{align}]
Как видим, коэффициент при старшем слагаемом равен 11 — это положительное число, поэтому действительно имеем дело с параболой ветвями вверх:
график квадратичной функции — парабола Обратите внимание: минимальное значение эта парабола принимает в своей вершине с абсциссой ${{d}_{0}}$. Конечно, мы можем посчитать эту абсциссу по стандартной схеме (есть же формула ${{d}_{0}}={-b}/{2a};$), но куда разумнее будет заметить, что искомая вершина лежит на оси симметрии параболы, поэтому точка ${{d}_{0}}$ равноудалена от корней уравнения $fleft( d right)=0$:
[begin{align} & fleft( d right)=0; \ & 11cdot left( d+66 right)cdot left( d+6 right)=0; \ & {{d}_{1}}=-66;quad {{d}_{2}}=-6. \ end{align}]
Именно поэтому я не особо спешил раскрывать скобки: в исходном виде корни было найти очень и очень просто. Следовательно, абсцисса равна среднему арифметическому чисел −66 и −6:
[{{d}_{0}}=frac{-66-6}{2}=-36]
Что даёт нам обнаруженное число? При нём требуемое произведение принимает наименьшее значение (мы, кстати, так и не посчитали ${{y}_{min }}$ — от нас это не требуется). Одновременно это число является разностью исходной прогрессии, т.е. мы нашли ответ.:)
Ответ: −36
Задача №9. Между числами $-frac{1}{2}$ и $-frac{1}{6}$ вставьте три числа так, чтобы они вместе с данными числами составили арифметическую прогрессию.
Решение. По сути, нам нужно составить последовательность из пяти чисел, причём первое и последнее число уже известно. Обозначим недостающие числа переменными $x$, $y$ и $z$:
[left( {{a}_{n}} right)=left{ -frac{1}{2};x;y;z;-frac{1}{6} right}]
Отметим, что число $y$ является «серединой» нашей последовательности — оно равноудалено и от чисел $x$ и $z$, и от чисел $-frac{1}{2}$ и $-frac{1}{6}$. И если из чисел $x$ и $z$ мы в данный момент не можем получить $y$, то вот с концами прогрессии дело обстоит иначе. Вспоминаем про среднее арифметическое:
[y=frac{-frac{1}{2}-frac{1}{6}}{2}=-frac{4}{2cdot 6}=-frac{1}{3}]
Теперь, зная $y$, мы найдём оставшиеся числа. Заметим, что $x$ лежит между числами $-frac{1}{2}$ и только что найденным $y=-frac{1}{3}$. Поэтому
[x=frac{-frac{1}{2}-frac{1}{3}}{2}=-frac{5}{6cdot 2}=-frac{5}{12}]
Аналогично рассуждая, находим оставшееся число:
[z=frac{-frac{1}{3}-frac{1}{6}}{2}=-frac{3}{6cdot 2}=-frac{1}{4}]
Готово! Мы нашли все три числа. Запишем их в ответе в том порядке, в котором они должны быть вставлены между исходными числами.
Ответ: $-frac{5}{12}; -frac{1}{3}; -frac{1}{4}$
Задача №10. Между числами 2 и 42 вставьте несколько чисел, которые вместе с данными числами образуют арифметическую прогрессию, если известно, что сумма первого, второго и последнего из вставленных чисел равна 56.
Решение. Ещё более сложная задача, которая, однако, решается по той же схеме, что и предыдущие — через среднее арифметическое. Проблема в том, что нам неизвестно, сколько конкретно чисел надо вставить. Поэтому положим для опредлённости, что после вставки всего будет ровно $n$ чисел, причём первое из них — это 2, а последнее — 42. В этом случае искомая арифметическая прогрессия представима в виде:
[left( {{a}_{n}} right)=left{ 2;{{a}_{2}};{{a}_{3}};…;{{a}_{n-1}};42 right}]
Далее распишем сумму первого, второго и последнего из вставленных чисел:
[{{a}_{2}}+{{a}_{3}}+{{a}_{n-1}}=56]
Заметим, однако, что числа ${{a}_{2}}$ и ${{a}_{n-1}}$ получаются из стоящих по краям чисел 2 и 42 путём одного шага навстречу друг другу, т.е. к центру последовательности. А это значит, что
[{{a}_{2}}+{{a}_{n-1}}=2+42=44]
Но тогда записанное выше выражение можно переписать так:
[begin{align} & {{a}_{2}}+{{a}_{3}}+{{a}_{n-1}}=56; \ & left( {{a}_{2}}+{{a}_{n-1}} right)+{{a}_{3}}=56; \ & 44+{{a}_{3}}=56; \ & {{a}_{3}}=56-44=12. \ end{align}]
Зная ${{a}_{3}}$ и ${{a}_{1}}$, мы легко найдём разность прогрессии:
[begin{align} & {{a}_{3}}-{{a}_{1}}=12-2=10; \ & {{a}_{3}}-{{a}_{1}}=left( 3-1 right)cdot d=2d; \ & 2d=10Rightarrow d=5. \ end{align}]
Осталось лишь найти остальные члены:
[begin{align} & {{a}_{1}}=2; \ & {{a}_{2}}=2+5=7; \ & {{a}_{3}}=12; \ & {{a}_{4}}=2+3cdot 5=17; \ & {{a}_{5}}=2+4cdot 5=22; \ & {{a}_{6}}=2+5cdot 5=27; \ & {{a}_{7}}=2+6cdot 5=32; \ & {{a}_{8}}=2+7cdot 5=37; \ & {{a}_{9}}=2+8cdot 5=42; \ end{align}]
Таким образом, уже на 9-м шаге мы придём в левый конец последовательности — число 42. Итого нужно было вставить лишь 7 чисел: 7; 12; 17; 22; 27; 32; 37.
Ответ: 7; 12; 17; 22; 27; 32; 37
Текстовые задачи с прогрессиями
В заключение хотелось бы рассмотреть парочку относительно простых задач. Ну, как простых: для большинства учеников, которые изучают математику в школе и не читали того, что написано выше, эти задачи могут показаться жестью. Тем не менее именно такие задачи попадаются в ОГЭ и ЕГЭ по математике, поэтому рекомендую ознакомиться с ними.
Задача №11. Бригада изготовила в январе 62 детали, а в каждый следующий месяц изготовляла на 14 деталей больше, чем в предыдущий. Сколько деталей изготовила бригада в ноябре?
Решение. Очевидно, количество деталей, расписанное по месяцам, будет представлять собой возрастающую арифметическую прогрессию. Причём:
[begin{align} & {{a}_{1}}=62;quad d=14; \ & {{a}_{n}}=62+left( n-1 right)cdot 14. \ end{align}]
Ноябрь — это 11-й месяц в году, поэтому нам нужно найти ${{a}_{11}}$:
[{{a}_{11}}=62+10cdot 14=202]
Следовательно, в ноябре будет изготовлено 202 детали.
Ответ: 202
Задача №12. Переплётная мастерская переплела в январе 216 книг, а в каждый следующий месяц она переплетала на 4 книги больше, чем в предыдущий. Сколько книг переплела мастерская в декабре?
Решение. Всё то же самое:
$begin{align} & {{a}_{1}}=216;quad d=4; \ & {{a}_{n}}=216+left( n-1 right)cdot 4. \ end{align}$
Декабрь — это последний, 12-й месяц в году, поэтому ищем ${{a}_{12}}$:
[{{a}_{12}}=216+11cdot 4=260]
Это и есть ответ — 260 книг будет переплетено в декабре.
Ответ: 260
Что ж, если вы дочитали до сюда, спешу вас поздравить: «курс молодого бойца» по арифметическим прогрессиям вы успешно прошли. Можно смело переходить к следующему уроку, где мы изучим формулу суммы прогрессии, а также важные и очень полезные следствия из неё.
Смотрите также:
- Формула n-го члена арифметической прогрессии
- Нахождение элементов арифметической прогрессии
- Тест к уроку «Сложные выражения с дробями» (легкий)
- Как считать логарифмы еще быстрее
- Задача B5: метод узлов
- Сфера, вписанная в куб
Арифметическая прогрессия
- Понятие арифметической прогрессии
- Формула n-го члена арифметической прогрессии
- Свойства арифметической прогрессии
- Сумма первых n членов арифметической прогрессии
- Примеры
п.1. Понятие арифметической прогрессии
Арифметической прогрессией называют числовую последовательность, каждый член которой an, начиная со второго, равен сумме предыдущего члена an-1 и некоторого постоянного числа d: $$ mathrm{ a_n=a_{n-1}+d, ninmathbb{N}, nleq 2 } $$ Число d называют разностью арифметической прогрессии.
Например:
1. Последовательность 2, 5, 8, 11, 14, … является арифметической прогрессией с разностью d = 3.
2. Последовательность 12, 9, 6, 3, 0, –3, –6, … является арифметической прогрессией с разностью d = –3.
п.2. Формула n-го члена арифметической прогрессии
По определению арифметической прогрессии мы получаем рекуррентную формулу для n-го члена: an = an-1 + d. Из неё можно вывести аналитическую формулу:
a2 = a1 + d, $qquad$ a3 = a2 + d = (a1 + d) + d = a1 + 2d
a4 = a3 + d = (a1 + 2d) + d = a1 + 3d,…
Получаем:
an = a1 + (n – 1)d
Например:
Найдём a7, если известно, что a1 = 5, d = 3.
По формуле n-го члена получаем: a7 = a1 + 6d = 5 + 6 · 3 = 23
п.3. Свойства арифметической прогрессии
Свойство 1. Линейность
Арифметическая прогрессия является линейной функцией f(n) = kn + b:
an = dn + (a1 – d)
с угловым коэффициентом k = d и свободным членом b = a1 – d.
При d > 0 прогрессия линейно возрастает
При d < 0 прогрессия линейно убывает
Следствие: любую арифметическую прогрессию можно задать формулой: $$ mathrm{ a_n=dn+b, ninmathbb{N}, binmathbb{R}, dinmathbb{R}} $$ где d, b – некоторые числа.
Свойство 2. Признак арифметической прогрессии
Для того чтобы числовая последовательность была арифметической прогрессией необходимо и достаточно, чтобы каждый её член, начиная со второго, был средним арифметическим предыдущего и последующего членов: $$ mathrm{ left{a_nright} — text{арифметическая прогрессия} Leftrightarrow a_n=frac{a_{n-1}+a_{n+1}}{2}, ninmathbb{N}, n geq 2 } $$ Следствие: каждый член прогрессии является средним арифметическим двух равноудалённых от него членов: $$ mathrm{ a_n=frac{a_{n-k}+a_{n+k}}{2}, ninmathbb{N}, ninmathbb{N}, n geq k+1 } $$
Например:
Найдём a9, если известно, что a7 = 10, a11 = 15
По следствию из признака арифметической прогрессии: (mathrm{a_9=frac{a_7+a_{11}}{2}=frac{10+15}{2}=12,5})
Свойство 3. Равенство сумм индексов
Если {an} – арифметическая прогрессия, то из равенства сумм индексов следует равенство сумм членов: $$ mathrm{ m+k=p+q Rightarrow a_m+a_k=a_p+a_q } $$ Следствие: сумма членов, равноудалённых от концов прогрессии, является постоянной величиной: $$ mathrm{ a_1 + a_n=a_2+a_{n-1}=a_3+a_{n-2}=… } $$
Например:
Найдём a6, если известно, что a2 = 5, a4 = 10, a8 = 20
По равенству сумм индексов a2 + a8 = a4 + a6
Откуда a6 = a2 + a8 – a4 = 5 + 20 – 10 = 15
п.4. Сумма первых n членов арифметической прогрессии
Сумма первых n членов арифметической прогрессии равна произведению среднего арифметического её крайних членов и количества членов: $$mathrm{ S_n=frac{a_1+a_n}{2}n} $$
Если учесть, что an = a1 + d(n – 1), получаем ещё одну формулу для суммы: $$mathrm{ S_n=frac{2a_1+d(n-1)}{2}n} $$
Например:
Найдём сумму первых 100 натуральных чисел: 1 + 2 +…+ 100
В этом случае a1 = 1, a100 = 100, n = 100
(mathrm{ S_{100}=frac{1+100}{2}cdot 100=5050})
п.5. Примеры
Пример 1. Найдите первый член и разность арифметической прогрессии, если:
а) a7 = 10, a15 = 42
Найдем разность данных членов: a15 – a7 = (a1 + 14d) – (a1 + 6d) = 8d
Получаем разность прогрессии: 42 – 10 = 8d ⇒ d = 32 : 8 = 4
7-й член: a7 = a1 + 6d = a1 + 6 · 4 = 10 ⇒ a1 = 10 – 24 = –14
Ответ: a1 = –14, d = 4
б) a10 = 95, S10 = 500
Сумма прогрессии: (mathrm{S_{10}=frac{a_1+a_{10}}{2}cdot 10Rightarrow 500=(a_1+95)cdot 5Rightarrow a_1+95=100Rightarrow a_1=5})
10-й член: (mathrm{a_{10}=a_1+9dRightarrow95=5+9dRightarrow 9d=90Rightarrow d=10})
Ответ: a1 = 5, d = 10
Пример 2. Найдите сумму первых 100 нечётных натуральных чисел.
Чему равно последнее слагаемое этой суммы?
Ищем сумму (mathrm{underbrace{1+3+5+…}_{100 text{слагаемых}}})
По условию a1 = 1, d = 2, n = 100. Получаем:
(mathrm{S_{100}=frac{2a_1+d(n-1)}{2}n=frac{2cdot 1+2cdot 99}{2}cdot 100=10000})
Формула n-го члена данной прогрессии: (mathrm{a_n=a_1+d(n-1)=dn+(a_1-d)=2n-1})
100-й член (mathrm{a_{100}=2cdot 100-1=199})
Ответ: S100 = 10000, a100 = 199
Пример 3*. Сколько членов арифметической прогрессии 10, 16, 22, … находится между числами 110 и 345?
По условию a1 = 10, d = 16 – 10 = 6
Формула n-го члена данной прогрессии an = a1 + d(n – 1) = dn + (a1 – d) = 6n + 4
Заданные числа могут быть членами данной прогрессии или находиться по «соседству» с ними. Подставим их в формулу для n-го члена: begin{gather*} mathrm{ 6k+4=110Rightarrow 6k=106Rightarrow k=17frac23Rightarrow 17lt klt 18 }\ mathrm{ 6m+4=345Rightarrow 6m=341Rightarrow m=56frac56Rightarrow 56lt mlt 57 } end{gather*} Ближайший сосед справа к 100 – это a18 = 6 · 18 + 4 = 112, k = 18
Ближайший сосед слева к 345 – это a56 = 6 · 56 + 4 = 340, m = 56
Количество членов прогрессии в заданном интервале:
n = m – k + 1 = 56 – 18 + 1 = 39
Ответ: 39
Пример 4. Одиннадцатый член арифметической прогрессии равен 7.
Найдите сумму её первых 21 членов.
По свойству суммы индексов: a11 + a11 = a1 + a21
Откуда a1 + a21 = 2a11 = 14
Искомая сумма: (mathrm{S_{21}=frac{a_1+a_{21}}{2}cdot 21=frac{14}{2}cdot 21=147})
Ответ: 147
Пример 5. Величины углов выпуклого пятиугольника образуют арифметическую прогрессию. Найдите третий член этой прогрессии.
Сумма углов выпуклого пятиугольника S5 = 180° · (5 – 2) = 540°
Если углы образуют арифметическую прогрессию, то: $$ mathrm{ S_5=frac{a_1+a_5}{2}cdot 5=540^circRightarrow a_1+a_5=216^circ } $$ По свойству суммы индексов: a3 + a3 = a1 + a5
Откуда: (mathrm{a_3=frac{a_1+a_5}{2}=108^circ})
Ответ: 108°
Пример 6. При каких значениях x числа x2 – 11, 2x2 + 29, x4 – 139 в заданной последовательности являются членами арифметической прогрессии?
Для последовательных членов получаем уравнение:
a2 – a1 = a3 – a2
(2x2 + 29) – (x2 – 11) = (x4 – 139) – (2x2 + 29)
x4 – 3x2 – 208 = 0 ⇒ (x2 + 13)(x2 – 16) = 0 ⇒ x2 = 16 ⇒ x = ±4
Ответ: x = ±4
Пример 7. Сумма первых трёх членов убывающей арифметической прогрессии равна 9, а сумма их квадратов равна 99. Найдите седьмой член прогрессии.
По условию d < 0 и: $$ left{ begin{array}{ l } mathrm{a_1+a_2+a_3=9} & \ mathrm{a_1^2+a_2^2+a_3^2=99} & end{array}right. $$ Используем свойство прогрессии: (mathrm{a_2=frac{a_1+a_3}{2}}). Получаем из первого уравнения:
3a2 = 9 ⇒ a_2 = 3
Тогда a1 = a2 – d = 3 – d, a3 = a2 + d = 3 + d. Подставляем во второе уравнение:
(3 – d)2 + 32 + (3 + d)2 = 99
9 – 6d + d2 + 9 + 9 + 6d + d2 = 99
2d2 = 72 ⇒ d2 = 36 ⇒ d = ±6
Выбираем отрицательное значение d = –6
1-й член прогрессии: a1 = a2 – d = 3 + 6 = 9
7-й член прогрессии: a7 = a1 + 6d = 9 + 6(–6) = –27
Ответ: x = –27
Арифметическая прогрессия — коротко о главном
Определение арифметической прогрессии:
Арифметическая прогрессия — это числовая последовательность, в которой разница между соседними числами одинакова и равна ( displaystyle d).
Например:
- ( {{a}_{1}}=3)
- ( displaystyle {{a}_{2}}=3+d=7~Rightarrow d=7-3=4)
- ( displaystyle {{a}_{3}}=7+4=11) и т.д.
Арифметическая прогрессия бывает возрастающей (( displaystyle d>0)) и убывающей (( displaystyle d<0)).
Формула нахождения n-ого члена арифметической прогрессии:
( {{a}_{n}}={{a}_{1}}+dleft( n-1 right)) , где ( displaystyle n)– количество чисел в прогрессии.
Как найти член прогрессии, если известны его соседние члены:
( {{text{a}}_{text{n}}}=frac{{{text{a}}_{text{n}+1}}+{{text{a}}_{text{n}-1}}}{2}) — где ( displaystyle n) – количество чисел в прогрессии.
Сумма членов арифметической прогрессии:
1-й способ: ( {{S}_{n}}=frac{left( {{a}_{1}}+{{a}_{n}} right)cdot n}{2}), где ( displaystyle n) – количество значений.
2-й способ: ( displaystyle {{s}_{n}}=frac{2{{a}_{1}}+dleft( n-1 right)}{2}cdot n), где ( displaystyle n) – количество значений.
Числовая последовательность
Итак, сядем и начнем писать какие-нибудь числа. Например: ( displaystyle 4,text{ }7,text{ }-8,text{ }13,text{ }-5,text{ }-6,text{ }0,text{ }ldots )
Писать можно любые числа, и их может быть сколько угодно (в нашем случае их ( displaystyle 7)). Сколько бы чисел мы не написали, мы всегда можем сказать, какое из них первое, какое – второе и так далее до последнего, то есть, можем их пронумеровать.
Это и есть пример числовой последовательности.
Числовая последовательность – это множество чисел, каждому из которых можно присвоить уникальный номер.
Например, для нашей последовательности:
Присвоенный номер характерен только для одного числа последовательности. Иными словами, в последовательности нет трех вторых чисел. Второе число (как и ( displaystyle n)-ное число) всегда одно.
Число с номером ( displaystyle n) называется ( displaystyle n)-ным членом последовательности.
Всю последовательность мы обычно называем какой-нибудь буквой (например, ( displaystyle a)), и каждый член этой последовательности – той же буквой с индексом, равным номеру этого члена: ( displaystyle {{a}_{1}},text{ }{{a}_{2}},text{ }…,text{ }{{a}_{10}},text{ }…,text{ }{{a}_{n}}).
Арифметическая прогрессия — определения
Допустим, у нас есть числовая последовательность, в которой разница между соседствующими числами одинакова и равна d.
Например:
( begin{array}{l}{{a}_{1}}=3\{{a}_{2}}=3+d=7~~~Rightarrow ~d=7-3=4\{{a}_{3}}=7+4=11end{array})
Такая числовая последовательность называется арифметической прогрессией.
Термин «прогрессия» был введен римским автором Боэцием еще в 6 веке и понимался в более широком смысле, как бесконечная числовая последовательность.
Название «арифметическая» было перенесено из теории непрерывных пропорций, которыми занимались древние греки.
Арифметическая прогрессия – это числовая последовательность, каждый член которой равен предыдущему, сложенному с одним и тем же числом. Это число называется разностью арифметической прогрессии и обозначается d.
Попробуй определить, какие числовые последовательности являются арифметической прогрессией, а какие нет:
- ( displaystyle 3;text{ }6;text{ }9;text{ }12;text{ }15;text{ }17ldots )
- ( displaystyle 1;text{ }12;text{ }23;text{ }34;text{ }45text{ }ldots )
- ( displaystyle -5;text{ }-1;text{ }3;text{ }7;text{ }11;text{ }15ldots )
- ( displaystyle -6;text{ }5;text{ }17;text{ }28;text{ }39ldots )
Разобрался? Сравним наши ответы:
Является арифметической прогрессией – 2, 3.
Не является арифметической прогрессией – 1, 4.
Вернемся к заданной прогрессии (( displaystyle 3;text{ }7;text{ }11;text{ }15;text{ }19ldots )) и попробуем найти значение ее 6-го члена.
Существует два способа его нахождения.
Нахождения n-ого члена арифметической прогрессии
Способ I
Мы можем прибавлять к предыдущему значению числа прогрессии ( d=4) , пока не дойдем до ( displaystyle 6)-го члена прогрессии. Хорошо, что суммировать нам осталось немного – всего три значения:
( begin{array}{l}{{a}_{4}}=11+4=15\{{a}_{5}}=15+4=19\{{a}_{6}}=19+4=23end{array})
Итак, 6-ой член описанной арифметической прогрессии равен 23.
Способ II
А что если нам нужно было бы найти значение ( displaystyle 140)-го члена прогрессии? Суммирование заняло бы у нас не один час, и не факт, что мы не ошиблись бы при сложении чисел.
А теперь очень важно! Чтобы облегчить себе работу, нужно найти закономерность, потом описать ее формулой и потом пользоваться этой формулой, чтобы вычислять в разы быстрее.
Это и есть математика!
Важно научиться находить закономерности, а потом уже запоминать формулы. Потому что, даже если ты забудешь формулу, ты сможешь ее вывести. И, самое главное, ты сможешь проверить подходит та или иная формула для решения задачи, а не просто подставлять их как обезьянка.
Давай попробуем вывести формулу. Это легко и тебе понравится! Чтобы найти закономерности, надо пользоваться тем, что мы знаем.
Что мы знаем?
- У нас есть арифметическая прогрессия: 3, 7, 11, 15, 19 и т.д.
- У нас есть номера прогрессии: 1, 2, 3, 4, 5, и т.д.
- Мы все время прибавляем 4, значит разница прогрессии d = 4.
Чему равен 2-й член арифметической прогрессии? Попробуй сначала написать числами, а потом в более общем виде, заменив числа буквами.
7=3+4 или 7=3+d
Закономерности пока не видны. Ок. Идем дальше. Чему равен 3-й член арифметической прогрессии?
11=3+4+4 или 11=3+d+d
Похоже что вырисовывается закономерность! Чтобы узнать значение 2-го члена прогрессии, мы прибавляли одно d, а чтобы узнать 3-го — два d! Иными словами, нам надо прибавлять каждый раз на одно d меньше, чем номер члена прогрессии.
Давай проверим? Чему равен 4-й член арифметической прогрессии?
15=3+4+4+4 или 15=3+d+d+d
Бинго! Закономерность подтверждается. Теперь осталось описать закономерность формулой и пользоваться ею!
Если нам нужно найти значение числа прогрессии с порядковым номером n, мы прибавляем к первому члену арифметической прогрессии число d, которое на одно значение меньше порядкового номера искомого числа.
А теперь запомни эту формулу и используй ее для быстрого счета. А если забудешь — то легко выведешь.
Например, посмотрим, из чего складывается значение ( displaystyle 4)-го члена данной арифметической прогрессии:
( begin{array}{l}{{a}_{4}}={{a}_{1}}+dleft( 4-1 right)\{{a}_{4}}=3+4left( 4-1 right)=15end{array})
Попробуй самостоятельно найти таким способом значение члена ( displaystyle n=6) данной арифметической прогрессии.
Рассчитал? Сравни свои записи с ответом:
( begin{array}{l}{{a}_{6}}={{a}_{1}}+dleft( 6-1 right)\{{a}_{6}}=3+4left( 6-1 right)=3+4cdot 5=3+20=23end{array})
Обрати внимание, что у тебя получилось точно такое же число, как и в предыдущем способе, когда мы последовательно прибавляли ( displaystyle d) к предыдущему значению членов арифметической прогрессии.
Попробуем «обезличить» данную формулу – приведем ее в общий вид и получим:
( {{a}_{n}}={{a}_{1}}+dleft( n-1 right)) – уравнение арифметической прогрессии.
Кстати, таким образом мы можем посчитать и ( displaystyle 140)-ой член данной арифметической прогрессии (да и ( displaystyle 169)-ый тоже можем, да и любой другой вычислить совсем несложно).
Попробуй посчитать значения ( displaystyle 140)-го и ( displaystyle 169)-го членов, применив полученную формулу.
( begin{array}{l}…\{{a}_{140}}={{a}_{1}}+dleft( 140-1 right)\{{a}_{140}}=3+4left( 140-1 right)=3+4cdot 139=3+556=559\{{a}_{169}}={{a}_{1}}+dleft( 169-1 right)\{{a}_{169}}=3+4left( 169-1 right)=3+4cdot 168=3+672=675end{array})
Возрастающие и убывающие арифметические прогрессии
Возрастающие – прогрессии, в которых каждое последующее значение членов больше предыдущего.
Например:
( displaystyle begin{array}{l}4;text{ }6;text{ }8;text{ }10;text{ }12\-2;text{ }4;text{ }10;text{ }16;text{ }20end{array})
Убывающие – прогрессии, в которых каждое последующее значение членов меньше предыдущего.
Например:
( displaystyle begin{array}{l}12;text{ }10;text{ }8;text{ }6;text{ }4\4;text{ }0;text{ }-4;text{ }-8;text{ }-12.end{array})
Выведенная формула применяется в расчете членов как в возрастающих, так и в убывающих членах арифметической прогрессии.
Проверим это на практике.
Нам дана арифметическая прогрессия, состоящая из следующих чисел: ( displaystyle 13;text{ }8;text{ }4;text{ }0;text{ }-4.)
Проверим, какое получится ( displaystyle 4)-ое число данной арифметической прогрессии, если при его расчете использовать нашу формулу:
( {{text{a}}_{text{n}}}={{text{a}}_{1}}+text{d}left( text{n}-1 right))
Заметим, что так как арифметическая прогрессия убывающая, то значение ( displaystyle d) будет отрицательным, ведь каждый последующий член меньше предыдущего.
( displaystyle d=8-13=-5)
( {{a}_{4}}={{a}_{1}}+dleft( 4-1 right))
Так как ( displaystyle d=-5), то:
( {{a}_{4}}=13-5left( 4-1 right)=13-15=-2)
Таким образом, мы убедились, что формула действует как в убывающей, так и в возрастающей арифметической прогрессии.
Попробуй самостоятельно найти ( displaystyle 140)-ой и ( displaystyle 169)-ый члены этой арифметической прогрессии.
Сравним полученные результаты:
( begin{array}{l}{{a}_{140}}={{a}_{1}}+dleft( 140-1 right)\{{a}_{140}}=13-5left( 140-1 right)=13-5cdot 139=13-695=-682\{{a}_{169}}={{a}_{1}}+dleft( 169-1 right)\{{a}_{169}}=13-5left( 169-1 right)=13-5cdot 168=13-840=-827end{array})
Свойство арифметической прогрессии (или как найти n-й член прогрессии, зная соседние)
Усложним задачу — выведем свойство арифметической прогрессии.
Допустим, нам дано такое условие:
( displaystyle 4;text{ }x;text{ }12ldots ) — арифметическая прогрессия, найти значение ( displaystyle x).
Легко, скажешь ты и начнешь считать по уже известной тебе формуле:
( {{a}_{n}}={{a}_{1}}+dleft( n-1 right))
Пусть ( displaystyle {{a}_{1}}=4), а ( displaystyle {{a}_{3}}=12), тогда:
( displaystyle begin{array}{l}{{a}_{3}}={{a}_{1}}+dleft( 3-1 right)\12=4+2d~~Rightarrow ~d=frac{12-4}{2}=4\{{a}_{2}}=x={{a}_{1}}+d\{{a}_{2}}=x=4+4=8end{array})
Абсолютно верно.
Получается, мы сначала находим ( displaystyle d), потом прибавляем его к первому числу и получаем искомое ( displaystyle x).
Если прогрессия представлена маленькими значениями, то ничего сложного в этом нет, а если нам в условии даны числа ( displaystyle 4024;~x;6072)?
Согласись, есть вероятность ошибиться в вычислениях.
А теперь подумай, можно ли решить эту задачу в одно действие с использованием какой-либо формулы?
Конечно да, и именно ее мы попробуем сейчас вывести.
Обозначим искомый член арифметической прогрессии как ( {{text{a}}_{text{n}}}), формула его нахождения нам известна – это та самая формула, выведенная нами в начале:
( {{a}_{n}}={{a}_{1}}+dleft( n-1 right)), тогда:
- предыдущий член прогрессии это ( {{a}_{n}}-d): ( {{a}_{n-1}}={{a}_{1}}+dleft( n-1 right)-d)
- последующий член прогрессии это ( {{a}_{n}}+d): ( {{a}_{n+1}}={{a}_{1}}+dleft( n-1 right)+d)
Просуммируем предыдущий и последующий члены прогрессии:
( {{a}_{1}}+dleft( n-1 right)-d+{{{a}}_{1}}+text{d}left( text{n}-1 right)+text{d}=2left( {{a}_{1}}+dleft( n-1 right) right)text{ }!!~!!text{ })
Получается, что сумма предыдущего и последующего членов прогрессии – это удвоенное значение члена прогрессии, находящегося между ними.
Иными словами, чтобы найти значение члена прогрессии при известных предыдущих и последовательных значениях, необходимо сложить их и разделить на ( 2).
( {{a}_{n}}=frac{{{a}_{n+1}}+{{a}_{n-1}}}{2}) – свойство членов арифметической прогрессии.
Попробуем посчитать значение ( x), используя выведенную формулу:
( x=frac{4+12}{2}=8)
Все верно, мы получили это же число. Закрепим материал.
Посчитай значение ( x) для прогрессии ( displaystyle 4024;~x;6072) самостоятельно, ведь это совсем несложно.
( x=frac{4024+6072}{2}=5048)
Молодец! Ты знаешь о прогрессии почти все!
Осталось узнать только одну формулу, которую по легендам без труда вывел для себя один из величайших математиков всех времен, «король математиков» – Карл Гаусс…
Сумма первых n членов арифметической прогрессии
Когда Карлу Гауссу было 9 лет, учитель, занятый проверкой работ учеников других классов, задал на уроке следующую задачу:
«Сосчитать сумму всех натуральных чисел от ( displaystyle 1) до ( displaystyle 40) (по другим источникам до ( displaystyle 100)) включительно».
Каково же было удивление учителя, когда один из его учеников (это и был Карл Гаусс) через минуту дал правильный ответ на поставленную задачу, при этом, большинство одноклассников смельчака после долгих подсчетов получили неправильный результат…
Юный Карл Гаусс заметил некоторую закономерность, которую без труда заметишь и ты.
Допустим, у нас есть арифметическая прогрессия, состоящая из ( displaystyle 6)-ти членов: ( displaystyle 6;text{ }8;text{ }10;text{ }12;text{ }14;text{ }16…)
Нам необходимо найти сумму данных ( displaystyle 6) членов арифметической прогрессии.
Конечно, мы можем вручную просуммировать все значения, но что делать, если в задании необходимо будет найти сумму ( displaystyle 100) ее членов, как это искал Гаусс?
Изобразим заданную нам прогрессию. Присмотрись внимательно к выделенным числам и попробуй произвести с ними различные математические действия.
Попробовал? Что ты заметил? Правильно! Их суммы равны
А теперь ответь, сколько всего наберется таких пар в заданной нам прогрессии?
Конечно, ровно половина всех чисел, то есть ( frac{6}{2}=3).
Исходя из того, что сумма двух членов арифметической прогрессии равна ( 22), а подобных равных пар ( 3), мы получаем, что общая сумма равна:
( displaystyle Stext{ }=text{ }22cdot 3text{ }=text{ }66).
Таким образом, формула для суммы первых ( displaystyle n) членов любой арифметической прогрессии будет такой:
( displaystyle {{S}_{n}}=frac{left( {{a}_{1}}+{{a}_{n}} right)cdot n}{2}), где ( displaystyle n) – количество значений.
В некоторых задачах нам неизвестен ( displaystyle n)-й член, но известна разность прогрессии. Попробуй подставить в формулу суммы, формулу ( displaystyle n)-го члена. ( {{a}_{n}}={{a}_{1}}+dleft( n-1 right))
Что у тебя получилось?
( displaystyle {{S}_{n}}=frac{2{{a}_{1}}+dleft( n-1 right)}{2}cdot n), где ( displaystyle n) – количество значений.
Молодец! Теперь вернемся к задаче, которую задали Карлу Гауссу: посчитай самостоятельно, чему равна сумма ( displaystyle 40) чисел, начиная от ( displaystyle 1)-го, и сумма ( displaystyle 100) чисел начиная от ( displaystyle 1)-го.
Сколько у тебя получилось?
У Гаусса получилось, что сумма ( displaystyle 100 ) членов равна ( displaystyle 5050), а сумма ( displaystyle 40 ) членов ( displaystyle 820).
Так ли ты решал?
- ( {{S}_{40}}=frac{left( 1+40 right)cdot 40}{2}=frac{41cdot 40}{2}=frac{1640}{2}=820)
- ( {{S}_{100}}=frac{left( 1+100 right)cdot 100}{2}=frac{101cdot 100}{2}=5050)
На самом деле формула суммы членов арифметической прогрессии была доказана древнегреческим ученым Диофантом еще в 3 веке, да и на протяжении всего этого времени остроумные люди вовсю пользовались свойствами арифметической прогрессии.
Например, представь Древний Египет и самую масштабную стройку того времени – строительство пирамиды… На рисунке представлена одна ее сторона.
Где же здесь прогрессия скажешь ты? Посмотри внимательно и найди закономерность в количестве песчаных блоков в каждом ряде стены пирамиды.
Чем не арифметическая прогрессия? Посчитай, сколько всего блоков необходимо для строительства одной стены, если в основание кладется ( displaystyle 6) блочных кирпичей.
Надеюсь, ты не будешь считать, водя пальцем по монитору, ты же помнишь последнюю формулу и все, что мы говорили об арифметической прогрессии?
В данном случае прогрессия выглядит следующим образом:
( displaystyle 6;text{ }5;text{ }4;text{ }3;text{ }2; 1).
Разность арифметической прогрессии ( displaystyle ~=text{ }dtext{ }=text{ }-1).
Количество членов арифметической прогрессии ( displaystyle=6).
Подставим в последние формулы наши данные (посчитаем количество блоков 2 способами).
Разность арифметической прогрессии ( displaystyle ~=text{ }dtext{ }=text{ }-1).
Количество членов арифметической прогрессии ( displaystyle=6).
Подставим в последние формулы наши данные (посчитаем количество блоков 2 способами).
Способ 1.
( begin{array}{l}{{S}_{n}}=frac{left( {{a}_{1}}+{{a}_{n}} right)cdot n}{2}\~~{{S}_{6}}=frac{left( 6+1 right)cdot 6}{2}=frac{7cdot 6}{2}=21\~end{array})
Способ 2.
( displaystyle {{S}_{n}}=frac{2{{a}_{1}}+dleft( n-1 right)}{2}cdot n)
( {{S}_{n}}=frac{2cdot 6+1left( 6-1 right)}{2}cdot 6=frac{12+5cdot 6}{2}=frac{7cdot 6}{2}=frac{42}{2}=21)
А теперь можно и на мониторе посчитать: сравни полученные значения с тем количеством блоков, которое есть в нашей пирамиде.
Сошлось?
Молодец, ты освоил сумму ( displaystyle n)-ных членов арифметической прогрессии.
Конечно, из ( displaystyle 6) блоков в основании пирамиду не построишь, а вот из ( displaystyle 60)?
Попробуй рассчитать, сколько необходимо песчаных кирпичей, чтобы построить стену с таким условием.
Справился?
Верный ответ – ( displaystyle 1830) блоков:
( begin{array}{l}{{S}_{n}}=frac{left( {{a}_{1}}+{{a}_{n}} right)cdot n}{2}\{{S}_{60}}=frac{left( 60+1 right)cdot 60}{2}=frac{61cdot 60}{2}=61cdot 30=1830.end{array})
Содержание:
Числовые последовательности
Термин «последовательность» используют, когда говорят о расположении учеников в шеренге, очередности дней недели, расположении команд в турнирной таблице и т. п. В этом параграфе мы выясним, что такое числовая последовательность, в частности, что такое арифметическая и геометрическая прогрессии, каковы их свойства, научимся использовать свойства упомянутых прогрессий при решении прикладных задач.
- 1; 1; 2; 3; 5; 8;… — последовательность
- 2; 5; 8; 11; 14;… — арифметическая прогрессия (каждое число, начиная со второго, на 3 больше предыдущего)
- 2; 6; 18:54; 162:. . — геометрическая прогрессия (каждое число, начиная со второго, в три раза больше предыдущего)
Рассмотрим несколько примеров.
Пример:
Один подсолнух за лето «выпивает» в среднем 250 л воды. Сколько воды «выпьют» за лето 1 ,2 ,3 ,4 ,5 подсолнухов?
Решение:
Во второй строке получили несколько чисел, записанных в определенном порядке, говорят, получим последовательность чисел: 250; 500; 750: 1000; 1250, в которой на первом месте стоит число 250, на втором — 500, на пятом — 1250. В этом примере каждому натуральному числу от 1 до 5 включительно соответствует одного число из указанной последовательности. Итак, имеем функцию, областью определения которой является множество чисел 1.2.3.4.5.
Пример:
3аписать в порядке возрастания натуральные числа запись которых оканчивается цифрой 2.
Решение:
Получим последовательность чисел 2; 12; 22; 32; 42; …. в которой на первом месте стоит число 2, на втором — 12. на третьем — 22 и т. д.
В этом примере каждому натуральному числу 
Определение:
Последовательностью называют функцию, заданную на множестве всех или первых 
Числа образующие последовательность. называют членами последовательности. Если последовательность имеет конечное число членов, тогда ее называют конечной последовательностью (пример 1). Если последовательность имеет бесконечное число членов, то ее называют бесконечной последовательностью (пример 2), а в записи это показывают многоточием после последнего записанною члена последовательности.
Приведем еще примеры последовательностей:
- 4; 8; 12; 16;… — последовательность натуральных чисел, кратных 4;
— последовательность правильных дробей с числителем 1;
- -1: -2 ; -3 ; -4 ;… — последовательность отрицательных целых чисел;
- 0.1; 1.1; 2.1: 3,1 — последовательность, состоящая из четырех членов;
- 7 :7 ; 7 :7 :… — последовательность, все члены которой равны 7.
- Четвертая последовательность конечная, остальные — бесконечные.
В общем случае члены последовательности, как правило, обозначают маленькими буквами с индексами внизу. Каждый индекс указывает порядковый номер члена последовательности. Например, первый член последовательности обозначают 













Способы задании последовательностей
Чтобы задать последовательность, нужно указать способ, при помощи которого можно найти любой ее член. Существуют различные способы задания последовательностей.
1. Последовательность можно задать описанием способа определения ее членов. Например, пусть задана последовательность, членами которой являются делители числа 15, записанные в порядке возрастания. Эту последовательность, описанную словами, можно записать так; 1 ; 3; 5: 15.
2. Конечную последовательность можно задать, перечислив ее члены. Например,
3. Последовательность можно задать таблицей, в которой напротив каждого члена последовательности указывают его порядковый номер. Например.
4. Последовательность можно задать формулой, по которой можно найти любой член последовательности, зная его номер. Например, последовательность натуральных чисел, кратных 3, можно задать формулой 





Поэтому 
5. Последовательность можно задать так: сначала указать первый или несколько первых членов последовательности, а потом — условие, по которому можно определить любой член последовательности, зная предыдущие. Такой способ задания последовательности называют рекуррентным. Например, найдем несколько членов последовательности 
Условия, определяющие эту последовательность, можно записать так: 
Рассмотренные выше последовательности являются числовыми последовательностями, так как их элементами являются числа. Существуют и другие последовательности. Например, последовательность передач на канале телевидения, последовательность футбольных команд в турнирной таблице и т. п.
В дальнейшем будем рассматривать только числовые последовательности.
Пример:
Записать шесть первых членов последовательности натуральных чисел, которые при делении на 3 дают остаток 2.
Решение:
Первым натуральным числом, которое при делении па 3 дает остаток 2, является число 2. Следующим является число 5 — оно на 3 больше 2, дальше 8 — на 3 больше 5 и т. д. Поэтому получим: 2; 5; 8; I I ; 14; 17.
Ответ. 2 ;5 ;8 ; 11; 14; 17
Пример:
Записать формулу 

Решение:
Первым натуральным числом, которое больше 8 и при делении на 9 дает остаток 7, является число 16. Его можно записать так: 16 = 9 •1 + 7 . Вторым будет число 25, которое можно записать гак: 25 = 9 • 2 + 7, третьим — 34 = 9 • 3 + 7 и т. д. Тогда формула 


Пример:
Последовательность задана формулой 
Решение:
Число 6 будет членом этой последовательности, если найдется такой номер 





Ответ. Да.
Пример:
Записать три первых члена последовательности 
Решение:
При 




Арифметическая прогрессия и ее свойства
Среди числовых последовательностей важную роль играют последовательности, которые называют арифметической и геометрической прогрессиями.
Пример:
Группа туристов поднималась на гору в течение 4 ч. За первый час туристы прошли 2,5 км, а та каждый следующий — на 0,5 км меньше, чем за предыдущий. Какой путь проходили туристы за каждый час движения?
Решение:
За первый час туристы прошли 2.5 км. за второй — 2,5 — 0,5 = 2 (км), за третий — 2 — 0,5 = 1,5 (км), за четвертый — 1 км. Получили конечную последовательность чисел: 2,5; 2; 1,5; 1, в которой каждый последующий член, начиная со второю, равен предыдущему, сложенному с одним и тем же числом -0.5.
Пример:
3аписать последовательность натуральных чисел, которые при делении на 3 дают остаток 1.
Решение:
Получим: 1;4 ;7 ; 10; 13; 16; 19; 22 ;…. В этой последовательности любой член, начиная со второго, равен предыдущему, сложенному с одним и тем же числом 3. Каждая из рассмотренных последовательностей является примером арифметической прогрессии.
Определение:
Арифметической прогрессией называют последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен предыдущему члену, сложенному с одним и тем же числом.
Это число называют разностью арифметической прогрессии и обозначают буквой d (d — начальная буква латинского слова differentia — разность). Итак, если имеется арифметическая прогрессия 


Из определения арифметической прогрессии следует, что разность между любым ее членом, начиная со второго, и предыдущим членом равна одному и тому же числу — разности d, то есть 
Верно и наоборот: если в некоторой числовой последовательности разность между любым ее членом, начиная со второго, и предыдущим членом равна одному и тому же числу, то такая последовательность является арифметической прогрессией.
Арифметические прогрессии могут быть конечными (пример 1) и бесконечными (пример 2).
Чтобы задать арифметическую прогрессию, достаточно указать ее первый член и разность. Тогда каждый последующий член можно вычислить по предыдущему по рекуррентной формуле 
Рассмотрим свойства арифметической прогрессии.
1. В арифметической прогрессии 1; 3; 5: 7; 9 ;… каждый член, начиная со второго, является средним арифметическим двух соседних с ним членов:
Покажем, что такое свойство имеет любая арифметическая прогрессия. Пусть имеется арифметическая прогрессия 


Свойство 1. Любой член арифметической прогрессии, начиная со второго, является средним арифметическим двух соседних с ним членов. С этим свойством арифметической прогрессии и связано ее название.
2. Рассмотрим конечную арифметическую прогрессию 
Сумма любых двух членов арифметической прогрессии, равноотстоящих от ее крайних членов, равна сумме крайних членов.
Используем эти соображения для произвольной конечной арифметической прогрессии 


Свойство 2. Сумма любых двух членов конечной арифметической прогрессии, равноотстоящих от ее крайних членов, равна сумме крайних членов этой прогрессии.
Пример:
Найти разность и третий член арифметической прогрессии
Решение:
В этой прогрессии 

Пример:
Является ли последовательность чисел 3: 0: -3 : -6 ; -9 арифметической прогрессией?
Решение:
Обозначим члены заданной последовательности:

Так как полученные разности равны одному и тому же числу — 3, то эта последовательность является арифметической прогрессией.
Пример:
Между числами 7 и 15 вставить такое число, чтобы все три числа образовали арифметическую прогрессию.
Решение:
Пусть 

Формула n-го члена арифметической прогрессии
Чтобы задать арифметическую прогрессию, достаточно указать ее первый член и разность, а последующие члены можно найти по формуле
Например, найдем несколько первых членов арифметической прогрессии, в которой 
Далее можно найти 
Чтобы найти член этой прогрессии с большим порядковым номером, например, 

По определению арифметической прогрессии получим:
Замечаем, что в этих формулах коэффициент при d на 1 меньше порядкового номера искомого члена прогрессии. Так, 
Полученную формулу называют формулой 
Пример:
Найти девятый член арифметической прогрессии
Решение:
Имеем: 


Пример:
Найти первый член арифметической прогрессии 
Решение:
Используя формулу 



Пример:
Является ли число 181 членом арифметической прогрессии, в которой
Решение:
Число 181 будет членом прогрессии, если существует такое натуральное число 



Пример:
Найти первый член и разность арифметической прогрессии 
Решение:
По условию имеем: 




Ответ. 2.5;3 .
Формула суммы первых п членов арифметической прогрессии
Пример:
Найти сумму натуральных чисел от 1 до 100 включительно.
Решение:
Запишем суму 
Суммы пар чисел, расположенных друг под другом в правых частях этих равенств, равны одному и тому же числу 101; таких нар 100. Поэтому
Отсюда
Итак, сумма всех натуральных чисел от 1 до 100 включительно равна 5050. Отметим, что последовательность натуральных чисел I; 2; …; 99: 100 является арифметической прогрессией 




Сложим почленно эта равенства, получим:
По свойству 2 арифметической прогрессии сумма каждых двух членов, взятых в скобки, равна 

Отсюда
Если в этой формуле вместо 

Итак,
Формулы (1) и (2) называют формулами суммы первых 
Пример:
Найти сумму первых девяти членов арифметической прогрессии
Решение:
1-й способ. Имеем: 

2-й способ. Зная, что 
Ответ. 171.
Пример:
Найти сумму нечетных натуральных чисел, не превышающих 71.
Решение:
Нечетные натуральные числа образуют арифметическую прогрессию 1; 3: 5;……. в которой 

Ответ. 1296.
Пример:
Найти сумму натуральных чисел не больше 105, которые при делении на 9 дают остаток 1.
Решение:
Натуральные числа, которые при делении на 9 дают остаток 1, образуют арифметическую прогрессию 

Следовательно, нужно искать сумму первых двенадцати членов прогрессии. Имеем: 
Пример:
Найти первый член арифметической прогрессии 
Решение:
По условию имеем: 



Ответ. 15.
Пример:
Сколько нужно взять первых членов арифметическом прогрессии 

Решение:
Используя формулу суммы первых 




Геометрическая прогрессия и ее свойства
В благоприятных условиях некоторые бактерии размножаются так, что их количество удваивайся каждые 30 минут. Поэтому, если первоначально была одна бактерия, то их будет:
- через 0,5 ч 2
- через I ч 4
- через 1,5 ч 8
- через 2 ч 16
- …………………..
Во втором столбце получили последовательность чисел: 2: 4; 8; 16; каждый член которой, начиная со второго, равен предыдущему, умноженному на число 2. Такая последовательность является примером геометрической прогрессии.
Определение:
Геометрической прогрессией называют последовательность отличных от нуля чисел, каждый член которой, начиная со второго, равен предыдущему, умноженному на одно и то же число.
Это число называют знаменателем геометрической прогрессии и обозначают буквой q (начальная буква французского слова qwoti — частное). Итак, если имеем геометрическую прогрессию 

Из определения геометрической прогрессии следует, что частное от деления любого ее члена, начиная со второго, на предыдущий член равно одному и тому же числу — знаменателю то есть: 

Чтобы задать геометрическую прогрессию, достаточно указать ее первый член и знаменатель. Тогда каждый последующий член по предыдущему можно вычислить по рекуррентной формуле
В таблице прицелены примеры геометрических прогрессий для некоторых значений
Рассмотрим свойства геометрической прогрессии.
1. В геометрической прогрессии 1; 3: 9, 27; 81;… квадрат каждого члена, начиная со второго, равен произведению двух соседних с ним членов:
Покажем, что такое свойство имеет любая геометрическая прогрессия. Пусть имеется геометрическая прогрессия 



Свойство 1
Квадрат любого члена геометрической прогрессии, начиная со второго, равен произведению двух соседних с ним членов.
Если все члены геометрической прогрсссии являются положительными числами, то из равенства 

2. Рассмотрим конечную геометрическую прогрессию 
Видим, что произведения членов профессии, равноотстоящих от ее крайних членов, одинаковы и равны произведению крайних членов.
Используем эти соображения для произвольной конечной геометрической прогрессии 

Свойство 2
Произведение любых двух членов конечной геометрической прогрессии, равноотстоящих от ее крайних членов, равно произведению крайних членов.
Пример:
Найти знаменатель и третий член геометрической npoгpеcсии
Решение:
В этой прогрессии 
Ответ. 1,5; 2,25.
Пример:
Доказать, что последовательность 
Решение:
Обозначим члены последовательности: 
Так как полученные частные равны одному и тому же числу 
Пример:
Найти второй член геометрической прогрессии:
Решение:
Согласно свойству 1 геометрической прогрессии 


Формула n-го члена геометрической прогрессии
Чтобы задать геометричсскую прогрессию 

Далее можно найти 




Замечаем, что в этих формулах показатель степени числа q на единицу меньше порядкового номера искомого члена прогрессии. Так, 


Пример:
Найти шестой член геометрической прогрессии
Решение:
Имеем: 

Пример:
Найти первый член геометрической прогрессии 
Решение:
Используя формулу 


Пример:
Найти знаменатель геометрической прогрессии 
Решение:
Используя формулу 

Ответ. -3 или 3.
Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии
Пусть 




Умножив обе части этого равенства на q получим:
Пo определению геометрической прогрессии: 


Вычтем почленно из равенства (1) равенство (2), получим:
Если 

Учитывая, что 


Формулы (3) и (4) называют формулами суммы первых 


Пример:
Найти сумму восьми первых членов геометрической прогрессии
Решение:
Имеем : 

Ответ. -255.
Пример:
Найти первый член геометрической прогрессии 
Решение:
Так как 

Ответ. -0,1.
Сумма бесконечной геометрической прогрессии, в которой [q] меньше 1
Сумма бесконечной геометрической прогрессии, в которой
Пусть стороны прямоугольника 
Найдем площадь этою прямоугольника иначе. Отрезком MN. соединяющим середины противоположных сторон ВС и 







Найдем сумму площадей прямоугольников 




Если число 




Итак, сумма площадей прямоугольников ABMN, NMKP, PKTS и т. д. равна 4 см2, то есть равна площади прямоугольника ABCD. Обобщим рассмотренный пример. Пусть 













Полученную формулу называют формулой суммы бесконечной геометрической прогрессии, в которой
Пример:
Найти сумму бесконечной геометрической прогрессии 
Решение:
По условию 



Ответ. 4,5.
Решение задач, связанных с арифметической и геометрической прогрессиями
Вычисление сумм
Изучая арифметическую и геометрическую прогрессии, мы вычисляли суммы первых 

Пример 1. Найти сумму
Решение:
Обозначим эту сумму через 
В первых скобках записана сумма членов арифметической прогрессии

Итак, в первых скобках записана сумма первых семи членов арифметической прогрессии. Во вторых скобках записана сумма первых семи членов геометрической прогрессии 


Ответ:
Обращение бесконечных периодических десятичных дробей в обыкновенную дробь
Рассмотрим пример.
Пример:
Записать число 0,(7) в виде обыкновенной дроби.
Решение:
Бесконечную десятичную дробь 0,(7) = 0,777… запишем в виде такой суммы: 0,(7) = 0.7 + 0,07 + 0,007 + …. Слагаемые 0,7; 0,07; 0.007;… — члены бесконечной геометрической прогрессии с первым членом 0,7 и знаменателем 


Ответ:
Решение уравнении
Рассмотрим пример.
Пример:
Решить уравнение
Решение:
Запишем уравнение так:
В скобках записана сумма первых членов арифметической прогрессии. в которой 



Итак, в скобках записана сумма первых 8 членов арифметической прогрессии. Тогда получим:
Ответ. 2,5.
Пример:
Записать число 3.1(23) в виде обыкновенной дроби.
Решение:
Число 3.1(23) = 3,12323… запишем в виде такой суммы:



Ответ:
Пример:
Решить уравнение:
Решение:
Запишем уравнение в виде:








Ответ. 1; 35.
Пример:
Найти сумму
Решение:
Обозначим данную сумму через S. Записав слагаемые в виде 
В скобках записана сумма первых 


Ответ.
ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
Слово «прогрессия» происходит от латинского слона «prcigrcssio» и значит «движение вперед» (как и слово «прогресс»). Впервые этот термин встречается в работах римского ученого Боэция (V -V I в.). Прогрессии как частные виды числовых последовательностей встречаются в папирусах II тысячелетия до н. э. Первые задачи на прогрессии, дошедшие до нас, связаны с хозяйственной деятельностью, а именно — с распределением продуктов, разделом наследства и т. п. Древнейшей задачей на прогрессии считают задачу из египетского папируса Ахмеса Райнда о распределении 100 мер хлеба между пятью людьми так, чтобы второй получил на столько больше первого, на сколько третий получил больше второго и т. д. В этой задаче речь идет об арифметической прогрессии, сумма первых пяти членов которой равна 100. В одной из задач этого папируса представлена формула первого члена арифметической прогрессии, которую в современной символике записывают так:
где а — первый член, 




————
Числовые последовательности
♦ Множество чисел в котором каждое число имеет свой номер 
♦ Числа, образующие последовательность, называются соответственно первым, вторым, третьим, четвертым и т.д. членами последовательности. Члены последовательности, обычно обозначаются буквами, индекс буквы показывает порядковый номер члена. Например, первый член 



♦ Последовательности бывают конечные и бесконечные. Например, множество двузначных чисел может быть примером конечной последовательности. А последовательность натуральных чисел — бесконечна.
♦ Обычно последовательность задают с помощью формулы определящей функцию 


Например: 

Наблюдается взаимосвязь многих природных явлений с последовательностью Фибоначчи.
Фибоначчи родился в итальянском городе Пиза: Его произведение «Книга вычислений» (Liber Abaci) оказала огромное влияние на распространение математических знаний в Европе, служила учебником — справочником европейских ученых. Особенно неоценима его роль в быстром распространении в Европе индийско-арабской десятичной системы. В то время в Европе при записи и вычислениях пользовались Римскими цифрами. В этом произведении Фибоначчи также уделил большое внимание задаче о размножении кроликов, которая дает последовательность чисел 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,… Для членов этого ряда (при 

Рекуррентный и экспилитический способы задания последовательности
Формула, выражающая любой член последовательности, начиная с некоторого, через один или несколько предыдущих членов называется рекуррентной формулой, (от латинского слова recirro — возвращаться). Например, в последовательности 




Например,
Арифметическая прогрессия, рекуррентное правило
Определение. Числовая последовательность, в которой каждый член, начиная со второго равен предыдущему, сложенному с одним и тем же для данной последовательности числом называется арифметической прогрессией. То есть арифметическая прогрессия — это такая последовательность, в которой 








Пример 1. Определите, какие из последовательностей являются арифметической прогрессией.
а) 
b) 
Разность арифметической прогрессии может быть положительным, отрицательным числом или нулем. При 

Пример 2. а) При 
b) При условии 
При 
Формула n-го члена арифметической прогрессии
Каждый член арифметической прогрессии равен предыдущему, сложенному с одним и тем же для данной последовательности числом. Согласно этому правилу:
По этому правилу можно записать:
Формула 

Пример 1. В арифметической прогрессии 
Отметим, что 
Вообще, 
Отсюда, получаем формулу для разности прогресии:
Пример 2. В арифметической прогрессии
Решение:
Замечание. Переписав формулу 



Арифметическая прогрессия и среднее арифметическое
Свойство. Любой член арифметической прогрессии, начиная со второго, равен среднему арифметическому соседних с ним членов.
Действительно, из 
Так как в общем случае, 
Это свойство можно обобщить таким образом. Каждый член арифметической прогрессии (начиная со второго) равен среднему арифметическому равноудаленных от него членов:
Это свойство поясняет причину названия арифметической прогрессии. Верно и обратное. Если любой член последовательности, начиная со второго, равен среднему арифметическому предыдущего и последующего членов, то эта последовательность является арифметической прогрессией.
В конечной арифметической прогрессии сумма членов, расположенных на одинаковом расстоянии от концов, равна сумме крайних членов.
В общем, если
Сумма n-первых членов арифметической прогрессии
Обозначим через 

Попарные суммы 


Сумма 

Пример 1. Найдите сумму 12-ти первых членов арифметической прогрессии заданной формулой 
Решение:
Пример 2. Найдите сумму 10-ти первых членов арифметической прогрессии 3; 5; 13;… .
Решение.
Пример 3. В зале заседаний 30 рядов. В первом ряду 24 места, а в каждом следующем ряду на одно место больше, чем в предыдущем. Сколько всего мест в зале?
Решение:
В последнем ряду: 
Пример 4. Сколько членов арифметической прогрессии 5; 7; 9… нужно сложить, чтобы получить 320 ?
Решение:
Так как количество членов не может быть отрицательным, то сумма 16-ти первых членов этой прогрессии равна 320. Перепишем сумму первых 




Пример 5. Найдем первый член и разность арифметической прогрессии, сумма 
Решение:
Внимание! При решении некоторых задач для определения 

Члены геометрической прогрессии, рекуррентное правило
Определение. Геометрической прогрессией называется числовая последовательность, члены которой отличны от нуля, а каждый член, начиная со второго, равен предыдущего члену, умноженному на одно и то же, не равное нулю, число. То есть если для любого натурального числа 








Пример 1. а) Если 




Пример 2. Какая из данных числовых последовательностей геометрическая прогрессия?
а) 4, 12, 22, 34, 48; b) 625, 125, 25, 5, 1.
Отношение каждого члена геометрической прогрессии на предыдущий всегда остается постоянной. Проверим это условие для обеих прогрессий.
а)
b)
Формула n-го члена геометрической прогрессии
Вообще, чтобы в геометрической прогрессии найти 

Это выражение называется формулой 
Пример 1. Если в геометрической прогрессии 

Указание. Можно было бы вычислить следующем способом
Вообще, справедливо равенство,
Пример 2. Найдем 
Решение: 

Заключение: Если известны какие-либо два члена, то можно задать геометрическую прогрессию, 
Если перемножить почленно эти 
Сократив одинаковые члены в левой и правой частях, получим формулу
Заключение: Записав 




Члены геометрической прогрессии и среднее геометрическое
В геометрической профессии с положительными членами, начиная со второго, каждый член равен среднему геометрическому соседних с ним членов. Это свойство поясняет причину названия геометрической прогрессии. Например, в последовательности, 2, 6, 18, 54, 162,… число 18 является средним геометрическим 6 и 54. Среднее геометрическое-можно ясно увидеть, записывая отношения, выражающие знаменатель профессии. Из определения геометрической прогрессии получатся равенства:

Взяв попарно эти равенства, получим: 


Еще одно свойство членов геометрической профессии: Если 
Сумма n-первых членов геометрической прогрессии
Обозначим через 

При 


Умножим обе части (1 )-го равенства на 
Отнимем от (2)-го равенства (1)-е. Получим:
Отсюда S
(3)-я формула называется формулой 


Пример. В геометрической прогрессии 
Решение. 
Из формулы 
Тогда
Сумма бесконечной геометрической прогрессии при
Если число членов геометрической прогрессии бесконечно, то ее называют бесконечной геометрической профессией. Преобразуем формулу суммы 
Если








Если обозначить эту сумму через 

Пример. Примените формулу суммы бесконечной геометрической профессии в преобразовании периодической дроби 
Так как 
Геометрические преобразования. Движение
Параллельный перенос
При параллельном переносе точки смещаются по параллельным (или совпадающим) прямым на одно и тоже расстояние и фигура переходит в фигуру конгруэнтную себе. Треугольник 

В координатной плоскости каждая точка данного треугольника 
Применяя формулу расстояния между двумя точками, получим: 
При параллельном переносе фигуры произвольная точка 

На координатной плоскости при параллельном переносе перемещение по осям координат направо и наверх выражаегся положительными, налево и вниз отрицательными единицами. Это определяется числами 

Действительно, при параллельном переносе произвольные точки 


Координаты середины отрезка
Координаты середины отрезка 
Значит, диагонали четырехугольника 
- Заказать решение задач по высшей математике
Параллельный перенос и векторы
Каждый параллельный перенос определяет один вектор. То есть при параллельном переносе перемещение всех точек фигуры выполняется по одному вектору. Выражение параллельного переноса вектором упрощает запись. Компоненты вектора 

На картине изображен параллельный перенос 



Длина вектора
Движение и конгруэнтные фигуры
Пусть каждой точке фигуры 



Теорема. При движении отрезок преобразуется в отрезок.
Доказательство. Пусть при движении концы отрезка 



















Следствие. При движении каждая сторона треугольника переходит в конгруэнтный отрезок, и поэтому по признаку 
Теорема. Осевая симметрия (отражение) есть движение.
На рисунке изображено отражение отрезка 



Докажем теорему для первого случая:
Текстовое доказательство
В этом случае точки 


Из определения отражения следует, что, так как отрезок 





——
Числовые последовательности
В этой лекции вы:
Пример №356
Запишем в порядке возрастания четные натуральные числа: 2; 4; 6; 8; 10; … .
Получим последовательность четных натуральных чисел. На первом месте в ней число 2, на втором — число 4, на пятом — 10. Если и далее записывать четные натуральные числа, то, например, на десятом месте окажется число 20, на сотом — число 200. Вообще, для любого натурального числа 


Числа, образующие последовательность, называют соответственно первым, вторым, третьим, четвертым и т. д. членами последовательности. Члены последовательности принято обозначать буквами с индексами, указывающими порядковый номер члена последовательности. Например: 












Рассмотрим два соседних члена последовательности с номерами 







Поскольку в последовательности четных натуральных чисел на 



Эта последовательность содержит бесконечное число членов. Такую последовательность называют бесконечной. В записи бесконечной последовательности после перечисления нескольких ее первых членов ставят многоточие. Если же последовательность содержит конечное число членов, то ее называют конечной.
Пример №357
Последовательность двузначных натуральных чисел 10; 11; 12; …; 98; 99 является конечной. Она содержит 90 членов и может быть задана формулой 

Зная формулу 
Пример №358
Последовательность задана формулой 




Формула 
Пример №359
Конечную последовательность можно задать перечислением ее членов. Например, 
Пример №360
Последовательность можно задать описанием ее членов. Например, последовательность натуральных делителей числа 18, записанных в порядке возрастания, выглядит так: 1; 2; 3; 6; 9; 18.
Пример №361
Конечную последовательность можно задать и в виде таблицы. Например:
Последовательность можно задавать, указав первый или несколько первых членов последовательности, а затем — формулу, позволяющую найти остальные члены последовательности через предыдущие. Такую формулу называют рекуррентной, а способ задания последовательности — рекуррентным.
Пример №362
Пусть первый член последовательности 



Получим последовательность: 2; 4; 16; 256; 65 536; … .
Пример №363
Найдем третий, четвертый и пятый члены последовательности 


Получим:
Последовательности, рассмотренные выше, являются числовыми последовательностями, так как состоят из чисел. Иногда рассматривают последовательности, членами которых являются выражения, функции и т. п. В дальнейшем будем рассматривать только числовые последовательности.

- 1, 2, 3, 4, 5,… — последовательность натуральных чисел;
- 2, 4, 6, 8, 10,… — последовательность четных чисел;
- 1, 3, 5, 7, 9,… — последовательность нечетных чисел;
- 1,4,9,16,25,… — последовательность квадратов натуральных чисел;
- 2, 3, 5, 7, 11,… — последовательность простых чисел;
— последовательность чисел, обратных натуральным.
Для всех этих последовательностей, кроме пятой, можно записать формулу 

Одной из наиболее известных является числовая последовательность, которую называют последовательностью Фибоначчи в честь итальянца Л. Пизанского (Фибоначчи) (ок. 1170 — ок. 1250). Он первым рассмотрел последовательность чисел, два первых члена которой — единицы и каждый член которой, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих:
1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144 ….
Лишь несколько веков спустя была найдена формула 
Арифметическая прогрессия, ее свойства. формула n-го члена арифметической прогрессии
Рассмотрим числовую последовательность, первый член которой равен 4, а каждый следующий, начиная со второго, равен предыдущему, сложенному с числом 3:
Такую последовательность называют арифметической прогрессией.
Последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен предыдущему, сложенному с одним и тем же числом, называют арифметической прогрессией.
Это число называют разностью арифметической прогрессии и обозначают буквой 

Таким образом, для любого натурального 
Тогда: 
разность арифметической прогрессии можно найти, если от любого члена прогрессии, начиная со второго, отнять предыдущий.
Пусть первый член арифметической прогрессии равен 

Заметим, что в каждой из полученных формул коэффициент у разности 










Рассмотрим несколько примеров применения этой формулы.
Пример №364
Последовательность 

Решение:
Ответ. 25,2.
Пример №365
Принадлежит ли арифметической прогрессии 7; 10; 13; … число: 1) 82; 2) 102?
Решение:
В данной прогрессии 





1) Допустим, число 82 является членом прогрессии 





Следовательно, число 82 является двадцать шестым членом арифметической прогрессии, то есть 
2) Рассуждая аналогично, имеем: 

Полученное число 
Ответ. 1) Да; 2) нет.
Пример №366
Кубики сложены рядами так, что в верхнем ряду 4 кубика, а в каждом следующем ниже ряду — на одно и то же количество кубиков больше, чем в предыдущем. Известно, что в шестом ряду 14 кубиков. Сколько кубиков в третьем ряду?
Решение:
Так как в каждом следующем ряду на одно и то же количество кубиков больше, чем в предыдущем, то числа, равные количеству кубиков в рядах, образуют арифметическую прогрессию, в которой 

Для начала найдем разность 




Теперь, зная значение 

Следовательно, в третьем ряду 8 кубиков.
Заметим, что найти 


Ответ. 8 кубиков.
Докажем несколько важных свойств арифметической прогрессии.
1. Любой член арифметической прогрессии, начиная со второго, является средним арифметическим двух соседних с ним членов, то есть
Доказательство: Используем формулу 
По одной из версий именно с этим свойством арифметической прогрессии связано ее название.
2. Любой член арифметической прогрессии, начиная со второго, является средним арифметическим двух равноудаленных от него членов, то есть
Свойство доказывается аналогично предыдущему свойству.
3. Если 



Доказательство: Используем формулу 
Но 


4. Любую арифметическую прогрессию можно задать формулой 


Доказательство: По формуле 
Обозначив 

5. Последовательность 



Доказательство: Рассмотрим разность 









Задачи на арифметические прогрессии есть и в древнекитайском трактате «Математика в девяти книгах».
Первые из дошедших до нас задач на прогрессии связаны с запросами хозяйственной жизни и общественной практики, как, например, распределение продуктов, деление наследства и т. п.
У древних греков теория арифметических прогрессий была связана с так называемой непрерывной арифметической пропорцией:
Здесь числа 

Сумма n первых членов арифметической прогрессии
Рассмотрим 


Найдем формулу для вычисления этой суммы. Запишем эту сумму дважды, разместив в первом случае слагаемые в порядке возрастания их номеров, а во втором — в порядке убывания:
Теперь сложим эти равенства почленно и получим:
Но по свойству 3 из предыдущего параграфа: 






Разделив обе части этого равенства на 2, получим формулу суммы 
Если в формуле 



или
Получили еще одну формулу для вычисления суммы п первых членов арифметической прогрессии, которой удобно пользоваться, если известны первый член и разность прогрессии.
Применим формулы 

Пример №367
Найти сумму тридцати первых членов арифметической прогрессии 4; 7; 10; … .
Решение:
1-й способ. Так как 


Тогда по формуле 
2-й способ. Так как 


Ответ. 1425.
Пример №368
Найти сумму восемнадцати первых членов последовательности 

Решение:
Поскольку последовательность задана формулой 

Имеем:
Найдем 
Ответ. -216.
Пример №369
Найти сумму всех натуральных чисел, кратных числу 7 и не превышающих 999.
Решение:
Натуральные числа, кратные числу 7, образуют арифметическую прогрессию: 7; 14; 21; 28; …, которую можно задать формулой 
Найдем, сколько членов этой прогрессии не превышают числа 999. Для этого решим неравенство 
что 
Следовательно, 142 члена прогрессии не превышают 999. Найдем их сумму, то есть
Имеем: 
Ответ. 71 071.
Пример №370
Из двух точек, расстояние между которыми 100 м, одновременно навстречу друг другу начинают двигаться два объекта. Первый движется равномерно со скоростью 9 м/с, а второй за первую секунду проходит 7 м, а за каждую следующую на 2 м больше, чем за предыдущую. Через сколько секунд они встретятся?
Решение:
Пусть объекты встретятся через 



По условию 



Ответ. 5 с.

1)
2)
3) 
С вычислением суммы арифметической прогрессии связана интересная история, произошедшая с выдающимся немецким математиком Карлом Гауссом (1777-1855), который, еще учась в школе, проявил чрезвычайные математические способности. Однажды учитель предложил ученикам найти сумму ста первых натуральных чисел. Юный Гаусс мгновенно получил результат. Он заметил, что значения сумм 1 + 100, 2 + 99, 3 + 98, … одинаковы, а количество таких сумм равно 50:
Геометрическая прогрессия, ее свойства. формула n-го члена геометрической прогрессии
Рассмотрим числовую последовательность, первый член которой равен 3, а каждый следующий, начиная со второго, равен предыдущему, умноженному на число 2:
Такую последовательность называют геометрической прогрессией.
Геометрической прогрессией называют последовательность отличных от нуля чисел, каждое из которых, начиная со второго, равно предыдущему, умноженному на одно и то же число.
Это число называют знаменателем геометрической прогрессии и обозначают буквой 

Следовательно, для любого натурального 
Тогда 
знаменатель геометрической прогрессии можно найти, ли любой член прогрессии, начиная со второго, разделить на предыдущий.
Заметим, что поскольку члены геометрической прогрессии отличны от нуля, то и знаменатель 

Если 


Заметим, что полученную последовательность можно также считать и арифметической прогрессией, первый член которой равен -5, а разность равна нулю.
Пусть первый член геометрической прогрессии равен 

Заметим, что в каждой из полученных формул показатель степени числа 








Получили формулу 
Рассмотрим несколько примеров применения этой формулы.
Пример №371
Последовательность 


Решение:

Ответ. 
Пример №372
Найти знаменатель 


Решение:
1-й способ. 
При этом



2-й способ. 
Так как 



Ответ. 

Пример №373
Дан равносторонний треугольник со стороной 8 см. Середины его сторон являются вершинами второго треугольника, а середины сторон второго являются вершинами третьего и т. д. (рис. 75). Найти площадь пятого треугольника, построенного по тому же принципу.
Решение:
Пусть 

Поскольку стороны каждого следующего треугольника являются средними линиями предыдущего, то длина стороны каждого следующего треугольника будет вдвое меньше длины стороны предыдущего. Тогда сторона второго треугольника равна 4 см, а его площадь 








Ответ.
Докажем некоторые важные свойства геометрической прогрессии.
1. Квадрат любого члена геометрической прогрессии, начиная со второго, равен произведению двух соседних с ним членов, то есть
Доказательство. Воспользуемся формулой 
Если все члены геометрической прогрессии являются положительными числами, то 
По одной из версий именно с этим свойством геометрической прогрессии и связано ее название.
2. Квадрат любого члена геометрической прогрессии, начиная со второго, равен произведению двух равноудаленных от него членов, то есть
Свойство доказывается аналогично предыдущему свойству.
3. Если 


Доказательство: Воспользуемся формулой 
Нo 



В своей работе «Псаммит» Архимед впервые сопоставил арифметическую и геометрическую прогрессии:
и указал на связь между ними, например: 
У древних греков теория геометрических прогрессий была связана с так называемой непрерывной геометрической пропорцией:



Формула сложных процентов
Бухгалтерам и работникам банков часто приходится решать задачи на проценты. Рассмотрим задачу о начислении процентного дохода. С экономической точки зрения процентный доход можно считать вознаграждением, которое платит лицо или учреждение (заемщик) за пользование в течение определенного времени определенной суммой средств, полученных от другого лица или учреждения (кредитора). Размер этого вознаграждения зависит от суммы средств и срока пользования ими.
Пример №374
Вкладчик открыл в банке депозит в размере 10 ООО грн под 11 % годовых (то есть банк обязан выплатить процентный доход в размере 11 % в год от начальной суммы вклада). Какой процентный доход получит вкладчик через год?
Решение:
11 % = 0,11, поэтому вкладчик получит 
Ответ. 1100 грн.
Если вкладчик решил держать средства в банке более года, не добавляя новых средств и не забирая вложенных, то определить сумму средств на счету вкладчика через несколько лет можно с помощью формулы сложных процентов.
Пусть вкладчик положил в банк 








Рассуждая аналогично и применяя формулу 




Таким образом,
начальный капитал 



которую называют формулой сложных процентов.
Пример №375
Вкладчик открыл в банке депозит на 5000 грн под 12 % годовых. Сколько средств будет на счету вкладчика через 3 года? Какой процентный доход получит вкладчик через 3 года?
Решение:

Процентный доход можно найти как разность
Таким образом, 
Ответ. 7024,64 грн, 2024,64 грн.
По формуле сложных процентов можно решать и другие задачи, не связанные с наращиванием капитала.
Пример №376
Население города составляет 30 000 жителей. Каждый год количество населения уменьшается на 0,2 %. Сколько жителей будет в этом городе через 10 лет?
Решение:
Так как население города ежегодно уменьшается на один и тот же процент, и это процент от количества населения каждого предыдущего года, а не от начального количества жителей, то можно воспользоваться формулой сложных процентов.
Имеем, 



Ответ. 29 405 жителей.
Сумма n первых членов геометрической прогрессии
Рассмотрим 

Обозначим через 
Найдем формулу для вычисления этой суммы. Имеем (учитывая формулу 
Умножим обе части этого равенства на 
Вычтем почленно из этого равенства предыдущее:
Таким образом, 

Если 

Если 

Заметим, что полученную формулу 
Так как 

Таким образом,
Получили еще одну формулу для вычисления суммы 

Пример №377
Найти сумму первых семи членов геометрической прогрессии 2; -6; 18; … .
Решение:
1-й способ. По условию:
Тогда по формуле 
2-й способ. Известно, что 
По формуле 
Ответ. 1094.
Пример №378
Найти сумму первых шести членов геометрической прогрессии 
Решение:




Таким образом, существуют две прогрессии, удовлетворяющие условию задачи:
1) если 
2) если 
Ответ. 252 или -84.
Пример №379
Сократить дробь
Решение:
Слагаемые в числителе дроби являются последовательными членами геометрической прогрессии 1, 






Найдем сумму всех шести членов этой прогрессии по формуле 
Ответ. 

Царь удивился, что изобретатель пожелал столь мало, и приказал придворным математикам подсчитать необходимое количество зерен. Каково же было изумление царя, когда он узнал, что не сможет выдать обещанную награду, так как необходимое число зерен равно
Чтобы получить столько зерен, потребовалось бы собрать урожай с площади, в 2000 раз превышающей всю поверхность Земли. А для хранения такого урожая понадобился бы амбар, который при высоте 4 м и ширине 10 м тянулся бы на 300 000 000 км, то есть вдвое дальше, чем от Земли до Солнца.
- Предел числовой последовательности
- Предел и непрерывность числовой функции одной переменной
- Функции, их свойства и графики
- Параллельность в пространстве
- Рациональные выражения
- Квадратные корни
- Квадратные уравнения
- Неравенства
Прогрессии
Термин «прогрессия» имеет латинское происхождение («progression», что означает «движение вперед»), был введен римским математиком Боэцием в 6 веке.
Что такое прогрессия? Это тип последовательности. А что такое последовательность? Это бесконечный набор чисел, подчиняющийся определенному правилу. Например, последовательность составляют все числа, делящиеся на 2. Их бесконечно много, и они подчиняются определенному правилу. Последовательность можно задать формулой n-го члена, где n – номер члена последовательности.
Например,
$ M_{n}=2^{n}-1 $ (числа Мерсенна)
$ M_{1}=2^{1}-1=1 $
$ M_{2}=2^{2}-1=3 $
$ M_{5}=2^{5}-1=31 $
Последовательность также может задаваться правилом, по которому находят каждый ее член, если известны предыдущие. Например, первые два члена последовательности равны единице, а каждый следующий равен сумме двух непосредственно предшествующих ему. Тогда получаем последовательность чисел:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … (называемых числами Фибоначчи)
Есть два вида последовательностей, которые изучаются в курсе математики– это арифметические и геометрические прогрессии.
Арифметическая прогрессия
Арифметической прогрессией называют такую числовую последовательность, каждый следующий член которой отличается от предшествующего члена на одно и то же число d.
Например, 1, 3, 5, 7…
Число d называют разностью арифметической прогрессии.
Отметим, что если d > 0, то арифметическая прогрессия является возрастающей последовательностью, если d < 0, то — убывающей последовательностью. А если d = 0 ? Это тоже прогрессия, называют ее в математике постоянной прогрессией.
Ряд натуральных чисел дает пример бесконечной арифметической прогрессии с разностью d = 1, а последовательность нечетных и четных чисел – примеры бесконечных арифметических прогрессий, у каждой из которых разность d = 2 (отличие только в первом члене прогрессии).
Если известен первый член арифметической прогрессии a1 и ее разность d, то можно найти любой член этой последовательности по формуле:
- an = a1 + d · (n−1) — формула n-го члена,
Пример: найдите члены а8, а1000 арифметической прогрессии, у которой а1 = -2, d = 5
Решение:
Найдем по записанной нами формуле:
а8 = a1 + d · (8 −1) = -2 + 7 · 5 = 33.
а1000 = a1 + d · (1000 −1) = -2 + 999 · 5 = 4993.
Запишем формулы суммы n первых членов прогрессии:
- $ S_{n}= frac {a_{1}+a_{n}}{2} cdot n = frac {2a_{1}+d(n-1)}{2} cdot n; $
Пример: определить сумму k первых нечетных чисел, начиная с единицы.
Решение:
Последовательность нечетных чисел – арифметическая прогрессия с a1 = 1 и d = 2
$ S_{k}= frac {2a_{1}+d(k-1)}{2} cdot k = frac {2 cdot 1+2(k-1)}{2} cdot k = frac {2+2k-2}{2} cdot k=k^{2} $
Например, сумма первых пяти нечетных чисел:
Можно убедиться, что 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25.
Каждый член арифметической прогрессии равен среднему арифметическому его соседних членов (исключение составляют первый и последний члены, т.к. у них только по одному соседнему члену)
- $ a_{n}= frac {a_{n-1}+a_{n+1}}{2} $ — свойство n-го члена.
Геометрическая прогрессия
Геометрической прогрессией называют такую числовую последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен предшествующему члену, умноженному на одно и то же (определенное для данной последовательности) число q. Число q называют знаменателем геометрической прогрессии. Предполагается, что q ≠ 0.
Например, 1, 3, 9, 27…
Если q > 0, то прогрессия считается знакоположительной, при q < 0 – знакопеременной.
Если |q |>1, прогрессия возрастающая, если |q | <1 – убывающая. Заметим, что при q < 0 сами члены геометрической прогрессии попеременно меняют знак и убывающей последовательности не образуют, хотя такую прогрессию все равно называют убывающей.
Если b1 — первый член прогрессии (b1 ≠ 0), а q — знаменатель прогрессии (q ≠ 0), то справедливы следующие формулы:
- bn = b1 · q n -1 формула n-го члена
Пример: найдите b4, b11 геометрической прогрессии, если b1 = 3, q = 2
Решение:
По формуле найдем:
b4 = b1 · q 4 — 1= 3 · 2 3 = 24,
b11 = b1 · q 11 — 1= 3 · 2 10 = 3072.
- $ S_{n}= b_{1} frac {q^{n}-1}{q-1} $ — формула суммы n первых членов;
Пример: найдите сумму пяти членов геометрической прогрессии, у которой b1 = 2, q = 3
Решение:
$ S_{5}= b_{1} frac {(q^{5}-1)}{q-1} = 2 frac {(3^{5}-1)}{3-1} = 2 frac {(243-1)}{2}=242 $
Каждый член знакоположительной геометрической прогрессии представляет собой среднее геометрическое его соседних членов (исключение составляют первый и последний члены, т.к. у них только по одному соседнему члену):
- $ b_{n}= sqrt {b_{n-1} cdot b_{n+1}} $ — свойство n-го члена.
Если | q | < 1, то имеем бесконечную убывающую геометрическую прогрессию, сумму которой находят по формуле $ S= frac {b_{1}}{1-q} $
Замечание:
Формула n-го члена прогрессии:
- арифметической:an = a1 + d · (n − 1)
- геометрической: bn = b1 · q n — 1
Зная одну формулу, легко можно получить другую – надо лишь сложение заменить умножением и умножение заменить возведением в степень, и из формулы для арифметической прогрессии получится формула для геометрической прогрессии.
Сложные проценты
Есть два вида процентов доходности – простые и сложные.
Чтобы с ними разобраться, представим двух братьев: Расчетливого Сашу и Простака Петю. Их отец дал каждому по 1000 рублей, и оба кладут их в банк. Расчетливый Саша всегда пользуется счетом со сложными процентами, а Простак Петя больше любит поступать по старинке и предпочитает счета с простыми процентами.
Сложный процент — это проценты с процентов.
У простого процента такой особенности нет, его рассчитывают от стартовой суммы, которую называют «основным капиталом». Пете легко в этом разобраться: основной капитал зарабатывает каждый год одну и ту же сумму.
Если вы откладываете деньги, занимаете их, пользуетесь кредитной картой, берёте в ипотеку или покупаете пожизненную ренту, формула сложного процента работает на (или против) вас.
Давайте выведем формулу сложных процентов. Допустим, у нас есть некоторая сумма S, в конце года мы ее увеличиваем на некоторый процент (%). Полученную сумму S1 после начисления процентов можно посчитать так:
$ S_{1}=S+frac{%}{100} cdot S = S big( 1+frac{%}{100} big) $
В следующем году полученную сумму снова увеличим на тот же процент. Тогда можем записать верное равенство:
$ S_{2}=S_{1}+frac{%}{100} cdot S_{1} = S_{1} big( 1+ frac{%}{100} big) = S big( 1+ frac{%}{100} big) big( 1+ frac{%}{100} big) = S big( 1+ frac{%}{100} big)^{2} $
Аналогично мы можем посчитать полученную сумму еще через год:
$ S_{3}=S_{2}+frac{%}{100} cdot S_{2} = S_{2} big( 1+ frac{%}{100} big) = S_{1} big( 1+ frac{%}{100} big)^{2} big( 1+ frac{%}{100} big) = S big( 1+ frac{%}{100} big)^{3} $
Таким образом, если периодов n, то можем записать формулу вычисления сложных процентов:
$ S_{n}=S big( 1+ frac {%}{100} big)^{n} $ начисление процентов (%) на сумму S через n периодов.
Тогда последовательность остатков долга будет следующей:
$ S; S big( 1+ frac {%}{100} big); S big( 1+ frac {%}{100} big)^{2}; S big( 1+ frac {%}{100} big)^{3}… S big( 1+ frac {%}{100} big)^{n} $
Видим, что это геометрическая прогрессия.
Итак, Саша размещает свои 1000 рублей на счете и получает ежегодно 7% дохода. Давайте посчитаем, сколько он получит за три года? В данном случае S = 1000, % = 7, n = 3, $ S_{3} $– общая сумма, получаемая по формуле сложного процента:
$ S_{3} = 1000 big(1+frac{7}{100} big)^{3}=1225,04 ; (руб). $
Счет Пети – тоже 7%-ный, но процент у него простой. Какие деньги заработает за три года Петя? В первый год он получит 70 рублей, столько же – во второй и в третий. Таким образом, проценты составят 3 · 70 = 210 рублей, итого общая сумма на счете — 1210 рублей. Инвестиционное решение Саши, очевидно, выгоднее.












— последовательность правильных дробей с числителем 1;
































































































































































































— последовательность чисел, обратных натуральным.







































































