数列高考试题汇总 教师版
2024全国卷真题分类汇编(教师版)(数列)

2024全国卷真题分类汇编(教师版)-数列1.(2024年新课标全国Ⅱ卷)记n S 为等差数列{}n a 的前n 项和,若347a a +=,2535a a +=,则10S =.【详解】因为数列n a 为等差数列,则由题意得()1111237345a d a d a d a d +++=⎧⎨+++=⎩,解得143a d =-⎧⎨=⎩,则()10110910104453952S a d ⨯=+=⨯-+⨯=.故答案为:95.2.(2024年高考全国甲卷数学(理))等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若510S S =,51a =,则1a =()A .2-B .73C .1D .2【详解】由105678910850S S a a a a a a -=++++==,则80a =,则等差数列{}n a 的公差85133a a d -==-,故151741433a a d ⎛⎫=-=-⨯-= ⎪⎝⎭.故选:B.3.(2024年高考全国甲卷数学(理))记n S 为数列{}n a 的前n 项和,且434n n S a =+.(1)求{}n a 的通项公式;(2)设1(1)n n n b na -=-,求数列{}n b 的前n 项和为n T .【详解】(1)当1n =时,1114434S a a ==+,解得14a =.当2n ≥时,11434n n S a --=+,所以1144433n n n n n S S a a a ---==-即13n n a a -=-,而140a =≠,故0n a ≠,故13n n a a -=-,∴数列{}n a 是以4为首项,3-为公比的等比数列,所以()143n n a -=⋅-.(2)111(1)4(3)43n n n n b n n ---=-⋅⋅⋅-=⋅,所以123n n T b b b b =++++ 0211438312343n n -=⋅+⋅+⋅++⋅ 故1233438312343n n T n =⋅+⋅+⋅++⋅所以1212443434343n n n T n --=+⋅+⋅++⋅-⋅ ()1313444313n n n --=+⋅-⋅-()14233143n n n -=+⋅⋅--⋅(24)32n n =-⋅-,(21)31n n T n ∴=-⋅+.4.(2024年新课标全国Ⅰ卷)设m 为正整数,数列1242,,...,m a a a +是公差不为0的等差数列,若从中删去两项i a 和()j a i j <后剩余的4m 项可被平均分为m 组,且每组的4个数都能构成等差数列,则称数列1242,,...,m a a a +是(),i j -可分数列.(1)写出所有的(),i j ,16i j ≤<≤,使数列126,,...,a a a 是(),i j -可分数列;(2)当3m ≥时,证明:数列1242,,...,m a a a +是()2,13-可分数列;(3)从1,2,...,42m +中一次任取两个数i 和()j i j <,记数列1242,,...,m a a a +是(),i j -可分数列的概率为m P ,证明:18m P >.【详解】(1)首先,我们设数列1242,,...,m a a a +的公差为d ,则0d ≠.由于一个数列同时加上一个数或者乘以一个非零数后是等差数列,当且仅当该数列是等差数列,故我们可以对该数列进行适当的变形()111,2,...,42k k a a a k m d-=+=+',得到新数列()1,2, (42)a k k m ==+',然后对1242,,...,m a a a +'''进行相应的讨论即可.换言之,我们可以不妨设()1,2,...,42k a k k m ==+,此后的讨论均建立在该假设下进行.回到原题,第1小问相当于从1,2,3,4,5,6中取出两个数i 和()j i j <,使得剩下四个数是等差数列.那么剩下四个数只可能是1,2,3,4,或2,3,4,5,或3,4,5,6.所以所有可能的(),i j 就是()()()1,2,1,6,5,6.(2)由于从数列1,2,...,42m +中取出2和13后,剩余的4m 个数可以分为以下两个部分,共m 组,使得每组成等差数列:①{}{}{}1,4,7,10,3,6,9,12,5,8,11,14,共3组;②{}{}{}15,16,17,18,19,20,21,22,...,41,4,41,42m m m m -++,共3m -组.(如果30m -=,则忽略②)故数列1,2,...,42m +是()2,13-可分数列.(3)定义集合{}{}410,1,2,...,1,5,9,13,...,41A k k m m =+==+,{}{}420,1,2,...,2,6,10,14,...,42B k k m m =+==+.下面证明,对142i j m ≤<≤+,如果下面两个命题同时成立,则数列1,2,...,42m +一定是(),i j -可分数列:命题1:,i A j B ∈∈或,i B j A ∈∈;命题2:3j i -≠.我们分两种情况证明这个结论.第一种情况:如果,i A j B ∈∈,且3j i -≠.此时设141i k =+,242j k =+,{}12,0,1,2,...,k k m ∈.则由i j <可知124142k k +<+,即2114k k ->-,故21k k ≥.此时,由于从数列1,2,...,42m +中取出141i k =+和242j k =+后,剩余的4m 个数可以分为以下三个部分,共m 组,使得每组成等差数列:①{}{}{}11111,2,3,4,5,6,7,8,...,43,42,41,4k k k k ---,共1k 组;②{}{}{}11111111222242,43,44,45,46,47,48,49,...,42,41,4,41k k k k k k k k k k k k ++++++++--+,共21k k -组;③{}{}{}2222222243,44,45,46,47,48,49,410,...,41,4,41,42k k k k k k k k m m m m ++++++++-++,共2m k -组.(如果某一部分的组数为0,则忽略之)故此时数列1,2,...,42m +是(),i j -可分数列.第二种情况:如果,i B j A ∈∈,且3j i -≠.此时设142i k =+,241j k =+,{}12,0,1,2,...,k k m ∈.则由i j <可知124241k k +<+,即2114k k ->,故21k k >.由于3j i -≠,故()()2141423k k +-+≠,从而211k k -≠,这就意味着212k k -≥.此时,由于从数列1,2,...,42m +中取出142i k =+和241j k =+后,剩余的4m 个数可以分为以下四个部分,共m 组,使得每组成等差数列:①{}{}{}11111,2,3,4,5,6,7,8,...,43,42,41,4k k k k ---,共1k 组;②{}112121241,31,221,31k k k k k k k +++++++,{}121212232,222,32,42k k k k k k k +++++++,共2组;③全体{}11212124,3,22,3k p k k p k k p k k p +++++++,其中213,4,...,p k k =-,共212k k --组;④{}{}{}2222222243,44,45,46,47,48,49,410,...,41,4,41,42k k k k k k k k m m m m ++++++++-++,共2m k -组.(如果某一部分的组数为0,则忽略之)这里对②和③进行一下解释:将③中的每一组作为一个横排,排成一个包含212k k --个行,4个列的数表以后,4个列分别是下面这些数:{}111243,44,...,3k k k k +++,{}12121233,34,...,22k k k k k k +++++,{}121212223,223,...,3k k k k k k +++++,{}1212233,34,...,4k k k k k ++++.可以看出每列都是连续的若干个整数,它们再取并以后,将取遍{}11241,42,...,42k k k +++中除开五个集合{}1141,42k k ++,{}121231,32k k k k ++++,{}1212221,222k k k k ++++,{}121231,32k k k k ++++,{}2241,42k k ++中的十个元素以外的所有数.而这十个数中,除开已经去掉的142k +和241k +以外,剩余的八个数恰好就是②中出现的八个数.这就说明我们给出的分组方式满足要求,故此时数列1,2,...,42m +是(),i j -可分数列.至此,我们证明了:对142i j m ≤<≤+,如果前述命题1和命题2同时成立,则数列1,2,...,42m +一定是(),i j -可分数列.然后我们来考虑这样的(),i j 的个数.首先,由于A B ⋂=∅,A 和B 各有1m +个元素,故满足命题1的(),i j 总共有()21m +个;而如果3j i -=,假设,i A j B ∈∈,则可设141i k =+,242j k =+,代入得()()2142413k k +-+=.但这导致2112k k -=,矛盾,所以,i B j A ∈∈.设142i k =+,241j k =+,{}12,0,1,2,...,k k m ∈,则()()2141423k k +-+=,即211k k -=.所以可能的()12,k k 恰好就是()()()0,1,1,2,...,1,m m -,对应的(),i j 分别是()()()2,5,6,9,...,42,41m m -+,总共m 个.所以这()21m +个满足命题1的(),i j 中,不满足命题2的恰好有m 个.这就得到同时满足命题1和命题2的(),i j 的个数为()21m m +-.当我们从1,2,...,42m +中一次任取两个数i 和()j i j <时,总的选取方式的个数等于()()()()424121412m m m m ++=++.而根据之前的结论,使得数列1242,,...,m a a a +是(),i j -可分数列的(),i j 至少有()21m m +-个.所以数列1242,,...,m a a a +是(),i j -可分数列的概率m P 一定满足()()()()()()()()()22221111124214121412142221218m m m m m m m m P m m m m m m m m ⎛⎫+++ ⎪+-++⎝⎭≥=>==++++++++.这就证明了结论.。
专题7.3---等比数列及其前n项和--教师版

专题7.3等比数列及其前n 项和练基础1.(2021·全国高考真题(文))记n S 为等比数列{}n a 的前n 项和.若24S =,46S =,则6S =()A .7B .8C .9D .10【答案】A 【解析】根据题目条件可得2S ,42S S -,64S S -成等比数列,从而求出641S S -=,进一步求出答案.【详解】∵n S 为等比数列{}n a 的前n 项和,∴2S ,42S S -,64S S -成等比数列∴24S =,42642S S -=-=∴641S S -=,∴641167S S =+=+=.故选:A.2.(2021·山东济南市·)已知S n 是递增的等比数列{a n }的前n 项和,其中S 3=72,a 32=a 4,则a 5=()A .116B .18C .8D .16【答案】C 【解析】设等比数列的公比为q ,根据题意列方程,解出1a 和q 即可.【详解】解:设递增的等比数列{a n }的公比为q ,且q >1,∵S 3=72,234a a =,∴1a (1+q +q 2)=72,21a q 4=1a q 3,解得1a =12,q =2;1a =2,q =12(舍去).则5a =4122⨯==8.故选:C .3.(2021·重庆高三其他模拟)设等比数列{}n a 的前n 项和为271,8,4n S a a =-=,则6S =()A .212-B .152C .212D .632【答案】C 【解析】设等比数列{}n a 公比为q ,由572a a q =结合已知条件求q 、1a ,再利用等比数列前n 项和公式求6S .【详解】设等比数列{}n a 公比为q ,则572a a q =,又2718,4a a =-=,∴12q =-,故116a =,又1(1)1-=-nn a q S q ,即666311616[1()]216421321()22S ⨯⨯--===--.故选:C4.(2021·合肥市第六中学高三其他模拟(理))若等比数列{}n a 满足12451,8a a a a +=+=,则7a =()A .643B .643-C .323D .323-【答案】A 【解析】设等比数列{}n a 的公比为q ,根据等比数列的通项公式建立方程组,解之可得选项.【详解】设等比数列{}n a 的公比为q ,则345128a a q a a +==+,所以2q =,又()11121+11,3a a a a q =+==,所以6671123643a a q ==⨯⨯=,故选:A.5.(2020·河北省曲阳县第一高级中学高一期末)中国古代数学著作《算法统宗》中记载了这样一个问题:“三百七十八里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其大意为:有一个人走了378里路,第一天健步行走,从第二天起因脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天后到达目的地,问此人第二天走了()A .6里B .24里C .48里D .96里【答案】D 【解析】根据题意,记每天走的路程里数为{}n a ,可知{}n a 是公比12q =的等比数列,由6378S =,得6161[1()]2378112-==-a S ,解可得1192a =,则211192962a a q =⨯=⨯=;即此人第二天走的路程里数为96;故选:D .6.(2021·江苏南通市·高三其他模拟)已知等比数列{}n a 的公比为q ,前n 项和为n S ,则“1q >”是“112n n n S S S -++>”的()A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要条件【答案】D 【解析】由112n n n S S S -++>可得出1n n a a +>,取10a <,由101n n q a a +<⇔,进而判断可得出结论.【详解】若112n n n S S S -++>,则11n n n n S S S S +-->-,即1n n a a +>,所以,数列{}n a 为递增数列,若10a <,101n n q a a +<<⇔>,所以,“1q >”是“112n n n S S S -++>”的既不充分也不必要条件.故选:D.7.(2021·黑龙江大庆市·大庆实验中学高三其他模拟(文))在数列{}n a 中,44a =,且22n n a a +=,则21nni a==∑___________.【答案】122n +-【解析】由44a =,22n n a a +=,得到22a =且22n na a +=,得出数列{}2n a 构成以2为首项,以2为公比的等比数列,结合等比数列的求和公式,即可求解.【详解】由22n n a a +=,可得22n na a +=,又由44a =,可得4224a a ==,所以22a =,所以数列{}2n a 构成以2为首项,以2为公比的等比数列,所以1212(12)2212n nn n i a +=-==--∑.故答案为:122n +-.8.(2021·浙江杭州市·杭州高级中学高三其他模拟)已知数列{}n a 满足21n n S a =-,则1a =_____,n S =_______.【答案】121n -【解析】利用1n n n a S S -=-求通项公式,再求出n S .【详解】对于21n n S a =-,当n =1时,有1121S a =-,解得:1a =1;当2n ≥时,有1121n n S a --=-,所以()112121=n n n n n a S S a a ----=--,所以1=2nn a a -,所以数列{}n a 为等比数列,111=2n n n a a q--=,所以122112nn n S -==--.故答案为:1,21n -.9.(2021·浙江杭州市·杭州高级中学高三其他模拟)已知数列{}n a 满足21n n S a =-,则3a =________,n S =________.【答案】421n -【解析】根据11,1,2n n n S n a S S n -=⎧=⎨-≥⎩,求出数列的通项公式,再代入求出n S .【详解】解:因为21n n S a =-当1n =时,1121S a =-,解得11a =;当2n时,1121n n S a --=-,所以111(21)(21)22n n n n n n n a S S a a a a ---=-=---=-,即12n n a a -=于是{}n a 是首项为1,公比为2的等比数列,所以12n n a -=.所以34a =,11212212n nn n S a -=-⨯-==-故答案为:4;21n -;10.(2018·全国高考真题(文))等比数列中,1=1,5=43.(1)求的通项公式;(2)记为的前项和.若=63,求.【答案】(1)=(−2)K1或=2K1.(2)=6.【解析】(1)设{}的公比为,由题设得=K1.由已知得4=42,解得=0(舍去),=−2或=2.故=(−2)K1或=2K1.(2)若=(−2)K1,则=1−(−2)3.由=63得(−2)=−188,此方程没有正整数解.若=2K1,则=2−1.由=63得2=64,解得=6.综上,=6.练提升1.(辽宁省凌源二中2018届三校联考)已知数列{}n a 为等比数列,且2234764a a a a =-=-,则46tan 3a a π⎛⎫⋅= ⎪⎝⎭()A.B. C.33-D.【答案】B【解析】由等比数列的性质可得:32343364,4a a a a a ==-∴=-,4730a a q =<,结合2764a =可得:78a =-,结合等比数列的性质可得:463732a a a a ==,即:463222tan tan tan 10tan 3333a a πππππ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⋅==+== ⎪ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭本题选择B 选项.2.(2021·全国高三其他模拟(文))如图,“数塔”的第i 行第j 个数为12j -(其中i ,*j N ∈,且i j ≥).将这些数依次排成一列1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,…,记作数列{}n a ,设{}n a 的前n 项和为n S .若1020n S =,则n =()A .46B .47C .48D .49【答案】C 【解析】根据“数塔”的规律,可知第i 行共有i 个数,利用等比数列求和公式求出第i 行的数字之和,再求出前m 行的和,即可判断1020n S =取到第几行,再根据每行数字个数成等差数列,即可求出n ;【详解】解:“数塔”的第i 行共有i 个数,其和为211212222112i i i --++++==-- ,所以前m 行的和为()()()123121222222212m m m m m m +-++++-=-=-+- 故前9行所有数学之和为102111013-=,因此只需要加上第10行的前3个数字1,2,4,其和为10131241020+++=,易知“数塔”前m 行共有()12m m +个数,所以9103482n ⨯=+=故选:C3.(2021·江苏高三其他模拟)已知数列{}n a 满足11a =,()1lg 1091n an a +=++,其前n 项和为n S ,则下列结论中正确的有()A .{}n a 是递增数列B .{}10n a +是等比数列C .122n n n a a a ++>+D .(3)2n n n S +<【答案】ACD 【解析】将递推公式两边同时取指数,变形得到1110109n n a a +-=+,构造等比数列可证{}1010n a+为等比数列,求解出{}n a 通项公式则可判断A 选项;根据()()()2132101010a a a ++≠+判断B 选项;根据{}n a 的通项公式以及对数的运算法则计算()122n n n a a a ++-+的正负并判断C 选项;将{}n a 的通项公式放缩得到()lg 2101n n a n <⨯<+,由此进行求和并判断D 选项.【详解】因为()1lg 1091n an a +=++,所以()11lg 109n an a +-=+,从而1110109n n a a +-=+,110101090n n a a +=⨯+,所以()11010101010n n a a ++=⨯+,所以11010101010n na a ++=+,又1101020a +=,{}1010n a +是首项为20,公比为10的等比数列,所以110102010210n a n n -+=⨯=⨯,所以1021010n a n =⨯-,即()lg 21010nn a =⨯-,又因为21010n y =⨯-在[)1,,*n n N ∈+∞∈时单调递增,lg y x =在定义域内单调递增,所以{}n a 是递增数列,故A 正确;因为1231011,10lg19010lg1911,10lg199010lg19911a a a +=+=+=++=+=+,所以()()()()()222213101010lg191111lg19911lg 1922lg1911lg199a a a +-++=+-+=+-,所以()()()2222213361101010lg 1911lg1911lg199lg 1911lg0199a a a +-++=+-=+>,所以()()()2132101010a a a ++≠+,所以{}10n a +不是等比数列,故B 错误.因为()()()()121222lg 21010lg 21010lg 21010n n n n n n a a a ++++-+=⨯--⨯--⨯-()()()()()()2211211210102101 lglg210102101021012101n n n n n n +++-+⨯-⨯-=⨯-⨯-⨯-⨯-=,而()()()211221121012101210141041014102102101n n n n n n n n -++-⨯--⨯-⨯-=⨯-⨯+-⨯+⨯+⨯-20100.21041016.2100nnnn=⨯+⨯-⨯=⨯>,从而()()()211210121012101nn n -+⨯->⨯-⋅⨯-,于是,122n n n a a a ++>+,故C 正确.因为()()lg 21010lg 210lg 21nnn n a n =⨯-<⨯=+<+,所以()()21322nn n n n S +++<=,故D 正确.故选:ACD.4.(2019·浙江高三期末)数列{}n a 的前n 项和为n S ,且满足11a =,()11.n n a S n N ++=+∈(Ⅰ)求通项公式n a ;(Ⅱ)记12111n n T S S S =++⋯+,求证:31222n n T -≤<.【答案】(Ⅰ1) 2n n a -=;(Ⅱ)见解析【解析】(Ⅰ1)1n n a S +=+Q ①,∴当2n ≥时,11n n a S -=+②,∴-①②得()122n n a a n +=≥,又2112a S =+=Q ,212a a ∴=,∴数列{}n a 是首项为1,公比为2的等比数列,12n n a -∴=;证明:(Ⅱ1)2nn a += ,21n n S ∴=-,2n ≥Q 时,111122n n n S -≤≤,1121111113142112212n n n n T S S S -⎛⎫- ⎪⎝⎭∴=++⋯+≥+=--,同理:11111221221212n n n T -⎛⎫- ⎪⎝⎭≤+=-<-,故:31222n n T -≤<.5.(2021·河北衡水中学高三三模)已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,且满足13a =,()122n n a xa n n -=+-≥,其中x ∈R .(1)若1x =,求出n a ;(2)是否存在实数x ,y 使{}n a yn +为等比数列?若存在,求出n S ,若不存在,说明理由.【答案】(1)2382n n n a -+=;(2)存在,()21242n n n n S ++=--.【解析】(1)将1x =代入,由递推关系求出通项公式,并检验当1n =时是否满足,即可得到结果;(2)先假设存在实数x ,y 满足题意,结合已知条件求出满足数列{}n a yn +是等比数列的实数x ,y 的值,运用分组求和法求出n S 的值.【详解】(1)由题可知:当1x =时有:12n n a a n --=-,当2n ≥时,()()()()()()121321213012232n n n n n a a a a a a a a n ---=+-+-+⋅⋅⋅+-=++++⋅⋅⋅+-=+,又13a =满足上式,故()()22138322nn n n n a ---+=+=.(2)假设存在实数x ,y 满足题意,则当2n ≥时,由题可得:()()111n n n n a yn x a y n a xa xy y n xy --+=+-⇔=+--⎡⎤⎣⎦,和题设12n n a xa n -=+-对比系数可得:1xy y -=,22xy x -=-⇔=,1y =.此时121n n a na n -+=+-,114a +=,故存在2x =,1y =使得{}n a yn +是首项为4,公比为2的等比数列.从而()()1112121224122nn n n n n nn n a n a n S a a a ++-++=⇒=-⇒=++⋅⋅⋅+=--.所以()21242n n n n S ++=--.6.(2021·辽宁本溪市·高二月考)已知数列{}n a ,满足11a =,121n n a a n +=+-,设n n b a n =+,n n c a n λ=+(λ为实数).(1)求证:{}n b 是等比数列;(2)求数列{}n a 的通项公式;(3)若{}n c 是递增数列,求实数λ的取值范围.【答案】(1)证明见解析;(2)2nn a n =-;(3)()1,-+∞.【解析】(1)由121n n a a n +=+-,变形为()11222n n n a n a n a n +++=+=+,再利用等比数列的定义证明;(2)由(1)的结论,利用等比数列的通项公式求解;(3)根据{}n c 是递增数列,由10n n c c +->,*n N ∈恒成立求解.【详解】(1)因为121n n a a n +=+-,所以()11222n n n a n a n a n +++=+=+,即12n n b b +=,又因为11120b a =+=≠,所以0n b ≠,所以12n nb b +=,所以{}n b 是等比数列.(2)由1112b a =+=,公比为2,得1222n n n b -=⋅=,所以2nn n a b n n =-=-.(3)因为()21nn n c a n n λλ=+=+-,所以()()11211n n c n λ++=+-+,所以1122121n n n n n c c λλ++-=-+-=+-,因为{}n c 是递增数列,所以*10,n n c c n N +->∈成立,故210n λ+->,*n N ∈成立,即12n λ>-,*n N ∈成立,因为{} 12n-是递减数列,所以该数列的最大项是121-=-,所以λ的取值范围是()1,-+∞.7.(2021·河南商丘市·高二月考(理))在如图所示的数阵中,从任意一个数开始依次从左下方选出来的数可组成等差数列,如:2,4,6,8,…;依次选出来的数可组成等比数列,如:2,4,8,16,….122344468858121616记第n 行第m 个数为(),f n m .(Ⅰ)若3n ≥,写出(),1f n ,(),2f n ,(),3f n 的表达式,并归纳出(),f n m 的表达式;(Ⅱ)求第10行所有数的和10S .【答案】(Ⅰ)(),1f n n =,()(),221f n n =-,()(),342f n n =-,()()12,1m m m f n n --+=;(Ⅱ)102036=S .【解析】(I )由数阵写出(),1f n n =,()(),221f n n =-,()(),342f n n =-,由此可归纳出()()12,1m m m f n n --+=.(II )()()()()1010,110,210,310,10S f f f f =++++ 291029282 1 =+⨯+⨯++⨯ ,利用错位相减法求得结果.【详解】(Ⅰ)由数阵可知:(),1f n n =,()(),221f n n =-,()(),342f n n =-,由此可归纳出()()12,1m m m f n n --+=.(Ⅱ)()()()()1010,110,210,310,10S f f f f =++++ 291029282 1 =+⨯+⨯++⨯ ,所以231010220292821S =+⨯+⨯++⨯ ,错位相减得291010102222S =-+++++ ()102121012-=-+-2036=.8.(2021·山东烟台市·高三其他模拟)已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,且满足11a =,12n n S na +=,*n ∈N .(1)求{}n a 的通项公式;(2)设数列{}n b 满足11b =,12nn n b b +=,*n ∈N ,按照如下规律构造新数列{}n c :123456,,,,,,a b a b a b ,求{}n c 的前2n 项和.【答案】(1)n a n =,*n ∈N ;(2)数列{}n c 的前2n 项和为1222++-n n .【解析】(1)由()12n n n a S S n -=-≥可得1(2)1n na a n n n+=≥+可得答案;(2)由12nn n b b +=得1122n n n b b +++=,两式相除可得数列{}n b 的偶数项构成等比数列,再由(1)可得数列{}n c 的前2n 项的和.【详解】(1)由12n n S na +=,12(1)(2)n n S n a n -=-≥,得12(1)n n n a na n a +=--,所以1(2)1n na a n n n +=≥+.因为122S a =,所以22a =,所以212n a an ==,(2)n a n n =≥.又当1n =时,11a =,适合上式.所以n a n =,*n ∈N .(2)因为12nn n b b +=,1122n n n b b +++=,所以*22()n nb n b +=∈N ,又122b b =,所以22b =.所以数列{}n b 的偶数项构成以22b =为首项、2为公比的等比数列.故数列{}n c 的前2n 项的和()()21321242n n n T a a a b b b -=+++++++ ,()122212(121)22212nn n n n T n +-+-=+=+--所以数列{}n c 的前2n 项和为1222++-n n .9.(2019·浙江高考模拟)已知数列{}n a 中,()110,2*n n a a a n n N +==+∈,(1)令+11n n n b a a =-+,求证:数列{}n b 是等比数列;(2)令3nn n a c =,当n c 取得最大值时,求n 的值.【答案】(I)见解析(2)3,n n c =最大,即3k =【解析】(1)121221n n n n a a n a a n +++=+=++Q ,两式相减,得211221n n n n a a a a +++-=-+∴()211121n n n n a a a a +++-+=-+即:12n nb b +=21120a b ==≠Q 又,∴数列{}n b 是以2为首项,2为公比的等比数列(2)由(1)可知,2nn b =即121nn n a a +-=-2121a a -=-23221a a -=-⋅⋅⋅⋅⋅⋅()11212n n n a a n ---=-≥()211222121n n n a a n n -∴-=++⋅⋅⋅+--=--2,21n n n a n ∴≥=--11,0n a ∴==也满足上式21n n a n ∴=--111212233n n n n nn n n c c +++----=∴=11112221212333n n nn n n n n n n n c c ++++----+-∴-=-=令()212nf n n =+-,则()11232n f n n ++=+-,()()122nf n f n ∴+-=-()()()()()()12,234f f f f f f n ∴=>>>⋅⋅⋅>()()()()1210,310,3,0f f f n f n ==>=-<∴≥<Q 123345...c c c c c c ∴>,∴3,n n c =最大,即3k =10.(2021·浙江高三其他模拟)已知数列{}n a 满足112a =,123n n a a ++=,数列{}n b 满足11b =,()211n n nb n b n n +-+=+.(1)数列{}n a ,{}n b 的通项公式;(2)若()1n n n n c b b a +=-,求使[][][][]1222021n c c c c +++⋅⋅⋅+≤成立([]n c 表示不超过n c 的最大整数)的最大整数n 的值.【答案】(1)112nn a ⎛⎫=+- ⎪⎝⎭,2n b n =;(2)最大值为44.【解析】(1)由题得数列{}1n a -是等比数列,即求出数列{}n a 的通项;由题得{}n b n 是一个以111b=为首项,以1为公差的等差数列,即得数列{}n b 的通项公式;(2)先求出[]()*1,16,2,2,21,21,22n n n c k N n n k n n k =⎧⎪=⎪=∈⎨=+⎪⎪+=+⎩,再求出[][][][]()2*12221,1,3,2,231,2122n n c c c c n n n k k N n n n k ⎧⎪=⎪⎪++++=+=∈⎨⎪⎪+-=+⎪⎩即得解.【详解】解:(1)由123n n a a ++=得()11112n n a a +-=--,所以数列{}1n a -是等比数列,公比为12-,解得112nn a ⎛⎫=+- ⎪⎝⎭.由()211n n nb n b n n +-+=+,得111n nb b n n+-=+,所以{}n b n 是一个以111b=为首项,以1为公差的等差数列,所以1(1)1n bn n n=+-⨯=,解得2n b n =.(2)由()1n n n n c b b a +=-得()12121121(1)22n nn n n c n n ⎛⎫+⎛⎫=++-=++- ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,记212n n n d +=,1112321120222n n n n n n n nd d +++-++-=-=<,所以{}n d 为单调递减且132d =,254d =,3718d =<,所以[]()*1,16,2,2,21,21,22n n n c k N n n k n n k =⎧⎪=⎪=∈⎨=+⎪⎪+=+⎩,因此[][][][]()2*12221,1,3,2,231,2122n n c c c c n n n k k N n n n k ⎧⎪=⎪⎪++++=+=∈⎨⎪⎪+-=+⎪⎩ ,当2n k =时,2320212n n +≤的n 的最大值为44;当2+1n k =时,231202122n n +-≤的n 的最大值为43;故[][][][]1222021n c c c c +++⋅⋅⋅+≤的n 的最大值为44.练真题1.(2021·全国高考真题(理))等比数列{}n a 的公比为q ,前n 项和为n S ,设甲:0q >,乙:{}n S 是递增数列,则()A .甲是乙的充分条件但不是必要条件B .甲是乙的必要条件但不是充分条件C .甲是乙的充要条件D .甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件【答案】B 【解析】当0q >时,通过举反例说明甲不是乙的充分条件;当{}n S 是递增数列时,必有0n a >成立即可说明0q >成立,则甲是乙的必要条件,即可选出答案.【详解】由题,当数列为2,4,8,--- 时,满足0q >,但是{}n S 不是递增数列,所以甲不是乙的充分条件.若{}n S 是递增数列,则必有0n a >成立,若0q >不成立,则会出现一正一负的情况,是矛盾的,则0q >成立,所以甲是乙的必要条件.故选:B .2.(2020·全国高考真题(文))记S n 为等比数列{a n }的前n 项和.若a 5–a 3=12,a 6–a 4=24,则nnS a =()A.2n–1B.2–21–nC.2–2n –1D.21–n–1【答案】B 【解析】设等比数列的公比为q ,由536412,24a a a a -=-=可得:421153111122124a q a q q a a q a q ⎧-==⎧⎪⇒⎨⎨=-=⎪⎩⎩,所以1111(1)122,21112n nn n n n n a q a a qS q ----=====---,因此1121222n n n n n S a ---==-.故选:B.3.(2019·全国高考真题(文))已知各项均为正数的等比数列{}n a 的前4项和为15,且53134a a a =+,则3a =()A.16B.8C.4D.2【答案】C 【解析】设正数的等比数列{a n }的公比为q ,则2311114211115,34a a q a q a q a q a q a ⎧+++=⎨=+⎩,解得11,2a q =⎧⎨=⎩,2314a a q ∴==,故选C.4.(2019·全国高考真题(文))记S n 为等比数列{a n }的前n 项和.若13314a S ==,,则S 4=___________.【答案】58.【解析】设等比数列的公比为q ,由已知223111314S a a q a q q q =++=++=,即2104q q ++=解得12q =-,所以441411()(1)521181()2a q S q ---===---.5.(2020·海南省高考真题)已知公比大于1的等比数列{}n a 满足24320,8a a a +==.(1)求{}n a 的通项公式;(2)求112231(1)n n n a a a a a a -+-+⋯+-.【答案】(1)2nn a =;(2)2382(1)55n n +--【解析】(1)设等比数列{}n a 的公比为q (q >1),则32411231208a a a q a q a a q ⎧+=+=⎨==⎩,整理可得:22520q q -+=,11,2,2q q a >== ,数列的通项公式为:1222n n n a -=⋅=.(2)由于:()()()1121111122112n n n n n n n n a a --++-+=-⨯⨯=--,故:112231(1)n n n a a a a a a -+-+⋯+-35791212222(1)2n n -+=-+-+⋯+-⋅()()3223221282(1)5512nn n +⎡⎤--⎢⎥⎣⎦==----.6.(2021·浙江高考真题)已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,194a =-,且1439n n S S +=-.(1)求数列{}n a 的通项;(2)设数列{}n b 满足*3(4)0()n n b n a n N +-=∈,记{}n b 的前n 项和为n T ,若n n T b λ≤对任意N n *∈恒成立,求实数λ的取值范围.【答案】(1)33(4nn a =-⋅;(2)31λ-≤≤.【解析】(1)由1439n n S S +=-,结合n S 与n a 的关系,分1,2n n =≥讨论,得到数列{}n a 为等比数列,即可得出结论;(2)由3(4)0n n b n a +-=结合(1)的结论,利用错位相减法求出n T ,n n T b λ≤对任意N n *∈恒成立,分类讨论分离参数λ,转化为λ与关于n 的函数的范围关系,即可求解.【详解】(1)当1n =时,1214()39a a a +=-,229272749,4416a a =-=-∴=-,当2n ≥时,由1439n n S S +=-①,得1439n n S S -=-②,①-②得143n na a +=122730,0,164n n n a a a a +=-≠∴≠∴=,又213,{}4n a a a =∴是首项为94-,公比为34的等比数列,1933(3(444n n n a -∴=-⋅=-⋅;(2)由3(4)0n n b n a +-=,得43(4)(34n n n n b a n -=-=-,所以234333333210(4)44444nn T n ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-⨯-⨯-⨯⨯++-⋅ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎝+⎭⎭ ,2413333333321(5)(4)444444nn n T n n +⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-⨯-⨯-⨯++-⋅+-⋅ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭ ,两式相减得234113333333(4)4444444nn n T n +⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-⨯++++--⋅ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭ 1193116493(4)34414n n n -+⎡⎤⎛⎫-⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎛⎫⎣⎦=-+-- ⎪⎝⎭-111993334(4)44444n n n n n +++⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+---⋅=-⋅ ⎪⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,所以134()4n n T n +=-⋅,由n n T b λ≤得1334((4)()44n nn n λ+-⋅≤-⋅恒成立,即(4)30n n λ-+≥恒成立,4n =时不等式恒成立;4n <时,312344n n n λ≤-=----,得1λ≤;4n >时,312344n n n λ≥-=----,得3λ≥-;所以31λ-≤≤.。
数列(教师版)--2020-2023高考真题数学专题分类汇编

专题六数列--2020-2023高考真题数学专题分类汇编真题卷题号考点考向2023新课标1卷7等差数列等差数列的判定、等差数列的性质20等差数列求等差数列的通项公式及基本量计算2023新课标2卷8等比数列等比数列的性质18等差数列、数列的综合应用求等差数列的通项公式及前n 项和、数列的综合应用(不等式证明)2022新高考1卷17数列的通项公式、数列求和由递推公式求通项公式、裂项相消法求和2022新高考2卷17等差数列、等比数列等差、等比数列的通项公式2021新高考1卷16数列的实际应用错位相减法求和17数列的通项公式、数列求和由递推公式求通项公式、公式法求和2021新高考2卷12等比数列数列的新定义问题17等差数列求等差数列的通项公式、等差数列求和2020新高考1卷14等差数列等差数列的性质、等差数列求和18等比数列、数列求和求等比数列的通项公式、数列求和2020新高考2卷15等差数列求等差数列的通项公式、等差数列求和18等比数列求等比数列的通项公式、等比数列求和【2023年真题】1.(2023·新课标I 卷第7题)记n S 为数列{}n a 的前n 项和,设甲:{}n a 为等差数列:乙:{}n sn为等差数列,则()A.甲是乙的充分条件但不是必要条件B.甲是乙的必要条件但不是充分条件C.甲是乙的充要条件D.甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件【答案】C 【解析】【分析】本题考查等差数列的判定、等差数列前n 项和、充分必要条件的判定,属于中档题.结合等差数列的判断方法,依次证明充分性、必要性即可.【解答】解:方法1:为等差数列,设其首项为1a ,公差为d ,则1(1)2n n n S na d -=+,111222n S n d d a d n a n -=+=+-,112n n S S dn n +-=+,故{}nS n为等差数列,则甲是乙的充分条件,,反之,{}n Sn为等差数列,即111(1)1(1)(1)n n n n n n S S nS n S na S n n n n n n +++-+--==+++为常数,设为t 即1(1)n nna S t n n +-=+,故1(1)n n S na t n n +=-⋅+故1(1)(1)n n S n a t n n -=--⋅-,2n 两式相减有:11(1)22n n n n n a na n a tn a a t ++=---⇒-=,对1n =也成立,故{}n a 为等差数列,则甲是乙的必要条件,故甲是乙的充要条件,故选.C 方法2:因为甲:{}n a 为等差数列,设数列{}n a 的首项1a ,公差为.d 即1(1)2n n n S na d -=+,则11(1)222n S n d da d n a n -=+=+-,故{}n S n为等差数列,即甲是乙的充分条件.反之,乙:{}n S n为等差数列.即11n n S S D n n +-=+,1(1).n SS n D n =+-即1(1).n S nS n n D =+-当2n 时,11(1)(1)(2).n S n S n n D -=-+--上两式相减得:112(1)n n n a S S S n D -=-=+-,所以12(1).n a a n D =+-当1n =时,上式成立.又1112(2(1))2n n a a a nD a n D D +-=+-+-=为常数.所以{}n a 为等差数列.则甲是乙的必要条件,故甲是乙的充要条件,故选C .2.(2023·新课标II 卷第8题)记n S 为等比数列{}n a 的前n 项和,若45S =-,6221S S =,则8S =()A.120B.85C.85- D.120-【答案】C 【解析】【分析】本题考查等比数列的基本性质,属于中档题.利用等比数列前n 项和之间差的关系可知2S ,42S S -,64S S -,86S S -成等比数列,列出关系式计算即可得解.【解答】解:2S ,42S S -,64S S -,86S S -成等比数列,242224264264262(1)55(21)521S S q S q S S S q S S q S S S⎧-=⎧+=-⎪-==+⇒⎨⎨-=⎩⎪=⎩从而计算可得24681,5,21,85S S S S =-=-=-=-故选.C 3.(2023·新课标I 卷第20题)设等差数列{}n a 的公差为d ,且 1.d >令2n nn nb a +=,记n S ,n T 分别为数列{}{},n n a b 的前n 项和.(1)若21333a a a =+,3321S T +=,求{}n a 的通项公式;(2)若{}n b 为等差数列,且999999S T -=,求.d【答案】解:因为21333a a a =+,故3132d a a d ==+,即1a d =,故n a nd =,所以21n n n n b nd d++==,(1)2n n n d S +=,(3)2n n n T d +=,又3321S T +=,即34362122d d ⨯⨯+=,即22730d d -+=,故3d =或1(2d =舍),故{}n a 的通项公式为:3.n a n =(2)方法一:(基本量法)若{}n b 为等差数列,则2132b b b =+,即11123123422a d a a d⨯⨯⨯⨯=+++,即2211320a a d d -+=,所以1a d =或12;a d =当1a d =时,n a nd =,1n nb d +=,故(1)2n n n d S +=,(3)2n n n T d+=,又999999S T -=,即99100991029922d d ⋅⋅-=,即250510d d --=,所以5150d =或1(d =-舍);当12a d =时,(1)n a n d =+,n n b d =,故(3)2n n n d S +=,(1)2n n n T d+=,又999999S T -=,即99102991009922d d ⋅⋅-=,即251500d d --=,所以50(51d =-舍)或1(d =舍);综上:51.50d =方法二:因为{}n a 为等差数列且公差为d ,所以可得1n a dn a d =+-,则211(1)n n n n nb dn a d dn a d++⋅==+-+-解法一:因为{}n b 为等差数列,根据等差数列通项公式可知n b 与n 的关系满足一次函数,所以上式中的分母“1dn a d +-”需满足10a d -=或者11da d=-,即1a d =或者12;a d =解法二:由211(1)n n n n nb dn a d dn a d++⋅==+-+-可得,112b a =,216b a d =+,31122b a d =+,因为{}n b 为等差数列,所以满足1322b b b +=,即111212622a a d a d+=⋅++,两边同乘111()(2)a a d a d ++化简得2211320a a d d -+=,解得1a d =或者12;a d =因为{}n a ,{}nb 均为等差数列,所以995099S a =,995099T b =,则999999S T -=等价于50501a b -=,①当1a d =时,n a dn =,1(1)n b n d =+,则505051501a b d d-=-=,得250510(5051)(1)0d d d d --=⇒-+=,解得5150d =或者1d =-,因为1d >,所以51;50d =②当12a d =时,(1)n a d n =+,1n b n d =,则505050511a b d d-=-=,化简得251500(5150)(1)0d d d d --=⇒+-=,解得5051d =-或者1d =,因为1d >,所以均不取;综上所述,51.50d =【解析】本题第一问考查数列通项公式的求解,第二问考查等差数列有关性质,等差数列基本量的求解,计算量较大,为较难题.4.(2023·新课标II 卷第18题)已知为等差数列,,记n S ,n T 分别为数列,的前n 项和,432S =,316.T =(1)求的通项公式;(2)证明:当5n >时,n S .n T >【答案】解:(1)设数列的公差为d ,由题意知:,即,解得52(1)2 3.n a n n ∴=+-=+(2)由(1)知23n a n =+,,212121n n b b n -+=+,当n 为偶数时,当n 为奇数时,22113735(1)(1)4(1)652222n n n T T b n n n n n ++=-=+++-+-=+-,∴当n 为偶数且5n >时,即6n 时,22371(4)(1)022222n n n nT S n n n n n n -=+-+=-=->,当n 为奇数且5n >时,即7n 时,22351315(4)5(2)(5)0.22222n n T S n n n n n n n n -=+--+=--=+->∴当5n >时,n S .n T >【解析】本题考查了等差数列的通项公式、前n 项和公式等.(1)由已知432S =,316T =,根据等差数列的前n 项和公式展开,即可得出等差数列的首项15a =,公差2d =,进而得出通项公式2 3.n a n =+(2)由(1)知23n a n =+,可得(4)n S n n =+,数列的通项公式,进而212121n n b b n -+=+,分两情况讨论,当n 为偶数时,n T 中含有偶数项,相邻两项两两一组先求和,得出237.22n T n n =+当n 为奇数时,1n +为偶数,此时11.n n n T T b ++=-最后只需证明0n n T S ->即可.【2022年真题】5.(2022·新高考I 卷第17题)记n S 为数列{}n a 的前n 项和,已知11a =,n n S a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是公差为13的等差数列.(1)求{}n a 的通项公式;(2)证明:121112.na a a +++< 【答案】解:1112(1)(1)33n n S S n n a a +=+-=,则23n n n S a +=①,1133n n n S a +++∴=②;由②-①得:111322;33n n n n n a n n n a a a a n++++++=-⇒=∴当2n 且*n N ∈时,13211221n n n n n a a a a a a a a a a ---=⋅⋅ 1543(1)(1)1232122n n n n n n n a n n +++=⋅⋅⋅=⇒=-- ,又11a =也符合上式,因此*(1)();2n n n a n N +=∈1211(2)2((1)1n a n n n n ==-++,1211111111112(2(12122311n a a a n n n ∴+++=-+-++-=-<++ ,即原不等式成立.【解析】本题考查了数列与不等式,涉及裂项相消法求和、等差数列的通项公式、根据数列的递推公式求通项公式等知识,属中档题.(1)利用11n n n a S S ++=-进行求解然后化简可求出{}n a 的通项公式;(2)由(1)可求出1112()1n a n n =-+,然后再利用裂项相消法求和可得.6.(2022·新高考II 卷第17题)已知{}n a 为等差数列,{}n b 为公比为2的等比数列,且223344.a b a b b a -=-=-(1)证明:11;a b =(2)求集合1{|,1500}k m k b a a m =+中元素个数.【答案】解:(1)设等差数列{}n a 公差为d由2233a b a b -=-,知1111224a d b a d b +-=+-,故12d b =由2244a b b a -=-,知111128(3)a d b b a d +-=-+,故11124(3);a d b d a d +-=-+故1112a d b d a +-=-,整理得11a b =,得证.(2)由(1)知1122d b a ==,由1k m b a a =+知:11112(1)k b a m d a -⋅=+-⋅+即111112(1)2k b b m b b -⋅=+-⋅+,即122k m -=,因为1500m ,故1221000k -,解得210k ,故集合1{|,1500}k m k b a a m =+中元素的个数为9个.【解析】本题考查等差、等比数列的通项公式,解指数不等式,集合中元素的个数问题,属于中档题.【2021年真题】7.(2021·新高考II 卷第12题)(多选)设正整数010112222k k k k n a a a a --=⋅+⋅++⋅+⋅ ,其中{}0,1i a ∈,记()01k n a a a ω=+++ ,则()A.()()2n n ωω= B.()()231n n ωω+=+C.()()8543n n ωω+=+ D.()21nnω-=【答案】ACD 【解析】【分析】本题重在对新定义进行考查,合理分析所给条件是关键,属于拔高题.利用()n ω的定义可判断ACD 选项的正误,利用特殊值法可判断B 选项的正误.【解答】解:对于A 选项,010112222k k k k n a a a a --=⋅+⋅++⋅+⋅ ,,则12101122222kk k k n a a a a +-=⋅+⋅++⋅+⋅ ,,A 选项正确;对于B 选项,取2n =,012237121212n +==⋅+⋅+⋅,,而0120212=⋅+⋅,则()21ω=,即,B 选项错误;对于C 选项,34302340101852225121222k k n a a a a a ++=⋅+⋅++⋅+=⋅+⋅+⋅+⋅+ 32k k a ++⋅,所以,,23201230101432223121222k k n a a a a a ++=⋅+⋅++⋅+=⋅+⋅+⋅+⋅+ 22k k a ++⋅,所以,,因此,,C 选项正确;对于D 选项,01121222n n --=+++ ,故,D 选项正确.故选.ACD 8.(2021·新高考I 卷第16题)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21240dm S =,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22180dm S =,以此类推.则对折4次共可以得到不同规格图形的种数为____________________;如果对折*()n n N ∈次,那么12n S S S ++= __________2dm .【答案】5;3240(3)2nn +⨯-【解析】【分析】本题考查实际生活中的数列问题,由特殊到一般的数学思想.根据题设列举,可以得到折叠4次时会有五种规格的图形.由面积的变化关系得到面积通项公式,从而由错位相减法得到面积和.【解答】解:对折3次时,可以得到2.512dm dm ⨯,56dm dm ⨯,103dm dm ⨯,20 1.5dm dm ⨯四种规格的图形.对折4次时,可以得到2.56dm dm ⨯,1.2512dm dm ⨯,53dm dm ⨯,10 1.5dm dm ⨯,200.75dm dm ⨯五种规格的图形.对折3次时面积之和23120S dm =,对折4次时面积之和2475S dm =,即12402120S ==⨯,2180360S ==⨯,3120430S ==⨯,475515S ==⨯,……得折叠次数每增加1,图形的规格数增加1,且()*12401,2nn S n n N ⎛⎫=+⨯∈ ⎪⎝⎭,121111240[234(1)]2482n n S S S n ∴++=⨯⨯+⨯+⨯++⋅+ 记231242n n n T +=+++ ,则112312482n n n T ++=+++ ,11111111()224822n n n n n n T T T ++-==++++- 113113322222n n n n n ++++=--=-,得332n nn T +=-,123240(32n nn S S S +∴++=⨯-,故答案为5;3240(3).2n n +⨯-9.(2021·新高考I 卷第17题)已知数列{}n a 满足11a =,,(1)记2n n b a =,写出1b ,2b ,并求数列{}n b 的通项公式;(2)求{}n a 的前20项和.【答案】解:⑴12b a =,且21+1=2a a =,则1=2b ,24b a =,且4321215a a a =+=++=,则25b =;1222121213n n n n n b a a a b +++==+=++=+,可得13n n b b +-=,故{}n b 是以2为首项,3为公差的等差数列;故()21331n b n n =+-⨯=-.(2)数列{}n a 的前20项中偶数项的和为2418201210109=102+3=1552a a a ab b b ⨯++++=+++⨯⨯ ,又由题中条件有211a a =+,431a a =+, ,20191a a =+,故可得n a 的前20项的和【解析】本题考查了数列递推关系式运用,等差数列通项公式求法,数列求和,考查了分析和运算能力,属于中档题.(1)结合题干给的递推关系,可以快速的算出1b 和2b ,同时利用1222121213n n n n n b a a a b +++==+=++=+可判断出数列n b 为等差数列,即可求出数列通项公式;(2)n a 的前20项的和可分组求和,求出其对应的偶数项的和,再结合奇数项与偶数项的关系求解即可.10.(2021·新高考II 卷第17题)记n S 是公差不为0的等差数列{}n a 的前n 项和,若35a S =,244.a a S =(1)求数列{}n a 的通项公式n a ;(2)求使n n S a >成立的n 的最小值.【答案】解:(1)由等差数列的性质可得:535S a =,则3335,0a a a =∴=,设等差数列的公差为d ,从而有22433()()a a a d a d d =-+=-,412343333(2)()()2S a a a a a d a d a a d d =+++=-+-+++=-,从而22d d -=-,由于公差不为零,故:2d =,数列的通项公式为:*3(3)26().n a a n d n n N =+-=-∈(2)由数列的通项公式可得1264a =-=-,则2(1)(4)252n n n S n n n -=⨯-+⨯=-,则不等式n n S a >即2526n n n ->-,整理可得(1)(6)0n n -->,解得1n <或6n >,又n 为正整数,故n 的最小值为7.【解析】本题考查等差数列基本量的求解,是等差数列中的一类基本问题,解决这类问题的关键在于熟练掌握等差数列的有关公式并能灵活运用.(1)由题意首先求得3a 的值,然后结合题意求得数列的公差即可确定数列的通项公式;(2)首先求得前n 项和的表达式,然后求解二次不等式即可确定n 的最小值.【2020年真题】11.(2020·新高考I 卷第14题、II 卷第15题)将数列{21}n -与{32}n -的公共项从小到大排列得到数列{n a },则{}n a 的前n 项和为__________.【答案】232n n-【解析】【分析】本题考查数列的特定项与性质以及等差数列求和.利用公共项构成首项为1,公差为6的等差数列,利用求和公式即可求出答案.【解答】解:数列{21}n -的首项是1,公差为2的等差数列;数列{32}n -的首项是1,公差为3的等差数列;公共项构成首项为1,公差为6的等差数列;故{}n a 的前n 项和S n 为:.故答案为232.n n -12.(2020·新高考I 卷第18题)已知公比大于1的等比数列{}n a 满足24320,8.a a a +==(1)求{}n a 的通项公式;(2)记m b 为{}n a 在区间*(0,]()m m N ∈中的项的个数,求数列{}m b 的前100项和100.S 【答案】解:(1)设等比数列的公比为q ,且1q >,2420a a += ,38a =,,解得舍)或,∴数列{}n a 的通项公式为2;n n a =(2)由(1)知12a =,24a =,38a =,416a =,532a =,664a =,7128a =,则当1m =时,10b =,当2m =时,21b =,以此类推,31b =,45672b b b b ====,815...3b b ===,1631...4b b ===,3263...5b b ===,64100...6b b ===,10012100...S b b b ∴=+++0122438416532637480.=+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=【解析】本题考查了数列求和及等比数列通项公式,属中档题.(1)根据等比数列通项公式列出方程,求出首项和公比,即可求出通项公式;(2)根据等比数列通项公式,归纳数列{}m b 的规律,从而求出其前100项和.13.(2020·新高考II 卷第18题)已知公比大于1的等比数列{}n a 满足2420a a +=,38.a =(1)求{}n a 的通项公式;(2)求1223a a a a -+…11(1).n n n a a -++-【答案】解:(1)设等比数列{}n a 的公比为(1)q q >,则32411231208a a a q a q a a q ⎧+=+=⎨==⎩,1q > ,122a q =⎧∴⎨=⎩,1222.n n n a -∴=⋅=1223(2)a a a a -+ (11)(1)n n n a a -++-35792222=-+-+…121(1)2n n -++-⋅,322322[1(2)]82(1).1(2)55n n n +--==----【解析】本题考查等比数列的通项公式,前n 项求和公式,考查转化思想和方程思想,属于基础题.(1)根据题意,列方程组32411231208a a a q a q a a q ⎧+=+=⎨==⎩,解得1a 和q ,然后求出{}n a 的通项公式;(2)根据条件,可知12a a ,23a a -,…11(1)n n n a a -+-,是以32为首项,22-为公比的等比数列,由等比数列求和公式,即可得出答案.。
数列专题1教师版(复印4份)

数列专题1——基本概念,基本量,基本公式(2课时) 一体验浙江高考1.(2015,3)已知{〃〃}是等差数列,公差d不为零,前〃项和是S”,若〃广为,火成等比数列,则()A. a x d > 0, dS4 > 0B. a x d < 0, dS4 < 0C. a x d > 0, dS4 < 0D. a l d < 0, dS4 > 0【答案】B.【解析】・・♦等差数列{4} , %,% , 6成等比数列,J) 5(a∣ + 3d) = (”1 + 2d)(cι∣+ 7d)“∣ = — d ,2 5 2工S4=2(q+%) = 2(q+q+3d) = —d , Λ a i d = — J2 <0, dS4 =—d2<0,故选B.考点:1.等差数列的通项公式及其前〃项和;2.等比数列的概念2.(2012,7) 7.设S〃是公差为d(d≠O)的无穷等差数列{〃〃}的前〃项和,则下列命题错误的♦♦是A.若d<(),则数列{S〃}有最大项B.若数列{S“}有最大项,则dV0C.若数列{S“}是递增数列,则对任意的〃∈N*,均有S〃>0D.若对任意的〃wN*,均有S“>0,则数列{S〃}是递增数列【解析】选项C显然是错的,举出反例:一1, 0, 1, 2, 3,….满足数列{S.}是递增数列,但是S〃>()不成立.【答案】C3.(2012,13) 13.设公比为讥q>0)的等比数列{。
〃}的前〃项和为{S“}.若S2 = 3«, + 2 , S4 = 3a4 + 2 ,则q=.【解析】将S2 =3%+2, S4 =3q+2两个式子全部转化成用q ,4表示的式子.*即『+卬/ = 3"+ 2 3两式作差得:4∕+4∕=3αα(∕f,即:2qj-3 = 0,a1 + 44 + aq + a x q = 3qq + 2解之得:q or4=-1(舍去).【答案】I4.(2010, 3)设S〃为等比数列{。
专题三:数列D-教师版-苏深强

数列创新题型突破-------一、分段数列前后分段:和分段讨论,临界点,下标,首项,项或项数分段奇偶分段:递推,下标,首项,和分组,奇偶项联系,项或项数分奇偶(一)通项公式前后分段例1(上海高考题)数列中,则数列的极限值()A.等于B.等于C.等于或D.不存在分析:此数列的前1000项与后面的项的通项公式是不一样的,但数列的极限与数列的前有限项是没有关系的,因此,只需考虑当n≥1001时数列的通项公式来求极限.解:,选B.例2(上海高考题).如果有穷数列(为正整数)满足条件,,…,,即(),我们称其为“对称数列”.例如,数列与数列都是“对称数列”.(1)设是7项的“对称数列”,其中是等差数列,且,.依次写出的每一项;(2)设是项的“对称数列”,其中是首项为,公比为的等比数列,求各项的和;(3)设是项的“对称数列”,其中是首项为,公差为的等差数列.求前项的和.分析:此题首先大家通过阅读要“读懂”什么叫“对称数列”.通过分析大家可以知道“对称数列”它的前若干项与后若干项通项公式是不一样的,它们之间存在着一种“对称”关系,而解此题的关键就在于理解并应用这种“对称”关系.尤其是第三问,由于数列的前后若干项的通项公式不同导致它们的前项和也只能以“分段”的形式给出.解:(1)由题意,数列的公差为,数列为.(2)67108861.(3). 由题意得是首项为,公差为的等差数列.当时,.当时,.故(二)通项公式奇偶分段例3.已知数列的通项,求其前项和.分析:很显然,此数列的奇数列项与偶数项的通项公式不一样,奇数项成等差数列,偶数项成等比数列,因此我们在求其前项和时出必须对奇数项与偶数项分别求和.但要注意奇数项并不是以1为首项6为公差的等差数列,而是以1为首项12为公差的等差数列;偶数列项也不是以为首项公比为2的等比数列,而是以为首项公比为4的等比数列.解:当为奇数时,奇数项有项,偶数项有项,∴当为偶数时,奇数项和偶数项分别有项,∴所以,例4在数列中,=0,且对任意k,成等差数列,其公差为2k.(1)证明成等比数列;(2)求数列的通项公式;分析:本题最核心的条件当然是成等差数列,且公差为2k.对于题(1),可利用这一核心条件写出数列的前6项,即知成等比数列,而对于题(2),则可利用这一核心条件,先得到所有奇数项中的后一项与前一项的关系,从而通过累加的方法等到奇数项的通项公式,然后再得到偶数项的通项公式.解:(1)证明:由题设可知,,,,,.从而,所以,,成等比数列.(2)解:由题设可得所以.由,得,从而.所以数列的通项公式为.(三)递推公式前后分段例7(2008上海)已知以为首项的数列满足:.(1)当时,求数列的通项公式;(2)当,,时,试用表示数列前100项的和.分析:此数列后一项与前一项的关系依赖于前一项的大小。
高考大题训练(数列教师版)共47题王斌高考总复习高考最后冲刺

1. (2010山东理)(18)(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 . 【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 。
(Ⅱ)由(Ⅰ)知2n+1n a =,所以b n =211n a -=21=2n+1)1-(114n(n+1)⋅=111(-)4n n+1⋅,所以n T =111111(1-+++-)4223n n+1⋅- =11(1-)=4n+1⋅n 4(n+1), 即数列{}n b 的前n 项和n T =n4(n+1)。
【命题意图】本题考查等差数列的通项公式与前n 项和公式的应用、裂项法求数列的和,熟练数列的基础知识是解答好本类题目的关键。
2. (2009山东卷文)等比数列{n a }的前n 项和为n S , 已知对任意的n N +∈ ,点(,)n nS ,均在函数(0xy b r b =+>且1,,b b r ≠均为常数)的图像上. (1)求r 的值; (11)当b=2时,记 1()4n nn b n N a ++=∈ 求数列{}n b 的前n 项和n T 解:因为对任意的n N +∈,点(,)n n S ,均在函数(0xy b r b =+>且1,,b b r ≠均为常数)的图像上.所以得nn S b r =+,当1n =时,11a S b r ==+, 当2n ≥时,1111()(1)nn n n n n n n a S S b r br b b b b ----=-=+-+=-=-,又因为{n a }为等比数列, 所以1r =-, 公比为b , 所以1(1)n n a b b -=-(2)当b=2时,11(1)2n n n a b b --=-=, 111114422n n n n n n n b a -++++===⨯ 则234123412222n n n T ++=++++3451212341222222n n n n n T +++=+++++相减,得23451212111112222222n n n n T +++=+++++-31211(1)112212212n n n -+⨯-++--12311422n n n +++=--所以113113322222n n n n n n T ++++=--=-【命题立意】:本题主要考查了等比数列的定义,通项公式,以及已知n S 求n a 的基本题型,并运用错位相减法求出一等比数列与一等差数列对应项乘积所得新数列的前n 项和n T . 3.(2009全国卷Ⅱ理)设数列{}n a 的前n 项和为,n S 已知11,a =142n n S a +=+ (I )设12n n n b a a +=-,证明数列{}n b 是等比数列 (II )求数列{}n a 的通项公式。
十年高考真题汇编之专题06 数列(新课标1)(教师版)

一.基础题组1. 【2013课标全国Ⅰ,理7】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 【答案】C【解析】∵S m -1=-2,S m =0,S m +1=3,∴a m =S m -S m -1=0-(-2)=2,a m +1=S m +1-S m =3-0=3. ∴d =a m +1-a m =3-2=1.∵S m =ma 1+12m m (-)×1=0,∴112m a -=-. 又∵a m +1=a 1+m ×1=3,∴132m m --+=.∴m =5.故选C. 2. 【2012全国,理5】已知{a n }为等比数列,a 4+a 7=2,a 5a 6=-8,则a 1+a 10=( ) A .7 B .5 C .-5 D .-7 【答案】D3. 【2008全国1,理5】已知等差数列{}n a 满足244a a +=,3510a a +=,则它的前10项的和10S =( ) A .138B .135C .95D .23【答案】C.【解析】由243511014,104,3,104595a a a a a d S a d +=+=⇒=-==+=. 4. 【2013课标全国Ⅰ,理14】若数列{a n }的前n 项和2133n n S a =+,则{a n }的通项公式是a n =__________. 【答案】(-2)n -1 【解析】∵2133n n S a =+,①∴当n ≥2时,112133n n S a --=+.② ①-②,得12233n n n a a a -=-,即1n n a a -=-2.∵a 1=S 1=12133a +,∴a 1=1. ∴{a n }是以1为首项,-2为公比的等比数列,a n =(-2)n -1.5. 【2009全国卷Ⅰ,理14】设等差数列{a n }的前n 项和为S n .若S 9=72,则a 2+a 4+a 9=___________. 【答案】24【解析】∵2)(972219a a S +==,∴a 1+a 9=16. ∵a 1+a 9=2a 5,∴a 5=8.∴a 2+a 4+a 9=a 1+a 5+a 9=3a 5=24.6. 【2011全国新课标,理17】等比数列{a n }的各项均为正数,且2a 1+3a 2=1,23239a a a =.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =log 3a 1+log 3a 2+…+log 3a n ,求数列1{}nb 的前n 项和. (2)31323(1)log log log (12)2n n n n b a a a n +=+++=-+++=-故12112()(1)1nb n n n n =-=--++, 121111111122(1)()()22311n nb b b n n n ⎡⎤+++=--+-++-=-⎢⎥++⎣⎦. 所以数列1n b ⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和为21nn -+. 7. 【2010新课标,理17】(12分)设数列{a n }满足a 1=2,a n +1-a n =3·22n -1. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)令b n =na n ,求数列{b n }的前n 项和S n . 【解析】 (1)由已知,当n≥1时,a n +1=[(a n +1-a n )+(a n -a n -1)+…+(a 2-a 1)]+a 1=3(22n -1+22n -3+…+2)+2=22(n +1)-1.而a 1=2,所以数列{a n }的通项公式为a n =22n -1.(2)由b n =na n =n·22n -1知S n =1·2+2·23+3·25+…+n·22n -1. ① 从而22·S n =1·23+2·25+3·27+…+n·22n +1. ② ①-②,得(1-22)S n =2+23+25+…+22n -1-n·22n +1, 即S n =19[(3n -1)22n +1+2]. 8. 【2005全国1,理19】设等比数列}{n a 的公比为q ,前n 项和S n >0(n=1,2,…) (1)求q 的取值范围;(2)设,2312++-=n n n a a b 记}{n b 的前n 项和为T n ,试比较S n 和T n 的大小.解①式得q>1;解②,由于n 可为奇数、可为偶数,得-1<q<1. 综上,q 的取值范围是).,0()0,1(+∞⋃-(Ⅱ)由得1223++-=n a n a a b .)23(),23(22n n n n S q q T q q a b -=-=于是)123(2--=-q q S S T n n n).2)(21(-+=q q S n.,0,2,21;,0,0221;,0,2211,,001,0n n n n n n n n n n n n n S T S T q q S T S T q q S T S T q q q q S ==-=-=<<-≠<<->>->-<<-><<->即时或当即时且当即时或当所以或且又因为 9. 【2015高考新课标1,理17】n S 为数列{n a }的前n 项和.已知n a >0,2n n a a +=43n S +.(Ⅰ)求{n a }的通项公式; (Ⅱ)设11n n n b a a +=,求数列{n b }的前n 项和. 【答案】(Ⅰ)21n +(Ⅱ)11646n -+ 【解析】试题分析:(Ⅰ)先用数列第n 项与前n 项和的关系求出数列{n a }的递推公式,可以判断数列{n a }是等差数列,利用等差数列的通项公式即可写出数列{n a }的通项公式;(Ⅱ)根据(Ⅰ)数列{n b }的通项公式,再用拆项消去法求其前n 项和.【考点定位】数列前n 项和与第n 项的关系;等差数列定义与通项公式;拆项消去法 10.【2016高考新课标理数3】已知等差数列{}n a 前9项的和为27,10=8a ,则100=a (A )100 (B )99 (C )98 (D )97 【答案】C 【解析】试题分析:由已知,1193627,98a d a d +=⎧⎨+=⎩所以110011,1,9919998,a d a a d =-==+=-+=故选C.【考点】等差数列及其运算【名师点睛】等差、等比数列各有五个基本量,两组基本公式,而这两组公式可看作多元方程,利用这些方程可将等差、等比数列中的运算问题转化为解关于基本量的方程(组),因此可以说数列中的绝大部分运算题可看作方程应用题,所以用方程思想解决数列问题是一种行之有效的方法.二.能力题组1. 【2011全国,理4】设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,若a 1=1,公差d =2,S k +2-S k =24,则k =( ) A .8 B .7 C .6 D .5 【答案】 D2. 【2006全国,理10】设{a n }是公差为正数的等差数列,若a 1+a 2+a 3=15,a 1a 2a 3=80则a 11+a 12+a 13=( ) (A )120 (B )105 (C )90 (D )75 【答案】 B 【解析】3. 【2012全国,理16】数列{a n }满足a n +1+(-1)n a n =2n -1,则{a n }的前60项和为__________. 【答案】1 830【解析】:∵a n +1+(-1)n a n =2n -1,∴a 2=1+a 1,a 3=2-a 1,a 4=7-a 1,a 5=a 1,a 6=9+a 1,a 7=2-a 1,a 8=15-a 1,a 9=a 1,a 10=17+a 1,a 11=2-a 1,a 12=23-a 1,…,a 57=a 1,a 58=113+a 1,a 59=2-a 1,a 60=119-a 1, ∴a 1+a 2+…+a 60=(a 1+a 2+a 3+a 4)+(a 5+a 6+a 7+a 8)+…+(a 57+a 58+a 59+a 60)=10+26+42+ (234)15(10234)18302⨯+=.4. 【2014课标Ⅰ,理17】已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,11a =,0n a ≠,11n n n a a S λ+=-,其中λ为常数, (I )证明:2n n a a λ+-=;(II )是否存在λ,使得{}n a 为等差数列?并说明理由. 【答案】(I )详见解析;(II )存在,4λ=.5. 【2009全国卷Ⅰ,理20】 在数列{a n }中, a 1=1,a n+1=(n 11+)a n +n n 21+. (Ⅰ)设na b nn =,求数列{b n }的通项公式; (Ⅱ)求数列{a n }的前n 项和S n . 【解析】(Ⅰ)由已知得b 1=a 1=1,且n n n n a n a 2111+=++,即n n n b b 211+=+. 从而2112+=b b ,22321+=b b , (1)121--+=n n n b b (n≥2).于是1121212212121---=++++=n n n b b (n≥2).又b 1=1.故所求的通项公式1212--=n n b .(Ⅱ)由(Ⅰ)知1122)212(---=-=n n n nn n a .令∑=-=nk k n kT 112,则∑=-=nk k n kT 1222.于是T n =2T n -T n =∑-=---111221n k n k n =1224-+-n n .又)1()2(1+=∑=n n k nk ,所以422)1(1-+++=-n n n n n S . 6.【2016高考新课标理数1】设等比数列{}n a 满足a 1+a 3=10,a 2+a 4=5,则a 1a 2a n 的最大值为 .【答案】64【考点】等比数列及其应用【名师点睛】高考中数列客观题大多具有小、巧、活的特点,在解答时要注意方程思想及数列相关性质的应用,尽量避免小题大做.7.【2017新课标1,理4】记n S 为等差数列{}n a 的前n 项和.若4524a a +=,648S =,则{}n a 的公差为 A .1B .2C .4D .8【答案】C 【解析】试题分析:设公差为d ,45111342724a a a d a d a d +=+++=+=,611656615482S a d a d ⨯=+=+=,联立112724,61548a d a d +=⎧⎨+=⎩解得4d =,故选C.【考点】等差数列的基本量求解【名师点睛】求解等差数列基本量问题时,要多多使用等差数列的性质,如{}n a 为等差数列,若m n p q +=+,则m n p q a a a a +=+.三.拔高题组1. 【2013课标全国Ⅰ,理12】设△A n B n C n 的三边长分别为a n ,b n ,c n ,△A n B n C n 的面积为S n ,n =1,2,3,….若b 1>c 1,b 1+c 1=2a 1,a n +1=a n ,b n +1=2n n c a +,c n +1=2n nb a +,则( ). A .{S n }为递减数列 B .{S n }为递增数列C .{S 2n -1}为递增数列,{S 2n }为递减数列D .{S 2n -1}为递减数列,{S 2n }为递增数列 【答案】B 【解析】2. 【2011全国,理20】设数列{a n }满足a 1=0且111111n na a +-=--.(1)求{a n }的通项公式; (2)设11n n a b n+-=,记1nn kk S b==∑,证明:S n <1.【解析】(1)由题设111111n na a +-=--,即{11na -}是公差为1的等差数列. 又111n a =-,故11nn a =-. 所以11n a n=-. (2)由(1)得1111111n n a n n b nn n n n +-+-===-+⋅+, 11111()1111nnn k k k S b k k n ====-=-<++∑∑. 3. 【2006全国,理22】(本小题满分12分)设数列{a n }的前n 项和,3,2,1,32313421=+⨯-=+n n nn a S …。
数列高考真题汇编(二)-教师版

数列真题汇编(二)数列求通项15道1.(2016全国3卷文)已知各项都为正数的数列{a n }满足a 1=1,a n 2−(2a n+1−1)a n −2a n+1=0. (I )求a 2,a 3; (II )求{a n }的通项公式.解:(Ⅰ)由题意得a 2=12,a 3=14. .........5分(Ⅱ)由a n 2−(2a n+1−1)a n −2a n+1=0得2a n+1(a n +1)=a n (a n +1). 因为{a n }的各项都为正数,所以a n+1a n=12.故{a n }是首项为1,公比为12的等比数列,因此a n =12n−1.2.(2016全国1卷文)已知{a n }是公差为3的等差数列,数列{b n }满足b 1=1,b 2=13,a nb n+1+b n+1=nb n . (Ⅰ)求{a n }的通项公式; (Ⅱ)求{b n }的前n 项和.【解析】(Ⅰ)由已知,a 1b 2+b 2=b 1,b 1=1,b 2=13,得a 1b 2+b 2=b 1,b 1=1,b 2=13,得a 1=2,所以数列{a n }是首项为2,公差为3的等差数列,通项公式为a n =3n −1. (Ⅱ)由(Ⅰ)和a n b n+1+b n+1=nb n ,得b n+1=b n 3,因此{b n }是首项为1,公比为13的等比数列.记{b n }的前n 项和为S n ,则S n =1−(13)n 1−13=32−12×3n−1.3.(2018全国1文)已知数列满足,,求的通项公式.解:∵,∴.4.(三星)(全国II )已知a 1=1,S n+1=4a n +2(n ∈N ∗), (1)设b n =a n+1−2a n ,求证:{b n }是等比数列; (2)求a n .备注:题目中 已经将关系式构造好了,三项关系变二项关系后是等比数列;基本类型二求通项{}n a 11a =()121n n na n a +=+{}n a 1112n n nn a b b q n−−===12n n a n −=⋅5.(三星)(全国Ⅰ卷)在数列{a n}中,S n=43a n−13×2n+1+23,S n.求首项{a n}与通项n.备注:S n与a n关系变形之后成类型二解:由题意得S n=2a n+1,解得S6=.又a n+1=S n+1−S n=43a n+1−43a n−13(2n+1−2n),即a n+1=4a n+2n+1,设a n+1+x⋅2n+1=4(a n+x⋅2n),利用待定系数法可得x=1,又a1+2=4≠0,所以数列{a n+2n}是公比为4的等比数列. 所以a n+2n=4×4n−1,即a n=4n−2n.6. (2020全国3卷理)设数列{a n}满足a1=3,a n+1=3a n−4n.(1)计算a2,a3,猜想{a n}的通项公式并加以证明;(2)求数列{2n a n}的前n项和S n.【详解】(1)由题意可得a2=3a1−4=9−4=5,a3=3a2−8=15−8=7,由数列{a n}的前三项可猜想数列{a n}是以3为首项,2为公差的等差数列,即a n=2n+1,证明如下:当n=1时,a1=3成立;假设n=k时,a k=2k+1成立.那么n=k+1时,a k+1=3a k−4k=3(2k+1)−4k=2k+3=2(k+1)+1也成立.则对任意的n∈N∗,都有a n=2n+1成立;(2)由(1)可知,a n⋅2n=(2n+1)⋅2nS n=3×2+5×22+7×23+⋯+(2n−1)⋅2n−1+(2n+1)⋅2n,①2S n =3×22+5×23+7×24+⋯+(2n −1)⋅2n +(2n +1)⋅2n+1,② 由①−②得:−S n =6+2×(22+23+⋯+2n )−(2n +1)⋅2n+1 =6+2×22×(1−2n−1)1−2−(2n +1)⋅2n+1=(1−2n)⋅2n+1−2,即S n =(2n −1)⋅2n+1+2.7.(2021全国1卷)已知数列满足,(1)记,写出,,并求数列的通项公式; (2)求的前20项和.【解】(1)b 1=a 2=a 1+1=2,b 2=a 4+a 3+1=a 2+2+1=5 ∵2n 为偶数,∴a 2n+1=a 2n +2,a 2n+2=a 2n+1+1, ∴a 2n+2=a 2n +3即b n+1=b n +3,且b 1=2,∴{b n }是以2为首项,3为公差的等差数列,∴ b n =3n −1. (2)当n 为奇数时,a n =a n+1−1∴{a n }的前20项和为a 1+a 2+...+a 20=(a 1+a 3+...+a 19)+(a 2+a 4+...+a 20)=[(a 2−1)+(a 4−1)+...+(a 20−1)]+(a 2+a 4+...+a 20)=2(a 2+a 4+...+a 20)−10. 由(1)可知,a 2+a 4+...+a 20=b 1+b 2+...+b 10=2×10+10×92×3=155 ,∴{a n }的前 20项和为2x155 -10 =300.8. (2020全国1文)数列{a n }满足a n+2+(−1)n a n =3n −1,前16项和为540,则a 1= ______________.【详解】a n+2+(−1)n a n =3n −1,当n 为奇数时,a n+2=a n +3n −1;当n 为偶数时,a n+2+a n =3n −1. 设数列{a n }前n 项和为S n , S 16=a 1+a 2+a 3+a 4+⋯+a 16=a 1+a 3+a 5⋯+a 15+(a 2+a 4)+⋯(a 14+a 16)=a 1+(a 1+2)+(a 1+10)+(a 1+24)+(a 1+44)+(a 1+70) +(a 1+102)+(a 1+140)+(5+17+29+41) =8a 1+392+92=8a 1+484=540,{}n a 11a =11,,2,n n na n a a n ++⎧=⎨+⋅⎩为奇数为偶数2n n b a =1b 2b {}n b {}n a∴a1=7.故答案为:7.9.(2019全国2卷理)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;(2)求{a n}和{b n}的通项公式.解:(1)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=l,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=l,所以{a n−b n}是首项为1,公差为2的等差数列.(2)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+12.10. (2021全国乙卷理)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;(2)求{a n}的通项公式.【解析】(1)解法一:由2S n +1b n=2得S n=2b n2b n−1,且b n≠0,b n≠12,取n=1,由S1=b1=2b12b1−1得b1=32,由于b n为数列{S n}的前n项积,所以2b12b1−1⋅2b22b2−1⋅⋅⋅2b n2b n−1=b n,所以2b12b1−1⋅2b22b2−1⋅⋅⋅2b n+12b n+1−1=b n+1,所以2b n+12b n+1−1=b n+1b n,由于b n+1≠0所以22b n+1−1=1b n,即b n+1−b n=12,其中n∈N∗所以数列{b n }是以b 1=32为首项,以d =12为公差等差数列; 解法二:因为b n 为数列{S n }的前n 项积,所以b nb n−1=S n (n ≥2),由2S n+1b n=2可得2b n−1b n+1b n=2(n ≥2),去分母得2b n −2b n−1=1(n ≥2),所以b n −b n−1=12,数列{b n }是公差为12的等差数列.(2)由(1)可得,数列{b n }是以b 1=32为首项,以d =12为公差的等差数列, ∴b n =32+(n −1)×12=1+n2, S n =2b n2bn−1=2+n1+n , 当n=1时,a 1=S 1=32,当n≥2时,a n =S n −S n−1=2+n1+n −1+n n=−1n (n+1),显然对于n=1不成立,∴a n ={32,n =1−1n (n+1),n ≥2.11.(二星)(全国理)若数列{}的前n 项和为S n =,则数列{}的通项公式是=______. 解:当=1时,==,解得=1,当≥2时,==-()=,即=,∴{}是首项为1,公比为-2的等比数列,∴=.12.(2016全国3卷理科)已知数列{a n }的前n 项和S n =1+λa n ,其中λ≠0, (Ⅰ)证明{a n }是等比数列,并求其通项公式; (Ⅱ)若S 5=3132,求λ。
数列1教师版

数列1、(jx13)等比数列x ,3x+3,6x+6,…的的第四项等于 ( A)A.-24B.0C.12D.242、(ln13)下面是关于公差0d >的等差数列()n a 的四个命题:{}1:n p a 数列是递增数列;{}2:n p na 数列是递增数列; 3:n a p n ⎧⎫⎨⎬⎩⎭数列是递增数列;{}4:3n p a nd +数列是递增数列; 其中的真命题为( D )(A )12,p p (B )34,p p (C )23,p p (D )14,p p 3、(dg13)已知数列{}n a 满足{}12430,,103n n n a a a a ++==-则的前项和等于 (A )()-10-61-3 (B )()-1011-39(C )()-1031-3 (D )()-1031+34、(ln13)已知等比数列{}{}13n n n a S a n a a 是递增数列,是的前项和.若,是方程26540x x S -+==的两个根,则 63 .5、(cq13)已知{}n a 是等差数列,11a =,公差0d ≠,n S 为其前n 项和,若1a 、2a 、5a 称等比数列,则8S = 64 .6、(bj13)若等比数列{a n }满足a 2+a 4=20,a 3+a 5=40,则公比q = ;前n 项和S n =.7、(js13)在正项等比数列}{n a 中,215=a ,376=+a a ,则满足n n a a a a a a 2121>+++的最大正整数n 的值为 ▲8、(gd13) 在等差数列{}n a 中,已知3810a a +=,则573a a +=_____. 9、(hn06)若数列}{n a 满足: 311=a , 且对任意正整数n m ,都有n m n m a a a ⋅=+, 则 12n a a a +++= _________11、(hn11)设n S 是等差数列{}n a ()n N *∈,的前n 项和,且141,7a a ==,则9S = .12、(hn13)设n S 为数列{}n a 的前n 项和,1(1),,2nn n n S a n N *=--∈则 (1)3a =_____;(2)12100S S S ++⋅⋅⋅+=___________。
数列常考试题教师版

数列常考试题(教师版)1.(本小题满分12分)已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,555,15a S ==, (I)求数列{}n a 的通项公式; (II)若11n n n b a a +=,求数列{}n b 的前100项和. 答案及解析:1.(1)由55a =及515S =得145a d +=,123a d +=---------2分 解得11a d ==,---------------------------------------4分 所以 n a n =,-----------------------------------------6分 (2)n b =11n n a a +()11n n =+111n n =-+,----------------------------------------8分 从而有1223100101111a a a a a a ++⋅⋅⋅+111111223100101=-+-⋅⋅⋅+-100101=. 数列{}n b 的前100项和为101100----------------------------12分 2.已知}{n a 为等比数列,其中a 1=1,且a 2,a 3+a 5,a 4成等差数列. (1)求数列}{n a 的通项公式:(2)设n n a n b ⋅-=)12(,求数列{n b }的前n 项和T n .答案及解析:2.(1) 112n n a -⎛⎫= ⎪⎝⎭;(Ⅱ) 12362n n n T -+=-.试题分析:(1)设在等比数列{}n a 中,公比为q ,根据因为2354,,a a a a +成等差数列.建立q 的方程.(Ⅱ)由(I )可得11(21)2n n b n -⎛⎫=- ⎪⎝⎭.从其结构上不难看出,应用“错位相减法”求和.此类问题的解答,要特别注意和式中的“项数”.3.已知各项均不为零的数列{}n a ,其前n 项和n S 满足2n n S a =-;等差数列{}n b 中14b =,且21b -是11b -与41b -的等比中项 (I)求n a 和n b ,(Ⅱ)记nn b c an=,求{}n c 的前n 项和n T . 答案及解析:3.当13+=n b n 时,()1213-⋅+==n nnn n a b C 此时()1212132102724-⋅+++⋅+⋅+⋅=n n n T ③略4.等差数列{n a }的前n 项和记为S n .已知.50,302010==a a (Ⅰ)求通项n a ; (Ⅱ)若S n =242,求n.答案及解析:4.解:(Ⅰ)由,50,30,)1(20101==-+=a a d n a a n 得方程组⎩⎨⎧=+=+.5019,30911d a d a ……4分 解得.2,121==d a 所以 .102+=n a n ……5分(Ⅱ)由242,2)1(1=-+=n n S d n n na S 得方程 .24222)1(12=⨯-+n n n ……8分 解得).(2211舍去或-==n n ………10分 略5.数列{}n a 的前n 项和为n S ,且n a 是n S 和1的等差中项,等差数列{}n b 满足11b a =,43b S =.(1)求数列{}n a ,{}n b 的通项公式; (2)设11n n n c b b +=,数列{}n c 的前n 项和为n T . 答案及解析:5.解:(1)∵n a 是n S 和1的等差中项,∴21n n S a =-当1n =时,11121a S a ==-,∴11a = ----2分 当2n ≥时,111(21)(21)22n n n n n n n a S S a a a a ---=-=---=-, ∴12n n a a -= ,即12nn a a -= ∴数列{}n a 是以11a =为首项,2为公比的等比数列, ∴12n n a -=,21n n S =-----5分 设{}n b 的公差为d ,111b a ==,4137b d =+=,∴2d =∴1(1)221n b n n =+-⨯=- --------7分 (2)111111()(21)(21)22121n n n c b b n n n n +===--+-+ ----9分 ∴11111111(1...)(1)2335212122121n n T n n n n =-+-++-=-=-+++ - ----12分6.已知数列{}n a 满足前n 项和122n n S +=-。
专题13 数列(解答题)(教师版)

专题13 数列(解答题)1.【2022年全国甲卷】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;(2)若a4,a7,a9成等比数列,求S n的最小值.【答案】(1)证明见解析;(2)−78.【解析】【分析】(1)依题意可得2S n+n2=2na n+n,根据a n={S1,n=1S n−S n−1,n≥2,作差即可得到a n−a n−1=1,从而得证;(2)由(1)及等比中项的性质求出a1,即可得到{a n}的通项公式与前n项和,再根据二次函数的性质计算可得.(1)解:因为2S nn+n=2a n+1,即2S n+n2=2na n+n①,当n≥2时,2S n−1+(n−1)2=2(n−1)a n−1+(n−1)②,①−②得,2S n+n2−2S n−1−(n−1)2=2na n+n−2(n−1)a n−1−(n−1),即2a n+2n−1=2na n−2(n−1)a n−1+1,即2(n−1)a n−2(n−1)a n−1=2(n−1),所以a n−a n−1=1,n≥2且n∈N*,所以{a n}是以1为公差的等差数列.(2)解:由(1)可得a4=a1+3,a7=a1+6,a9=a1+8,又a4,a7,a9成等比数列,所以a72=a4⋅a9,即(a1+6)2=(a1+3)⋅(a1+8),解得a1=−12,所以a n=n−13,所以S n=−12n+n(n−1)2=12n2−252n=12(n−252)2−6258,所以,当n=12或n=13时(S n)min=−78.2.【2022年新高考1卷】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; (2)证明:1a 1+1a 2+⋯+1a n<2.【答案】(1)a n =n (n+1)2(2)见解析 【解析】 【分析】(1)利用等差数列的通项公式求得S na n=1+13(n −1)=n+23,得到S n =(n+2)a n3,利用和与项的关系得到当n ≥2时,a n =S n −S n−1=(n+2)a n3−(n+1)a n−13,进而得:a nan−1=n+1n−1,利用累乘法求得a n =n (n+1)2,检验对于n =1也成立,得到{a n }的通项公式a n =n (n+1)2;(2)由(1)的结论,利用裂项求和法得到1a 1+1a 2+⋯+1a n=2(1−1n+1),进而证得.(1)∵a 1=1,∴S 1=a 1=1,∴S1a 1=1,又∵{S na n}是公差为13的等差数列,∴S na n=1+13(n −1)=n+23,∴S n =(n+2)a n3,∴当n ≥2时,S n−1=(n+1)a n−13,∴a n =S n −S n−1=(n+2)a n3−(n+1)a n−13,整理得:(n −1)a n =(n +1)a n−1, 即a nan−1=n+1n−1,∴a n =a 1×a2a 1×a3a 2×…×an−1a n−2×ana n−1=1×32×43×…×n n−2×n+1n−1=n (n+1)2,显然对于n =1也成立, ∴{a n }的通项公式a n =n (n+1)2;(2)1a n=2n (n+1)=2(1n −1n+1),∴1a 1+1a 2+⋯+1a n=2[(1−12)+(12−13)+⋯(1n −1n+1)]=2(1−1n+1)<23.【2022年新高考2卷】已知{a n }为等差数列,{b n }是公比为2的等比数列,且a 2−b 2=a 3−b 3=b 4−a 4. (1)证明:a 1=b 1;(2)求集合{k |b k =a m +a 1,1≤m ≤500}中元素个数. 【答案】(1)证明见解析; (2)9. 【解析】 【分析】(1)设数列{a n }的公差为d ,根据题意列出方程组即可证出; (2)根据题意化简可得m =2k−2,即可解出. (1)设数列{a n }的公差为d ,所以,{a 1+d −2b 1=a 1+2d −4b 1a 1+d −2b 1=8b 1−(a 1+3d ) ,即可解得,b 1=a 1=d2,所以原命题得证. (2)由(1)知,b 1=a 1=d2,所以b k =a m +a 1⇔b 1×2k−1=a 1+(m −1)d +a 1,即2k−1=2m ,亦即m =2k−2∈[1,500],解得2≤k ≤10,所以满足等式的解k =2,3,4,⋯,10,故集合{k |b k =a m +a 1,1≤m ≤500}中的元素个数为10−2+1=9.4.【2021年甲卷文科】记n S 为数列{}n a 的前n 项和,已知210,3n a a a >=,且数列{}n S 是等差数列,证明:{}n a 是等差数列. 【答案】证明见解析. 【解析】 【分析】21S S {}n S 的公差d ,进一步写出{}n S 的通项,从而求出{}n a 的通项公式,最终得证. 【详解】∵数列{}n S 是等差数列,设公差为d 212111a a a a S S +111(1)n S a n a a n =-,()n *∈N∴12n S a n =,()n *∈N∴当2n ≥时,()221111112n n n a S S a n a n a n a -=-=--=- 当1n =时,11121=a a a ⨯-,满足112n a a n a =-, ∴{}n a 的通项公式为112n a a n a =-,()n *∈N ∴()()111111221=2n n a a a n a a n a a --=----⎡⎤⎣⎦ ∴{}n a 是等差数列. 【点睛】在利用1n n n a S S -=-求通项公式时一定要讨论1n =的特殊情况.5.【2021年甲卷理科】已知数列{}n a 的各项均为正数,记n S 为{}n a 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{}n a 是等差数列:②数列{}n S 是等差数列;③213a a =. 注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分. 【答案】证明过程见解析 【解析】 【分析】n S ,n n a S 的关系求出n a ,利用{}n a 是等差数列可证213a a =;也可分别设出公差,写出各自的通项公式后利用两者的关系,对照系数,得到等量关系,进行证明.n S 选②③作条件证明①时,n S an b =+,结合,n n a S 的关系求出n a ,根据213a a =可求b ,然后可证{}n a 是等差数列;也可利用前两项的差求出公差,然后求出通项公式,进而证明出结论. 【详解】选①②作条件证明③:[方法一]:待定系数法+n a 与n S 关系式 (0)n S an b a =+>,则()2n S an b =+, 当1n =时,()211a S a b ==+;当2n ≥时,()()221n n n a S S an b an a b -=-=+--+()22a an a b =-+;因为{}n a 也是等差数列,所以()()222a b a a a b +=-+,解得0b =;所以()221n a a n =-,21a a =,故22133a a a ==.[方法二] :待定系数法设等差数列{}n a 的公差为d ,等差数列{}n S 的公差为1d , 11(1)n S a n d -,将1(1)2n n n S na d -=+11(1)n S a n d -, 化简得())222221111111222d d n a n d n a d d n a d ⎛⎫+-=+-+⎪⎝⎭对于n +∀∈N 恒成立.则有2121111112,2440,d d a d a d d a d ⎧=⎪⎪-=-⎨=,解得111,2d a d a =.所以213a a =.选①③作条件证明②:因为213a a =,{}n a 是等差数列, 所以公差2112d a a a =-=, 所以()21112n n n S na d n a -=+=1n S a n =, )11111n n S S a n a n a +=+ 所以{}n S 是等差数列. 选②③作条件证明①: [方法一]:定义法(0)n S an b a =+>,则()2n S an b =+, 当1n =时,()211a S a b ==+;当2n ≥时,()()221n n n a S S an b an a b -=-=+--+()22a an a b =-+;因为213a a =,所以()()2323a a b a b +=+,解得0b =或43a b =-; 当0b =时,()221,21n a a a a n ==-,当2n ≥时,2-1-2n n a a a =满足等差数列的定义,此时{}n a 为等差数列; 当43a b =-4=3n S an b an a =+-103aS =-<不合题意,舍去. 综上可知{}n a 为等差数列. [方法二]【最优解】:求解通项公式因为213a a =11S a =21212S a a a +{}n S 也为等差数列,所以公差1211d S S a ()1111n S a n d n a -=21n S n a =,当2n ≥时,()()221111121n n n a S S n a n a n a -=-=--=-,当1n =时,满足上式,故{}n a 的通项公式为()121n a n a =-,所以()1123n a n a -=-,112n n a a a --=,符合题意.【整体点评】这类题型在解答题中较为罕见,求解的关键是牢牢抓住已知条件,结合相关公式,逐步推演,选①②时,法一:利用等差数列的通项公式是关于n 的一次函数,直接设出(0)n S an b a =+>,平方后得到n S 的关系式,利用11,1,2n n n S n a S S n -=⎧=⎨-≥⎩得到{}n a 的通项公式,进而得到213a a =,是选择①②证明③的通式通法;法二:分别设出{}n a 与{}n S 的公差,写出各自的通项公式后利用两者的关系,对照系数,得到等量关系11d a =12d a =,进而得到213a a =;选①③时,按照正常的思维求出公差,表示出n S n S 进行证明;选②③时,法一:利用等差数列的通项公式是关于n 的一次函数,直接设出(0)n S an b a =+>,结合,n n a S 的关系求出n a ,根据213a a =可求b ,然后可证{}n a 是等差数n S 1211d S S a ==nS 的通项公式,利用11,1,2n nn S n a S S n -=⎧=⎨-≥⎩,求出{}n a 的通项公式,进而证明出结论.6.【2021年乙卷文科】设{}n a 是首项为1的等比数列,数列{}n b 满足3nn na b =.已知1a ,23a ,39a 成等差数列.(1)求{}n a 和{}n b 的通项公式;(2)记n S 和n T 分别为{}n a 和{}n b 的前n 项和.证明:2nn S T <. 【答案】(1)11()3n n a -=,3n nn b =;(2)证明见解析. 【解析】 【分析】(1)利用等差数列的性质及1a 得到29610q q -+=,解方程即可; (2)利用公式法、错位相减法分别求出,n n S T ,再作差比较即可. 【详解】(1)因为{}n a 是首项为1的等比数列且1a ,23a ,39a 成等差数列,所以21369a a a =+,所以211169a q a a q =+,即29610q q -+=,解得13q =,所以11()3n n a -=,所以33n n n na nb ==. (2)[方法一]:作差后利用错位相减法求和211213333n n n n nT --=++++,012111111223333-⎛⎫=++++ ⎪⎝⎭n n S , 230121123111112333323333n n n n S n T -⎛⎫⎛⎫-=++++-++++= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭012111012222333---++++111233---+n n n n .设0121111101212222Γ3333------=++++n n n , ⑧ 则1231111012112222Γ33333-----=++++n nn . ⑨由⑧-⑨得1121113312111113322Γ13233332313--⎛⎫--- ⎪⎛⎫⎝⎭=-++++-=-+- ⎪⎝⎭-n n n n n n n .所以211312Γ432323----=--=-⨯⨯⨯n n n n n n . 因此10232323--=-=-<⨯⨯n n n n n S n n nT . 故2nn S T <. [方法二]【最优解】:公式法和错位相减求和法证明:由(1)可得11(1)313(1)12313n n n S ⨯-==--,211213333n n nn nT --=++++,① 231112133333n n n n nT +-=++++,② ①-②得23121111333333n n n n T +=++++- 1111(1)1133(1)1323313n n n n n n ++-=-=---,所以31(1)4323n n nnT =--⋅,所以2n n S T -=3131(1)(1)043234323n n n n n n ----=-<⋅⋅, 所以2nn S T <. [方法三]:构造裂项法由(Ⅰ)知13⎛⎫= ⎪⎝⎭n n b n ,令1()3αβ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭nn c n ,且1+=-n n n b c c ,即1111()[(1)]333αβαβ+⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+-++ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭nnn n n n ,通过等式左右两边系数比对易得33,24αβ==,所以331243nn c n ⎛⎫⎛⎫=+⋅ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.则12113314423nn n n n T b b b c c +⎛⎫⎛⎫=+++=-=-+ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,下同方法二.[方法四]:导函数法 设()231()1-=++++=-n nx x f x x x x x x,由于()()()()()()1221'111'11(1)'1(1)1n n n n nx x x x x x x x nx n x x x x +⎡⎤⎡⎤⎡⎤----⨯--+-+⎣⎦⎣⎦⎢⎥==---⎢⎥⎣⎦, 则12121(1)()123(1)+-+-+=++++='-n nn nx n x f x x x nxx .又1111333-⎛⎫⎛⎫== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭n n n b n n ,所以2112311111233333n n n T b b b b n -⎡⎤⎛⎫⎛⎫=++++=+⨯+⨯++⋅=⎢⎥ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦12111(1)11133333113n nn n f +⎛⎫⎛⎫+-+ ⎪ ⎪⎛⎫⎝⎭⎝⎭⋅=⨯ ⎪⎝⎭⎛⎫- ⎪⎝⎭' 13113311(1)4334423n nnn n n +⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+-+=-+⎢⎥ ⎪ ⎪⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦,下同方法二. 【整体点评】本题主要考查数列的求和,涉及到等差数列的性质,错位相减法求数列的和,考查学生的数学运算能力,是一道中档题,其中证明不等式时采用作差法,或者作商法要根据式子得结构类型灵活选择,关键是要看如何消项化简的更为简洁.(2)的方法一直接作差后利用错位相减法求其部分和,进而证得结论;方法二根据数列的不同特点,分别利用公式法和错位相减法求得,n n S T ,然后证得结论,为最优解;方法三采用构造数列裂项求和的方法,关键是构造1()3αβ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭nn c n ,使1+=-n n n b c c ,求得n T 的表达式,这是错位相减法的一种替代方法,方法四利用导数方法求和,也是代替错位相减求和法的一种方法.7.【2021年乙卷理科】记n S 为数列{}n a 的前n 项和,n b 为数列{}n S 的前n 项积,已知212n nS b +=. (1)证明:数列{}n b 是等差数列; (2)求{}n a 的通项公式.【答案】(1)证明见解析;(2)()3,121,21n n a n n n ⎧=⎪⎪=⎨⎪-≥+⎪⎩. 【解析】 【分析】 (1)由已知212n n S b +=得221n n n b S b =-,且0n b ≠,取1n =,得132b =,由题意得1212222212121n n n b b b b b b b ⋅⋅⋅⋅=---,消积得到项的递推关系111221n n n n b bb b +++=-,进而证明数列{}n b 是等差数列;(2)由(1)可得n b 的表达式,由此得到n S 的表达式,然后利用和与项的关系求得()3,121,21n n a n n n ⎧=⎪⎪=⎨⎪-≥+⎪⎩.【详解】 (1)[方法一]:由已知212n n S b +=得221n n n b S b =-,且0n b ≠,12n b ≠, 取1n =,由11S b =得132b =, 由于n b 为数列{}n S 的前n 项积, 所以1212222212121n n n b b b b b b b ⋅⋅⋅⋅=---, 所以1121121222212121n n n b b b b b b b +++⋅⋅⋅⋅=---, 所以111221n n n nb bb b +++=-,由于10n b +≠ 所以12121n n b b +=-,即112n n b b +-=,其中*n N ∈所以数列{}n b 是以132b =为首项,以12d =为公差等差数列; [方法二]【最优解】: 由已知条件知1231-⋅=⋅⋅⋅⋅n n n b S S S S S ①于是11231(2)--=⋅⋅⋅⋅≥n n b S S S S n . ②由①②得1nn n b S b -=. ③又212n nS b +=, ④ 由③④得112n n b b --=. 令1n =,由11S b =,得132b =. 所以数列{}n b 是以32为首项,12为公差的等差数列. [方法三]: 由212n n S b +=,得22=-nn n S b S ,且0n S ≠,0n b ≠,1n S ≠. 又因为111--=⋅⋅=⋅n n n n n b S S S S b ,所以1122-==-n n n n b b S S ,所以()1111(2)2222212---=-==≥---n n n n n n n S S b b n S S S .在212n n S b +=中,当1n =时,1132==b S . 故数列{}n b 是以32为首项,12为公差的等差数列. [方法四]:数学归纳法 由已知212n n S b +=,得221n n n b S b =-,132b =,22b =,352=b ,猜想数列{}n b 是以32为首项,12为公差的等差数列,且112n b n =+. 下面用数学归纳法证明. 当1n =时显然成立.假设当n k =时成立,即121,21+=+=+k k k b k S k .那么当1n k =+时,11112++⎛⎫==+ ⎪⎝⎭k k k b b S k 331(1)1222k k k k ++⋅==+++. 综上,猜想对任意的n ∈N 都成立.即数列{}n b 是以32为首项,12为公差的等差数列. (2)由(1)可得,数列{}n b 是以132b =为首项,以12d =为公差的等差数列, ()3111222n n b n ∴=+-⨯=+, 22211n n n b n S b n+==-+,当n =1时,1132a S ==, 当n ≥2时,()121111n n n n n a S S n n n n -++=-=-=-++,显然对于n =1不成立, ∴()3,121,21n n a n n n ⎧=⎪⎪=⎨⎪-≥+⎪⎩. 【整体点评】 (1)方法一从212n n S b +=得221n n n b S b =-,然后利用n b 的定义,得到数列{}n b 的递推关系,进而替换相除消项得到相邻两项的关系,从而证得结论; 方法二先从n b 的定义,替换相除得到1nn n b S b -=,再结合212n n S b +=得到112n n b b --=,从而证得结论,为最优解; 方法三由212n n S b +=,得22=-n n n S b S ,由n b 的定义得1122-==-n n n n b b S S ,进而作差证得结论;方法四利用归纳猜想得到数列112n b n =+,然后利用数学归纳法证得结论. (2)由(1)的结论得到112n b n =+,求得n S 的表达式,然后利用和与项的关系求得{}n a 的通项公式;8.【2021年新高考1卷】已知数列{}n a 满足11a =,11,,2,.n n n a n a a n ++⎧=⎨+⎩为奇数为偶数 (1)记2n n b a =,写出1b ,2b ,并求数列{}n b 的通项公式; (2)求{}n a 的前20项和.【答案】(1)122,5,31n b b b n ===-;(2)300. 【解析】【分析】(1)方法一:由题意结合递推关系式确定数列{}n b 的特征,然后求和其通项公式即可; (2)方法二:分组求和,结合等差数列前n 项和公式即可求得数列的前20项和. 【详解】解:(1)[方法一]【最优解】:显然2n 为偶数,则21222212,1n n n n a a a a +++=+=+, 所以2223n n a a +=+,即13n n b b +=+,且121+12b a a ===, 所以{}n b 是以2为首项,3为公差的等差数列, 于是122,5,31n b b b n ===-. [方法二]:奇偶分类讨论由题意知1231,2,4a a a ===,所以122432,15b a b a a ====+=. 由11n n a a +-=(n 为奇数)及12n n a a +-=(n 为偶数)可知, 数列从第一项起,若n 为奇数,则其后一项减去该项的差为1, 若n 为偶数,则其后一项减去该项的差为2.所以*23()n n a a n N +-=∈,则()11331n b b n n =+-⨯=-.[方法三]:累加法由题意知数列{}n a 满足*113(1)1,()22nn n a a a n +-==++∈N .所以11213(1)11222b a a -==++=+=,322433223(1)3(1)11212352222b a a a a a --==++=+=+++=++=+=,则222121222111()()()121221+n n n n n n b a a a a a a a a a ---==-+-+-+=+++++++12(1)131n n n =+-+=-⨯.所以122,5b b ==,数列{}n b 的通项公式31n b n =-. (2)[方法一]:奇偶分类讨论 20123201351924620++++++++()()S a a a a a a a a a a a a =+=+++1231012310(1111)b b b b b b b b =-+-+-++-+++++110()102103002b b +⨯=⨯-=. [方法二]:分组求和由题意知数列{}n a 满足12212121,1,2n n n n a a a a a -+==+=+, 所以2122123n n n a a a +-=+=+.所以数列{}n a 的奇数项是以1为首项,3为公差的等差数列;同理,由2221213n n n a a a ++=+=+知数列{}n a 的偶数项是以2为首项,3为公差的等差数列. 从而数列{}n a 的前20项和为: 201351924260()()S a a a a a a a a =+++++++++1091091013102330022⨯⨯=⨯+⨯+⨯+⨯=. 【整体点评】(1)方法一:由题意讨论{}n b 的性质为最一般的思路和最优的解法;方法二:利用递推关系式分类讨论奇偶两种情况,然后利用递推关系式确定数列的性质; 方法三:写出数列{}n a 的通项公式,然后累加求数列{}n b 的通项公式,是一种更加灵活的思路.(2)方法一:由通项公式分奇偶的情况求解前n 项和是一种常规的方法;方法二:分组求和是常见的数列求和的一种方法,结合等差数列前n 项和公式和分组的方法进行求和是一种不错的选择.9.【2021年新高考2卷】记n S 是公差不为0的等差数列{}n a 的前n 项和,若35244,a S a a S ==. (1)求数列{}n a 的通项公式n a ; (2)求使n n S a >成立的n 的最小值. 【答案】(1)26n a n =-;(2)7. 【解析】 【分析】(1)由题意首先求得3a 的值,然后结合题意求得数列的公差即可确定数列的通项公式;(2)首先求得前n 项和的表达式,然后求解二次不等式即可确定n 的最小值. 【详解】(1)由等差数列的性质可得:535S a =,则:3335,0a a a =∴=,设等差数列的公差为d ,从而有:()()22433a a a d a d d =-+=-,()()()41234333322S a a a a a d a d a a d d =+++=-+-++-=-, 从而:22d d -=-,由于公差不为零,故:2d =, 数列的通项公式为:()3326n a a n d n =+-=-.(2)由数列的通项公式可得:1264a =-=-,则:()()214252n n n S n n n -=⨯-+⨯=-,则不等式n n S a >即:2526n n n ->-,整理可得:()()160n n -->, 解得:1n <或6n >,又n 为正整数,故n 的最小值为7. 【点睛】等差数列基本量的求解是等差数列中的一类基本问题,解决这类问题的关键在于熟练掌握等差数列的有关公式并能灵活运用.10.【2020年新课标1卷理科】设{}n a 是公比不为1的等比数列,1a 为2a ,3a 的等差中项. (1)求{}n a 的公比;(2)若11a =,求数列{}n na 的前n 项和.【答案】(1)2-;(2)1(13)(2)9nn n S -+-=. 【解析】 【分析】(1)由已知结合等差中项关系,建立公比q 的方程,求解即可得出结论;(2)由(1)结合条件得出{}n a 的通项,根据{}n na 的通项公式特征,用错位相减法,即可求出结论. 【详解】(1)设{}n a 的公比为q ,1a 为23,a a 的等差中项,212312,0,20a a a a q q =+≠∴+-=,1,2q q ≠∴=-;(2)设{}n na 的前n 项和为n S ,111,(2)n n a a -==-,21112(2)3(2)(2)n n S n -=⨯+⨯-+⨯-++-,①23121(2)2(2)3(2)(1)(2)(2)n n n S n n --=⨯-+⨯-+⨯-+--+-,②①-②得,2131(2)(2)(2)(2)n n n S n -=+-+-++---1(2)1(13)(2)(2)1(2)3n n n n n ---+-=--=--, 1(13)(2)9nn n S -+-∴=. 【点睛】本题考查等比数列通项公式基本量的计算、等差中项的性质,以及错位相减法求和,考查计算求解能力,属于基础题.11.【2020年新课标3卷理科】设数列{an }满足a 1=3,134n n a a n +=-. (1)计算a 2,a 3,猜想{an }的通项公式并加以证明; (2)求数列{2nan }的前n 项和Sn .【答案】(1)25a =,37a =,21n a n =+,证明见解析;(2)1(21)22n n S n +=-⋅+.【解析】 【分析】(1)方法一:(通性通法)利用递推公式得出23,a a ,猜想得出{}n a 的通项公式,利用数学归纳法证明即可;(2)方法一:(通性通法)根据通项公式的特征,由错位相减法求解即可. 【详解】 (1)[方法一]【最优解】:通性通法由题意可得2134945a a =-=-=,32381587a a =-=-=,由数列{}n a 的前三项可猜想数列{}n a 是以3为首项,2为公差的等差数列,即21n a n =+.证明如下:当1n =时,13a =成立;假设()n k k *=∈N 时,21k a k =+成立.那么1n k =+时,1343(21)4232(1)1k k a a k k k k k +=-=+-=+=++也成立. 则对任意的*n N ∈,都有21n a n =+成立; [方法二]:构造法由题意可得2134945a a =-=-=,32381587a a =-=-=.由123,5a a ==得212a a -=.134n n a a n +=-,则134(1)(2)n n a a n n -=--≥,两式相减得()1134n n n n a a a a +--=--.令1n n n b a a +=-,且12b =,所以134n n b b -=-,两边同时减去2,得()1232n n b b --=-,且120b -=,所以20n b -=,即12n n a a +-=,又212a a -=,因此{}n a 是首项为3,公差为2的等差数列,所以21n a n =+. [方法三]:累加法由题意可得2134945a a =-=-=,32381587a a =-=-=. 由134n n a a n +=-得1114333n n n n n a a n +++-=-,即2121214333a a -=-⨯,3232318333a a -=-⨯, (111)4(1)(2)333n n nn n a a n n ---=--⨯≥.以上各式等号两边相加得1123111412(1)33333n n n a a n ⎡⎤-=-⨯+⨯++-⨯⎢⎥⎣⎦,所以1(21)33n n n a n =+⋅.所以21(2)n a n n =+≥.当1n =时也符合上式.综上所述,21n a n =+.[方法四]:构造法21322345,387a a a a =-==-=,猜想21n a n =+.由于134n n a a n +=-,所以可设()1(1)3n n a n a n λμλμ++++=++,其中,λμ为常数.整理得1322n n a a n λμλ+=++-.故24,20λμλ=--=,解得2,1λμ=-=-.所以()112(1)13(21)3211n n n a n a n a +-+-=--=⋅⋅⋅=-⨯-.又130a -=,所以{}21n a n --是各项均为0的常数列,故210n a n --=,即21n a n =+.(2)由(1)可知,2(21)2n nn a n ⋅=+⋅[方法一]:错位相减法231325272(21)2(21)2n n n S n n -=⨯+⨯+⨯++-⋅++⋅,① 23412325272(21)2(21)2n n n S n n +=⨯+⨯+⨯++-⋅++⋅,②由①-②得:()23162222(21)2n n n S n +-=+⨯+++-+⋅()21121262(21)212n n n -+-=+⨯-+⋅⨯-1(12)22n n +=-⋅-,即1(21)22n n S n +=-⋅+.[方法二]【最优解】:裂项相消法112(21)2(21)2(23)2n n n n n n n a n n n b b ++=+=---=-,所以231232222n n nS a a a a =++++()()()()2132431n n b b b b b b b b +=-+-+-++-11n b b +=-1(21)22n n +=-+.[方法三]:构造法当2n ≥时,1(21)2n n n S S n -=++⋅,设11()2[(1)]2n n n n S pn q S p n q --++⋅=+-+⋅,即122nn n pn q p S S ----=+⋅,则2,21,2pq p -⎧=⎪⎪⎨--⎪=⎪⎩,解得4,2p q =-=.所以11(42)2[4(1)2]2n n n n S n S n --+-+⋅=+--+⋅,即{}(42)2n n S n +-+⋅为常数列,而1(42)22S +-+⋅=,所以(42)22n n S n +-+⋅=.故12(21)2n n S n +=+-⋅.[方法四]:因为12(21)2222422n n n n n nn a n n n -=+=⋅+=⋅+,令12n n b n -=⋅,则()()231()0,11n n x x f x x x x x x x-=++++=≠-,()121211(1)()1231(1)nn n n x x nx n x f x x x nx x x +-'⎡⎤-+-+=++++==⎢⎥--⎢⎥⎣⎦', 所以12n b b b +++21122322n n -=+⋅+⋅++⋅1(2)12(1)2n nf n n +==+-+'⋅.故234(2)2222nn S f =++'+++()1212412(1)212n n nn n +-⎡⎤=+⋅-++⎣⎦-1(21)22n n +=-+.【整体点评】(1)方法一:通过递推式求出数列{}n a 的部分项从而归纳得出数列{}n a 的通项公式,再根据数学归纳法进行证明,是该类问题的通性通法,对于此题也是最优解; 方法二:根据递推式134n n a a n +=-,代换得134(1)(2)n n a a n n -=--≥,两式相减得()1134n n n n a a a a +--=--,设1n n n b a a +=-,从而简化递推式,再根据构造法即可求出n b ,从而得出数列{}n a 的通项公式; 方法三:由134n n a a n +=-化简得1114333n n n n n a a n+++-=-,根据累加法即可求出数列{}n a 的通项公式; 方法四:通过递推式求出数列{}n a 的部分项,归纳得出数列{}n a 的通项公式,再根据待定系数法将递推式变形成()1(1)3n n a n a n λμλμ++++=++,求出,λμ,从而可得构造数列为常数列,即得数列{}n a 的通项公式. (2)方法一:根据通项公式的特征可知,可利用错位相减法解出,该法也是此类题型的通性通法; 方法二:根据通项公式裂项,由裂项相消法求出,过程简单,是本题的最优解法;方法三:由2n ≥时,1(21)2nn n S S n -=++⋅,构造得到数列{}(42)2n n S n +-+⋅为常数列,从而求出;方法四:将通项公式分解成12(21)2222422n n n n n nn a n n n -=+=⋅+=⋅+,利用分组求和法分别求出数列{}{}12,2n n n -⋅的前n 项和即可,其中数列{}12n n -⋅的前n 项和借助于函数()()231()0,11n n x x f x x x x x x x-=++++=≠-的导数,通过赋值的方式求出,思路新颖独特,很好的简化了运算.12.【2020年新课标3卷文科】设等比数列{an }满足124a a +=,318a a -=. (1)求{an }的通项公式;(2)记n S 为数列{log 3an }的前n 项和.若13m m m S S S +++=,求m . 【答案】(1)13-=n n a ;(2)6m =. 【解析】【分析】(1)设等比数列{}n a 的公比为q ,根据题意,列出方程组,求得首项和公比,进而求得通项公式;(2)由(1)求出3{log }n a 的通项公式,利用等差数列求和公式求得n S ,根据已知列出关于m 的等量关系式,求得结果. 【详解】(1)设等比数列{}n a 的公比为q ,根据题意,有1121148a a q a q a +=⎧⎨-=⎩,解得113a q =⎧⎨=⎩,所以13-=n n a ;(2)令313log log 31n n n b a n -===-, 所以(01)(1)22n n n n n S +--==, 根据13m m m S S S +++=,可得(1)(1)(2)(3)222m m m m m m -++++=, 整理得2560m m --=,因为0m >,所以6m =, 【点睛】本题考查等比数列通项公式基本量的计算,以及等差数列求和公式的应用,考查计算求解能力,属于基础题目.13.【2020年新高考1卷(山东卷)】已知公比大于1的等比数列{}n a 满足24320,8a a a +==. (1)求{}n a 的通项公式;(2)记m b 为{}n a 在区间*(0,]()m m ∈N 中的项的个数,求数列{}m b 的前100项和100S . 【答案】(1)2n n a =;(2)100480S =. 【解析】 【分析】(1)利用基本元的思想,将已知条件转化为1,a q 的形式,求解出1,a q ,由此求得数列{}n a 的通项公式.(2)方法一:通过分析数列{}m b 的规律,由此求得数列{}m b 的前100项和100S .【详解】(1)由于数列{}n a 是公比大于1的等比数列,设首项为1a ,公比为q ,依题意有31121208a q a q a q ⎧+=⎨=⎩,解得解得12,2a q ==,或1132,2a q ==(舍), 所以2n n a =,所以数列{}n a 的通项公式为2n n a =. (2)[方法一]:规律探索由于123456722,24,28,216,232,264,2128=======,所以 1b 对应的区间为(0,1],则10b =;23,b b 对应的区间分别为(0,2],(0,3],则231b b ==,即有2个1;4567,,,b b b b 对应的区间分别为(0,4],(0,5],(0,6],(0,7],则45672b b b b ====,即有22个2; 8915,,,b b b 对应的区间分别为(0,8],(0,9],,(0,15],则89153b b b ====,即有32个3;161731,,,b b b 对应的区间分别为(0,16],(0,17],,(0,31],则1617314b b b ====,即有42个4; 323363,,,b b b 对应的区间分别为(0,32],(0,33],,(0,63],则3233635b b b ====,即有52个5; 6465100,,,b b b 对应的区间分别为(0,64],(0,65],,(0,100],则64651006b b b ====,即有37个6.所以23451001222324252637480S =⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=.[方法二]【最优解】:由题意,2n m ≤,即2log n m ≤,当1m =时,10b =.当)12,21k k m +⎡∈-⎣时,,m b k k *=∈N ,则()()()()1001234573233636465100S b b b b b b b b b b b b =++++++++++++++0122438416532637480=+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=.[方法三]:由题意知)1,2,2k k m b k m +⎡=∈⎣,因此,当1m =时,10b =;[2,4)m ∈时,1m b =;[4,8)m ∈时,2m b =;[8,16)m ∈时,3m b =;[16,32)m ∈时,4m b =;[32,64)m ∈时,5m b =;[64,128)m ∈时,6m b =.所以1001234100S b b b b b =+++++ 0(11)(222)(666)=++++++++++0122438416532637480=+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=.所以数列{}n b 的前100项和100480S =. 【整体点评】(2)方法一:通过数列{}n a 的前几项以及数列{}m b 的规律可以得到12100,,,b b b 的值,从而求出数列{}m b 的前100项和,这是本题的通性通法;方法二:通过解指数不等式可得数列{}m b 的通项公式,从而求出数列{}m b 的前100项和,是本题的最优解;方法三,是方法一的简化版.14.【2020年新高考2卷(海南卷)】已知公比大于1的等比数列{}n a 满足24320,8a a a +==. (1)求{}n a 的通项公式;(2)求112231(1)n n n a a a a a a -+-+⋯+-.【答案】(1)2nn a =;(2)2382(1)55n n +-- 【解析】 【分析】(1)由题意得到关于首项、公比的方程组,求解方程组得到首项、公比的值即可确定数列的通项公式;(2)首先求得数列(){}111n n n a a -+-的通项公式,然后结合等比数列前n 项和公式求解其前n 项和即可. 【详解】(1) 设等比数列{}n a 的公比为q (q >1),则32411231208a a a q a q a a q ⎧+=+=⎨==⎩, 整理可得:22520q q -+=, 11,2,2q q a >==,数列的通项公式为:1222n nn a -=⋅=.(2)由于:()()()1121111122112n n n n n n n n a a --++-+=-⨯⨯=--,故:112231(1)n n n a a a a a a -+-+⋯+-35791212222(1)2n n -+=-+-+⋯+-⋅()()3223221282(1)5512nn n +⎡⎤--⎢⎥⎣⎦==----. 【点睛】等比数列基本量的求解是等比数列中的一类基本问题,解决这类问题的关键在于熟练掌握等比数列的有关公式并能灵活运用,等差数列与等比数列求和公式是数列求和的基础. 15.【2019年新课标1卷文科】记Sn 为等差数列{an }的前n 项和,已知S 9=-a 5. (1)若a 3=4,求{an }的通项公式;(2)若a 1>0,求使得Sn ≥an 的n 的取值范围. 【答案】(1)210n a n =-+; (2)110()n n *≤≤∈N . 【解析】 【分析】(1)首项设出等差数列的首项和公差,根据题的条件,建立关于1a 和d 的方程组,求得1a 和d 的值,利用等差数列的通项公式求得结果;(2)根据题意有50a =,根据10a >,可知0d <,根据n n S a >,得到关于n 的不等式,从而求得结果. 【详解】(1)设等差数列{}n a 的首项为1a ,公差为d ,根据题意有111989(4)224a d a d a d ⨯⎧+=-+⎪⎨⎪+=⎩,解答182a d =⎧⎨=-⎩,所以8(1)(2)210n a n n =+-⨯-=-+,所以等差数列{}n a 的通项公式为210n a n =-+; (2)由条件95S a =-,得559a a =-,即50a =,因为10a >,所以0d <,并且有5140a a d =+=,所以有14a d =-, 由n n S a ≥得11(1)(1)2n n na d a n d -+≥+-,整理得2(9)(210)n n d n d -≥-, 因为0d <,所以有29210n n n -≤-,即211100n n -+≤, 解得110n ≤≤,所以n 的取值范围是:110()n n *≤≤∈N 【点睛】该题考查的是有关数列的问题,涉及到的知识点有等差数列的通项公式,等差数列的求和公式,在解题的过程中,需要认真分析题意,熟练掌握基础知识是正确解题的关键.16.【2019年新课标2卷理科】已知数列{an }和{bn }满足a 1=1,b 1=0,1434n n n a a b +-=+ ,1434n n n b b a +-=-.(1)证明:{an +bn }是等比数列,{an –bn }是等差数列; (2)求{an }和{bn }的通项公式. 【答案】(1)见解析;(2)1122nn a n,1122nnb n.【解析】 【分析】(1)可通过题意中的1434n n n a a b +-=+以及1434n n n b b a +-=-对两式进行相加和相减即可推导出数列{}n n a b +是等比数列以及数列{}n n a b -是等差数列;(2)可通过(1)中的结果推导出数列{}n n a b +以及数列{}n n a b -的通项公式,然后利用数列{}n n a b +以及数列{}n n a b -的通项公式即可得出结果.【详解】(1)由题意可知1434n n n a a b +-=+,1434n n n b b a +-=-,111a b ,111a b -=, 所以1144323442n n n n n n n n a b a b b a a b ,即1112n n n n a b a b ,n n 22n n 因为11443434448n n n n n n n n a b a b b a a b ,所以112n n n n a b a b ,数列{}n n a b -是首项1、公差为2的等差数列,21n na b n .(2)由(1)可知,112n n n a b ,21n na b n ,所以111222nnn n n na ab a b n,111222nn n n n nb a b a b n.【点睛】本题考查了数列的相关性质,主要考查了等差数列以及等比数列的相关证明,证明数列是等差数列或者等比数列一定要结合等差数列或者等比数列的定义,考查推理能力,考查化归与转化思想,是中档题.17.【2019年新课标2卷文科】已知{}n a 是各项均为正数的等比数列,1322,216a a a ==+. (1)求{}n a 的通项公式;(2)设2log n n b a =,求数列{}n b 的前n 项和.【答案】(1)212n n a -=;(2)2n S n =.【解析】 【分析】(1)本题首先可以根据数列{}n a 是等比数列将3a 转化为21a q ,2a 转化为1a q ,再然后将其带入32216a a 中,并根据数列{}n a 是各项均为正数以及12a =即可通过运算得出结果;(2)本题可以通过数列{}n a 的通项公式以及对数的相关性质计算出数列{}n b 的通项公式,再通过数列{}n b 的通项公式得知数列{}n b 是等差数列,最后通过等差数列求和公式即可得出结果. 【详解】(1)因为数列{}n a 是各项均为正数的等比数列,32216a a ,12a =, 所以令数列{}n a 的公比为q ,2231=2a a q q ,212a a qq ,所以22416q q =+,解得2q =-(舍去)或4,n n (2)因为2log n n b a =,所以21n b n =-,+121n b n ,12n nb b , 所以数列{}n b 是首项为1、公差为2的等差数列,21212n n S nn .【点睛】本题考查数列的相关性质,主要考查等差数列以及等比数列的通项公式的求法,考查等差数列求和公式的使用,考查化归与转化思想,考查计算能力,是简单题.18.【2018年新课标1卷文科】已知数列{}n a 满足11a =,()121n n na n a +=+,设nn a b n=. (1)求123b b b ,,;(2)判断数列{}n b 是否为等比数列,并说明理由; (3)求{}n a 的通项公式.【答案】(1)11b =,22b =,34b =;(2){}n b 是首项为1,公比为2的等比数列.理由见解析;(3)12n n a n -=⋅.【解析】 【分析】(1)根据题中条件所给的数列{}n a 的递推公式()121n n na n a +=+,将其化为()121n n n a a n++=,分别令1n =和2n =,代入上式求得24a =和312a =,再利用nn a b n=,从而求得11b =,22b =,34b =;(2)利用条件可以得到121n na a n n+=+,从而 可以得出12n n b b +=,这样就可以得到数列{}n b 是首项为1,公比为2的等比数列; (3)借助等比数列的通项公式求得12n na n-=,从而求得12n n a n -=⋅. 【详解】(1)由条件可得()121n n n a a n++=.将1n =代入得,214a a =,而11a =,所以,24a =. 将2n =代入得,323a a =,所以,312a =.从而11b =,22b =,34b =;(2){}n b 是首项为1,公比为2的等比数列. 由条件可得121n na a n n+=+,即12n n b b +=,又11b =, 所以{}n b 是首项为1,公比为2的等比数列; (3)由(2)可得11122n n nn a b n--==⨯=,所以12n n a n -=⋅. 【点睛】该题考查的是有关数列的问题,涉及到的知识点有根据数列的递推公式确定数列的项,根据不同数列的项之间的关系,确定新数列的项,利用递推关系整理得到相邻两项之间的关系确定数列是等比数列,根据等比数列通项公式求得数列{}n b 的通项公式,借助于{}n b 的通项公式求得数列{}n a 的通项公式,从而求得最后的结果.19.【2018年新课标2卷理科】记n S 为等差数列{}n a 的前n 项和,已知17a =-,315S =-. (1)求{}n a 的通项公式; (2)求n S ,并求n S 的最小值.【答案】(1)an =2n –9,(2)Sn =n 2–8n ,最小值为–16. 【解析】 【详解】分析:(1)根据等差数列前n 项和公式,求出公差,再代入等差数列通项公式得结果,(2)根据等差数列前n 项和公式得n S 的二次函数关系式,根据二次函数对称轴以及自变量为正整数求函数最值.详解:(1)设{an }的公差为d ,由题意得3a 1+3d =–15. 由a 1=–7得d =2.所以{an }的通项公式为an =2n –9. (2)由(1)得Sn =n 2–8n =(n –4)2–16. 所以当n =4时,Sn 取得最小值,最小值为–16.点睛:数列是特殊的函数,研究数列最值问题,可利用函数性质,但要注意其定义域为正整数集这一限制条件.20.【2018年新课标3卷理科】等比数列{}n a 中,15314a a a ==,. (1)求{}n a 的通项公式;(2)记n S 为{}n a 的前n 项和.若63m S =,求m . 【答案】(1)()12n n a -=-或12n n a -= .(2)6m =. 【解析】 【详解】分析:(1)列出方程,解出q 可得;(2)求出前n 项和,解方程可得m .详解:(1)设{}n a 的公比为q ,由题设得1n n a q -=.由已知得424q q =,解得0q =(舍去),2q =-或2q =. 故()12n n a -=-或12n n a -=.(2)若()12n n a -=-,则()123nn S --=.由63m S =得()2188m-=-,此方程没有正整数解.若12n n a -=,则21nn S =-.由63m S =得264m =,解得6m =.综上,6m =.点睛:本题主要考查等比数列的通项公式和前n 项和公式,属于基础题.。
第2讲数列篇(教师版)

第2讲 数列[考点分析]数列问题是高考的必考内容,主要考查:1.等差等比数列的证明.2.数列求通项.3.数列求和.4.个别时候考查数列不等式问题.在新高考中很多题目开始以开放性题型命题.[特训典例]题型一 等差等比数列的证明例1 (2019全国2卷理19)已知数列{a n }和{b n }满足a 1=1,b 1=0, ,. (1)证明:{a n +b n }是等比数列,{a n –b n }是等差数列; (2)求{a n }和{b n }的通项公式.[特训跟踪]1、(2021全国卷)已知数列{}n a 满足11a =,11,,2,.n n na n a a n ++⎧=⎨+⎩为奇数为偶数(1)记2n n b a =,写出1b ,2b ,并求数列{}n b 的通项公式;1434n n n a a b +-=+1434n n n b b a +-=-(2)求{}n a 的前20项和.【答案】(1)122,5b b ==;(2)300. 【解析】【分析】(1)根据题设中的递推关系可得13n n b b +=+,从而可求{}n b 的通项. (2)根据题设中的递推关系可得{}n a 的前20项和为20S 可化为()2012910210S b b b b =++++-,利用(1)的结果可求20S .【详解】(1)由题设可得121243212,1215b a a b a a a ==+===+=++= 又22211k k a a ++=+,2122k k a a +=+, 故2223k k a a +=+即13n n b b +=+即13n n b b +-= 所以{}n b 为等差数列,故()21331n b n n =+-⨯=-. (2)设{}n a 的前20项和为20S ,则2012320S a a a a =++++,因为123419201,1,,1a a a a a a =-=-=-,所以()20241820210S a a a a =++++-()1291091021021023103002b b b b ⨯⎛⎫=++++-=⨯⨯+⨯-= ⎪⎝⎭.2.在数列{a n }中,a 1=2,a n 是1与a n a n +1的等差中项.(1)求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n -1是等差数列,并求{}a n 的通项公式;(2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1n 2a n 的前n 项和S n .解 (1)∵a n 是1与a n a n +1的等差中项, ∴2a n =1+a n a n +1,∴a n +1=2a n -1a n, ∴a n +1-1=2a n -1a n -1=a n -1a n ,∴1a n +1-1=a n a n -1=1+1a n -1,∵1a 1-1=1,∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n -1是首项为1,公差为1的等差数列,∴1a n -1=1+(n -1)=n ,∴a n =n +1n .(2)由(1)得1n 2a n =1n (n +1)=1n -1n +1,∴S n =⎝⎛⎭⎫1-12+⎝⎛⎭⎫12-13+⎝⎛⎭⎫13-14+…+⎝⎛⎭⎫1n -1n +1=1-1n +1=n n +1. 3.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a 1=12,a n =-2S n S n -1(n ≥2).(1)求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是等差数列;(2)求S n 和a n .[听前试做] (1)证明:当n ≥2时, a n =S n -S n -1=-2S n S n -1,① ∵S 1=a 1≠0,由递推关系知S n ≠0(n ∈N *),由①式得1S n -1S n -1=2(n ≥2).∴⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是等差数列,其中首项为1S 1=1a 1=2,公差为2.(2)由(1)知1S n =2+2(n -1)=2n ,∴S n =12n .当n ≥2时,a n =S n -S n -1=-12n (n -1),当n =1时,a 1=S 1=12不适合上式,∴a n=⎩⎨⎧12,n =1,-12n (n -1),n ≥2.题型二 数列求通项和求和例2 (2015·新课标全国卷Ⅰ)S n 为数列{a n }的前n 项和.已知a n >0,a 2n +2a n =4S n +3. (1)求{a n }的通项公式;(2)设b n =1a n a n +1,求数列{b n }的前n 项和.[听前试做] (1)由a 2n +2a n =4S n +3,①可知a 2n +1+2a n +1=4S n +1+3.②②-①,得a 2n +1-a 2n +2(a n +1-a n )=4a n +1,即2(a n +1+a n )=a 2n +1-a 2n =(a n +1+a n )(a n +1-a n ).由a n >0,得a n +1-a n =2.又a 21+2a 1=4a 1+3,解得a 1=-1(舍去)或a 1=3. 所以{a n }是首项为3,公差为2的等差数列,通项公式为a n =2n +1,n ∈N *.(2)由a n =2n +1可知b n =1a n a n +1=1(2n +1)(2n +3)=12⎝⎛⎭⎫12n +1-12n +3.设数列{b n }的前n 项和为T n ,则T n =b 1+b 2+…+b n =12⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫13-15+⎝⎛⎭⎫15-17+…+⎝⎛⎭⎫12n +1-12n +3=n3(2n +3). 例3 (2020衡水2调)已知数列{}n a 满足:211231333()3n n n a a a a n N -*+++++=∈. (1)求数列{}n a 的通项公式; (2)设111,3(1)(1)n n n n b a a ++=--数列{}nb 的前n 项和为n S ,试比较n S 与716的大小. 解:(1)数列{}n a 满足211231333()3n n n a a a a n N -*+++++=∈, 所以2n ≥时,212133,3n n n a a a --+++=相减可得113,3n n a -=所以1.3n n a =n=1时,12.3a =综上可得2,1,31, 2.3n nn a n ⎧=⎪⎪=⎨⎪≥⎪⎩(5分)(2)因为111,3(1)(1)n n n n b a a ++=--所以12213.2183(1)(1)33b ==⨯-⨯-2n ≥时,1111111.11231313(1)(1)33n n n n n n b +++⎛⎫==- ⎪--⎝⎭-- 所233413111111182313131313131n n n S +⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+-+-++- ⎪ ⎪ ⎪⎢⎥------⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎣⎦131117.8283116n +⎛⎫=+-< ⎪-⎝⎭ 例4 (2019衡水2调)已知{}n a 是各项都为正数的数列,其前n 项和为n S ,且n S 为n a 与1na 的等差中项. (1)求数列{}n a 的通项公式; (2)设()1,nnnb a -=求{}n b 的前n 项和n T .解:(1)由题意知,12n n nS a a =+,即221,n n n S a a -=① 当n=1时,由①式可得11;S =当2n ≥时,有1,n n n a S S -=-带入①式,得2112()()1,n n n n n S S S S S -----=整理得221 1.n n S S --= 所以{}2nS 是首项为1,公差为1的等差数列,211.nSn n =+-=因为{}n a各项都为正数,所以n S =所以12),n n n a S S n -=-=≥ 又111,a S ==所以n a =(6分)(2)()(1)1,n n nn n b a -===-当n 为奇数时,(11)1n T n=-+-++--=当n 为偶数时,(11)1n T n =-+-+--+=所以{}n b 的前n 项和()1nn T =-(12分)例5 (潍坊市高三下学期第一次模拟) 已知数列{}n a 是等差数列,其前n 项和为n S 。
2022学年高三上(编号1-25)数列大题汇编(教师版)

2022学年高三上(编号1-25)数列大题汇编(教师版)1:(2023届湖北圆创第一次联合测试解析第17题) 1:已知数列{}n a 满足()*1232311113333n na a a a n n N ++++=∈, (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)设3log n n b a =,求数列121n n n b b b ++⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和n T .方法提供与解析:(浙江金华郭扬文) (1)解析:(减项作差) 当1n =时,13a =,当2n 时,1232311113333n na a a a n ++++=① 1231231111113333n n a a a a n --++++=-② 由①-②得1(1)13n n a n n =--=,即3(2)n n a n =.当1n =时也成立,所以数列{}n a 的通项公式为()*3n n a n N =∈(2)解析:(裂项求和) 因为33log log 3n n n b a n ===, 所以1211111(1)(2)2(1)(1)(2)n n n b b b n n n n n n n ++⎡⎤==-⎢⎥+++++⎣⎦,所以1111111111212232334(1)(1)(2)22(1)(2)n T n n n n n n ⎡⎤⎡⎤=-+-++-=-⎢⎥⎢⎥⋅⋅⋅⋅+++++⎣⎦⎣⎦. 2:(2023届如皋市高三上期初调研解析第17题)2:已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,且23522n S n n =+.(1)求{}n a 的通项公式;(2)求数列13n n a a +⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和n T .方法提供与解析:(上海奉贤沈健) 解析:(1)当1n =时,1135422a S ==+=. 当2n 时,2213535(1)(1)312222n n n a S S n n n n n -⎡⎤=-=+--+-=+⎢⎥⎣⎦.因为当1n =时,3114⨯+=,也符合,所以31n a n =+.(2)因为13311(31)(34)3134n n a a n n n n +==-++++, 所以111111477103134n T n n ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+-++- ⎪ ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭⎝⎭1134341216n n n =-=++. 3:(2023届湖北九师联盟高三开学考解析第17题)3:已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,2320a S +=,514a =. (1)求{}n a 的通项公式;(2)求数列11n n a a +⎧⎫⎨⎬⎩⎭的n 项和为n T ,并证明16n T <.方法提供与解析:(湖州赵健鑫)(1)解析:因为{}n a 为等差数列,由2320a S +=得,14420a d +=,即25a =,因为514a =,所以5239d a a =-=,3d =,则12a =,所以31n a n =-.(2)解析:由(1)得,31n a n =-,则,()()1113132n n a a n n +=-+,裂项可得1111133132n n a a n n +⎛⎫=- ⎪-+⎝⎭,则11111111111111325583132323263326n T n n n n ⎛⎫⎛⎫=-+-+-=-=-⋅< ⎪ ⎪-+++⎝⎭⎝⎭,则16n T <,即证. 4:(2023届广东梅州中学高三上阶段性考试解析第19题)4:已知正项等比数列{}n a 满足257a a a ⋅=,8256a =,正项数列{}n b 的前n 项和n S 满足222n n n S b b =+-.(1)求数列{}n a ,{}n b 的通项公式;(2)若13221n n nn S n a c b +⎛⎫-⋅ ⎪⎝⎭=-,求数列{}n c 的前n 项和n M .方法提供与解析:(浙江绍兴+谢柏军)(1)解析:设{}n a 公比为()0q q > 257a a a ⋅=,8256a =88863a a a q q q∴⋅= 88256q a ∴==2q ∴=882n n n a a q -∴==∴数列{}n a 的通项公式为2n n a =当1n =时,211122S b b =+-,即211122b b b =+- 12b ∴=,11b =-(舍去)当2n ≥时,221112222n n n n n n S b b S b b ---⎧=+----⎪⎨=+----⎪⎩①②-①②得:22112n n n n n b b b b b --=+--,整理得:()()1110nn n n b b b b --+--= {}n b 是正项数列110n n b b -∴--=()1111n b b n n ∴=+-⋅=+∴数列{}n b 的通项公式为1n b n =+(2)解析1:(裂项法)()22211223222n n n n n b b n nS +++-+-+===∴1211322221n n n n n n S n a n c n b n+++⎛⎫-⋅ ⎪⋅⎝⎭===⋅-()()1124424142n n n n n n +-⋅=----⎡⎤⎣⎦()()()()()()1021112341424042424241424424142n n n n M c c c c n n -∴=+++⋅⋅⋅+=⋅--⋅-⋅+⋅--⋅-⋅+⋅⋅⋅+----⎡⎤⎣⎦()4424n n =-+(2)解析2:(错位相减法) ()23412312122232221222122n n n n n M n M n n +++=⋅+⋅+⋅+⋅⋅⋅+⋅---=⋅+⋅+⋅⋅⋅+-⋅+⋅---①②-①②:()2341222222222242124n n n n n n M n n n +++++-=+++⋅⋅⋅+-⋅=--⋅=--()2124n n M n +∴=-+5:(2023届麓山国际实验学校高三上入学考解析第17题)5:已知集合{}*|2,A x x n n ==∈N ,{}*|3,n B x x n ==∈N ,将AB 中所有元素按从小到大的顺序排列构成数列{}n a ,设数列{}n a 的前n 项和为n S .(1)若27m a =,求m 的值; (2)求50S 的值.方法提供与解析:(上海奉贤沈健) 解析:(1)因为27m a =,所以数列{}n a 中前m 项中含有A 中的元素为2,4,6,,26⋯,共有13项, 数列{}n a 中前m 项中含有B 中的元素为3,9,27,共有3项,所以16m =.(2)因为250100⨯=,4381100=<,53243100=>, 所以数列{}n a 中前50项中含有B 中的元素为3,9,27,81共有4项, 所以数列{}n a 中前50项中含有A 中的元素为21,22,23,,246⨯⨯⨯⨯,共有46项,所以50(392781)(212223246)2282S =++++⨯+⨯+⨯+⋯+⨯=.6:(2023届麓山国际实验学校高三上入学考解析第20题)6:(本题满分12分)已知数列{}n a 满足12a =,28a =,2143n n n a a a ++=-. (1)证明:数列{}1n n a a +-是等比数列;(2)若()()()()22231321265log 1log 1n n n n n n b a a ++-⋅++=+⋅+,求数列{}n b 的前n 项和n T . 方法提供与解析:(衢州张小臣)解析:(1)由2143n n n a a a ++=-得:()2113n n n n a a a a +++-=-,又216a a -=, ∴数列{}1n n a a +-是以6为首项,3为公比的等比数列.(2)由(1)得:116323n n n n a a -+-=⋅=⋅,则1123---=⋅n n n a a ,21223n n n a a ----=⋅,32323n n n a a ----=⋅,…,12123a a -=⋅, 各式作和得:()()1211313233323313n n n n a a ----=⨯++⋅⋅⋅+=⨯=--,又12a =,31n n a ∴=-, ()()()()()()()()()22222233221212651265111log log 132231nnn n n n n n n n n n n n b ++⎛⎫-⋅++-⋅++∴===-+ ⎪ ⎪⋅⎝+++⎭+, 当n 为偶数时,()22222222111111112334451n T n n ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=--+++--+⋅⋅⋅+--+ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭+⎝⎭()()()22211114122n n n ⎛⎫+=- ⎪ ⎪+++⎝⎭;当n 为奇数时, ()()()()112222111111443232n n n T T b n n n n ++=-=---=--++++;综上所述:()()21142n n T n -=-+. 7:(2023届如皋市高三上期初调研解析第20题)7:(本题满分12分)已知等差数列{}n A 的首项1A 为4,公差为6,在{}n A 中每相邻两项之间都插 入两个数,使它们和原数列的项一起构成一个新的等差数列{}n a .(1)求数列{}n a 的通项公式;(2)若12,,,,nk k k a a a 是从{}n a 中抽取的部分项按原来的顺序排列组成的一个等比数列,11k =,25k =,令22n n b nk n =+,求数列{}n b 的前n 项和n T .方法提供与解析:(衢州张小臣)解析:(1)由4,6,8,10可得数列{}n a 是首项为4,公差为2的等差数列, 可得42(1)2(1)n a n n =+-=+;(2)由1k a ,2k a 是等比数列的前两项,且11k =,25k =,即14a =,512a =,则等比数列的公比为3,143n n k a -=⋅,即为12(1)43n n k -+=⋅,可得1231n n k -=⋅-,12243n n n b nk n n -=+=⋅,所以01214(132333...3)n n T n -=⋅+⋅+⋅++⋅,2334(132333...3)n n T n =⋅+⋅+⋅++⋅,相减可得211324(133...33)4(3)13nn nn n T n n ---=++++-⋅=-⋅-,化简可得(21)3 1.n n T n =-⋅+ 8:(2023届广东省高三上学期开学联考解析第17题)8:已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,11a =,且()*141,2n n n n na S ab n +=+=∈N . (1)证明:数列{}n b 是等差数列; (2)求数列{}n a 的前n 项和. 方法提供与解析:(上海奉贤沈健)解析:(1)因为141n n S a +=+,*n ∈N ,所以141n n S a -=+,2n 且*n ∈N ,两式相减,得14n n a a +=-14n a -,所以1144n n n a a a +-+=,所以11112222n n nn n n a a a +-+-+=⨯,即(1122n n n b b b n +-+=且)*n ∈N , 所以数列{}n b 是等差数列.(2)因为11a =,1221415a a S a +==+=,所以24a =,由(1)知数列{}n b 是等差数列,公差为212122a a d =-12=,所以11(1)222n n b n =+-⨯=, 所以1222n n n n a n -=⨯=⨯,*n ∈N .所以当2n 时,21414(1)2n n n S a n --=+=⨯-⨯+1(1)21n n =-⨯+, 当1n =时,等式也成立,所以(1)21n n S n =-⨯+,*n ∈N .9:(2023届南京市一中高三上学期数学模拟卷1解析第17题)9:已知等差数列n a 的前n 项和为n S ,12a =,426S =,正项等比数列{}n b 中,12b =,2312b b +=. (1)求{}n a 与{}n b 的通项公式; (2)求数列{}n n a b 的前n 项和n T . 方法提供与解析:(湖州赵健鑫)(1)解析:n a 的等差数列,426S =,则14626a d +=,因为12a =,所以3d =,则31n a n =-,因为n b 为等比数列,且2312b b +=,则()2112b q q ⋅+=,因为12b =,所以26q q +=,求得2q =或者3-,因为{}n b 为正项等比数列,所以2q =,解得2n n b =,所以31n a n =-,2n n b =.(2)解析:因为31n a n =-,2n n b =,所以()312nn n a b n =-⋅,则()123225282312n n T n =⋅+⋅+⋅++-⋅.两边同乘2得()23412225282312n n T n +=⋅+⋅+⋅++-⋅,两式相减得()123122323232312nn n T n +-=⋅+⋅+⋅++⋅--⋅,则()()211132122231212n n n T n -+⋅⋅--=⋅+--⋅-,所以()13428n n T n +=-⋅+.10:(2023届南京市高三年级学情调研1解析第17题)公众号中学数学星10:记n S 为数列{}n a 的前n 项和,已知1n a >,212n n S a ⎧⎫-⎨⎬⎩⎭是公差为12的等差数列.(1)证明:{}n a 是等差数列;(2)若1a ,2a ,6a 可构成三角形的三边,求1314S a 的取值范围. 方法提供与解析:(上海奉贤沈健)解析:(1)因为212n n S a ⎧⎫-⎨⎬⎩⎭是公差为12的等差数列,所以2211111222n n n n S a S a --⎛⎫---= ⎪⎝⎭,即()2211n n a a --=,又1na >,所以11n n a a --=,所以{}n a 是等差数列; (2)因为1a ,2a ,6a 可构成三角形的三边,所以11215a a +>+,即14a >,又137114141113137891131313S a a a a a a +===-++,且14a >,所以1314130,1317S a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭. 11:(2023届湖北省二十一所重点中学高三上第二次联考解析第18题) 11:已知数列{}n a 满足*0,N n a n ≠∈.(1)若2210n n n a a ka --=>且0na >. (i)当{}lg n a 成等差数列时,求k 的值;(ii)当2k =且141,a a ==时,求2a 及n a 的通项公式.(2)若2131231,1,0,[4,8]2n n n n a a a a a a a +++=-=-<∈.设n S 是{}n a 的前n 项之和,求2020S 的最大值.方法提供与解析:(浙江金华郭扬文)(1)解析:(等差定义)(i)因为{}lg n a 成等差数列, 所以122lg lg lg n n n a a a ++=+,所以212n n n a a a ++=⋅,又2210n n n a a ka ++=>所以1k =(ii)因为()22120n n n n a a a a ++⋅=>,所以221322432,2a a a a a a ==,所以322148a a a ==所以2a =因为2112n n n n a a a a +++=⋅,又由21aa 所以1n n a a +⎧⎫⎨⎬⎩⎭,公比为2的等比数列,所以112n n na a -+=,所以21012(2)(1)3211212n n n nn n a a a a a aa a -++++---=⨯⨯⨯⨯=⋅=,∴所以2(1)n n a -=(2)解析:(分组求和)由21312n n n n a a a a +++=-可得132412n n n n a a a a ++++=-,所以22424111224n n n n n n a a a a a a +++++⎛⎫=-⨯-= ⎪⎝⎭,因为0n a ≠,所以414n n a a +=,即44n n a a +=,因为1324121,1,02a a a a a a =-=-<,所以132420a a a a +=即2432a a a =,()()()()20201592017261020183711201948122020S a a a a a a a a a a a a a a a a =+++++++++++++++++++()()()()250425042504250412341444144414441444a a a a =+++++++++++++++++++()()250412341444a a a a =+++++++因为24332,[4,8]a a a a =∈,所以240aa >,因为20a <,所以40a <, 所以()24a a -+-≥,可得24a a +≤-所以123431a a a a a +++≤-+-令31y a =-+-,设[2,t =,21y t =--,对称轴为t =是开口向上的抛物线,在[2,t ∈单调递增,所以t =1234a a a a +++最大值为211-=-, 所以()()2504202012341444S a a a a =+++++++最大值为50550514141143---⨯=-. 12:(2023届武汉市高三上7月新起点考试解析第17题) 12:记n S 为数列{}n a 的前n 项和,已知2n n S na n n =-+. (1)证明:{}n a 是等差数列; (2)若1a ,4a ,6a 成等比数列,求9n S n+的最小值. 方法提供与解析:(湖州赵健鑫)(1)解析:由已知2n n S na n n =-+,当1n =时,1111S a =-+,等号成立,当2n ≥时,1n n n a S S -=-,因为2n n S na n n =-+,所以()()211111n n S n a n n --=---+-,两式相减得()()()11121n n n a n a n ----=-,所以12n n a a --=,则{}n a 是以2为公差的等差数列.(2)解析:由(1)得,416a a =+,6110a a =+,因为1a ,4a ,6a 成等比数列,所以2416a a a =⋅,即()()2111610a a a +=⋅+,解得118a =-,所以219n S n n =-,则291999191913n S n n n n n n +-+==+-≥=-,所以当且仅当9n n =,即3n =时,9n S n +的最小值为13-.13:(2023届广东惠州高三第一次调研考解析第17题)13:已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,*n ∈N ,现有如下三个条件分别为: 条件①55a =;条件②12n n a a +-=;条件③24S =-;请从上述三个条件中选择能哆确定一个数列的两个条件,并完成解答. 您选择的条件是 和 .(1)求数列{}n a 的通项公式; (2)设数列{}n b 满足11n n n b a a +=⋅,求数列{}n b 的前n 项和n T .方法提供与解析:(上海奉贤沈健) 解析:(1)选①②时:解法1:由12n n a a +-=可知数列{}n a 是以公差2d =的等差数列,又55a =得51(51)a a d =+-⨯,得13a =-,故32(1)n a n =-+-,即()*25n a n n =-∈N .解法2:由12n n a a +-=可知数列{}n a 是以公差2d =的等差数列,又55a =得5(5)n a a n d =+-⨯,则5(5)2n a n =+-⨯,即()*25n a n n =-∈N .选②③时:由12n n a a +-=可知数列{}n a 是以公差2d =的等差数列, 由24S =-可知124a a +=-,即1224a +=-,得13a =-,故32(1)n a n =-+-,即()*25n a n n =-∈N .备注:选①③这两个条件无法确定数列,不给分. (2)111111(25)(23)22523n n n b a a n n n n +⎛⎫===- ⎪⋅-⋅---⎝⎭,11111111123111132523n T n n ⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+-+-+⋯+- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎢⎥-----⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎣⎦1112323n ⎛⎫=-- ⎪-⎝⎭11646n =---. 所以69n nT n =-+.14:(2023届江苏省盐城中学8月高三上开学考解析第18题)14:已知各项均为正数的数列{}n a 的前n 项和为n S ,11a =,),2n a n n *∈≥Ν.(1)求证:数列是等差数列,并求{}na 的通项公式;(2)若[]x 表示不超过x 的最大整数,求22212111n a a a ⎡⎤+++⎢⎥⎣⎦的值. 方法提供与解析:(湖州赵健鑫)(1)解析:因为),2n a n n *∈≥Ν,由1n n n a S S -=-1n nS S -+-,解得1=,所以数列是以11=n =,则2n S n =,因为),2n a n n *=∈≥Ν,解得21n a n =-,1n =时也成立,所以21n a n =-.(2)解析:由(1)得21n a n =-,当2n ≥时,()()()2221111111222222221211n a n n n n n n ⎛⎫=<==- ⎪--⎝⎭---,所以222211211111115112224n a a a a n ⎛⎫=≤+++<+-< ⎪⎝⎭,则222121111n a a a ⎡⎤+++=⎢⎥⎣⎦.15:(2023届广州市真光中学高三上8月开学考解析第17题) 15:已知数列{}n a 满足111,2(1)n n a na n a +==+,设nn a b n=. (1)证明:数列{}n b 为等比数列;(2)设数列112log n n c b +=,记数列11n n c c +⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和为n T ,请比较n T 与1的大小.方法提供与解析:(浙江金华郭扬文) (1)解析:(等比定义) 因为12(1)n n na n a +=+,所以121n na a n n+⋅=+, 因为nn a b n =,所以12n n b b +=,所以112n nb b +=, 因为11a =,所以1111a b ==,所以数列{}n b 是以1为首项,12为公比的等比数列 (2)解析:(裂项求和) 由(1)可得112n n b -⎛⎫= ⎪⎝⎭,所以111221log log 2nn n c b n +⎛⎫=== ⎪⎝⎭,所以11111(1)1n n c c n n n n +==-++, 所以1111111122311n T n n n ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+-++-=- ⎪ ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭⎝⎭, 因为101n >+,所以1111n -<+,所以1n T < 16:(2023届浙江省新高考研究高三上8月测试解析第18题) 16:在数列{}n a 中,()*111,5(2)N 10n n a na n a n +==+∈. (1)求{}n a 的通项公式;(2)设数列{}n b 满足()()2*55N n n b n n a n =++∈,数列{}n b 前n 项和为n T .在①1110n T ≤,②5145(1)n n T n <-+中任意选择一个,补充在横线上并证明.选择 .方法提供与解析:(浙江金华郭扬文) (1)解析:(构造等比)由15(2)n n na n a +=+得1(1)5(2)(1)n n n n a n n a ++=++,即1(2)(1)1(1)5n n n n a n n a +++=+,因为1110a =,所以1n =时,1(1)5n n n a +=, 得1111(1)555n n n n n a -+=⋅=,因此1(1)5n n a n n =+⋅;(2)解析:(裂项求和)因为()255n n b n n a =++,得2215545111(1)5(1)555(1)5n n n n n nn n n n n b n n n n n n -+++++===+-+⋅+⋅⋅+⋅,所以123n n T b b b b =++++101212323111111111111151525525355354555(1)5n n nn n -=+-++-++-+++-⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅+⋅ 01111151155115(1)5445(1)515n n n nn n ⎛⎫- ⎪⎝⎭=+-=--⋅+⋅⋅+⋅- 选择①1110n T ≤:因为111111145(2)545(1)5n n n n n n T T n n +++-=--++⋅+⋅⋅+⋅ 111115(2)5(1)5n n n n n ++=-++⋅+⋅, 因为1(2)5(1)5n n n n ++⋅>+⋅,所以111(2)5(1)5n nn n +<+⋅+⋅, 所以10n n T T +->,所以n T 单调递增,因为()1min 1110n T T ==,所以1110n T ≤; 选择②因为511445(1)5n n n T n =--⋅+⋅,1045n>⋅,所以5145(1)nn T n <-+. 17:(2023届浙江省A9协作体高三暑假返校考解析第17题)17:已知数列{}n a 为公差不为0的等差数列,且24a =,1a ,2a ,4a 成等比数列. (Ⅰ)求数列{}n a 的通项公式;(Ⅱ)设n S 为数列{}n a 的前n 项和,令1(1)nn n na b S +=-,求数列{}n b 的前2022项和. 方法提供与解析:(上海奉贤沈健)解析:(Ⅰ)由题意可得:()()121114,3.a d a d a a d +=⎧⎪⎨+=+⎪⎩所以2n a n =. (Ⅱ)因为(1)n S n n =+,所以2111(1)(1)(1)1nn n n b n n n n +⎛⎫=-=-+ ⎪++⎝⎭,202211111111202211223342022202320232023T =--++--+++=-+=-. 18:(2023届湖北省九校教研协作体高三起点考试解析第17题) 18:已知数列{}n a 满足111,n a a +=其中*n N ∈)(1)判断并证明数列{}n a 的单调性; (2)记数列{}n a 的前n 项和为n S ,证明:20213522S <<.方法提供与解析:(浙江金华郭扬文)(1)解析:(作差)11n n nn n na a aa a a---=-==.∵10,0,n n na a a+>∴-<∴数列{}n a单调递减(2)解析:(类等差放缩)∵1231231431,,332a a a a a a==∴++=>,又0na>,则2021332S S>>.∵221111311,0242nn naa a+⎛⎫⎛⎫=+=++≥>⎪⎪⎪⎪⎭⎭,12≥12当2n≥,2112na---≥,1(1)12n≥-+,11(1)12n≤-+,则222144411411313(1)1(1)(1)1422222nan n n nn nn⎛⎫⎪≤=<==⨯-⎪+⎛⎫⎛⎫⎡⎤ ⎪+-++++-+ ⎪⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎣⎦,所以20211232021111111141313133344202122222 S a a a a⎛=++++<++⨯-+-++-+++++⎝1320212⎫⎪⎪⎪+⎭111421485144133337372320212021222⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪=++⨯-=+⨯-<+<⎪ ⎪⎪ ⎪+++⎝⎭⎝⎭则20213522S<<成立.19:(2023届长沙市一中入学摸底考解析第20题)19:已知数列{}n a的前n项和为n S,且满足(1)1(0)n nq S qa q-=->,*n∈N (1)求数列{}n a的通项公式;(2)当2q=时,数列{}n b满足2(1)nnnbn n a+=+,求证:12322nb b b≤+++<;(3)若对任意正整数n 都有1n a n +≥成立,求正实数q 的取值范围. 方法提供与解析:(杭州沙志广)解析:(1)由(1)1(0)n n q S qa q -=->得11(1)1q S qa -=-,即11(1)1q a qa -=-, 所以11a =若1q =,则1n a =;若1q ≠,则由(1)1n n q S qa -=-得11(1)1(2)n n q S qa n ---=-≥, 两式相减得()()11(1)11(2)n n n n n q a qa qa qa qa n ---=---=-≥, 化简得1(2)n n a qa n -=≥,所以数列{}n a 是以1为首项,以q 为公比的等比数列,因此n i n a q -=, 当1q =时,也满足该式,故1(0)n n a q q -=>.(2)因为2q =,所以12n n a -=, 则112112(1)22(1)2n n n n n b n n n n --⎡⎤+==-⎢⎥+⋅⋅+⋅⎣⎦因此12211111121222222322(1)2n n n b b b n n -⎡⎤⎡⎤⎡⎤+++=-+-++-⎢⎥⎢⎥⎢⎥⋅⋅⋅⋅+⋅⎣⎦⎣⎦⎣⎦1212(1)2n n ⎡⎤=-<⎢⎥+⋅⎣⎦, 又因为132b =,且0n b >,故1232n b b b +++≥, 因此12322n b b b ≤+++<得证.(3)由(1)得n n q ≤,则ln ln n n q ≤,即()*ln ln nq n n≥∈N , 令()*ln ()0,xf x x x x=>∈N , 为使对任意正整数n 都有1n a n +≥成立,即max ()ln f x q ≤, 因为21ln ()xf x x -'=,所以当0x e <<时,()0f x '>,即()f x 在(0,)e 上单调递增; 当x e >时,()0f x '<,即()f x 在(,)e +∞上单调递减,又*x ∈N ,且ln 2(2)2f =,ln3(3)3f =,ln 2ln3ln8ln9(2)(3)0236f f --=-=<所以max ln3()(3)3f x f ==,因此ln3ln 3q ≥,即q20:(2023届金太阳联考数学试题解析第20题)20:已知数列{}n a 的首项为1,满足3434a a a a -=,且2n n a a +,21n n a a ++,1成等差数列. (1)求{}n a 的通项公式;(2)证明:1232343451214n n n a a a a a a a a a a a a +++++⋅⋅⋅+<. 方法提供与解析:(浙江绍兴+谢柏军)(1)解析:2n n a a +,21n n a a ++,1成等差数列 22121n n n na a a a +++∴=+ 12211n n n a a a ++∴=+,即1211111n n n n a a a a +++-=- 1n a ⎧⎫∴⎨⎬⎩⎭是等差数列 3434a a a a -= 43111a a ∴-= ()11111n n n a a ∴=+-⋅= 1n a n∴=(2)解析:()()()()()()()()121211112121221212n n n n n a a a n n n n n n n n n n +++-⎡⎤⎣⎦===-+++++++ 12323434512n n n a a a a a a a a a a a a ++∴+++⋅⋅⋅+ ()()()()()1111111112122232232342121242124n n n n n n =-+-+⋅⋅⋅+-=-<⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅+++++21:(2022年8月Z20联盟数学解析第18题)21:已知数列{}n a 的各项的为正数,记n S 为{}n a 的前n 项和,11a ==*n ∈N 且2n ≥).(Ⅰ)求证:数列是等差数列,并求{}na 的通项公式;(Ⅱ)当*n ∈N ,2n ≥时,求证:2222311111114n a a a +++<---. 方法提供与解析:(上海奉贤沈健)解析:=+(n *∈N 且2n ≥),所以n a =2n ≥时,1n n S S --=,所以,又因为0n a >0,1(2)n ≥,所以数列1=为首项,公差为1的等差数列,1(1)1n n =+-⨯=,所以2n S n =.所以当2n ≥时,121n a n n n =+-=-, 又因为11a =满足上式,所以数列{}n a 的通项公式为21n a n =-. 另解:当2n ≥时,221(1)21n n n a S S n n n -=-=--=-, 当1n =时,11a =,满足上式,所以{}n a 的通项公式为21n a n =-.(Ⅱ)当2n ≥时,221111114441na n n n n ⎛⎫==- ⎪---⎝⎭, 故22211111111111111141223144na a n n n ⎛⎫⎛⎫++=⨯-+-++-=⨯-< ⎪ ⎪---⎝⎭⎝⎭, 所以对n *∈N ,2n ≥,都有222111114n a a ++<--. 22:(2022年8月南京市六校联合体高三联合调研解析第18题)22:已知数列{}n a 满足121,3a a ==,数列{}n b 为等比数列,且满足()1+1n n n n b a a b +-=. (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)数列{}n b 的前n 项和为n S ,若 ,记数列{}n c 满足,,n n na n cb n ⎧=⎨⎩为奇数,为偶数,求数列{}n c 的前2n项和2n T .在①2322S S =-,②234,2,b a b 成等差数列,③6126S =这三个条件中任选一个补充在第(2)问中,并对其求解.注:若选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.方法提供与解析:(浙江金华郭扬文) (1)解析:(数列定义)因为()+1+112,13n n n n b a a b a a -===,.令1n =得122b b =, 又数列{}n b 为等比数列,所以+12n n b b =,则+12n n a a -=,所以数列{}n a 是以1为首项2为公差的等差数列,所以21n a n =-(2)解析:(分组求和)由(1)知数列{}n b 是公比为2的等比数列若选①,由2322S S =-得()1111122242b b b b b +=++-,所以12b =,则2n n b =若选②,由234,2,b a b 成等差数列得3244a b b =+,即112820b b +=,所以12b =,则2n n b = 若选③,由6126S =得()611212612b -=-,所以12b =,则2nn b =所以21, 2,n n n n c n -⎧=⎨⎩为奇数为偶数 所以数列{}n c 的奇数项是以1为首项4为公差的等差数列,偶数项是以4为首项4为公比的等比数列, 所以()()21321242n n n T a a a b b b -=+++++++()()2414441(1)422143nn n n n nn ---=+⨯+=-+-23:(2023届南海区摸底考试解析第17题)23:已知数列{}n a 的首项135a =,()1341n n n a n a a *+=∈+Ν. (1)求证数列12n a ⎧⎫-⎨⎬⎩⎭为等比数列;(2)记12111n nT a a a =+++,若20n T <,求n 的最大值. 方法提供与解析:(湖州赵健鑫)(1)解析:因为()1341n nn a n a a *+=∈+Ν,所以141416121223331112121232n n n n n n n n n n n n n n na a a a a a a a a a a a a a a +++----====----,所以12n a ⎧⎫-⎨⎬⎩⎭是以13为公比的等比数列.(2)解析:由(1)得,1111112233n n n a a -⎛⎫⎛⎫⎛⎫-=-⋅=- ⎪ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,所以1123nn a ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,则1211111322nn n T n a a a ⎛⎫- ⎪⎝⎭=+++=-,当10n =时,101011320202T ⎛⎫- ⎪⎝⎭=-<,当11n =时,11111110111113333222022020222T ⎛⎫⎛⎫⎛⎫--+ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭=-<+-=+>,所以,当20n T <,n 的最大值为10.。
(完整版)数列证明题型总结(教师版)附答案,推荐文档

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①×2得 2Tn=1·22+…+(n-1)2n+n·2n+1.'②
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①-②得 2Tn=2+22+…+2n-n·2n+1
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[ ] 1 1 1- 2 2n
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n+2
1-
= 2 -n·2n+1=1-2n-n·2n+1=1-2n+1,
n+2 ∴Tn=2- 2n .
9.数列{an}满足 a1=1,an+1· =1(n∈N*),记 Sn=a21+a2+…+a2n.
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设 an+2-an+1+c=2(an+1-an+c). 展开与上式对比,得 c=2 因此,有 an+2-an+1+2=2(an+1-an+2) 由 bn=an+1-an+2,得 bn+1=2bn, 由 a1=1,a2=2a1+3=5,得 b1=a2-a1+2=6, 故数列{bn}是首项为 6,公比为 2 的等比数列 (Ⅱ)由(Ⅰ)知,bn=6×2n-1=3×2n 则 an+1-an=bn-2=3×2n-2, 所以 an=a1+(a2-a1)+(a3-a2)+…+(an-an-1) =1+(3×21-2)+(3×22-2)+…+(3×2n-1-2) =1+3(2+22+23+…+2n-1)-2(n-1) an=3×2n-2n-3, 当 n=1 时,a1=3×21-2×1-3=6-5=1,故 a1 也满足上式 故数列{an}的通项为 an=3×2n-2n-3(n∈N*).
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(Ⅱ)由(Ⅰ)知 bn=an·2n=(2n-1)·2n ∴Tn=(1·21)+(3·22)+…+[(2n-3)·2n-1]+[(2n-1)·2n] 则 2Tn=(1·22)+(3·23)+…+[(2n-3)·2n]+[(2n-1)·2n+1] 两式相减得: -Tn=(1·21)+(2·22)+…+(2·2n)-[(2n-1)·2n+1]
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一、选择题1.(2013年普通高等学校大纲版数学(理))已知数列{}n a 满足12430,3n n a a a ++==-,则{}n a 的前10项和等于C (A)()10613--- (B)()101139-- (C)()10313-- (D)()1031+3- 2.(2013年普通高等学校考试新课标Ⅱ卷数学(理))等比数列{}n a 的前n 项和为n S ,已知12310a a S +=,95=a ,则=1a(A)31 (B)31- (C)91(D)91-【答案】C3.(2013年高考新课标1(理))设等差数列{}n a 的前n 项和为11,2,0,3n m m m S S S S -+=-==,则m = ( C ) A.3B.4C.5D.64.(2013年普通高等学校招生统一考试辽宁数学(理)试题)下面是关于公差0d >的等差数列()n a 的四个命题: {}1:n p a 数列是递增数列;{}2:n p na 数列是递增数列; 3:n a p n ⎧⎫⎨⎬⎩⎭数列是递增数列;{}4:3n p a nd +数列是递增数列; 其中的真命题为 【答案】D(A)12,p p (B)34,p p (C)23,p p (D)14,p p错误!未指定书签。
5.(2013年高考江西卷(理))等比数列x,3x+3,6x+6,..的第四项等于 【答案】AA.-24B.0C.12D.246. (2012年高考(新课标)已知{}n a 为等比数列,472a a +=,568a a =-,则110a a +=( )A .7B .5C .-5D .-7【答案】D 【解析】由于又因为,87465-==a a a a 472a a +=,所以两根分别是4,-2。
求解出2123--=或q 7.(2012年高考(浙江理))设S n 是公差为d (d ≠0)的无穷等差数列{a n }的前n 项和,则下列命题错误..的是( ) A .若d <0,则数列{S n }有最大项 B .若数列{S n }有最大项,则d <0C .若数列{S n }是递增数列,则对任意的n ∈N*,均有S n >0D .若对任意的n ∈N*,均有S n >0,则数列{S n }是递增数列答案:C 【解析】若首项0,01><d a ,满足{S n }是递增数列,但是有S 1<08. (2012年高考(重庆理))在等差数列}{n a 中,5,142==a a ,则}{n a 的前5项和5S =( )A .7B .15C .20D .25答案:B 【解析】由于152)(52)(542515=+=+=a a a a s9. (2012年高考(辽宁理))在等差数列{an}中,已知1684=+a a ,则该数列前11项和11s =( )A .58B .88C .143D .176答案:B 【解析】由于, 1611184=+=+a a a a 因此可得 888*112)(1111111==+=a a s10. (2012年高考(福建理))等差数列{}n a 中,15410,7a a a +==,则数列{}n a 的公差为( )A .1B .2C .3D .4答案:B 【解析】由于, 102351==+a a a ,则53=a ,因此可得 公差d=211. (2012年高考(大纲理))已知等差数列{}n a 的前n 项和为55,5,15n S a S ==,则数列11n n a a +⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前100项和为( ) A .100101B .99101C .99100D .101100答案:A 【解析】 n d n a a a a a a s n =-+====+=)1(,1,5,152)(5115515项由此可得等差数列的通那么将通项“裂项相消”111)1(111+-=+=+n n n n a a n n ,故10110010111)10111001()4131()3121()211(100=-=-++-+-+-= s12. (2012年高考(安徽理))等比数列{}n a 的各项都是正数,且31116a a =,则7a =( )A .4B .5C .6D .7【答案】D 【解析】由于。
或者是则44,16727113-===a a a a 又因为各项都是正数,所以47=a 。
13. (2012年高考(辽宁文))在等差数列{a n }中,已知a 4+a 8=16,则a 2+a 10=( )A .12B .16C .20D .24 【答案】B 【解析】48111(3)(7)210,a a a d a d a d +=+++=+21011121048()(9)210,16a a a d a d a d a a a a +=+++=+∴+=+=,故选B14. (2012年高考(福建文))数列{}n a 的通项公式cos 2n n a n π=,其前n 项和为n S ,则2012S 等于 ( ) A .1006 B .2012 C .503 D .0【答案】A 【解析】由cos2nn a n π=,可得20121021304120121S =⨯-⨯+⨯+⨯++⨯2462010201225031006=-+-+-+=⨯=15.(2012年高考(大纲文))已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,11a =,12n n S a +=,则n S = ( )A .12n -B .132n -⎛⎫⎪⎝⎭C .123n -⎛⎫ ⎪⎝⎭D .112n -答案B 【解析】由12n n S a +=可知,当1n =时得211122a S == 当2n≥时,有12n n S a += ① 12n n S a -= ②①-②可得122nn n a a a +=-即132n n a a +=,故该数列是从第二项起以12为首项,以32为公比的等比数列,故数列通项公式为2113()22n n a -⎧⎪=⎨⎪⎩(1)(2)n n =≥, 故当2n ≥时,1113(1())3221()3212n n n S ---=+=-当1n =时,11131()2S -==,故选答案B16. (2012年高考(北京文))已知{}n a 为等比数列.下面结论中正确的是( )A .1322a a a +≥B .2221322a a a +≥ C .若13a a =,则12a a =D .若31a a >,则42a a >【答案】B 【解析】当10,0a q <<时,可知1320,0,0a a a <<>,所以A 选项错误;当1q =-时,C 选项错误;当0q <时,323142a a a q a q a a >⇒<⇒<,与D 选项矛盾.因此根据均值定理可选B 。
17. (2012年高考安徽文)公比为2的等比数列{n a } 的各项都是正数,且 3a 11a =16,则5a =( ) A .1B .2C .4D .8【答案】选A 【解析】2231177551616421a a a a a a =⇔=⇔==⨯⇔=二、填空题18. (2012年高考(课标文))等比数列{n a }的前n 项和为S n ,若S 3+3S 2=0,则公比q =_______【解析】当q =1时,3S =13a ,2S =12a ,由S 3+3S 2=0得,19a =0,∴1a =0与{n a }是等比数列矛盾,故q ≠1,由S 3+3S 2=0得,3211(1)3(1)011a q a q q q--+=--,解得q =-2.19. (2012年高考(江西文))等比数列{}n a 的前n 项和为n S ,公比不为1。
若11a =,且对任意的*n N ∈都有2120n n n a a a +++-=,则5S =_________________。
【答案】11 【解析】由已知可得公比12,1q a =-=,可得551(2)111(2)S --==--.20. (2012年高考(广东文))(数列)若等比数列{}n a 满足2412a a =,则2135a a a =_________.解析:14.224312a a a ==,所以22413531124a a a a ⎛⎫=== ⎪⎝⎭.21.(2012年高考(北京文))已知{}n a 为等差数列,n S 为其前n 项和.若112a =,23S a =,则2a =________;n S =________. 【解析】23S a =,所以111211212a a d a d d a a d ++=+⇒=⇒=+=,1(1)4n S n n =+22.(2013年普通高等学校招生统一考试新课标Ⅱ卷数学(理))等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,已知10150,25S S ==,则n nS 的最小值为________. 【答案】49-23错误!未指定书签。
.(2013年普通高等学校招生全国统一招生考试江苏卷(数学))在正项等比数列}{n a 中,215=a ,376=+a a ,则满足n n a a a a a a 2121>+++的最大正整数n 的值为_____________. 【答案】1224.(2013年普通高等学校招生统一考试重庆数学(理)试题)已知{}n a 是等差数列,11a =,公差0d ≠,n S 为其前n 项和,若125,,a a a 成等比数列,则8_____S = 【答案】6425.(2013年上海市春季高考数学试卷)若等差数列的前6项和为23,前9项和为57,则数列的前n 项和n =S __________. 【答案】25766n n - 26.(2013年普通高等学校招生统一考试广东省数学(理)卷)在等差数列{}n a 中,已知3810a a +=,则573a a +=_____.【答案】2027.(2013年高考陕西卷(理))观察下列等式: 211=22123-=- 2221263+-=2222124310-+-=-照此规律, 第n 个等式可为_______.【答案】)1(2)1-n 1--32-1121-n 222+=+++n n n ()( 28.(2013年高考新课标1(理))若数列{n a }的前n 项和为S n =2133n a +,则数列{n a }的通项公式是n a =______. 【答案】n a =1(2)n --.29.(2013年高考北京卷(理))若等比数列{a n }满足a 2+a 4=20,a 3+a 5=40,则公比q =_______;前n 项和S n =___________.【答案】2,122n +-30.(2013年普通高等学校招生统一考试辽宁数学(理)试题)已知等比数列{}n a 是递增数列,n S 是{}n a 的前n 项和,若13a a ,是方程2540x x -+=的两个根,则6S =____________.【答案】63 三、解答题31.(2013年高考四川卷(理))在等差数列{}n a 中,218a a -=,且4a 为2a 和3a 的等比中项,求数列{}n a 的首项、公差及前n 项和.【答案】解:设该数列公差为d ,前n 项和为n s .由已知,可得()()()21111228,38a d a d a d a d +=+=++.所以()114,30a d d d a +=-=,解得14,0a d ==,或11,3a d ==,即数列{}n a 的首相为4,公差为0,或首相为1,公差为3.所以数列的前n 项和4n s n =或232n n n s -=32.(2013年普通高等学校招生统一考试浙江数学(理)试题)在公差为d 的等差数列}{n a 中,已知101=a ,且3215,22,a a a +成等比数列.(1)求n a d ,; (2)若0<d ,求.||||||||321n a a a a ++++ 【答案】解:(Ⅰ)由已知得到:22221311(22)54(1)50(2)(11)25(5)a a a a d a d d d +=⇒++=+⇒+=+224112122125253404611n n d d d d d d d a n a n==-⎧⎧⇒++=+⇒--=⇒⎨⎨=+=-⎩⎩或; (Ⅱ)由(1)知,当0d<时,11n a n =-,①当111n ≤≤时,123123(1011)(21)0||||||||22n n n n n n n a a a a a a a a a +--≥∴++++=++++==②当12n ≤时,1231231112132123111230||||||||()11(2111)(21)212202()()2222n n n n a a a a a a a a a a a a n n n n a a a a a a a a ≤∴++++=++++-+++---+=++++-++++=⨯-=所以,综上所述:1232(21),(111)2||||||||21220,(12)2n n n n a a a a n n n -⎧≤≤⎪⎪++++=⎨-+⎪≥⎪⎩;33.(2013年高考湖北卷(理))已知等比数列{}n a 满足:2310a a -=,123125a a a =. (I)求数列{}n a 的通项公式; (II)是否存在正整数m ,使得121111ma a a +++≥?若存在,求m 的最小值;若不存在,说明理由. 【答案】解:(I)由已知条件得:25a =,又2110a q -=,13q ∴=-或, 所以数列{}n a 的通项或253n n a -=⨯(II)若1q =-,12111105m a a a +++=-或,不存在这样的正整数m ; 若3q =,12111919110310mm a a a ⎡⎤⎛⎫+++=-<⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦,不存在这样的正整数m . 34.(2013年普通高等学校招生统一考试山东数学(理)试题)设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,且424S S =,221n n a a =+. (Ⅰ)求数列{}n a 的通项公式;(Ⅱ)设数列{}n b 前n 项和为n T ,且 12n n na T λ++=(λ为常数).令2n n cb =*()n N ∈.求数列{}nc 的前n 项和n R . 【答案】解:(Ⅰ)设等差数列{}n a 的首项为1a ,公差为d ,由424S S =,221n n a a =+得11114684(21)22(1)1a d a d a n a n d +=+⎧⎨+-=+-+⎩,解得,11a =,2d = 因此21n a n =-*()n N ∈(Ⅱ)由题意知:12n n n T λ-=-所以2n ≥时,112122n n n n n n n b T T ----=-=-+故,1221221(1)()24n n n n n c b n ---===- *()n N ∈所以01231111110()1()2()3()(1)()44444n n R n -=⨯+⨯+⨯+⨯+⋅⋅⋅+-⨯, 则12311111110()1()2()(2)()(1)()444444n nn R n n -=⨯+⨯+⨯+⋅⋅⋅+-⨯+-⨯ 两式相减得1231311111()()()()(1)()444444n nn R n -=+++⋅⋅⋅+--⨯ 11()144(1)()1414nnn -=---整理得1131(4)94n n n R -+=-所以数列数列{}n c 的前n 项和1131(4)94n n n R -+=-35.(2013年普通高等学校招生全国统一招生考试江苏卷(数学)).设}{n a 是首项为a ,公差为d 的等差数列)0(≠d ,n S 是其前n 项和.记cn nS b n n +=2,*N n ∈,其中c 为实数. (1)若0=c ,且421b b b ,,成等比数列,证明:k nk S n S 2=(*,N n k ∈); (2)若}{n b 是等差数列,证明:0=c .【答案】证明:∵}{n a 是首项为a ,公差为d 的等差数列)0(≠d ,n S 是其前n 项和 ∴d n n na S n 2)1(-+= (1)∵0=c ∴d n a n S b n n 21-+==∵421b b b ,,成等比数列 ∴4122b b b = ∴)23()21(2d a a d a +=+ ∴041212=-d ad ∴0)21(21=-d a d ∵0≠d ∴d a 21= ∴a d 2=∴a n a n n na d n n na S n 222)1(2)1(=-+=-+= ∴左边=a k n a nk S nk 222)(== 右边=a k n S n k 222= ∴左边=右边∴原式成立(2)∵}{n b 是等差数列∴设公差为1d ,∴11)1(d n b b n -+=带入cn nS b nn +=2得: 11)1(d n b -+cn nS n +=2∴)()21()21(11121131b d c n cd n d a d b n d d -=++--+-对+∈N n 恒成立 ∴⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧=-==+--=-0)(0021021111111b d c cd d a d b d d由①式得:d d 211=∵ 0≠d ∴ 01≠d 由③式得:0=c法二:证:(1)若0=c ,则d n a a n )1(-+=,2]2)1[(a d n n S n +-=,22)1(ad n b n +-=.当421b b b ,,成等比数列,4122b b b =,即:⎪⎭⎫ ⎝⎛+=⎪⎭⎫ ⎝⎛+2322d a a d a ,得:ad d 22=,又0≠d ,故a d 2=.由此:a n S n 2=,a k n a nk S nk 222)(==,a k n S n k 222=. 故:k nk S n S 2=(*,N n k ∈).(2)c n a d n n c n nS b n n ++-=+=22222)1(, c n a d n ca d n c a d n n ++--+-++-=2222)1(22)1(22)1( cn a d n ca d n ++--+-=222)1(22)1(. (※) 若}{n b 是等差数列,则Bn An b n +=型. 观察(※)式后一项,分子幂低于分母幂,故有:022)1(2=++-cn ad n c,即022)1(=+-a d n c ,而22)1(a d n +-≠0, 故0=c .经检验,当0=c 时}{n b 是等差数列.36.(2013年普通高等学校招生统一考试大纲版数学)等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,已知232=S a ,且124,,S S S 成等比数列,求{}n a 的通项式. 【答案】37.(2013年普通高等学校招生统一考试天津数学(理)试题)已知首项为32的等比数列{}n a 不是递减数列, 其前n 项和为(*)n S n ∈N , 且S 3 + a 3, S 5 + a 5, S 4 + a 4成等差数列. (Ⅰ) 求数列{}n a 的通项公式; (Ⅱ) 设*()1n n nT S n S ∈=-N , 求数列{}n T 的最大项的值与最小项的值. 【答案】38.(2013年普通高等学校招生统一考试广东省数学(理)卷)设数列{}n a 的前n 项和为n S .已知11a =,2121233n n S a n n n +=---,*n ∈N .(Ⅰ) 求2a 的值;(Ⅱ) 求数列{}n a 的通项公式; (Ⅲ) 证明:对一切正整数n ,有1211174n a a a +++<. 【答案】.(1) 解:2121233n n S a n n n +=---,n N *∈. ∴ 当1n =时,112212221233a S a a ==---=-又11a =,24a ∴= (2)解:2121233n n S a n n n +=---,n N *∈. ∴ ()()321112122333n n n n n n S na n n n na ++++=---=-① ∴当2n ≥时,()()()111213n n n n n S n a =-+=--②由① — ②,得 ()()112211n n n n S S na n a n n -+-=---+1222n n n a S S -=-()()1211n n n a na n a n n +∴=---+111n n a a n n +∴-=+ ∴数列n a n ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是以首项为111a =,公差为1的等差数列.()()2111,2nn a n n a n n n∴=+⨯-=∴=≥ 当1n =时,上式显然成立. 2*,n a n n N ∴=∈ (3)证明:由(2)知,2*,n a n n N =∈ ①当1n =时,11714a =<,∴原不等式成立. ②当2n =时,121117144a a +=+<,∴原不等式亦成立. ③当3n ≥时,()()()()221111,11n n n n n n >-⋅+∴<-⋅+ ()()()2221211111111111121324211n a a a n n n n n ∴+++=+++<+++++⨯⨯-⋅-⋅+111111111111111121322423522211n n n n ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+-+-+-++-+- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪--+⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭1111111111112132435211n n n n ⎛⎫=+-+-+-++-+- ⎪--+⎝⎭1111171117121214214n n n n ⎛⎫⎛⎫=++--=+--< ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭∴当3n ≥时,,∴原不等式亦成立.综上,对一切正整数n ,有1211174n a a a +++<. 39.(2012年高考(天津文))(本题满分13分)已知{}n a 是等差数列,其前n 项和为n S ,{}n b 是等比数列,且114444,27,=10a b a b S b =+=-.(I)求数列{}n a 与{}n b 的通项公式; (II)记1122=+++n n n T a b a b a b (*n N ∈)证明:*118(,2)n n n T a b n N n ---=∈>解:(1)设等差数列{}n a 的公差为d ,等比数列{}n b 的公比为q ,由112a b ==,得344423,2,86a d b q S d =+==+,由条件得方程组33232273286210d q d q d q ⎧++==⎧⎪⎪⇒⎨⎨=⎪⎪+-=⎩⎩,故*31,2()n n n a n b n N =-=∈ (2)证明;由(1)得23225282(31)2n n T n =⨯+⨯+⨯++-⨯ ① 23412225282(31)2n n T n +=⨯+⨯+⨯++-⨯ ②由①-②得,2311122323232(31)26(12)(31)2212(34)28n n n n n n T n n n +++-=⨯+⨯+⨯++⨯--⨯⨯-=--⨯--=--⨯-即18(34)2n nT n +-=-⨯,而当2n >时,111(34)2n n n a b n +--=-⨯所以*118(,2)nn n T a b n N n ---=∈>40. (2012年高考(陕西文))已知等比数列{}n a 的公比为q=-12. (1)若3a=14,求数列{}n a 的前n 项和;(Ⅱ)证明:对任意k N +∈,ka ,2k a+,1k a+成等差数列.41. (2012年高考(江西文))已知数列{}n a 的前n 项和nn S kc k =-(其中c,k 为常数),且a 2=4,a 6=8a 3(1)求a n ; (2)求数列{na n }的前n 项和T n .【解析】 (1)当1n >时,11()n n n n n a S S k c c --=-=-则11()n n nn n a S S k c c --=-=- 656()a k c c =-,323()a k c c =-65363238a c c c a c c-===-,∴c=2.∵a 2=4,即21()4k c c -=,解得k=2,∴2n n a =(n)1) 当n=1时,112a S ==综上所述*2()n n a n N =∈(2) 2n nna n =,则232341222322(1)2122232(1)22(2)n n n n n T n T n n +=+⋅+⋅++=⋅+⋅+⋅++-+(1)-(2)得23122222n n n T n +-=++++- 所以12(1)2n n T n +=+-42. (2012年高考(湖北文))已知等差数列{}n a 前三项的和为3-,前三项的积为8.(1) 求等差数列{}n a 的通项公式; (2)若231,,a a a 成等比数列,求数列{}n a 的前n 项和.解析:(Ⅰ)设等差数列{}n a 的公差为d ,则21a a d =+,312a a d =+,由题意得1111333,()(2)8.a d a a d a d +=-⎧⎨++=⎩ 解得12,3,a d =⎧⎨=-⎩或14,3.a d =-⎧⎨=⎩ 所以由等差数列通项公式可得 23(1)35n a n n =--=-+,或43(1)37n a n n =-+-=-. 故35n a n =-+,或37n a n =-.(Ⅱ)当35n a n =-+时,2a ,3a ,1a 分别为1-,4-,2,不成等比数列; 当37n a n =-时,2a ,3a ,1a 分别为1-,2,4-,成等比数列,满足条件. 故37,1,2,|||37|37, 3.n n n a n n n -+=⎧=-=⎨-≥⎩记数列{||}n a 的前n 项和为n S . 当1n =时,11||4S a ==;当2n =时,212||||5S a a =+=; 当3n ≥时,234||||||n n S S a a a =++++5(337)(347)(37)n =+⨯-+⨯-++-2(2)[2(37)]311510222n n n n -+-=+=-+. 当2n =时,满足此式.综上,24,1,31110, 1.22n n S n n n =⎧⎪=⎨-+>⎪⎩43. (2012年高考(大纲文))已知数列{}n a 中,11a =,前n 项和23n n n S a +=. (Ⅰ)求23,a a ; (Ⅱ)求{}n a 的通项公式..解:(1)由11a =与23n n n S a +=可得 22122122333S a a a a a +==+⇒==,3312331233224633S a a a a a a a a +==++⇒=+=⇒= 故所求23,a a 的值分别为3,6. (2)当2n≥时,23n n n S a +=① 1113n n n S a --+=② ①-②可得112133n n n n n n S S a a --++-=-即 1112111133331n n n n n n n a n n n n n a a a a a a n ---++-++=-⇔=⇔=- 故有21211211311212n n n n n a a a n n n na a a a a n n ---++=⨯⨯⨯⨯=⨯⨯⨯⨯=-- 而211112a +==,所以{}n a 的通项公式为22n n na +=44.已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,且有1n n S a +=。