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(完整版)高中数学数列专题大题训练

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高中数学数列专题大题组卷一.选择题(共9小题)1.等差数列{a n}的前m项和为30,前2m项和为100,则它的前3m项和为()A.130 B.170 C.210 D.2602.已知各项均为正数的等比数列{a n},a1a2a3=5,a7a8a9=10,则a4a5a6=()A.B.7 C.6 D.3.数列{a n}的前n项和为S n,若a1=1,a n+1=3S n(n≥1),则a6=()A.3×44B.3×44+1 C.44D.44+14.已知数列{a n}满足3a n+1+a n=0,a2=﹣,则{a n}的前10项和等于()A.﹣6(1﹣3﹣10)B.C.3(1﹣3﹣10)D.3(1+3﹣10)5.等比数列{a n}的前n项和为S n,已知S3=a2+10a1,a5=9,则a1=()A.B.C.D.6.已知等差数列{a n}满足a2+a4=4,a3+a5=10,则它的前10项的和S10=()A.138 B.135 C.95 D.237.设等差数列{a n}的前n项和为S n,若S m﹣1=﹣2,S m=0,S m+1=3,则m=()A.3 B.4 C.5 D.68.等差数列{a n}的公差为2,若a2,a4,a8成等比数列,则{a n}的前n项和S n=()A.n(n+1)B.n(n﹣1)C.D.9.设{a n}是等差数列,下列结论中正确的是()A.若a1+a2>0,则a2+a3>0 B.若a1+a3<0,则a1+a2<0C.若0<a1<a2,则a2D.若a1<0,则(a2﹣a1)(a2﹣a3)>0二.解答题(共14小题)10.设数列{a n}(n=1,2,3,…)的前n项和S n满足S n=2a n﹣a1,且a1,a2+1,a3成等差数列.(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)记数列{}的前n项和为T n,求使得|T n﹣1|成立的n的最小值.11.设等差数列{a n}的公差为d,前n项和为S n,等比数列{b n}的公比为q,已知b1=a1,b2=2,q=d,S10=100.(1)求数列{a n},{b n}的通项公式(2)当d>1时,记c n=,求数列{c n}的前n项和T n.12.已知数列{a n}满足a1=1,a n+1=3a n+1.(Ⅰ)证明{a n+}是等比数列,并求{a n}的通项公式;(Ⅱ)证明:++…+<.13.已知等差数列{a n}的公差不为零,a1=25,且a1,a11,a13成等比数列.(Ⅰ)求{a n}的通项公式;(Ⅱ)求a1+a4+a7+…+a3n﹣2.14.等差数列{a n}中,a7=4,a19=2a9,(Ⅰ)求{a n}的通项公式;(Ⅱ)设b n=,求数列{b n}的前n项和S n.15.已知等比数列{a n}中,a1=,公比q=.(Ⅰ)S n为{a n}的前n项和,证明:S n=(Ⅱ)设b n=log3a1+log3a2+…+log3a n,求数列{b n}的通项公式.16.已知数列{a n}满足a n+2=qa n(q为实数,且q≠1),n∈N*,a1=1,a2=2,且a2+a3,a3+a4,a4+a5成等差数列(1)求q的值和{a n}的通项公式;(2)设b n=,n∈N*,求数列{b n}的前n项和.17.已知数列{a n}是首项为正数的等差数列,数列{}的前n项和为.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设b n=(a n+1)•2,求数列{b n}的前n项和T n.18.已知数列{a n}和{b n}满足a1=2,b1=1,a n+1=2a n(n∈N*),b1+b2+b3+…+b n=b n+1﹣1(n∈N*)(Ⅰ)求a n与b n;(Ⅱ)记数列{a n b n}的前n项和为T n,求T n.19.已知数列{a n}是递增的等比数列,且a1+a4=9,a2a3=8.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设S n为数列{a n}的前n项和,b n=,求数列{b n}的前n项和T n.20.设数列{a n}的前n项和为S n,已知2S n=3n+3.(Ⅰ)求{a n}的通项公式;(Ⅱ)若数列{b n},满足a n b n=log3a n,求{b n}的前n项和T n.21.设数列{a n}的前n项和为S n.已知a1=a,a n+1=S n+3n,n∈N*.由(Ⅰ)设b n=S n﹣3n,求数列{b n}的通项公式;≥a n,n∈N*,求a的取值范围.(Ⅱ)若a n+122.已知等差数列{a n}的公差为2,前n项和为S n,且S1,S2,S4成等比数列.(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)令b n=(﹣1)n﹣1,求数列{b n}的前n项和T n.23.数列{a n}满足a1=1,na n+1=(n+1)a n+n(n+1),n∈N*.(Ⅰ)证明:数列{}是等差数列;(Ⅱ)设b n=3n•,求数列{b n}的前n项和S n.高中数学数列专题大题组卷参考答案与试题解析一.选择题(共9小题)1.(1996•全国)等差数列{a n}的前m项和为30,前2m项和为100,则它的前3m项和为()A.130 B.170 C.210 D.260【分析】利用等差数列的前n项和公式,结合已知条件列出关于a1,d的方程组,用m表示出a1、d,进而求出s3m;或利用等差数列的性质,s m,s2m﹣s m,s3m﹣s2m成等差数列进行求解.【解答】解:解法1:设等差数列{a n}的首项为a1,公差为d,由题意得方程组,解得d=,a1=,∴s3m=3ma1+d=3m+=210.故选C.解法2:∵设{a n}为等差数列,∴s m,s2m﹣s m,s3m﹣s2m成等差数列,即30,70,s3m﹣100成等差数列,∴30+s3m﹣100=70×2,解得s3m=210.故选C.【点评】解法1为基本量法,思路简单,但计算复杂;解法2使用了等差数列的一个重要性质,即等差数列的前n项和为s n,则s n,s2n﹣s n,s3n﹣s2n,…成等差数列.2.(2010•大纲版Ⅰ)已知各项均为正数的等比数列{a n},a1a2a3=5,a7a8a9=10,则a4a5a6=()A.B.7 C.6 D.【分析】由数列{a n}是等比数列,则有a1a2a3=5⇒a23=5;a7a8a9=10⇒a83=10.【解答】解:a1a2a3=5⇒a23=5;a7a8a9=10⇒a83=10,a52=a2a8,∴,∴,故选A.【点评】本小题主要考查等比数列的性质、指数幂的运算、根式与指数式的互化等知识,着重考查了转化与化归的数学思想.3.(2011•四川)数列{a n}的前n项和为S n,若a1=1,a n+1=3S n(n≥1),则a6=()A.3×44B.3×44+1 C.44D.44+1【分析】根据已知的a n=3S n,当n大于等于2时得到a n=3S n﹣1,两者相减,根+1据S n﹣S n﹣1=a n,得到数列的第n+1项等于第n项的4倍(n大于等于2),所以得到此数列除去第1项,从第2项开始,为首项是第2项,公比为4的等比数列,由a1=1,a n+1=3S n,令n=1,即可求出第2项的值,写出2项以后各项的通项公式,把n=6代入通项公式即可求出第6项的值.=3S n,得到a n=3S n﹣1(n≥2),【解答】解:由a n+1﹣a n=3(S n﹣S n﹣1)=3a n,两式相减得:a n+1=4a n(n≥2),又a1=1,a2=3S1=3a1=3,则a n+1得到此数列除去第一项后,为首项是3,公比为4的等比数列,所以a n=a2q n﹣2=3×4n﹣2(n≥2)则a6=3×44.故选A【点评】此题考查学生掌握等比数列的确定方法,会根据首项和公比写出等比数列的通项公式,是一道基础题.4.(2013•大纲版)已知数列{a n}满足3a n+1+a n=0,a2=﹣,则{a n}的前10项和等于()A.﹣6(1﹣3﹣10)B.C.3(1﹣3﹣10)D.3(1+3﹣10)【分析】由已知可知,数列{a n}是以﹣为公比的等比数列,结合已知可求a1,然后代入等比数列的求和公式可求+a n=0【解答】解:∵3a n+1∴∴数列{a n}是以﹣为公比的等比数列∵∴a1=4由等比数列的求和公式可得,S10==3(1﹣3﹣10)故选C【点评】本题主要考查了等比数列的通项公式及求和公式的简单应用,属于基础试题5.(2013•新课标Ⅱ)等比数列{a n}的前n项和为S n,已知S3=a2+10a1,a5=9,则a1=()A.B.C.D.【分析】设等比数列{a n}的公比为q,利用已知和等比数列的通项公式即可得到,解出即可.【解答】解:设等比数列{a n}的公比为q,∵S3=a2+10a1,a5=9,∴,解得.∴.故选C.【点评】熟练掌握等比数列的通项公式是解题的关键.6.(2008•全国卷Ⅰ)已知等差数列{a n}满足a2+a4=4,a3+a5=10,则它的前10项的和S10=()A.138 B.135 C.95 D.23【分析】本题考查的知识点是等差数列的性质,及等差数列前n项和,根据a2+a4=4,a3+a5=10我们构造关于基本量(首项及公差)的方程组,解方程组求出基本量(首项及公差),进而代入前n项和公式,即可求解.【解答】解:∵(a3+a5)﹣(a2+a4)=2d=6,∴d=3,a1=﹣4,∴S10=10a1+=95.故选C【点评】在求一个数列的通项公式或前n项和时,如果可以证明这个数列为等差数列,或等比数列,则可以求出其基本项(首项与公差或公比)进而根据等差或等比数列的通项公式,写出该数列的通项公式,如果未知这个数列的类型,则可以判断它是否与某个等差或等比数列有关,间接求其通项公式.7.(2013•新课标Ⅰ)设等差数列{a n}的前n项和为S n,若S m﹣1=﹣2,S m=0,S m+1=3,则m=()A.3 B.4 C.5 D.6【分析】由a n与S n的关系可求得a m+1与a m,进而得到公差d,由前n项和公式及S m=0可求得a1,再由通项公式及a m=2可得m值.【解答】解:a m=S m﹣S m﹣1=2,a m+1=S m+1﹣S m=3,所以公差d=a m﹣a m=1,+1S m==0,得a1=﹣2,所以a m=﹣2+(m﹣1)•1=2,解得m=5,故选C.【点评】本题考查等差数列的通项公式、前n项和公式及通项a n与S n的关系,考查学生的计算能力.8.(2014•新课标Ⅱ)等差数列{a n}的公差为2,若a2,a4,a8成等比数列,则{a n}的前n项和S n=()A.n(n+1)B.n(n﹣1)C.D.【分析】由题意可得a42=(a4﹣4)(a4+8),解得a4可得a1,代入求和公式可得.【解答】解:由题意可得a42=a2•a8,即a42=(a4﹣4)(a4+8),解得a4=8,∴a1=a4﹣3×2=2,∴S n=na1+d,=2n+×2=n(n+1),故选:A.【点评】本题考查等差数列的性质和求和公式,属基础题.9.(2015•北京)设{a n}是等差数列,下列结论中正确的是()A.若a1+a2>0,则a2+a3>0 B.若a1+a3<0,则a1+a2<0C.若0<a1<a2,则a2D.若a1<0,则(a2﹣a1)(a2﹣a3)>0【分析】对选项分别进行判断,即可得出结论.【解答】解:若a1+a2>0,则2a1+d>0,a2+a3=2a1+3d>2d,d>0时,结论成立,即A不正确;若a1+a3<0,则a1+a2=2a1+d<0,a2+a3=2a1+3d<2d,d<0时,结论成立,即B 不正确;{a n}是等差数列,0<a1<a2,2a2=a1+a3>2,∴a2>,即C正确;若a1<0,则(a2﹣a1)(a2﹣a3)=﹣d2≤0,即D不正确.故选:C.【点评】本题考查等差数列的通项,考查学生的计算能力,比较基础.二.解答题(共14小题)10.(2015•四川)设数列{a n}(n=1,2,3,…)的前n项和S n满足S n=2a n﹣a1,且a1,a2+1,a3成等差数列.(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)记数列{}的前n项和为T n,求使得|T n﹣1|成立的n的最小值.【分析】(Ⅰ)由已知数列递推式得到a n=2a n﹣1(n≥2),再由已知a1,a2+1,a3成等差数列求出数列首项,可得数列{a n}是首项为2,公比为2的等比数列,则其通项公式可求;(Ⅱ)由(Ⅰ)求出数列{}的通项公式,再由等比数列的前n项和求得T n,结合求解指数不等式得n的最小值.【解答】解:(Ⅰ)由已知S n=2a n﹣a1,有a n=S n﹣S n﹣1=2a n﹣2a n﹣1(n≥2),即a n=2a n﹣1(n≥2),从而a2=2a1,a3=2a2=4a1,又∵a1,a2+1,a3成等差数列,∴a1+4a1=2(2a1+1),解得:a1=2.∴数列{a n}是首项为2,公比为2的等比数列.故;(Ⅱ)由(Ⅰ)得:,∴.由,得,即2n>1000.∵29=512<1000<1024=210,∴n≥10.于是,使|T n﹣1|成立的n的最小值为10.【点评】本题考查等差数列与等比数列的概念、等比数列的通项公式与前n项和公式等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.11.(2015•湖北)设等差数列{a n}的公差为d,前n项和为S n,等比数列{b n}的公比为q,已知b1=a1,b2=2,q=d,S10=100.(1)求数列{a n},{b n}的通项公式(2)当d>1时,记c n=,求数列{c n}的前n项和T n.【分析】(1)利用前10项和与首项、公差的关系,联立方程组计算即可;(2)当d>1时,由(1)知c n=,写出T n、T n的表达式,利用错位相减法及等比数列的求和公式,计算即可.【解答】解:(1)设a1=a,由题意可得,解得,或,当时,a n=2n﹣1,b n=2n﹣1;当时,a n=(2n+79),b n=9•;(2)当d>1时,由(1)知a n=2n﹣1,b n=2n﹣1,∴c n==,∴T n=1+3•+5•+7•+9•+…+(2n﹣1)•,∴T n=1•+3•+5•+7•+…+(2n﹣3)•+(2n﹣1)•,∴T n=2+++++…+﹣(2n﹣1)•=3﹣,∴T n=6﹣.【点评】本题考查求数列的通项及求和,利用错位相减法是解决本题的关键,注意解题方法的积累,属于中档题.12.(2014•新课标Ⅱ)已知数列{a n}满足a1=1,a n+1=3a n+1.(Ⅰ)证明{a n+}是等比数列,并求{a n}的通项公式;(Ⅱ)证明:++…+<.【分析】(Ⅰ)根据等比数列的定义,后一项与前一项的比是常数,即=常数,又首项不为0,所以为等比数列;再根据等比数列的通项化式,求出{a n}的通项公式;(Ⅱ)将进行放大,即将分母缩小,使得构成一个等比数列,从而求和,证明不等式.【解答】证明(Ⅰ)==3,∵≠0,∴数列{a n+}是以首项为,公比为3的等比数列;∴a n+==,即;(Ⅱ)由(Ⅰ)知,当n≥2时,∵3n﹣1>3n﹣3n﹣1,∴<=,∴当n=1时,成立,当n≥2时,++…+<1+…+==<.∴对n∈N时,++…+<.+【点评】本题考查的是等比数列,用放缩法证明不等式,证明数列为等比数列,只需要根据等比数列的定义就行;数列与不等式常结合在一起考,放缩法是常用的方法之一,通过放大或缩小,使原数列变成一个等比数列,或可以用裂项相消法求和的新数列.属于中档题.13.(2013•新课标Ⅱ)已知等差数列{a n}的公差不为零,a1=25,且a1,a11,a13成等比数列.(Ⅰ)求{a n}的通项公式;(Ⅱ)求a1+a4+a7+…+a3n﹣2.【分析】(I)设等差数列{a n}的公差为d≠0,利用成等比数列的定义可得,,再利用等差数列的通项公式可得,化为d (2a1+25d)=0,解出d即可得到通项公式a n;=﹣2(3n﹣2)+27=﹣6n+31,可知此数列是以25为首项,(II)由(I)可得a3n﹣2﹣6为公差的等差数列.利用等差数列的前n项和公式即可得出a1+a4+a7+…+a3n.﹣2【解答】解:(I)设等差数列{a n}的公差为d≠0,由题意a1,a11,a13成等比数列,∴,∴,化为d(2a1+25d)=0,∵d≠0,∴2×25+25d=0,解得d=﹣2.∴a n=25+(n﹣1)×(﹣2)=﹣2n+27.=﹣2(3n﹣2)+27=﹣6n+31,可知此数列是以25为首项,(II)由(I)可得a3n﹣2﹣6为公差的等差数列.∴S n=a1+a4+a7+…+a3n﹣2===﹣3n2+28n.【点评】熟练掌握等差数列与等比数列的通项公式及其前n项和公式是解题的关键.14.(2013•大纲版)等差数列{a n}中,a7=4,a19=2a9,(Ⅰ)求{a n}的通项公式;(Ⅱ)设b n=,求数列{b n}的前n项和S n.【分析】(I)由a7=4,a19=2a9,结合等差数列的通项公式可求a1,d,进而可求a n(II)由==,利用裂项求和即可求解【解答】解:(I)设等差数列{a n}的公差为d∵a7=4,a19=2a9,∴解得,a1=1,d=∴=(II)∵==∴s n===【点评】本题主要考查了等差数列的通项公式及裂项求和方法的应用,试题比较容易15.(2011•新课标)已知等比数列{a n}中,a1=,公比q=.(Ⅰ)S n为{a n}的前n项和,证明:S n=(Ⅱ)设b n=log3a1+log3a2+…+log3a n,求数列{b n}的通项公式.【分析】(I)根据数列{a n}是等比数列,a1=,公比q=,求出通项公式a n和前n项和S n,然后经过运算即可证明.(II)根据数列{a n}的通项公式和对数函数运算性质求出数列{b n}的通项公式.【解答】证明:(I)∵数列{a n}为等比数列,a1=,q=∴a n=×=,S n=又∵==S n∴S n=(II)∵a n=∴b n=log3a1+log3a2+…+log3a n=﹣log33+(﹣2log33)+…+(﹣nlog33)=﹣(1+2+…+n)=﹣∴数列{b n}的通项公式为:b n=﹣【点评】本题主要考查等比数列的通项公式、前n项和以及对数函数的运算性质.16.(2015•天津)已知数列{a n}满足a n+2=qa n(q为实数,且q≠1),n∈N*,a1=1,a2=2,且a2+a3,a3+a4,a4+a5成等差数列(1)求q的值和{a n}的通项公式;(2)设b n=,n∈N*,求数列{b n}的前n项和.【分析】(1)通过a n=qa n、a1、a2,可得a3、a5、a4,利用a2+a3,a3+a4,a4+a5+2成等差数列,计算即可;(2)通过(1)知b n=,n∈N*,写出数列{b n}的前n项和T n、2T n的表达式,利用错位相减法及等比数列的求和公式,计算即可.【解答】解:(1)∵a n=qa n(q为实数,且q≠1),n∈N*,a1=1,a2=2,+2∴a3=q,a5=q2,a4=2q,又∵a2+a3,a3+a4,a4+a5成等差数列,∴2×3q=2+3q+q2,即q2﹣3q+2=0,解得q=2或q=1(舍),∴a n=;(2)由(1)知b n===,n∈N*,记数列{b n}的前n项和为T n,则T n=1+2•+3•+4•+…+(n﹣1)•+n•,∴2T n=2+2+3•+4•+5•+…+(n﹣1)•+n•,两式相减,得T n=3++++…+﹣n•=3+﹣n•=3+1﹣﹣n•=4﹣.【点评】本题考查求数列的通项与前n项和,考查分类讨论的思想,利用错位相减法是解决本题的关键,注意解题方法的积累,属于中档题.17.(2015•山东)已知数列{a n}是首项为正数的等差数列,数列{}的前n项和为.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设b n=(a n+1)•2,求数列{b n}的前n项和T n.【分析】(1)通过对c n=分离分母,并项相加并利用数列{}的前n项和为即得首项和公差,进而可得结论;(2)通过b n=n•4n,写出T n、4T n的表达式,两式相减后利用等比数列的求和公式即得结论.【解答】解:(1)设等差数列{a n}的首项为a1、公差为d,则a1>0,∴a n=a1+(n﹣1)d,a n+1=a1+nd,令c n=,则c n==[﹣],∴c1+c2+…+c n﹣1+c n=[﹣+﹣+…+﹣]=[﹣]==,又∵数列{}的前n项和为,∴,∴a1=1或﹣1(舍),d=2,∴a n=1+2(n﹣1)=2n﹣1;(2)由(1)知b n=(a n+1)•2=(2n﹣1+1)•22n﹣1=n•4n,∴T n=b1+b2+…+b n=1•41+2•42+…+n•4n,∴4T n=1•42+2•43+…+(n﹣1)•4n+n•4n+1,两式相减,得﹣3T n=41+42+…+4n﹣n•4n+1=•4n+1﹣,∴T n=.【点评】本题考查求数列的通项及求和,利用错位相减法是解决本题的关键,注意解题方法的积累,属于中档题.18.(2015•浙江)已知数列{a n}和{b n}满足a1=2,b1=1,a n+1=2a n(n∈N*),b1+b2+b3+…+b n=b n+1﹣1(n∈N*)(Ⅰ)求a n与b n;(Ⅱ)记数列{a n b n}的前n项和为T n,求T n.【分析】(Ⅰ)直接由a1=2,a n+1=2a n,可得数列{a n}为等比数列,由等比数列的通项公式求得数列{a n}的通项公式;再由b1=1,b1+b2+b3+…+b n=b n+1﹣1,取n=1求得b2=2,当n≥2时,得另一递推式,作差得到,整理得数列{}为常数列,由此可得{b n}的通项公式;(Ⅱ)求出,然后利用错位相减法求数列{a n b n}的前n项和为T n.【解答】解:(Ⅰ)由a1=2,a n+1=2a n,得.由题意知,当n=1时,b1=b2﹣1,故b2=2,当n≥2时,b1+b2+b3+…+=b n﹣1,和原递推式作差得,,整理得:,∴;(Ⅱ)由(Ⅰ)知,,因此,两式作差得:,(n∈N*).【点评】本题主要考查等差数列的通项公式、等差数列和等比数列等基础知识,同时考查数列求和等基本思想方法,以及推理论证能力,是中档题.19.(2015•安徽)已知数列{a n}是递增的等比数列,且a1+a4=9,a2a3=8.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设S n为数列{a n}的前n项和,b n=,求数列{b n}的前n项和T n.【分析】(1)根据等比数列的通项公式求出首项和公比即可,求数列{a n}的通项公式;(2)求出b n=,利用裂项法即可求数列{b n}的前n项和T n.【解答】解:(1)∵数列{a n}是递增的等比数列,且a1+a4=9,a2a3=8.∴a1+a4=9,a1a4=a2a3=8.解得a1=1,a4=8或a1=8,a4=1(舍),解得q=2,即数列{a n}的通项公式a n=2n﹣1;(2)S n==2n﹣1,∴b n===﹣,∴数列{b n}的前n项和T n=+…+﹣=﹣=1﹣.【点评】本题主要考查数列的通项公式以及数列求和的计算,利用裂项法是解决本题的关键.20.(2015•山东)设数列{a n}的前n项和为S n,已知2S n=3n+3.(Ⅰ)求{a n}的通项公式;(Ⅱ)若数列{b n},满足a n b n=log3a n,求{b n}的前n项和T n.【分析】(Ⅰ)利用2S n=3n+3,可求得a1=3;当n>1时,2S n﹣1=3n﹣1+3,两式相减2a n=2S n﹣2S n﹣1,可求得a n=3n﹣1,从而可得{a n}的通项公式;(Ⅱ)依题意,a n b n=log3a n,可得b1=,当n>1时,b n=31﹣n•log33n﹣1=(n﹣1)×31﹣n,于是可求得T1=b1=;当n>1时,T n=b1+b2+…+b n=+(1×3﹣1+2×3﹣2+…+(n﹣1)×31﹣n),利用错位相减法可求得{b n}的前n项和T n.【解答】解:(Ⅰ)因为2S n=3n+3,所以2a1=31+3=6,故a1=3,=3n﹣1+3,当n>1时,2S n﹣1此时,2a n=2S n﹣2S n﹣1=3n﹣3n﹣1=2×3n﹣1,即a n=3n﹣1,所以a n=.(Ⅱ)因为a n b n=log3a n,所以b1=,当n>1时,b n=31﹣n•log33n﹣1=(n﹣1)×31﹣n,所以T1=b1=;当n>1时,T n=b1+b2+…+b n=+(1×3﹣1+2×3﹣2+…+(n﹣1)×31﹣n),所以3T n=1+(1×30+2×3﹣1+3×3﹣2+…+(n﹣1)×32﹣n),两式相减得:2T n=+(30+3﹣1+3﹣2+…+32﹣n﹣(n﹣1)×31﹣n)=+﹣(n ﹣1)×31﹣n=﹣,所以T n=﹣,经检验,n=1时也适合,综上可得T n=﹣.【点评】本题考查数列的求和,着重考查数列递推关系的应用,突出考查“错位相减法”求和,考查分析、运算能力,属于中档题.21.(2008•全国卷Ⅱ)设数列{a n}的前n项和为S n.已知a1=a,a n+1=S n+3n,n∈N*.由(Ⅰ)设b n=S n﹣3n,求数列{b n}的通项公式;≥a n,n∈N*,求a的取值范围.(Ⅱ)若a n+1【分析】(Ⅰ)依题意得S n=2S n+3n,由此可知S n+1﹣3n+1=2(S n﹣3n).所以b n=S n+1﹣3n=(a﹣3)2n﹣1,n∈N*.(Ⅱ)由题设条件知S n=3n+(a﹣3)2n﹣1,n∈N*,于是,a n=S n﹣S n﹣1=,由此可以求得a的取值范围是[﹣9,+∞).【解答】解:(Ⅰ)依题意,S n﹣S n=a n+1=S n+3n,即S n+1=2S n+3n,+1﹣3n+1=2S n+3n﹣3n+1=2(S n﹣3n).(4分)由此得S n+1因此,所求通项公式为b n=S n﹣3n=(a﹣3)2n﹣1,n∈N*.①(6分)(Ⅱ)由①知S n=3n+(a﹣3)2n﹣1,n∈N*,于是,当n≥2时,a n=S n﹣S n﹣1=3n+(a﹣3)×2n﹣1﹣3n﹣1﹣(a﹣3)×2n﹣2=2×3n﹣1+(a﹣3)2n﹣2,a n+1﹣a n=4×3n﹣1+(a﹣3)2n﹣2=,当n≥2时,⇔a≥﹣9.又a2=a1+3>a1.综上,所求的a的取值范围是[﹣9,+∞).(12分)【点评】本题考查数列的综合运用,解题时要仔细审题,注意挖掘题设中的隐含条件.22.(2014•山东)已知等差数列{a n}的公差为2,前n项和为S n,且S1,S2,S4成等比数列.(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)令b n=(﹣1)n﹣1,求数列{b n}的前n项和T n.【分析】(Ⅰ)利用等差数列与等比数列的通项公式及其前n项和公式即可得出;(Ⅱ)由(Ⅰ)可得b n=.对n分类讨论“裂项求和”即可得出.【解答】解:(Ⅰ)∵等差数列{a n}的公差为2,前n项和为S n,∴S n==n2﹣n+na1,∵S1,S2,S4成等比数列,∴,∴,化为,解得a1=1.∴a n=a1+(n﹣1)d=1+2(n﹣1)=2n﹣1.(Ⅱ)由(Ⅰ)可得b n=(﹣1)n﹣1==.∴T n=﹣++…+.当n为偶数时,T n=﹣++…+﹣=1﹣=.当n为奇数时,T n=﹣++…﹣+=1+=.∴Tn=.【点评】本题考查了等差数列与等比数列的通项公式及其前n项和公式等基础知识与基本技能方法,考查了推理能力、计算能力、“裂项求和”、分类讨论思想方法,属于难题.23.(2014•安徽)数列{a n}满足a1=1,na n+1=(n+1)a n+n(n+1),n∈N*.(Ⅰ)证明:数列{}是等差数列;(Ⅱ)设b n=3n•,求数列{b n}的前n项和S n.【分析】(Ⅰ)将na n=(n+1)a n+n(n+1)的两边同除以n(n+1)得,+1由等差数列的定义得证.(Ⅱ)由(Ⅰ)求出b n=3n•=n•3n,利用错位相减求出数列{b n}的前n项和S n.=(n+1)a n+n(n+1),【解答】证明(Ⅰ)∵na n+1∴,∴,∴数列{}是以1为首项,以1为公差的等差数列;(Ⅱ)由(Ⅰ)知,,∴,b n=3n•=n•3n,∴•3n﹣1+n•3n①•3n+n•3n+1②①﹣②得3n﹣n•3n+1==∴【点评】本题考查利用等差数列的定义证明数列是等差数列;考查数列求和的方法:错位相减法.求和的关键是求出通项选方法.。

新高考数学数列多选题专项训练专项练习及答案

新高考数学数列多选题专项训练专项练习及答案

一、数列多选题1.意大利著名数学家斐波那契在研究兔子繁殖问题时,发现有这样一列数:1,1,2,3,5,…,其中从第三项起,每个数等于它前面两个数的和,后来人们把这样的一列数组成的数列{a n }称为“斐波那契数列”,记S n 为数列{a n }的前n 项和,则下列结论正确的是( ) A .a 8=34 B .S 8=54C .S 2020=a 2022-1D .a 1+a 3+a 5+…+a 2021=a 2022答案:BCD 【分析】由题意可得数列满足递推关系,依次判断四个选项,即可得正确答案. 【详解】对于A ,可知数列的前8项为1,1,2,3,5,8,13,21,故A 错误; 对于B ,,故B 正确; 对于C ,可解析:BCD 【分析】由题意可得数列{}n a 满足递推关系()12211,1,+3n n n a a a a a n --===≥,依次判断四个选项,即可得正确答案. 【详解】对于A ,可知数列的前8项为1,1,2,3,5,8,13,21,故A 错误; 对于B ,81+1+2+3+5+8+13+2154S ==,故B 正确; 对于C ,可得()112n n n a a a n +-=-≥, 则()()()()1234131425311++++++++++n n n a a a a a a a a a a a a a a +-=----即212++1n n n n S a a a a ++=-=-,∴202020221S a =-,故C 正确; 对于D ,由()112n n n a a a n +-=-≥可得,()()()135202124264202220202022++++++++a a a a a a a a a a a a =---=,故D 正确.故选:BCD. 【点睛】本题以“斐波那契数列”为背景,考查数列的递推关系及性质,解题的关键是得出数列的递推关系,()12211,1,+3n n n a a a a a n --===≥,能根据数列性质利用累加法求解. 2.黄金螺旋线又名等角螺线,是自然界最美的鬼斧神工.在一个黄金矩形(宽长比约等于0.618)里先以宽为边长做正方形,然后在剩下小的矩形里以其宽为边长做正方形,如此循环下去,再在每个正方形里画出一段四分之一圆弧,最后顺次连接,就可得到一条“黄金螺旋线”.达·芬奇的《蒙娜丽莎》,希腊雅典卫城的帕特农神庙等都符合这个曲线.现将每一段黄金螺旋线与其所在的正方形所围成的扇形半径设为a n (n ∈N *),数列{a n }满足a 1=a 2=1,a n =a n -1+a n -2 (n ≥3).再将扇形面积设为b n (n ∈N *),则( )A .4(b 2020-b 2019)=πa 2018·a 2021B .a 1+a 2+a 3+…+a 2019=a 2021-1C .a 12+a 22+a 32…+(a 2020)2=2a 2019·a 2021D .a 2019·a 2021-(a 2020)2+a 2018·a 2020-(a 2019)2=0答案:ABD 【分析】对于A ,由题意得bn=an2,然后化简4(b2020-b2019)可得结果;对于B ,利用累加法求解即可;对于C ,数列{an}满足a1=a2=1,an =an -1+an -2 (n≥3解析:ABD 【分析】对于A ,由题意得b n =4πa n 2,然后化简4(b 2020-b 2019)可得结果;对于B ,利用累加法求解即可;对于C ,数列{a n }满足a 1=a 2=1,a n =a n -1+a n -2 (n ≥3),即a n -1=a n -2-a n ,两边同乘a n -1 ,可得a n -12=a n -1 a n -2-a n -1 a n ,然后累加求解;对于D ,由题意a n -1=a n -a n -2,则a 2019·a 2021-(a 2020)2+a 2018·a 2020-(a 2019)2,化简可得结果 【详解】 由题意得b n =4πa n 2,则4(b 2020-b 2019)=4(4πa 20202-4πa 20192)=π(a 2020+a 2019)(a 2020-a 2019)=πa 2018·a 2021,则选项A 正确; 又数列{a n }满足a 1=a 2=1,a n =a n -1+a n -2 (n ≥3),所以a n -2=a n -a n -1(n ≥3),a 1+a 2+a 3+…+a 2019=(a 3-a 2)+(a 4-a 3)+(a 5-a 4)+…+(a 2021-a 2020)=a 2021-a 2=a 2021-1,则选项B 正确;数列{a n }满足a 1=a 2=1,a n =a n -1+a n -2 (n ≥3),即a n -1=a n -2-a n ,两边同乘a n -1 ,可得a n-12=a n -1 a n -2-a n -1 a n ,则a 12+a 22+a 32…+(a 2020)2=a 12+(a 2a 1-a 2a 3)+(a 3a 2-a 3a 4)+…+(a 2020a 2019-a 2020a 2021)=a 12-a 2020a 2021=1-a 2020a 2021,则选项C 错误;由题意a n -1=a n -a n -2,则a 2019·a 2021-(a 2020)2+a 2018·a 2020-(a 2019)2=a 2019·(a 2021-a 2019)+a 2020·(a 2018-a 2020)=a 2019·a 2020+a 2020·(-a 2019)=0,则选项D 正确; 故选:ABD. 【点睛】此题考查数列的递推式的应用,考查累加法的应用,考查计算能力,属于中档题3.已知数列{}n a 中,11a =,1111n n a a n n +⎛⎫-=+ ⎪⎝⎭,*n N ∈.若对于任意的[]1,2t ∈,不等式()22212na t a t a a n<--++-+恒成立,则实数a 可能为( ) A .-4B .-2C .0D .2答案:AB 【分析】由题意可得,利用裂项相相消法求和求出,只需对于任意的恒成立,转化为对于任意的恒成立,然后将选项逐一验证即可求解. 【详解】 ,, 则,,,,上述式子累加可得:,, 对于任意的恒成立解析:AB 【分析】 由题意可得11111n n a a n n n n +-=-++,利用裂项相相消法求和求出122n a n n=-<,只需()222122t a t a a --++-+≥对于任意的[]1,2t ∈恒成立,转化为()()210t a t a --+≤⎡⎤⎣⎦对于任意的[]1,2t ∈恒成立,然后将选项逐一验证即可求解.【详解】111n n n a a n n++-=,11111(1)1n n a a n n n n n n +∴-==-+++,则11111n n a a n n n n --=---,12111221n n a a n n n n ---=-----,,2111122a a -=-, 上述式子累加可得:111n a a n n -=-,122n a n n∴=-<, ()222122t a t a a ∴--++-+≥对于任意的[]1,2t ∈恒成立,整理得()()210t a t a --+≤⎡⎤⎣⎦对于任意的[]1,2t ∈恒成立, 对A ,当4a =-时,不等式()()2540t t +-≤,解集5,42⎡⎤-⎢⎥⎣⎦,包含[]1,2,故A 正确; 对B ,当2a =-时,不等式()()2320t t +-≤,解集3,22⎡⎤-⎢⎥⎣⎦,包含[]1,2,故B 正确; 对C ,当0a =时,不等式()210t t +≤,解集1,02⎡⎤-⎢⎥⎣⎦,不包含[]1,2,故C 错误;对D ,当2a =时,不等式()()2120t t -+≤,解集12,2⎡⎤-⎢⎥⎣⎦,不包含[]1,2,故D 错误,故选:AB. 【点睛】本题考查了裂项相消法、由递推关系式求通项公式、一元二次不等式在某区间上恒成立,考查了转化与划归的思想,属于中档题.4.(多选题)已知数列{}n a 中,前n 项和为n S ,且23n n n S a +=,则1n n a a -的值不可能为( ) A .2B .5C .3D .4答案:BD 【分析】利用递推关系可得,再利用数列的单调性即可得出答案. 【详解】 解:∵, ∴时,, 化为:,由于数列单调递减, 可得:时,取得最大值2. ∴的最大值为3. 故选:BD . 【点睛】 本解析:BD 【分析】利用递推关系可得1211n n a a n -=+-,再利用数列的单调性即可得出答案. 【详解】 解:∵23n n n S a +=, ∴2n ≥时,112133n n n n n n n a S S a a --++=-=-, 化为:112111n n a n a n n -+==+--, 由于数列21n ⎧⎫⎨⎬-⎩⎭单调递减,可得:2n =时,21n -取得最大值2. ∴1nn a a -的最大值为3. 故选:BD . 【点睛】本题考查了数列递推关系、数列的单调性,考查了推理能力与计算能力,属于中档题. 5.(多选)在数列{}n a 中,若221(2,,n n a a p n n N p *--=≥∈为常数),则称{}n a 为“等方差数列”.下列对“等方差数列”的判断正确的是( ) A .若{}n a 是等差数列,则{}n a 是等方差数列 B .(){}1n- 是等方差数列C .{}2n是等方差数列.D .若{}n a 既是等方差数列,又是等差数列,则该数列为常数列答案:BD 【分析】根据等差数列和等方差数列定义,结合特殊反例对选项逐一判断即可. 【详解】对于A ,若是等差数列,如,则不是常数,故不是等方差数列,故A 错误; 对于B ,数列中,是常数,是等方差数列,故解析:BD 【分析】根据等差数列和等方差数列定义,结合特殊反例对选项逐一判断即可. 【详解】对于A ,若{}n a 是等差数列,如n a n =,则12222(1)21n n a a n n n --=--=-不是常数,故{}na 不是等方差数列,故A 错误;对于B ,数列(){}1n-中,222121[(1)][(1)]0n n n n a a ---=---=是常数,{(1)}n ∴-是等方差数列,故B 正确; 对于C ,数列{}2n中,()()22221112234n n n n n aa ----=-=⨯不是常数,{}2n∴不是等方差数列,故C 错误; 对于D ,{}n a 是等差数列,1n n a a d -∴-=,则设n a dn m =+,{}n a 是等方差数列,()()222112(2)n n n n dn m a a a a d a d d n m d d dn d m --∴-=++++=+=++是常数,故220d =,故0d =,所以(2)0m d d +=,2210n n a a --=是常数,故D 正确.故选:BD.【点睛】关键点睛:本题考查了数列的新定义问题和等差数列的定义,解题的关键是正确理解等差数列和等方差数列定义,利用定义进行判断. 6.数列{}n a 满足11,121nn n a a a a +==+,则下列说法正确的是( ) A .数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是等差数列 B .数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和2n S n = C .数列{}n a 的通项公式为21n a n =- D .数列{}n a 为递减数列答案:ABD 【分析】首项根据得到,从而得到是以首项为,公差为的等差数列,再依次判断选项即可. 【详解】对选项A ,因为,, 所以,即所以是以首项为,公差为的等差数列,故A 正确. 对选项B ,由A 知:解析:ABD 【分析】 首项根据11,121n n n a a a a +==+得到1112n n a a +-=,从而得到1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是以首项为1,公差为2的等差数列,再依次判断选项即可.【详解】对选项A ,因为121nn n a a a +=+,11a =, 所以121112n n n n a a a a ++==+,即1112n na a +-= 所以1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是以首项为1,公差为2的等差数列,故A 正确.对选项B ,由A 知:112121nn n a数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和()21212n n n S n +-==,故B 正确.对选项C ,因为121n n a =-,所以121n a n =-,故C 错误.对选项D ,因为121n a n =-,所以数列{}n a 为递减数列,故D 正确. 故选:ABD 【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式和前n 项和前n 项和,同时考查了递推公式,属于中档题.7.设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,公差为d .已知312a =,120S >,70a <则( ) A .60a >B .数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是递增数列C .0n S <时,n 的最小值为13D .数列n n S a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭中最小项为第7项答案:ACD 【分析】由已知得,又,所以,可判断A ;由已知得出,且,得出时,,时,,又,可得出在上单调递增,在上单调递增,可判断B ;由,可判断C ;判断 ,的符号, 的单调性可判断D ; 【详解】 由已知解析:ACD 【分析】 由已知得()()612112712+12+220a a a a S ==>,又70a <,所以6>0a ,可判断A ;由已知得出2437d -<<-,且()12+3n a n d =-,得出[]1,6n ∈时,>0n a ,7n ≥时,0n a <,又()1112+3n a n d =-,可得出1na 在1,6n nN上单调递增,1na 在7nnN,上单调递增,可判断B ;由()313117713+12203213a a a S a ⨯==<=,可判断C ;判断 n a ,n S 的符号, n a 的单调性可判断D ; 【详解】由已知得311+212,122d a a a d ===-,()()612112712+12+220a a a a S ==>,又70a <,所以6>0a ,故A 正确;由7161671+612+40+512+3>0+2+1124+7>0a a d d a a d d a a a d d ==<⎧⎪==⎨⎪==⎩,解得2437d -<<-,又()()3+312+3n a n d n d a =-=-,当[]1,6n ∈时,>0n a ,7n ≥时,0n a <,又()1112+3n a n d=-,所以[]1,6n ∈时,1>0na ,7n ≥时,10n a <,所以1na 在1,6nnN上单调递增,1na 在7nn N,上单调递增,所以数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭不是递增数列,故B 不正确;由于()313117713+12203213a a a S a ⨯==<=,而120S >,所以0n S <时,n 的最小值为13,故C 选项正确 ;当[]1,6n ∈时,>0n a ,7n ≥时,0n a <,当[]1,12n ∈时,>0n S ,13n ≥时,0nS <,所以当[]7,12n ∈时,0n a <,>0n S ,0nnS a <,[]712n ∈,时,n a 为递增数列,n S 为正数且为递减数列,所以数列n n S a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭中最小项为第7项,故D 正确;【点睛】本题考查等差数列的公差,项的符号,数列的单调性,数列的最值项,属于较难题. 8.已知数列{}n a 满足:13a =,当2n ≥时,)211n a =-,则关于数列{}n a 说法正确的是( ) A .28a =B .数列{}n a 为递增数列C .数列{}n a 为周期数列D .22n a n n =+答案:ABD 【分析】由已知递推式可得数列是首项为,公差为1的等差数列,结合选项可得结果. 【详解】 得, ∴,即数列是首项为,公差为1的等差数列, ∴,∴,得,由二次函数的性质得数列为递增数列,解析:ABD 【分析】由已知递推式可得数列2=,公差为1的等差数列,结合选项可得结果. 【详解】)211n a =-得)211n a +=,1=,即数列2=,公差为1的等差数列,2(1)11n n =+-⨯=+,∴22n a n n =+,得28a =,由二次函数的性质得数列{}n a 为递增数列,所以易知ABD 正确, 故选:ABD. 【点睛】本题主要考查了通过递推式得出数列的通项公式,通过通项公式研究数列的函数性质,属于中档题.9.公差为d 的等差数列{}n a ,其前n 项和为n S ,110S >,120S <,下列说法正确的有( ) A .0d <B .70a >C .{}n S 中5S 最大D .49a a <答案:AD 【分析】先根据题意得,,再结合等差数列的性质得,,,中最大,,即:.进而得答案. 【详解】解:根据等差数列前项和公式得:, 所以,, 由于,, 所以,, 所以,中最大, 由于, 所以,即:解析:AD 【分析】先根据题意得1110a a +>,1120a a +<,再结合等差数列的性质得60a >,70a <,0d <,{}n S 中6S 最大,49a a <-,即:49a a <.进而得答案.【详解】解:根据等差数列前n 项和公式得:()111111102a a S +=>,()112121202a a S +=< 所以1110a a +>,1120a a +<, 由于11162a a a +=,11267a a a a +=+, 所以60a >,760a a <-<, 所以0d <,{}n S 中6S 最大, 由于11267490a a a a a a +=+=+<, 所以49a a <-,即:49a a <. 故AD 正确,BC 错误. 故选:AD. 【点睛】本题考查等差数列的前n 项和公式与等差数列的性质,是中档题.10.等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若90a <,100a >,则下列结论正确的是( ) A .109S S >B .170S <C .1819S S >D .190S >答案:ABD 【分析】先根据题意可知前9项的和最小,判断出正确;根据题意可知数列为递减数列,则,又,进而可知,判断出不正确;利用等差中项的性质和求和公式可知,,故正确. 【详解】根据题意可知数列为递增解析:ABD 【分析】先根据题意可知前9项的和最小,判断出A 正确;根据题意可知数列为递减数列,则190a >,又181919S S a =-,进而可知1516S S >,判断出C 不正确;利用等差中项的性质和求和公式可知()01179179172171722a a a S a <+⨯⨯===,()1191019101921919022a a a S a +⨯⨯===>,故BD 正确. 【详解】根据题意可知数列为递增数列,90a <,100a >,∴前9项的和最小,故A 正确;()11791791721717022a a a S a +⨯⨯===<,故B 正确; ()1191019101921919022a a a S a +⨯⨯===>,故D 正确; 190a >,181919S S a ∴=-,1819S S ∴<,故C 不正确. 故选:ABD .【点睛】本题考查等差数列的综合应用,考查逻辑思维能力和运算能力,属于常考题.。

高二数学数列专题练习题(含答案)

高二数学数列专题练习题(含答案)

高中数学《数列》专题练习1.n S 与n a 的关系:11(1)(1)n n n S n a S S n -=⎧⎪=⎨->⎪⎩ ,已知n S 求n a ,应分1=n 时1a = ;2≥n 时,n a = 两步,最后考虑1a 是否满足后面的n a .2.等差等比数列数列通项公式求法。

()定义法(利用等差、等比数列的定义);()累加法(3)累乘法(n n n c a a =+1型);(4)利用公式11(1)(1)n n n S n a S S n -=⎧⎪=⎨->⎪⎩;(5)构造法(b ka a n n +=+1型)(6) 倒数法 等4.数列求和(1)公式法;(2)分组求和法;(3)错位相减法;(4)裂项求和法;(5)倒序相加法。

5. n S 的最值问题:在等差数列{}n a 中,有关n S 的最值问题——常用邻项变号法求解:(1)当0,01<>d a 时,满足⎩⎨⎧≤≥+001m ma a的项数m 使得m S 取最大值. (2)当 0,01><d a 时,满足⎩⎨⎧≥≤+001m m a a 的项数m 使得m S 取最小值。

也可以直接表示n S ,利用二次函数配方求最值。

在解含绝对值的数列最值问题时,注意转化思想的应用。

6.数列的实际应用现实生活中涉及到银行利率、企业股金、产品利润、人口增长、工作效率、图形面积、等实际问题,常考虑用数列的知识来解决.训练题一、选择题1.已知等差数列{}n a 的前三项依次为1a -、1a +、23a +,则2011是这个数列的 (B )A.第1006项B.第1007项C. 第1008项D. 第1009项2.在等比数列}{n a 中,485756=-=+a a a a ,则10S 等于 (A ) A .1023 B .1024 C .511 D .5123.若{a n }为等差数列,且a 7-2a 4=-1,a 3=0,则公差d =( )A .-2B .-12 C.12 D .2答案 B解析 由等差中项的定义结合已知条件可知2a 4=a 5+a 3,∴2d =a 7-a 5=-1,即d =-12.故选B.4.已知等差数列{a n }的公差为正数,且a 3·a 7=-12,a 4+a 6=-4,则S 20为( A )A.180B.-180C.90D.-905.已知{}n a 为等差数列,若π=++951a a a ,则28cos()a a +的值为( A ) A .21-B .23-C .21D .236.在等比数列{a n }中,若a 3a 5a 7a 9a 11=243,则a 29a 11的值为( )A .9B .1C .2D .3答案 D解析 由等比数列性质可知a 3a 5a 7a 9a 11=a 57=243,所以得a 7=3,又a 29a 11=a 7a 11a 11=a 7,故选D.7.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1+a 5=12S 5,且a 9=20,则S 11=( )A .260B .220C .130D .110答案 D解析 ∵S 5=a 1+a 52×5,又∵12S 5=a 1+a 5,∴a 1+a 5=0.∴a 3=0,∴S 11=a 1+a 112×11=a 3+a 92×11=0+202×11=110,故选D. 8.各项均不为零的等差数列{a n }中,若a 2n -a n -1-a n +1=0(n ∈N *,n ≥2),则S 2 009等于A .0B .2C .2 009D .4 018答案 D解析 各项均不为零的等差数列{a n },由于a 2n -a n -1-a n +1=0(n ∈N *,n ≥2),则a 2n -2a n =0,a n =2,S 2 009=4 018,故选D.9.数列{a n }是等比数列且a n >0,a 2a 4+2a 3a 5+a 4a 6=25,那么a 3+a 5的值等于A .5B .10C .15D .20答案 A解析 由于a 2a 4=a 23,a 4a 6=a 25,所以a 2·a 4+2a 3·a 5+a 4·a 6=a 23+2a 3a 5+a 25=(a 3+a 5)2=25.所以a 3+a 5=±5.又a n >0,所以a 3+a 5=5.所以选A. 10.首项为1,公差不为0的等差数列{a n }中,a 3,a 4,a 6是一个等比数列的前三项,则这个等比数列的第四项是( )A .8B .-8C .-6D .不确定答案 B解析 a 24=a 3·a 6⇒(1+3d )2=(1+2d )·(1+5d ) ⇒d (d +1)=0⇒d =-1,∴a 3=-1,a 4=-2,∴q =2. ∴a 6=a 4·q =-4,第四项为a 6·q =-8.11.在△ABC 中,tan A 是以-4为第三项,4为第七项的等差数列的公差,tan B 是以31为第三项,9为第六项的等比数列的公比,则这个三角形是(B )A.钝角三角形B.锐角三角形C.等腰三角形D.非等腰的直角三角形12.记等差数列{}n a 的前项和为n s ,若103s s =,且公差不为0,则当n s 取最大值时,=n ( )CA .4或5B .5或6C .6或7D .7或813.在等差数列{a n }中,前n 项和为S n ,且S 2 011=-2 011,a 1 007=3,则S 2 012的值为A .1 006B .-2 012C .2 012D .-1 006答案 C解析 方法一 设等差数列的首项为a 1,公差为d ,根据题意可得, ⎩⎪⎨⎪⎧S 2 011=2 011a 1+2 011× 2 011-1 2d =-2 011,a 1 007=a 1+1 006d =3,即⎩⎨⎧ a 1+1 005d =-1,a 1+1 006d =3,解得⎩⎨⎧a 1=-4 021,d =4.所以,S 2 012=2 012a 1+2 012× 2 012-1 2d =2 012×(-4 021)+2 012×2 011×2 =2 012×(4 022-4 021)=2012. 方法二 由S 2 011=2 011 a 1+a 2 011 2 =2 011a 1 006=-2 011, 解得a 1 006=-1,则S 2 012=2 012 a 1+a 2 012 2=2 012 a 1 006+a 1 0072=2 012× -1+3 2=2 012. 14.设函数f (x )满足f (n +1)=2f n +n 2(n ∈N *),且f (1)=2,则f (20)=( ) A .95 B .97 C .105 D .192答案 B解析 f (n +1)=f (n )+n 2,∴⎩⎪⎨⎪⎧f 20 =f 19 +192,f 19 =f 18 +182,……f 2 =f 1 +12.累加,得f (20)=f (1)+(12+22+…+192)=f (1)+19×204=97.15.已知数列{}n a 的前n 项和n S 满足1)1log 2+=+n S n (,则通项公式为(B ) A.)(2*N n a n n ∈= B. ⎩⎨⎧≥==)2(2)1(3n n a nn C. )(2*1N n a n n ∈=+ D. 以上都不正确16.一种细胞每3分钟分裂一次,一个分裂成两个,如果把一个这种细胞放入某个容器内,恰好一小时充满该容器,如果开始把2个这种细胞放入该容器内,则细胞充满该容器的时间为 ( D )A .15分钟B .30分钟C .45分钟D .57分钟 二、填空题17.等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 2=1,a 3=3,则S 4= 8. 18.记等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 1=21,S 4=20,则S 6= . 48 19.在等比数列{}n a 中,11a =,公比2q =,若64n a =,则n 的值为 .7 20.设等比数列{a n }的公比q=2,前n 项和为S n ,则24a S = .21512.数列{a n },{b n }的前n 项和分别为S n 和T n ,若S n T n =2n 3n +1,则a 100b 100=________. 答案 199299解析 a 100b 100=a 1+a 1992b 1+b 1992=S 199T 199=199299.21.数列{}n a 的前n 项和记为()11,1,211n n n S a a S n +==+≥则{}n a 的通项公式 解:(Ⅰ)由121n n a S +=+可得()1212n n a S n -=+≥,两式相减得()112,32n n n n n a a a a a n ++-==≥又21213a S =+= ∴213a a = 故{}n a 是首项为1,公比为3得等比数列 ∴13n n a -=22.已知各项都为正数的等比数列{a n }中,a 2·a 4=4,a 1+a 2+a 3=14,则满足a n ·a n +1·a n +2>19的最大正整数n 的值为________.答案 4解析 设等比数列{a n }的公比为q ,其中q >0,依题意得a 23=a 2·a 4=4.又a 3>0,因此a 3=a 1q 2=2,a 1+a 2=a 1+a 1q =12,由此解得q =12,a 1=8,a n =8×(12)n -1=24-n ,a n ·a n +1·a n +2=29-3n.由于2-3=18>19,因此要使29-3n>19,只要9-3n ≥-3,即n ≤4,于是满足a n ·a n +1·a n +2>19的最大正整数n 的值为4. 23.等比数列{a n }的首项为a 1=1,前n 项和为S n ,若S 10S 5=3132,则公比q 等于________.答案 -12解析 因为S 10S 5=3132,所以S 10-S 5S 5=31-3232=-132,即q 5=(-12)5,所以q =-12.三、解答题24.(本小题满分12分)已知等差数列{}n a 满足:37a =,5726a a +=,{}n a 的前n 项和为n S . (Ⅰ)求n a 及n S ; (Ⅱ)令b n =211n a -(n ∈N *),求数列{}n b 的前n 项和n T . 1【解析】(Ⅰ)设等差数列{}n a 的公差为d ,因为37a =,5726a a +=,所以有112721026a d a d +=⎧⎨+=⎩,解得13,2a d ==, 所以321)=2n+1n a n =+-(;n S =n(n-1)3n+22⨯=2n +2n 。

高三数列专题练习30道带答案(完整资料).doc

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【最新整理,下载后即可编辑】高三数列专题训练二学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、解答题1.在公差不为零的等差数列{}n a 中,已知23a =,且137a a a 、、成等比数列.(1)求数列{}n a 的通项公式;(2)设数列{}n a 的前n 项和为n S ,记,求数列{}n b 的前n 项和n T . 2.已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,公差,50,053=+≠S S d 且1341,,a a a 成等比数列. (Ⅰ)求数列{}n a 的通项公式;(Ⅱ)1,公比为3的等比数列,求数列{}n b 的前n 项和n T .3.设等比数列{}n a 的前n 项和为n S ,,2S ,3S 成等差数列,数列{}n b 满足2n b n =.(1)求数列{}n a 的通项公式; 若对任意*n N ∈,不等式恒成立,求λ的取值范围. n a }的公差2d =,其前n 项和为n S ,且等比数列{n b }满足11b a =,24b a =,313b a =. 的通项公式和数列{n b }的前n 项和n B ;的前n 项和为n T ,求n T .5的前n 项和为n S ,且满足()21,2,3,n n S a n =-=.(1(2满足11b =,且1n n n b b a +=+,求数列{}n b 的通项公式;(3)设()3n n c n b =-,求数列{}n c 的前n项和n T .6.已知差数列等{}n a 的前n 项和n S ,且对于任意的正整数n 满(1)求数列{}n a 的通项公式;(2求数列{}n b 的前n 项和n B .7.对于数列}{n a 、}{n b ,n S 为数列}{n a 的前n 项和,且n a S n S n n n ++=+-+)1(1,111==b a ,231+=+n n b b ,*∈N n .(1(2,求数列}{n c 的前n 项和n T . 8.已知{}n a 是各项均为正数的等比数列,且 ,求数列{}n b 的前n 项和n T . 前n 项和为n S ,且1210n n S S n +---=(*n ∈N ).(Ⅰ) 求证:数列{1}na +为等比数列;(Ⅱ) 令n n b na =,求数列{}n b 的前n项和nT . 10.已知各项都为正数的等比数列{}n a 满足是13a 与22a 的等差中项,且123a a a =.(Ⅰ)求数列{}n a 的通项公式;(Ⅱ)设3log n n b a =,且n S 为数列{}n b 的前n 项和,的前n 项和n T .11.已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,2121,2n n n a S a a ==+. (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)若2na nb =,求13521...n b b b b +++++.12.设公差不为0的等差数列{}n a 的首项为1,且2514,,a a a 构成等比数列.(1)求数列{}n a 的通项公式;(2)若数列{}n b 满足1n n b a ++=求{}n b 的前n 项和n T . 13.是等比数列,满足数列{}n b 满足144,22b b ==,且(I (II 1412n n a -++=(1(2,求数列{}n b 的前n 项和n S . 15满足12n n S a a =-,且123,1,a a a +成等差数列.(1(2,求数列{}n b 的前n 项和n T .16.已知各项都为正数的等比数列{}n a 满足是13a 与22a 的等差中项,且123a a a =.(Ⅰ)求数列{}n a 的通项公式;(Ⅱ)设3log n n b a =,且n S 为数列{}n b 的前n 项和,求数列的的前n 项和n T . 满足21=a ,11=b ,n n a a 21=+(*∈N n ),(*∈N n ). )求n a 与n b ;(2)记数列}{n n b a 的前n 项和为,求n T .18.已知数列}{n a 中,21=a ,数列}{n b 中,其中*∈N n . (1(2)设n S 是数列的前n 项和,求19.已知各项均为正数的数n S ,满足2123724,1,,n n a S n a a a +=++-恰为等比数列(1)求数列 {}n a ,{}n b 的通项公式;(2的前n 项和为n T . 20公比1q < (1(2T n ,若对于任数m 21.已知等差数列{}n a 满足:25a =,前4项和428S =.(1)求数列{}n a 的通项公式;(2)若()1n n n b a =-,求数列{}n b 的前2n 项和2n T .22.已知公差不为零的等差数列}{n a 中,11a =,且139,,a a a 成等比数列。

高中数学数列专题练习(精编版)(精选.)

高中数学数列专题练习(精编版)(精选.)

高中数学数列专题练习(精编版)1. 已知数列{}()n a n N *∈是等比数列,且130,2,8.n a a a >==(1)求数列{}n a 的通项公式; (2)求证:11111321<++++na a a a ; (3)设1log 22+=n n ab ,求数列{}n b 的前100项和.2.数列{a n }中,18a =,42a =,且满足21n n a a ++-=常数C (1)求常数C 和数列的通项公式; (2)设201220||||||T a a a =+++, (3) 12||||||n n T a a a =+++,n N +∈3. 已知数列n n 2,n a =2n 1,n ⎧⎨⎩为奇数;-为偶数; , 求2n S4 .已知数列{}n a 的相邻两项1,+n n a a 是关于x 的方程022=+-n n b x x ∈n (N )*的两根,且11=a .(1) 求证: 数列⎭⎬⎫⎩⎨⎧⨯-n n a 231是等比数列;(2) 求数列{}n b 的前n 项和n S .5.某种汽车购车费用10万元,每年应交保险费、养路费及汽油费合计9千元,汽车的维修费平均为第一年2千元,第二年4千元,第三年6千元,…,各年的维修费平均数组成等差数列,问这种汽车使用多少年报废最合算(即使用多少年时,年平均费用最少)?6. 从社会效益和经济效益出发,某地投入资金进行生态环境建设,并以此发展旅游产业,根据规划,本年度投入800万元,以后每年投入将比上年减少51,本年度当地旅游业收入估计为400万元,由于该项建设对旅游业的促进作用,预计今后的旅游业收入每年会比上年增加41.(1)设n 年内(本年度为第一年)总投入为a n 万元,旅游业总收入为b n 万元,写出a n ,b n 的表达式;(2)至少经过几年,旅游业的总收入才能超过总投入?7. 在等比数列{a n }(n ∈N*)中,已知a 1>1,q >0.设b n =log 2a n ,且b 1+b 3+b 5=6,b 1b 3b 5=0.(1)求数列{a n }、{b n }的通项公式a n 、b n ;(2)若数列{b n }的前n 项和为S n ,试比较S n 与a n 的大小.8. 已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且a n 是S n 与2的等差中项,数列{b n }中,b 1=1, 点P (b n ,b n+1)在直线x -y +2=0上。

高考数学数列练习题(含答案)

高考数学数列练习题(含答案)

新高考题型:解答题开放性问题(条件3选1)《数列》1.已知公差不为0的等差数列{}n a 的首项12a =,前n 项和是n S ,且____(①1a ,3a ,7a 成等比数列,①(3)2n n n S +=,①816a =,任选一个条件填入上空),设12n n n b a -=,求数列{}n b 的前n 项和n T .2.在①35a =,2526a a b +=;①22b =,3433a a b +=;①39S =,4528a a b +=,这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答.已知等差数列{}n a 的公差为(1)d d >,前n 项和为n S ,等比数列{}n b 的公比为q ,且11a b =,d q =, .(1)求数列{}n a ,{}n b 的通项公式. (2)记nn na cb =,求数列{}nc 的前n 项和n T .3.在等差数列{}n a 中,已知612a =,1836a =. (1)求数列{}n a 的通项公式n a ; (2)若____,求数列{}n b 的前n 项和n S . 在①14n n n b a a +=,①(1)n n n b a =-,①2n a n n b a =这三个条件中任选一个补充在第(2)问中,并对其求解.4.在①414S =-,①515S =-,①615S =-三个条件中任选两个,补充到下面问题中,并解答.已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,满足: ,*n N ∈. (1)求n S 的最小值;(2)设数列671{}n n a a ++的前n 项和n T ,证明:1n T <.5.从条件①2(1)n n S n a =+,(2)n a n =,①0n a >,22n n n a a S +=中任选一个,补充到下面问题中,并给出解答.已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,11a =,_____.若1a ,k a ,2k S +成等比数列,求k 的值.6.在①355a a +=,47S =;①243n S n n =+;①42514S S =,5a 是3a 与92的等比中项,这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,然后解答补充完整的题目. 已知n S 为等差数列{}n a 的前n 项和,若____. (1)求n a ; (2)记2221n nn b a a +=,求数列{}n b 的前n 项和n T .7.已知{}n a 为等差数列,1a ,2a ,3a 分别是表第一、二、三行中的某一个数,且1a ,2a ,3a 中的任何两个数都不在表的同一列.请从①12a =,①11a =,①13a =的三个条件中选一个填入上表,使满足以上条件的数列{}n a 存在;并在此存在的数列{}n a 中,试解答下列两个问题 (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)设数列{}n b 满足12(1)n n n b a +=-,求数列{}n b 的前n 项和n T .8.在①2n S n n =+,①3516a a +=,3542S S +=,①171,56n n a n S a n++==这三个条件中任选一个补充在下面的问题中,并加以解答.设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,数列{}n b 为等比数列,_____,12112,2a ab a b ==.求数列1n n b S ⎧⎫+⎨⎬⎩⎭的前n 项和n T .9.在①2342a a a +=,①22n n S a =-,①425S S =三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答.在已知等比数列{}n a 的公比0q >前n 项和为n S ,若 _____,数列{}n b 满足11,13n n n b a b b =+=.(1)求数列{}n a ,{}n b 的通项公式;(2)求数列1{}n n n a b b +的前n 项和n T ,并证明13n T <.10.在①131n n S S +=+,①211,2139n n a S a +==-③这三个条件中选择两个,补充在下面问题中,并给出解答.已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,满足____,____;又知正项等差数列{}n b 满足12b =,且1b ,21b -,3b 成等比数列.(1)求{}n a 和{}n b 的通项公式; (2)证明:12326n b b b a a a ++⋯+<.11.给出以下三个条件:①数列{}n a 是首项为2,满足142n n S S +=+的数列; ①数列{}n a 是首项为2,满足2132()n n S R λλ+==+∈的数列; ①数列{}n a 是首项为2,满足132n n S a +=-的数列.请从这三个条件中任选一个将下面的题目补充完整,并求解. 设数列{}n a 的前n 项和为n S ,n a 与n S 满足______,记数列21222log log log n n b a a a =++⋯+,21n n n n nc b b ++=,求数列{}n c 的前n 项和n T .12.在①5462a b b =+,①35144()a a b b +=+,①24235b S a b =三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并解答.设{}n a 是公比大于0的等比数列,其前n 项和为n S ,{}n b 是等差数列.已知11a =,32212S S a a -=+,435a b b =+,________.(1)求{}n a 和{}n b 的通项公式;(2)设112233n n n T a b a b a b a b =+++⋯+,求n T .13.在①4S 是2a 与21a 的等差中项;①7a 是33S 与22a 的等比中项;①数列2{}n a 的前5项和为65这三个条件中任选一个,补充在横线中,并解答下面的问题. 已知{}n a 是公差为2的等差数列,其前n 项和为n S ,_______. (1)求n a ;(2)设3()4n n n b a =;是否存在k N ∈,使得278k b >?若存在,求出k 的值;若不存在,说明理由.14.设数列{}n a 的前n 项和为n S ,11a =,____. 给出下列三个条件:条件①:数列{}n a 为等比数列,数列1{}n S a +也为等比数列;条件①:点(n S ,1)n a +在直线1y x =+上;条件①:1121222n n n n a a a na -+++⋯+=.试在上面的三个条件中任选一个,补充在上面的横线上,完成下列两问的解答: (1)求数列{}n a 的通项公式; (2)设21231log log n n n b a a ++=,求数列{}n b 的前n 项和n T .15.在①2351a a a b +=-,①2372a a a =,①315S =这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答.已知等差数列{}n a 的公差0d >,前n 项和为n S ,若 _______,数列{}n b 满足11b =,213b =,11n n n n a b nb b ++=-.(1)求{}n a 的通项公式; (2)求{}n b 的前n 项和n T .注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.16.在①53A B =,①122114a a B -=,①535B =这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答.已知等差数列{}n a 的公差为(0)d d >,等差数列{}n b 的公差为2d .设n A ,n B 分别是数列{}n a ,{}n b 的前n 项和,且13b =,23A =,________.(1)求数列{}n a ,{}n b 的通项公式; (2)设132n a n n n c b b +=+,求数列{}n c 的前n 项和n S .17.①535a b b =+,①387S =①91012a a b b -=+这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并给出解答.设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,数列{}n b 的前n 项和为n T ,________,16a b =,若对于任意*n N ∈都有21n n T b =-,且(n k S S k 为常数),求正整数k 的值.注:如果选择多个条件分别解答,那么按第一个解答计分.18.在①1,n a ,n S 成等差数列,①递增等比数列{}n a 中的项2a ,4a 是方程21090x x -+=的两根,①11a =,120n n a a ++=这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,若问题中的k 存在,求k 的值;若k 不存在,说明理由.已知数列{}n a 和等差数列{}n b 满足 _______,且14b a =,223b a a =-,是否存在(320,)k k k N <<∈使得k T 是数列{}n a 中的项?(n S 为数列{}n a 的前n 项和,n T 为数列{}n b 的前n 项和)注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.19.给出以下三个条件:①34a ,43a ,52a 成等差数列;①对于*n N ∀∈,点(,)n n S 均在函数2x y a =-的图象上,其中a 为常数;①37S =.请从这三个条件中任选一个将下面的题目补充完整,并求解.设{}n a 是一个公比为(0,1)q q q >≠的等比数列,且它的首项11a =,. (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)令*22log 1()n n b a n N =+∈,证明数列11n n b b +⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和12n T <.20.在①133a a b +=,①52a =-,①254b S b +=-这三个条件中任选两个,补充在下面的问题中.若问题中的m 存在,求出m 的值;若不存在,请说明理由.等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,{}n b 是各项均为正数的等比数列, , ,且12b =,2312b b +=.是否存在大于2的正整数m ,使得14S ,3S ,m S 成等比数列?21.在①2213(0)n n n a a a +-=>,①211390n n n n a a a a -----=,①222n S n n =-+这三个条件中任选一个,补充在下面问题中.已知:数列{}n a 的前n 项和为n S ,且11a =, . (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)对大于1的自然数n ,是否存在大于2的自然数m ,使得1a ,n a ,m a 成等比数列.若存在,求m 的最小值;若不存在,说明理由.22.在①21n n S b =-,①14(2)n n b b n --=,①12(2)n n b b n -=+这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,若问题中的k 存在,求出k 的值;若k 不存在,说明理由. 已知数列{}n a 为等比数列,123a =,312a a a =,数列{}n b 的首项11b =,其前n 项和为n S , ,是否存在k ,使得对任意*n N ∈,n n k k a b a b 恒成立?23.已知函数()log (k f x x k =为常数,0k >且1)k ≠.(1)在下列条件中选择一个 使数列{}n a 是等比数列,说明理由; ①数列{()}n f a 是首项为2,公比为2的等比数列; ①数列{()}n f a 是首项为4,公差为2的等差数列;①数列{()}n f a 是首项为2,公差为2的等差数列的前n 项和构成的数列.(2)在(1)的条件下,当k =12241n n n a b n +=-,求数列{}n b 的前n 项和n T .24.在①44a b =,①624S =-这两个条件中任选一个,补充在下面问题中,若问题中的正整数k 存在,求k 的值;若k 不存在,请说明理由.设n S 为等差数列{}n a 的前n 项和,{}n b 是等比数列, ,15b a =,39b =-,6243b =.是否存在k ,使得1k k S S ->且1k k S S +<?注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.25.设33M a =-,22N a =,4T a =,给出以下四种排序:①M ,N ,T ;①M ,T ,N ;①N ,T ,M ;①T ,N ,M .从中任选一个,补充在下面的问题中,解答相应的问题. 已知等比数列{}n a 中的各项都为正数,11a =,且___依次成等差数列. (①)求{}n a 的通项公式;(①)设,01,1,1,n n n n na ab a a <⎧⎪=⎨>⎪⎩数列{}n b 的前n 项和为n S ,求满足100n n S b >的最小正整数n .26.已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,11a =,1(0n n S pa p +=≠且1p ≠-,*)n N ∈. (1)求{}n a 的通项公式;(2)在①1k a +,3k a +,2k a +①2k a +,1k a +,3k a +这两个条件中任选一个,补充在下面的问题中:对任意的正整数k ,若将1k a +,2k a +,3k a +按______的顺序排列后构成等差数列,求p 的值.27.设*n N ∈,数列{}n a 的前n 项和为n S ,已知12n n n S S a +=++,______.请在①1a ,2a ,5a 成等比数列,①69a =,①535S =这三个条件中任选一个补充在上面题干中,并解答下面问题. (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)若数列{}n b满足1(1)n a n n n b a +=+-,求数列{}n b 的前2n 项的和2n T .28.已知公差不为0的等差数列的首项12a =,前n 项和为n S ,且 ______(①1a ,2a ,4a 成等比数列;①(3)2n n n S +=;①926a =任选一个条件填入上空). 设3n a n b =,nn n a c b =,数列{}n c 的前n 项和为n T ,试判断n T 与13的大小.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.29.在①2a ,3a ,44a -成等差数列;①1S ,22S +,3S 成等差数列;①12n n a S +=+中任选一个,补充在下列的问题中,并解答.在各项均为正数等比数列{}n a 中,前n 项和为n S ,已知12a =,且 . (1)求数列{}n a 的通项公式; (2)数列{}n b的通项公式nn b =,*n N ∈,求数列{}n b 的前n 项和n T .30.在①36S a =,①420S =,①14724a a a ++=这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答.(注:如果选择多个条件分别解答,则按第一个解答给分) 已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,满足36a =,____. (1)求{}n a 的通项公式;(2)设2n a n n b a =+,求{}n b 的前n 项和n T .31.已知{}n a 是等差数列,{}n b 是等比数列,15b a =,23b =,581b =-. (1)求数列{}n b 的通项公式:(2)设数列{}n a 的前n 项和为n S ,在①132b b a +=,①44a b =这两个条件中任选一个,补充在题干条件中,是否存在k ,使得1k k S S +>且21k k S S ++>?若问题中的k 存在,求k 的值;着k 不存在,说明理由.32.已知等差数列{}n a 的公差为d ,前n 项和为n S ,315S =,0n a >,1d >,且______从“①21a -为11a -与31a +的等比中项”,“①等比数列{}n b 的公比12q =,12b a =,33b a =”这两个条件中,选择一个补充在上面问题中的划线部分,使得符合条件的数列{}n a 存在并作答.(1)求数列{}n a 的通项公式; (2)设数列11{}n n a a +的前n 项和为n T ,求n T .33.在①312S =,①2123a a -=,①824a =这三个条件中任选一个,补充在下面问题中并作答.已知{}n a 是公差不为0的等差数列,其前n 项和为n S ,__,且1a ,2a ,4a 成等比数列. (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)设数列{}n b 是各项均为正数的等比数列,且21b a =,44b a =,求数列{}n n a b +的前n 项和n T .34.在①4516a a +=;①39S =;①2(n S n r r =+为常数)这3个条件中选择1个条件,补全下列试题后完成解答(选择多个条件并分别解答的按第1个评分).设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若数列{}n a 的各项均为正整数,且满足公差1d >,______. (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)令21n a n b =+,求数列{}n b 的前n 项的和.35.已知{}n a 为等差数列,各项为正的等比数列{}n b 的前n 项和为n S ,且1122a b ==,2810a a +=,_____.在①1()n n S b R λλ=-∈;①43212a S S S =-+;①2()n a n b R λλ=∈.这三个条件中任选其中一个,补充在上面的横线上,并完成下面问题的解答(如果选择多个条件解答,则按选择第一个解答计分). (1)求数列{}n a 和{}n b 的通项公式; (2)求数列{}n n a b +的前n 项和n T .36.在①5CA CB =-,①ABC ∆的面积为-一个,补充在下面问题中,并解决该问题:在ABC ∆中,角A ,B ,C 所对各边分别为a ,b ,c , 已知sin sin 1sin sin sin sin A CB C A B+=++,_______,且1b =.(1)求ABC ∆的周长;(2)已知数列{}n a 为公差不为0的等差数列,数列{}n b 为等比数列,1cos 1a A =,且11b a =,23b a =,37b a =.若数列{}n c 的前n 项和为n S ,且113c =,111n n n n n a c b a a -+=-.2n .证明:116n S <. 注:在横线上填上所选条件的序号,如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.新高考题型:解答题开放性问题(条件3选1)《数列》答案解析1.已知公差不为0的等差数列{}n a 的首项12a =,前n 项和是n S ,且____(①1a ,3a ,7a 成等比数列,①(3)2n n n S +=,①816a =,任选一个条件填入上空),设12n n n b a -=,求数列{}n b 的前n 项和n T .解:设等差数列{}n a 的公差为d ,选①:由1a ,3a ,7a 成等比数列得22111(6)(2)a a d a d +=+, 化简得20d dd =≠,11n d a n ∴=∴=+,于是1(1)2n n b n -=+,∴21213242(1)2n n T n -=+++⋯++,232223242(1)2n n T n =+++⋯++,相减得:212222(1)22n n n n T n n --=+++⋯+-+=-, ∴2n n T n =;选①:()()()13122,122n n n n n n n n a S S n -+-+=-=-=+时,1n =时,12a =,符合上式,1n a n ∴=+,下同①; 选①:81281a a d -==-,22(1)2n a n n ∴=+-=, ∴2n n b n =,231222322n n T n =⨯+⨯+⨯+⋯+, 234121222322n n T n -=⨯+⨯+⨯+⋯+,相减得2311122222222n n n n n T n n +++-=+++⋯+-=--, ∴1(1)22n n T n +=-+.2.在①35a =,2526a a b +=;①22b =,3433a a b +=;①39S =,4528a a b +=,这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答.已知等差数列{}n a 的公差为(1)d d >,前n 项和为n S ,等比数列{}n b 的公比为q ,且11a b =,d q =, 22b =,3433a a b += .(1)求数列{}n a ,{}n b 的通项公式. (2)记nn na cb =,求数列{}nc 的前n 项和n T . 解: 选择①(1)35a =,2526a a b +=,11a b =,d q =,111251256a d d a d a d +=⎧>∴⎨+=⎩,解得112a d =⎧⎨=⎩或1256512a d ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩(舍去), ∴112b q =⎧⎨=⎩,1(1)21n n d n αα∴=+--=-,1112n n n b b q --==, (2)n n n a c b =,11211(21)()22n n n n c n ---∴==-⨯, 2211111135()(23)()(21)()2222n n n T n n --∴=+⨯+⨯+⋯+-⨯+-⨯,∴2311111113()5()(23)()(21)()222222n n n T n n -=+⨯+⨯+⋯+-⨯+-⨯, ∴12111[1()]11111112212[()()](21)()12(21)()3(23)()1222222212n n n n nn T n n n ---=+++⋯+--⨯=+⨯--⨯=-+⨯-,∴116(23)()2n n T n -=-+⨯.选择①22b =,3433a a b +=;(1)设11a b t ==,1d q =>,由22b =,3433a a b +=,可得2tq =,2253t d tq +=, 又d q =,解得2d q ==,1t =, 可得12(1)21n a n n =+-=-;12n n b -=; (2)11(21)()2n n n n a c n b -==-, 前n 项和11111135(21)()242n n T n -=+++⋯+-, 11111135(21)()22482n n T n =+++⋯+-, 两式相减可得21111111()(21)()22422n n n T n -=++++⋯+--,111121(1)()1212n n n --=+---, 化简可得116(23)()2n n T n -=-+.选择①39S ∴=,4528a a b +=,11a b =,d q =,1d >, ∴1113278a d a d a d +=⎧⎨+=⎩, 解得112a d =⎧⎨=⎩或121838a d ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩(舍去),1(1)21n a a n d n ∴=+-=-,1112n n n b b q --==.(2)11211(21)()22n n n n n n a n c c n b ---=∴==-⨯,2211111135()(23)()(21)()2222n n n T n n --∴=+⨯+⨯+⋯+-⨯+-⨯,∴2311111113()5()(23)()(21)()222222n n n T n n -=+⨯+⨯+⋯+-⨯+-⨯, ∴12111[1()]11111112212[()()](21)()12(21)()3(23)()1222222212m n n n nn T n n n ---=+++⋯+--⨯=+⨯--⨯=-+⨯-,∴116(23)()2n n T n -=-+⨯.3.在等差数列{}n a 中,已知612a =,1836a =. (1)求数列{}n a 的通项公式n a ; (2)若____,求数列{}n b 的前n 项和n S . 在①14n n n b a a +=,①(1)n n n b a =-,①2n a n n b a =这三个条件中任选一个补充在第(2)问中,并对其求解.解:(1)由题意,设等差数列{}n a 的公差为d ,则 115121736a d a d +=⎧⎨+=⎩,解得122a d =⎧⎨=⎩, 2(1)22n a n n ∴=+-⨯=,*n N ∈.(2)方案一:选条件① 由(1)知,144122(1)(1)n n n b a a n n n n +===++, 12n n S b b b =++⋯+1111223(1)n n =++⋯+⨯⨯+ 1111112231n n =-+-+⋯+-+ 111n =-+ 1nn =+. 方案二:选条件①由(1)知,(1)(1)2n n n n b a n =-=-,122468(1)2n n n S b b b n ∴=++⋯+=-+-+-⋯+-, ()i 当n 为偶数时, 12n n S b b b =++⋯+2468(1)2n n =-+-+-⋯+-,(24)(68)[2(1)2]n n =-++-++⋯+--+ 222=++⋯+22n =⨯ n =,()ii 当n 为奇数时,1n -为偶数, 12n n S b b b =++⋯+2468(1)2n n =-+-+-⋯+-,(24)(68)[2(2)2(1)]2n n n =-++-++⋯+--+-- 2222n =++⋯+-1222n n -=⨯- 1n =--,,,1,.n n n S n n ⎧∴=⎨--⎩为偶数为奇数;方案三:选条件①由(1)知,222224n a n n n n b a n n ===,1231224446424n n n S b b b n ∴=++⋯+=⨯+⨯+⨯+⋯+⨯, 231424442(1)424n n n S n n +=⨯+⨯+⋯+-⨯+⨯,两式相减,可得123132424242424n n n S n +-=⨯+⨯+⨯+⋯+⨯-⨯ 12118(1444)24n n n -+=⨯+++⋯+-⨯11482414nn n +-=⨯-⨯-12(13)8433n n +-=-.12(31)8499n n n S +-∴=+. 4.在①414S =-,①515S =-,①615S =-三个条件中任选两个,补充到下面问题中,并解答.已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,满足: ①① ,*n N ∈. (1)求n S 的最小值; (2)设数列671{}n n a a ++的前n 项和n T ,证明:1n T <.解:(1)①若选择①①; 由题知:6650a S S =-=, 又因为15535()5152a a S a +===-,所以33a =-. 所以6333d a a =-=,解得1d =. 所以6(6)6n a a n n =+-=-.所以125670a a a a a <<⋯<<=<<⋯, 所以6515n S S S ==- ①若选择①①;由题知:5541a S S =-=-, 又因为15535()5152a a S a +===-, 所以33a =-.所以5322d a a =-=,1d =. 所以3(3)6n a a n d n =+-=-. 所以125670a a a a a <<⋯<<=<<⋯, 所以6515n S S S ==- ①若选择①①; 由题知:1666()152a a S +==-,所以161255a a a d +=+=- 由题知:1444()142a a S +==-,所以141237a a a d +=+=-所以15a =-,1d =. 所以6n a n =-.所以125670a a a a a <<⋯<<=<<⋯, 所以6515n S S S ==-. 证明(2)因为6n a n =-, 所以671111(1)1n n a a n n n n ++==-++ 所以11111111122311n T n n n =-+-+⋯+-=-<++. 5.从条件①2(1)n n S n a =+,(2)n a n =,①0n a >,22n n n a a S +=中任选一个,补充到下面问题中,并给出解答.已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,11a =,_____.若1a ,k a ,2k S +成等比数列,求k 的值. 解:选择①2(1)n n S n a =+,112(2)n n S n a ++∴=+,相减可得:112(2)(1)n n n a n a n a ++=+-+,∴11n na a n n +=+, ∴111n a a n ==,可得:n a n =. 2(2)(12)(2)(3)22k k k k k S ++++++∴==. 1a ,k a ,2k S +成等比数列,∴212kk a a S +=,2(2)(3)2k k k ++∴=,*k N ∈,解得6k =.选择(2)n a n ,1n n S S -=-=,0n S >1,∴数列是等差数列,首项为1,公差为1.11n n =+-=,解得2n S n =.2n ∴时,221(1)21n n n a S S n n n -=-=--=-.2(2)(123)(2)(2)2k k k S k k ++++∴==++1a ,k a ,2k S +成等比数列,∴212kk a a S +=,22(21)(2)k k ∴-=+,*k N ∈,解得3k =. 选择①0n a >,22n n n a a S +=,∴21112n n n a a S ++++=,相减可得:221112n n n n n a a a a a ++++--=,化为:11()(1)0n n n n a a a a +++--=, 可得:11n n a a +-=,∴数列{}n a 是首项与公差都为1的等差数列,11n a n n ∴=+-=.(1)2n n n S +∴=, 1a ,k a ,2k S +成等比数列,∴212kk a a S +=,2(2)(12)2k k k +++∴=,*k N ∈,解得6k =.6.在①355a a +=,47S =;①243n S n n =+;①42514S S =,5a 是3a 与92的等比中项,这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,然后解答补充完整的题目. 已知n S 为等差数列{}n a 的前n 项和,若____. (1)求n a ; (2)记2221n nn b a a +=,求数列{}n b 的前n 项和n T . 解:(1)选择条件①:设等差数列{}n a 的公差为d ,则11265,4347,2a d a d +=⎧⎪⎨⨯+=⎪⎩解得11,1,2a d =⎧⎪⎨=⎪⎩ ∴12n n a +=,*n N ∈; 选择条件①:243n S n n =+,∴当2n 时,2214443(1)3(1)22n n n a S S n n n n n -=-=+--+-=+即1(2)2n n a n +=, 当1n =时,21113114a S +⨯===,也适合上式,∴12n n a +=,*n N ∈; 选择条件①:设等差数列{}n a 的公差为d ,则112115(46)14(2),9(4)(2),2a d a d a d a d ⨯+=+⎧⎪⎨+=+⎪⎩, 解得11a =,12d =,或10a =,0d =,不合题意,舍去, ∴12n n a +=,*n N ∈; (2)由(1)可知,22214112()(21)(23)2123n nn b a a n n n n +===-++++, ∴121111112()35572123n n T b b b n n =++⋯+=-+-+⋯+-++1142()32369nn n =-=++. 7.已知{}n a 为等差数列,1a ,2a ,3a 分别是表第一、二、三行中的某一个数,且1a ,2a ,3a 中的任何两个数都不在表的同一列.请从①12a =,①11a =,①13a =的三个条件中选一个填入上表,使满足以上条件的数列{}n a 存在;并在此存在的数列{}n a 中,试解答下列两个问题 (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)设数列{}n b 满足12(1)n n n b a +=-,求数列{}n b 的前n 项和n T .解:(1)若选择条件①12a =,则放在第一行的任何一列,满足条件的等差数列{}n a 都不存在,若选择条件①11a =,则放在第一行的第二列,结合条件可得11a =,24a =,37a =,则32n a n =-,则*n N ∈,若选择条件①13a =,则放在第一行的任何一列,结满足条件的等差数列{}n a 都不存在, 综上可得32n a n =-,则*n N ∈, (2)由(1)知,12(1)(32)n n b n +=--, 当n 为偶数时,22222212312341n n n n T b b b b a a a a a a -∴=+++⋯+=-+-+⋯+-,1212343411()()()()()()n n n n a a a a a a a a a a a a --=+-++-+⋯+-+,2123(132)933()3222n n n a a a a n n +-=-+++⋯+=-⨯=-+,当n 为奇数时,22219393(1)(1)(32)22222n n n T T b n n n n n -=+=--+-+-=--,2293,22932,22n n n n T n n n ⎧-+⎪⎪∴=⎨⎪--⎪⎩为偶数为奇数8.在①2n S n n =+,①3516a a +=,3542S S +=,①171,56n n a n S a n++==这三个条件中任选一个补充在下面的问题中,并加以解答.设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,数列{}n b 为等比数列,_____,12112,2a ab a b ==.求数列1n n b S ⎧⎫+⎨⎬⎩⎭的前n 项和n T . 解:选①:当1n =时,112a S ==,当2n 时,12n n n a S S n -=-=,又1n =满足2n a n =,所以2n a n =.设{}n b 的公比为q ,又因为12121122,4,,2a a a ab a b ====由,得12b =,2q =,所以2n n b =; 由数列{}n b 的前n 项和为11222212n n ++-=--,又可知211111(1)1nS n n n n n n ===-+++, 数列1n S ⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和为1111111122311n n n -+-+⋯+-=-++,故11112212111n n n T n n ++=-+-=--++. 选①:设公差为d ,由1353512616,16,42,81342,a d a a S S a d +=⎧+=+=⎨+=⎩得解得12,2,a d =⎧⎨=⎩所以22,n n a n S n n ==+.设{}n b 的公比为q ,又因为12121122,4,,2a a a ab a b ====由,得12b =,2q =,所以2n n b =.由数列{}n b 的前n 项和为11222212n n ++-=--,又可知211111(1)1nS n n n n n n ===-+++,数列1n S ⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和为1111111122311n n n -+-+⋯+-=-++,故11112212111n n n T n n ++=-+-=--++. 选①: 由11111,,,11n n n n n n a a a a an a a n a n n n n +++====+得所以即,74172856S a a ===,所以12a =,所以22,n n a n S n n ==+.设{}n b 的公比为q ,又因为12121122,4,,2a a a ab a b ====由,得12,2,2n n b q b ===所以. 由数列{}n b 的前n 项和为11222212n n ++-=--,又可知211111(1)1n S n n n n n n ===-+++, 数列1n S ⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和为1111111122311n n n -+-+⋯+-=-++, 故11112212111n n n T n n ++=-+-=--++. 9.在①2342a a a +=,①22n n S a =-,①425S S =三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答.在已知等比数列{}n a 的公比0q >前n 项和为n S ,若 _____,数列{}n b 满足11,13n n n b a b b =+=.(1)求数列{}n a ,{}n b 的通项公式;(2)求数列1{}n n n a b b +的前n 项和n T ,并证明13n T <. 解:(1)若选择①2342a a a +=,可得231112a q a q a q +=,化为220q q --=,解得2(1q =-舍去),又因为1n n n a b b +=,113b =,解得12a =,所以2n n a =,11112n n n b a ==++; 选择①22n n S a =-,可得11122a S a ==-,解得12a =,又122222a a S a +==-,解得24a =,可得2q =,又因为1n n n a b b +=,113b =,解得12a =,所以2n n a =,11112n nn b a ==++; 选择①425S S =,可得4211(1)(1)511a q a q q q--=--,即215q +=,解得2q =,又因为1n n n a b b +=,113b =,解得12a =,所以2n n a =,11112n n n b a ==++; (2)证明:111211(21)(21)2121n n n n n n n n a b b +++==-++++, 2231111111111()()()212121212121321n n n n T ++=-+-+⋯+-=-+++++++, 由11021n +>+,可得13n T <. 10.在①131n n S S +=+,①211,2139n n a S a +==-③这三个条件中选择两个,补充在下面问题中,并给出解答.已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,满足____,____;又知正项等差数列{}n b 满足12b =,且1b ,21b -,3b 成等比数列.(1)求{}n a 和{}n b 的通项公式; (2)证明:12326n b b b a a a ++⋯+<. 解:选择①①:(1)解:由131n n S S +=+⇒当2n 时,有131n n S S -=+,两式相减得:13n n a a +=,即113n n a a +=,2n .又当1n =时,有2112313()S S a a =+=+,又219a =,113a ∴=,2113aa =也适合,所以数列{}n a 是首项、公比均为13的等比数列,所以1()3n n a =;设正项等差数列{}n b 的公差为d ,12b =,且1b ,21b -,3b 成等比数列,2213(1)b b b ∴-=,即2(21)2(22)d d +-=+,解得:3d =或1d =-(舍),23(1)31n b n n ∴=+-=-,故1()3n n a =,31n b n =-.(2)证明:由(1)可得311()3n n b a -=,∴1211[1()]313927[1()]1262726127n n n b b b a a a -++⋯+==-<-. 选择:①①:(1)解:由1213n n S a +=-⇒当2n 时,1213n n S a -=-,两式相减得:1233n n n a a a +=-+,即113n n a a +=,2n .又当1n =时,有1212132S a a =-=,又219a =,113a ∴=,2113aa =也适合,所以数列{}n a 是首项、公比均为13的等比数列,所以1()3n n a =;设正项等差数列{}n b 的公差为d ,12b =,且1b ,21b -,3b 成等比数列,2213(1)b b b ∴-=,即2(21)2(22)d d +-=+,解得:3d =或1d =-(舍),23(1)31n b n n ∴=+-=-,故1()3n n a =,31n b n =-.(2)证明:由(1)可得311()3n n b a -=,∴1211[1()]313927[1()]1262726127n n n b b b a a a -++⋯+==-<-. 11.给出以下三个条件:①数列{}n a 是首项为2,满足142n n S S +=+的数列; ①数列{}n a 是首项为2,满足2132()n n S R λλ+==+∈的数列; ①数列{}n a 是首项为2,满足132n n S a +=-的数列.请从这三个条件中任选一个将下面的题目补充完整,并求解. 设数列{}n a 的前n 项和为n S ,n a 与n S 满足______,记数列21222log log log n n b a a a =++⋯+,21n n n n nc b b ++=,求数列{}n c 的前n 项和n T .解:选①,由已知142n n S S +=+⋯①, 当2n 时,142n n S S -=+⋯①,①-①可得14n n a a +=,当1n =时,2142S S =+可得28a =,满足214a a =.∴数列{}n a 是首项为2,公比为4的等比数列.即可得212n n a -=.221222log log log 13(21)n n b a a a n n =++⋯+=++⋯+-= 2221(1)111(1)(1)1n n n n n n n c b b n n n n n n +++====-+++.∴数列{}n c 的前n 项和1111111()1223111n nT n n n n =-+-+⋯+-=-=+++. 选①,由已知2132n n S λ+==+⋯①211.32n n S λ--==+⋯①, ①-①可得21212132232n n n n a +--=-=. 当1n =时,12a =满足212n n a -=.∴数列{}n a 是首项为2,公比为4的等比数列,即可得212n n a -=.221222log log log 13(21)n n b a a a n n =++⋯+=++⋯+-= 2221(1)111(1)(1)1n n n n n n n c b b n n n n n n +++====-+++.∴数列{}n c 的前n 项和1111111()1223111n nT n n n n =-+-+⋯+-=-=+++. 选①,由已知132n n S a +=-⋯①, 当2n 时,12n n S S -=-⋯①, ①-①可得14n n a a +=,当1n =时,可得28a =,满足214a a =.∴数列{}n a 是首项为2,公比为4的等比数列.即可得212n n a -=.221222log log log 13(21)n n b a a a n n =++⋯+=++⋯+-= 2221(1)111(1)(1)1n n n n n n n c b b n n n n n n +++====-+++.∴数列{}n c 的前n 项和1111111()1223111n nT n n n n =-+-+⋯+-=-=+++. 12.在①5462a b b =+,①35144()a a b b +=+,①24235b S a b =三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并解答.设{}n a 是公比大于0的等比数列,其前n 项和为n S ,{}n b 是等差数列.已知11a =,32212S S a a -=+,435a b b =+,________.(1)求{}n a 和{}n b 的通项公式;(2)设112233n n n T a b a b a b a b =+++⋯+,求n T . 解:方案一:选条件①:(1)设等比数列{}n a 的公比为q .11a =,32212S S a a -=+,220q q ∴--= 解得2q =或1q =-,0q >,2q ∴=,∴12n n a -=.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(2分)设等差数列{}n b 的公差为435d a b b =+,5462a b b =+,∴113431316b d b d +=⎧⎨+=⎩ 解得111b d =⎧⎨=⎩,n b n ∴=.∴12,n n n a b n -==⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(5分)(2)由(1)可知:12,n n n a b n -==,012111221222(1)22n n n n n T a b a b a b n n --∴=++⋯+=⨯+⨯+⋯+-⨯+⨯,∴12121222(1)22n n n T n n -=⨯+⨯+⋯+-⨯+⨯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(7分)∴1211212222221212nn nn n n n T n n n ---=+++⋯+-⨯=-⨯=--⨯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯-(9分)∴(1)21n n T n =-+.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(10分)方案二:选条件①:(1)设等比数列{}n a 的公比为q .11a =,32212S S a a -=+,220q q ∴--=. 解得2q =或1q =-, 0q >,2q ∴=,∴12n n a -=.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(2分)设等差数列{}n b 的公差为d ,435a b b =+,135141344()235b d a a b b b d +=⎧+=+∴⎨+=⎩ 解得111b d =⎧⎨=⎩,n b n ∴=.∴12,n n n a b n -==.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(5分)(2)同方案一(2). 方案三:选条件①(1)设等比数列{}n a 的公比为q .11a =,32212S S a a -=+,220q q ∴--=,解得2q =或1q =-, 0q >,2q ∴=,∴12n n a -=⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(2分)设等差数列{}n b 的公差为d . 435a b b =+,4235S a b =,∴11340b d b d +=⎧⎨-=⎩ 解得111b d =⎧⎨=⎩,n b n ∴=,∴12,n n n a b n -==.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(5分)(2)同方案一(2).13.在①4S 是2a 与21a 的等差中项;①7a 是33S 与22a 的等比中项;①数列2{}n a 的前5项和为65这三个条件中任选一个,补充在横线中,并解答下面的问题. 已知{}n a 是公差为2的等差数列,其前n 项和为n S ,_______. (1)求n a ;(2)设3()4n n n b a =;是否存在k N ∈,使得278k b >?若存在,求出k 的值;若不存在,说明理由.解:(1){}n a 是公差d 为2的等差数列,若选①4S 是2a 与21a 的等差中项,可得42212S a a =+, 即有112(46)221a d a d +=+,即为16918a d ==,解得13a =; 若①7a 是33S 与22a 的等比中项,可得2732213a S a =,即21111(62)(332)(212)3a a a +⨯=+⨯+⨯, 即2111(12)(2)(42)a a a +=++, 解得13a =;若选①数列2{}n a 的前5项和为65,可得241065a a a ++⋯+=, 即1115(13579)52555065a d a d a +++++=+=+=, 解得13a =;综上可得32(1)21n a n n =+-=+,*n N ∈;(2)33()(21)()44n n n n b a n ==+,由1133523(23)()(21)()()4444n n nn n n b b n n ++--=+-+=,当1n =,2时,可得10n n b b +->,即321b b b >>;当3n ,*n N ∈时,可得10n n b b +-<,即345b b b >>>⋯, 则n b 的最大项为318964b =, 由18927648<, 可得不存在k N ∈,使得278k b >. 14.设数列{}n a 的前n 项和为n S ,11a =,____. 给出下列三个条件:条件①:数列{}n a 为等比数列,数列1{}n S a +也为等比数列;条件①:点(n S ,1)n a +在直线1y x =+上;条件①:1121222n n n n a a a na -+++⋯+=.试在上面的三个条件中任选一个,补充在上面的横线上,完成下列两问的解答: (1)求数列{}n a 的通项公式; (2)设21231log log n n n b a a ++=,求数列{}n b 的前n 项和n T .解:选条件①: (1)数列1{}n S a +为等比数列,2211131()()()S a S a S a ∴+=++,即2121123(2)2(2)a a a a a a +=++.设等比数列{}n a 的公比为q ,22(2)2(2)q q q ∴+=++,解得2q =或0q =(舍),1112n n n a a q --∴==;(2)由(1)知:12n n a -=,212311111()log log (2)22n n n b a a n n n n ++∴===-++,111111111111311323[()()()()()]()2132435111221242(1)(2)n n T n n n n n n n n +∴=-+-+-+⋯+-+-=--=--++++++. 选条件①:(1)点(n S ,1)n a +在直线1y x =+,11n n a S +∴=+,又11(2,)n n a S n n N -=+∈,两式相减有:12n n a a +=,又11a =,2112a S =+=,也适合上式,故数列{}n a 为首项是1,公比是2的等比数列.1112n n n a a q --∴==;(2)由(1)知:12n n a -=,212311111()log log (2)22n n n b a a n n n n ++∴===-++,111111111111311323[()()()()()]()2132435111221242(1)(2)n n T n n n n n n n n +∴=-+-+-+⋯+-+-=--=--++++++. 选条件①:(1)1121222n n n n a a a na -+++⋯+=,12121222(1)(2)n n n n a a a n a n ---∴++⋯+=-. 由两式相减可得:122(1)n n n a na n a +=--,即12n n a a +=,又11a =,2112a S =+=,也适合上式,故数列{}n a 为首项是1,公比是2的等比数列. 1112n n n a a q --∴==;(2)由(1)知:12n n a -=,212311111()log log (2)22n n n b a a n n n n ++∴===-++,111111111111311323[()()()()()]()2132435111221242(1)(2)n n T n n n n n n n n +∴=-+-+-+⋯+-+-=--=--++++++.15.在①2351a a a b +=-,①2372a a a =,①315S =这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答.已知等差数列{}n a 的公差0d >,前n 项和为n S ,若 _______,数列{}n b 满足11b =,213b =,11n n n n a b nb b ++=-.(1)求{}n a 的通项公式; (2)求{}n b 的前n 项和n T .注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分. 解:若选①:(1)11n n n n a b nb b ++=-,∴当1n =时,1212a b b b =-,11b =,213b =,12a ∴=.又2351a a a b +=-,3d ∴=,31n a n ∴=-;(2)由(1)知:11(31)n n n n b nb b ++-=-,即13n n nb nb +=,113n n b b +∴=.又11b =,所以数列{}n b 是以1为首项,以13为公比的等比数列,11()3n n b -∴=,11()33(13)1213nn n T --==--. 若选①:(1)11n n n n a b nb b ++=-,∴当1n =时,1212a b b b =-,11b =,213b =,12a ∴=.又2372a a a =,(2)(22)2(26)d d d ∴++=+,0d >,3d ∴=, 31n a n ∴=-;(2)由(1)知:11(31)n n n n b nb b ++-=-,即13n n nb nb +=,113n n b b +∴=.又11b =,所以数列{}n b 是以1为首项,以13为公比的等比数列,11()3n n b -∴=,11()33(13)1213nn n T --==--. 若选①:(1)11n n n n a b nb b ++=-,∴当1n =时,1212a b b b =-,11b =,213b =,12a ∴=.又315S =,3d ∴=, 31n a n ∴=-;(2)由(1)知:11(31)n n n n b nb b ++-=-,即13n n nb nb +=,113n n b b +∴=.又11b =,所以数列{}n b 是以1为首项,以13为公比的等比数列,11()3n n b -∴=,11()33(13)1213nn n T --==--. 16.在①53A B =,①122114a a B -=,①535B =这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答.已知等差数列{}n a 的公差为(0)d d >,等差数列{}n b 的公差为2d .设n A ,n B 分别是数列{}n a ,{}n b 的前n 项和,且13b =,23A =,________.(1)求数列{}n a ,{}n b 的通项公式; (2)设132n a n n n c b b +=+,求数列{}n c 的前n 项和n S . 解:方案一:选条件① (1)由题意,可知数列{}n a ,{}n b 都是等差数列,且23A =,53A B =, ∴112351096a d a d d +=⎧⎨+=+⎩,解得111a d =⎧⎨=⎩, 11(1)n a n n ∴=+-=,*n N ∈, 321(1)21n b n n =+-=+,*n N ∈,综上所述,可得n a n =,21n b n =+. (2)由(1)知, 331122()(21)(23)22123n n n c n n n n =+=+-++++,12n n S c c c ∴=++⋯+2311311311[2()][2()][2()]23525722123n n n =+-++-+⋯++-++23111111(222)[()()()]235572123n n n =++⋯++-+-+⋯+-++2(12)311()122323n n -=+--+13(2)223n n n ++=-+. 方案二:选条件① (1)由题意,可知数列{}n a ,{}n b 都是等差数列,且21221143,A a aB =-=,∴111114232a a d d ⎪⎨-=⎪+⨯+⎩, 整理,得()()1111231,4621a d a a a d d d d +==⎧⎧⎨⎨+=+=⎩⎩解得, 11(1)n a n n ∴=+-=,*n N ∈, 321(1)21n b n n =+-=+,*n N ∈,综上所述,可得n a n =,21n b n =+. (2)同方案一第(2)小题解题过程. 方案三:选条件① (1)由题意,可知数列{}n a ,{}n b 都是等差数列,且23A =,535B =,∴11231,541352352a d a d d +=⎧=⎧⎪⎨⎨⨯=⨯+⨯=⎩⎪⎩解得, 11(1)n a n n ∴=+-=,*n N ∈, 321(1)21n b n n =+-=+,*n N ∈,综上所述,可得n a n =,21n b n =+. (2)同方案一第(2)小题解题过程.17.①535a b b =+,①387S =①91012a a b b -=+这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并给出解答.设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,数列{}n b 的前n 项和为n T ,________,16a b =,若对于任意*n N ∈都有21n n T b =-,且(n k S S k 为常数),求正整数k 的值. 注:如果选择多个条件分别解答,那么按第一个解答计分.解:由21n n T b =-,可得1n =时,11b =;2n 时,1121n n T b --=-,相减可得122n n n b b b -=-,1n n -由此可得{}n b 为首项为1,公比为2的等比数列,故12n n b -=, ①当535a b b =+,1632a b ==,541620a =+=, 设{}n a 的公差为d ,则20324d =+,解得3d =-,所以323(1)353n a n n =--=-.因为当11n 时,0n a >,当11n >时,0n a <, 所以当11n =时,n S 取得最大值, 因此正整数k 的值为11.①当387S =时,132a =,2387a =,设{}n a 的公差为d ,则3(32)87d +=,解得3d =-,所以323(1)353n a n n =--=-.因为当11n 时,0n a >,当11n >时,0n a <, 所以当11n =时,n S 取得最大值, 因此正整数k 的值为11.①当91012a a b b -=+时,132a =,9103a a -=, 设{}n a 的公差为d ,则3d =-,所以323(1)353n a n n =--=-.因为当11n 时,0n a >,当11n >时,0n a <, 所以当11n =时,n S 取得最大值, 因此正整数k 的值为11.18.在①1,n a ,n S 成等差数列,①递增等比数列{}n a 中的项2a ,4a 是方程21090x x -+=的两根,①11a =,120n n a a ++=这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,若问题中的k 存在,求k 的值;若k 不存在,说明理由.已知数列{}n a 和等差数列{}n b 满足 _______,且14b a =,223b a a =-,是否存在(320,)k k k N <<∈使得k T 是数列{}n a 中的项?(n S 为数列{}n a 的前n 项和,n T 为数列{}n b 的前n 项和)。

(word版)高中数学数列专题复习(综合训练篇含答案),文档

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数列———综合训练篇一、选择题:1.在等差数列a n中,a13a8a15120,那么2a9a10的值为〔〕A.18B.20C.22D.242.等差数列a n满足:a1a38,S530,假设等比数列bn满足b1a1,b3a4,那么b5为〔〕A.16B.32C.64D.273.等差数列a n中,a1a4a739,a3a6a927,那么数列a n 的前9项之和S等于〔〕9A.66B.144C.99D.2974.各项都是正数的等比数列a n 的公比q≠1,且a2,1a3,a1成等差数列,那么a3a4为〔〕2a4a5A.51B.51C.15D.51或51 222225.设等比数列a的前n项和为S n,假设S63,那么S9〔〕nS3S6A.278 B. C.336.等差数列a n的前n项的和为S n,且S210,S555,那么过点P(n,a n)和Q(n2,a n2)(nN)的直线的一个方向向量的坐标是()A.(2,1)B.(1,2)C.(1,1)D.(1,1)222、、1、1、1成等差数列,那么a cc为实数,3a、4b、5c 成等比数列,且的值为〔〕7.设a bb c ca aA.94B.9434D.34 1515C.15152n12n18.数列a n的通项a n1,那么以下表述正确的选项是() 33A.最大项为a1,最小项为a3B.最大项为a1,最小项不存在C.最大项不存在,最小项为a3D.最大项为a1,最小项为a49.a为等差数列,a1+a3+a5=105,a2a4a6=99.以S n表示a 的前n项和,那么使得S n到达最大值n n 的n是〔〕A.21B.20C.19D.1810.一系列椭圆都以一定直线l为准线,所有椭圆的中心都在定点M,且点M到l的距离为2,假设这一系列椭1圆的离心率组成以3为首项,1为公比的等比数列,而椭圆相应的长半轴长为ai n43=(i=1,2,,n),设b=2〔2n+1〕·3n-2·a n,且Cn=1,Tn=C1+C2++Cn,假设对任意n∈N*,总有Tn>m恒成立,那么m的最b n b n190大正整数为〔〕A.3B.5C.6D.9二、填空题:11.等差数列a nn2n最大,那么t的取值范围是.前n项和S=-n+2tn,当n仅当n=7时Sn为奇数)12.数列a n的通项公式是a(n,那么数列的前2m〔m为正整数〕项和是. nn22)为偶数(n13.数列{a n}满足:a4n31,a4n10,a2n an,nN,那么a2021________;a2021=_________.14.在数列a n和b n中,b是a 与a n+1的等差中项,a=2且对任意nN都有n n1*3a-a =0,那么数列{b}的通项公式.n+1n n12⋯n1(x0)图像上的点〔如15.设P,P,P顺次为函数yx图〕,Q1,Q2,Qn顺次为x轴上的点,且OP1Q1,O1P2Q2,Q n1P n Q n,,均为等腰直角三角形〔其中Pn为直角顶点〕.设Qn的坐标为x n,0)(0N*),那么数列{an}的通项公式为.三、解答题:16.{a n}是等比数列,Sn是其前n项的和,a1,a7,a4成等差数列,求证:2S3,S6,S12-S6,成等比数列.17.数列{an}的前 n 项和为Sn,且对任意自然数n 总有S n p(a n1),(p为常数,且p 0,p 1),数列{b n}中有b n2n q(q为常数〕。

新高考——数学数列多选题专项训练专项练习附答案

新高考——数学数列多选题专项训练专项练习附答案

一、数列多选题1.意大利人斐波那契于1202年从兔子繁殖问题中发现了这样的一列数:1,1,2,3,5,8,13,….即从第三项开始,每一项都是它前两项的和.后人为了纪念他,就把这列数称为斐波那契数列.下面关于斐波那契数列{}n a 说法正确的是( ) A .1055a = B .2020a 是偶数C .2020201820223a a a =+D .123a a a +++…20202022a a +=答案:AC 【分析】由该数列的性质,逐项判断即可得解. 【详解】对于A ,,,,故A 正确;对于B ,由该数列的性质可得只有3的倍数项是偶数,故B 错误; 对于C ,,故C 正确; 对于D ,,,, , 各式相加解析:AC 【分析】由该数列的性质,逐项判断即可得解. 【详解】对于A ,821a =,9211334a =+=,10213455a =+=,故A 正确; 对于B ,由该数列的性质可得只有3的倍数项是偶数,故B 错误;对于C ,20182022201820212020201820192020202020203a a a a a a a a a a +=++=+++=,故C 正确; 对于D ,202220212020a a a =+,202120202019a a a =+,202020192018a a a =+,32121,a a a a a ⋅⋅⋅=+=,各式相加得()2022202120202021202020192012182a a a a a a a a a ++⋅⋅⋅+=+++⋅⋅⋅++, 所以202220202019201811a a a a a a =++⋅⋅⋅+++,故D 错误. 故选:AC. 【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是合理利用该数列的性质去证明选项. 2.已知数列{}n a 满足()*111n na n N a +=-∈,且12a =,则( ) A .31a =-B .201912a =C .332S =D . 2 01920192S =答案:ACD 【分析】先计算出数列的前几项,判断AC ,然后再寻找规律判断BD . 【详解】由题意,,A 正确,,C 正确; ,∴数列是周期数列,周期为3. ,B 错; ,D 正确. 故选:ACD . 【点睛】 本解析:ACD 【分析】先计算出数列的前几项,判断AC ,然后再寻找规律判断BD . 【详解】由题意211122a =-=,311112a =-=-,A 正确,3132122S =+-=,C 正确;41121a =-=-,∴数列{}n a 是周期数列,周期为3. 2019367331a a a ⨯===-,B 错;20193201967322S =⨯=,D 正确.故选:ACD . 【点睛】本题考查由数列的递推式求数列的项与和,解题关键是求出数列的前几项后归纳出数列的性质:周期性,然后利用周期函数的定义求解.3.已知数列{}n a 满足112a =-,111n na a +=-,则下列各数是{}n a 的项的有( )A .2-B .23C .32D .3答案:BD 【分析】根据递推关系式找出规律,可得数列是周期为3的周期数列,从而可求解结论.【详解】 因为数列满足,, ; ; ;数列是周期为3的数列,且前3项为,,3; 故选:. 【点睛】 本题主要解析:BD 【分析】根据递推关系式找出规律,可得数列是周期为3的周期数列,从而可求解结论. 【详解】因为数列{}n a 满足112a =-,111n na a +=-,212131()2a ∴==--;32131a a ==-; 4131112a a a ==-=-; ∴数列{}n a 是周期为3的数列,且前3项为12-,23,3; 故选:BD . 【点睛】本题主要考查数列递推关系式的应用,考查数列的周期性,解题的关键在于求出数列的规律,属于基础题.4.意大利著名数学家斐波那契在研究兔子繁殖问题时,发现有这样一列数:1,1,2,3,5,….,其中从第三项起,每个数等于它前面两个数的和,后来人们把这样的一列数组成的数列{}n a 称为“斐波那契数列”,记n S 为数列{}n a 的前n 项和,则下列结论正确的是( ) A .68a =B .733S =C .135********a a a a a +++⋅⋅⋅+=D .22212201920202019a a a a a ++⋅⋅⋅⋅⋅⋅+= 答案:ABCD 【分析】由题意可得数列满足递推关系,对照四个选项可得正确答案. 【详解】对A ,写出数列的前6项为,故A 正确; 对B ,,故B 正确; 对C ,由,,,……,,可得:.故是斐波那契数列中的第解析:ABCD 【分析】由题意可得数列{}n a 满足递推关系12211,1,(3)n n n a a a a a n --===+≥,对照四个选项可得正确答案. 【详解】对A ,写出数列的前6项为1,1,2,3,5,8,故A 正确; 对B ,71123581333S =++++++=,故B 正确;对C ,由12a a =,342a a a =-,564a a a =-,……,201920202018a a a =-, 可得:135********a a a a a +++⋅⋅⋅+=.故1352019a a a a +++⋅⋅⋅+是斐波那契数列中的第2020项.对D ,斐波那契数列总有21n n n a a a ++=+,则2121a a a =,()222312321a a a a a a a a =-=-,()233423423a a a a a a a a =-=-,……,()220182018201920172018201920172018a a a a a a a a =-=-,220192019202020192018a a a a a =-2222123201920192020a a a a a a +++⋅⋅⋅⋅⋅⋅+=,故D 正确;故选:ABCD. 【点睛】本题以“斐波那契数列”为背景,考查数列的递推关系及性质,考查方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意递推关系的灵活转换.5.(多选)在数列{}n a 中,若221(2,,n n a a p n n N p *--=≥∈为常数),则称{}n a 为“等方差数列”.下列对“等方差数列”的判断正确的是( ) A .若{}n a 是等差数列,则{}n a 是等方差数列 B .(){}1n- 是等方差数列C .{}2n是等方差数列.D .若{}n a 既是等方差数列,又是等差数列,则该数列为常数列答案:BD 【分析】根据等差数列和等方差数列定义,结合特殊反例对选项逐一判断即可.【详解】对于A ,若是等差数列,如,则不是常数,故不是等方差数列,故A 错误; 对于B ,数列中,是常数,是等方差数列,故解析:BD 【分析】根据等差数列和等方差数列定义,结合特殊反例对选项逐一判断即可. 【详解】对于A ,若{}n a 是等差数列,如n a n =,则12222(1)21n n a a n n n --=--=-不是常数,故{}na 不是等方差数列,故A 错误;对于B ,数列(){}1n-中,222121[(1)][(1)]0n n n n a a ---=---=是常数,{(1)}n ∴-是等方差数列,故B 正确; 对于C ,数列{}2n中,()()22221112234n n n n n aa ----=-=⨯不是常数,{}2n∴不是等方差数列,故C 错误; 对于D ,{}n a 是等差数列,1n n a a d -∴-=,则设n a dn m =+,{}n a 是等方差数列,()()222112(2)n n n n dn m a a a a d a d d n m d d dn d m --∴-=++++=+=++是常数,故220d =,故0d =,所以(2)0m d d +=,2210n n a a --=是常数,故D 正确.故选:BD. 【点睛】关键点睛:本题考查了数列的新定义问题和等差数列的定义,解题的关键是正确理解等差数列和等方差数列定义,利用定义进行判断.6.等差数列{}n a 是递增数列,公差为d ,前n 项和为n S ,满足753a a =,下列选项正确的是( ) A .0d <B .10a <C .当5n =时n S 最小D .0n S >时n 的最小值为8答案:BD 【分析】由题意可知,由已知条件可得出,可判断出AB 选项的正误,求出关于的表达式,利用二次函数的基本性质以及二次不等式可判断出CD 选项的正误. 【详解】由于等差数列是递增数列,则,A 选项错误解析:BD 【分析】由题意可知0d >,由已知条件753a a =可得出13a d =-,可判断出AB 选项的正误,求出n S 关于d 的表达式,利用二次函数的基本性质以及二次不等式可判断出CD 选项的正误. 【详解】由于等差数列{}n a 是递增数列,则0d >,A 选项错误;753a a =,则()11634a d a d +=+,可得130a d =-<,B 选项正确;()()()22171117493222224n n n d n n d n n d S na nd n d -⎡⎤--⎛⎫=+=-+==--⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦,当3n =或4时,n S 最小,C 选项错误; 令0n S >,可得270n n ->,解得0n <或7n >.n N *∈,所以,满足0n S >时n 的最小值为8,D 选项正确.故选:BD.7.记n S 为等差数列{}n a 的前n 项和.已知450,5S a ==,则( ) A .25n a n =-B .310na nC .228n S n n =- D .24n S n n =-答案:AD 【分析】设等差数列的公差为,根据已知得,进而得,故,. 【详解】解:设等差数列的公差为,因为所以根据等差数列前项和公式和通项公式得:, 解方程组得:, 所以,. 故选:AD.解析:AD 【分析】设等差数列{}n a 的公差为d ,根据已知得1145460a d a d +=⎧⎨+=⎩,进而得13,2a d =-=,故25n a n =-,24n S n n =-.【详解】解:设等差数列{}n a 的公差为d ,因为450,5S a == 所以根据等差数列前n 项和公式和通项公式得:1145460a d a d +=⎧⎨+=⎩,解方程组得:13,2a d =-=,所以()31225n a n n =-+-⨯=-,24n S n n =-.故选:AD.8.首项为正数,公差不为0的等差数列{}n a ,其前n 项和为n S ,现有下列4个命题中正确的有( )A .若100S =,则280S S +=;B .若412S S =,则使0n S >的最大的n 为15C .若150S >,160S <,则{}n S 中8S 最大D .若78S S <,则89S S <答案:BC 【分析】根据等差数列的性质,以及等差数列的求和公式,逐项判断,即可得答案. 【详解】 A 选项,若,则, 那么.故A 不正确; B 选项,若,则,又因为,所以前8项为正,从第9项开始为负, 因为解析:BC 【分析】根据等差数列的性质,以及等差数列的求和公式,逐项判断,即可得答案. 【详解】A 选项,若1011091002S a d ⨯=+=,则1290a d +=, 那么()()2811128281029160S S a d a d a d d +=+++=+=-≠.故A 不正确; B 选项,若412S S =,则()5611128940a a a a a a ++++=+=,又因为10a >,所以前8项为正,从第9项开始为负, 因为()()116168916802a a S a a +==+=, 所以使0n S >的最大的n 为15.故B 正确; C 选项,若()115158151502a a S a +==>,()()116168916802a a S a a +==+<, 则80a >,90a <,则{}n S 中8S 最大.故C 正确;D 选项,若78S S <,则80a >,而989S S a -=,不能判断9a 正负情况.故D 不正确. 故选:BC . 【点睛】本题考查等差数列性质的应用,涉及等差数列的求和公式,属于常考题型.9.设公差不为0的等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若1718S S =,则下列各式的值为0的是( ) A .17aB .35SC .1719a a -D .1916S S -答案:BD 【分析】由得,利用可知不正确;;根据可知 正确;根据可知不正确;根据可知正确. 【详解】因为,所以,所以, 因为公差,所以,故不正确; ,故正确; ,故不正确; ,故正确. 故选:BD.解析:BD 【分析】 由1718S S =得180a =,利用17180a a d d =-=-≠可知A 不正确;;根据351835S a =可知 B 正确;根据171920a a d -=-≠可知C 不正确;根据19161830S S a -==可知D 正确. 【详解】因为1718S S =,所以18170S S -=,所以180a =,因为公差0d ≠,所以17180a a d d =-=-≠,故A 不正确;13518351835()35235022a a a S a +⨯====,故B 正确; 171920a a d -=-≠,故C 不正确;19161718191830S S a a a a -=++==,故D 正确.故选:BD. 【点睛】本题考查了等差数列的求和公式,考查了等差数列的下标性质,属于基础题.10.等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若90a <,100a >,则下列结论正确的是( ) A .109S S >B .170S <C .1819S S >D .190S >答案:ABD 【分析】先根据题意可知前9项的和最小,判断出正确;根据题意可知数列为递减数列,则,又,进而可知,判断出不正确;利用等差中项的性质和求和公式可知,,故正确.【详解】根据题意可知数列为递增解析:ABD 【分析】先根据题意可知前9项的和最小,判断出A 正确;根据题意可知数列为递减数列,则190a >,又181919S S a =-,进而可知1516S S >,判断出C 不正确;利用等差中项的性质和求和公式可知()01179179172171722a a a S a <+⨯⨯===,()1191019101921919022a a a S a +⨯⨯===>,故BD 正确. 【详解】根据题意可知数列为递增数列,90a <,100a >,∴前9项的和最小,故A 正确;()11791791721717022a a a S a +⨯⨯===<,故B 正确; ()1191019101921919022a a a S a +⨯⨯===>,故D 正确; 190a >, 181919S S a ∴=-, 1819S S ∴<,故C 不正确.故选:ABD . 【点睛】本题考查等差数列的综合应用,考查逻辑思维能力和运算能力,属于常考题.。

2024高考题分类训练(数学)专题五 数列

2024高考题分类训练(数学)专题五 数列

专题五数列考点17 等差数列题组一、选择题1. [2023全国卷甲,5分]记S n为等差数列{a n}的前n项和.若a2+a6=10,a4a8=45,则S5= ( C )A. 25B. 22C. 20D. 15[解析]解法一由a2+a6=10,可得2a4=10,所以a4=5,又a4a8=45,所以a8=9.设等差数列{a n}的公差为d,则d=a8−a48−4=9−54=1,又a4=5,所以a1=2,所以S5=5a1+5×42×d=20,故选C.解法二设等差数列{a n}的公差为d,则由a2+a6=10,可得a1+3d=5①,由a4a8=45,可得(a1+3d)(a1+7d)=45②,由①②可得a1=2,d=1,所以S5=5a1+5×42×d=20,故选C.2. (2023全国卷乙,5分)已知等差数列{a n}的公差为2π3,集合S={cosa n|n∈N∗},若S={a,b},则ab= ( B )A. −1B. −12C. 0 D. 12[解析]由题意得a n=a1+2π3(n−1),cosa n+3=cos(a1+2π3(n+2))=cos(a1+2π3n+4π3)=cos(a1+2π3n+2π−2π3)=cos(a1+2π3n−2π3)=cosa n,所以数列{cosa n}是以3为周期的周期数列,又cosa2=cos(a1+2π3)=−12cosa1−√32sina1,cosa3=cos(a1+4π3)=−12cosa1+√32sina1,因为集合S中只有两个元素,所以有三种情况:cosa1=cosa2≠cosa3,cosa1=cosa3≠cosa2,cosa2=cosa3≠cosa1.下面逐一讨论:①当cosa1=cosa2≠cosa3时,有cosa1=−12cosa1−√32sina1,得tana1=−√3,所以ab=cosa1(−12cosa1+√32sina1)=−12cos2a1+√32sina1cosa1=−1 2cos2a1+√32sina1cosa1sin2a1+cos2a1=−12+√32tana1tan2a1+1=−12−323+1=−12.②当cosa1=cosa3≠cosa2时,有cosa1=−12cosa1+√32sina1,得tana1=√3,所以ab=cosa1(−12cosa1−√32sina1)=−12cos2a1−√32sina1cosa1=−1 2cos2a1−√32sina1cosa1sin2a1+cos2a1=−12−√32tana1tan2a1+1=−12−323+1=−12.③当cosa2=cosa3≠cosa1时,有−12cosa1−√32sina1=−12cosa1+√32sina1,得sina1=0,所以ab=cosa1(−12cosa1−√32sina1)=−12cos2a1=−12(1−sin2a1)=−12.综上,ab=−12,故选B.【速解】取a1=−π3,则cosa1=12,cosa2=cos(a1+2π3)=12,cosa3=cos(a1+4π3)=−1,所以S={12,−1},ab=−12,故选B.3. [2021北京,4分]已知{a n}和{b n}是两个等差数列,且a kb k(1≤k≤5)是常值,若a1=288 ,a5=96 ,b1=192,则b3的值为( C )A. 64B. 100C. 128D. 132[解析]因为{a n}和{b n}是两个等差数列,所以2a3=a1+a5=288+96=384,所以a3=192.因为当1≤k≤5时,a kb k 是常值,所以a3b3=a1b1=288192=192b3,从而b3=128.故选C.4. [2020全国卷Ⅱ,5分]如图,北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所,分上、中、下三层.上层中心有一块圆形石板(称为天心石),环绕天心石砌9块扇面形石板构成第一环,向外每环依次增加9块.下一层的第一环比上一层的最后一环多9块,向外每环依次也增加9块.已知每层环数相同,且下层比中层多729块,则三层共有扇面形石板(不含天心石)( C )A. 3 699块B. 3 474块C. 3 402块D. 3 339块[解析]由题意知,由天心石开始向外的每环的扇面形石板块数构成一个等差数列,记为{a n},设数列{a n}的公差为d,前n项和为S n,易知其首项a1=9,d=9,所以a n=a1+(n−1)d=9n.由等差数列的性质知S n,S2n−S n,S3n−S2n也成等差数列,所以2(S2n−S n)=S n+S3n−S2n,所以(S3n−S2n)−(S2n−S n)=S2n−2S n=2n(9+18n)2−2×n(9+9n)2=9n2=729,得n=9,所以三层共有扇面形石板的块数为S3n=3n(9+27n)2=3×9×(9+27×9)2=3402,故选C.5. [2020浙江,4分]已知等差数列{a n}的前n项和为S n ,公差d≠0,且a1d≤1 .记b1=S2,b n+1=S2n+2−S2n ,n∈N∗ ,下列等式不可能成立的是( D )A. 2a4=a2+a6B. 2b4=b2+b6C. a42=a2a8D. b42=b2b8 [解析]由b n+1=S2n+2−S2n,得b2=a3+a4=2a1+5d,b4=a7+a8=2a1+13d,b6=a11+a12,b8=a15+a16=2a1+29d.由等差数列的性质易知A成立;若2b4=b2+b6,则2(a7+a8)=a3+a4+a11+a12=2a7+2a8,故B成立;若a42=a2a8,即(a1+3d)2=(a1+d)(a1+7d),则a1=d,故C可能成立;若b42=b2b8,即(2a1+13d)2=(2a1+5d)(2a1+29d),则a1d =32,与已知矛盾,故D不可能成立.6. [2020北京,4分]在等差数列{a n}中,a1=−9 ,a5=−1 .记T n=a1a2…a n(n=1,2,…) ,则数列{T n} ( B )A. 有最大项,有最小项B. 有最大项,无最小项C. 无最大项,有最小项D. 无最大项,无最小项[解析]设等差数列{a n}的公差为d,∵a1=−9,a5=−1,∴a5=−9+4d=−1,∴d=2,∴a n=−9+(n−1)×2=2n−11.令a n=2n−11≤0,则n≤5.5,∴n≤5时,a n<0;n≥6时,a n>0.∴T1=−9<0,T2=(−9)×(−7)= 63>0,T3=(−9)×(−7)×(−5)=−315<0,T4=(−9)×(−7)×(−5)×(−3)=945>0,T5=(−9)×(−7)×(−5)×(−3)×(−1)=−945<0,当n≥6时,a n>0,且a n≥1,∴T n+1<T n<0,∴T n=a1a2…a n(n=1,2,…)有最大项T4,无最小项,故选B.7. [2019全国卷Ⅰ,5分]记S n为等差数列{a n}的前n项和.已知S4=0,a5= 5,则( A )A. a n =2n −5B. a n =3n −10C. S n =2n 2−8nD. S n =12n 2−2n[解析]解法一 设等差数列{a n } 的公差为d ,∵{S 4=0,a 5=5,∴{4a 1+4×32d =0,a 1+4d =5,解得{a 1=−3,d =2,∴a n =a 1+(n −1)d =−3+2(n −1)=2n −5 ,S n =na 1+n (n−1)2d =n 2−4n .故选A .解法二 设等差数列{a n } 的公差为d ,∵{S 4=0,a 5=5,∴{4a 1+4×32d =0,a 1+4d =5,解得{a 1=−3,d =2.选项A ,a 1=2×1−5=−3 ;选项B ,a 1=3×1−10=−7 ,排除B ;选项C ,S 1=2−8=−6 ,排除C ;选项D ,S 1=12−2=−32 ,排除D .故选A .【方法技巧】 等差数列基本运算的常见类型及解题策略 (1)求公差d 或项数n .在求解时,一般要运用方程思想. (2)求通项.a 1 和d 是等差数列的两个基本元素.(3)求特定项.利用等差数列的通项公式或等差数列的性质求解.(4)求前n 项和.利用等差数列的前n 项和公式直接求解,或利用等差中项间接求解.二、填空题8. [2022全国卷乙,5分]记S n 为等差数列{a n } 的前n 项和.若2S 3=3S 2+6 ,则公差d = 2.[解析]因为2S 3=3S 2+6 ,所以2(a 1+a 2+a 3)=3(a 1+a 2)+6 ,化简得3d =6 ,得d =2 .9. [2020新高考卷Ⅰ,5分]将数列{2n −1} 与{3n −2} 的公共项从小到大排列得到数列{a n } ,则{a n } 的前n 项和为3n 2−2n .[解析]设b n =2n −1 ,c n =3n −2 ,b n =c m ,则2n −1=3m −2 ,得n =3m−12=3m−3+22=3(m−1)2+1 ,于是m −1=2k ,k ∈N ,所以m =2k +1 ,k ∈N ,则a k =3(2k +1)−2=6k +1 ,k ∈N ,得a n =6n −5 ,n ∈N ∗.故S n =1+6n−52×n =3n 2−2n .10. (2019全国卷Ⅲ,5分)记S n为等差数列{a n}的前n项和.若a1≠0,a2= 3a1,则S10S5=4.[解析]设等差数列{a n}的公差为d,由a2=3a1,即a1+d=3a1,得d=2a1,所以S10S5=10a1+10×92d5a1+5×42d=10a1+10×92×2a15a1+5×42×2a1=10025=4.11. [2019北京,5分]设等差数列{a n}的前n项和为S n .若a2=−3,S5=−10,则a5=0,S n的最小值为−10 .[解析]设等差数列{a n}的公差为d,∵{a2=−3,S5=−10,即{a1+d=−3,5a1+10d=−10,∴可得{a1=−4,d=1,∴a5=a1+4d=0.∵S n=na1+n(n−1)2d=12(n2−9n),∴当n=4或n=5时,S n取得最小值,最小值为−10.12. [2019江苏,5分]已知数列{a n}(n∈N∗)是等差数列,S n是其前n项和.若a2a5+a8=0,S9=27,则S8的值是16.[解析]解法一设等差数列{a n}的公差为d,则a2a5+a8=(a1+d)(a1+4d)+ a1+7d=a12+4d2+5a1d+a1+7d=0,S9=9a1+36d=27,解得a1=−5,d=2,则S8=8a1+28d=−40+56=16.解法二设等差数列{a n}的公差为d.S9=9(a1+a9)2=9a5=27,a5=3,又a2a5+a8=0,则3(3−3d)+3+3d=0,得d=2,则S8=8(a1+a8)2=4(a4+a5)= 4(1+3)=16.【方法技巧】在等差数列{a n}中,若m+n=p+q ,m ,n ,p ,q∈N∗,则a m+a n=a p+a q .三、解答题13. [2023全国卷乙,12分]记S n为等差数列{a n}的前n项和,已知a2=11 ,S10=40 .(1)求{a n}的通项公式;[答案]设{a n}的公差为d,则{a2=a1+d=11,S10=10a1+45d=40,解得a1=13,d=−2.所以{a n}的通项公式为a n=13+(n−1)⋅(−2)=15−2n.(2)求数列{|a n|}的前n项和T n .[答案]由(1)得∣a n∣={15−2n,n≤7, 2n−15,n≥8.当n≤7时,T n=S n=13n+n(n−1)2×(−2)=14n−n2,当n≥8时,T n=−S n+2S7=−(14n−n2)+2(14×7−72)=98−14n+ n2.综上,T n={14n−n2,n≤7,98−14n+n2,n≥8.14. [2023新高考卷Ⅰ,12分]设等差数列{a n}的公差为d,且d>1 .令b n=n2+na n,记S n ,T n分别为数列{a n},{b n}的前n项和.(1)若3a2=3a1+a3 ,S3+T3=21 ,求{a n}的通项公式;[答案]因为3a2=3a1+a3,所以3(a2−a1)=a1+2d,所以3d=a1+2d,所以a1=d,所以a n=nd.因为b n=n2+na n ,所以b n=n2+nnd=n+1d,所以S3=3(a1+a3)2=3(d+3d)2=6d,T3=b1+b2+b3=2d+3d+4d=9d.因为S3+T3=21,所以6d+9d =21,解得d=3或d=12,因为d>1,所以d=3.所以{a n}的通项公式为a n=3n.(2)若{b n}为等差数列,且S99−T99=99,求d . [答案]因为b n=n2+na n,且{b n}为等差数列,所以2b2=b1+b3,即2×6a2=2a1+12a3,所以6a1+d −1a1=6a1+2d,所以a12−3a1d+2d2=0,解得a1=d或a1=2d.①当a1=d时,a n=nd,所以b n=n2+na n =n2+nnd=n+1d,S99=99(a1+a99)2=99(d+99d)2=99×50d,T99=99(b1+b99)2=99(2d+100d)2=99×51d.因为S99−T99=99,所以99×50d−99×51d=99,即50d2−d−51=0,解得d=5150或d=−1(舍去).②当a1=2d时,a n=(n+1)d,所以b n=n2+na n =n2+n(n+1)d=nd,S99=99(a1+a99)2=99(2d+100d)2=99×51d,T99=99(b1+b99)2=99(1d+99d)2=99×50d.因为S99−T99=99,所以99×51d−99×50d=99,即51d2−d−50=0,解得d=−5051(舍去)或d=1(舍去).综上,d=5150.15. [2022全国卷甲,12分]记S n为数列{a n}的前n项和.已知2S nn+n=2a n+1 . (1)证明:{a n}是等差数列;[答案]由2S nn+n=2a n+1,得2S n+n2=2a n n+n①,所以2S n+1+(n+1)2=2a n+1(n+1)+(n+1)②,②−①,得2a n+1+2n+1=2a n+1(n+1)−2a n n+1,化简得a n+1−a n=1,所以数列{a n}是公差为1的等差数列.(2)若a4 ,a7 ,a9成等比数列,求S n的最小值.[答案]由(1)知数列{a n}的公差为1.由a72=a4a9,得(a1+6)2=(a1+3)(a1+8),解得a1=−12.所以S n=−12n+n(n−1)2=n2−25n2=12(n−252)2−6258,所以当n=12或13时,S n取得最小值,最小值为−78.16. [2021新高考卷Ⅱ,10分]记S n是公差不为0的等差数列{a n}的前n项和,若a3=S5 ,a2a4=S4 .(1)求数列{a n}的通项公式;[答案]设等差数列{a n}的公差为d(d≠0),则由题意,得{a1+2d=5a1+10d,(a1+d)(a1+3d)=4a1+6d得{a1=−4,d=2所以a n=a1+(n−1)d=2n−6.(2)求使S n>a n成立的n的最小值.[答案]S n=n(a1+a n)2=n(2n−10)2=n2−5n,则由n2−5n>2n−6,整理得n2−7n+6>0,解得n<1或n>6.因为n∈N∗,所以使S n>a n成立的n的最小值为7.17. [2021全国卷甲,12分]已知数列{a n}的各项均为正数,记S n为{a n}的前n项和,从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立.①数列{a n}是等差数列;②数列{√S n }是等差数列;③a2=3a1 .注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.[答案]①③⇒②.已知{a n}是等差数列,a2=3a1.设数列{a n}的公差为d,则a2=3a1=a1+d,得d=2a1,所以S n=na1+n(n−1)2d=n2a1.因为数列{a n}的各项均为正数,所以√S n=n√a1,所以√S n+1−√S n=(n+1)√a1−n√a1=√a1(常数),所以数列{√S n}是等差数列.①②⇒③.已知{a n}是等差数列,{√S n}是等差数列.解法一易得√S3+√S1=2√S2,即√3a2+√a1=2√a1+a2,两边同时平方得3a2+a1+2√3a1a2=4(a1+a2),整理得(√3a1−√a2)2=0,所以a2=3a1.解法二设数列{a n}的公差为d,则S n=na1+n(n−1)2d=12n2d+(a1−d2)n.因为数列{√S n}是等差数列,所以数列{√S n}的通项公式是关于n的一次函数,则a1−d2=0,即d=2a1,所以a2=a1+d=3a1.②③⇒①.已知数列{√S n}是等差数列,a2=3a1,所以S1=a1,S2=a1+a2=4a1.设数列{√S n}的公差为d,d>0,则√S2−√S1=√4a1−√a1=d,得a1= d2,所以√S n=√S1+(n−1)d=nd,所以S n=n2d2,所以a n=S n−S n−1=n2d2−(n−1)2d2=2d2n−d2(n≥2),所以a n−a n−1=2d2(n≥2),所以数列{a n}是等差数列.考点18 等比数列题组一、选择题1. [2023全国卷甲,5分]设等比数列{a n}的各项均为正数,前n项和为S n ,若a1=1,S5=5S3−4,则S4= ( C )A. 158B. 658C. 15D. 40[解析]解法一若该数列的公比q=1,代入S5=5S3−4中,有5=5×3−4,不成立,所以q≠1.由1−q 51−q =5×1−q31−q−4,化简得q4−5q2+4=0,所以q2=1(舍)或q2=4,由于此数列各项均为正数,所以q=2,所以S4=1−q41−q= 15.故选C.解法二由已知得1+q+q2+q3+q4=5(1+q+q2)−4,整理得(1+q)(q3−4q)=0,由于此数列各项均为正数,所以q=2,所以S4=1+q+q2+q3=1+2+4+8=15.故选C.2. [2023天津,5分]已知{a n}为等比数列,S n为数列{a n}的前n项和,a n+1= 2S n+2 ,则a4的值为( C )A. 3B. 18C. 54D. 152[解析]解法一因为a n+1=2S n+2,所以当n≥2时,a n=2S n−1+2,两式相减得a n+1−a n=2a n,即a n+1=3a n,所以数列{a n}是公比q=a n+1a n=3的等比数列.当n=1时,a2=2S1+2=2a1+2,又a2=3a1,所以3a1=2a1+ 2,解得a1=2,所以a4=a1q3=2×33=54,故选C.解法二设等比数列{a n}的公比为q,因为a n+1=2S n+2,所以公比q≠1,且a1q n=2a1(1−q n)1−q +2=−2a11−qq n+2a11−q+2,所以{a1=−2a11−q,0=2a11−q+2,又a1≠0,所以q=3,a1=2,所以a4=a1q3=2×33=54,故选C.3. [2023新高考卷Ⅱ,5分]记S n 为等比数列{a n } 的前n 项和,若S 4=−5 ,S 6=21S 2 ,则S 8= ( C ) A. 120B. 85C. −85D. −120[解析]解法一 设等比数列{a n } 的公比为q (q ≠0) ,由题意易知q ≠1 ,则{a 1(1−q 4)1−q=−5,a1(1−q6)1−q=21×a 1(1−q 2)1−q,化简整理得{q 2=4,a 11−q =13. 所以S 8=a 1(1−q 8)1−q=13×(1−44)=−85 .故选C . 解法二 易知S 2 ,S 4−S 2 ,S 6−S 4 ,S 8−S 6 ,…… 为等比数列,所以(S 4−S 2)2=S 2⋅(S 6−S 4) ,解得S 2=−1 或S 2=54.当S 2=−1 时,由(S 6−S 4)2=(S 4−S 2)⋅(S 8−S 6) ,解得S 8=−85 ;当S 2=54 时,结合S 4=−5得{a 1(1−q 4)1−q =−5a 1(1−q 2)1−q =54,化简可得q 2=−5 ,不成立,舍去.所以S 8=−85 ,故选C .4. [2022全国卷乙,5分]已知等比数列{a n } 的前3项和为168,a 2−a 5=42 ,则a 6= ( D ) A. 14B. 12C. 6D. 3[解析]解法一 设等比数列{a n } 的公比为q ,由题意可得{a 1+a 2+a 3=168,a 2−a 5=42,即{a 1(1+q +q 2)=168,a 1q (1−q 3)=a 1q (1−q )(1+q +q 2)=42, 解得{a 1=96,q =12, 所以a 6=a 1q 5=3 ,故选D .解法二 设等比数列{a n } 的公比为q ,易知q ≠1 ,由题意可得{a 1(1−q 3)1−q=168,a 1q (1−q3)=42,解得{a 1=96,q =12,所以a 6=a 1q 5=3 ,故选D .5. [2021全国卷甲,5分]记S n 为等比数列{a n } 的前n 项和.若S 2=4 ,S 4=6 ,则S 6= ( A ) A. 7B. 8C. 9D. 10[解析]解法一因为S2=4,S4=6,所以公比q≠1,所以由等比数列的前n项和公式,得{S2=a1(1−q2)1−q=a1(1+q)=4,S4=a1(1−q4)1−q =a1(1+q)(1+q2)=6,两式相除,(技巧点拨:与等比数列有关的方程组,求解时通常利用两式相除,达到消元、降次的目的)得q2=12,所以{a1=4(2−√2),q=√22或{a1=4(2+√2),q=−√22,所以S6=a1(1−q6)1−q=7.故选A.解法二易知公比q≠−1,则S2,S4−S2,S6−S4构成等比数列,所以S2(S6−S4)=(S4−S2)2,即4(S6−6)=22,所以S6=7.故选A.6. [2020全国卷Ⅰ,5分]设{a n}是等比数列,且a1+a2+a3=1 ,a2+a3+ a4=2 ,则a6+a7+a8= ( D )A. 12B. 24C. 30D. 32[解析]解法一设等比数列{a n}的公比为q,所以a2+a3+a4a1+a2+a3=(a1+a2+a3)qa1+a2+a3=q=2,由a1+a2+a3=a1(1+q+q2)=a1(1+2+22)=1,解得a1=17,所以a6+a7+a8=a1(q5+q6+q7)=17×(25+26+27)=17×25×(1+2+22)=32,故选D.解法二令b n=a n+a n+1+a n+2(n∈N∗),则b n+1=a n+1+a n+2+a n+3.设数列{a n}的公比为q,则b n+1b n =a n+1+a n+2+a n+3a n+a n+1+a n+2=(a n+a n+1+a n+2)qa n+a n+1+a n+2=q,所以数列{b n}为等比数列,由题意知b1=1,b2=2,所以等比数列{b n}的公比q=2,所以b n=2n−1,所以b6=a6+a7+a8=25=32,故选D.7. [2020全国卷Ⅱ,5分]数列{a n}中,a1=2 ,a m+n=a m a n .若a k+1+a k+2+⋯+a k+10=215−25 ,则k= ( C )A. 2B. 3C. 4D. 5[解析]令m=1,则由a m+n=a m a n,得a n+1=a1a n,即a n+1a n=a1=2,所以数列{a n}是首项为2、公比为2的等比数列,所以a n=2n,所以a k+1+a k+2+⋯+a k+10=a k(a1+a2+⋯+a10)=2k×2×(1−210)1−2=2k+1×(210−1)=215−25=25×(210−1),解得k=4,故选C.8. [2019全国卷Ⅲ,5分]已知各项均为正数的等比数列{a n}的前4项和为15,且a5=3a3+4a1,则a3= ( C )A. 16B. 8C. 4D. 2[解析]设等比数列{a n}的公比为q,由a5=3a3+4a1得q4=3q2+4,得q2= 4,因为数列{a n}的各项均为正数,所以q=2,又a1+a2+a3+a4=a1(1+q+q2+q3)=a1(1+2+4+8)=15,所以a1=1,所以a3=a1q2= 4.二、填空题9. [2023全国卷乙,5分]已知{a n}为等比数列,a2a4a5=a3a6 ,a9a10=−8 ,则a7=−2 .[解析]解法一设数列{a n}的公比为q,则由a2a4a5=a3a6,得a1q⋅a1q3⋅a1q4=a1q2⋅a1q5.又a1≠0,且q≠0,所以可得a1q=1①.又a9a10=a1q8⋅a1q9=a12q17=−8②,所以由①②可得q15=−8,q5=−2,所以a7=a1q6=a1q⋅q5=−2.解法二设数列{a n}的公比为q.因为a4a5=a3a6≠0,所以a2=1.又a9a10= a2q7⋅a2q8=q15=−8,于是q5=−2,所以a7=a2q5=−2.10. [2019全国卷Ⅰ,5分]记S n为等比数列{a n}的前n项和.若a1=13,a42=a6,则S5=1213.[解析]解法一设等比数列{a n}的公比为q,因为a42=a6,所以(a1q3)2=a1q5,所以a1q=1,又a1=13,所以q=3,所以S5=a1(1−q5)1−q=13×(1−35)1−3=1213.解法二设等比数列{a n}的公比为q,因为a42=a6,所以a2a6=a6,所以a2=1,又a1=13,所以q=3,所以S5=a1(1−q5)1−q=13×(1−35)1−3=1213.三、解答题11. [2020全国卷Ⅰ,12分]设{a n}是公比不为1的等比数列,a1为a2,a3的等差中项.(1)求{a n}的公比;[答案]设{a n}的公比为q,由题设得2a1=a2+a3,即2a1=a1q+a1q2.所以q2+q−2=0,解得q=1(舍去)或q=−2.故{a n}的公比为−2.(2)若a1=1,求数列{na n}的前n项和.[答案]记S n为{na n}的前n项和.由(1)及题设可得,a n=(−2)n−1.所以S n=1+2×(−2)+⋯+n×(−2)n−1,−2S n=−2+2×(−2)2+⋯+(n−1)×(−2)n−1+n×(−2)n.可得3S n=1+(−2)+(−2)2+⋯+(−2)n−1−n×(−2)n=1−(−2)n3−n×(−2)n.所以S n=19−(3n+1)(−2)n9.12. [2020新高考卷Ⅰ,12分]已知公比大于1的等比数列{a n}满足a2+a4= 20 ,a3=8 .(1)求{a n}的通项公式;[答案]设{a n}的公比为q.由题设得a1q+a1q3=20,a1q2=8.解得q=12(舍去)或q=2.由题设得a1=2.所以{a n}的通项公式为a n=2n.(2)记b m为{a n}在区间(0,m](m∈N∗)中的项的个数,求数列{b m}的前100项和S100 .[答案]由题设及(1)知b1=0,且当2n≤m<2n+1时,b m=n.所以S100=b1+(b2+b3)+(b4+b5+b6+b7)+⋯+(b32+b33+⋯+b63)+ (b64+b65+⋯+b100)=0+1×2+2×22+3×23+4×24+5×25+6×(100−63)=480.【方法技巧】求解本题第(2)问的关键在于找准m的取值和a n的联系,可从小到大进行列举,找规律,从而可得结果.13. [2019全国卷Ⅱ,12分]已知{a n}是各项均为正数的等比数列,a1=2 ,a3= 2a2+16 .(1)求{a n}的通项公式;[答案]设{a n}的公比为q,由题设得2q2=4q+16,即q2−2q−8=0.解得q=−2(舍去)或q=4.因此{a n}的通项公式为a n=2×4n−1=22n−1.(2)设b n=log2a n ,求数列{b n}的前n项和.[答案]由(1)得b n =(2n −1)log 22=2n −1 ,因此数列{b n } 的前n 项和为1+3+⋯+2n −1=n 2 .考点19 递推数列与数列求和题组一一、选择题1. [2021浙江,4分]已知数列{a n } 满足a 1=1 ,a n+1=n 1+√a n ∈N ∗) ,记数列{a n } 的前n 项和为S n ,则( A ) A. 32<S 100<3B. 3<S 100<4C. 4<S 100<92D. 92<S 100<5[解析]因为a 1=1 ,a n+1=n 1+√a ,所以a n >0 ,a 2=12 ,所以S 100>32.1an+1=1+√a n a n =1a n+√a =(√a +12)2−14 .所以1a n+1<(√a +12)2,两边同时开方可得√a <√a +12 ,则√a <√a +12 ,… ,√a <√a 12 ,由累加法可得√a <√a +n2=1+n2 ,所以√a ≤1+n−12=n+12,所以√a n ≥2n+1 ,所以a n+1=n 1+√a ≤a n1+2n+1=n+1n+3a n ,即a n+1a n≤n+1n+3 ,则a nan−1≤n n+2 ,… ,a 2a 1≤24 ,由累乘法可得当n ≥2 时,a n =a n a 1≤nn+2×n−1n+1×n−2n ×…×35×24=6(n+2)(n+1)=6(1n+1−1n+2) ,所以S 100<1+6(13−14+14−15+⋯+1101−1102)=1+6(13−1102)<1+2=3 ,故选A .【方法技巧】利用放缩法,结合累加法与累乘法求得a n ≤6(1n+1−1n+2) ,从而利用裂项相消法计算S 100 的取值范围.二、填空题2. [2021新高考卷Ⅰ,5分]某校学生在研究民间剪纸艺术时,发现剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折.规格为20dm ×12dm 的长方形纸,对折1次共可以得到10dm ×12dm ,20dm ×6dm 两种规格的图形,它们的面积之和S 1=240dm 2 ,对折2次共可以得到5dm ×12dm ,10dm ×6dm ,20dm ×3dm 三种规格的图形,它们的面积之和S 2=180dm 2 ,以此类推.则对折4次共可以得到不同规格图形的种数为5;如果对折n 次,那么∑nk=1S k = 240(3−n+32n) dm 2 .[解析]依题意得,S 1=120×2=240 ;S 2=60×3=180 ;当n =3 时,共可以得到5dm ×6dm ,52dm ×12dm ,10dm ×3dm ,20dm ×32dm 四种规格的图形,且5×6=30 ,52×12=30 ,10×3=30 ,20×32=30 ,所以S 3=30×4=120 ;当n =4 时,共可以得到5dm ×3dm ,52dm ×6dm ,54dm ×12dm ,10dm ×32dm ,20dm ×34dm 五种规格的图形,所以对折4次共可以得到不同规格图形的种数为5,且5×3=15 ,52×6=15 ,54×12=15 ,10×32=15 ,20×34=15 ,所以S 4=15×5=75 ; ……所以可归纳S k =2402k×(k +1)=240(k+1)2k.所以∑n k=1S k =240(1+322+423+⋯+n2n−1+n+12n) ①,所以12×∑nk=1S k =240(222+323+424+⋯+n2n +n+12n+1) ②,由①−② 得,12×∑nk=1S k =240(1+122+123+124+⋯+12n −n+12n+1)=240(1+122−12n ×121−12−n+12n+1)=240(32−n+32n+1) ,(提示:用等比数列的前n 项和公式S n =a 1−a n q 1−q(q ≠1) ,可避免计算数列项数时出错)所以∑nk=1S k =240(3−n+32n)dm 2 .3. [2020全国卷Ⅰ,5分]数列{a n } 满足a n+2+(−1)n a n =3n −1 ,前16项和为540,则a 1= 7.[解析]因为数列{a n } 满足a n+2+(−1)n a n =3n −1 ,所以当n =2k(k ∈N ∗) 时,a 2k+2+a 2k =6k −1(k ∈N ∗) ,所以(a 2+a 4)+(a 6+a 8)+(a 10+a 12)+(a 14+a 16)=5+17+29+41=92 .当n =2k −1(k ∈N ∗) 时,a 2k+1−a 2k−1=6k −4(k ∈N ∗) ,所以当k ≥2 时,a 2k−1=a 1+(a 3−a 1)+(a 5−a 3)+(a 7−a 5)+⋯+(a 2k−1−a 2k−3)=a 1+2+8+14+⋯+[6(k −1)−4]=a 1+(2+6k−10)(k−1)2=a 1+(3k −4)(k −1) ,当k =1 时上式也成立,所以a 2k−1=a 1+(3k −4)(k −1)(k ∈N ∗) ,即a 2k−1=a 1+3k 2−7k +4(k ∈N ∗) .解法一所以a1+a3+a5+a7+⋯+a15=8a1+3×(12+22+32+⋯+82)−7×(1+2+3+⋯+8)+4×8=8a1+3×8×(8+1)×(2×8+1)6−7×(1+8)×82+32=8a1+612−252+32=8a1+392.又前16项和为540,所以92+8a1+ 392=540,解得a1=7.解法二所以a2k−1=a1+(3k2+3k+1)−10k+3=a1+[(k+1)3−k3]−10k+3,所以a1+a3+a5+a7+⋯+a15=8a1+(23−13)+(33−23)+⋯+(93−83)−10×(1+8)×82+3×8=8a1+93−13−360+24=8a1+392.又前16项和为540,所以92+8a1+392=540,解得a1=7.【拓展结论】12+22+32+42+⋯+n2=n(n+1)(2n+1)6.三、解答题4. [2023全国卷甲,12分]记S n为数列{a n}的前n项和,已知a2=1,2S n= na n .(1)求{a n}的通项公式;[答案]当n=1时,2S1=a1,即2a1=a1,所以a1=0.当n≥2时,由2S n=na n,得2S n−1=(n−1)a n−1,两式相减得2a n=na n−(n−1)a n−1,即(n−1)a n−1=(n−2)a n,当n=2时,可得a1=0,故当n≥3时,a na n−1=n−1n−2,则a na n−1⋅a n−1a n−2⋅…⋅a3a2=n−1n−2⋅n−2n−3⋅…⋅21,整理得a na2=n−1,因为a2=1,所以a n=n−1(n≥3).当n=1,n=2时,均满足上式,所以a n=n−1.(2)求数列{a n+12n}的前n项和T n .[答案]令b n=a n+12n =n2n,则T n=b1+b2+⋯+b n−1+b n=12+222+⋯+n−12n−1+n2n①,1 2T n=122+223+⋯+n−12n+n2n+1②,由①−②得12T n=12+122+123+⋯+12n−n2n+1=12(1−12n)1−12−n2n+1=1−2+n2n+1,即T n=2−2+n2n.5. [2019全国卷Ⅱ,12分]已知数列{a n}和{b n}满足a1=1,b1=0,4a n+1= 3a n−b n+4,4b n+1=3b n−a n−4 .(1)证明:{a n+b n}是等比数列,{a n−b n}是等差数列;[答案]由题设得4(a n+1+b n+1)=2(a n+b n),即a n+1+b n+1=12(a n+b n).又因为a1+b1=1,所以{a n+b n}是首项为1,公比为12的等比数列.由题设得4(a n+1−b n+1)=4(a n−b n)+8,即a n+1−b n+1=a n−b n+2.又因为a1−b1=1,所以{a n−b n}是首项为1,公差为2的等差数列.(2)求{a n}和{b n}的通项公式.[答案]由(1)知,a n+b n=12n−1,a n−b n=2n−1.所以a n=12[(a n+b n)+(a n−b n)]=12n+n−12,b n=12[(a n+b n)−(a n−b n)]=12n−n+12.【方法技巧】破解此类题的关键:一是用定义,即根据所给的等式的特征,将其转化为数列相邻两项的差(比)的关系,利用等差(比)数列的定义,即可证明数列为等差(比)数列;二是用公式,即会利用等差(比)数列的通项公式,得到各个数列的通项所满足的方程(组),解方程(组),即可求出数列的通项公式.【易错警示】在利用等差(比)数列的定义时,既需注意是从第二项起,又需注意是后项与前项的差(比),在运用等比数列的通项公式时,注意不要与等比数列的前n项和公式搞混.题组二解答题1. [2023新高考卷Ⅱ,12分]已知{a n}为等差数列,b n={a n−6,n为奇数2a n,n为偶数.记S n,T n分别为数列{a n} ,{b n}的前n项和,S4=32,T3=16 . (1)求{a n}的通项公式;[答案]设等差数列{a n}的公差为d.因为b n={a n−6,n为奇数, 2a n,n为偶数,所以b1=a1−6,b2=2a2=2a1+2d,b3=a3−6=a1+2d−6.(提示:由于数列{b n}是一个奇偶项数列,因此求项时需“对号入座”)因为S4=32,T3=16,所以{4a1+6d=32,(a1−6)+(2a1+2d)+(a1+2d−6)=16,(方法技巧:求等差数列的基本量时,常根据已知条件建立方程组求解)解得{a1=5,d=2,所以{a n}的通项公式为a n=2n+3.(提示:等差数列的通项公式为a n=a1+(n−1)d)(2)证明:当n>5时,T n>S n . [答案]由(1)知a n=2n+3,所以S n=n[5+(2n+3)〗2=n2+4n,b n={2n−3,n为奇数,4n+6,n为偶数,当n为奇数时,T n=(−1+14)+(3+22)+(7+30)+⋯+[(2n−7)+(4n+2)]+2n−3= [−1+3+7+⋯+(2n−7)+(2n−3)]+[14+22+30+⋯+(4n+2)]=n+12(−1+2n−3)2+n−12(14+4n+2)2=3n2+5n−102.(方法技巧:如果数列的奇数项、偶数项构成等差或等比数列,则求其前n项和时可以使用分组求和方法,使具有相同结构的部分求和,然后将结果相加、化简即可)当n>5时,T n−S n=3n2+5n−102−(n2+4n)=n2−3n−102=(n−5)(n+2)2>0,所以T n>S n.当n为偶数时,T n=(−1+14)+(3+22)+(7+30)+⋯+[(2n−5)+ (4n+6)]=[−1+3+7+⋯+(2n−5)]+[14+22+30+⋯+(4n+6)]= n2(−1+2n−5)2+n2(14+4n+6)2=3n2+7n2.当n>5时,T n−S n=3n2+7n2−(n2+4n)=n2−n2=n(n−1)2>0,所以T n>S n.综上可知,当n>5时,T n>S n.2. [2022新高考卷Ⅰ,10分]记S n为数列{a n}的前n项和,已知a1=1 ,{S na n}是公差为13的等差数列.(1)求{a n}的通项公式;[答案]因为a1=1,所以S1a1=1,又{S na n }是公差为13的等差数列,所以S na n =1+(n−1)×13=n+23.所以S n=n+23a n.因为当n≥2时,a n=S n−S n−1=n+23a n−n+13a n−1,所以n+13a n−1=n−13a n(n≥2),所以a na n−1=n+1n−1(n≥2),所以a2a1×a3a2×…×a n−1a n−2×a na n−1=31×42×53×…×nn−2×n+1n−1=n(n+1)2(n≥2),所以a n=n(n+1)2(n≥2),又a1=1也满足上式,所以a n=n(n+1)2(n∈N∗).(2)证明:1a1+1a2+⋯+1a n<2 .[答案]因为a n=n(n+1)2,所以1a n=2n(n+1)=2(1n−1n+1),所以1a1+1a2+⋯+1a n=2[(1−12)+(12−13)+⋯+(1n−1−1n)+(1n−1n+1)]=2(1−1n+1)<2.3. [2021全国卷乙,12分]记S n为数列{a n}的前n项和,b n为数列{S n}的前n项积,已知2S n +1b n=2 .(1)证明:数列{b n}是等差数列. [答案]因为b n是数列{S n}的前n项积,所以n≥2时,S n=b nb n−1,代入2S n +1b n=2可得,2b n−1b n+1b n=2,整理可得2b n−1+1=2b n,即b n−b n−1=12(n≥2).又2S1+1b1=3b1=2,所以b1=32,故{b n}是以32为首项,12为公差的等差数列.(2)求{a n}的通项公式.[答案]由(1)可知,b n=n+22,则2S n+2n+2=2,所以S n=n+2n+1,当n=1时,a1=S1=32,当n≥2时,a n=S n−S n−1=n+2n+1−n+1n=−1n(n+1).故a n={32,n=1,−1n(n+1),n≥2.【易错警示】研究数列{a n}的通项与前n项和S n的关系时,一定要检验n=1的情况.4. [2021新高考卷Ⅰ,10分]已知数列{a n}满足a1=1 ,a n+1={a n+1,n为奇数, a n+2,n为偶数.(1)记b n=a2n ,写出b1 ,b2 ,并求数列{b n}的通项公式;[答案]因为b n=a2n,且a1=1,a n+1={a n+1,n为奇数, a n+2,n为偶数,所以b1=a2=a1+1=2,b2=a4=a3+1=a2+2+1=5.因为b n=a2n,所以b n+1=a2n+2=a2n+1+1=a2n+1+1=a2n+2+1=a2n+3,所以b n+1−b n=a2n+3−a2n=3,所以数列{b n}是以2为首项,3为公差的等差数列,b n=2+3(n−1)=3n−1,n∈N∗.(2)求{a n}的前20项和.[答案]因为a n+1={a n+1,n为奇数, a n+2,n为偶数,所以k∈N∗时,a2k=a2k−1+1=a2k−1+1,即a2k=a2k−1+1①,a2k+1=a2k+2②,a2k+2=a2k+1+1=a2k+1+1,即a2k+2=a2k+1+1③,所以①+②得a2k+1=a2k−1+3,即a2k+1−a2k−1=3,所以数列{a n}的奇数项是以1为首项,3为公差的等差数列;②+③得a2k+2=a2k+3,即a2k+2−a2k=3,又a2=2,所以数列{a n}的偶数项是以2为首项,3为公差的等差数列.所以数列{a n } 的前20项和S 20=(a 1+a 3+a 5+⋯+a 19)+(a 2+a 4+a 6+⋯+a 20)=10+10×92×3+20+10×92×3=300 .5. [2020全国卷Ⅲ,12分]设数列{a n } 满足a 1=3 ,a n+1=3a n −4n . (1) 计算a 2 ,a 3 ,猜想{a n } 的通项公式并加以证明; [答案]a 2=5 ,a 3=7 . 猜想a n =2n +1 .由已知可得 a n+1−(2n +3)=3[a n −(2n +1)] , a n −(2n +1)=3[a n−1−(2n −1)] , …a 2−5=3(a 1−3) .因为a 1=3 ,所以a n =2n +1 . (2) 求数列{2n a n } 的前n 项和S n . [答案]由(1)得2n a n =(2n +1)2n ,所以S n =3×2+5×22+7×23+⋯+(2n +1)×2n ①. 从而2S n =3×22+5×23+7×24+⋯+(2n +1)×2n+1 ②.①−② 得−S n =3×2+2×22+2×23+⋯+2×2n −(2n +1)×2n+1 . 所以S n =(2n −1)2n+1+2 .6. [2019天津,14分]设{a n } 是等差数列,{b n } 是等比数列.已知a 1=4 ,b 1=6 ,b 2=2a 2−2 ,b 3=2a 3+4 . (Ⅰ) 求{a n } 和{b n } 的通项公式;[答案]设等差数列{a n } 的公差为d ,等比数列{b n } 的公比为q .依题意得{6q =6+2d,6q 2=12+4d,解得{d =3,q =2, 故a n =4+(n −1)×3=3n +1 ,b n =6×2n−1=3×2n .所以{a n } 的通项公式为a n =3n +1 ,{b n } 的通项公式为b n =3×2n . (Ⅱ) 设数列{c n } 满足c 1=1 ,c n ={1,2k <n <2k+1,b k ,n =2k, 其中k ∈N ∗ . (ⅰ) 求数列{a 2n (c 2n −1)} 的通项公式;[答案]a 2n (c 2n −1)=a 2n (b n −1)=(3×2n +1)(3×2n −1)=9×4n −1 . 所以数列{a 2n (c 2n −1)} 的通项公式为a 2n (c 2n −1)=9×4n −1 .(ⅱ) 求∑2ni=1a i c i (n ∈N ∗) .[答案]∑2n i=1a i c i =∑2ni=1[a i +a i (c i −1)]=∑2ni=1a i +∑ni=1a 2i (c 2i −1)=[2n×4+2n (2n −1)2×3]+∑ni=1(9×4i −1)=(3×22n−1+5×2n−1)+9×4(1−4n )1−4−n=27×22n−1+5×2n−1−n −12(n ∈N ∗) .考点20 数列的综合应用题组一一、选择题1. [2021北京,4分]数列{a n } 是递增的整数数列,且a 1≥3 ,a 1+a 2+a 3+⋯+a n =100 ,则n 的最大值为( C ) A. 9B. 10C. 11D. 12[解析]因为数列{a n } 满足三个特征,整数数列,递增,前n 项和为100,所以欲求n 的最大值,需要保证a k+1−a k (k ≤n −1) 的值取最小的正整数.又a 1≥3 ,故可取a 1=3 ,a k+1−a k =1 ,则数列{a n } 的前10项为3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,第11项a 11=100−(3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)=25 ,满足题意,取数列{a n } 的前11项为3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,则第12项a 12=100−(3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)=12 ,不满足题意,故n 的最大值为11.二、填空题2. [2020江苏,5分]设{a n } 是公差为d 的等差数列,{b n } 是公比为q 的等比数列.已知数列{a n +b n } 的前n 项和S n =n 2−n +2n −1(n ∈N ∗) ,则d +q 的值是4.[解析]解法一 当n =1 时,S 1=a 1+b 1=1 ①,当n ≥2 时,a n +b n =S n −S n−1=2n −2+2n−1 ,则a 2+b 2=4 ②,a 3+b 3=8 ③,a 4+b 4=14 ④,②−① 得d +b 1(q −1)=3 ⑤,③−② 得d +b 2(q −1)=4 ⑥,④−③ 得d +b 3(q −1)=6 ⑦,⑥−⑤ 得b 1(q −1)2=1 ,⑦−⑥ 得b 2(q −1)2=2 ,则q =2 ,b 1=1 ,d =2 ,所以d +q =4 .解法二 由题意可得S 1=a 1+b 1=1 ,当n ≥2 时,a n +b n =S n −S n−1=2n −2+2n−1 ,易知当n =1 时也成立,则a 1+(n −1)d +b 1q n−1=dn +a 1−d +b 1q n−1=2n −2+2n−1 对任意正整数n 恒成立,则d =2 ,q =2 ,d +q =4 . 【速解】 由等差数列和等比数列的前n 项和的特征可得等差数列{a n } 的前n 项和H n =n 2−n ,等比数列{b n } 的前n 项和T n =2n −1 ,则d =2 ,q =2 ,d +q =4 .【方法技巧】 公差为d 的等差数列{a n } 的前n 项和S n =An 2+Bn ,其中A =d2 ,B =a 1−d 2 ;公比为q 的等比数列{b n } 的前n 项和T n =C −Cq n,其中C =b11−q(公比q 不等于1).三、解答题3. [2023天津,15分]已知数列{a n } 是等差数列,a 2+a 5=16 ,a 5−a 3=4 . (1) 求{a n } 的通项公式和∑2n −1i=2n−1a i .[答案]设{a n } 的公差为d , 由{a 2+a 5=16,a 5−a 3=4, 得{a 1+d +a 1+4d =16,a 1+4d −(a 1+2d )=4,解得{a 1=3,d =2,所以{a n } 的通项公式为a n =3+2(n −1)=2n +1 .a 2n−1=2⋅2n−1+1=2n +1 ,a 2n −1=2(2n −1)+1=2n+1−1 .(易错:不要把a 2n−1 和a 2n −1 的表达式理解成等比数列的通项公式)从a 2n−1 到a 2n −1 共有2n −1−2n−1+1=2n−1 (项).(提醒:下标相减算项数时要加1) 所以∑2n −1i=2n−1a i =(2n +1+2n+1−1)⋅2n−12=(2n +2⋅2n )⋅2n−12=3⋅2n ⋅2n−12=3⋅22n−2 .( 或∑2n −1i=2n−1a i =2n−1⋅(2n+1)+2n−1(2n−1−1)2⋅2=3⋅22n−2)(2) 已知{b n } 为等比数列,对于任意k ∈N ∗,若2k−1≤n ≤2k −1 ,则b k <a n <b k+1 .(ⅰ) 当k ≥2 时,求证:2k −1<b k <2k +1 ; [答案]因为当2k−1≤n ≤2k −1 时,b k <a n <b k+1 , 所以当2k ≤n +1≤2k+1−1 时,b k+1<a n+1<b k+2 , 可得a n <b k+1<a n+1 .因为{a n}为递增数列,所以若2k−1≤n≤2k−1,则a2k−1≤a n≤a2k−1,得2k+ 1≤a n≤2k+1−1.同理可得2k+1+1≤a n+1≤2k+2−1.故可得2k+1−1<b k+1<2k+1+1,(提醒:大于大的,小于小的)所以2k−1<b k<2k+1.综上,当k≥2时,2k−1<b k<2k+1.(ⅱ)求{b n}的通项公式及其前n项和.[答案]由题意知{b n}是q≠1的正项等比数列,(若q=1,则{b n}为常数列,与(i)矛盾)设{b n}的通项公式为b n=p⋅q n(p>0,q>0且q≠1),(点拨:若设成b n= b1⋅q n−1,不利于下一步的化简)由(i)知,2n−1<b n<2n+1,即2n−1<p⋅q n<2n+1,则有1−12n <p⋅(q2)n<1+12n.①当q2>1,即q>2时,∃n0∈N∗,使得p⋅(q2)n0>2,与p⋅(q2)n0<1+12n0矛盾;②当0<q2<1,q≠1,即0<q<2且q≠1时,∃n1∈N∗,使得p⋅(q2)n1<12,与p⋅(q2)n1>1−12n1矛盾.故q=2.(思路引导:从(i)的结论可以观察出b n=2n,通过反证法证明q>2和0<q<2且q≠1时不等式不成立,从而得到q=2)因为2n−1<b n<2n+1,所以b n=2n.设{b n}的前n项和为S n,则S n=2(1−2n)1−2=2n+1−2.4. [2022新高考卷Ⅱ,10分]已知{a n}是等差数列,{b n}是公比为2的等比数列,且a2−b2=a3−b3=b4−a4 .(1)证明:a1=b1 ;[答案]设等差数列{a n}的公差为d,由a2−b2=a3−b3得a1+d−2b1=a1+2d−4b1,即d=2b1,由a2−b2=b4−a4得a1+d−2b1=8b1−(a1+3d),即a1=5b1−2d,将d=2b1代入,得a1=5b1−2×2b1=b1,即a1=b1.。

高中数学数列专题训练6套含答案

高中数学数列专题训练6套含答案

目录第一套:等比数列例题精讲第二套:等差等比数列基础试题一第三套:等差等比数列基础试题二第四套:等差等比数列提升试题一第五套:等差等比数列提升试题二第六套:数列的极限拓展等比数列·例题解析【例1】 已知S n 是数列{a n }的前n 项和,S n =p n (p ∈R ,n ∈N*),那么数列{a n }.[ ]A .是等比数列B .当p ≠0时是等比数列C .当p ≠0,p ≠1时是等比数列D .不是等比数列分析 由S n =p n (n ∈N*),有a 1=S 1=p ,并且当n ≥2时, a n =S n -S n-1=p n -p n-1=(p -1)p n-1但满足此条件的实数p 是不存在的,故本题应选D .说明 数列{a n }成等比数列的必要条件是a n ≠0(n ∈N*),还要注【例2】 已知等比数列1,x 1,x 2,…,x 2n ,2,求x 1·x 2·x 3·…·x 2n . 解 ∵1,x 1,x 2,…,x 2n ,2成等比数列,公比q ∴2=1·q 2n+1x 1x 2x 3...x 2n =q .q 2.q 3...q 2n =q 1+2+3+ (2)式;(2)已知a 3·a 4·a 5=8,求a 2a 3a 4a 5a 6的值.故-,因此数列成等比数列≠-≠a =(p 1)p {a }p 0p 10(p 1)p 2n n 1⇔--=-⎧⎨⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪--()()p pp p p n 212意对任∈,≥,都为同一常数是其定义规定的准确含义.n *n 2N a a nn -1=q2n(1+2n)2==+q n n n ()212【例3】 {a }(1)a =4a n 25等比数列中,已知,=-,求通项公12解 (1)a =a q q =5252-∴-12∴a 4=2【例4】 已知a >0,b >0且a ≠b ,在a ,b 之间插入n 个正数x 1,x 2,…,x n ,使得a ,x 1,x 2,…,x n ,b 成等比数列,求证明 设这n +2个数所成数列的公比为q ,则b=aq n+1【例5】 设a 、b 、c 、d 成等比数列,求证:(b -c)2+(c -a)2+(d -b)2=(a -d)2.证法一 ∵a 、b 、c 、d 成等比数列∴b 2=ac ,c 2=bd ,ad =bc∴左边=b 2-2bc +c 2+c 2-2ac +a 2+d 2-2bd +b 2 =2(b 2-ac)+2(c 2-bd)+(a 2-2bc +d 2) =a 2-2ad +d 2 =(a -d)2=右边证毕.证法二 ∵a 、b 、c 、d 成等比数列,设其公比为q ,则: b =aq ,c =aq 2,d=aq 3∴==-=∵·=··=a a q 4()()(2)a a a a a a a =8n 2n 2n 2n 4354234543----1212又==∴a a a a a a a a a a =a =322635423456452证…<.x x x a bn n 122+∴∴……<q b ax x x aqaq aq aqab a bn n n nn n ++====+1122122∴a b b c c d==∴左边=(aq -aq 2)2+(aq 2-a)2+(aq 3-aq)2 =a 2-2a 2q 3+a 2q 6 =(a -aq 3)2 =(a -d)2=右边证毕.说明 这是一个等比数列与代数式的恒等变形相综合的题目.证法一是抓住了求证式中右边没有b 、c 的特点,走的是利用等比的条件消去左边式中的b 、c 的路子.证法二则是把a 、b 、c 、d 统一化成等比数列的基本元素a 、q 去解决的.证法二稍微麻烦些,但它所用的统一成基本元素的方法,却较证法一的方法具有普遍性.【例6】 求数列的通项公式:(1){a n }中,a 1=2,a n+1=3a n +2(2){a n }中,a 1=2,a 2=5,且a n+2-3a n+1+2a n =0 思路:转化为等比数列.∴{a n +1}是等比数列 ∴a n +1=3·3n-1 ∴a n =3n -1∴{a n+1-a n }是等比数列,即 a n+1-a n =(a 2-a 1)·2n-1=3·2n-1再注意到a 2-a 1=3,a 3-a 2=3·21,a 4-a 3=3·22,…,a n -a n-1=3·2n-2,这些等式相加,即可以得到说明 解题的关键是发现一个等比数列,即化生疏为已知.(1)中发现{a n +1}是等比数列,(2)中发现{a n+1-a n }是等比数列,这也是通常说的化归思想的一种体现.解 (1)a =3a 2a 1=3(a 1)n+1n n+1n +++⇒(2)a 3a 2a =0a a =2(a a )n+2n+1n n+2n+1n+1n -+--⇒a =3[1222]=3=3(21)n 2n-2n 1+++…+·-21211n ----证 ∵a 1、a 2、a 3、a 4均为不为零的实数∴上述方程的判别式Δ≥0,即又∵a 1、a 2、a 3为实数因而a 1、a 2、a 3成等比数列∴a 4即为等比数列a 1、a 2、a 3的公比.【例8】 若a 、b 、c 成等差数列,且a +1、b 、c 与a 、b 、c +2都成等比数列,求b 的值.解 设a 、b 、c 分别为b -d 、b 、b +d ,由已知b -d +1、b 、b +d 与b -d 、b 、b +d +2都成等比数列,有整理,得∴b +d=2b -2d 即b=3d 代入①,得9d 2=(3d -d +1)(3d +d) 9d 2=(2d +1)·4d 解之,得d=4或d=0(舍) ∴b=12【例7】 a a a a (a a )a 2a (a a )a a a =0a a a a 1234122242213422321234若实数、、、都不为零,且满足+-+++求证:、、成等比数列,且公比为.∴+-+++为实系数一元二次方程等式+-+++说明上述方程有实数根.(a a )x 2a (a a )x a a =0(a a )a 2a (a a )a a a =0a 122222132232122242213422324[2a (a a )]4(a a )(a a )=4(a a a )0(a a a )02132122222322213222132-+-++--≥∴-≤∴-≥必有-即(a a a )0a a a =0a =a a 2213222132213又∵a =2a 42()()()a a a a a a a a a a a a 1312222131213212++=++=b =(b d 1)(b d)b =(b d)(b d 2)22-++①-++②⎧⎨⎪⎩⎪b =b d b db =b d 2b 2d 222222-++-+-⎧⎨⎪⎩⎪【例9】 已知等差数列{a n }的公差和等比数列{b n }的公比都是d ,又知d ≠1,且a 4=b 4,a 10=b 10:(1)求a 1与d 的值; (2)b 16是不是{a n }中的项? 思路:运用通项公式列方程(2)∵b 16=b 1·d 15=-32b 1∴b 16=-32b 1=-32a 1,如果b 16是{a n }中的第k 项,则 -32a 1=a 1+(k -1)d ∴(k -1)d=-33a 1=33d∴k=34即b 16是{a n }中的第34项.解 设等差数列{a n }的公差为d ,则a n =a 1+(n -1)d解 (1)a =b a =b 3d =a d a 9d =a da (1d )=3d a (1d )=9d4410101131191319由++----⎧⎨⎩⇒⎧⎨⎪⎩⎪⇒⎧⎨⎪⎩⎪a ⇒⇒==-=-==-d d 2=063+-舍或∴d d a d d 1231331222()且+·--∴a =a 3d =22=b b =b d =2b =22b =a =2413441313113-【例10】 {a }b =(12)b b b =218b b b =18n n a n 123123设是等差数列,,已知++,,求等差数列的通项.∴·b =(12)b b =(12)(12)=(12)b n a 13a a +2d 2(a +d)221111+-()n d1解这个方程组,得∴a 1=-1,d=2或a 1=3,d=-2∴当a 1=-1,d=2时,a n =a 1+(n -1)d=2n -3 当a 1=3,d=2时,a n =a 1+(n -1)d=5-2n【例11】 三个数成等比数列,若第二个数加4就成等差数列,再把这个等差数列的第3项加32又成等比数列,求这三个数.解法一 按等比数列设三个数,设原数列为a ,aq ,aq 2 由已知:a ,aq +4,aq 2成等差数列 即:2(aq +4)=a +aq 2①a ,aq +4,aq 2+32成等比数列 即:(aq +4)2=a(aq 2+32)解法二 按等差数列设三个数,设原数列为b -d ,b -4,b +d由已知:三个数成等比数列 即:(b -4)2=(b -d)(b +d)b -d ,b ,b +d +32成等比数列由,解得,解得,代入已知条件整理得+b b b =18b =18b =12b b b =18b b =14b b =1781232321231313b b b 123218++=⎧⎨⎪⎪⎩⎪⎪⎧⎨⎪⎪⎩⎪⎪b =2b =18b =18b =21313,或,⇒aq 2=4a +②①,②两式联立解得:或-∴这三数为:,,或,,.a =2q =3a =29q =52618⎧⎨⎩⎧⎨⎪⎩⎪-29109509⇒8b d =162-①即b 2=(b -d)(b +d +32)解法三 任意设三个未知数,设原数列为a 1,a 2,a 3 由已知:a 1,a 2,a 3成等比数列a 1,a 2+4,a 3成等差数列 得:2(a 2+4)=a 1+a 3②a 1,a 2+4,a 3+32成等比数列 得:(a 2+4)2=a 1(a 3+32)③说明 将三个成等差数列的数设为a -d ,a ,a +d ;将三个成简化计算过程的作用.【例12】 有四个数,其中前三个数成等差数列,后三个数成等比数列,并且第一个数与第四个数的和是16,第二个数与第三个数的和是12,求这四个数.分析 本题有三种设未知数的方法方法一 设前三个数为a -d ,a ,a +d ,则第四个数由已知条⇒32b d 32d =02--②①、②两式联立,解得:或∴三数为,,或,,.b =269d =83b =10d =82618⎧⎨⎪⎪⎩⎪⎪⎧⎨⎩-29109509得:①a =a a 2213①、②、③式联立,解得:或a =29a =109a =509a =2a =6a =18123123-⎧⎨⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎧⎨⎪⎩⎪等比数列的数设为,,或,,是一种常用技巧,可起到a aq aq (a aq)2aq方法二 设后三个数为b ,bq ,bq 2,则第一个数由已知条件推得为2b -bq . 方法三 设第一个数与第二个数分别为x ,y ,则第三、第四个数依次为12-y ,16-x .由这三种设法可利用余下的条件列方程组解出相关的未知数,从而解出所求的四个数,所求四个数为:0,4,8,16或15,9,3,1.解法二 设后三个数为:b ,bq ,bq 2,则第一个数为:2b -bq所求四个数为:0,4,8,16或15,9,3,1.解法三 设四个数依次为x ,y ,12-y ,16-x .这四个数为0,4,8,16或15,9,3,1.【例13】 已知三个数成等差数列,其和为126;另外三个数成等比数列,把两个数列的对应项依次相加,分别得到85,76,84.求这两个数列.解 设成等差数列的三个数为b -d ,b ,b +d ,由已知,b -d +b +b +d=126 ∴b=42这三个数可写成42-d ,42,42+d .再设另三个数为a ,aq ,aq 2.由题设,得件可推得:()a d a+2解法一 a d a a d 设前三个数为-,,+,则第四个数为.()a d a+2依题意,有-+++a d =16a (a d)=12()a d a+⎧⎨⎪⎩⎪2解方程组得:或-a =4d =4a =9d =61122⎧⎨⎩⎧⎨⎩依题意有:-++2b bq bq =16b bq =122⎧⎨⎩解方程组得:或b =4q =2 b =9q =131122⎧⎨⎩⎧⎨⎪⎩⎪依题意有+-·--x (12y)=2yy (16x)=(12y)2⎧⎨⎩解方程组得:或x =0y =4x =15y =91122⎧⎨⎩⎧⎨⎩解这个方程组,得 a 1=17或a 2=68当a=17时,q=2,d=-26从而得到:成等比数列的三个数为17,34,68,此时成等差的三个数为68,42,16;或者成等比的三个数为68,34,17,此时成等差的三个数为17,42,67.【例14】 已知在数列{a n }中,a 1、a 2、a 3成等差数列,a 2、a 3、a 4成等比数列,a 3、a 4、a 5的倒数成等差数列,证明:a 1、a 3、a 5成等比数列.证明 由已知,有 2a 2=a 1+a 3①即 a 3(a 3+a 5)=a 5(a 1+a 3)所以a 1、a 3、a 5成等比数列.a 42d =85ap 42=76aq 42d =842+-+++⎧⎨⎪⎩⎪整理,得-①②+③a d =43aq =34aq d =422⎧⎨⎪⎩⎪当时,,a =68q =12d =25a =a a 3224·②③211435a a a =+由③,得·由①,得代入②,得··a =2a a a +a a =a +a 2a =a +a 243535213321323535a a a a +整理,得a =a (a +a )a +a 351235a a a =a a a a a =a a 323515353215++∴·【例15】已知(b-c)log m x+(c-a)log m y+(a-b)log m z=0.(1)设a,b,c依次成等差数列,且公差不为零,求证:x,y,z成等比数列.(2)设正数x,y,z依次成等比数列,且公比不为1,求证:a,b,c成等差数列.证明(1)∵a,b,c成等差数列,且公差d≠0∴b-c=a-b=-d,c-a=2d代入已知条件,得:-d(log m x-2log m y+log m z)=0∴log m x+log m z=2log m y∴y2=xz∵x,y,z均为正数∴x,y,z成等比数列(2)∵x,y,z成等比数列且公比q≠1∴y=xq,z=xq2代入已知条件得:(b-c)log m x+(c-a)log m xq+(a-b)log m xq2=0变形、整理得:(c+a-2b)log m q=0∵q≠1 ∴log m q≠0∴c+a-2b=0 即2b=a+c即a,b,c成等差数列高一数学数列练习【同步达纲练习】 一、选择题1.已知数列1,21,31,…,n1…,则其通项的表示为( ) A.{a n }B.{n 1}C. n1D.n2.已知数列{a n }中,a n =4n-13·2n+2,则50是其( )A.第3项B.第4项C.第5项D.不是这个数列的项3.已知数列的通项公式a n =2n-1,则2047是这个数列的( ) A.第10项 B.第11项 C.第12项 D.第13项 4.数列-1,58,-715,924,…的通项公式是( ) A.a n =(-1)n 122++n nnB.a n =(-1)n12)3(++n n nC.a n =(-1)n1222-+n nnD.a n =(-1)n12)2(++n n n5.在数列a 1,a 2,a 3,…,a n ,…的每相邻两项中插入3个数,使它们与原数列构成一个新数列,则新数列的第29项( )A.不是原数列的项B.是原数列的第7项C.是原数列的第8项D.是原数列的第9项6.已知数列的通项公式为a n =1213+-n n ,则a n 与a n+1的大小关系是( ) A.a n <a n+1 B.a n >a n+1C.a n =a n+1D.大小不能确定7.数列{a n }中,a n =-2n 2+29n+3,则此数列的最大项的值是( ) A.107B.108C.10881 D.1098.数列1,3,6,10,15,…的通项公式a n ,等于( ) A.n 2-(n-1) B.2)1(-n n C.2)1(+n n D.n 2-2n+2二、填空题1.数列-31,91,-271,…的一个通项公式是 .2.数列1,1,2,2,3,3,…的一个通项公式是 .3.数列1×3,2×4,3×5,…,n(n+2),…,问120是否是这个数列的项 .若是,120是第 项.4.已知数列{a n }满足a 1=1,a n+1=pa n +q ,且a 2=3,a 4=15,则p= ,q= .5.一个数列的前n 项之和是n n,则此数列的第4项为 .6.-1103,4203,-7403,10803,-131603,…的一个通项公式为 . 三、解答题1.已知数列{a n }的通项a n =)1(1+-n n n ,207、1207是不是这个数列的项?如果是,则是第几项?2.写出以下数列的一个通项公式.①-31,256,-499,274,-12115…; ②9,99,999,9999,99999,….3.已知下列数列{a n }的前n 项和S n ,求数列{a n }的通项公式.①S n =3+2n ; ②S n =2n 2+n+3【素质优化训练】1.已知数列的前4项如下,试写出下列各数列的一个通项公式:(1) 21,61,121,201; (2)-1,23,-45,87;(3)0.9,0.99,0.999,0.9999; (4)35,810,1517,2426.2.已知数列的通项公式为a n =-0.3n 2+2n+732,求它的数值最大的项.3.若数列{a n }由a 1=2,a n+1=a n +2n(n ≥1)确定,求通项公式a n .【生活实际运用】参加一次国际商贸洽谈会的国际友人居住在西安某大楼的不同楼层内,该大楼共有n 层,每层均住有参会人员.现要求每层指派一人,共n 人集中到第k 层开会,试问k 如何确定,能使n 位参加会议人员上、下楼梯所走路程总和最少?(假定相邻两层楼楼长都相等)【知识探究学习】某人从A 地到B 地乘坐出租车,有两种方案:第一种方案:利用起步价10元,每千米价为1.2元的汽车.第二种方案:租用起步价是8元,每千米价为4元的汽车.按出租车管理条例,在起步价内,不同型号车行驶的里程是相等的.则此人从A 地到B 地选择哪一种方案比较合适.解:设起步价内行驶里程为a 千米,A 地到B 地的距离是m 千米. 当m ≤a 时,选起步价8元的出租车比较合适. 当m >a 时,设m=a+x(x >0)乘坐起步价10元的出租车费用为P(x)元,乘坐起步价为8元的费用为Q(x)元, 则:P(x)=10+1.2x Q(x)=8+1.4x令P(x)=Q(x)得10+1.28+1.4x 解得x=10(千米) 此时两种出租车任选.当x >10时,P(x)-Q(x)=2-0.2x <0,故P(x)<Q(x) 此时选起步价为10元合适.当x <10时,P(x)-Q(x)=2-0.2x >0,故P(x)>Q(x) 此时选起步价为8元的出租车合适.参考答案:【同步达纲练习】一、1.C 2.B 3.B 4.D 5.C 6.A 7.B 8.C二、1.a n =nn3)1(- 2.a n =⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧+为偶数为奇数n n n n ,2,213.是,104.2或-3,1或65.2296.a n =(-1)n[(3n-2)+12103-∙n ] 三、1.207不是{a n }中的项,1207是{a n }中的第15项. 2.①a n =(-1)n2)12(3+n n ;②a n =10n-1.3.①a n =⎪⎩⎪⎨⎧≥=2)(n 21)(n 51-n ②a n =⎩⎨⎧≥-=2)(n 1n 41)(n 6。

精选高考数学数列多选题专项训练专项练习附答案

精选高考数学数列多选题专项训练专项练习附答案

一、数列多选题1.设数列{}n a 满足1102a <<,()1ln 2n n n a a a +=+-对任意的*n N ∈恒成立,则下列说法正确的是( ) A .2112a << B .{}n a 是递增数列 C .2020312a <<D .2020314a << 答案:ABD 【分析】构造函数,再利用导数判断出函数的单调性,利用单调性即可求解. 【详解】 由, 设, 则,所以当时,,即在上为单调递增函数, 所以函数在为单调递增函数, 即, 即, 所以 ,解析:ABD 【分析】构造函数()()ln 2f x x x =+-,再利用导数判断出函数的单调性,利用单调性即可求解. 【详解】由()1ln 2n n n a a a +=+-,1102a << 设()()ln 2f x x x =+-, 则()11122xf x x x-'=-=--, 所以当01x <<时,0f x,即()f x 在0,1上为单调递增函数, 所以函数在10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭为单调递增函数,即()()102f f x f ⎛⎫<<⎪⎝⎭,即()131ln 2ln ln 1222f x <<<+<+=, 所以()112f x << , 即11(2)2n a n <<≥, 所以2112a <<,2020112a <<,故A 正确;C 不正确; 由()f x 在0,1上为单调递增函数,112n a <<,所以{}n a 是递增数列,故B 正确; 2112a <<,所以 23132131113ln(2)ln ln 222234a a a e =+->+>+=+> 因此20202020333144a a a ∴<><>,故D 正确 故选:ABD 【点睛】本题考查了数列性质的综合应用,属于难题.2.已知数列{}n a 满足112a =-,111n na a +=-,则下列各数是{}n a 的项的有( )A .2-B .23C .32D .3答案:BD 【分析】根据递推关系式找出规律,可得数列是周期为3的周期数列,从而可求解结论. 【详解】 因为数列满足,, ; ; ;数列是周期为3的数列,且前3项为,,3; 故选:. 【点睛】 本题主要解析:BD【分析】根据递推关系式找出规律,可得数列是周期为3的周期数列,从而可求解结论. 【详解】因为数列{}n a 满足112a =-,111n na a +=-,212131()2a ∴==--;32131a a ==-; 4131112a a a ==-=-; ∴数列{}n a 是周期为3的数列,且前3项为12-,23,3; 故选:BD . 【点睛】本题主要考查数列递推关系式的应用,考查数列的周期性,解题的关键在于求出数列的规律,属于基础题.3.已知数列{}n a 满足:12a =,当2n ≥时,)212n a =-,则关于数列{}n a 的说法正确的是 ( )A .27a =B .数列{}n a 为递增数列C .221n a n n =+-D .数列{}n a 为周期数列答案:ABC 【分析】由,变形得到,再利用等差数列的定义求得,然后逐项判断. 【详解】 当时,由, 得, 即,又,所以是以2为首项,以1为公差的等差数列, 所以,即,故C 正确; 所以,故A 正确; ,解析:ABC 【分析】由)212n a =-1=,再利用等差数列的定义求得n a ,然后逐项判断. 【详解】当2n ≥时,由)212n a =-,得)221n a +=,1=,又12a =,所以是以2为首项,以1为公差的等差数列,2(1)11n n =+-⨯=+,即221n a n n =+-,故C 正确;所以27a =,故A 正确;()212n a n =+-,所以{}n a 为递增数列,故正确;数列{}n a 不具有周期性,故D 错误; 故选:ABC4.设等差数列{}n a 的前n 项和为n S .若30S =,46a =,则( ) A .23n S n n =- B .2392-=n n nSC .36n a n =-D .2n a n =答案:BC 【分析】由已知条件列方程组,求出公差和首项,从而可求出通项公式和前项和公式 【详解】解:设等差数列的公差为, 因为,, 所以,解得, 所以, , 故选:BC解析:BC 【分析】由已知条件列方程组,求出公差和首项,从而可求出通项公式和前n 项和公式 【详解】解:设等差数列{}n a 的公差为d ,因为30S =,46a =,所以113230236a d a d ⨯⎧+=⎪⎨⎪+=⎩,解得133a d =-⎧⎨=⎩, 所以1(1)33(1)36n a a n d n n =+-=-+-=-,21(1)3(1)393222n n n n n n nS na d n ---=+=-+=, 故选:BC5.已知数列{}n a 为等差数列,则下列说法正确的是( ) A .1n n a a d +=+(d 为常数)B .数列{}n a -是等差数列C .数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是等差数列D .1n a +是n a 与2n a +的等差中项答案:ABD 【分析】由等差数列的性质直接判断AD 选项,根据等差数列的定义的判断方法判断BC 选项. 【详解】A.因为数列是等差数列,所以,即,所以A 正确;B. 因为数列是等差数列,所以,那么,所以数解析:ABD 【分析】由等差数列的性质直接判断AD 选项,根据等差数列的定义的判断方法判断BC 选项. 【详解】A.因为数列{}n a 是等差数列,所以1n n a a d +-=,即1n n a a d +=+,所以A 正确;B. 因为数列{}n a 是等差数列,所以1n n a a d +-=,那么()()()11n n n n a a a a d ++---=--=-,所以数列{}n a -是等差数列,故B 正确;C.111111n n n n n n n n a a d a a a a a a ++++---==,不是常数,所以数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭不是等差数列,故C 不正确;D.根据等差数列的性质可知122n n n a a a ++=+,所以1n a +是n a 与2n a +的等差中项,故D 正确. 故选:ABD 【点睛】本题考查等差数列的性质与判断数列是否是等差数列,属于基础题型.6.已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ()*n N ∈,公差0d ≠,690S=,7a 是3a 与9a 的等比中项,则下列选项正确的是( ) A .2d =-B .120a =-C .当且仅当10n =时,n S 取最大值D .当0nS <时,n 的最小值为22答案:AD 【分析】运用等差数列的通项公式和求和公式,解方程可得首项和公差,可判断A ,B ;由二次函数的配方法,结合n 为正整数,可判断C ;由解不等式可判断D . 【详解】等差数列的前n 项和为,公差,由,可解析:AD 【分析】运用等差数列的通项公式和求和公式,解方程可得首项和公差,可判断A ,B ;由二次函数的配方法,结合n 为正整数,可判断C ;由0n S <解不等式可判断D .【详解】等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,公差0d ≠,由690S =,可得161590a d +=,即12530a d +=,①由7a 是3a 与9a 的等比中项,得2739a a a =,即()()()2111628a d a d a d +=++,化为1100a d +=,②由①②解得120a =,2d =-,则202(1)222n a n n =--=-,21(20222)212n S n n n n =+-=-,由22144124n S n ⎛⎫=--+ ⎪⎝⎭,可得10n =或11时,n S 取得最大值110; 由2102n S n n -<=,解得21n >,则n 的最小值为22.故选:AD 【点睛】本题考查等差数列的通项公式和求和公式,以及等比中项的性质,二次函数的最值求法,考查方程思想和运算能力,属于中档题.7.(多选题)等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若10a >,公差0d ≠,则下列命题正确的是( )A .若59S S =,则必有14S =0B .若59S S =,则必有7S 是n S 中最大的项C .若67S S >,则必有78S S >D .若67S S >,则必有56S S >答案:ABC 【分析】根据等差数列性质依次分析即可得答案. 【详解】解:对于A.,若,则,所以,所以,故A 选项正确;对于B 选项,若,则,由于,公差,故,故,所以是中最大的项;故B 选项正确; C. 若解析:ABC 【分析】根据等差数列性质依次分析即可得答案. 【详解】解:对于A.,若59S S =,则67890a a a a +++=,所以781140a a a a +=+=,所以()114141402a a S +==,故A 选项正确; 对于B 选项,若59S S =,则780+=a a ,由于10a >,公差0d ≠,故0d <,故780,0a a ><,所以7S 是n S 中最大的项;故B 选项正确;C. 若67S S >,则70a <,由于10a >,公差0d ≠,故0d <,故80a <,6a 的符号不定,故必有78S S >,56S S >无法确定;故C 正确,D 错误. 故选:ABC . 【点睛】本题考查数列的前n 项和的最值问题与等差数列的性质,是中档题.8.设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,公差为d .已知a 3=12,S 12>0,a 7<0,则( ) A .a 6>0 B .2437d -<<- C .S n <0时,n 的最小值为13D .数列n n S a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭中最小项为第7项答案:ABCD 【分析】S12>0,a7<0,利用等差数列的求和公式及其性质可得:a6+a7>0,a6>0.再利用a3=a1+2d =12,可得<d <﹣3.a1>0.利用S13=13a7<0.可得Sn <0解析:ABCD 【分析】S 12>0,a 7<0,利用等差数列的求和公式及其性质可得:a 6+a 7>0,a 6>0.再利用a 3=a 1+2d =12,可得247-<d <﹣3.a 1>0.利用S 13=13a 7<0.可得S n <0时,n 的最小值为13.数列n n S a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭中,n ≤6时,n n S a >0.7≤n ≤12时,n n S a <0.n ≥13时,n n S a >0.进而判断出D 是否正确. 【详解】∵S 12>0,a 7<0,∴()67122a a +>0,a 1+6d <0.∴a 6+a 7>0,a 6>0.∴2a 1+11d >0,a 1+5d >0, 又∵a 3=a 1+2d =12,∴247-<d <﹣3.a 1>0. S 13=()113132a a +=13a 7<0.∴S n <0时,n 的最小值为13.数列n n S a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭中,n ≤6时,n n S a >0,7≤n ≤12时,n n S a <0,n ≥13时,n n S a >0.对于:7≤n ≤12时,nn S a <0.S n >0,但是随着n 的增大而减小;a n <0,但是随着n 的增大而减小,可得:nnS a <0,但是随着n 的增大而增大.∴n =7时,nnS a 取得最小值. 综上可得:ABCD 都正确. 故选:ABCD . 【点评】本题考查了等差数列的通项公式与求和公式及其性质,考查了推理能力与计算能力,属于难题.9.公差为d 的等差数列{}n a ,其前n 项和为n S ,110S >,120S <,下列说法正确的有( ) A .0d <B .70a >C .{}n S 中5S 最大D .49a a <答案:AD 【分析】先根据题意得,,再结合等差数列的性质得,,,中最大,,即:.进而得答案. 【详解】解:根据等差数列前项和公式得:, 所以,, 由于,, 所以,, 所以,中最大, 由于, 所以,即:解析:AD 【分析】先根据题意得1110a a +>,1120a a +<,再结合等差数列的性质得60a >,70a <,0d <,{}n S 中6S 最大,49a a <-,即:49a a <.进而得答案.【详解】解:根据等差数列前n 项和公式得:()111111102a a S +=>,()112121202a a S +=< 所以1110a a +>,1120a a +<, 由于11162a a a +=,11267a a a a +=+, 所以60a >,760a a <-<, 所以0d <,{}n S 中6S 最大, 由于11267490a a a a a a +=+=+<, 所以49a a <-,即:49a a <. 故AD 正确,BC 错误. 故选:AD. 【点睛】本题考查等差数列的前n 项和公式与等差数列的性质,是中档题. 10.已知数列{}n a 是递增的等差数列,5105a a +=,6914a a ⋅=-.12n n n n b a a a ++=⋅⋅,数列{}n b 的前n 项和为n T ,下列结论正确的是( )A .320n a n =-B .325n a n =-+C .当4n =时,n T 取最小值D .当6n =时,n T 取最小值答案:AC 【分析】由已知求出数列的首项与公差,得到通项公式判断与;再求出,由的项分析的最小值. 【详解】解:在递增的等差数列中,由,得, 又,联立解得,, 则,. .故正确,错误;可得数列的解析:AC 【分析】由已知求出数列{}n a 的首项与公差,得到通项公式判断A 与B ;再求出n T ,由{}n b 的项分析n T 的最小值. 【详解】解:在递增的等差数列{}n a 中, 由5105a a +=,得695a a +=,又6914a a =-,联立解得62a =-,97a =, 则967(2)3963a a d ---===-,16525317a a d =-=--⨯=-. 173(1)320n a n n ∴=-+-=-.故A 正确,B 错误;12(320)(317)(314)n n n n b a a a n n n ++==---可得数列{}n b 的前4项为负,第5项为正,第六项为负,第六项以后均为正. 而5610820b b +=-=>.∴当4n =时,n T 取最小值,故C 正确,D 错误.故选:AC . 【点睛】本题考查等差数列的通项公式,考查数列的求和,考查分析问题与解决问题的能力,属于中档题.。

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高考数学数列专题练习
一. 选择题
1.已知等差数列{a n }的公差为2,若a 1,a 3,a 4成等比数列,则a 2=( )
(A)-4 (B)-6 (C)-8 (D)-10
2.(,全国3,3)设数列{}n a 是等差数列,26,a =- 86a =,S n 是数列{}n a 的前n 项和,则( )
A.S 4<S 5
B.S 4=S 5
C.S 6<S 5
D.S 6=S 5
3.等比数列{a n }中,a 2=9,a 5=243,则{a n }的前4项和为( )
A81 B1 C168 D192
4.设Sn 是等差数列{a n }的前n 项和,若a a 35=95,则S S 5
9=( ) A 1 B -1 C 2 D 21
5.等差数列}{n a 中,78,24201918321=++-=++a a a a a a ,则此数列前等于( )
A .160
B .180
C .
D .2.已知数列}{n a ,那么“对任意的*N n ∈,点),(n n a n P 都在直线12+=x y 上”是“}{n a 为等差数列”的( )
A. 必要而不充分条件
B. 充分而不必要条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件
7.已知数列{n a }的前n 项和
),,2,1]()2
1)(1(2[])21(2[11 =+---=--n n b a S n n n 其中a 、b 是非零常数,则存在数列{n x }、{n y }使得( )
A .}{,n n n n x y x a 其中+=为等差数列,{n y }为等比数列
B .}{,n n n n x y x a 其中+=和{n y }都为等差数列
C .}{,n n n n x y x a 其中⋅=为等差数列,{n y }都为等比数列
D .}{,n n n n x y x a 其中⋅=和{n y }都为等比数列
8.数列{}=+++∈=+=→++)(lim *,,5
6,51,21111n n x n n n n a a a N n a a a a 则中( )
A .52
B .72
C .4
1 D .254(,湖南理,8) 9.若数列{}n a 是等差数列,首项
120032004200320040,0,.0a a a a a >+><,则使前n 项和0n S >成立的最大自然数n 是:( )
A 4005
B 4006
C 4007
D 4008
二. 填空题
1.设等比数列{a n }(n ∈N)的公比q=-2
1,且 ∞→n lim (a 1+a 3+a 5+…+a 2n-1)=3
8,则a 1= _______ . 2.根据下列5个图形及相应点的个数的变化规律,试猜测第n 个图中有_________个点.
(1) (2) (3) (4) (5)
3.在等差数列}{n a 中,当s r a a =)(s r ≠时,}{n a 必定是常数数列。

然而在等比数列}{n a 中,对某些正整数r 、s )(s r ≠,当s r a a =时,非常数数列}{n a 的一个例子是________________________________________.
4.定义“等和数列”:在一个数列中,如果每一项与它后一项的和都为同一常数,那么这个数列叫做等和数列,这个常数叫做该数列的公和。

已知数列{ a n }为等和数列,且a 1 =2,公和为5,那么a 18的值为_____________,这个数列的前n 项和的计算公式为______________________________。

5.设数列{a n }的前n 项和为S n ,S n =2
)13(1-n a (对于所有n ≥1),且a 4=54,则a 1的数值是____________.
6.若干个能唯一确定一个数列的量称为该数列的“基本量”.设{a n }是公比为q 的
无穷等比数列,下列{a n }的四组量中,一定能成为该数列“基本量”的是第 组.(写出所有符合要求的组号)
①S 1与S 2; ②a 2与S 3; ③a 1与a n ; ④q 与a n .
其中n 为大于1的整数, S n 为{a n }的前n 项和.
三. 解答题
1.已知αβγ,,成公比为2的等比数列。

([]02απαβγ∈,),且s i n ,s i n ,s i n 也成等比数列. 求αβγ,,的值.
2.设{}n a 是一个公差为)0(≠d d 的等差数列,它的前10项和11010=S 且1a ,
2a ,4a 成等比数列。

(1)证明d a =1;(2)求公差d 的值和数列{}n a 的通项公式。

3.设数列{}n a 满足1112,,(1,2,3.......)n n n
a a a n a +==+=
(1) 证明n a n 成立; 令1,2,3......)
n b n ==,判断1n n b b +与的大小,并说明理由。

4.已知数列{a n }的前n 项和S n 满足:S n =2a n +(-1)n ,n ≥1.
⑴写出求数列{a n }的前3项a 1,a 2,a 3; ⑵求数列{a n }的通项公式; ⑶证明:对任意的整数m >4,有4511178m a a a +++<.。

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