2020高考数学 课后作业 5-4 数列的综合问题与数列的应用 新人教A版

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2024届高考一轮复习数学课件(新教材人教A版):数列的综合问题

2024届高考一轮复习数学课件(新教材人教A版):数列的综合问题
n 1
所以an=a1qn-1=3 2 .
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(2)若bn=log3a2n-1,求数列{bn}的前n项和Tn. 由(1)可得a2n-1=3n-1,所以bn=log3a2n-1=n-1, 故 Tn=0+1+2+…+n-1=nn- 2 1.
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2.(2022·潍坊模拟)已知等比数列{an}的前n项和为Sn,且a1=2,S3=a3+6. (1)求数列{an}的通项公式;
当n=1时,整理得a1=ma1-1,解得m=2时,Sn-1=2an-1-1,
(b)
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(a)-(b)得 an=2an-2an-1,整理得aan-n 1=2(常数),
所以数列{an}是以1为首项,2为公比的等比数列,
所以an=2n-1.
选条件③时,2a1+3a2+4a3+…+(n+1)an=kn·2n(k∈R),
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(2)设{an}的前n项和为Sn,求证:(Sn+1+an+1)bn=Sn+1bn+1-Snbn;
因为bn+1=2bn≠0, 所以要证(Sn+1+an+1)bn=Sn+1bn+1-Snbn, 即证(Sn+1+an+1)bn=Sn+1·2bn-Snbn, 即证Sn+1+an+1=2Sn+1-Sn, 即证an+1=Sn+1-Sn, 而an+1=Sn+1-Sn显然成立, 所以(Sn+1+an+1)bn=Sn+1·bn+1-Sn·bn.
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(2)设数列{an}中不在数列{bn}中的项按从小到大的顺序构成数列{cn}, 记数列{cn}的前n项和为Sn,求S100.
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由(1)得bn=2n=2·2n-1=a2n-1, 即bn是数列{an}中的第2n-1项. 设数列{an}的前n项和为Pn,数列{bn}的前n项和为Qn, 因为b7=a26=a64,b8=a27=a128, 所以数列{cn}的前100项是由数列{an}的前107项去掉数列{bn}的前7项 后构成的, 所以 S100=P107-Q7=107×22+214-21--228=11 302.

高考数人教A课后作业:5-4 数列的综合问题与数列的应用

高考数人教A课后作业:5-4 数列的综合问题与数列的应用

1.(2011·黄冈月考)在数列{a n }中,a 1=1,a n a n -1=a n -1+(-1)n (n ≥2,n ∈N *),则a 3a 5的值是( )A.1516 B.158C.34 D .38 [答案] C[解析] ∵a 1=1,a n a n -1=a n -1+(-1)n , ∴a 2a 1=a 1+1,∴a 2=2,; ∵a 3a 2=a 2-1,∴a 3=12;∵a 4a 3=a 3+1,∴a 4=3; ∵a 5a 4=a 4-1,∴a 5=23,∴a 3a 5=34.2.(2011·哈师大附中、东北师大附中、辽宁省实验中学联考)已知{a n }是等差数列,S n 为其前n 项和,若S 21=S 4000,O 为坐标原点,点P (1,a n ),点Q (2011,a 2011),则OP →·OQ→=( ) A .2011 B .-2011 C .0 D .1 [答案] A[解析] 由S 21=S 4000得到S n 关于n =21+40002=2010.5对称,故S n 的最大(或最小)值=S 2010=S 2011,故a 2011=0,OP →·OQ →=2011+a n ·a 2011=2011+a n×0=2011,故选A.3.(2011·佛山月考)若a,b,c成等比数列,则函数f(x)=ax2+bx +c的图象与x轴交点的个数是()A.0B.1C.2D.不确定[答案] A[解析]由题意知,b2=ac>0,∴Δ=b2-4ac=-3ac<0,∴f(x)的图象与x轴无交点.4.(2011·山西运城教学检测)已知数列{a n}的前n项和为S n,过点P(n,S n)和Q(n+1,S n+1)(n∈N*)的直线的斜率为3n-2,则a2+a4+a5+a9的值等于()A.52 B.40C.26 D.20[答案] B[解析]由题意得S n+1-S n(n+1)-n=3n-2,∴S n+1-S n=3n-2,即a n+1=3n-2,∴a n=3n-5,因此数列{a n}是等差数列,a5=10,而a2+a4+a5+a9=2(a3+a7)=4a5=40,故选B.5.(文)(2011·福建质检)在各项均为正数的等比数列{a n}中,a3a5=4,则数列{log2a n}的前7项和等于()A.7 B.8C.27D.28[答案] A[解析]在各项均为正数的等比数列{a n}中,由a3a5=4,得a24=4,a4=2.设b n=log2a n,则数列{b n}是等差数列,且b4=log2a4=1.所以{b n }的前7项和S 7=7(b 1+b 7)2=7b 4=7.(理)(2011·广东促元中学期中)已知{a n }为等差数列,{b n }为正项等比数列,公式q ≠1,若a 1=b 1,a 11=b 11,则( )A .a 6=b 6B .a 6>b 6C .a 6<b 6D .以上都有可能 [答案] B[解析] a 6=a 1+a 112,b 6=b 1b 11=a 1a 11,由q ≠1得,a 1≠a 11. 故a 6=a 1+a 112>a 1a 11=b 6.6.(2011·南昌一模)小王每月除去所有日常开支,大约结余a 元.小王决定采用零存整取的方式把余钱积蓄起来,每月初存入银行a 元,存期1年(存12次),到期取出本和息.假设一年期零存整取的月利率为r ,每期存款按单利计息.那么,小王存款到期利息为________元.[答案] 78ar[解析] 依题意得,小王存款到期利息为12ar +11ar +10ar +…+3ar +2ar +ar =12(12+1)2ar =78ar 元.7.(2010·哈尔滨模拟)已知双曲线a n -1y 2-a n x 2=a n -1a n (n ≥2,n ∈N *)的焦点在y 轴上,一条渐近线方程是y =2x ,其中数列{a n }是以4为首项的正项数列,则数列{a n }的通项公式是________.[答案] a n =2n +1[解析] 双曲线方程为y 2a n-x 2a n -1=1,∵焦点在y 轴上,又渐近线方程为y =2x ,∴a na n -1=2,又a1=4,∴a n=4×2n-1=2n+1.8.(2011·江苏镇江市质检)已知1,x1,x2,7成等差数列,1,y1,y2,8成等比数列,点M(x1,y1),N(x2,y2),则线段MN的中垂线方程是________.[答案]x+y-7=0[解析]由条件得x1=3,x2=5,y1=2,y2=4,∴MN的中点(4,3),k MN=1,∴MN的中垂线方程为y-3=-(x -4),即x+y-7=0.1.(2011·安徽百校论坛联考)已知a>0,b>0,A为a,b的等差中项,正数G为a,b的等比中项,则ab与AG的大小关系是() A.ab=AG B.ab≥AGC.ab≤AG D.不能确定[答案] C[解析]由条件知,a+b=2A,ab=G2,∴A=a+b2≥ab=G>0,∴AG≥G2,即AG≥ab,故选C.[点评]在知识交汇点处命题是常见命题方式,不等式与数列交汇的题目要特别注意等差(等比)数列的公式及性质的运用.2.(2011·江西新余四中期末)在△ABC中,sin Acos A=2cos C+cos A 2sin C-sin A是角A、B、C成等差数列的()A.充分非必要条件 B.充要条件C.必要非充分条件 D.既不充分也不必要条件[答案] A[解析] sin A cos A =2cos C +cos A2sin C -sin A ⇒2sin A sin C -sin 2A =2cos A cos C +cos 2A ⇒2cos(A +C )+1=0⇒cos B =12⇒B =π3⇒A +C =2B ⇒A 、B 、C 成等差数列.但当A 、B 、C 成等差数列时,sin A cos A =2cos C +cos A2sin C -sin A 不一定成立,如A =π2、B =π3、C =π6.故是充分非必要条件.故选A.3.(文)数列{a n }是公差d ≠0的等差数列,数列{b n }是等比数列,若a 1=b 1,a 3=b 3,a 7=b 5,则b 11等于( )A .a 63B .a 36C .a 31D .a 13 [答案] A[解析] 设数列{b n }的首项为b 1,公比为q ,则⎩⎪⎨⎪⎧a 1+2d =a 1q 2a 1+6d =a 1q 4,得d =a 14(q 4-q 2). ∴a 1+a 12(q 4-q 2)=a 1q 2,∵q ≠1,∴q 2=2,d =a 12,于是b 11=a 1q 10=32a 1.设32a 1=a 1+(n -1)·a 12,则n =63,∴b 11=a 63.(理)设函数f (x )=x m +ax 的导函数f ′(x )=2x +1,则数列{1f (n )}(n∈N *)的前n 项和是( )A.n n +1B.n +2n +1C.n n -1D.n +1n[答案] A[解析] f ′(x )=mx m -1+a =2x +1,∴a =1,m =2, ∴f (x )=x (x +1),1f (n )=1n (n +1)=1n -1n +1,∴S n =⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1=nn +1.4.(文)(2010·浙江杭州)如图,是一个算法的程序框图,该算法输出的结果是( )A.12B.23C.34D.45 [答案] C[解析] 循环过程为i =1<4→i =2,m =1,n =11×2;i =2<4→i =3,m =2,n =11×2+12×3;i =3<4→i =4,m =3,n =11×2+12×3+13×4;i =4<4不成立,输出n 的值.故n =11×2+12×3+13×4=⎝⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-14=1-14=34.(理)(2010·吉林省调研)已知数列{a n }的各项均为正数,如图给出程序框图,当k =5时,输出的S =511,则数列{a n }的通项公式为( )A .a n =2nB .a n =2n -1C .a n =2n +1D .a n =2n -3[答案] B[解析] 由a i +1=a i +2知数列{a n }是公差为2的等差数列,由M =1a i ai +1及S =S +M 知,S =1a 1a 2+1a 2a 3+…+1a i a i +1,由条件i ≤k 不满足时输出S 及输入k =5,输出S =511知,1a 1a 2+1a 2a 3+…1a 5a 6=12[(1a 1-1a 2)+(1a 2-1a 3)+…(1a 5-1a 6)]=12(1a 1-1a 6)=12(1a 1-1a 1+10)=5a 1(a 1+10)=511,∵a1>0,∴a1=1,∴a n=2n-1.5.(文)(2010·湖北质检)若数列{a n}满足1a n+1-1a n=d(n∈N*,d为常数),则称数列{a n}为调和数列.已知数列{1x n}为调和数列,且x1+x2+…+x20=200,则x5+x16=________.[答案]20[解析]由题意,若{a n}为调和数列,则{1a n}为等差数列,∵{1x n}为调和数列,∴数列{x n}为等差数列,由等差数列的性质可知,x5+x16=x1+x20=x2+x19=…=x10+x11=20010=20.故填20.(理)(2011·福州市期末、河北冀州期末)已知实数a、b、c、d成等比数列,且函数y=ln(x+2)-x当x=b时取到极大值c,则ad等于________.[答案]-1[分析]利用导数可求b、c,由a、b、c、d成等比数列可得ad =bc.[解析]y′=1x+2-1,令y′=0得x=-1,当-2<x<-1时,y′>0,当x>-1时,y′<0,∴b=-1,c=ln(-1+2)-(-1)=1,∴ad=bc=-1.6.(2011·焦作模拟)已知函数f(x)=a x的图象过点(1,12),且点(n-1,a nn2)(n∈N+)在函数f(x)=ax的图象上.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)令b n=a n+1-12a n,若数列{b n}的前n项和为S n,求证:S n<5.[解析] (1)∵函数f (x )=a x的图象过点(1,12),∴a =12,f (x )=(12)x.又点(n -1,a n n 2)(n ∈N +)在函数f (x )=a x的图象上,从而a n n 2=12n -1,即a n =n 22n -1.(2)由b n =(n +1)22n -n 22n =2n +12n 得,S n =32+522+…+2n +12n ,则12S n =322+523+…+2n -12n +2n +12n +1, 两式相减得:12S n =32+2(122+123+…+12n )-2n +12n +1,∴S n =5-2n +52n ,∴S n <5.7.(文)已知数列{a n }是公差d ≠0的等差数列,记S n 为其前n 项和. (1)若a 2、a 3、a 6依次成等比数列,求其公比q .(2)若a 1=1,证明点P 1⎝ ⎛⎭⎪⎫1,S 11,P 2⎝ ⎛⎭⎪⎫2,S 22,…,P n ⎝ ⎛⎭⎪⎫n ,S n n (n ∈N *)在同一条直线上,并写出此直线方程.[解析] (1)∵a 2、a 3、a 6依次成等比数列, ∴q =a 3a 2=a 6a 3=a 6-a 3a 3-a 2=3dd =3,即公比q =3.(2)证明:∵S n =na 1+n (n -1)2d ,∴S nn =a 1+n -12d =1+n -12d .∴点P n⎝⎛⎭⎪⎫n ,S n n 在直线y =1+x -12d 上. ∴点P 1,P 2,…,P n (n ∈N *)都在过点(1,1)且斜率为d2的直线上.此直线方程为y -1=d2(x -1).即dx -2y +2-d =0.(理)(2010·广东佛山顺德区质检)在等差数列{a n }中, 设S n 为它的前n 项和,若S 15>0,S 16<0,且点A (3,a 3)与B (5,a 5)都在斜率为-2的直线l 上,(1)求a 1的取值范围;(2)指出S 1a 1,S 2a 2,…,S 15a 15中哪个值最大,并说明理由.[解析] (1)由已知可得a 5-a 35-3=-2,则公差d =-2,∴⎩⎨⎧S 15=15a 1+15×142×d =15(a 1-14)>0S16=16a 1+16×152×d =16(a 1-15)<0,∴14<a 1<15. (2)最大的值是S 8a 8,∵S 15=15a 8>0,S 16=8(a 8+a 9)<0, ∴a 8>0,a 9<0,即S 8最大.又当1≤i ≤8时,S i a i>0;当9≤i ≤15时,S ia i<0,∵数列{a n }递减,∴S 1a 1≤S 2a 2≤…≤S 8a 8,S 8a 8≥S 9a 9≥…≥S 15a 15⇒S 8a 8最大.1.(2011·揭阳一模)数列{a n }是公差不为0的等差数列,且a 1,a 3,a 7为等比数列{b n }中连续的三项,则数列{b n }的公比为( ) A. 2 B . 4C .2 D.12[答案] C[解析] 设数列{a n }的公差为d (d ≠0),由a 23=a 1a 7得(a 1+2d )2=a 1(a 1+6d ),解得a 1=2d ,故数列{b n }的公比q =a 3a 1=a 1+2d a 1=2a 1a 1=2,选C. 2.(2011·枣庄质检)已知方程(x 2-mx +2)(x 2-nx +2)=0的四个根组成以12为首项的等比数列,则m n =( ) A.32 B .32或23C.23D .以上都不对 [答案] B[解析] 设a ,b ,c ,d 是方程(x 2-mx +2)(x 2-nx +2)=0的四个根,不妨设a <c <d <b ,则a ·b =c ·d =2,a =12,故b =4,根据等比数列的性质,得到:c =1,d =2,则m =a +b =92,n =c +d =3,或m =c +d =3,n =a +b =92,则m n =32或23. 3.(2011·北京西城期末)已知各项均不为零的数列{a n },定义向量c n =(a n ,a n +1),b n =(n ,n +1),n ∈N *.则下列命题中为真命题的是( )A .若对于任意n ∈N *总有c n ∥b n 成立,则数列{a n }是等差数列B .若对于任意n ∈N *总有c n ∥b n 成立,则数列{a n }是等比数列C .若对于任意n ∈N *总有c n ⊥b n 成立,则数列{a n }是等差数列D .若对于任意n ∈N *总有c n ⊥b n 成立,则数列{a n }是等比数列[答案] A[解析] 若对任意n ∈N *,有c n ∥b n ,则a n n =a n +1n +1=a n +2n +2,所以a n +1-a n =a n +2-a n +1,即2a n +1=a n +a n +2,所以数列{a n }为等差数列.4.小正方形按照下图中的规律排列:每小图中的小正方形的个数就构成一个数列{a n },有以下结论: ①a 5=15;②数列{a n }是一个等差数列;③数列{a n }是一个等比数列;④数列的递推公式为:a n =a n -1+n (n ∈N *),其中正确的为( )A .①②④B .①③④C .①②D .①④[答案] D[解析] 观察图形可知a n =1+2+3+…+n =n (n +1)2.∴选D. 5.(2010·上海松江区模考)如果一个正整数能表示为两个连续偶数的平方差,那么称这个正整数为“神秘数”.介于1到200之间的所有“神秘数”之和为______.[答案] 2500[解析] 设正整数x =(2n +2)2-(2n )2=8n +4,由1≤x ≤200及n∈Z知,0≤n≤24,∴所有这样的神秘数之和为25×(4+196)2=2500.6.(2011·湖北荆门调研)秋末冬初,流感盛行,荆门市某医院近30天每天入院治疗流感的人数依次构成数列{a n},已知a1=1,a2=2,且a n+2-a n=1+(-1)n(n∈N*),则该医院30天入院治疗流感的人数共有________人.[答案]255[解析]∵a n+2-a n=1+(-1)n(n∈N*),∴n为奇数时,a n+2=a n,n为偶数时,a n+2-a n=2,即数列{a n}的奇数项为常数列,偶数项构成以2为首项,2为公差的等差数列.故这30天入院治疗流感人数共有15+(15×2+15×142×2)=255人.7.(2011·洛阳市高三模拟)已知函数y=f(x)的图象经过坐标原点,其导函数为f′(x)=6x-2,数列{a n}的前n项和为S n,点(n,S n)(n∈N*)在函数y=f(x)的图象上.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)若数列{a n}和数列{b n}满足等式:a n=b12+b222+b323+…+b n2n(n∈N*),求数列{b n}的前n项和T n.[解析](1)由题意可设f(x)=ax2+bx+c,则f′(x)=2ax+b=6x-2,∴a=3,b=-2,∵f(x)过原点,∴c=0,∴f(x)=3x2-2x.依题意得S n=3n2-2n.n≥2时,a n=S n-S n-1=(3n2-2n)-[3(n-1)2-2(n-1)]=6n-5,n =1时,a 1=S 1=1适合上式.∴a n =6n -5(n ∈N *).(2)∵a n =b 12+b 222+b 323+…+b n 2n , ∴a n -1=b 12+b 222+b 323+…+b n -12n -1(n ≥2). 相减得b n 2n =6,∴b n =6·2n (n ≥2). b 1=2a 1=2,∴b n =⎩⎪⎨⎪⎧2 (n =1),6·2n (n ≥2). ∴T n =2+6(22+23+…+2n )=3·2n +2-22.8.已知f (x )=a 1x +a 2x 2+…+a n x n (n 为正偶数)且{a n }为等差数列,f (1)=n 2,f (-1)=n ,试比较f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12与3的大小,并证明你的结论. [解析] 由f (1)=n 2,f (-1)=n 得,a 1=1,d =2.∴f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=⎝ ⎛⎭⎪⎫12+3⎝ ⎛⎭⎪⎫122+5⎝ ⎛⎭⎪⎫123+…+(2n -1)· ⎝ ⎛⎭⎪⎫12n , 两边同乘以12得,12f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=⎝ ⎛⎭⎪⎫122+3⎝ ⎛⎭⎪⎫123+…+(2n -3)⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +(2n -1)⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1,两式相减得,12f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=12+2⎝ ⎛⎭⎪⎫122+2⎝ ⎛⎭⎪⎫123+…+2⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -(2n -1)⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1=12+12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n -11-12-(2n -1)12n +1. ∴f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=3-2n +32n <3.。

高考数学一轮复习 第六章 第5讲 数列的综合应用配套课件 理 新人教A版

高考数学一轮复习 第六章 第5讲 数列的综合应用配套课件 理 新人教A版

考点自测
1.若数列{an}为等比数列,则下面四个命题:
①{a2n}是等比数列; ②{a2n}是等比数列; ③a1n是等比数列; ④{lg|an|}是等比数列.其中正确的个数是________.
答案 3
2.(2012·南京一模)若数列{an}满足:lg an+1=1+lg an(n∈N*), a1+a2+a3=10,则lg(a4+a5+a6)的值为________.
答案 (-∞,7]
5.(2012·盐城第一学期摸底考试)设等差数列{an}满足:公差 d∈N*,an∈N*,且{an}中任意两项之和也是该数列中的 一项.若a1=35,则d的所有可能取值之和为________.
解析 由题意知,an=35+(n-1)d.对数列{an}中的任意两 项ar,as其和为ar+as=35+35+(r+s-2)d,设at=35+(t -1)d,则35+(r+s-2)d=(t-1)d,即35=(t-r-s+1)d. 因为r,s,t,d∈N*,所以35是d的整数倍,即d所有可能 取值为1,3,9,27,81,243,和为364. 答案 364
∴{an}是以 a4 为首项,a2 为公比的等比数列.
(2)解 bn=anf(an)=a2n+2logaa2n+2=(2n+2)a2n+2. 当 a= 2时,bn=(2n+2)( 2)2n+2=(n+1)2n+2. Sn=2·23+3·24+4·25+…+(n+1)·2n+2,① 2Sn=2·24+3·25+4·26+…+n·2n+2+(n+1)·2n+3,② ①-②得 -Sn=2·23+24+25+…+2n+2-(n+1)·2n+3 =16+2411--22n-1-(n+1)·2n+3 =16+2n+3-24-n·2n+3-2n+3=-n·2n+3. ∴Sn=n·2n+3.

人教A版高中数学必修第二册全册学案

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人教A版高中数学必修第二册全册学案人教A版高中数学必修第二册全册学案一、学案概述本学案是以人教A版高中数学必修第二册全册教材为基础,为学生提供全面的学习指导。

旨在帮助学生更好地掌握教材中的知识点,提高学习效率和学习成绩。

二、知识梳理本学案按照教材章节顺序,对各章节知识点进行了梳理。

对于每个知识点,学案提供了相关例题和解析,以便学生加深对知识点的理解和掌握。

第一章集合与函数1.1 集合及其表示方法 1.2 集合之间的关系 1.3 函数及其表示方法 1.4 函数的性质第二章三角函数2.1 正弦、余弦、正切函数的定义与性质 2.2 三角函数的图像及变换方法 2.3 三角函数的应用第三章数列3.1 数列的概念与分类 3.2 等差数列和等比数列的通项公式 3.3 数列的前n项和公式 3.4 数列的应用第四章平面几何4.1 点、线、面的基本概念和性质 4.2 三角形、四边形的性质和判定方法 4.3 多边形、圆、扇形、弓形的性质和面积计算方法 4.4 几何图形的作图方法第五章概率与统计5.1 概率的基本概念和计算方法 5.2 统计的基本概念和方法 5.3 中心极限定理的应用三、学习建议1、学生应根据个人学习情况,制定合理的学习计划,逐步掌握各章节知识点。

2、对于每个知识点,学生应通过多种方式进行练习,例如课堂练习、课后作业、自主解题等,加深对知识点的理解和掌握。

3、学生应注意知识点的归纳和总结,形成自己的知识体系。

4、学生应积极参加课堂讨论和提问,与老师和同学交流学习心得,提高学习效果。

四、总结归纳本学案对人教A版高中数学必修第二册全册教材进行了全面的知识梳理和学习指导,旨在帮助学生更好地掌握教材中的知识点,提高学习效率和学习成绩。

学生应根据个人学习情况,制定合理的学习计划,通过多种方式进行练习,注意知识点的归纳和总结,积极参加课堂讨论和提问,提高学习效果。

外研版高中英语必修3全册学案版本外研版高中英语必修3全册学案版本外语教学与研究出版社出版的《高中英语必修3》是一本针对高中英语教学的教材,旨在帮助学生掌握英语语言知识,提高英语应用能力。

2020高考数学 课后作业 5-2 等差数列 新人教A版

2020高考数学 课后作业 5-2 等差数列 新人教A版

2020高考数学人教A 版课后作业1.(文)(2020·温州十校二模)若S n 是等差数列{a n }的前n 项和,a 2+a 10=4,则S 11的值为( )A .12B .18C .22D .44 [答案] C[解析] 根据等差数列的性质可知S 11=11a 1+a 112=11a 2+a 102=11×42=22,故选C.(理)(2020·北京海淀期中)已知数列{a n }为等差数列,S n 是它的前n 项和.若a 1=2,S 3=12,则S 4=( )A .10B .16C .20D .24 [答案] C[解析] S 3=3a 2,又S 3=12,∴a 2=4,∴d =a 2-a 1=2,∴a 4=a 1+3d =8,S 4=4a 1+a 42=20,故选C.2.(文)(2020·山东日照模拟)已知等差数列{a n }的公差为d (d ≠0),且a 3+a 6+a 10+a 13=32,若a m =8,则m 为( )A .12B .8C .6D .4 [答案] B[解析] 由等差数列性质知,a 3+a 6+a 10+a 13=(a 3+a 13)+(a 6+a 10)=2a 8+2a 8=4a 8=32, ∴a 8=8. ∴m =8.故选B.(理)(2020·黄山质检)已知数列{a n }是等差数列,a 4=15,S 5=55,则过点P (3,a 3),Q (4,a 4)的直线的斜率是( )A .4 B.14 C .-4 D .-143[答案] A[解析] ∵{a n }是等差数列,a 4=15,S 5=55, ∴a 1+a 5=22,∴2a 3=22,∴a 3=11. ∴k PQ =a 4-a 34-3=4,故选A.3.(2020·山东东明县月考)在等差数列{a n }中,已知a 1=2,a 2+a 3=13,则a 4+a 5+a 6等于( )A .40B .42C .43D .45 [答案] B[解析] ∵⎩⎪⎨⎪⎧a 1=22a 1+3d =13,∴d =3.∴a 4+a 5+a 6=3a 1+12d =42,故选B.4.(文)(2020·西安五校一模)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 1=-11,a 3+a 7=-6,则当S n 取最小值时,n 等于( )A .8B .7C .6D .9 [答案] C[解析] 设等差数列{a n }的公差为d ,依题意得a 3+a 7=2a 5=-6,∴a 5=-3,∴d =a 5-a 15-1=2,∴a n =-11+(n -1)×2=2n -13.令a n >0得n >6.5,即在数列{a n }中,前6项均为负数,自第7项起以后各项均为正数,因此当n =6时,S n 取最小值,选C.(理)(2020·江西八校联考)设数列{a n }为等差数列,其前n 项和为S n ,已知a 1+a 4+a 7=99,a 2+a 5+a 8=93,若对任意n ∈N *,都有S n ≤S k 成立,则k 的值为( )A .22B .21C .20D .19 [答案] C[解析] 设等差数列{a n }的公差为d ,则有3d =93-99=-6,∴d =-2;∴a 1+(a 1+3d )+(a 1+6d )=3a 1+9d =3a 1-18=99,∴a 1=39,∴a n =a 1+(n -1)d =39-2(n -1)=41-2n .令a n =41-2n >0得n <20.5,即在数列{a n }中,前20项均为正,自第21项起以后各项均为负,因此在其前n 项和中,S 20最大.依题意得知,满足题意的k 值是20,选C.5.(文)(2020·山东青岛质检)已知不等式x 2-2x -3<0的整数解构成等差数列{a n },则数列{a n }的第四项为( )A .3B .-1C .2D .3或-1 [答案] D[解析] 由x 2-2x -3<0及x ∈Z 得x =0,1,2. ∴a 4=3或-1.故选D.(理)已知方程(x 2-2x +m )(x 2-2x +n )=0的四个根组成一个首项为14的等差数列,则|m-n |=( )A .1 B.34 C.12 D.38[答案] C[解析] 设x 2-2x +m =0的根为x 1,x 2且x 1<x 2,x 2-2x +n =0的根为x 3,x 4且x 3<x 4,且x 1=14,又x 1+x 2=2,∴x 2=74,又x 3+x 4=2,且x 1,x 3,x 4,x 2成等差数列, ∴公差d =13(74-14)=12,∴x 3=34,x 4=54.∴|m -n |=|14×74-34×54|=12,故选C.6.设{a n }是递减的等差数列,前三项的和是15,前三项的积是105,当该数列的前n 项和最大时,n 等于( )A .4B .5C .6D .7 [答案] A[解析] ∵{a n }是等差数列,且a 1+a 2+a 3=15,∴a 2=5, 又∵a 1·a 2·a 3=105,∴a 1a 3=21,由⎩⎪⎨⎪⎧a 1a 3=21a 1+a 3=10及{a n }递减可求得a 1=7,d =-2,∴a n =9-2n ,由a n ≥0得n ≤4,∴选A.7.(2020·洛阳部分重点中学教学检测)已知a ,b ,c 是递减的等差数列,若将其中两个数的位置对换,得到一个等比数列,则a 2+c 2b2的值为________.[答案] 20[解析] 依题意得①⎩⎪⎨⎪⎧a +c =2bb 2=ac ,或②⎩⎪⎨⎪⎧a +c =2ba 2=bc ,或③⎩⎪⎨⎪⎧a +c =2bc 2=ab .由①得a =b=c ,这与“a ,b ,c 是递减的等差数列”矛盾;由②消去c 整理得(a -b )(a +2b )=0,又a >b ,因此a =-2b ,c =4b ,a 2+c 2b 2=20;由③消去a 整理得(c -b )(c +2b )=0,又b >c ,因此有c=-2b ,a =4b ,a 2+c 2b2=20.8.(文)已知函数f (x )=sin x +tan x .项数为27的等差数列{a n }满足a n ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-π2,π2,且公差d ≠0.若f (a 1)+f (a 2)+…+f (a 27)=0,则当k =________时,f (a k )=0.[答案] 14[解析] ∵f (x )=sin x +tan x 为奇函数,且在x =0处有定义,∴f (0)=0. ∵{a n }为等差数列且d ≠0,∴a n (1≤n ≤27,n ∈N *)对称分布在原点及原点两侧, ∵f (a 1)+f (a 2)+…+f (a 27)=0,∴f (a 14)=0.∴k =14.(理)(2020·南京一模)已知各项都为正数的等比数列{a n }中,a 2·a 4=4,a 1+a 2+a 3=14,则满足a n ·a n +1·a n +2>19的最大正整数n 的值为________.[答案] 4[解析] 设等比数列{a n }的公比为q ,其中q >0,依题意得a 23=a 2·a 4=4,又a 3>0,因此a 3=a 1q 2=2,a 1+a 2=a 1+a 1q =12,由此解得q =12,a 1=8,a n =8×(12)n -1=24-n ,a n ·a n +1·a n+2=29-3n.由于2-3=18>19,因此要使29-3n >19,只要9-3n ≥-3,即n ≤4,于是满足a n ·a n +1·a n+2>19的最大正整数n 的值为4.1.(文)(2020·合肥一模)已知等比数列{a n }中,各项都是正数,且a 1,12a 3,2a 2成等差数列,则a 9+a 10a 7+a 8=( ) A .1+ 2 B .1- 2 C .3+2 2 D .3-2 2 [答案] C[解析] 设等比数列{a n }的公比为q (q >0),则由题意得a 3=a 1+2a 2,即a 1q 2=a 1+2a 1q , ∵a 1>0,∴q 2-2q -1=0,∴q =1± 2. 又q >0,因此有q =1+2,∴a 9+a 10a 7+a 8=q 2a 7+a 8a 7+a 8=q 2=(1+2)2=3+22,选C. (理)设S n 是等差数列{a n }的前n 项和,若点O (0,0),A (l ,S l ),B (m ,S m ),C (p ,S p )(其中l <m <p ),且向量AB →与OC →共线,则l ,m ,p 之间的关系是( )A .m =p +lB .2m =p +lC .2p =m +lD .p =m +l [答案] D[解析] 依题意得AB →=(m -l ,S m -S l ),OC →=(p ,S p ),因为于AB →与OC →共线,所以有(m -l )S p=p (S m -S l ),再设等差数列{a n }的公差为d ,代入整理可得p =m +l ,故选D.[点评] 可取特殊等差数列验证求解,如取a n =n .2.(2020·江西九校联考)已知数列2,x ,y,3为等差数列,数列2,m ,n,3为等比数列,则x +y +mn 的值为( )A .16B .11C .-11D .±11 [答案] B[解析] 依题意得x +y =2+3=5,mn =2×3=6,x +y +mn =11,选B.3.(文)在函数y =f (x )的图象上有点列(x n ,y n ),若数列{x n }是等差数列,数列{y n }是等比数列,则函数y =f (x )的解析式可能为( )A .f (x )=2x +1B .f (x )=4x 2C .f (x )=log 3xD .f (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫34x[答案] D[解析] 对于函数f (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫34x 上的点列(x n ,y n ),有y n =⎝ ⎛⎭⎪⎫34x n ,由于{x n }是等差数列,所以x n +1-x n =d ,因此y n +1y n =⎝ ⎛⎭⎪⎫34xn +1⎝ ⎛⎭⎪⎫34x n =⎝ ⎛⎭⎪⎫34x n +1-x n =⎝ ⎛⎭⎪⎫34d,这是一个与n 无关的常数,故{y n }是等比数列.故选D.[点评] 根据指数与对数运算的性质知真数成等比(各项为正),其对数成等差,指数成等差时,幂成等比.(理)(2020·江南十校联考)已知直线(3m +1)x +(1-m )y -4=0所过定点的横、纵坐标分别是等差数列{a n }的第一项与第二项,若b n =1a n ·a n +1,数列{b n }的前n 项和为T n ,则T 10=( )A.921B.1021 C.1121 D.2021[答案] B[解析] 依题意,将(3m +1)x +(1-m )y -4=0化为(x +y -4)+m (3x -y )=0,令⎩⎪⎨⎪⎧x +y -4=03x -y =0,解得⎩⎪⎨⎪⎧x =1y =3,∴直线(3m +1)x +(1-m )y -4=0过定点(1,3), ∴a 1=1,a 2=3,公差d =2,a n =2n -1,∴b n =1a n ·a n +1=12(12n -1-12n +1),∴T 10=12×(11-13+13-15+…+120-1-120+1)=12×(1-121)=1021.故选B. 4.(2020·黄冈3月质检)设数列{a n }是以2为首项,1为公差的等差数列,b n 是以1为首项,2为公比的等比数列,则ab 1+ab 2+…+ab 10=( )A .1033B .2057C .1034D .2058 [答案] A[解析] 依题意得a n =2+(n -1)×1=n +1,b n =1×2n -1=2n -1,ab n =b n +1=2n -1+1,因此ab 1+ab 2+…+ab 10=(20+1)+(21+1)+…+(29+1)=1×210-12-1+10=210+9=1033,故选A.5.(文)将正偶数按下表排成5列:第1列 第2列第3列 第4列 第5列 第1行2 4 6 8 第2行 1614 12 10 第3行 18 20 22 24 …………2826那么[答案] 252,4[解析] 通项a n =2n ,故2020为第1005项,∵1005=4×251+1,又251为奇数,因此2020应排在第252行,且第252行从右向左排第一个数,即252行第4列.(理)已知a n =n 的各项排列成如图的三角形状:记A (m ,n )表示第m 行的第n 个数,则A (21,12)=________.a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9… … … … … … … … … …[答案] 412[解析] 由题意知第1行有1个数,第2行有3个数,……第n 行有2n -1个数,故前n行有S n =n [1+2n -1]2=n 2个数,因此前20行共有S 20=400个数,故第21行的第一个数为401,第12个数为412,即A (21,12)=412.6.(2020·重庆文,16)设{a n }是公比为正数的等比数列,a 1=2,a 3=a 2+4. (1)求{a n }的通项公式;(2)设{b n }是首项为1,公差为2的等差数列,求数列{a n +b n }的前n 项和S n .[解析] (1)设等比数列{a n }的公比为q ,由a 1=2,a 3=a 2+4得2q 2=2q +4,即q 2-q -2=0,解得q =2或q =-1(舍),∴q =2 ∴a n =a 1·qn -1=2·2n -1=2n(2)数列b n =1+2(n -1)=2n -1 ∴S n =2×1-2n1-2+[n ×1+n n -12×2]=2n +1+n 2-2.7.(文)在数列{a n }中,a 1=4,且对任意大于1的正整数n ,点(a n ,a n -1)在直线y =x -2上.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)已知b 1+b 2+…+b n =a n ,试比较a n 与b n 的大小. [解析] (1)∵点(a n ,a n -1)在直线y =x -2上,∴a n =a n -1+2,即数列{a n }是以a 1=2为首项,公差d =2的等差数列.∴a n =2+2(n -1)=2n ,∴a n =4n 2.(2)∵b 1+b 2+…+b n =a n ,∴当n ≥2时,b n =a n -a n -1=4n 2-4(n -1)2=8n -4,当n =1时,b 1=a 1=4,满足上式.∴b n =8n -4,∴a n -b n =4n 2-(8n -4)=4(n -1)2≥0,∴a n ≥b n .[点评] 第(2)问可由b 1+b 2+…+b n =a n 得,a n -b n =a n -1=4(n -1)2≥0,∴a n ≥b n 简捷明了,注意观察分析常能起到事半功倍的效果.(理)(2020·浙江金华联考)已知各项均不相等的等差数列{a n }的前四项和S 4=14,且a 1,a 3,a 7成等比数列.(1)求数列{a n }的通项公式; (2)设T n 为数列{1a n a n +1}的前n 项和,若T n ≤λa n +1对一切n ∈N *恒成立,求实数λ的最小值.[解析] 设公差为d .由已知得⎩⎪⎨⎪⎧4a 1+6d =14,a 1+2d 2=a 1a 1+6d ,联立解得d =1或d =0(舍去), ∴a 1=2,故a n =n +1. (2)1a n a n +1=1n +1n +2=1n +1-1n +2, ∴T n =12-13+13-14+…+1n +1-1n +2=12-1n +2=n2n +2. ∵T n ≤λa n +1,∴n 2n +2≤λ(n +2),∴λ≥n2n +22.又n2n +22=12n +4n+4≤124+4=116(当且仅当n =2时取等号). ∴λ的最小值为116.8.(理)已知{a n }是一个公差大于0的等差数列,且满足a 3a 6=55,a 2+a 7=16. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若数列{a n }和数列{b n }满足等式:a n =b 12+b 222+b 323+…+b n2n (n 为正整数),求数列{b n }的前n 项和S n .[解析] (1)解法一:设等差数列{a n }的公差为d , 则依题设d >0.由a 2+a 7=16,得2a 1+7d =16.① 由a 3·a 6=55,得(a 1+2d )(a 1+5d )=55.②由①得2a 1=16-7d ,将其代入②得(16-3d )(16+3d )=220,即256-9d 2=220, ∴d 2=4.又d >0,∴d =2.代入①得a 1=1. ∴a n =1+(n -1)·2=2n -1.解法二:由等差数列的性质得:a 2+a 7=a 3+a 6,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 3a 6=55a 3+a 6=16,由韦达定理知,a 3,a 6是方程x 2-16x +55=0的根,解方程得x =5或x =11. 设公差为d ,则由a 6=a 3+3d ,得d =a 6-a 33.∵d >0,∴a 3=5,a 6=11,d =11-53=2,a 1=a 3-2d =5-4=1.故a n =2n -1.(2)解法一:当n =1时,a 1=b 12,∴b 1=2.当n ≥2时,a n =b 12+b 222+b 323+…+b n -12n -1+b n2n ,a n -1=b 12+b 222+b 323+…+b n -12n -1,两式相减得a n -a n -1=b n2n ,∴b n =2n +1,因此b n =⎩⎪⎨⎪⎧2 n =12n +1n ≥2当n =1时,S 1=b 1=2;当n ≥2时,S n =b 1+b 2+b 3+…+b n =2+b 21-2n -11-2=2n +2-6.∵当n =1时上式也成立, ∴当n 为正整数时都有S n =2n +2-6.解法二:令c n =b n2n ,则有a n =c 1+c 2+…+c n ,a n +1=c 1+c 2+…+c n +1,两式相减得a n +1-a n =c n +1. 由(1)得a 1=1,a n +1-a n =2.∴c n +1=2,c n =2(n ≥2),即当n ≥2时,b n =2n +1, 又当n =1时,b 1=2a 1=2,∴b n =⎩⎪⎨⎪⎧2 n =12n +1n ≥2 于是S n =b 1+b 2+b 3+…+b n =2+23+24+…+2n +1=2+22+23+24+…+2n +1-4=22n +1-12-1-4=2n +2-6,即S n =2n +2-6.1.(2020·温州中学)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 3=9,S 6=36,则a 7+a 8+a 9=( )A .63B .45C .43D .27 [答案] B[解析] 由等差数列的性质知,S 3,S 6-S 3,S 9-S 6成等差数列,∴2(S 6-S 3)=S 3+(S 9-S 6),∴a 7+a 8+a 9=S 9-S 6=2(S 6-S 3)-S 3=45.2.(2020·广东五校、启东模拟)在等差数列{a n }中,a 1=-2020,其前n 项的和为S n .若S 20092009-S 20072007=2,则S 2020=( ) A .-2020 B .-2020 C .2020 D .2020 [答案] A[解析] ∵S 20092009-S 20072007=2,∴(a 1+1004d )-(a 1+1003d )=2,∴d =2, ∴S 2020=2020a 1+2010×20092d =-2020.3.(2020·北京顺义一中)一个算法的程序框图如下图所示,若该程序输出的结果为56,则判断框中应填入的条件是( )A .i <4?B .i <5?C .i ≥5?D .i <6? [答案] D[解析] 由题意知S =11×2+12×3+…+1ii +1=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1i -1i +1=ii +1,故要输出S =56,i =5时再循环一次,故条件为i ≤5或i <6,故选D. 4.在等差数列{a n }中,a 1=25,S 17=S 9,则S n 的最大值为________. [答案] 169[分析] 利用前n 项和公式和二次函数性质求解.[解析] 方法1:由S 17=S 9,得 25×17+172(17-1)d =25×9+92(9-1)d , 解得d =-2,∴S n =25n +n 2(n -1)·(-2)=-(n -13)2+169, ∴由二次函数性质,当n =13时,S n 有最大值169. 方法2:先求出d =-2,∵a 1=25>0, 由⎩⎪⎨⎪⎧ a n =25-2n -1≥0a n +1=25-2n ≤0,得⎩⎪⎨⎪⎧ n ≤1312n ≥1212, ∴当n =13时,S n 有最大值169.方法3:由S 17=S 9得a 10+a 11+…+a 17=0, 而a 10+a 17=a 11+a 16=a 12+a 15=a 13+a 14,故a 13+a 14=0. ∵d =-2<0,a 1>0,∴a 13>0,a 14<0, 故n =13时,S n 有最大值.方法4:由d =-2得S n 的图象如图所示(图象上一些孤立点),由S 17=S 9知图象对称轴为n =9+172=13, ∴当n =13时,S n 取得最大值169.5.已知正项数列{a n },其前n 项和S n 满足10S n =a 2n +5a n +6,且a 1,a 3,a 15成等比数列,求数列{a n }的通项公式.[解析] ∵10S n =a 2n +5a n +6①∴10a 1=a 21+5a 1+6,解之得a 1=2或a 1=3 又10S n -1=a 2n -1+5a n -1+6(n ≥2),② 由①-②得10a n =(a 2n -a 2n -1)+5(a n -a n -1), 即(a n +a n -1)(a n -a n -1-5)=0.∵a n +a n -1>0,∴a n -a n -1=5(n ≥2). 当a 1=3时,a 3=13,a 15=73.a 1,a 3,a 15不成等比数列,∴a1≠3;当a1=2时,a3=12,a15=72,有a23=a1a15,∴a1=2,∴a n=5n-3.[点评] S n与a n的关系是高考中经常出现的.该问题较新颖,但新而不难.思维的选择性很有深意,值得回味.。

(福建专用)高考数学一轮复习 课时规范练54 变量间的相关关系、统计案例 理 新人教A版-新人教A版

(福建专用)高考数学一轮复习 课时规范练54 变量间的相关关系、统计案例 理 新人教A版-新人教A版

课时规X练54 变量间的相关关系、统计案例一、基础巩固组1.设某大学的女生体重y(单位:kg)与身高x(单位:cm)具有线性相关关系,根据一组样本数据(x i,y i)(i=1,2,…,n),用最小二乘法建立的回归方程为y=0.85x-85.71,则下列结论不正确的是()A.y与x具有正的线性相关关系B.回归直线过样本点的中心()C.若该大学某女生身高增加1 cm,则其体重约增加0.85 kgD.若该大学某女生身高为170 cm,则可断定其体重必为58.79 kg2.根据如下样本数据:x 3 4 5 6 7 8y4.0 2.5 -0.5 0.5 -2.0 -3.0得到的回归方程为x+,则()A.>0,>0B.>0,<0C.<0,>0D.<0,<03.在吸烟与患肺病这两个分类变量的计算中,下列说法正确的是()A.若K2的观测值为6.635,则在犯错误的概率不超过0.01的前提下认为吸烟与患肺病有关系,因此在100个吸烟的人中必有99个患有肺病B.由独立性检验知,在犯错误的概率不超过0.01的前提下认为吸烟与患肺病有关系时,我们说某人吸烟,则他有99%的可能患肺病C.若在统计量中求出在犯错误的概率不超过0.05的前提下认为吸烟与患肺病有关系,是指有5%的可能性使得推断出现错误D.以上三种说法都不正确〚导学号21500769〛4.两个随机变量x,y的取值如下表:x0 1 3 4y2.2 4.3 4.8 6.7若x,y具有线性相关关系,且x+2.6,则下列结论错误的是()A.x与y是正相关B.当x=6时,y的估计值为8.3C.x每增加一个单位,y大约增加0.95个单位D.样本点(3,4.8)的残差为0.565.2017年春节期间,“厉行节约,反对浪费”之风悄然吹开,某市通过随机询问100名性别不同的居做不到“光盘”能做到“光盘”男45 10女30 15则下面的结论正确的是()A.在犯错误的概率不超过0.1的前提下,认为“该市居民能否做到‘光盘’与性别有关”B.在犯错误的概率不超过0.01的前提下,认为“该市居民能否做到‘光盘’与性别无关”C.在犯错误的概率不超过0.01的前提下,认为“该市居民能否做到‘光盘’与性别有关”D.在犯错误的概率不超过0.1的前提下,认为“该市居民能否做到‘光盘’与性别无关”6.(2017某某潍坊二模,理12)某公司未来对一种新产品进行合理定价,将该产品按事先拟定的价格进行试销,得到如下数据:单价x/元 4 5 6 7 8 9销量y/件90 84 83 80 75 68由表中数据,求得线性回归方程为=-4x+,当产品销量为76件时,产品定价大致为元.7.从某居民区随机抽取10个家庭,获得第i个家庭的月收入x i(单位:千元)与月储蓄y i(单位:千元)的数据资料,算得x i=80,y i=20,x i y i=184,=720.(1)求家庭的月储蓄对月收入x的线性回归方程x+;(2)判断变量x与y之间是正相关还是负相关;(3)若该居民区某家庭月收入为7千元,预测该家庭的月储蓄.〚导学号21500770〛二、综合提升组8.通过随机询问110名性别不同的学生是否爱好某项运动,得到如下的列联表:男女总计爱好40 20 60不爱好20 30 50总计60 50 110附表:P(K2≥k0) 0.050 0.010 0.001k03.841 6.635 10.828参照附表,得到的正确结论是()A.在犯错误的概率不超过0.01的前提下,认为“爱好该项运动与性别有关”B.在犯错误的概率不超过0.01的前提下,认为“爱好该项运动与性别无关”C.在犯错误的概率不超过0.001的前提下,认为“爱好该项运动与性别有关”D.在犯错误的概率不超过0.001的前提下,认为“爱好该项运动与性别无关”9.已知x与y之间的几组数据如下表:x 1 2 3 4 5 6y0 2 1 3 3 4假设根据上表数据所得线性回归直线方程x+,若某同学根据上表中的前两组数据(1,0)和(2,2)求得的直线方程为y=b'x+a',则以下结论正确的是()A.>b',>a'B.>b',<a'C.<b',>a'D.<b',<a'10.某数学老师身高176 cm,他爷爷、父亲和儿子的身高分别是173 cm,170 cm和182 cm.因儿子的身高与父亲的身高有关,该老师用线性回归分析的方法预测他孙子的身高为 cm.11.(2017某某某某第三中学模拟)为推行“新课堂”教学法,某化学老师分别用传统教学和“新课堂”两种不同的教学方式,在甲、乙两个平行班进行教学实验,为了解教学效果,期中考试后,分别从两个班级中各随机抽取20名学生的成绩进行统计,作出的茎叶图如下图,记成绩不低于70分者为“成绩优良”.(1)分别计算甲、乙两班20个样本中,化学成绩前十的平均分,并据此判断哪种教学方式的教学效果更佳;(2)由以上统计数据填写下面2×2列联表,并判断能否在犯错误的概率不超过0.05的前提下认为“成绩优良与教学方式有关”?甲班乙班总计成绩优良成绩不优良总计附:K2=(n=a+b+c+d).独立性检验临界值表:P(K2≥k 0) 0.10.050.0250.010k02.7063.8415.0246.635〚导学号21500771〛12.年份2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017年份代号t 1 2 3 4 5 6 7人均纯收入y2.9 3.3 3.6 4.4 4.8 5.2 5.9(1)求y关于t的线性回归方程;(2)利用(1)中的回归方程,分析2011年至2017年该地区农村居民家庭人均纯收入的变化情况,并预测该地区2019年农村居民家庭人均纯收入.附:回归直线的斜率和截距的最小二乘估计公式分别为:.三、创新应用组13.某地10户家庭的年收入和年饮食支出的统计资料如表所示:年收入x/万元 2 4 4 6 6 6 7 7 8 10年饮食支出y/万元0.9 1.4 1.6 2.0 2.1 1.9 1.8 2.1 2.2 2.3(1)根据表中数据,确定家庭的年收入和年饮食支出的相关关系;(2)如果某家庭年收入为9万元,预测其年饮食支出.14.(2017某某某某一模)某单位N名员工参加“我爱阅读”活动,他们的年龄在25岁至50岁之间,按年龄分组:第1组[25,30),第2组[30,35),第3组[35,40),第4组[40,45),第5组[45,50],得到的频率分布直方图如图所示.区间[25,30) [30,35) [35,40) [40,45) [45,50]人数28 a b(1)求正整数a,b,N的值;(2)现要从年龄低于40岁的员工中用分层抽样的方法抽取42人,则年龄在第1,2,3组的员工分别抽多少?(3)为了了解该单位员工的阅读习惯,对第1,2,3组中抽出的42人是否喜欢阅读国学类书籍进行了调查,喜欢阅读国学类不喜欢阅读国学类合计男16 4 20女8 14 22合计24 18 42根据表中数据,能否在犯错误的概率不超过0.5%的前提下认为该单位员工“是否喜欢阅读国学类书籍和性别有关系”?附:K2=P(K2≥k0) 0.05 0.025 0.010 0.005 0.001k03.841 5.024 6.635 7.879 10.828〚导学号21500772〛课时规X练54变量间的相关关系、统计案例1.D由于线性回归方程中x的系数为0.85,因此y与x具有正的线性相关关系,故A正确;又线性回归方程必过样本点中心(),因此B正确;由线性回归方程中系数的意义知,x每增加1 cm,其体重约增加0.85 kg,故C正确;当某女生的身高为170 cm时,其体重估计值是58.79 kg,而不是具体值,因此D不正确.2.B由题表中数据画出散点图,如图,由散点图可知<0,>0,故选B.3.C独立性检验只表明两个分类变量的相关程度,而不是事件是否发生的概率估计.4.D由表格中的数据可知选项A正确;(0+1+3+4)=2,(2.2+4.3+4.8+6.7)=4.5,∴4.5=2+2.6,解得=0.95,=0.95x+2.6.当x=6时,=0.95×6+2.6=8.3,故选项B正确;由=0.95+2.6可知选项C正确;当x=3时,=0.95×3+2.6=5.45,残差是5.45-4.8=0.65,故选项D错误.5.A由2×2列联表得到a=45,b=10,c=30,d=15,则a+b=55,c+d=45,a+c=75,b+d=25,ad=675,bc=300,n=100,计算得K2的观测值k=3.030.因为3.030>2.706,所以在犯错误的概率不超过0.1的前提下,认为“该市居民能否做到‘光盘’与性别有关”,故选A.6.7.5=6.5,=80,=80-(-4)×6.5,解得=106,∴回归方程为=-4x+106.当y=76时,76=-4x+106,∴x=7.5,故答案为7.5.7.解 (1)由题意知n=10,x i==8,y i==2,又=720-10×82=80,x i y i-10=184-10×8×2=24,由此得=0.3,=2-0.3×8=-0.4,故所求线性回归方程为=0.3x-0.4.(2)由于变量y的值随x值的增加而增加(=0.3>0),因此x与y之间是正相关.(3)将x=7代入回归方程可以预测该家庭的月储蓄为=0.3×7-0.4=1.7(千元).8.A依题意,由K2=,得K2=7.8>6.635.所以在犯错误的概率不超过0.01的前提下,认为“爱好该项运动与性别有关”,故选A.9.C由题意可知,b'=2,a'=-2,=-,故<b',>a',故选C.10.185由题意,得父亲身高x cm与儿子身高y cm对应关系如下表:x173 170 176y170 176 182则=173,=176,(x i-)(y i-)=(173-173)×(170-176)+(170-173)×(176-176)+(176-173)×(182-176)=18, (x i-)2=(173-173)2+(170-173)2+(176-173)2=18.=1=176-173=3.∴线性回归直线方程x+=x+3.∴可估计孙子身高为182+3=185(cm).11.解 (1)甲班化学成绩前十的平均分(72+74+74+79+79+80+81+85+89+96)=80.9;乙班化学成绩前十的平均分(78+80+81+85+86+93+96+97+99+99)=89.4.,∴大致可以判断新课堂教学的教学效果更佳.(2)甲班乙班总计成绩优良10 16 26成绩不优良10 4 14总计20 20 40根据2×2列联表中的数据,得K2的观测值为k=3.956>3.841,∴能在犯错误的概率不超过0.05的前提下认为“成绩优良与教学方式有关”.12.解 (1)由所给数据计算得(1+2+3+4+5+6+7)=4,(2.9+3.3+3.6+4.4+4.8+5.2+5.9)=4.3,(t i-)2=9+4+1+0+1+4+9=28,(t i-)(y i-)=(-3)×(-1.4)+(-2)×(-1)+(-1)×(-0.7)+0×0.1+1×0.5+2×0.9+3×1.6=14,=0.5,=4.3-0.5×4=2.3,所求回归方程为=0.5t+2.3.(2)由(1)知,=0.5>0,故2011年至2017年该地区农村居民家庭人均纯收入逐年增加,平均每年约增加0.5千元.将2019年的年份代号t=9代入(1)中的回归方程,得=0.5×9+2.3=6.8,故预测该地区2019年农村居民家庭人均纯收入为6.8千元.13.解 (1)由题意,得年收入x为解释变量,年饮食支出y为预报变量,作散点图如图.从图中可以看出,样本点呈条状分布,年收入和年饮食支出有比较好的线性相关关系,因此可以用线性回归方程刻画它们之间的关系.因为=6,=1.83,=406,x i y i=117.7,所以0.172,x≈1.83-0.172×6=0.798.从而得到线性回归方程为=0.172x+0.798.(2)=0.172×9+0.798=2.346(万元).所以某家庭年收入为9万元时,可以预测其年饮食支出为2.346万元.14.解 (1)总人数N==280,a=280×0.02×5=28.第3组的频率是1-5×(0.02+0.02+0.06+0.02)=0.4,所以b=280×0.4=112.(2)因为年龄低于40岁的员工在第1,2,3组,共有28+28+112=168(人),利用分层抽样在168人中抽取42人,每组抽取的人数分别为:第1组抽取的人数为28=7(人),第2组抽取的人数为28=7(人),第3组抽取的人数为112=28(人),所以第1,2,3组分别抽7人、7人、28人.(3)假设H0:“是否喜欢阅读国学类书籍和性别无关系”,根据表中数据,求得K2的观测值k=8.145>7.879.从而能在犯错误的概率不超过0.5%的前提下,认为该单位的员工“是否喜欢阅读国学类书籍和性别有关系”.。

2020高考人教版数学理科一轮复习课后练34【数列求和与数列的综合应用】及解析

2020高考人教版数学理科一轮复习课后练34【数列求和与数列的综合应用】及解析

2020高考人教版数学理科一轮复习课后练34【数列求和与数列的综合应用】及解析一、选择题1.已知数列{a n }的通项公式是a n =2n -3⎝⎛⎭⎫15n,则其前20项和为( C ) A .380-35⎝⎛⎭⎫1-1519 B .400-25⎝⎛⎭⎫1-1520 C .420-34⎝⎛⎭⎫1-1520 D .440-45⎝⎛⎭⎫1-1520 解析:令数列{a n }的前n 项和为S n ,则S 20=a 1+a 2+…+a 20=2(1+2+…+20)-3⎝⎛⎭⎫15+152+…+1520=2×20×(20+1)2-3×15⎝⎛⎭⎫1-15201-15=420-34⎝⎛⎭⎫1-1520. 2.已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1=⎩⎪⎨⎪⎧2a n ,n 为正奇数,a n+1,n 为正偶数,则其前6项之和是( C )A .16B .20C .33D .120解析:由已知得a 2=2a 1=2,a 3=a 2+1=3,a 4=2a 3=6,a 5=a 4+1=7,a 6=2a 5=14,所以S 6=1+2+3+6+7+14=33.3.化简S n =n +(n -1)×2+(n -2)×22+…+2×2n -2+2n-1的结果是( D )A .2n +1+n -2B .2n +1-n +2C .2n -n -2D .2n +1-n -2解析:因为S n =n +(n -1)×2+(n -2)×22+…+2×2n -2+2n -1,① 2S n =n ×2+(n -1)×22+(n -2)×23+…+2×2n -1+2n ,②所以①-②得,-S n =n -(2+22+23+…+2n )=n +2-2n +1,所以S n =2n +1-n -2.4.(2019·沈阳市教学质量监测)在各项都为正数的等比数列{a n }中,若a 1=2,且a 1a 5=64,则数列{a n(a n -1)(a n +1-1)}的前n 项和是( A ) A .1-12n +1-1B .1-12n +1C .1-12n +1D .1-12n -1解析:∵数列{a n }为等比数列,a n >0,a 1=2,a 1a 5=64,∴公比q =2,∴a n =2n ,a n(a n -1)(a n +1-1)=2n(2n -1)(2n +1-1)=12n -1-12n +1-1.设数列{a n(a n -1)(a n +1-1)}的前n 项和为T n ,则T n =1-122-1+122-1-123-1+123-1-124-1+…+12n -1-12n +1-1=1-12n +1-1,故选A. 5.我国古代数学著作《九章算术》中有如下问题:“今有人持金出五关,前关二而税一,次关三而税一,次关四而税一,次关五而税一,次关六而税一,并五关所税,适重一斤.问本持金几何.”其意思为:今有人持金出五关,第1关收税金为持金的12,第2关收税金为剩余金的13,第3关收税金为剩余金的14,第4关收税金为剩余金的15,第5关收税金为剩余金的16,5关所收税金之和,恰好重1斤.问此人总共持金多少.则在此问题中,第5关收税金( B )A.120斤 B.125斤 C.130斤 D.136斤 解析:假设原来持金为x ,则第1关收税金12x ;第2关收税金13(1-12)x =12×3x ;第3关收税金14(1-12-16)x=13×4x ;第4关收税金15(1-12-16-112)x =14×5x ;第5关收税金16(1-12-16-112-120)x =15×6x .依题意,得12x+12×3x +13×4x +14×5x +15×6x =1,即(1-16)x =1,56x =1,解得x =65,所以15×6x =15×6×65=125.故选B.6.设数列{a n }的前n 项和为S n ,a n +1+a n =2n +1,且S n =1 350.若a 2<2,则n 的最大值为( A ) A .51 B .52 C .53D .54解析:因为a n +1+a n =2n +1 ①, 所以a n +2+a n +1=2(n +1)+1=2n +3 ②,②-①得a n +2-a n =2,且a 2n -1+a 2n =2(2n -1)+1=4n -1,所以数列{a n }的奇数项构成以a 1为首项,2为公差的等差数列,数列{a n }的偶数项构成以a 2为首项,2为公差的等差数列,数列{a 2n -1+a 2n}是以4为公差的等差数列,所以S n=⎩⎪⎨⎪⎧n (n +1)2+(a 1-1),n 为奇数,n (n +1)2,n 为偶数.当n 为偶数时,n (n +1)2=1 350,无解(因为50×51=2 550,52×53=2 756,所以接下来不会有相邻两数之积为2 700).当n 为奇数时,n (n +1)2+(a 1-1)=1 350,a 1=1 351-n (n +1)2,因为a 2<2,所以3-a 1<2,所以a 1>1,所以1 351-n (n +1)2>1,所以n (n +1)<2 700,又n ∈N *,所以n ≤51,故选A. 二、填空题7.已知数列{a n }的通项公式为a n =(-1)n +1(3n -2),则前100项和S 100等于-150.解析:∵a 1+a 2=a 3+a 4=a 5+a 6=…=a 99+a 100=-3,∴S 100=-3×50=-150. 8.已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1·a n =2n (n ∈N *),则S 2 018=3·21_009-3.解析:∵数列{a n }满足a 1=1,a n +1·a n =2n ,①∴n =1时,a 2=2,n ≥2时,a n ·a n -1=2n -1,②由①÷②得a n +1a n -1=2,∴数列{a n }的奇数项、偶数项分别成等比数列,∴S 2 018=1-21 0091-2+2(1-21 009)1-2=3·21 009-3.9.(2018·全国卷Ⅰ)记S n 为数列{a n }的前n 项和.若S n =2a n +1,则S 6=-63. 解析:解法1:因为S n =2a n +1,所以当n =1时,a 1=2a 1+1,解得a 1=-1; 当n =2时,a 1+a 2=2a 2+1,解得a 2=-2; 当n =3时,a 1+a 2+a 3=2a 3+1,解得a 3=-4; 当n =4时,a 1+a 2+a 3+a 4=2a 4+1,解得a 4=-8; 当n =5时,a 1+a 2+a 3+a 4+a 5=2a 5+1,解得a 5=-16;当n =6时,a 1+a 2+a 3+a 4+a 5+a 6=2a 6+1,解得a 6=-32.所以S 6=-1-2-4-8-16-32=-63. 解法2:因为S n =2a n +1,所以当n =1时,a 1=2a 1+1,解得a 1=-1,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2a n+1-(2a n -1+1),所以a n =2a n -1,所以数列{a n }是以-1为首项,2为公比的等比数列,所以a n =-2n -1,所以S 6=-1×(1-26)1-2=-63.三、解答题10.(2019·贵阳市监测考试)设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,公比q >0,S 2=4,a 3-a 2=6. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =log 3a n +1,数列{b n }的前n 项和为T n ,求证:1T 1+1T 2+…+1T n <2.解:(1)∵S 2=a 1+a 2=4,a 3-a 2=6,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1(1+q )=4,a 1(q 2-q )=6,∵q >0,∴q =3,a 1=1,∴a n =1×3n -1=3n -1, 即数列{a n }的通项公式为a n =3n -1.(2)证明:由(1)知b n =log 3a n +1=log 33n =n ,∴b 1=1,b n +1-b n =n +1-n =1,∴数列{b n }是首项b 1=1,公差d =1的等差数列, ∴T n =n (n +1)2,则1T n =2n (n +1)=2(1n -1n +1),∴1T 1+1T 2+…+1T n =2(11-12+12-13+…+1n -1n +1)=2(1-1n +1)<2,∴1T 1+1T 2+…+1T n <2. 11.已知数列{a n }的首项为a 1=1,前n 项和为S n ,且数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 是公差为2的等差数列.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若b n =(-1)n a n ,求数列{b n }的前n 项和T n .解:(1)由已知得S nn =1+(n -1)×2=2n -1,所以S n =2n 2-n .当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2n 2-n -[2(n -1)2-(n -1)]=4n -3. 而a 1=1满足上式,所以a n =4n -3,n ∈N *. (2)由(1)可得b n =(-1)n (4n -3).当n 为偶数时,T n =(-1+5)+(-9+13)+…+[-(4n -7)+(4n -3)]=4×n2=2n ;当n 为奇数时,n +1为偶数,T n =T n +1-b n +1=2(n +1)-(4n +1)=-2n +1.综上,T n =⎩⎪⎨⎪⎧2n ,n 为偶数,-2n +1,n 为奇数.12.(2019·石家庄质量检测(二))已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若S m -1=-4,S m =0,S m +2=14(m ≥2,且m ∈N *).(1)求m 的值;(2)若数列{b n }满足a n2=log 2b n (n ∈N *),求数列{(a n +6)·b n }的前n 项和.解:(1)由已知得,a m =S m -S m -1=4, 且a m +1+a m +2=S m +2-S m =14, 设数列{a n }的公差为d , 则有2a m +3d =14,∴d =2.由S m =0,得ma 1+m (m -1)2×2=0,即a 1=1-m ,∴a m =a 1+(m -1)×2=m -1=4,∴m =5.(2)由(1)知a 1=-4,d =2,∴a n =2n -6, ∴n -3=log 2b n ,得b n =2n -3, ∴(a n +6)·b n =2n ×2n -3=n ×2n -2. 设数列{(a n +6)·b n }的前n 项和为T n ,则T n =1×2-1+2×20+…+(n -1)×2n -3+n ×2n -2,① 2T n =1×20+2×21+…+(n -1)×2n -2+n ×2n -1,② ①-②,得-T n =2-1+2+…+2n -2-n ×2n -1=2-1(1-2n )1-2-n ×2n -1=2n -1-12-n ×2n -1,∴T n =(n -1)×2n -1+12(n ∈N *).第二次作业 高考·模拟解答题体验1.(2019·河北名校联考)已知数列{a n }是等差数列,a 2=6,前n 项和为S n ,{b n }是等比数列,b 2=2,a 1b 3=12,S 3+b 1=19.(1)求{a n },{b n }的通项公式; (2)求数列{b n cos(a n π)}的前n 项和T n . 解:(1)∵数列{a n }是等差数列,a 2=6, ∴S 3+b 1=3a 2+b 1=18+b 1=19,∴b 1=1, ∵b 2=2,数列{b n }是等比数列,∴b n =2n -1. ∴b 3=4,∵a 1b 3=12,∴a 1=3,∵a 2=6,数列{a n }是等差数列,∴a n =3n . (2)由(1)得,令C n =b n cos(a n π)=(-1)n 2n -1, ∴C n +1=(-1)n +12n , ∴C n +1C n=-2,又C 1=-1, ∴数列{b n cos(a n π)}是以-1为首项、-2为公比的等比数列,∴T n =-1×[1-(-2)n ]1+2=-13[1-(-2)n ].2.已知各项均不相等的等差数列{a n }的前四项和为14,且a 1,a 3,a 7恰为等比数列{b n }的前三项. (1)分别求数列{a n },{b n }的前n 项和S n ,T n ;(2)记数列{a n b n }的前n 项和为K n ,设c n =S n T nK n ,求证:c n +1>c n (n ∈N *).解:(1)设数列{a n }的公差为d ,则⎩⎪⎨⎪⎧4a 1+6d =14,(a 1+2d )2=a 1(a 1+6d ),解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=2,d =1或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=72,d =0(舍去),所以a n =n +1,S n =n (n +3)2.又b 1=a 1=2,b 2=a 3=4,所以b n =2n ,T n =2n +1-2. (2)证明:因为a n ·b n =(n +1)·2n , 所以K n =2·21+3·22+…+(n +1)·2n ,①所以2K n =2·22+3·23+…+n ·2n +(n +1)·2n +1,② ①-②得-K n =2·21+22+23+…+2n -(n +1)·2n +1, 所以K n =n ·2n +1.则c n =S n T n K n=(n +3)(2n-1)2n +1,c n +1-c n=(n +4)(2n +1-1)2n +2-(n +3)(2n -1)2n +1=2n +1+n +22n +2>0,所以c n +1>c n (n ∈N *). 3.已知数列{a n }是递增的等比数列,且a 1+a 4=9,a 2a 3=8. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设S n 为数列{a n }的前n 项和,b n =a n +1S n S n +1,求数列{b n }的前n 项和T n .解:(1)由题设知a 1a 4=a 2a 3=8,又a 1+a 4=9,可解得⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=1,a 4=8或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=8,a 4=1(舍去).设等比数列{a n }的公比为q ,由a 4=a 1q 3,得q =2,故a n =a 1q n -1=2n -1,n ∈N *. (2)S n =a 1(1-q n )1-q=2n-1,又b n =a n +1S n S n +1=S n +1-S n S n S n +1=1S n -1S n +1,所以T n =b 1+b 2+…+b n =⎝⎛⎭⎫1S 1-1S 2+⎝⎛⎭⎫1S 2-1S 3+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1S n -1S n +1=1S 1-1S n +1=1-12n +1-1,n ∈N *. 4.(2019·石家庄质量检测)已知数列{a n }满足:a 1=1,a n +1=n +1n a n +n +12n .(1)设b n =a nn,求数列{b n }的通项公式;(2)求数列{a n }的前n 项和S n .解:(1)由a n +1=n +1n a n +n +12n ,可得a n +1n +1=a n n +12n ,又b n =a n n ,∴b n +1-b n =12n ,由a 1=1,得b 1=1,累加可得(b 2-b 1)+(b 3-b 2)+…+(b n -b n -1=121+122+…+12n -1,即b n -b 1=12(1-12n -1)1-12=1-12n -1,∴b n =2-12n -1.(2)由(1)可知a n =2n -n 2n -1,设数列{n2n -1}的前n 项和为T n ,则T n =120+221+322+…+n2n -1 ①,12T n =121+222+323+…+n2n ②, ①-②得12T n =120+121+122+…+12n -1-n2n =1-12n1-12-n 2n =2-n +22n ,∴T n =4-n +22n -1.易知数列{2n }的前n 项和为n (n +1), ∴S n =n (n +1)-4+n +22n -1.5.已知S n 是正项数列{a n }的前n 项和,且2S n =a 2n +a n ,等比数列{b n }的公比q >1,b 1=2,且b 1,b 3,b 2+10成等差数列.(1)求数列{a n }和{b n }的通项公式;(2)设c n =a n ·b n +(-1)n ·2n +1a n ·a n +1,记T 2n =c 1+c 2+c 3+…+c 2n ,求T 2n .解:(1)当n ≥2时,由题意得2S n -2S n -1=a 2n -a 2n -1+a n -a n -1, 2a n =a 2n -a 2n -1+a n -a n -1, a 2n -a 2n -1-(a n +a n -1)=0,(a n +a n -1)(a n -a n -1-1)=0, ∵a n +a n -1>0,∴a n -a n -1=1,当n =1时,2a 1=a 21+a 1,∵a 1>0,∴a 1=1, ∴数列{a n }是首项为1,公差为1的等差数列,∴a n =1+(n -1)×1=n .由b 1=2,2b 3=b 1+(b 2+10),得2q 2-q -6=0, 解得q =2或q =-32(舍),∴b n =b 1q n -1=2n .(2)由(1)得c n =n ·2n+(-1)n·2n +1n (n +1)=n ·2n +(-1)n ⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1n +1, ∴T 2n =(1×2+2×22+…+2n ·22n)+⎣⎢⎡⎦⎥⎤-⎝⎛⎭⎫1+12+⎝⎛⎭⎫12+13-13+14+…+⎝⎛⎭⎪⎫12n +12n +1=(1×2+2×22+…+2n ·22n)+⎝ ⎛⎭⎪⎫-1+12n +1,记W 2n =1×2+2×22+…+2n ·22n , 则2W 2n =1×22+2×23+…+2n ·22n +1, 以上两式相减可得-W 2n =2+22+ (22)-2n ·22n +1=2(1-22n )1-2-2n ·22n +1=(1-2n )·22n +1-2,∴W 2n =(2n -1)·22n +1+2,∴T 2n =W 2n +⎝ ⎛⎭⎪⎫-1+12n +1=(2n -1)·22n +1+12n +1+1. 6.在数列{a n }中,a 1=2,a n +1=2⎝⎛⎭⎫1+1n a n (n ∈N *). (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =2na n ,数列{b n }的前n 项的和为S n ,试求数列{S 2n -S n }的最小值;(3)求证:当n ≥2时,S 2n ≥7n +1112. 解:(1)由条件a n +1=2⎝⎛⎭⎫1+1n a n , 得a n +1n +1=2·a n n ,又a 1=2,所以a 11=2,因此数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 构成首项为2,公比为2的等比数列.a nn=2·2n -1=2n ,因此,a n =n ·2n . (2)由(1)得b n =1n ,设c n =S 2n -S n ,则c n =1n +1+1n +2+…+12n ,所以c n +1=1n +2+1n +3+…+12n +12n +1+12n +2,从而c n +1-c n =12n +1+12n +2-1n +1>12n +2+12n +2-1n +1=0,因此数列{c n }是单调递增的,所以(c n )min =c 1=12.。

新教材高中数学课时跟踪检测四等差数列的性质及其应用新人教A版选择性必修第二册

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课时跟踪检测(四) 等差数列的性质及其应用1.在等差数列{a n }中,a 1+a 9=10,则a 5=( ) A .5 B .6 C .8 D .9解析:选A 由等差中项的性质得a 1+a 9=2a 5=10,所以a 5=5. 2.在等差数列{a n }中,a 1=2,a 3+a 5=10,则a 7=( ) A .5 B .8 C .10D .14解析:选B 法一:设等差数列的公差为d ,则a 3+a 5=2a 1+6d =4+6d =10,所以d =1,a 7=a 1+6d =2+6=8.法二:由等差数列的性质可得a 1+a 7=a 3+a 5=10,又a 1=2,所以a 7=8. 3.已知数列{a n }为等差数列,若a 1+a 5+a 9=π,则cos(a 2+a 8)的值为( ) A .-12 B .-22 C.12 D .32解析:选A ∵数列{a n }为等差数列,a 1+a 5+a 9=π, ∴a 1+a 5+a 9=3a 5=π,解得a 5=π3,∴a 2+a 8=2a 5=2π3,∴cos(a 2+a 8)=cos 2π3=-cos π3=-12.故选A.4.在等差数列{a n }中,a 2 016=log 27,a 2 022=log 2 17,则a 2 019=( )A .0B .7C .1D .49解析:选A ∵数列{a n }是等差数列,∴由等差数列的性质可知2a 2 019=a 2 016+a 2 022=log 27+log 217=log 21=0,故a 2 019=0.5.在等差数列{a n }中,若a 1,a 2 019为方程x 2-10x +16=0的两根,则a 2+a 1 010+a 2 018=( )A .10B .15C .20D .40解析:选B 因为a 1,a 2 019为方程x 2-10x +16=0的两根,所以a 1+a 2 019=10.由等差数列的性质可知,a 1 010=a 1+a 2 0192=5,a 2+a 2 018=a 1+a 2 019=10,所以a 2+a 1 010+a 2 018=10+5=15.故选B.6.某人练习写毛笔字,第一天写了4个大字,以后每天比前一天都多写,且多写的字数相同,第三天写了12个大字,则此人每天比前一天多写________个大字.解析:由题意可知,此人每天所写大字数构成首项为4,第三项为12的等差数列,即a 1=4,a 3=12,所以d =12-43-1=4. 答案:47.设数列{a n },{b n }都是等差数列,若a 1+b 1=7,a 3+b 3=21,则a 5+b 5=________. 解析:由{a n },{b n }都是等差数列可知{a n +b n }也是等差数列,设{a n +b n }的公差为d , 所以a 3+b 3=(a 1+b 1)+2d , 则2d =21-7,即d =7. 所以a 5+b 5=(a 1+b 1)+4d =35. 答案:358.在等差数列{a n }中,a 1=8,a 5=2,若在数列{a n }中每相邻两项之间插入一个数,使之成为新的等差数列,那么新的等差数列的公差是________.解析:法一:设新的等差数列的公差为d .由a 1=8,a 5=2,得a 3=a 1+a 52=8+22=5,a 2=a 1+a 32=8+52=132,所以d =a 2-a 12=132-82=-34.法二:设新的等差数列为{b n },其公差为d ,则b 1=a 1=8,b 9=a 5=2,所以d =b 9-b 19-1=2-88=-34. 答案:-349.首项为a 1,公差d 为正整数的等差数列{a n }满足下列两个条件: (1)a 3+a 5+a 7=93;(2)满足a n >100的n 的最小值是15. 试求公差d 和首项a 1的值. 解:∵a 3+a 5+a 7=93, ∴3a 5=93,∴a 5=31, ∴a n =a 5+(n -5)d . 令a n >100,得n >69d+5.∵满足a n >100的n 的最小值是15, ∴14≤69d+5<15,∴6910<d ≤723,又d 为正整数,∴d =7,a 1=a 5-4d =3.10.某产品按质量分10个档次,生产最低档次的产品的利润是8元/件,每提高一个档次,利润每件增加2元,同时每提高一个档次,产量减少3件,在相同的时间内,最低档次的产品可生产60件.试问:在相同的时间内,应选择生产第几档次的产品可获得最大利润?(设最低档次为第1档次)解:设在相同的时间内,从低到高每档产品的产量分别为a 1,a 2,…,a 10, 每件产品的利润分别为b 1,b 2,…,b 10,则{a n },{b n }均为等差数列,且a 1=60,d 1=-3,b 1=8,d 2=2, 则a n =60-3(n -1)=-3n +63,b n =8+2(n -1)=2n +6,所以利润f (n )=a n b n =(-3n +63)(2n +6)=-6n 2+108n +378=-6(n -9)2+864. 显然,当n =9时,f (n )max =f (9)=864.即在相同的时间内生产第9档次的产品可以获得最大利润.1.(多选)《九章算术》是我国古代的数学名著,书中有如下问题:“今有五人分五钱,令上二人所得与下三人等.问各得几何.”其意思为“已知甲、乙、丙、丁、戊五人分5钱,甲、乙两人所得与丙、丁、戊三人所得相同,且甲、乙、丙、丁、戊所得依次成等差数列.问五人各得多少钱?”(“钱”是古代的一种重量单位).关于这个问题,下列说法正确的是( )A .甲得钱是戊得钱的2倍B .乙得钱比丁得钱多12钱C .甲、丙得钱的和是乙得钱的2倍D .丁、戊得钱的和比甲得钱多13钱解析:选AC 依题意,设甲、乙、丙、丁、戊所得钱分别为a -2d ,a -d ,a ,a +d ,a +2d ,且a -2d +a -d =a +a +d +a +2d ,即a =-6d ,又a -2d +a -d +a +a +d +a +2d =5a =5,∴a =1,d =-16,即a -2d =1-2×⎝ ⎛⎭⎪⎫-16=43,a -d =1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-16=76,a +d =1+⎝ ⎛⎭⎪⎫-16=56,a +2d =1+2×⎝ ⎛⎭⎪⎫-16=23, ∴甲得43钱,乙得76钱,丙得1钱,丁得56钱,戊得23钱,则有如下结论:甲得钱是戊得钱的2倍,故A 正确;乙得钱比丁得钱多76-56=13钱,故B 错误;甲、丙得钱的和是乙得钱的43+176=2倍,故C 正确;丁、戊得钱的和比甲得钱多56+23-43=16钱,故D 错误.故选A 、C.2.[多选]下面是关于公差d >0的等差数列{a n }的四个说法,其中正确的是( ) A .数列{a n }是递增数列 B .数列{na n }是递增数列 C .数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是递增数列D .数列{a n +3nd }是递增数列解析:选AD a n =a 1+(n -1)d ,d >0,∴a n -a n -1=d >0,A 正确;na n =na 1+n (n -1)d ,∴na n -(n -1)a n -1=a 1+2(n -1)d 与0的大小关系和a 1的取值情况有关. 故数列{na n }不一定递增,B 不正确; 对于C :a n n =a 1n +n -1nd ,∴a n n -a n -1n -1=-a 1+d n n -1,当d -a 1>0,即d >a 1时,数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 递增, 但d >a 1不一定成立,C 不正确; 对于D :设b n =a n +3nd , 则b n +1-b n =a n +1-a n +3d =4d >0. ∴数列{a n +3nd }是递增数列,D 正确.3.设数列{a n }的前n 项和为S n ,写出一个同时满足条件①②的等差数列{a n }的通项公式a n =________.①S n 存在最小值且最小值不等于a 1; ②不存在正整数k ,使得S k >S k +1且S k +1<S k +2.解析:若a 2<0,则满足①,又由不存在正整数k ,使得S k >S k +1且S k +1<S k +2,则可得S n连续两项取得最小值,即存在n 使得a n =0,则可得{a n }的通项公式可以是a n =2n -6.答案:2n -6(答案不唯一)4.已知{a n }是等差数列,且a 1+a 2+a 3=12,a 8=16. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若从数列{a n}中依次取出第2项,第4项,第6项,…,第2n项,按原来的顺序组成一个新数列{b n},试求数列{b n}的通项公式.解:(1)设{a n}的公差为d.∵a1+a2+a3=12,∴a2=4.∵a8=a2+(8-2)d,∴16=4+6d,解得d=2.∴a n=a2+(n-2)d=4+(n-2)×2=2n.(2)a2=4,a4=8,a6=12,a8=16,…,a2n=2×2n=4n.当n>1时,a2n-a2(n-1)=4n-4(n-1)=4.∴{b n}是以4为首项,4为公差的等差数列.∴b n=b1+(n-1)d=4+4(n-1)=4n.5.下表是一个“等差数阵”:ij(1)写出a45的值;(2)写出a ij的计算公式,以及2 020这个数在“等差数阵”中所在的一个位置.解:(1)a45表示数阵中第4行第5列的数.先看第1行,由题意4,7,…,a15,…成等差数列,公差d=7-4=3,则a15=4+(5-1)×3=16.再看第2行,同理可得a25=27.最后看第5列,由题意a15,a25,…,a45成等差数列,∴a45=a15+3d=16+3×(27-16)=49.(2)该“等差数阵”的第1行是首项为4,公差为3的等差数列a1j=4+3(j-1);第2行是首项为7,公差为5的等差数列a2j=7+5(j-1);第i行是首项为4+3(i-1),公差为2i+1的等差数列,∴a ij=4+3(i-1)+(2i+1)(j-1)=2ij+i+j=j(2i+1)+i.要求2 020在该“等差数阵”中的位置,也就是要找正整数i,j,使得j(2i+1)+i =2 020,∴j =2 020-i 2i +1.又∵j ∈N *,∴当i =1时,得j =673.∴2 020在“等差数阵”中的一个位置是第1行第673列.。

2020版高考数学第五章数列第2节等差数列及其前n项和讲义理(含解析)新人教A版

2020版高考数学第五章数列第2节等差数列及其前n项和讲义理(含解析)新人教A版

第2节 等差数列及其前n 项和考试要求 1.理解等差数列的概念;2.掌握等差数列的通项公式与前n 项和公式;3.能在具体的问题情境中识别数列的等差关系,并能用等差数列的有关知识解决相应的问题;4.体会等差数列与一次函数的关系.知 识 梳 理1.等差数列的概念(1)如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差等于同一个常数,那么这个数列就叫做等差数列.数学语言表达式:a n +1-a n =d (n ∈N *,d 为常数).(2)若a ,A ,b 成等差数列,则A 叫做a ,b 的等差中项,且A =a +b2.2.等差数列的通项公式与前n 项和公式(1)若等差数列{a n }的首项是a 1,公差是d ,则其通项公式为a n =a 1+(n -1)d . (2)前n 项和公式:S n =na 1+n (n -1)d 2=n (a 1+a n )2.3.等差数列的性质(1)通项公式的推广:a n =a m +(n -m )d (n ,m ∈N *).(2)若{a n }为等差数列,且k +l =m +n (k ,l ,m ,n ∈N *),则a k +a l =a m +a n .(3)若{a n }是等差数列,公差为d ,则a k ,a k +m ,a k +2m ,…(k ,m ∈N *)是公差为md 的等差数列. (4)若S n 为等差数列{a n }的前n 项和,则数列S m ,S 2m -S m ,S 3m -S 2m ,…也是等差数列.(5)若S n 为等差数列{a n }的前n 项和,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 也为等差数列.[微点提醒]1.已知数列{a n }的通项公式是a n =pn +q (其中p ,q 为常数),则数列{a n }一定是等差数列,且公差为p .2.在等差数列{a n }中,a 1>0,d <0,则S n 存在最大值;若a 1<0,d >0,则S n 存在最小值.3.等差数列{a n }的单调性:当d >0时,{a n }是递增数列;当d <0时,{a n }是递减数列;当d =0时,{a n }是常数列.4.数列{a n }是等差数列⇔S n =An 2+Bn (A ,B 为常数).基 础 自 测1.判断下列结论正误(在括号内打“√”或“×”)(1)数列{a n }为等差数列的充要条件是对任意n ∈N *,都有2a n +1=a n +a n +2.( ) (2)等差数列{a n }的单调性是由公差d 决定的.( )(3)数列{a n }为等差数列的充要条件是其通项公式为n 的一次函数.( ) (4)等差数列的前n 项和公式是常数项为0的二次函数.( ) 解析 (3)若公差d =0,则通项公式不是n 的一次函数. (4)若公差d =0,则前n 项和不是二次函数. 答案 (1)√ (2)√ (3)× (4)×2.(必修5P46A2改编)设数列{a n }是等差数列,其前n 项和为S n ,若a 6=2且S 5=30,则S 8等于( ) A.31B.32C.33D.34解析 由已知可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+5d =2,5a 1+10d =30,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=263,d =-43,∴S 8=8a 1+8×72d =32.答案 B3.(必修5P68A8改编)在等差数列{a n }中,若a 3+a 4+a 5+a 6+a 7=450,则a 2+a 8=________. 解析 由等差数列的性质,得a 3+a 4+a 5+a 6+a 7=5a 5=450,∴a 5=90,∴a 2+a 8=2a 5=180. 答案 1804.(2018·全国Ⅰ卷)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和.若3S 3=S 2+S 4,a 1=2,则a 5=( ) A.-12B.-10C.10D.12解析 设等差数列{a n }的公差为d ,则3(3a 1+3d )=2a 1+d +4a 1+6d ,即d =-32a 1.又a 1=2,∴d =-3,∴a 5=a 1+4d =2+4×(-3)=-10. 答案 B5.(2019·上海黄浦区模拟)已知等差数列{a n }中,a 2=1,前5项和S 5=-15,则数列{a n }的公差为( ) A.-3B.-52C.-2D.-4解析 设等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d ,因为⎩⎪⎨⎪⎧a 2=1,S 5=-15,所以⎩⎪⎨⎪⎧a 1+d =1,5a 1+5×42d =-15, 解得d =-4. 答案 D6.(2019·苏北四市联考)在等差数列{a n }中,已知a 3+a 8>0,且S 9<0,则S 1,S 2,…,S 9中最小的是______.解析 在等差数列{a n }中, ∵a 3+a 8>0,S 9<0,∴a 5+a 6=a 3+a 8>0,S 9=9(a 1+a 9)2=9a 5<0,∴a 5<0,a 6>0,∴S 1,S 2,…,S 9中最小的是S 5. 答案 S 5考点一 等差数列基本量的运算【例1】 (1)(一题多解)(2017·全国Ⅰ卷)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和.若a 4+a 5=24,S 6=48,则{a n }的公差为( )A.1B.2C.4D.8(2)(2019·潍坊检测)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,S 11=22,a 4=-12,若a m =30,则m =( ) A.9B.10C.11D.15解析 (1)法一 设等差数列{a n }的公差为d , 依题意得⎩⎪⎨⎪⎧(a 1+3d )+(a 1+4d )=24,6a 1+6×52d =48,所以d =4. 法二 等差数列{a n }中,S 6=(a 1+a 6)×62=48,则a 1+a 6=16=a 2+a 5,又a 4+a 5=24,所以a 4-a 2=2d =24-16=8,则d =4.(2)设等差数列{a n }的公差为d ,依题意得⎩⎪⎨⎪⎧S 11=11a 1+11×(11-1)2d =22,a 4=a 1+3d =-12,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-33,d =7, ∴a m =a 1+(m -1)d =7m -40=30,∴m =10. 答案 (1)C (2)B规律方法 1.等差数列的通项公式及前n 项和公式共涉及五个量a 1,a n ,d ,n ,S n ,知其中三个就能求另外两个,体现了用方程的思想来解决问题.2.数列的通项公式和前n 项和公式在解题中起到变量代换作用,而a 1和d 是等差数列的两个基本量,用它们表示已知和未知是常用方法.【训练1】 (1)等差数列log 3(2x ),log 3(3x ),log 3(4x +2),…的第四项等于( ) A.3 B.4 C.log 318 D.log 324(2)(一题多解)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,S 3=6,S 4=12,则S 6=________. 解析 (1)∵log 3(2x ),log 3(3x ),log 3(4x +2)成等差数列, ∴log 3(2x )+log 3(4x +2)=2log 3(3x ),∴log 3[2x (4x +2)]=log 3(3x )2,则2x (4x +2)=9x 2, 解之得x =4,x =0(舍去).∴等差数列的前三项为log 38,log 312,log 318, ∴公差d =log 312-log 38=log 332,∴数列的第四项为log 318+log 332=log 327=3.(2)法一 设数列{a n }的首项为a 1,公差为d , 由S 3=6,S 4=12,可得⎩⎪⎨⎪⎧S 3=3a 1+3d =6,S 4=4a 1+6d =12,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=0,d =2,所以S 6=6a 1+15d =30.法二 由{a n }为等差数列,故可设前n 项和S n =An 2+Bn , 由S 3=6,S 4=12可得⎩⎪⎨⎪⎧S 3=9A +3B =6,S 4=16A +4B =12,解得⎩⎪⎨⎪⎧A =1,B =-1,即S n =n 2-n ,则S 6=36-6=30.答案 (1)A (2)30考点二 等差数列的判定与证明 典例迁移【例2】 (经典母题)若数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a n +2S n S n -1=0(n ≥2),a 1=12.(1)求证:⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 成等差数列;(2)求数列{a n }的通项公式.(1)证明 当n ≥2时,由a n +2S n S n -1=0, 得S n -S n -1=-2S n S n -1,所以1S n -1S n -1=2,又1S 1=1a 1=2,故⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是首项为2,公差为2的等差数列. (2)解 由(1)可得1S n =2n ,∴S n =12n .当n ≥2时,a n =S n -S n -1=12n -12(n -1)=n -1-n 2n (n -1)=-12n (n -1).当n =1时,a 1=12不适合上式.故a n=⎩⎪⎨⎪⎧12,n =1,-12n (n -1),n ≥2.【迁移探究1】 本例条件不变,判断数列{a n }是否为等差数列,并说明理由. 解 因为a n =S n -S n -1(n ≥2),a n +2S n S n -1=0, 所以S n -S n -1+2S n S n -1=0(n ≥2). 所以1S n -1S n -1=2(n ≥2).又1S 1=1a 1=2,所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是以2为首项,2为公差的等差数列.所以1S n =2+(n -1)×2=2n ,故S n =12n.所以当n ≥2时,a n =S n -S n -1=12n -12(n -1)=-12n (n -1),所以a n +1=-12n (n +1),又a n +1-a n =-12n (n +1)--12n (n -1)=-12n ⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1-1n -1=1n (n -1)(n +1).所以当n ≥2时,a n +1-a n 的值不是一个与n 无关的常数,故数列{a n }不是一个等差数列. 【迁移探究2】 本例中,若将条件变为a 1=35,na n +1=(n +1)a n +n (n +1),试求数列{a n }的通项公式. 解 由已知可得a n +1n +1=a n n +1,即a n +1n +1-a n n =1,又a 1=35, ∴⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是以a 11=35为首项,1为公差的等差数列,∴a n n =35+(n -1)·1=n -25,∴a n =n 2-25n . 规律方法 1.证明数列是等差数列的主要方法:(1)定义法:对于n ≥2的任意自然数,验证a n -a n -1为同一常数. (2)等差中项法:验证2a n -1=a n +a n -2(n ≥3,n ∈N *)都成立. 2.判定一个数列是等差数列还常用到结论:(1)通项公式:a n =pn +q (p ,q 为常数)⇔{a n }是等差数列.(2)前n 项和公式:S n =An 2+Bn (A ,B 为常数)⇔{a n }是等差数列.问题的最终判定还是利用定义.【训练2】 (2017·全国Ⅰ卷)记S n 为等比数列{a n }的前n 项和.已知S 2=2,S 3=-6. (1)求{a n }的通项公式;(2)求S n ,并判断S n +1,S n ,S n +2是否成等差数列. 解 (1)设{a n }的公比为q ,由题设可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1(1+q )=2,a 1(1+q +q 2)=-6,解得⎩⎪⎨⎪⎧q =-2,a 1=-2. 故{a n }的通项公式为a n =(-2)n. (2)由(1)可得S n =a 1(1-q n )1-q =-23+(-1)n 2n +13.由于S n +2+S n +1=-43+(-1)n 2n +3-2n +23.=2⎣⎢⎡⎦⎥⎤-23+(-1)n ·2n +13=2S n , 故S n +1,S n ,S n +2成等差数列. 考点三 等差数列的性质及应用 多维探究角度1 等差数列项的性质【例3-1】 (2019·临沂一模)在等差数列{a n }中,a 1+3a 8+a 15=120,则a 2+a 14的值为( ) A.6B.12C.24D.48解析 ∵在等差数列{a n }中,a 1+3a 8+a 15=120, 由等差数列的性质,a 1+3a 8+a 15=5a 8=120, ∴a 8=24,∴a 2+a 14=2a 8=48. 答案 D角度2 等差数列和的性质【例3-2】 设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 3=9,S 6=36,则a 7+a 8+a 9等于( ) A.63B.45C.36D.27解析 由{a n }是等差数列,得S 3,S 6-S 3,S 9-S 6为等差数列, 即2(S 6-S 3)=S 3+(S 9-S 6), 得到S 9-S 6=2S 6-3S 3=45, 所以a 7+a 8+a 9=45. 答案 B规律方法 1.项的性质:在等差数列{a n }中,若m +n =p +q (m ,n ,p ,q ∈N *),则a m +a n =a p +a q .2.和的性质:在等差数列{a n }中,S n 为其前n 项和,则 (1)S 2n =n (a 1+a 2n )=…=n (a n +a n +1); (2)S 2n -1=(2n -1)a n .【训练3】 (1)已知S n 是等差数列{a n }的前n 项和,若a 1=-2 015,S 2 0152 015-S 2 0092 009=6,则S 2 019=________.(2)(2019·荆州一模)在等差数列{a n }中,若a 3+a 4+a 5=3,a 8=8,则a 12的值是( ) A.15B.30C.31D.64(3)等差数列{a n }与{b n }的前n 项和分别为S n 和T n ,若S n T n =3n -22n +1,则a 7b 7等于( )A.3727B.1914C.3929D.43解析 (1)由等差数列的性质可得⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 也为等差数列. 设其公差为d ,则S 2 0152 015-S 2 0092 009=6d =6,∴d =1.故S 2 0192 019=S 11+2 018d =-2 015+2 018=3, ∴S 2 019=3×2 019=6 057.(2)由a 3+a 4+a 5=3及等差数列的性质, ∴3a 4=3,则a 4=1.又a 4+a 12=2a 8,得1+a 12=2×8. ∴a 12=16-1=15.(3)a 7b 7=2a 72b 7=a 1+a 13b 1+b 13=a 1+a 132×13b 1+b 132×13=S 13T 13=3×13-22×13+1=3727. 答案 (1)6 057 (2)A (3)A 考点四 等差数列的前n 项和及其最值【例4】 (2019·衡水中学质检)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1≠0,常数λ>0,且λa 1a n =S 1+S n 对一切正整数n 都成立. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设a 1>0,λ=100,当n 为何值时,数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫lg 1a n 的前n 项和最大? 解 (1)令n =1,得λa 21=2S 1=2a 1,a 1(λa 1-2)=0, 因为a 1≠0,所以a 1=2λ,当n ≥2时,2a n =2λ+S n ,2a n -1=2λ+S n -1,两式相减得2a n -2a n -1=a n (n ≥2). 所以a n =2a n -1(n ≥2),从而数列{a n }为等比数列,a n =a 1·2n -1=2nλ. (2)当a 1>0,λ=100时,由(1)知,a n =2n100,则b n =lg 1a n =lg 1002n =lg 100-lg 2n=2-n lg 2,所以数列{b n }是单调递减的等差数列,公差为-lg 2, 所以b 1>b 2>…>b 6=lg 10026=lg 10064>lg 1=0,当n ≥7时,b n ≤b 7=lg 10027<lg 1=0,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫lg 1a n 的前6项和最大.规律方法 求等差数列前n 项和S n 的最值的常用方法:(1)函数法:利用等差数列前n 项和的函数表达式S n =an 2+bn (a ≠0),通过配方或借助图象求二次函数的最值.(2)利用等差数列的单调性,求出其正负转折项,进而求S n 的最值. ①当a 1>0,d <0时,满足⎩⎪⎨⎪⎧a m ≥0,a m +1≤0的项数m 使得S n 取得最大值为S m (当a m +1=0时,S m +1也为最大值);②当a 1<0,d >0时,满足⎩⎪⎨⎪⎧a m ≤0,a m +1≥0的项数m 使得S n 取得最小值为S m (当a m +1=0时,S m +1也为最小值).【训练4】 (1)等差数列{a n }的公差d ≠0,且a 3,a 5,a 15成等比数列,若a 5=5,S n 为数列{a n }的前n 项和,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 的前n 项和取最小值时的n 为( )A.3B.3或4C.4或5D.5(2)已知等差数列{a n }的首项a 1=20,公差d =-2,则前n 项和S n 的最大值为________.解析 (1)由题意知⎩⎪⎨⎪⎧(a 1+2d )(a 1+14d )=25,a 1+4d =5,由d ≠0,解得a 1=-3,d =2,∴S nn=na 1+n (n -1)2dn=-3+n -1=n -4,则n -4≥0,得n ≥4,∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 的前n 项和取最小值时的n 为3或4.(2)因为等差数列{a n }的首项a 1=20,公差d =-2,S n =na 1+n (n -1)2d =20n -n (n -1)2×2=-n 2+21n =-⎝ ⎛⎭⎪⎫n -2122+⎝ ⎛⎭⎪⎫2122,又因为n ∈N *,所以n =10或n =11时,S n 取得最大值,最大值为110. 答案 (1)B (2)110[思维升华]1.证明等差数列可利用定义或等差中项的性质,另外还常用前n 项和S n =An 2+Bn 及通项a n =pn +q 来判断一个数列是否为等差数列. 2.等差数列基本量思想(1)在解有关等差数列的基本量问题时,可通过列关于a 1,d 的方程组进行求解. (2)若奇数个数成等差数列,可设中间三项为a -d ,a ,a +d .若偶数个数成等差数列,可设中间两项为a -d ,a +d ,其余各项再依据等差数列的定义进行对称设元.(3)灵活使用等差数列的性质,可以大大减少运算量. [易错防范]1.用定义法证明等差数列应注意“从第2项起”,如证明了a n +1-a n =d (n ≥2)时,应注意验证a 2-a 1是否等于d ,若a 2-a 1≠d ,则数列{a n }不为等差数列.2.利用二次函数性质求等差数列前n 项和最值时,一定要注意自变量n 是正整数.基础巩固题组 (建议用时:40分钟)一、选择题1.已知等差数列{a n }前9项的和为27,a 10=8,则a 100=( ) A.100B.99C.98D.97解析 设等差数列{a n }的公差为d ,由已知,得⎩⎪⎨⎪⎧9a 1+36d =27,a 1+9d =8,所以⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-1,d =1, 所以a 100=a 1+99d =-1+99=98. 答案 C2.(2019·淄博调研)设S n 是等差数列{a n }的前n 项和,若a 6a 5=911,则S 11S 9=( )A.1B.-1C.2D.12 解析 由于S 11S 9=11a 69a 5=119×911=1. 答案 A 3.(2019·中原名校联考)若数列{a n }满足1a n +1-1a n =d (n ∈N *,d 为常数),则称数列{a n }为调和数列,已知数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1x n 为调和数列,且x 1+x 2+…+x 20=200,则x 5+x 16=( )A.10B.20C.30D.40解析 依题意,11x n +1-11x n=x n +1-x n =d , ∴{x n }是等差数列.又x 1+x 2+…+x 20=20(x 1+x 20)2=200. ∴x 1+x 20=20,从而x 5+x 16=x 1+x 20=20.答案 B4.(2019·北京海淀区质检)中国古诗词中,有一道“八子分绵”的数学名题:“九百九十六斤绵,赠分八子作盘缠,次第每人多十七,要将第八数来言”.题意是:把996斤绵分给8个儿子作盘缠,按照年龄从大到小的顺序依次分绵,年龄小的比年龄大的多17斤绵,那么第8个儿子分到的绵是( )A.174斤B.184斤C.191斤D.201斤解析 用a 1,a 2,…,a 8表示8个儿子按照年龄从大到小得到的绵数,由题意得数列a 1,a 2,…,a 8是公差为17的等差数列,且这8项的和为996,∴8a 1+8×72×17=996,解之得a 1=65. ∴a 8=65+7×17=184,即第8个儿子分到的绵是184斤.答案 B5.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=9,S 99-S 55=-4,则S n 取最大值时的n 为( ) A.4 B.5 C.6 D.4或5 解析 由{a n }为等差数列,得S 99-S 55=a 5-a 3=2d =-4, 即d =-2,由于a 1=9,所以a n =-2n +11,令a n =-2n +11<0,得n >112, 所以S n 取最大值时的n 为5.答案 B二、填空题6.已知等差数列{a n }的公差为2,项数是偶数,所有奇数项之和为15,所有偶数项之和为25,则这个数列的项数为________.解析 设项数为2n ,则由S 偶-S 奇=nd 得,25-15=2n 解得n =5,故这个数列的项数为10.答案 107.已知数列{a n }满足a 1=1,a n -a n +1=2a n a n +1,则a 6=________. 解析 将a n -a n +1=2a n a n +1两边同时除以a n a n +1,1a n +1-1a n =2. 所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是以1a 1=1为首项,2为公差的等差数列, 所以1a 6=1+5×2=11,即a 6=111. 答案 1118.设S n 是等差数列{a n }的前n 项和,S 10=16,S 100-S 90=24,则S 100=________. 解析 依题意,S 10,S 20-S 10,S 30-S 20,…,S 100-S 90依次成等差数列,设该等差数列的公差为d .又S 10=16,S 100-S 90=24,因此S 100-S 90=24=16+(10-1)d =16+9d ,解得d =89,因此S 100=10S 10+10×92d =10×16+10×92×89=200. 答案 200三、解答题9.等差数列{a n }中,a 3+a 4=4,a 5+a 7=6.(1)求{a n }的通项公式;(2)设b n =[a n ],求数列{b n }的前10项和,其中[x ]表示不超过x 的最大整数,如[0.9]=0,[2.6]=2.解 (1)设数列{a n }首项为a 1,公差为d ,由题意得⎩⎪⎨⎪⎧2a 1+5d =4,a 1+5d =3.解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =25.所以{a n }的通项公式为a n =2n +35. (2)由(1)知,b n =⎣⎢⎡⎦⎥⎤2n +35. 当n =1,2,3时,1≤2n +35<2,b n =1; 当n =4,5时,2≤2n +35<3,b n =2; 当n =6,7,8时,3≤2n +35<4,b n =3; 当n =9,10时,4≤2n +35<5,b n =4. 所以数列{b n }的前10项和为1×3+2×2+3×3+4×2=24.10.已知等差数列的前三项依次为a ,4,3a ,前n 项和为S n ,且S k =110.(1)求a 及k 的值;(2)设数列{b n }的通项公式b n =S n n ,证明:数列{b n }是等差数列,并求其前n 项和T n .(1)解 设该等差数列为{a n },则a 1=a ,a 2=4,a 3=3a ,由已知有a +3a =8,得a 1=a =2,公差d =4-2=2,所以S k =ka 1+k (k -1)2·d =2k +k (k -1)2×2=k 2+k , 由S k =110,得k 2+k -110=0,解得k =10或k =-11(舍去),故a =2,k =10.(2)证明 由(1)得S n =n (2+2n )2=n (n +1), 则b n =S n n =n +1,故b n +1-b n =(n +2)-(n +1)=1,即数列{b n }是首项为2,公差为1的等差数列,所以T n =n (2+n +1)2=n (n +3)2.能力提升题组(建议用时:20分钟)11.(2019·济宁模拟)设数列{a n }满足a 1=1,a 2=2,且2na n =(n -1)a n -1+(n +1)a n +1(n ≥2且n ∈N *),则a 18=( )A.259B.269C.3D.289 解析 令b n =na n ,则2b n =b n -1+b n +1(n ≥2),所以{b n }为等差数列,因为b 1=1,b 2=4,所以公差d =3,则b n =3n -2,所以b 18=52,则18a 18=52,所以a 18=269. 答案 B12.(2019·青岛诊断)已知等差数列{a n },{b n }的前n 项和分别为S n ,T n (n ∈N *),若S n T n =2n -1n +1,则a 12b 6=( ) A.154B.158C.237D.3 解析 由题意不妨设S n =n (2n -1),T n =n (n +1),所以a 12=S 12-S 11=12×23-11×21=45,b 6=T 6-T 5=6×(6+1)-5×(5+1)=42-30=12,所以a 12b 6=4512=154. 答案 A13.设数列{a n }的通项公式为a n =2n -10(n ∈N *),则|a 1|+|a 2|+…+|a 15|=________. 解析 由a n =2n -10(n ∈N *)知{a n }是以-8为首项,2为公差的等差数列,又由a n =2n -10≥0得n ≥5,∴n ≤5时,a n ≤0,当n >5时,a n >0,∴|a 1|+|a 2|+…+|a 15|=-(a 1+a 2+a 3+a 4)+(a 5+a 6+…+a 15)=20+110=130. 答案 13014.(2019·长沙雅礼中学模拟)设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,已知a 1+a 13=26,S 9=81.(1)求{a n }的通项公式;(2)令b n =1a n +1a n +2,T n =b 1+b 2+…+b n ,若30T n -m ≤0对一切n ∈N *成立,求实数m 的最小值.解 (1)∵等差数列{a n }中,a 1+a 13=26,S 9=81,∴⎩⎪⎨⎪⎧2a 7=26,9a 5=81,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 7=13,a 5=9, ∴d =a 7-a 57-5=13-92=2,∴a n =a 5+(n -5)d =9+2(n -5)=2n -1.(2)∵b n =1a n +1a n +2=1(2n +1)(2n +3) =12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1-12n +3, ∴T n =12⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+15-17+…+12n +1-12n +3 =12⎝ ⎛⎭⎪⎫13-12n +3, ∵12⎝ ⎛⎭⎪⎫13-12n +3随着n 的增大而增大,知{T n }单调递增. 又12n +3>0,∴T n <16,∴m ≥5, ∴实数m 的最小值为5.新高考创新预测15.(多填题)设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,满足S 2=S 6,S 55-S 44=2,则a 1=________,公差d =________.解析 由{a n }为等差数列,得数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 是首项为a 1,公差为d 2的等差数列,∵S 55-S 44=2,∴d 2=2⇒d =4,又S 2=S 6⇒2a 1+4=6a 1+6×52×4⇒a 1=-14. 答案 -14 4。

2020版高考数学大一轮复习 高考中的数列问题(第2课时)数列的综合问题教案(理)(含解析)新人教A版

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第2课时 数列的综合问题题型一 数列与函数例1 数列{a n }的前n 项和为S n ,2S n =a n +1-2n +1+1,n ∈N +,且a 1,a 2+5,19成等差数列.(1)求a 1的值;(2)证明⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n2n +1为等比数列,并求数列{a n }的通项公式;(3)设b n =log 3(a n +2n),若对任意的n ∈N +,不等式b n (1+n )-λn (b n +2)-6<0恒成立,试求实数λ的取值范围. 解 (1)在2S n =a n +1-2n +1+1,n ∈N +中,令n =1,得2S 1=a 2-22+1,即a 2=2a 1+3,① 又2(a 2+5)=a 1+19,② 则由①②解得a 1=1.(2)当n ≥2时,由⎩⎪⎨⎪⎧2S n =a n +1-2n +1+1, ③2S n -1=a n -2n+1, ④③-④得2a n =a n +1-a n -2n, 则a n +12n +1+1=32⎝ ⎛⎭⎪⎫a n 2n +1,又a 2=5,则a 222+1=32⎝ ⎛⎭⎪⎫a 121+1.∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n +1是以32为首项,32为公比的等比数列,∴a n 2n +1=32×⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -1,即a n =3n -2n.(3)由(2)可知,b n =log 3(a n +2n)=n . 当b n (1+n )-λn (b n +2)-6<0恒成立时, 即(1-λ)n 2+(1-2λ)n -6<0(n ∈N +)恒成立. 设f (n )=(1-λ)n 2+(1-2λ)n -6(n ∈N +),当λ=1时,f (n )=-n -6<0恒成立,则λ=1满足条件; 当λ<1时,由二次函数性质知不恒成立; 当λ>1时,由于对称轴n =-1-2λ2(1-λ)<0,则f (n )在[1,+∞)上单调递减,f (n )≤f (1)=-3λ-4<0恒成立,则λ>1满足条件,综上所述,实数λ的取值范围是[1,+∞). 思维升华数列与函数的交汇问题(1)已知函数条件,解决数列问题,此类问题一般利用函数的性质、图象研究数列问题; (2)已知数列条件,解决函数问题,解题时要注意数列与函数的内在联系,掌握递推数列的常见解法.跟踪训练1 (2018·葫芦岛模拟)已知数列{a n }满足a 1=1,2a n +1=a n ,数列{b n }满足b n =2-log 2a 2n +1.(1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)设数列{b n }的前n 项和为T n ,求使得2T n ≤4n 2+m 对任意正整数n 都成立的实数m 的取值范围.解 (1)由a 1=1,a n +1a n =12,a n ≠0, ∴{a n }是首项为1,公比为12的等比数列,∴a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1.∴b n =2-log 2⎝ ⎛⎭⎪⎫122n=2n +2.(2)由(1)得,T n =n 2+3n ,∴m ≥-2n 2+6n 对任意正整数n 都成立. 设f (n )=-2n 2+6n ,∵f (n )=-2n 2+6n =-2⎝ ⎛⎭⎪⎫n -322+92,∴当n =1或2时,f (n )的最大值为4, ∴m ≥4.即m 的取值范围是[4,+∞).题型二 数列与不等式例2 已知数列{a n }中,a 1=12,其前n 项的和为S n ,且满足a n =2S 2n2S n -1(n ≥2).(1)求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是等差数列;(2)证明:S 1+12S 2+13S 3+…+1nS n <1.证明 (1)当n ≥2时,S n -S n -1=2S 2n2S n -1,整理得S n -1-S n =2S n ·S n -1(n ≥2),∴1S n -1S n -1=2,从而⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 构成以2为首项,2为公差的等差数列.(2)由(1)可知,1S n =1S 1+(n -1)×2=2n ,∴S n =12n .∴当n =1时,1n S n =12<1,方法一 当n ≥2时,1n S n =12n 2<12·1n (n -1)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1-1n , ∴S 1+12S 2+13S 3+…+1n S n <12+12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+12-13+…+1n -1-1n =1-12n <1. ∴原不等式得证. 方法二 当n ≥2时,12n 2<12(n 2-1)=14⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1-1n +1, ∴S 1+12S 2+13S 3+ (1)S n<12+14⎝ ⎛1-13+12-14+13-15+…+1n -2-1n +⎭⎪⎫1n -1-1n +1 =12+14⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12-1n -1n +1, <12+14⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12=78<1. ∴原命题得证.思维升华数列与不等式的交汇问题(1)函数方法:即构造函数,通过函数的单调性、极值等得出关于正实数的不等式,通过对关于正实数的不等式特殊赋值得出数列中的不等式;(2)放缩方法:数列中不等式可以通过对中间过程或者最后的结果放缩得到.跟踪训练2 已知数列{a n }为等比数列,数列{b n }为等差数列,且b 1=a 1=1,b 2=a 1+a 2,a 3=2b 3-6.(1)求数列{a n },{b n }的通项公式; (2)设c n =1b n b n +2,数列{c n }的前n 项和为T n ,证明:15≤T n <13. (1)解 设数列{a n }的公比为q ,数列{b n }的公差为d , 由题意得1+d =1+q ,q 2=2(1+2d )-6, 解得d =q =2, 所以a n =2n -1,b n =2n -1.(2)证明 因为c n =1b n b n +2=1(2n -1)(2n +3) =14⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +3,所以T n =14⎣⎢⎡⎝ ⎛⎭⎪⎫1-15+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-17+…+⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -3-12n +1+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +3 =14⎝ ⎛⎭⎪⎫1+13-12n +1-12n +3=13-14⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1+12n +3,因为14⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1+12n +3>0,所以T n <13.又因为T n 在[1,+∞)上单调递增, 所以当n =1时,T n 取最小值T 1=15,所以15≤T n <13.题型三 数列与数学文化例3 我国古代名著《九章算术》中有这样一段话:“今有金锤,长五尺,斩本一尺,重四斤,斩末一尺,重二斤,中间三尺重几何.”意思是:“现有一根金锤,长5尺,头部1尺,重4斤,尾部1尺,重2斤,且从头到尾,每一尺的重量构成等差数列,问中间三尺共重多少斤.”( )A.6斤B.7斤C.8斤D.9斤 答案 D解析 原问题等价于等差数列中, 已知a 1=4,a 5=2,求a 2+a 3+a 4的值. 由等差数列的性质可知a 2+a 4=a 1+a 5=6,a 3=a 1+a 52=3,则a 2+a 3+a 4=9,即中间三尺共重9斤.思维升华 我国古代数学涉及等差、等比数列的问题很多,解决这类问题的关键是将古代实际问题转化为现代数学问题,掌握等差、等比数列的概念、通项公式和前n 项和公式. 跟踪训练3 中国人在很早就开始研究数列,中国古代数学著作《九章算术》、《算法统宗》中都有大量古人研究数列的记载.现有数列题目如下:数列{a n }的前n 项和S n =14n 2,n ∈N +,等比数列{b n }满足b 1=a 1+a 2,b 2=a 3+a 4,则b 3等于( ) A.4B.5C.9D.16答案 C解析 由题意可得b 1=a 1+a 2=S 2=14×22=1,b 2=a 3+a 4=S 4-S 2=14×42-14×22=3, 则等比数列{b n }的公比q =b 2b 1=31=3,故b 3=b 2q =3×3=9.1.(2018·包头模拟)设数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n =-a n +1. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)若f (x )=12log x ,设b n =f (a 1)+f (a 2)+…+f (a n ),求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n 的前n 项和T n .解 (1)由S n =-a n +1得S n +1=-a n +1+1,两式相减得,S n +1-S n =-a n +1+a n , 即a n +1=-a n +1+a n ,即a n +1a n =12(n ≥1), 所以数列{a n }是公比为12的等比数列,又由a 1=-a 1+1得a 1=12,所以a n =a 1qn -1=⎝ ⎛⎭⎪⎫12n . (2)因为b n =f (a 1)+f (a 2)+…+f (a n ) =1+2+…+n =n (n +1)2,所以1b n=2n (n +1)=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1,所以T n =2⎝ ⎛⎭⎪⎫11-12+12-13+…+1n -1n +1=2⎝⎛⎭⎪⎫1-1n +1=2nn +1. 2.已知等差数列{a n }的公差d ≠0,a 1=0,其前n 项和为S n ,且a 2+2,S 3,S 4成等比数列. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若b n =(2n +2)22n +S n +1,数列{b n }的前n 项和为T n ,求证:T n -2n <32.(1)解 由a 1=0得a n =(n -1)d ,S n =n (n -1)d2,因为a 2+2,S 3,S 4成等比数列, 所以S 23=(a 2+2)S 4, 即(3d )2=(d +2)·6d ,整理得3d 2-12d =0,即d 2-4d =0, 因为d ≠0,所以d =4,所以a n =(n -1)d =4(n -1)=4n -4. (2)证明 由(1)可得S n +1=2n (n +1), 所以b n =(2n +2)22n +2n (n +1)=4(n +1)22n (n +2)=2+2n (n +2)=2+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +2,所以T n =2n +⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-14+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +2=2n +1+12-1n +1-1n +2,所以T n -2n <32.3.已知二次函数f (x )=ax 2+bx 的图象过点(-4n ,0),且f ′(0)=2n ,n ∈N +,数列{a n }满足1a n +1=f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫1an ,且a 1=4. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)记b n =a n a n +1,求数列{b n }的前n 项和T n . 解 (1)f ′(x )=2ax +b ,由题意知b =2n , 16n 2a -4nb =0, ∴a =12,则f (x )=12x 2+2nx ,n ∈N +.数列{a n }满足1a n +1=f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫1a n ,又f ′(x )=x +2n , ∴1a n +1=1a n+2n ,∴1a n +1-1a n=2n ,由累加法可得1a n -14=2+4+6+…+2(n -1)=n 2-n ,化简可得a n =4(2n -1)2(n ≥2),当n =1时,a 1=4也符合, ∴a n =4(2n -1)2(n ∈N +).(2)∵b n =a n a n +1=4(2n -1)(2n +1)=2⎝⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1,∴T n =b 1+b 2+…+b n =a 1a 2+a 2a 3+…+a n a n +1=2⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1 =2⎝⎛⎭⎪⎫1-12n +1=4n2n +1. 4.已知{x n }是各项均为正数的等比数列,且x 1+x 2=3,x 3-x 2=2.(1)求数列{x n }的通项公式;(2)如图,在平面直角坐标系xOy 中,依次连接点P 1(x 1,1),P 2(x 2,2),…,P n +1(x n +1,n +1)得到折线P 1P 2…P n +1,求由该折线与直线y =0,x =x 1,x =x n +1所围成的区域的面积T n . 解 (1)设数列{x n }的公比为q .由题意得⎩⎪⎨⎪⎧x 1+x 1q =3,x 1q 2-x 1q =2.所以3q 2-5q -2=0, 由已知得q >0, 所以q =2,x 1=1.因此数列{x n }的通项公式为x n =2n -1.(2)过P 1,P 2,…,P n +1向x 轴作垂线,垂足分别为Q 1,Q 2,…,Q n +1. 由(1)得x n +1-x n =2n-2n -1=2n -1,记梯形P n P n +1Q n +1Q n 的面积为b n ,由题意得b n =(n +n +1)2×2n -1=(2n +1)×2n -2,所以T n =b 1+b 2+…+b n=3×2-1+5×20+7×21+…+(2n -1)×2n -3+(2n +1)×2n -2,①则2T n =3×20+5×21+7×22+…+(2n -1)×2n -2+(2n +1)×2n -1,②由①-②,得-T n =3×2-1+(2+22+…+2n -1)-(2n +1)×2n -1=32+2(1-2n -1)1-2-(2n +1)×2n -1. 所以T n =(2n -1)×2n+12.5.(2019·盘锦模拟)若正项数列{a n }的前n 项和为S n ,首项a 1=1,点P (S n ,S n +1)在曲线y =(x +1)2上.(1)求数列{a n }的通项公式a n ; (2)设b n =1a n ·a n +1,T n 表示数列{b n }的前n 项和,若T n ≥a 恒成立,求T n 及实数a 的取值范围.解 (1)由S n +1=(S n +1)2,得S n +1-S n =1, 所以数列{S n }是以S 1为首项,1为公差的等差数列, 所以S n =S 1+(n -1)×1,即S n =n 2,由公式a n =⎩⎪⎨⎪⎧S 1,n =1,S n -S n -1,n ≥2,得a n =⎩⎪⎨⎪⎧1,n =1,2n -1,n ≥2,所以a n =2n -1.(2)因为b n =1a n a n +1=1(2n -1)(2n +1)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1,所以T n =b 1+b 2+…+b n=12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1=12⎝⎛⎭⎪⎫1-12n +1, 显然T n 是关于n 的增函数,所以T n 有最小值(T n )min =T 1=12×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13=13. 由于T n ≥a 恒成立,所以a ≤13, 于是a 的取值范围是⎝⎛⎦⎥⎤-∞,13.6.已知各项均不相等的等差数列{a n }的前三项和为9,且a 1,a 3,a 7恰为等比数列{b n }的前三项.(1)分别求数列{a n },{b n }的前n 项和S n ,T n ;(2)记数列{a n b n }的前n 项和为K n ,设c n =S n T n K n ,求证:c n +1>c n (n ∈N +). (1)解 设数列{a n }的公差为d , 则⎩⎪⎨⎪⎧ 3a 1+3d =9,(a 1+2d )2=a 1(a 1+6d ),解得⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=2,d =1或⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=3,d =0(舍去), 所以a n =n +1,S n =n (n +3)2. 又b 1=a 1=2,b 2=a 3=4, 所以b n =2n ,T n =2n +1-2.(2)证明 因为a n ·b n =(n +1)·2n ,所以K n =2·21+3·22+…+(n +1)·2n ,① 所以2K n =2·22+3·23+…+n ·2n +(n +1)·2n +1,②①-②得-K n =2·21+22+23+…+2n -(n +1)·2n +1,所以K n =n ·2n +1. 则c n =S n T n K n =(n +3)(2n -1)2n +1,c n +1-c n =(n +4)(2n +1-1)2n +2-(n +3)(2n -1)2n +1 =2n +1+n +22n +2>0, 所以c n +1>c n (n ∈N +).。

高考数学一轮复习第五章数列课时作业37数列求和与数列的综合应用课件理新人教A版

高考数学一轮复习第五章数列课时作业37数列求和与数列的综合应用课件理新人教A版
化简整理,得 Sn-Sn-1=-2Sn-1·Sn,两边同除以 Sn-1·Sn,得S1n-Sn1-1=2(n≥2),
又S11=1,所以数列S1n是首项为 1,公差为 2 的等差数列,所以S1n= 1+2(n-1)=2n-1,所以 Sn=2n1-1。
答案
1 2n-1
11.已知数列{an}是公差不为 0 的等差数列,对任意大于 2 的正整数 n, 设集合{x|x=ai+aj,i∈N,j∈N,1≤i<j≤n}的元素个数为 cn,把{cn}的各 项摆成如图所示的三角形数阵,则数阵中第 17 行由左向右数第 10 个数为 ________。
14.(2019·山东青岛检测)已知数列{an}的前 n 项和 Sn 和通项 an 满足 2Sn +an=1,数列{bn}中,b1=1,b2=12,bn2+1=b1n+bn1+2(n∈N*)。
(1)求数列{an},{bn}的通项公式; (2)数列{cn}满足 cn=abnn,Tn=c1+c2+c3+…+cn,是否存在 m 使 Tn≥34 -m 恒成立,若存在,求出 m 的取值范围;若不存在说明理由。
7.(2019·山西八校联考)已知数列{an}满足:a1=1,an+1=ana+n 2(n∈N*),
若 bn+1=(n-λ)a1n+1,b1=-λ,且数列{bn}是递增数列,则实数 λ 的取值
范围是( )
A.(2,+∞)
B.(3,+∞)
C.(-∞,2)
D.(-∞,3)
解析 由 an+1=ana+n 2,知an1+1=a2n+1,即an1+1+1=2a1n+1,所以数列
课时作业(三十七) 递推数列通项公式的求法
一、选择题
1.数列{an}满足 a1=1,an+1=2an-1,则 an=( )

2013高考数学 课后作业 5-4 数列的综合问题与数列的应用 新人教A版

2013高考数学 课后作业 5-4 数列的综合问题与数列的应用 新人教A版

2013高考数学人教A 版课后作业1.(2011·黄冈月考)在数列{a n }中,a 1=1,a n a n -1=a n -1+(-1)n(n ≥2,n ∈N *),则a 3a 5的值是( )A.1516B.158C.34D.38 [答案] C[解析] ∵a 1=1,a n a n -1=a n -1+(-1)n, ∴a 2a 1=a 1+1,∴a 2=2,; ∵a 3a 2=a 2-1,∴a 3=12;∵a 4a 3=a 3+1,∴a 4=3; ∵a 5a 4=a 4-1,∴a 5=23,∴a 3a 5=34.2.(2011·哈师大附中、东北师大附中、辽宁省实验中学联考)已知{a n }是等差数列,S n为其前n 项和,若S 21=S 4000,O 为坐标原点,点P (1,a n ),点Q (2011,a 2011),则OP →·OQ →=( )A .2011B .-2011C .0D .1 [答案] A[解析] 由S 21=S 4000得到S n 关于n =21+40002=2010.5对称,故S n 的最大(或最小)值=S 2010=S 2011,故a 2011=0,OP →·OQ →=2011+a n ·a 2011=2011+a n ×0=2011,故选A.3.(2011·佛山月考)若a ,b ,c 成等比数列,则函数f (x )=ax 2+bx +c 的图象与x 轴交点的个数是( )A .0B .1C .2D .不确定 [答案] A[解析] 由题意知,b 2=ac >0,∴Δ=b 2-4ac =-3ac <0,∴f (x )的图象与x 轴无交点. 4.(2011·山西运城教学检测)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,过点P (n ,S n )和Q (n +1,S n +1)(n ∈N *)的直线的斜率为3n -2,则a 2+a 4+a 5+a 9的值等于( )A .52B .40C .26D .20 [答案] B[解析]由题意得S n+1-S nn +-n=3n-2,∴S n+1-S n=3n-2,即a n+1=3n-2,∴a n=3n-5,因此数列{a n}是等差数列,a5=10,而a2+a4+a5+a9=2(a3+a7)=4a5=40,故选B.5.(文)(2011·福建质检)在各项均为正数的等比数列{a n}中,a3a5=4,则数列{log2a n}的前7项和等于( )A.7 B.8C.27D.28[答案] A[解析]在各项均为正数的等比数列{a n}中,由a3a5=4,得a24=4,a4=2.设b n=log2a n,则数列{b n}是等差数列,且b4=log2a4=1.所以{b n}的前7项和S7=b1+b72=7b4=7.(理)(2011·广东促元中学期中)已知{a n}为等差数列,{b n}为正项等比数列,公式q≠1,若a1=b1,a11=b11,则( )A.a6=b6B.a6>b6C.a6<b6D.以上都有可能[答案] B[解析]a6=a1+a112,b6=b1b11=a1a11,由q≠1得,a1≠a11.故a6=a1+a112>a1a11=b6.6.(2011·南昌一模)小王每月除去所有日常开支,大约结余a元.小王决定采用零存整取的方式把余钱积蓄起来,每月初存入银行a元,存期1年(存12次),到期取出本和息.假设一年期零存整取的月利率为r,每期存款按单利计息.那么,小王存款到期利息为________元.[答案]78ar[解析]依题意得,小王存款到期利息为12ar+11ar+10ar+…+3ar+2ar+ar=+2ar=78ar元.7.(2010·哈尔滨模拟)已知双曲线a n-1y2-a n x2=a n-1a n(n≥2,n∈N*)的焦点在y轴上,一条渐近线方程是y=2x,其中数列{a n}是以4为首项的正项数列,则数列{a n}的通项公式是________.[答案]a n=2n+1[解析] 双曲线方程为y 2a n -x 2a n -1=1,∵焦点在y 轴上,又渐近线方程为y =2x ,∴a na n -1=2,又a 1=4,∴a n =4×2n -1=2n +1.8.(2011·江苏镇江市质检)已知1,x 1,x 2,7成等差数列,1,y 1,y 2,8成等比数列,点M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),则线段MN 的中垂线方程是________.[答案] x +y -7=0[解析] 由条件得x 1=3,x 2=5,y 1=2,y 2=4,∴MN 的中点(4,3),k MN =1,∴MN 的中垂线方程为y -3=-(x -4),即x +y -7=0.1.(2011·安徽百校论坛联考)已知a >0,b >0,A 为a ,b 的等差中项,正数G 为a ,b 的等比中项,则ab 与AG 的大小关系是( )A .ab =AGB .ab ≥AGC .ab ≤AGD .不能确定 [答案] C[解析] 由条件知,a +b =2A ,ab =G 2,∴A =a +b2≥ab =G >0,∴AG ≥G 2,即AG ≥ab ,故选C.[点评] 在知识交汇点处命题是常见命题方式,不等式与数列交汇的题目要特别注意等差(等比)数列的公式及性质的运用.2.(2011·江西新余四中期末)在△ABC 中,sin A cos A =2cos C +cos A2sin C -sin A 是角A 、B 、C 成等差数列的( )A .充分非必要条件B .充要条件C .必要非充分条件D .既不充分也不必要条件 [答案] A [解析]sin A cos A =2cos C +cos A 2sin C -sin A⇒2sin A sin C -sin 2A =2cos A cos C +cos 2A ⇒2cos(A +C )+1=0⇒cosB =12⇒B =π3⇒A +C =2B ⇒A 、B 、C 成等差数列.但当A 、B 、C 成等差数列时,sin Acos A =2cos C +cos A 2sin C -sin A 不一定成立,如A =π2、B =π3、C =π6.故是充分非必要条件.故选A.3.(文)数列{a n }是公差d ≠0的等差数列,数列{b n }是等比数列,若a 1=b 1,a 3=b 3,a 7=b 5,则b 11等于( )A .a 63B .a 36C .a 31D .a 13 [答案] A[解析] 设数列{b n }的首项为b 1,公比为q ,则⎩⎪⎨⎪⎧a 1+2d =a 1q 2a 1+6d =a 1q4,得d =a 14(q 4-q 2).∴a 1+a 12(q 4-q 2)=a 1q 2,∵q ≠1,∴q 2=2,d =a 12,于是b 11=a 1q 10=32a 1.设32a 1=a 1+(n -1)·a 12,则n =63,∴b 11=a 63.(理)设函数f (x )=x m+ax 的导函数f ′(x )=2x +1,则数列{1f n}(n ∈N *)的前n 项和是( )A.n n +1B.n +2n +1 C.n n -1D.n +1n[答案] A[解析] f ′(x )=mx m -1+a =2x +1,∴a =1,m =2, ∴f (x )=x (x +1),1f n =1nn +=1n -1n +1, ∴S n =⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1=n n +1. 4.(文)(2010·浙江杭州)如图,是一个算法的程序框图,该算法输出的结果是( )A.12B.23C.34D.45[答案] C[解析]循环过程为i=1<4→i=2,m=1,n=11×2;i=2<4→i=3,m=2,n=11×2+12×3;i=3<4→i=4,m=3,n=11×2+12×3+13×4;i=4<4不成立,输出n的值.故n=11×2+12×3+13×4=⎝⎛⎭⎪⎫1-12+⎝⎛⎭⎪⎫12-13+⎝⎛⎭⎪⎫13-14=1-14=34.(理)(2010·吉林省调研)已知数列{a n}的各项均为正数,如图给出程序框图,当k=5时,输出的S=511,则数列{a n}的通项公式为( )A.a n=2n B.a n=2n-1 C.a n=2n+1 D.a n=2n-3 [答案] B[解析]由a i+1=a i+2知数列{a n}是公差为2的等差数列,由M=1a i ai+1及S=S+M知,S=1a1a2+1a2a3+…+1a i a i+1,由条件i≤k不满足时输出S及输入k=5,输出S=511知,1a1a2+1a2a3+…1a5a6=12[(1a1-1a2)+(1a 2-1a3)+…(1a5-1a6)]=12(1a1-1a6)=12(1a1-1a1+10)=5a1a1+=511,∵a1>0,∴a1=1,∴a n=2n-1.5.(文)(2010·湖北质检)若数列{a n}满足1a n+1-1a n=d(n∈N*,d为常数),则称数列{a n}为调和数列.已知数列{1x n}为调和数列,且x1+x2+…+x20=200,则x5+x16=________.[答案]20[解析]由题意,若{a n}为调和数列,则{1a n }为等差数列,∵{1x n}为调和数列,∴数列{x n}为等差数列,由等差数列的性质可知,x5+x16=x1+x20=x2+x19=…=x10+x11=20010=20.故填20.(理)(2011·福州市期末、河北冀州期末)已知实数a 、b 、c 、d 成等比数列,且函数y =ln(x +2)-x 当x =b 时取到极大值c ,则ad 等于________.[答案] -1[分析] 利用导数可求b 、c ,由a 、b 、c 、d 成等比数列可得ad =bc . [解析] y ′=1x +2-1,令y ′=0得x =-1,当-2<x <-1时,y ′>0,当x >-1时,y ′<0,∴b =-1,c =ln(-1+2)-(-1)=1,∴ad =bc =-1.6.(2011·焦作模拟)已知函数f (x )=a x的图象过点(1,12),且点(n -1,a n n 2)(n ∈N +)在函数f (x )=a x的图象上.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)令b n =a n +1-12a n ,若数列{b n }的前n 项和为S n ,求证:S n <5.[解析] (1)∵函数f (x )=a x的图象过点(1,12),∴a =12,f (x )=(12)x.又点(n -1,a n n 2)(n ∈N +)在函数f (x )=a x的图象上,从而a n n 2=12n -1,即a n =n 22n -1.(2)由b n =n +22n-n 22n =2n +12n 得, S n =32+522+…+2n +12n , 则12S n =322+523+…+2n -12n +2n +12n +1, 两式相减得:12S n =32+2(122+123+…+12n )-2n +12n +1,∴S n =5-2n +52n ,∴S n <5.7.(文)已知数列{a n }是公差d ≠0的等差数列,记S n 为其前n 项和. (1)若a 2、a 3、a 6依次成等比数列,求其公比q .(2)若a 1=1,证明点P 1⎝ ⎛⎭⎪⎫1,S 11,P 2⎝ ⎛⎭⎪⎫2,S 22,…,P n ⎝ ⎛⎭⎪⎫n ,S n n (n ∈N *)在同一条直线上,并写出此直线方程.[解析] (1)∵a 2、a 3、a 6依次成等比数列, ∴q =a 3a 2=a 6a 3=a 6-a 3a 3-a 2=3dd=3,即公比q =3.(2)证明:∵S n =na 1+n n -2d ,∴S n n=a 1+n -12d =1+n -12d .∴点P n ⎝⎛⎭⎪⎫n ,S n n 在直线y =1+x -12d 上.∴点P 1,P 2,…,P n (n ∈N *)都在过点(1,1)且斜率为d2的直线上.此直线方程为y -1=d2(x -1).即dx -2y +2-d =0.(理)(2010·广东佛山顺德区质检)在等差数列{a n }中, 设S n 为它的前n 项和,若S 15>0,S 16<0,且点A (3,a 3)与B (5,a 5)都在斜率为-2的直线l 上,(1)求a 1的取值范围; (2)指出S 1a 1,S 2a 2,…,S 15a 15中哪个值最大,并说明理由. [解析] (1)由已知可得a 5-a 35-3=-2,则公差d =-2,∴⎩⎪⎨⎪⎧S 15=15a 1+15×142×d =a 1-S16=16a 1+16×152×d =a 1-,∴14<a 1<15. (2)最大的值是S 8a 8,∵S 15=15a 8>0,S 16=8(a 8+a 9)<0, ∴a 8>0,a 9<0,即S 8最大.又当1≤i ≤8时,S i a i>0;当9≤i ≤15时,S i a i<0, ∵数列{a n }递减,∴S 1a 1≤S 2a 2≤…≤S 8a 8,S 8a 8≥S 9a 9≥…≥S 15a 15⇒S 8a 8最大.1.(2011·揭阳一模)数列{a n }是公差不为0的等差数列,且a 1,a 3,a 7为等比数列{b n }中连续的三项,则数列{b n }的公比为( )A. 2 B .4C .2 D.12[答案] C[解析] 设数列{a n }的公差为d (d ≠0),由a 23=a 1a 7得(a 1+2d )2=a 1(a 1+6d ),解得a 1=2d ,故数列{b n }的公比q =a 3a 1=a 1+2d a 1=2a 1a 1=2,选C.2.(2011·枣庄质检)已知方程(x 2-mx +2)(x 2-nx +2)=0的四个根组成以12为首项的等比数列,则mn=( )A.32B.32或23C.23 D .以上都不对 [答案] B[解析] 设a ,b ,c ,d 是方程(x 2-mx +2)(x 2-nx +2)=0的四个根,不妨设a <c <d <b ,则a ·b =c ·d =2,a =12,故b =4,根据等比数列的性质,得到:c =1,d =2,则m =a +b=92,n =c +d =3,或m =c +d =3,n =a +b =92,则m n =32或23. 3.(2011·北京西城期末)已知各项均不为零的数列{a n },定义向量c n =(a n ,a n +1),b n =(n ,n +1),n ∈N *.则下列命题中为真命题的是( )A .若对于任意n ∈N *总有c n ∥b n 成立,则数列{a n }是等差数列 B .若对于任意n ∈N *总有c n ∥b n 成立,则数列{a n }是等比数列 C .若对于任意n ∈N *总有c n ⊥b n 成立,则数列{a n }是等差数列 D .若对于任意n ∈N *总有c n ⊥b n 成立,则数列{a n }是等比数列 [答案] A[解析] 若对任意n ∈N *,有c n ∥b n ,则a n n =a n +1n +1=a n +2n +2,所以a n +1-a n =a n +2-a n +1,即2a n +1=a n +a n +2,所以数列{a n }为等差数列.4.小正方形按照下图中的规律排列:每小图中的小正方形的个数就构成一个数列{a n },有以下结论:①a 5=15;②数列{a n }是一个等差数列;③数列{a n }是一个等比数列;④数列的递推公式为:a n =a n -1+n (n ∈N *),其中正确的为( )A .①②④B .①③④C .①②D .①④ [答案] D[解析] 观察图形可知a n =1+2+3+…+n =n n +2.∴选D.5.(2010·上海松江区模考)如果一个正整数能表示为两个连续偶数的平方差,那么称这个正整数为“神秘数”.介于1到200之间的所有“神秘数”之和为______.[答案] 2500[解析] 设正整数x =(2n +2)2-(2n )2=8n +4,由1≤x ≤200及n ∈Z 知,0≤n ≤24, ∴所有这样的神秘数之和为+2=2500.6.(2011·湖北荆门调研)秋末冬初,流感盛行,荆门市某医院近30天每天入院治疗流感的人数依次构成数列{a n },已知a 1=1,a 2=2,且a n +2-a n =1+(-1)n (n ∈N *),则该医院30天入院治疗流感的人数共有________人.[答案] 255[解析] ∵a n +2-a n =1+(-1)n(n ∈N *),∴n 为奇数时,a n +2=a n ,n 为偶数时,a n +2-a n =2,即数列{a n }的奇数项为常数列,偶数项构成以2为首项,2为公差的等差数列.故这30天入院治疗流感人数共有15+(15×2+15×142×2)=255人. 7.(2011·洛阳市高三模拟)已知函数y =f (x )的图象经过坐标原点,其导函数为f ′(x )=6x -2,数列{a n }的前n 项和为S n ,点(n ,S n )(n ∈N *)在函数y =f (x )的图象上.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若数列{a n }和数列{b n }满足等式:a n =b 12+b 222+b 323+…+b n2n (n ∈N *),求数列{b n }的前n项和T n .[解析] (1)由题意可设f (x )=ax 2+bx +c , 则f ′(x )=2ax +b =6x -2,用心 爱心 专心 - 11 - ∴a =3,b =-2,∵f (x )过原点,∴c =0,∴f (x )=3x 2-2x .依题意得S n =3n 2-2n .n ≥2时,a n =S n -S n -1=(3n 2-2n )-[3(n -1)2-2(n -1)]=6n -5, n =1时,a 1=S 1=1适合上式.∴a n =6n -5(n ∈N *).(2)∵a n =b 12+b 222+b 323+…+b n 2n , ∴a n -1=b 12+b 222+b 323+…+b n -12n -1(n ≥2). 相减得b n 2n =6,∴b n =6·2n(n ≥2). b 1=2a 1=2,∴b n =⎩⎪⎨⎪⎧ 2 n =,6·2nn∴T n =2+6(22+23+…+2n )=3·2n +2-22. 8.已知f (x )=a 1x +a 2x 2+…+a n x n(n 为正偶数)且{a n }为等差数列,f (1)=n 2,f (-1)=n ,试比较f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12与3的大小,并证明你的结论. [解析] 由f (1)=n 2,f (-1)=n 得,a 1=1,d =2. ∴f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=⎝ ⎛⎭⎪⎫12+3⎝ ⎛⎭⎪⎫122+5⎝ ⎛⎭⎪⎫123+…+(2n -1)· ⎝ ⎛⎭⎪⎫12n , 两边同乘以12得,12f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=⎝ ⎛⎭⎪⎫122+3⎝ ⎛⎭⎪⎫123+…+(2n -3)⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +(2n -1)⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1, 两式相减得,12f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=12+2⎝ ⎛⎭⎪⎫122+2⎝ ⎛⎭⎪⎫123+…+2⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -(2n -1)⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1=12+12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n -11-12-(2n -1)12n +1. ∴f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=3-2n +32n <3.。

2020版《微点教程》高考人教A版文科数学一轮复习文档:第五章 第四节 数列求和与数列的综合应用 含答案

2020版《微点教程》高考人教A版文科数学一轮复习文档:第五章 第四节 数列求和与数列的综合应用 含答案
设数列{bn}的公差为d。
由 即
可解得 所以bn=3n+1。
(2)由(1)知cn= =3(n+1)·2n+1,
又Tn=c1+c2+…+cn,
得Tn=3×[2×22+3×23+…+(n+1)×2n+1],
2Tn=3×[2×23+3×24+…+(n+1)×2n+2],
两式作差,得
-Tn=3×[2×22+23+24+…+2n+1-(n+1)×2n+2]
解析:因为ex≥x+1,a1+a2+a3+a4=ln(a1+a2+a3),所以ea1+a2+a3+a4=a1+a2+a3≥a1+a2+a3+a4+1,则a4≤-1,又a1>1,所以等比数列的公比q<0。若q≤-1,则a1+a2+a3+a4=a1(1+q)(1+q2)≤0,而a1+a2+a3≥a1>1,所以ln(a1+a2+a3)>0,与ln(a1+a2+a3)=a1+a2+a3+a4≤0矛盾,所以-1<q<0,所以a1-a3=a1(1-q2)>0,a2-a4=a1q(1-q2)<0,所以a1>a3,a2<a4。故选B。
两式相减,并化简,得an+1=3an-2,
即an+1-1=3(an-1),又a1-1=-2-1=-3≠0,
所以{an-1}是以-3为首项,3为公比的等比数列,
所以an-1=(-3)·3n-1=-3n。
故an=-3n+1。
(2)证明:由bn=log3(-an+1)=log33n=n,
得 = = ,
所以Tn=
答案B
三、走出误区
微提醒:①不会分组致误;②错位相减法运用不熟出错。
5.已知数列:1 ,2 ,3 ,…, ,则其前n项和关于n的表达式为______________。

2020年高中数学 人教A版 必修5 课后作业本《等差数列的前n项和公式的性质及应用》(含答案解析)

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2020年高中数学 人教A 版 必修5 课后作业本《等差数列的前n 项和公式的性质及应用》一、选择题1.设S n 是等差数列{a n }的前n 项和,若a 1+a 3+a 5=3,则S 5=( )A .5B .7C .9D .112.数列{a n }为等差数列,若a 1=1,d=2,S k +2-S k =24,则k=( )A .8B .7C .6D .53.记等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 1=,S 4=20,则S 6=( )12A .16B .24C .36D . 484.设{a n }是等差数列,若a 2=3,a 7=13,则数列{a n }的前8项和为( )A .128B .80C .64D .565.数列{a n }是等差数列,a 1+a 2+a 3=-24,a 18+a 19+a 20=78,则此数列的前20项和等于( )A .160B .180C .200D .2206.若一个等差数列的前3项的和为34,最后3项的和为146,且所有项的和为390,则这个数列有( )A .13项B .12项C .11项D .10项7.等差数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a m-1+a m +1-a =0,S 2m-1=38,则m=( )2m A .38 B .20 C .10 D .9二、填空题8.有两个等差数列{a n },{b n },它们的前n 项和分别为S n 和T n .若=,则等于Sn Tn 2n +1n +2a8b7________.9.已知{a n }为等差数列,a 1+a 3+a 5=105,a 2+a 4+a 6=99,以S n 表示{a n }的前n 项和,则使得S n 达到最大值的n 是________.10.已知某等差数列共有10项,其奇数项之和为15,偶数项之和为30,则其公差为________.11.已知等差数列{a n },{b n }的前n 项和分别为A n ,B n ,且满足=,则An Bn 2n n +3a1+a2+a12b2+b4+b9=________.12.数列{a n }的通项公式a n =ncos ,其前n 项和为S n ,则S 2 016等于________.n π2三、解答题13.设正项数列{a n }的前n 项和为S n ,并且对于任意n ∈N *,a n 与1的等差中项等于,求数Sn 列{a n }的通项公式.14.已知等差数列{a n }中,a 1=1,a 3=-3.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若数列{a n }的前k 项和S k =-35,求k 的值.15.某电站沿一条公路竖立电线杆,相邻两根电线杆的距离都是50 m ,最远一根电线杆距离电站1 550 m ,一汽车每次从电站运出3根电线杆供应施工.若该汽车往返运输总行程为17 500 m ,共竖立多少根电线杆?第一根电线杆距离电站多少米?16.已知数列{a n },a n ∈N *,S n 是其前n 项和,S n =(a n +2)2.18(1)求证{a n }是等差数列;(2)设b n =a n -30,求数列{b n }的前n 项和的最小值.12答案解析1.答案为:A ;解析:a 1+a 3+a 5=3a 3=3⇒a 3=1,S 5==5a 3=5.5 a1+a5 22.答案为:D ;解析:∵S k +2-S k =a k +1+a k +2=a 1+kd +a 1+(k +1)d=2a 1+(2k +1)d=2×1+(2k +1)×2=4k +4=24,∴k=5.3.答案为:D ;解析:设数列{a n }的公差为d ,则S n =+d ,n 2n n -1 2∴S 4=2+6d=20,∴d=3,∴S 6=3+15d=48.4.答案为:C ;解析:设数列{a n }的前n 项和为S n ,则S 8===8 a1+a8 28 a2+a7 28× 3+13 2=64.5.答案为:B ;解析:∵{a n }是等差数列,∴a 1+a 20=a 2+a 19=a 3+a 18.又a 1+a 2+a 3=-24,a 18+a 19+a 20=78,∴a 1+a 20+a 2+a 19+a 3+a 18=54.∴3(a 1+a 20)=54.∴a 1+a 20=18.∴S 20==180.20 a1+a20 26.答案为:A ;解析:∵a 1+a 2+a 3=34,① a n +a n-1+a n-2=146,②又∵a 1+a n =a 2+a n-1=a 3+a n-2,∴①+②得3(a 1+a n )=180,∴a 1+a n =60.③ S n ==390.④ a1+an ·n 2将③代入④中得n=13.7.答案为:C ;解析:由等差数列的性质,得a m-1+a m +1=2a m ,∴2a m =a .由题意得a m ≠0,∴a m =2.2m 又S 2m-1===2(2m-1)=38,∴m=10. 2m -1 a1+a2m -1 22am 2m -1 28.答案为:;3115解析:由{a n },{b n }是等差数列,=,不妨设S n =kn(2n +1),T n =kn(n +2)(k≠0),Sn Tn 2n +1n +2则a n =3k +4k(n-1)=4kn-k ,b n =3k +2k(n-1)=2kn +k.所以==.a8b732k -k 14k +k 31159.答案为:20;解析:由已知得3a 3=105,3a 4=99,∴a 3=35,a 4=33,∴d=-2,a n =a 4+(n-4)(-2)=41-2n ,由Error!,得n=20.10.答案为:3;解析:S 奇=a 1+a 3+a 5+a 7+a 9=15,S 偶=a 2+a 4+a 6+a 8+a 10=30,∴S 偶-S 奇=5d=15,∴d=3.11.答案为:;32解析:=======.a1+a2+a12b2+b4+b93a1+12d13b1+12d2a5b5a1+a92b1+b929×a1+a929×b1+b92A9B92×99+33212.答案为:1 008;解析:由题意知,a 1+a 2+a 3+a 4=2,a 5+a 6+a 7+a 8=2,…,a 4k +1+a 4k +2+a 4k +3+a 4k +4=2,k ∈N ,故S 2 016=504×2=1 008.13.解:由题意知,=,得:S n =,Sn an +12 an +1 24∴a 1=S 1=1,又∵a n +1=S n +1-S n =[(a n +1+1)2-(a n +1)2],14∴(a n +1-1)2-(a n +1)2=0.即(a n +1+a n )(a n +1-a n -2)=0,∵a n >0,∴a n +1-a n =2,∴{a n }是以1为首项,2为公差的等差数列.∴a n =2n-1.14.解:(1)设等差数列的公差为d ,{an }则a n =a 1+(n-1)d.由a 1=1,a 3=-3可得1+2d=-3,解得d=-2.从而a n =1+(n-1)×(-2)=3-2n.(2)由(1)可知a n =3-2n.所以S n ==2n-n 2.n[1+ 3-2n ]2进而由S k =-35可得2k-k 2=-35,即k 2-2k-35=0.解得k=7或k=-5.又k ∈N *,故k=7为所求结果.15.解:由题意知汽车逐趟(由近及远)往返运输行程组成一个等差数列,记为{a n },则a n =1 550×2=3 100,d=50×3×2=300,S n =17 500.由等差数列的通项公式及前n 项和公式,得Error!由①得a 1=3 400-300n.代入②得n(3 400-300n)+150n(n-1)-17 500=0,整理得3n 2-65n +350=0,解得n=10或n=(舍去),353所以a 1=3 400-300×10=400.故汽车拉了10趟,共拉电线杆3×10=30(根),最近的一趟往返行程400 m ,第一根电线杆距离电站×400-100=100(m).12所以共竖立了30根电线杆,第一根电线杆距离电站100 m.16.解:(1)证明:当n=1时,a 1=S 1=(a 1+2)2,解得a 1=2.18当n≥2时,a n =S n -S n-1=(a n +2)2-(a n-1+2)2,1818即8a n =(a n +2)2-(a n-1+2)2,整理得,(a n -2)2-(a n-1+2)2=0,即(a n +a n-1)(a n -a n-1-4)=0.∵a n ∈N *,∴a n +a n-1>0,∴a n -a n-1-4=0,即a n -a n-1=4(n≥2).故{a n }是以2为首项,4为公差的等差数列.(2)设{b n }的前n 项和为T n ,∵b n =a n -30,且由(1)知a n =2+(n-1)×4=4n-2,12∴b n =(4n-2)-30=2n-31,12故数列{b n }是单调递增的等差数列.令2n-31=0,得n=15,12∵n ∈N *,∴当n≤15时,b n <0;当n≥16时,b n >0,即b 1<b 2<…<b 15<0<b 16<b 17<…,当n=15时,T n 取得最小值,最小值为T 15=×15=-225.-29-12。

新高考一轮复习人教版 数列求和、数列的综合 作业

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7.4 数列求和、数列的综合基础篇 固本夯基考点一 数列求和1.(2021浙江,10,4分)已知数列{a n }满足a 1=1,a n+1=n 1+√a (n ∈N *).记数列{a n }的前n 项和为S n ,则( ) A.32<S 100<3 B.3<S 100<4 C.4<S 100<92 D.92<S 100<5 答案 A2.(2020山东仿真联考3)已知正项数列{a n }满足a n+1>2a n ,S n 是{a n }的前n 项和,则下列四个命题中错误的是( )A.a n+1>2na 1 B.S 2k >(1+2k)S k C.S n <2a n -a 1(n ≥2) D.{a n+1a n}是递增数列 答案 D3.(2020浙江,11,4分)我国古代数学家杨辉,朱世杰等研究过高阶等差数列的求和问题,如数列{n(n+1)2}就是二阶等差数列.数列{n(n+1)2}(n ∈N *)的前3项和是 . 答案 104.(2022届T8联考,18)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1=3,S 3=5a 1. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =1+2S n,数列{b n }的前n 项和为T n .定义[x]为不超过x 的最大整数,例如[0.3]=0,[1.5]=1.当[T 1]+[T 2]+…+[T n ]=63时,求n 的值.解析 (1)设等差数列{a n }的公差为d,因为a 1=3,所以S 3=3a 1+3d=9+3d. 又因为S 3=5a 1=15,所以9+3d=15,得d=2. 所以数列{a n }的通项公式是a n =3+2(n-1)=2n+1. (2)因为S n =3n+n(n−1)2×2=n 2+2n,所以b n =1+2S n =1+2n(n+2)=1+1n -1n+2. 所以T n =n+(1−13)+(12−14)+(13−15)+…+(1n−1−1n+1)+(1n −1n+2)=n+1+12-1n+1-1n+2. 当n ≤2时,因为-13≤12-1n+1-1n+2<0,所以[T n ]=n.当n ≥3时,因为0<12-1n+1-1n+2<12,所以[T n ]=n+1.因为[T 1]+[T 2]+…+[T n ]=63, 所以1+2+4+5+…+(n+1)=63, 即3+(n−2)(4+n+1)2=63,即n 2+3n-130=0,即(n-10)·(n+13)=0.因为n ∈N *,所以n=10.5.(2022届华中师范大学琼中附中月考,17)已知等差数列{a n }中,a 2=3,a 4+a 6=18. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若数列{b n }满足b n+1=2b n ,并且b 1=a 5,试求数列{b n }的前n 项和S n .解析 (1)设数列{a n }的公差为d,根据题意得{a 1+d =3,2a 1+8d =18,解得{a 1=1,d =2,∴a n =a 1+(n-1)d=2n-1.(2)∵b n+1=2b n ,∴数列{b n }是公比为2的等比数列, 又b 1=a 5=2×5-1=9,∴S n =b 1(1−q n )1−q =9(1−2n )1−2=-9+9×2n.6.(2022届长沙雅礼中学月考,17)已知数列{a n }中,a 1=1,a 2=3,其前n 项和S n 满足S n+1+S n-1=2S n +2(n ≥2,n ∈N *).(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若b n =a n +2a n ,求数列{b n }的前n 项和T n .解析 (1)由题意得S n+1-S n =S n -S n-1+2(n ≥2),即a n+1-a n =2(n ≥2),又a 2-a 1=3-1=2,所以a n+1-a n =2(n ∈N *).所以数列{a n }是以1为首项,2为公差的等差数列,所以a n =2n-1(n ∈N *).(2)b n =a n +2a n=2n-1+22n-1=2n-1+12·4n ,所以T n =[1+3+5+…+(2n-1)]+12×(4+42+43+…+4n )=n 2+2(4n−1)3.7.(2022届广东深圳七中月考)已知等比数列{a n }中,a 1=1,且2a 2是a 3和4a 1的等差中项.等差数列{b n }满足b 1=1,b 7=13.(1)求数列{a n }的通项公式; (2)求数列{a n -b n }的前n 项和T n .解析 (1)设数列{a n }的公比为q,由题意可得2×2a 2=a 3+4a 1,即4a 1q=a 1q 2+4a 1,又a 1=1,所以q=2,则数列{a n }的通项公式为a n =2n-1.(2)设数列{b n }的公差为d,由题意可得b 7-b 1=12=6d,即d=2,则数列{b n }的通项公式为b n =1+(n-1)×2=2n-1.a n -b n =2n-1-(2n-1),则T n =(20-1)+(21-3)+…+[2n-1-(2n-1)]=(20+21+…+2n-1)-(1+3+…+2n-1)=1−2n 1−2-(1+2n−1)·n 2=2n -1-n 2.8.(2022届河北秦皇岛青龙8月测试,18)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足S n =2a n -1(n ∈N *). (1)求数列{a n }的通项公式a n 及S n ;(2)若数列{b n }满足b n =|S n -15|,求数列{b n }的前n 项和T n . 解析 (1)当n=1时,S 1=2a 1-1,即a 1=1,由S n =2a n -1得S n+1=2a n+1-1,两式相减得a n+1=2a n+1-2a n ,即a n+1=2a n ,即数列{a n }是以1为首项,2为公比的等比数列,则a n =2n-1,则S n =1−2n 1−2=2n-1.(2)由(1)知b n =|2n-16|,则b n ={16−2n (1≤n ≤4),2n −16(n >4).记{2n -16}的前n 项和为A n ,则A n =(21+22+…+2n)-16n=2·(1−2n )1−2-16n=2n+1-16n-2.则当1≤n ≤4时,T n =-A n =16n-2n+1+2.当n>4时,T n =(16-21)+(16-22)+…+(16-24)+(25-16)+(26-16)+…+(2n-16)=-A 4+A n -A 4=A n -2A 4=2n+1-16n+66,则T n ={16n −2n+1+2(1≤n ≤4),2n+1−16n +66(n >4).9.(2021浙江“山水联盟”开学考)已知数列{a n }满足:a 1=1,a n+1a n =nn+1;数列{b n }是等比数列,并满足b 1=2,且b 1-1,b 4,b 5-1成等差数列. (1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)若数列{b n }的前n 项和是S n ,数列{c n }满足c n =a n a n+1a n+2(S n +2),求证:c 1+c 2+…+c n <12.解析 (1)由于a 1=1,na n =(n+1)a n+1,所以{na n }是常数列,所以na n =1·a 1=1,故a n =1n. 设{b n }的公比是q,由已知得2b 4=(b 1-1)+(b 5-1),所以4q 3=2q 4,所以q=2,故b n =2n.(2)证明:由(1)得S n =2(1−2n )1−2=2n+1-2,则c n =a n a n+1a n+2(S n +2)=n+2n(n+1)·2n+1=1n·2n -1(n+1)·2n+1, 则c 1+c 2+…+c n =11×2-12×22+12×22-13×23+…+1n·2n-1(n+1)·2n+1,所以c 1+c 2+…+c n =12-1(n+1)·2n+1<12. 10.(2020天津,19,15分)已知{a n }为等差数列,{b n }为等比数列,a 1=b 1=1,a 5=5(a 4-a 3),b 5=4(b 4-b 3). (1)求{a n }和{b n }的通项公式;(2)记{a n }的前n 项和为S n ,求证:S n S n+2<S n+12(n ∈N *);(3)对任意的正整数n,设c n ={(3a n −2)b na n a n+2,n 为奇数,a n−1b n+1,n 为偶数.求数列{c n }的前2n 项和.解析 (1)设等差数列{a n }的公差为d,等比数列{b n }的公比为q.由a 1=1,a 5=5(a 4-a 3),可得d=1,从而{a n }的通项公式为a n =n.由b 1=1,b 5=4(b 4-b 3),又q ≠0,可得q 2-4q+4=0,解得q=2,从而{b n }的通项公式为b n =2n-1.(2)证明:由(1)可得S n =n(n+1)2,故S n S n+2=14n(n+1)·(n+2)(n+3),S n+12=14(n+1)2(n+2)2,从而S n S n+2-S n+12=-12(n+1)(n+2)<0,所以S n S n+2<S n+12.(3)当n 为奇数时,c n =(3a n −2)b n a n a n+2=(3n−2)2n−1n(n+2)=2n+1n+2-2n−1n ;当n 为偶数时,c n =a n−1b n+1=n−12n.对任意的正整数n,有∑k=1nc 2k-1=∑k=1n(22k 2k+1−22k−22k−1)=22n 2n+1-1和∑k=1n c 2k =∑k=1n 2k−14k =14+342+543+…+2n−14n ①. 由①得14∑k=1n c 2k =142+343+…+2n−34n +2n−14n+1②. 由①-②得34∑k=1n c 2k =14+242+…+24n -2n−14n+1=24(1−14n )1−14-14-2n−14n+1,从而得∑k=1n c 2k =59-6n+59×4n .因此,∑k=12nc k =∑k=1nc 2k-1+∑k=1nc 2k =4n 2n+1-6n+59×4n -49.所以,数列{c n }的前2n 项和为4n 2n+1-6n+59×4n -49.考点二 数列的综合1.(2020福建泉州线上测试)已知{a n }是公差为3的等差数列.若a 1,a 2,a 4成等比数列,则{a n }的前10项和S 10=( )A.165B.138C.60D.30 答案 A2.数学家也有许多美丽的错误,如法国数学家费马于1640年提出了以下猜想:F n =22n+1(n=0,1,2,…)是质数.直到1732年才被善于计算的大数学家欧拉算出F 5=641×6700417,不是质数.现设a n =log 2(F n -1),n=1,2,…,S n表示数列{a n }的前n 项和.则使不等式2S 1S 2+22S 2S 3+…+2n S n S n+1<2n2 020成立的最小正整数n 的值是( )A.11B.10C.9D.8 答案 C3.(2022届浙江“山水联盟”开学考,20)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,2S n =(2n+1)a n -2n 2(n ∈N *),数列{b n }满足b 1=a 1,nb n+1=a n b n .(1)求数列{a n }和{b n }的通项公式; (2)设数列{c n }满足:c 1=4,c n+1=c n -a n b n (n ∈N *),若不等式λ+3n+92n ≥c n (n ∈N *)恒成立,求实数λ的取值范围. 解析 (1)当n=1时,2a 1=3a 1-2,∴a 1=2.当n ≥2时,由{2S n =(2n +1)a n −2n 2,2S n−1=(2n −1)a n−1−2(n −1)2得2a n =(2n+1)a n -(2n-1)a n-1-2n 2+2(n-1)2,即a n -a n-1=2,∴数列{a n }是公差为2的等差数列, ∵a 1=2,∴a n =2n.由条件得b 1=2,nb n+1=2nb n ,∴b n+1=2b n ,即数列{b n }是公比为2的等比数列,∴b n =2n.(2)由(1)得a n b n =2n 2n =n 2n−1,设数列{a n b n }的前n 项和为T n ,则T n =1+22+322+423+…+n2n−1, ∴12T n =12+222+323+…+n−12n−1+n2n , ∴12T n =1+12+122+123+…+12n−1-n 2n =1−12n 1−12-n 2n =2-n+22n , ∴T n =4-n+22n−1,由c n+1=c n -a nb n 得c n+1-c n =-a n b n ,所以c n -c n-1=-a n−1b n−1,……,c 2-c 1=-a 1b 1,累加得c n -c 1=-T n-1,即c n -4=-4+n+12n−2,∴c n =n+12n−2,∴λ≥n+12n−2-3n+92n =n−52n 对任意n ∈N *恒成立, 令f(n)=n−52n ,则f(n+1)-f(n)=n−42n+1-n−52n =−n+62n+1, ∴f(1)<f(2)<…<f(6)=f(7),f(7)>f(8)>…, ∴f(n)max =f(6)=f(7)=164,∴λ≥164. 故λ的取值范围是[164,+∞). 4(2022届校际联合考试)我国南宋时期的数学家杨辉,在他1261年所著的《详解九章算法》一书中,用如图的三角形解释二项和的乘方规律,此图称为“杨辉三角”.在此图中,从第三行开始,首尾两数为1,其他各数均为它肩上两数之和.(1)把“杨辉三角”中第三斜列的各数取出,按原来的顺序排列得一数列:1,3,6,10,15,…,写出a n 与a n-1(n ∈N *,n ≥2)的递推关系,并求出数列{a n }的通项公式;(2)已知数列{b n }满足b 1+12b 2+13b 3+ (1)b n =2a n (n ∈N *),设数列{c n }满足c n =2n+1b n b n+1,数列{c n }的前n 项和为T n ,若T n <n n+1λ(n ∈N *)恒成立,试求实数λ的取值范围. 解析 (1)由题意可知a 1=1,n ≥2时,a n -a n-1=n,所以a n =(a n -a n-1)+(a n-1-a n-2)+…+(a 2-a 1)+a 1=n+(n-1)+…+2+1=n(n+1)2,故a n =n(n+1)2. (2)数列{b n }满足b 1+12b 2+13b 3+ (1)b n =n 2+n,① 当n ≥2时,b 1+12b 2+13b 3+…+1n−1b n-1=(n-1)2+(n-1),② ①-②得1nb n =2n,故b n =2n 2(n ≥2),又n=1时亦成立,所以b n =2n 2(n ∈N *). 数列{c n }满足c n =2n+1b n b n+1=2n+14n 2(n+1)2=14[1n 2−1(n+1)2], 则T n =14[1−122+122−132+⋯+1n 2−1(n+1)2]=14[1−1(n+1)2],由T n <n n+1λ(n ∈N *)恒成立, 得14[1−1(n+1)2]<n n+1λ,整理得λ>n+24n+4,因为y=n+24n+4=14(1+1n+1)在n ∈N *上单调递减,故当n=1时,(n+24n+4)max =38,即λ>38,所以实数λ的取值范围为(38,+∞). 5.(2022届长沙长郡中学月考,18)已知数列{a n }满足a n+1-2a n =0,a 3=8. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)设b n =n a n,数列{b n }的前n 项和为T n .若2T n >m-2021对n ∈N *恒成立,求正整数m 的最大值. 解析 (1)由a n+1-2a n =0得a n+1=2a n ,则{a n }是以2为公比的等比数列, 又a 3=8,即4a 1=8,解得a 1=2,所以a n =2n.(2)由(1)可得b n =n a n =n 2n ,则T n =12+222+323+…+n 2n ,12T n =122+223+324+…+n 2n+1,两式相减可得12T n =12+122+123+…+12n -n 2n+1=12(1−12n)1−12-n 2n+1, 化简可得T n =2-n+22n (n ∈N *),因为T n+1-T n =2-n+32n+1-2+n+22n =n+12n+1>0,所以{T n }逐项递增,T 1最小,为12,所以2×12>m-2021,解得m<2022,又m ∈N *,所以m 的最大值为2021. 6.(2021南京三模,18)已知等差数列{a n }满足:a 1+3,a 3,a 4成等差数列,且a 1,a 3,a 8成等比数列. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)在任意相邻两项a k 与a k+1(k=1,2,…)之间插入2k个2,使它们和原数列的项构成一个新的数列{b n },记S n为数列{b n }的前n 项和,求满足S n <500的n 的最大值. 解析 (1)设等差数列{a n }的公差为d, 由题意知a 1+3+a 4=2a 3, 即2a 1+3+3d=2a 1+4d,解得d=3, 又a 1a 8=a 32,即a 1·(a 1+7×3)=(a 1+2×3)2,解得a 1=4,故a n =3n+1.(2)因为b n >0,所以{S n }是单调递增数列,又因为a k+1前的所有项的项数为k+21+22+ (2)=k+2k+1-2,所以S k+2k+1−2=(a 1+a 2+…+a k )+2(21+22+23+ (2))=k(4+3k+1)2+2×2(1−2k )1−2=3k 2+5k 2+2k+2-4.当k=6时,S 132=321<500;当k=7时,S 261=599>500, 令S 132+a 7+2(n-133)<500,即321+22+2(n-133)<500, 解得n<211.5,所以满足S n <500的n 的最大值为211.7.(2020辽宁葫芦岛兴城高中模拟)设函数f(x)=x 2,过点C 1(1,0)作x 轴的垂线l 1,交函数f(x)的图象于点A 1,以A 1为切点作函数f(x)图象的切线交x 轴于点C 2,再过C 2作x 轴的垂线l 2,交函数f(x)的图象于点A 2,……,以此类推得点A n ,记A n 的横坐标为a n ,n ∈N *.(1)证明数列{a n }为等比数列,并求出通项公式;(2)设直线l n 与函数g(x)=lo g 12x 的图象相交于点B n ,记b n =OA⃗⃗⃗⃗ n ·OB ⃗⃗⃗⃗ n (其中O 为坐标原点),求数列{b n }的前n 项和S n .解析 (1)以点A n-1(a n-1,a n−12)(n ≥2)为切点的切线方程为y-a n−12=2a n-1(x-a n-1).当y=0时,x=12a n-1,即a n =12a n-1,又∵a 1=1,∴数列{a n }是以1为首项,12为公比的等比数列,∴a n =(12)n−1. (2)由题意,得B n ((12)n−1,n −1), ∴b n =OA⃗⃗⃗⃗ n ·OB ⃗⃗⃗⃗ n =(14)n−1+(14)n−1·(n-1)=n ·(14)n−1, ∴S n =1×(14)0+2×(14)1+…+n ×(14)n−1,14S n =1×(14)1+2×(14)2+…+n ×(14)n. 两式相减,得34S n =1×(14)0+14+…+(14)n−1-n ×(14)n=1−(14)n1−14-n ×(14)n,化简,得S n =169-(4n 3+169)×(14)n =169-3n+49×4n−1.综合篇 知能转换A 组考法一 错位相减法求和1.(2022届全国学业质量联合检测)已知正项数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a n 2,S n ,a n 成等差数列. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)请从以下三个条件中任意选择一个,求数列{b n }的前n 项和T n . 条件①:设数列{b n }满足b n =(-1)na n ;条件②:设数列{b n }满足b n =2a n ·a n ; 条件③:设数列{b n }满足b n =√a +√a .解析 (1)因为a n 2,S n ,a n 成等差数列,所以2S n =a n 2+a n ,当n ≥2时,2S n-1=a n−12+a n-1,两式作差化简,得(a n +a n-1)·(a n -a n-1-1)=0.因为该数列是正项数列,所以a n +a n-1≠0, 所以a n -a n-1-1=0,即a n -a n-1=1, 所以数列{a n }是公差为1的等差数列, 又当n=1时,2a 1=a 12+a 1,解得a 1=1, 所以a n =n(n ∈N *).(2)选择条件①:数列{b n }满足b n =(-1)n a n =(-1)nn. 所以T n =-1+2-3+4-5+6-…+(-1)nn,当n 为偶数时,T n =(-1+2)+(-3+4)+(-5+6)+…+[-(n-1)+n]=n2×1=n 2; 当n 为奇数时,T n =(-1+2)+(-3+4)+(-5+6)+…+[-(n-2)+(n-1)]-n=n−12×1-n=-1+n2.所以T n ={n2,n 为偶数,−1+n 2,n 为奇数.选择条件②:数列{b n }满足b n =2a n ·a n =n ·2n,可得T n =1×21+2×22+…+n ·2n,①2T n =1×22+2×23+…+n ·2n+1,②①-②得-T n =2+22+23+ (2)-n ·2n+1=2(1−2n )1−2-n ·2n+1=(1-n)·2n+1-2,则T n =(n-1)·2n+1+2.选择条件③:数列{b n }满足b n =√a +√a =√n+1+√n=√n +1-√n ,则T n =(√2-1)+(√3-√2)+…+(√n +1-√n )=√n +1-1.2.(2022届山东德州夏津一中入学考试)设数列{a n }是等差数列,数列{b n }是公比大于0的等比数列,已知a 1=1,b 1=3,b 2=3a 3,b 3=12a 2+3.(1)求数列{a n }和数列{b n }的通项公式;(2)设数列{c n }满足c n ={1,n ≤5,b n−5,n ≥6,求数列{a n c n }的前n 项和T n .解析 (1)设等差数列{a n }的公差为d,等比数列{b n }的公比为q(q>0),根据题意得{3q =3(1+2d),3q 2=12(1+d)+3,解得{d =1,q =3或{d =−1,q =−1(舍),所以a n =1+(n-1)×1=n,b n =3·3n-1=3n .(2)当n ≤5时,c n =1,所以T n =a 1+a 2+…+a n =1+2+…+n=n(n+1)2.当n ≥6时,c n =b n-5=3n-5,所以T n =T 5+a 6b 1+a 7b 2+…+a n b n-5=15+6×31+7×32+…+n ·3n-5.令M=6×31+7×32+…+n ·3n-5,则3M=6×32+7×33+…+(n-1)·3n-5+n ·3n-4,两式相减得-2M=6×31+(32+33+…+3n-5)-n ·3n-4=18+32(1−3n−6)1−3-n ·3n-4,整理得M=-274+2n−14·3n-4,所以T n =334+2n−14·3n-4.综上,T n ={n(n+1)2,n ≤5,334+2n−14·3n−4,n ≥6.3.(2022届山东泰安肥城摸底考试)已知数列{a n }各项均为正数,a 1=1,{a n 2}为等差数列,公差为2. (1)求数列{a n }的通项公式.(2)求S n =2a 12+22a 22+23a 32+ (2)a n 2.解析 (1)∵a 1=1,∴a 12=1,又∵{a n 2}为等差数列,公差为2,∴a n 2=a 12+(n-1)×2=2n-1,又∵a n >0,∴a n =√2n −1.(2)由(1)可得S n =1×2+3×22+5×23+…+(2n-1)·2n ,2S n =1×22+3×23+5×24+…+(2n-1)·2n+1, 两式相减得-S n =1×2+2×22+2×23+…+2·2n-(2n-1)·2n+1=2+2n+2-23-(2n-1)·2n+1=-6-(2n-3)·2n+1,∴S n =6+(2n-3)·2n+1.4.(2021浙江,20,15分)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=-94,且4S n+1=3S n -9(n ∈N *). (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设数列{b n }满足3b n +(n-4)a n =0(n ∈N *),记{b n }的前n 项和为T n ,若T n ≤λb n 对任意n ∈N *恒成立,求实数λ的取值范围.解析 (1)解法一:由4S n+1=3S n -9,得4S n =3S n-1-9(n ≥2),两式相减,得4a n+1=3a n ,则a n+1=34a n (n ≥2).又由4S n+1=3S n -9,得4S 2=3S 1-9,即4(a 1+a 2)=3a 1-9, 又a 1=-94,所以a 2=-2716,则a 2=34a 1, 所以数列{a n }是以-94为首项,34为公比的等比数列, 所以数列{a n }的通项公式为a n =-94·(34)n−1=-3·(34)n . 解法二:由4S n+1=3S n -9,得S n+1=34S n -94,则S n+1+9=34S n -94+9=34S n +274=34(S n +9),又S 1+9=-94+9=274≠0,所以数列{S n +9}是以274为首项,34为公比的等比数列,则S n +9=274·(34)n−1=9·(34)n ,所以S n =9·(34)n-9.当n ≥2时,a n =S n -S n-1=[9·(34)n −9]-[9·(34)n−1−9]=-3·(34)n .当n=1时,a 1=-94也满足上式,所以数列{a n }的通项公式为a n =-3·(34)n.(2)由(1)知a n =-3·(34)n.由3b n +(n-4)a n =0,得b n =-n−43a n =(n-4)(34)n. 则T n =(-3)×34+(-2)×(34)2+(-1)×(34)3+0×(34)4+…+(n-5)(34)n−1+(n-4)(34)n,① 因此34T n =(-3)×(34)2+(-2)×(34)3+(-1)×(34)4+0×(34)5+…+(n-5)(34)n +(n-4)(34)n+1,②由①-②,得14T n =-3×34+(34)2+(34)3+(34)4+…+(34)n -(n-4)(34)n+1 =-94+(34)2−(34)n ·341−34-(n-4)(34)n+1=-n (34)n+1, 所以T n =-4n (34)n+1.由T n ≤λb n ,得-4n (34)n+1≤λ(n-4)(34)n 恒成立,即λ(n-4)≥-3n 恒成立. 当n<4时,λ≤-3n n−4,设f(n)=-3n n−4=-3+−12n−4,当n<4且n ∈N *时,f(n)min =f(1)=1,所以λ≤1;当n=4时,不等式恒成立; 当n>4时,λ≥-3n n−4,设f(n)=-3n n−4=-3+−12n−4,当n>4且n ∈N *,n →+∞时,f(n)→-3,所以λ≥-3.综上所述,实数λ的取值范围是[-3,1].5.(2021全国乙文,19,12分)设{a n }是首项为1的等比数列,数列{b n }满足b n =na n3.已知a 1,3a 2,9a 3成等差数列.(1)求{a n }和{b n }的通项公式;(2)记S n 和T n 分别为{a n }和{b n }的前n 项和.证明:T n <S n 2. 解析 (1)设等比数列{a n }的公比为q. ∵a 1,3a 2,9a 3成等差数列,∴6a 2=a 1+9a 3,又∵{a n }是首项为1的等比数列,∴6a 1q=a 1+9a 1q 2,∴9q 2-6q+1=0,解得q 1=q 2=13,∴a n =a 1·q n-1=(13)n−1,∵b n =na n 3,∴b n =n ·(13)n. (2)证明:∵S n 为{a n }的前n 项和, ∴S n =a 1(1−q n )1−q =32[1−(13)n]. ∵T n 为{b n }的前n 项和, ∴T n =b 1+b 2+…+b n =1×(13)1+2×(13)2+…+n (13)n,① 13T n =1×(13)2+2×(13)3+…+n (13)n+1.② ①-②可得23T n =13+(13)2+…+(13)n-n ·(13)n+1=13[1−(13)n ]1−13-n ·(13)n+1=-(13n +12)(13)n +12,∴T n =-(12n +34)(13)n +34, ∴T n -S n 2=-12n ·(13)n <0,∴T n <S n2.6.(2020课标Ⅲ理,17,12分)设数列{a n }满足a 1=3,a n+1=3a n -4n. (1)计算a 2,a 3,猜想{a n }的通项公式并加以证明; (2)求数列{2na n }的前n 项和S n . 解析 (1)a 2=5,a 3=7. 猜想a n =2n+1.由已知可得 a n+1-(2n+3)=3[a n -(2n+1)], a n -(2n+1)=3[a n-1-(2n-1)], ……a 2-5=3(a 1-3).因为a 1=3,所以a n =2n+1. (2)由(1)得2na n =(2n+1)2n,所以S n =3×2+5×22+7×23+…+(2n+1)×2n.①从而2S n =3×22+5×23+7×24+…+(2n+1)×2n+1.②①-②得-S n =3×2+2×22+2×23+…+2×2n-(2n+1)×2n+1.所以S n =(2n-1)2n+1+2.7.(2017山东文,19,12分)已知{a n }是各项均为正数的等比数列,且a 1+a 2=6,a 1a 2=a 3. (1)求数列{a n }的通项公式;(2){b n }为各项非零的等差数列,其前n 项和为S n .已知S 2n+1=b n b n+1,求数列{b na n}的前n 项和T n . 解析 (1)设{a n }的公比为q,由题意知a 1(1+q)=6,a 12q=a 1q 2,又a n >0,所以解得a 1=2,q=2,所以a n =2n. (2)由题意知S 2n+1=(2n+1)(b 1+b 2n+1)2=(2n+1)b n+1,又S 2n+1=b n b n+1,b n+1≠0,所以b n =2n+1.令c n =b n a n ,则c n =2n+12n .因此T n =c 1+c 2+…+c n =32+522+723+…+2n−12n−1+2n+12n ,又12T n =322+523+724+…+2n−12n +2n+12n+1,两式相减得12T n =32+(12+122+⋯+12n−1)-2n+12n+1,所以T n =5-2n+52n. 8.(2017天津理,18,13分)已知{a n }为等差数列,前n 项和为S n (n ∈N *),{b n }是首项为2的等比数列,且公比大于0,b 2+b 3=12,b 3=a 4-2a 1,S 11=11b 4. (1)求{a n }和{b n }的通项公式;(2)求数列{a 2n b 2n-1}的前n 项和(n ∈N *).解析 (1)设等差数列{a n }的公差为d,等比数列{b n }的公比为q.由已知b 2+b 3=12,得b 1(q+q 2)=12,因为b 1=2,所以q 2+q-6=0,解得q=2或q=-3,又因为q>0,所以q=2.所以,b n =2n.由b 3=a 4-2a 1,可得3d-a 1=8①.由S 11=11b 4,可得a 1+5d=16②,联立①②,解得a 1=1,d=3,由此可得a n =3n-2. 所以,数列{a n }的通项公式为a n =3n-2,数列{b n }的通项公式为b n =2n.(2)设数列{a 2n b 2n-1}的前n 项和为T n ,由a 2n =6n-2,b 2n-1=2×4n-1,得a 2n b 2n-1=(3n-1)×4n, 故T n =2×4+5×42+8×43+…+(3n-1)×4n,4T n =2×42+5×43+8×44+…+(3n-4)×4n +(3n-1)×4n+1, 上述两式相减,得-3T n =2×4+3×42+3×43+…+3×4n-(3n-1)×4n+1=12×(1−4n )1−4-4-(3n-1)×4n+1=-(3n-2)×4n+1-8.得T n =3n−23×4n+1+83.所以,数列{a 2n b 2n-1}的前n 项和为3n−23×4n+1+83. 9.(2018浙江,20,15分)已知等比数列{a n }的公比q>1,且a 3+a 4+a 5=28,a 4+2是a 3,a 5的等差中项.数列{b n }满足b 1=1,数列{(b n+1-b n )·a n }的前n 项和为2n 2+n. (1)求q 的值;(2)求数列{b n }的通项公式.解析 (1)由a 4+2是a 3,a 5的等差中项得a 3+a 5=2a 4+4,所以a 3+a 4+a 5=3a 4+4=28,解得a 4=8. 由a 3+a 5=20得8(q +1q )=20,解得q=2或q=12, 因为q>1,所以q=2.(2)设c n =(b n+1-b n )a n ,数列{c n }的前n 项和为S n . 由c n ={S 1,n =1,S n −S n−1,n ≥2,解得c n =4n-1. 由(1)可知a n =2n-1,所以b n+1-b n =(4n-1)·(12)n−1,故b n -b n-1=(4n-5)·(12)n−2,n ≥2, 所以b n -b 1=(b n -b n-1)+(b n-1-b n-2)+…+(b 3-b 2)+(b 2-b 1)=(4n-5)·(12)n−2+(4n-9)·(12)n−3+…+7×12+3.设T n =3+7×12+11×(12)2+…+(4n-5)·(12)n−2,n ≥2,则12T n =3×12+7×(12)2+…+(4n-9)·(12)n−2+(4n-5)·(12)n−1, 所以12T n =3+4×12+4×(12)2+…+4·(12)n−2-(4n-5)·(12)n−1,因此T n =14-(4n+3)·(12)n−2,n ≥2,又b 1=1,所以b n =15-(4n+3)·(12)n−2. 10.(2021浙江嘉兴教学测试,20)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,S n =2a n -n,n ∈N *. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)令b n =2na n ,求数列{b n }的前n 项和T n . 解析 (1)当n=1时,S 1=a 1=2a 1-1,得a 1=1;当n ≥2时,由S n =2a n -n,得S n-1=2a n-1-(n-1),两式相减得a n =2a n-1+1,变形得a n +1=2(a n-1+1), ∴数列{a n +1}是等比数列,且公比为2.又∵a 1+1=2,∴a n +1=2n,∴a n =2n-1.(2)b n =2na n =2n(2n -1)=n ·2n+1-2n,于是T n =b 1+b 2+…+b n =(1×22-2)+(2×23-4)+…+(n ×2n+1-2n)=(1×22+2×23+…+n ×2n+1)-2(1+2+…+n),令A n =1×22+2×23+…+n ·2n+1,即T n =A n -n(n+1).A n =1×22+2×23+…+(n-1)·2n +n ·2n+1,① 2A n =1×23+2×24+…+(n-1)·2n+1+n ·2n+2,②①-②得-A n =22+23+…+2n+1-n ·2n+2=4(1−2n )1−2-n ·2n+2=-4+2n+2-n ·2n+2=-(n-1)·2n+2-4,∴A n =(n-1)·2n+2+4,∴T n =(n-1)·2n+2+4-n 2-n.考法二 裂项相消法求和1.(2020长沙明德中学3月月考)在各项都为正数的等比数列{a n }中,若a 1=2,且a 1a 5=64,则数列{a n(an −1)(a n+1−1)}的前n 项和是( )A.1-12n+1−1B.1-12n+1C.1-12n+1 D.1-12n −1答案 A2.(多选)(2021辽宁百校联盟质检,10)已知数列{a n }满足a 2=4,n(n-1)a n+1=(n-1)a n -na n-1(n>1且n ∈N *),数列{a n }的前n 项和为S n ,则( ) A.a 1+a 3=2 B.a 1+a 3=4C.2020S 2021-a 2020=8080D.2021S 2021-a 2020=4040 答案 AC3.(2017课标Ⅱ,15,5分)等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 3=3,S 4=10,则∑k=1n1S k = . 答案2nn+14.(2020浙江丽水四校联考,14)已知数列{a n }满足:a 1=12,a n+1=a n 2+a n ,用[x]表示不超过x 的最大整数,则[1a1+1+1a 2+1+⋯+1a 2 012+1]的值等于 . 答案 15.(2022届河北邢台入学考试)在①a3+a6=18,②{a n}的前n项和S n=n2+pn,③a3+a4=a7这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中并解答.问题:在等差数列{a n}中,a1=2,且.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)若b n=1a n a n+1,求数列{b n}的前n项和T n.注:若选择多个条件分别解答,则按第一个解答计分.解析(1)选①.设{a n}的公差为d.由题意可得a1+2d+a1+5d=2a1+7d=18.因为a1=2,所以d=2,则a n=a1+(n-1)d=2n.选②.设{a n}的公差为d.因为S n=n2+pn,所以S n-1=(n-1)2+p(n-1)=n2+pn-2n-p+1(n≥2),两式相减得a n=2n+p-1(n≥2),又因为a1=S1=p+1满足上式,所以a n=2n+p-1(n∈N*).由a1=2得p+1=2,所以p=1,所以a n=2n. 选③.设{a n}的公差为d.因为a3+a4=a7,所以a1+2d+a1+3d=a1+6d,即a1=d.因为a1=2,所以d=2,所以a n=a1+(n-1)d=2n.(2)由(1)可得a n+1=2(n+1),则b n=12n·2(n+1)=14(1n−1n+1).故T n=14[(1−12)+(12−13)+⋯+(1n−1n+1)]=14(1−1n+1)=n4n+4.6.(2022届河北唐山玉田一中开学考试)在①S7=49,②S5=a8+10,③S8=S6+28这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并完成解答.问题:已知等差数列{a n}的前n项和为S n,a5=9,,若数列{b n}满足b n=1a n a n+1,证明:数列{b n}的前n项和T n<12.注:若选择多个条件分别解答,则按第一个解答计分.证明 选择①.设数列{a n }的公差为d,由{S 7=49,a 5=9,得{7a 1+7×(7−1)2d =49,a 1+4d =9,解得{a 1=1,d =2,所以a n =2n-1.又因为b n =1a n a n+1=1(2n−1)(2n+1)=12(12n−1−12n+1),所以T n =b 1+b 2+b 3+…+b n =12(1−13+13−15+15−17+⋯+12n−1−12n+1), 所以T n =12(1−12n+1)<12. 选择②.设数列{a n }的公差为d,由S 5=a 8+10,可得4a 1+3d=10,又a 5=a 1+4d=9,联立解得d=2,a 1=1,所以a n =2n-1.下面同选择①.选择③.设数列{a n }的公差为d,由S 8-S 6=28,可得a 7+a 8=2a 5+5d=28,又因为a 5=9,所以d=2,所以a 1=a 5-4d=9-4×2=1,所以a n =2n-1.下面同选择①.7.(2022届湖北黄冈调研,19)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,2S n =(n+1)a n ,且a 1>1,a 2-1,a 4-2,a 6成等比数列. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)设b n =4a n a n+1+2−a n ,数列{b n }的前n 项和为T n ,求证:T n <43.解析 (1)∵2S n =(n+1)a n ,∴S n =(n+1)a n 2,当n ≥2时,a n =S n -S n-1=n+12·a n -n 2·a n-1,化简得a n n =a n−1n−1,即a n n =a n−1n−1=…=a 11,∴a n =na 1,又a 2-1,a 4-2,a 6成等比数列,∴(a 2-1)·a 6=(a 4-2)2,即(2a 1-1)·6a 1=(4a 1-2)2,解得a 1=2或a 1=12.又a 1>1,∴a 1=2,∴a n =2n(n ∈N *). (2)证明:由(1)可得b n =4a n a n+1+2−a n =42n·2(n+1)+2-2n =1n -1n+1+(14)n ,∴T n =b 1+b 2+…+b n =[(1−12)+14]+[(12−13)+(14)2]+…+[(1n −1n+1)+(14)n ]=(1−12+12−13+⋯+1n −1n+1)+14+(14)2+…+(14)n=1-1n+1+14[1−(14)n]1−14=43-1n+1-13(14)n ,∵n ∈N *,∴T n <43. 8.(2021广东深圳外国语学校第一次月考)设数列{a n }的前n 项和为S n ,∀m ∈N *,都有a m+1-a m =-1,且a 2+S 2=-5. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)求证:1a 1a 2+1a 2a 3+…+1a n a n+1<1. 解析 (1)∵∀m ∈N *,都有a m+1-a m =-1, ∴{a n }是等差数列,设公差为d,则d=-1.由a 2+S 2=3a 1+2d=-5,解得a 1=-1, 所以a n =-1-(n-1)=-n. (2)证明:由a n =-n,得1a n a n+1=1n(n+1)=1n -1n+1,所以1a 1a 2+1a 2a 3+…+1a n a n+1=(1−12)+(12−13)+…+(1n −1n+1)=1-1n+1<1. 9.(2021湖北八市3月联考,18)已知数列{a n },其前n 项和为S n ,请在下列三个条件中补充一个在下面问题中,使得最终结论成立并证明你的结论. 条件①:S n =-a n +t(t 为常数);条件②:a n =b n b n+1,其中数列{b n }满足b 1=1,(n+1)b n+1=nb n ;条件③:3a n 2=3a n+12+a n+1+a n .数列{a n }中,a 1是(2√301x)6展开式中的常数项,且 .求证:S n <1对任意n ∈N *恒成立.注:如果选择多个条件作答,则按第一个条件的解答计分.解析 (2√30+1x )6的展开式的通项为T r+1=C 6r·(2√30)6−r(1x )r =C 6r (√30)6−r x 12-3r,令12-3r=0,得r=4,得展开式的常数项为12,即a 1=12.若选择①:在S n =-a n +t 中,令n=1,得2a 1=t,即t=1, 当n ≥2时,S n-1=-a n-1+1.两式相减得a n =12a n-1, 故{a n }是以12为首项,12为公比的等比数列, 所以S n =a 1(1−q n )1−q =1-(12)n <1对任意n ∈N *恒成立. 若选择②:由(n+1)b n+1=nb n 得b n+1b n =nn+1, 所以b n =b n b n−1·b n−1b n−2·…·b 2b 1·b 1=1n (n ≥2),n=1时也满足,故b n =1n (n ∈N *),则a n =1n(n+1)=1n -1n+1, S n =(1−12)+(12−13)+…+(1n −1n+1)=1-1n+1<1对任意n ∈N *恒成立. 若选择③:由题意得3a n+12-3a n 2=-(a n+1+a n ),得a n+1-a n =-13或a n+1+a n =0,又a 1=12,当a n+1+a n =0时,有S n ={0,n 为偶数,12,n 为奇数,所以S n <1;当a n+1-a n =-13时,有S n =n 2-n(n−1)6=-16(n 2-4n),当n=2时,S n 取最大值,为-16×(22-4×2)=23,因为23<1,所以S n <1对任意的n ∈N *恒成立.10.(2022届广东阶段测,17)设{a n }是各项均为正数的数列,a 1=3,a n+1=√a n 2+4a n+1+4a n . (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若S n 为数列{a n }的前n 项和,且b n =n(n+1)S n+1S n,求数列{b n }的前n 项和.解析 (1)由a n+1=√a n 2+4a n+1+4a n 得a n+12=a n 2+4a n+1+4a n ,整理得(a n+1-a n -4)(a n+1+a n )=0,又a n+1+a n >0,所以a n+1-a n =4,所以{a n }是首项为3,公差为4的等差数列,故a n =4n-1. (2)由(1)可知,S n =n(3+4n−1)2=n(2n+1),S n+1=(n+1)(2n+3),所以b n =n(n+1)S n+1S n =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 =12[(13−15)+(15−17)+⋯+(12n+1−12n+3)] =12(13−12n+3)=n6n+9.B 组1.(2022届重庆西南大学附中月考,8)设数列{a n }的前n 项和是S n ,令T n =S 1+S 2+⋯+S nn,称T n 为数列a 1,a 2,…,a n 的“超越数”.已知数列a 1,a 2,…,a 504的“超越数”为2020,则数列5,a 1,a 2,…,a 504的“超越数”为( )A.2018B.2019C.2020D.2021 答案 D2.(2022届河北张家口宣化一中考试,6)将正整数12分解成两个正整数的乘积,有1×12,2×6,3×4三种分解方式,其中3×4是这三种分解方式中两数差的绝对值最小的一种,我们称3×4为12的最佳分解.当p ·q(p,q ∈N *)是正整数n 的最佳分解时,我们定义函数f(n)=|p-q|,例如f(12)=|4-3|=1,则∑i=12 021f(2i)=( )A.21011-1B.21011C.21010-1 D.21010答案 A3.(2021山东菏泽期末,7)已知数列{a n }的前n 项和是S n ,且S n =2a n -1,若a n ∈(0,2021),则称项a n 为“和谐项”,则数列{a n }的所有“和谐项”的和为( ) A.1022 B.1023 C.2046 D.2047 答案 D4.(2021河北衡水中学联考二,11)若P(n)表示正整数n 的个位数字,a n =P(n 2)-P(2n),数列{a n }的前n 项和为S n ,则S 2021=( )A.-1B.0C.1009D.1011 答案 C5.(多选)(2021新高考Ⅱ,12,5分)若正整数n=a 0·20+a 1·2+…+a k-1·2k-1+a k ·2k ,其中a i ∈{0,1}(i=0,1,…,k),记ω(n)=a 0+a 1+…+a k ,则( )A.ω(2n)=ω(n)B.ω(2n+3)=ω(n)+1C.ω(8n+5)=ω(4n+3)D.ω(2n-1)=n 答案 ACD6.(多选)(2021广州一模,12)在数学课堂上,教师引导学生构造新数列:在数列的每相邻两项之间插入此两项的和,形成新的数列,再把所得数列按照同样的方法不断构造出新的数列.将数列1,2进行构造,第1次得到数列1,3,2;第2次得到数列1,4,3,5,2;……;第n(n ∈N *)次得到数列1,x 1,x 2,x 3,…,x k ,2.记a n =1+x 1+x 2+…+x k +2,数列{a n }的前n 项和为S n ,则( ) A.k+1=2nB.a n+1=3a n -3C.a n =32(n 2+3n) D.S n =34(3n+1+2n-3) 答案 ABD7.(2020山东师范大学附中最后一卷)对n 个不同的实数a 1,a 2,…,a n 可得n!个不同的排列,每个排列为一行写成一个n!行的数阵.对第i 行a i1,a i2,…,a in ,记b i =-a i1+2a i2-3a i3+…+(-1)nna in ,i=1,2,3,…,n!.例如用1,2,3可得数阵如图,此数阵中每一列各数之和都是12,所以b 1+b 2+…+b 6=-12+2×12-3×12=-24.那么,在用1,2,3,4,5形成的数阵中,b 1+b 2+…+b 120等于( )1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1A.-3600B.-1800C.-1080D.-720 答案 C8.(2021湖南岳阳一模,4)“中国剩余定理”又称“孙子定理”,讲的是一个关于整除的问题.现有这样一个整除问题:将1到2021这2021个数中能被3整除余2且被5整除余2的数按从小到大的顺序排成一列,构成数列{a n },则此数列的所有项中,中间项的值为( ) A.992 B.1022 C.1007 D.1037 答案 C9.(多选)(2021济南十一学校联考,11)已知数列{F n }:1,1,2,3,5,8,13,…,从第三项开始,每项等于其前相邻两项之和.记数列{F n }的前n 项和为S n ,则下列结论中正确的是( ) A.S 6=F 8 B.S 2019=F 2021-1C.F 1+F 3+F 5+…+F 2021=F 2022D.F 12+F 22+F 32+…+F 2 0202=F 2020F 2021答案 BCD10.(2022届南京调研,7)取一条长度为1的直线段,将它三等分,去掉中间一段,留剩下的两段;再将剩下的两段分别三等分,各去掉中间一段,留剩下的更短的四段;……;将这样的操作一直继续下去,直至无穷,由于在不断分割舍弃的过程中,所形成的线段数目越来越多,长度越来越小,在极限的情况下,得到一个离散的点集,称为康托尔三分集.若在第n 次操作中去掉的线段长度之和不小于160,则n 的最大值为(参考数据:lg2≈0.3010,lg3≈0.4771)( ) A.6 B.7 C.8 D.9 答案 C应用篇知行合一应用构建数列模型解决实际生活中的问题1.(2020山东潍坊6月模拟数学文化与等差数列)在我国古代著名的数学专著《九章算术》里有一段叙述:今有良马与驽马发长安至齐,齐去长安一千一百二十五里,良马初日行一百零三里,日增十三里;驽马初日行九十七里,日减半里;良马先至齐,复还迎驽马,二马相逢.相逢时良马比驽马多行()A.540里B.426里C.963里D.114里答案A2.(2020山东省实验中学期中数学文化与等比数列)古代数学著作《九章算术》有如下问题:“今有女子善织,日自倍,五日织五尺,问日织几何?”意思是“一女子善于织布,每天织的布都是前一天的2倍,已知她5天共织布5尺,问这女子每天分别织布多少?”根据上述已知条件,若要使织布的总尺数不少于30尺,则至少需要()A.6天B.7天C.8天D.9天答案C3.(2022届全国联考,6实际生活)某微生物科研机构为了记录微生物在不同时期的存活状态,计划将微生物分批次培养,第一批次,培养1个;从第二批次开始,每一批次培养的个数是前一批次的2倍,按照这种培养方式(假定每一批次的微生物都能成活),要使微生物的总个数不少于950,大概经过的批次为()A.10B.9C.8D.7答案A4.(2022届湖南湘潭月考,4数学文化与等比数列)我国古代数学名著《算法统宗》是明代数学家程大位(1533年—1606年)所著.程大位少年时,读书极为广博,对书法和数学颇感兴趣.20岁起便在长江中下游一带经商,因商业计算的需要,他随时留心数学,遍访名师,搜集了很多数学书籍,刻苦钻研,时有心得,终于在他60岁时,完成了《算法统宗》这本著作.该书中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”根据诗词的意思,可得塔的最底层共有灯()A.192盏B.128盏C.3盏D.1盏答案 A5.(多选)(2022届江苏南通海门一中月考数学文化)《张丘建算经》是中国古代众多数学名著之一.书中有如下问题:“今有女善织,日益功疾,初日织五尺,今一月日织九匹三丈,问日益几何?”其大意为:“有一女子擅长织布,织布的速度一天比一天快,从第二天起,每天比前一天多织相同数量的布,第一天织5尺,一个月共织了9匹3丈,问从第二天起,每天比前一天多织多少尺布?”已知1匹=4丈,1丈=10尺,若这个月有30天,记该女子这个月中第n 天所织布的尺数为a n ,b n =2a n ,则( )A.b 10=8b 5B.数列{b n }是等比数列C.a 1b 30=105D.a 3+a 5+a 7a 2+a 4+a 6=209193答案 BD6.(多选)(2021江苏栟茶中学学情调研数学文化与等比数列)在《增减算法统宗》中有这样一则故事:“三百七十八里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,如此六日过其关.”则下列说法正确的是( )A.此人第二天走了九十六里路B.此人第一天走的路程比后五天走的路程多六里C.此人第三天走的路程占全程的18D.此人后三天共走了42里路答案 ABD7.(多选)(2021湖南、河北联考,11数学文化与等差数列)朱世杰是元代著名数学家,他所著的《算学启蒙》是一部在中国乃至世界最早的科学普及著作.《算学启蒙》中涉及一些“堆垛”问题,主要利用“堆垛”研究数列以及数列的求和问题.现有100根相同的圆形铅笔,小明模仿“堆垛”问题,将它们全部堆放成纵断面为等腰梯形的“垛”,要求层数不小于2,且从最下面一层开始,每一层比上一层多1根,则该“等腰梯形垛”应堆放的层数可以是( )。

人教版高考总复习一轮数学精品课件 主题二 函数 第六章 数列-解答题专项(三)数列中的综合问题

人教版高考总复习一轮数学精品课件 主题二 函数 第六章 数列-解答题专项(三)数列中的综合问题

3
,
所以 = 1 + 2 + ⋯ + =
9
4
= −
3
9
+
2
4
3
9
4
= −
6+9
.
4×3
3
9
×0+
2
4
30

3
9
×1+
2
4
31
+ ⋯+
3
2
9
−1 +4
3−1

+
3
9
+
2
4
3

,
3
1
,
3
2.已知等差数列{ }满足 + 1 = 2 − 8 + ,数列{ }是以1为首项,3为公比的等
(1)求数列{ }的通项公式;
解因为1 = 2,2+1 + +1 − 2 = 0 ∈ ∗ ,所以 ≠ 0,
2
2
所以 + 1 −
= 0.

+1
1
1
1
所以
− = ,
+1

2
1
1
所以{ }为等差数列,首项

1
1
1
1
所以 = + − 1 =

1
(1)证明:{+1 − 2 }是等比数列.
证明∵ +2 = 5+1 − 6 ,
∴ +2 − 2+1 = 5+1 − 6 − 2+1 ,
∴ +2 − 2+1 = 3+1 − 6 = 3 +1 − 2 ,

2020高考数学(理数)复习作业本5.4 数列求和及综合应用(含答案)

2020高考数学(理数)复习作业本5.4 数列求和及综合应用(含答案)

2020高考数学(理数)复习作业本5.4数列求和及综合应用1.已知数列{a n }的通项公式为a n =n 2-5n +4.(1)数列中有多少项是负数?(2)n 为何值时,a n 有最小值?并求出最小值.2.设数列{a n }的前项积为T n ,且T n +2a n =2(n ∈N *).(1)求证:数列{nT 1}是等差数列. (2)设b n =(1-a n )(1-a n+1),求数列{b n }的前n 项和S n .3. (设{a n}为等比数列,T n=na1+(n-1)a2+…+2a n-1+a n,已知T1=1,T2=4.(1)求数列{a n}的首项和公比;(2)求数列{T n}的通项公式.4.}的公差为2,且,,成等比数列.已知等差数列{a(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设数列的前项和为,求证:.5.已知数列{a}的前n项和为,且满足=n(1)求的值;(2)求数列{a n}的通项公式及其前 n项和.6.已知数列满足:,。

数列的前n项和为,且.⑴求数列、的通项公式;⑵令数列满足,求其前n项和为7.已知{a}是正数组成的数列,a1=1,且点()在函数的图象上.n(1)求数列{a n}的通项公式;(2)若数列{b n}满足,,求证:.8.已知数列{a}是等比数列,为数列{a n}的前项和,且n(1)求数列{a n}的通项公式.(2)设且{b n}为递增数列.若求证:答案解析1.解:(1)令n2-5n+4<0,得1<n<4,∵n∈N*,∴n=2或3.故数列中有两项是负数.即a2、a3为负数.(2)a n=n2-5n+4=(n-2.5)2-2.25.∵n∈N*,∴当n=2或3时,a n最小,最小值为-2.∴a n+1-a n=3--3+=-=>0,∴a n+1>a n.故数列{a n}为递增数列.2.解:3.解:(1)设等比数列{a n}的公比为q,则T1=a1,T2=2a1+a2=a1(2+q).又T1=1,T2=4,∴a1=1,q=2.(2)由(1)知:a1=1,q=2,∴a n=2n-1.∴T n=n·1+(n-1)·2+…+2·2n-2+1·2n-1,①2T n=n·2+(n-1)·22+…+2·2n-1+1·2n.②②-①得:T n=-n+2+22+…+2n-1+2n=2n+1-(n+2).4.解:5.(1)a=1,a2=3,a3=7;(2)a n=2n-1,Sn=2a n-n=2n-1-n-2.16.7.解:8.。

(新人教A版)2020版高考数学大一轮复习第五章数列第4节数列求和及数列的综合应用讲义理

(新人教A版)2020版高考数学大一轮复习第五章数列第4节数列求和及数列的综合应用讲义理

考试要求 1.熟练掌握等差、等比数列的前n 项和公式;2.掌握非等差数列、非等比数列求和的几种常见方法;3.了解数列是一种特殊的函数;4.能在具体问题情境中,发现等差、等比关系,并解决相应的问题.知 识 梳 理1.特殊数列的求和公式 (1)等差数列的前n 项和公式: S n =n (a 1+a n )2=na 1+n (n -1)2d .(2)等比数列的前n 项和公式: S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1,q =1,a 1-a n q 1-q =a 1(1-q n )1-q ,q ≠1.2.数列求和的几种常用方法 (1)分组转化法把数列的每一项分成两项或几项,使其转化为几个等差、等比数列,再求解. (2)裂项相消法把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得其和. (3)错位相减法如果一个数列的各项是由一个等差数列和一个等比数列的对应项之积构成的,这个数列的前n 项和可用错位相减法求解. (4)倒序相加法如果一个数列{a n }的前n 项中与首末两端等“距离”的两项的和相等或等于同一个常数,那么求这个数列的前n 项和即可用倒序相加法求解. 3.数列应用题常见模型(1)等差模型:如果后一个量比前一个量增加(或减少)的是同一个固定值,该模型是等差模型,增加(或减少)的量就是公差.(2)等比模型:如果后一个量与前一个量的比是同一个固定的非零常数,该模型是等比模型,这个固定的数就是公比.(3)递推数列模型:如果题目中给出的前后两项之间的关系不固定,随项的变化而变化,应考虑a n 与a n +1(或者相邻三项等)之间的递推关系,或者S n 与S n +1(或者相邻三项等)之间的递推关系. [微点提醒]1.1+2+3+4+…+n =n (n +1)2.2.12+22+…+n 2=n (n +1)(2n +1)6.3.裂项求和常用的三种变形 (1)1n (n +1)=1n -1n +1. (2)1(2n -1)(2n +1)=12⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1.(3)1n +n +1=n +1-n .基 础 自 测1.判断下列结论正误(在括号内打“√”或“×”)(1)若数列{a n }为等比数列,且公比不等于1,则其前n 项和S n =a 1-a n +11-q .( )(2)当n ≥2时,1n 2-1=12(1n -1-1n +1).( )(3)求S n =a +2a 2+3a 3+…+na n 时只要把上式等号两边同时乘以a 即可根据错位相减法求得.( ) (4)若数列a 1,a 2-a 1,…,a n -a n -1是首项为1,公比为3的等比数列,则数列{a n }的通项公式是a n =3n -12.( ) 解析 (3)要分a =0或a =1或a ≠0且a ≠1讨论求解. 答案 (1)√ (2)√ (3)× (4)√2.(必修5P47B4改编)数列{a n }中,a n =1n (n +1),若{a n }的前n 项和为2 0192 020,则项数n 为( )A.2 018B.2 019C.2 020D.2 021解析 a n =1n (n +1)=1n -1n +1,S n =1-12+12-13+…+1n -1n +1=1-1n +1=n n +1=2 0192 020,所以n =2019.答案 B3.(必修5P56例1改编)等比数列{a n }中,若a 1=27,a 9=1243,q >0,S n 是其前n 项和,则S 6=________. 解析 由a 1=27,a 9=1243知,1243=27·q 8,又由q >0,解得q =13,所以S 6=27⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝⎛⎭⎫1361-13=3649.答案36494.(2018·东北三省四校二模)已知数列{a n }满足a n +1-a n =2,a 1=-5,则|a 1|+|a 2|+…+|a 6|=( ) A.9B.15C.18D.30解析 由题意知{a n }是以2为公差的等差数列,又a 1=-5,所以|a 1|+|a 2|+…+|a 6|=|-5|+|-3|+|-1|+1+3+5=5+3+1+1+3+5=18. 答案 C5.(2019·北京朝阳区质检)已知数列{a n },{b n }的前n 项和分别为S n ,T n ,b n -a n =2n +1,且S n +T n =2n +1+n 2-2,则2T n =________________.解析 由题意知T n -S n =b 1-a 1+b 2-a 2+…+b n -a n =n +2n +1-2,又S n +T n =2n +1+n 2-2,所以2T n =T n -S n +S n +T n =2n +2+n (n +1)-4.答案 2n +2+n (n +1)-46.(2019·河北“五个一”名校质检)若f (x )+f (1-x )=4,a n =f (0)+f ⎝⎛⎭⎫1n +…+f ⎝⎛⎭⎫n -1n +f (1)(n ∈N *),则数列{a n }的通项公式为________.解析 由f (x )+f (1-x )=4,可得f (0)+f (1)=4,…,f ⎝⎛⎭⎫1n +f ⎝⎛⎭⎫n -1n =4,所以2a n=[f (0)+f (1)]+⎣⎡⎦⎤f ⎝⎛⎭⎫1n +f ⎝⎛⎭⎫n -1n +…+[f (1)+f (0)]=4(n +1),即a n =2(n +1). 答案 a n =2(n +1)考点一 分组转化法求和【例1】 (2019·济南质检)已知在等比数列{a n }中,a 1=1,且a 1,a 2,a 3-1成等差数列. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若数列{b n }满足b n =2n -1+a n (n ∈N *),数列{b n }的前n 项和为S n ,试比较S n 与n 2+2n 的大小. 解 (1)设等比数列{a n }的公比为q , ∵a 1,a 2,a 3-1成等差数列, ∴2a 2=a 1+(a 3-1)=a 3,∴q =a 3a 2=2,∴a n =a 1q n -1=2n -1(n ∈N *).(2)由(1)知b n =2n -1+a n =2n -1+2n -1,∴S n =(1+1)+(3+2)+(5+22)+…+(2n -1+2n -1)=[1+3+5+…+(2n -1)]+(1+2+22+…+2n -1)=1+(2n -1)2·n +1-2n 1-2=n 2+2n -1.∵S n -(n 2+2n )=-1<0,∴S n <n 2+2n .规律方法 1.若数列{c n }的通项公式为c n =a n ±b n ,且{a n },{b n }为等差或等比数列,可采用分组求和法求数列{c n }的前n 项和.2.若数列{c n }的通项公式为c n =⎩⎪⎨⎪⎧a n ,n 为奇数,b n,n 为偶数,其中数列{a n },{b n }是等比数列或等差数列,可采用分组求和法求{a n }的前n 项和.【训练1】 已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=1,S 3+S 4=S 5. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)令b n =(-1)n -1a n ,求数列{b n }的前2n 项和T 2n .解 (1)设等差数列{a n }的公差为d ,由S 3+S 4=S 5可得a 1+a 2+a 3=a 5,即3a 2=a 5, ∴3(1+d )=1+4d ,解得d =2. ∴a n =1+(n -1)×2=2n -1. (2)由(1)可得b n =(-1)n -1·(2n -1).∴T 2n =1-3+5-7+…+(2n -3)-(2n -1)=(-2)×n =-2n . 考点二 裂项相消法求和【例2】 (2019·郑州模拟)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 2=8,S n =a n +12-n -1.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫2×3n a n a n +1的前n 项和T n . 解 (1)∵a 2=8,S n =a n +12-n -1,∴a 1=S 1=a 22-2=2,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=a n +12-n -1-⎝⎛⎭⎫a n 2-n , 即a n +1=3a n +2,又a 2=8=3a 1+2, ∴a n +1=3a n +2,n ∈N *,∴a n +1+1=3(a n +1),∴数列{a n +1}是等比数列,且首项为a 1+1=3,公比为3, ∴a n +1=3×3n -1=3n ,∴a n =3n -1.(2)∵2×3n a n a n +1=2×3n (3n -1)(3n +1-1)=13n -1-13n +1-1. ∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫2×3n a n a n +1的前n 项和 T n =⎝⎛⎭⎫13-1-132-1+⎝⎛⎭⎫132-1-133-1+…+⎝⎛⎭⎫13n -1-13n +1-1=12-13n +1-1. 规律方法 1.利用裂项相消法求和时,应注意抵消后并不一定只剩下第一项和最后一项,也有可能前面剩两项,后面也剩两项.2.将通项公式裂项后,有时候需要调整前面的系数,使裂开的两项之差和系数之积与原通项公式相等. 【训练2】 设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,已知S 3=a 7,a 8-2a 3=3. (1)求a n ;(2)设b n =1S n ,求数列{b n }的前n 项和T n .解 (1)设数列{a n }的公差为d ,由题意得⎩⎪⎨⎪⎧3a 1+3d =a 1+6d ,(a 1+7d )-2(a 1+2d )=3,解得a 1=3,d =2, ∴a n =a 1+(n -1)d =2n +1.(2)由(1)得S n =na 1+n (n -1)2d =n (n +2),∴b n =1n (n +2)=12⎝⎛⎭⎫1n -1n +2.∴T n =b 1+b 2+…+b n -1+b n=12⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫1-13+⎝⎛⎭⎫12-14+…+⎝⎛⎭⎫1n -1-1n +1+⎝⎛⎭⎫1n -1n +2 =12⎝⎛⎭⎫1+12-1n +1-1n +2 =34-12⎝⎛⎭⎫1n +1+1n +2.考点三 错位相减法求和【例3】 已知{a n }是各项均为正数的等比数列,且a 1+a 2=6,a 1a 2=a 3. (1)求数列{a n }的通项公式;(2){b n }为各项非零的等差数列,其前n 项和为S n ,已知S 2n +1=b n b n +1,求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫b n a n 的前n 项和T n .解 (1)设{a n }的公比为q ,由题意知⎩⎪⎨⎪⎧a 1(1+q )=6,a 21q =a 1q 2, 又a n >0,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=2,q =2,所以a n =2n .(2)由题意知:S 2n +1=(2n +1)(b 1+b 2n +1)2=(2n +1)b n +1,又S 2n +1=b n b n +1,b n +1≠0, 所以b n =2n +1.令c n =b na n ,则c n =2n +12n ,因此T n =c 1+c 2+…+c n=32+522+723+…+2n -12n -1+2n +12n , 又12T n =322+523+724+…+2n -12n +2n +12n +1, 两式相减得12T n =32+⎝⎛⎭⎫12+122+…+12n -1-2n +12n +1,所以T n =5-2n +52n .规律方法 1.一般地,如果数列{a n }是等差数列,{b n }是等比数列,求数列{a n ·b n }的前n 项和时,可采用错位相减法.2.用错位相减法求和时,应注意:(1)要善于识别题目类型,特别是等比数列公比为负数的情形.(2)在写出“S n ”与“qS n ”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”,以便于下一步准确地写出“S n -qS n ”的表达式.【训练3】 已知等差数列{a n }满足:a n +1>a n (n ∈N *),a 1=1,该数列的前三项分别加上1,1,3后成等比数列,a n +2log 2b n =-1.(1)分别求数列{a n },{b n }的通项公式; (2)求数列{a n ·b n }的前n 项和T n .解 (1)设等差数列{a n }的公差为d ,则d >0,由a 1=1,a 2=1+d ,a 3=1+2d 分别加上1,1,3后成等比数列,得(2+d )2=2(4+2d ),解得d =2(舍负),所以a n =1+(n -1)×2=2n -1. 又因为a n +2log 2b n =-1,所以log 2b n =-n ,则b n =12n .(2)由(1)知a n ·b n =(2n -1)·12n ,则T n =121+322+523+…+2n -12n ,①12T n =122+323+524+…+2n -12n +1,② 由①-②,得12T n =12+2×⎝⎛⎭⎫122+123+124+…+12n -2n -12n +1. ∴12T n =12+2×14⎝⎛⎭⎫1-12n -11-12-2n -12n +1, ∴T n =1+2-22n -1-2n -12n =3-4+2n -12n=3-3+2n 2n . 考点四 数列的综合应用【例4】 某同学利用暑假时间到一家商场勤工俭学.该商场向他提供了三种付酬方案:第一种,每天支付38元;第二种,第一天付4元,第二天付8元,第三天付12元,依此类推;第三种,第一天付0.4元,以后每天比前一天翻一番(即增加1倍).他应该选择哪种方式领取报酬呢?解 设该学生工作n 天,每天领工资a n 元,共领工资S n 元,则第一种方案a n (1)=38,S n (1)=38n ; 第二种方案a n (2)=4n ,S n (2)=4(1+2+3+…+n )=2n 2+2n ; 第三种方案a n (3)=0.4×2n -1,S n (3)=0.4(1-2n )1-2=0.4(2n -1).令S n (1)≥S n (2),即38n ≥2n 2+2n ,解得n ≤18,即小于或等于18天时,第一种方案比第二种方案报酬高(18天时一样高).令S n (1)≥S n (3),即38n ≥0.4×(2n -1),利用计算器计算得小于或等于9天时,第一种方案报酬高, 所以少于10天时,选择第一种方案.比较第二、第三种方案,S 10(2)=220,S 10(3)=409.2,S 10(3)>S 10(2),…,S n (3)>S n (2). 所以等于或多于10天时,选择第三种方案. 规律方法 数列的综合应用常考查以下几个方面: (1)数列在实际问题中的应用; (2)数列与不等式的综合应用; (3)数列与函数的综合应用.解答数列综合题和应用题既要有坚实的基础知识,又要有良好的逻辑思维能力和分析、解决问题的能力.解答应用性问题,应充分运用观察、归纳、猜想的手段建立出有关等差(比)数列、递推数列模型,再结合其他相关知识来解决问题.【训练4】 已知二次函数y =f (x )的图象经过坐标原点,其导函数为f ′(x )=6x -2,数列{a n }的前n 项和为S n ,点(n ,S n )(n ∈N *)均在函数y =f (x )的图象上. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =3a n a n +1,试求数列{b n }的前n 项和T n .解 (1)设二次函数f (x )=ax 2+bx (a ≠0), 则f ′(x )=2ax +b .由于f ′(x )=6x -2,得a =3,b =-2, 所以f (x )=3x 2-2x .又因为点(n ,S n )(n ∈N *)均在函数y =f (x )的图象上, 所以S n =3n 2-2n .当n ≥2时,a n =S n -S n -1=3n 2-2n -[3(n -1)2-2(n -1)]=6n -5; 当n =1时,a 1=S 1=3×12-2×1=6×1-5,也适合上式, 所以a n =6n -5(n ∈N *).(2)由(1)得b n =3a n a n +1=3(6n -5)[6(n +1)-5]=12·⎝⎛⎭⎫16n -5-16n +1,故T n =12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝⎛⎭⎫1-17+⎝⎛⎭⎫17-113+…+⎝⎛⎭⎫16n -5-16n +1=12⎝⎛⎭⎫1-16n +1=3n 6n +1.[思维升华]1.非等差、等比数列的一般数列求和,主要有两种思想(1)转化的思想,即将一般数列设法转化为等差或等比数列,这一思想方法往往通过通项分解或错位相消来完成;(2)不能转化为等差或等比的特殊数列,往往通过裂项相消法、错位相减法、倒序相加法等来求和. 2.解答数列应用题的步骤(1)审题——仔细阅读材料,认真理解题意.(2)建模——将已知条件翻译成数学(数列)语言,将实际问题转化成数学问题,弄清该数列的特征、要求的是什么.(3)求解——求出该问题的数学解.(4)还原——将所求结果还原到实际问题中. [易错防范]1.直接应用公式求和时,要注意公式的应用范围,如当等比数列公比为参数(字母)时,应对其公比是否为1进行讨论.2.在应用错位相减法时,要注意观察未合并项的正负号.3.解等差数列、等比数列应用题时,审题至关重要,深刻理解问题的实际背景,理清蕴含在语言中的数学关系,把应用问题抽象为数学中的等差数列、等比数列问题,使关系明朗化、标准化,然后用等差数列、等比数列知识求解.基础巩固题组 (建议用时:40分钟)一、选择题1.(2017·全国Ⅲ卷)等差数列{a n }的首项为1,公差不为0.若a 2,a 3,a 6成等比数列,则{a n }前6项的和为( ) A.-24B.-3C.3D.8解析 设{a n }的公差为d ,根据题意得a 23=a 2·a 6, 即(a 1+2d )2=(a 1+d )(a 1+5d ),解得d =-2,所以数列{a n }的前6项和为S 6=6a 1+6×52d =1×6+6×52×(-2)=-24.答案 A2.数列{a n }的通项公式为a n =(-1)n -1·(4n -3),则它的前100项之和S 100等于( )A.200B.-200C.400D.-400解析 S 100=(4×1-3)-(4×2-3)+(4×3-3)-…-(4×100-3)=4×[(1-2)+(3-4)+…+(99-100)]=4×(-50)=-200. 答案 B3.数列{a n }的通项公式是a n =1n +n +1,前n 项和为9,则n 等于( )A.9B.99C.10D.100解析 因为a n =1n +n +1=n +1-n ,所以S n =a 1+a 2+…+a n =(n +1-n )+(n -n -1)+…+(3-2)+(2-1)=n +1-1, 令n +1-1=9,得n =99. 答案 B4.(2019·德州调研)已知T n 为数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫2n+12n 的前n 项和,若m >T 10+1 013恒成立,则整数m 的最小值为( )A.1 026B.1 025C.1 024D.1 023解析 ∵2n+12n =1+⎝⎛⎭⎫12n,∴T n=n +1-12n , ∴T 10+1 013=11-1210+1 013=1 024-1210,又m >T 10+1 013恒成立, ∴整数m 的最小值为1 024. 答案 C5.(2019·厦门质检)已知数列{a n }满足a n +1+(-1)n +1a n =2,则其前100项和为( )A.250B.200C.150D.100解析 当n =2k (k ∈N *)时,a 2k +1-a 2k =2,当n =2k -1(k ∈N *)时,a 2k +a 2k -1=2,当n =2k +1(k ∈N *)时,a 2k +2+a 2k +1=2,∴a 2k +1+a 2k -1=4,a 2k +2+a 2k =0,∴{a n }的前100项和=(a 1+a 3)+…+(a 97+a 99)+(a 2+a 4)+…+(a 98+a 100)=25×4+25×0=100. 答案 D 二、填空题6.已知正项数列{a n }满足a 2n +1-6a 2n =a n +1a n .若a 1=2,则数列{a n }的前n 项和S n =________. 解析 由a 2n +1-6a 2n =a n +1a n ,得(a n +1-3a n )(a n +1+2a n )=0, 又a n >0,所以a n +1=3a n ,又a 1=2,所以{a n }是首项为2,公比为3的等比数列, 故S n =2(1-3n )1-3=3n -1.答案 3n -17.(2019·武汉质检)设数列{(n 2+n )a n }是等比数列,且a 1=16,a 2=154,则数列{3n a n }的前15项和为________.解析 等比数列{(n 2+n )a n }的首项为2a 1=13,第二项为6a 2=19,故公比为13,所以(n 2+n )a n =13·⎝⎛⎭⎫13n -1=13n,所以a n =13n (n 2+n ),则3n a n =1n 2+n =1n -1n +1,其前n 项和为1-1n +1,n =15时,为1-116=1516.答案15168.某棵果树前n 年的总产量S n 与n 之间的关系如图所示,从目前记录的结果看,前m 年的年平均产量最高,m 的值为________.解析 由于平均产量类似于图形过P 1(1,S 1),P n (n ,S n )两点直线的斜率,斜率大平均产量就高,由图可知n =9时割线P 1P 9斜率最大,则m 的值为9.答案 9三、解答题9.求和S n =⎝⎛⎭⎫x +1x 2+⎝⎛⎭⎫x 2+1x 22+…+⎝⎛⎭⎫x n +1x n 2(x ≠0). 解 当x ≠±1时,S n =⎝⎛⎭⎫x +1x 2+⎝⎛⎭⎫x 2+1x 22+…+⎝⎛⎭⎫x n +1x n 2=⎝⎛⎭⎫x 2+2+1x 2+⎝⎛⎭⎫x 4+2+1x 4+…+⎝⎛⎭⎫x 2n +2+1x 2n =(x 2+x 4+…+x 2n )+2n +⎝⎛⎭⎫1x 2+1x 4+…+1x 2n =x 2(x 2n -1)x 2-1+x -2(1-x -2n )1-x -2+2n =(x 2n -1)(x 2n +2+1)x 2n (x 2-1)+2n . 当x =±1时,S n =4n .10.设数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=2,a n +1=2+S n (n ∈N *).(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =1+log 2(a n )2,求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n b n +1的前n 项和T n <16. (1)解 因为a n +1=2+S n (n ∈N *),所以a n =2+S n -1(n ≥2),所以a n +1-a n =S n -S n -1=a n ,所以a n +1=2a n (n ≥2).又因为a 2=2+a 1=4,a 1=2,所以a 2=2a 1,所以数列{a n }是以2为首项,2为公比的等比数列,则a n =2·2n -1=2n (n ∈N *). (2)证明 因b n =1+log 2(a n )2,则b n =2n +1.则1b n b n +1=12⎝⎛⎭⎫12n +1-12n +3,所以T n =12⎝⎛⎭⎫13-15+15-17+…+12n +1-12n +3 =12⎝⎛⎭⎫13-12n +3=16-12(2n +3)<16. 能力提升题组(建议用时:20分钟)11.(2019·广州模拟)已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1-a n ≥2(n ∈N *),且S n 为{a n }的前n 项和,则( )A.a n ≥2n +1B.S n ≥n 2C.a n ≥2n -1D.S n ≥2n -1 解析 由题意得a 2-a 1≥2,a 3-a 2≥2,a 4-a 3≥2,…,a n -a n -1≥2,∴a 2-a 1+a 3-a 2+a 4-a 3+…+a n -a n -1≥2(n -1),∴a n -a 1≥2(n -1),∴a n ≥2n -1,∴a 1≥1,a 2≥3,a 3≥5,…,a n ≥2n -1,∴a 1+a 2+a 3+…+a n ≥1+3+5+…+2n -1,∴S n ≥n (1+2n -1)2=n 2. 答案 B12.某厂2019年投资和利润逐月增加,投入资金逐月增长的百分率相同,利润逐月增加值相同.已知1月份的投资额与利润值相等,12月份投资额与利润值相等,则全年的总利润ω与总投资N 的大小关系是( )A.ω>NB.ω<NC.ω=ND.不确定解析 投入资金逐月值构成等比数列{b n },利润逐月值构成等差数列{a n },等比数列{b n }可以看成关于n 的指数式函数,它是凹函数,等差数列{a n }可以看成关于n 的一次式函数.由于a 1=b 1,a 12=b 12,相当于图象有两个交点,且两交点间指数式函数图象在一次函数图象下方,所以全年的总利润ω=a 1+a 2+…+a 12比总投资N =b 1+b 2+…+b 12大,故选A.答案 A13.已知数列{a n }中,a n =-4n +5,等比数列{b n }的公比q 满足q =a n -a n -1(n ≥2)且b 1=a 2,则|b 1|+|b 2|+|b 3|+…+|b n |=________.解析 由已知得b 1=a 2=-3,q =-4,∴b n =(-3)×(-4)n -1,∴|b n |=3×4n -1, 即{|b n |}是以3为首项,4为公比的等比数列,∴|b 1|+|b 2|+…+|b n |=3(1-4n )1-4=4n -1.答案 4n -114.(2019·潍坊调研)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=5,nS n +1-(n +1)S n =n 2+n .(1)求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 为等差数列; (2)令b n =2n a n ,求数列{b n }的前n 项和T n .(1)证明 由nS n +1-(n +1)S n =n 2+n 得S n +1n +1-S n n=1, 又S 11=5,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 是首项为5,公差为1的等差数列. (2)解 由(1)可知S n n=5+(n -1)=n +4, 所以S n =n 2+4n .当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n 2+4n -(n -1)2-4(n -1)=2n +3.又a 1=5也符合上式,所以a n =2n +3(n ∈N *),所以b n =(2n +3)2n ,所以T n =5×2+7×22+9×23+…+(2n +3)2n ,①2T n =5×22+7×23+9×24+…+(2n +1)2n +(2n +3)2n +1,② 所以②-①得T n =(2n +3)2n +1-10-(23+24+…+2n +1) =(2n +3)2n +1-10-23(1-2n -1)1-2 =(2n +3)2n +1-10-(2n +2-8) =(2n +1)2n +1-2.新高考创新预测15.(多填题)已知公差不为零的等差数列{a n }中,a 1=1,且a 2,a 5,a 14成等比数列,{a n }的前n 项和为S n ,b n =(-1)n S n ,则a n =________,数列{b n }的前n 项和T n =________.解析 设等差数列{a n }的公差为d (d ≠0),则由a 2,a 5,a 14成等比数列得a 25=a 2·a 14,即(1+4d )2=(1+d )(1+13d ),解得d =2,则a n =a 1+(n -1)d =2n -1,S n =na 1+n (n -1)2d =n 2,当n 为偶数时,T n =-S 1+S 2-S 3+S 4-…-S n -1+S n =-12+22-32+42-…-(n -1)2+n 2=3+7+…+(2n -1)=n (n +1)2;当n 为大于1的奇数时,T n =-S 1+S 2-S 3+S 4-…+S n -1-S n =-12+22-32+42-…-(n -2)2+(n -1)2-n 2=3+7+…+(2n -3)-n 2=-n (n +1)2,当n =1时,也符合上式.综上所述,T n =(-1)n n (n +1)2.答案 2n -1(-1)n n (n +1)2。

2020高考数学(人教版a版)一轮配套题库:5-5数列的综合应用

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第五节 数列的综合应用时间:45分钟 分值:75分一、选择题(本大题共6小题,每小题5分,共30分)1.各项都是正数的等比数列{a n }中,a 2,12a 3,a 1成等差数列,则a 4+a 5a 3+a 4的值为( ) A.5-12 B.5+12 C.1-52D.5-12或5+12解析 设{a n }的公比为q (q >0),由a 3=a 2+a 1,得q 2-q -1=0,解得q =1+52.而a 4+a 5a 3+a 4=q =1+52.答案 B2.据科学计算,运载“神舟”的“长征”二号系列火箭在点火后第一秒钟通过的路程为2 km ,以后每秒钟通过的路程增加2 km ,在到达离地面240 km 的高度时,火箭与飞船分离,则这一过程需要的时间是( )A .10秒钟B .13秒钟C .15秒钟D .20秒钟解析 设每一秒钟通过的路程依次为a 1,a 2,a 3,…a n 则数列{a n }是首项a 1=2,公差d =2的等差数列,由求和公式有na 1+n (n -1)d 2=240,即2n +n (n -1)=240,解得n =15.答案 C3.设函数f (x )=x m+ax 的导函数f ′(x )=2x +1,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1f (n )(n∈N *)的前n 项和是( )A.n n +1B.n +2n +1C.n n -1D.n +1n解析 由f ′(x )=mx m -1+a =2x +1得m =2,a =1. ∴f (x )=x 2+x ,则1f (n )=1n (n +1)=1n -1n +1.∴S n =1-12+12-13+13-14+…+1n -1n +1=1-1n +1=n n +1. 答案 A4.已知数列{a n }的通项公式为a n =log 2n +1n +2(n ∈N *),设其前n项和为S n ,则使S n <-5成立的自然数n ( )A .有最小值63B .有最大值63C .有最小值31D .有最大值31解析 ∵a n =log 2n +1n +2=log 2(n +1)-log 2(n +2),∴S n =a 1+a 2+…+a n =log 22-log 23+log 23-log 24+…+log 2(n +1)-log 2(n +2)=1-log 2(n +2).由S n <-5,得log 2(n +2)>6,即n +2>64,∴n >62,∴n 有最小值63. 答案 A5.已知数列{a n },{b n }满足a 1=1,且a n ,a n +1是函数f (x )=x 2-b n x +2n 的两个零点,则b 10等于( )A .24B .32C .48D .64解析 依题意有a n a n +1=2n ,所以a n +1a n +2=2n +1,两式相除,得a n +2a n=2,所以a 1,a 3,a 5,…成等比数列,a 2,a 4,a 6,…成等比数列.而a 1=1,a 2=2,所以a 10=2·24=32,a 11=1·25=32.又因为a n +a n +1=b n ,所以b 10=a 10+a 11=64. 答案 D6.抛物线y =(n 2+n )x 2-(2n +1)x +1与x 轴交点分别为A n ,B n (n ∈N *),以|A n B n |表示该两点的距离,则|A 1B 1|+|A 2B 2|+…+|A 2 010B 2 010|的值是( )A.2 0092 010 B.2 0102 011 C.2 0112 012D.2 0122 013解析 令y =0,则(n 2+n )x 2-(2n +1)x +1=0. 设两根分别为x 1,x 2,则x 1+x 2=2n +1n 2+n ,x 1x 2=1n 2+n .解得x 1=1n ,x 2=1n +1.∴|A n B n |=1n -1n +1.∴|A 1B 1|+|A 2B 2|+…+|A n B n |=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1=1-1n +1=nn +1. ∴|A 1B 1|+|A 2B 2|+…+|A 2 010B 2 010|=2 0102 011. 答案 B二、填空题(本大题共3小题,每小题5分,共15分)7.已知数列{a n }满足a 1=1,a 2=-2,a n +2=-1a n,则该数列前26项的和为________.解析 由于a 1=1,a 2=-2,a n +2=-1a n,所以a 3=-1,a 4=12,a 5=1,a 6=-2,…, 所以{a n }是周期为4的数列,故S 26=6×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-2-1+12+1-2=-10.答案 -108.已知数列{a n }满足a 1=33,a n +1-a n =2n ,则a nn 的最小值为________.解析 a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1=2[(n -1)+(n -2)+…+1]+33=33+n 2-n ,所以a n n =33n +n -1.设f (x )=33x +x -1,则f ′(x )=-33x 2+1. 令f ′(x )>0,得x >33或x <-33.所以f (x )在(33,+∞)上是增函数,在(0,33)上是减函数. 因为n ∈N *,所以当n =5或n =6时,f (n )取最小值. 因为f (5)=535,f (6)=636=212,535>212, 所以a n n 的最小值为212. 答案 2129.(2013·安徽卷)如图,互不相同的点A 1,A 2,…,A n ,…和B 1,B 2,…,B n ,…分别在角O 的两条边上,所有A n B n 相互平行,且所有梯形A n B n B n +1A n +1的面积均相等.设OA n =a n .若a 1=1 ,a 2=2,则数列{a n }的通项公式是________.解析 ∵A 1B 1∥A 2B 2∥A 3B 3∥…∥A n B n ,∴A 1A 2A 2A 3=B 1B 2B 2B 3,…,不妨设OA 1=OB 1,OA 2=OB 2,OA 3=OB 3,…,OA n =OB n .梯形A 1A 2B 2B 1,A 2A 3B 3B 2,…,A n -1A n B n B n -1的面积均为S ,∠O =θ.梯形A 1A 2B 2B 1的面积为S ,则S =12a 22·sin θ-12a 21·sin θ=12×22sin θ-12×12sin θ=32sin θ.梯形A 2A 3B 3B 2的面积S =12a 23·sin θ-12a 22·sin θ=32sin θ,∴可解得a 3=7,同理a 4=10,…,故a n =3n -2. 答案 a n =3n -2三、解答题(本大题共3小题,每小题10分,共30分)10.已知二次函数f (x )=ax 2+bx 的图象过点(-4n,0),且f ′(0)=2n ,(n ∈N *).(1)求f (x )的解析式;(2)若数列{a n }满足1a n +1=f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫1a n ,且a 1=4,求数列{a n }的通项公式.解 (1)由f ′(x )=2ax +b ,∴⎩⎪⎨⎪⎧b =2n ,16n 2a -4nb =0. 解之得a =12,b =2n ,即f (x )=12x 2+2nx (n ∈N *). (2)由1a n +1=1a n +2n ,∴1a n +1-1a n=2n .由累加得1a n-14=n 2-n ,∴a n =4(2n -1)2(n ∈N *). 11.某企业在第1年初购买一台价值为120万元的设备M ,M 的价值在使用过程中逐年减少.从第2年到第6年,每年初M 的价值比上年初减少10万元;从第7年开始,每年初M 的价值为上年初的75%.(1)求第n 年初M 的价值a n 的表达式;(2)设A n =a 1+a 2+…+a n n ,若A n 大于80万元,则M 继续使用,否则须在第n 年初对M 更新,证明:须在第9年初对M 更新.解 (1)当n ≤6时,数列{a n }是首项为120,公差为-10的等差数列.a n =120-10(n -1)=130-10n ;当n >6时,数列{a n }是以a 6为首项,公比为34的等比数列,又a 6=70,所以a n =70×⎝ ⎛⎭⎪⎫34n -6.因此,第n 年初,M 的价值a n 的表达式为a n =⎩⎨⎧130-10n ,n ≤6,70×⎝ ⎛⎭⎪⎫34n -6,n ≥7.(2)设S n 表示数列{a n }的前n 项和,由等差及等比数列的求和公式得当1≤n ≤6时,S n =120n -5n (n -1), A n =120-5(n -1)=125-5n ; 当n ≥7时,由于S 6=570,故 S n =S 6+(a 7+a 8+…+a n )=570+70×34×4×⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫34n -6 =780-210×⎝ ⎛⎭⎪⎫34n -6,A n =780-210×⎝ ⎛⎭⎪⎫34n -6n.因为{a n }是递减数列,所以{A n }是递减数列.又A 8=780-210×⎝ ⎛⎭⎪⎫3428=824764>80,A 9=780-210×⎝ ⎛⎭⎪⎫3439=767996<80. 所以须在第9年初对M 更新. 12.设不等式组⎩⎪⎨⎪⎧x >0,y >0,y ≤-nx +3n所表示的平面区域为D n ,记D n内的整点个数为a n (n ∈N *)(整点即横坐标和纵坐标均为整数的点).(1)求数列{a n }的通项公式;(2)记数列{a n }的前n 项和为S n ,且T n =S n3·2n -1.若对于一切的正整数n ,总有T n ≤m ,求实数m 的取值范围.解 (1)由x >0,y >0,3n -nx >0,得0<x <3. ∴x =1,或x =2.∴D n 内的整点在直线x =1和x =2上.记直线y =-nx +3n 为l ,l 与直线x =1,x =2的交点的纵坐标分别为y 1,y 2.则y 1=-n +3n =2n ,y 2=-2n +3n =n . ∴a n =3n (n ∈N *).(2)∵S n =3(1+2+3+…+n )=3n (n +1)2, ∴T n =n (n +1)2n .∴T n +1-T n =(n +1)(n +2)2n +1-n (n +1)2n =(n +1)(2-n )2n +1.∴当n ≥3时,T n >T n +1,且T 1=1<T 2=T 3=32. 于是T 2,T 3是数列{T n }中的最大项,故m ≥T 2=32.。

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2020高考数学人教A 版课后作业1.(2020·黄冈月考)在数列{a n }中,a 1=1,a n a n -1=a n -1+(-1)n(n ≥2,n ∈N *),则a 3a 5的值是( )A.1516B.158C.34D.38 [答案] C[解析] ∵a 1=1,a n a n -1=a n -1+(-1)n, ∴a 2a 1=a 1+1,∴a 2=2,; ∵a 3a 2=a 2-1,∴a 3=12;∵a 4a 3=a 3+1,∴a 4=3; ∵a 5a 4=a 4-1,∴a 5=23,∴a 3a 5=34.2.(2020·哈师大附中、东北师大附中、辽宁省实验中学联考)已知{a n }是等差数列,S n为其前n 项和,若S 21=S 4000,O 为坐标原点,点P (1,a n ),点Q (2020,a 2020),则OP →·OQ →=( )A .2020B .-2020C .0D .1 [答案] A[解析] 由S 21=S 4000得到S n 关于n =21+40002=2020.5对称,故S n 的最大(或最小)值=S 2020=S 2020,故a 2020=0,OP →·OQ →=2020+a n ·a 2020=2020+a n ×0=2020,故选A.3.(2020·佛山月考)若a ,b ,c 成等比数列,则函数f (x )=ax 2+bx +c 的图象与x 轴交点的个数是( )A .0B .1C .2D .不确定 [答案] A[解析] 由题意知,b 2=ac >0,∴Δ=b 2-4ac =-3ac <0,∴f (x )的图象与x 轴无交点. 4.(2020·山西运城教学检测)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,过点P (n ,S n )和Q (n +1,S n +1)(n ∈N *)的直线的斜率为3n -2,则a 2+a 4+a 5+a 9的值等于( )A .52B .40C .26D .20 [答案] B[解析] 由题意得S n +1-S nn +1-n=3n -2,∴S n +1-S n =3n -2,即a n +1=3n -2,∴a n =3n-5,因此数列{a n }是等差数列,a 5=10,而a 2+a 4+a 5+a 9=2(a 3+a 7)=4a 5=40,故选B.5.(文)(2020·福建质检)在各项均为正数的等比数列{a n }中,a 3a 5=4,则数列{log 2a n }的前7项和等于( )A .7B .8C .27D .28[答案] A[解析] 在各项均为正数的等比数列{a n }中,由a 3a 5=4,得a 24=4,a 4=2. 设b n =log 2a n ,则数列{b n }是等差数列,且b 4=log 2a 4=1. 所以{b n }的前7项和S 7=7b 1+b 72=7b 4=7.(理)(2011·广东促元中学期中)已知{a n }为等差数列,{b n }为正项等比数列,公式q ≠1,若a 1=b 1,a 11=b 11,则( )A .a 6=b 6B .a 6>b 6C .a 6<b 6D .以上都有可能 [答案] B [解析] a 6=a 1+a 112,b 6=b 1b 11=a 1a 11,由q ≠1得,a 1≠a 11. 故a 6=a 1+a 112>a 1a 11=b 6.6.(2020·南昌一模)小王每月除去所有日常开支,大约结余a 元.小王决定采用零存整取的方式把余钱积蓄起来,每月初存入银行a 元,存期1年(存12次),到期取出本和息.假设一年期零存整取的月利率为r ,每期存款按单利计息.那么,小王存款到期利息为________元.[答案] 78ar[解析] 依题意得,小王存款到期利息为12ar +11ar +10ar +…+3ar +2ar +ar =1212+12ar =78ar 元.7.(2020·哈尔滨模拟)已知双曲线a n -1y 2-a n x 2=a n -1a n (n ≥2,n ∈N *)的焦点在y 轴上,一条渐近线方程是y =2x ,其中数列{a n }是以4为首项的正项数列,则数列{a n }的通项公式是________.[答案] a n =2n +1[解析] 双曲线方程为y 2a n -x 2a n -1=1,∵焦点在y 轴上,又渐近线方程为y =2x ,∴a na n -1=2,又a 1=4,∴a n =4×2n -1=2n +1.8.(2020·江苏镇江市质检)已知1,x 1,x 2,7成等差数列,1,y 1,y 2,8成等比数列,点M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),则线段MN 的中垂线方程是________.[答案] x +y -7=0[解析] 由条件得x 1=3,x 2=5,y 1=2,y 2=4,∴MN 的中点(4,3),k MN =1,∴MN 的中垂线方程为y -3=-(x -4),即x +y -7=0.1.(2020·安徽百校论坛联考)已知a >0,b >0,A 为a ,b 的等差中项,正数G 为a ,b 的等比中项,则ab 与AG 的大小关系是( )A .ab =AGB .ab ≥AGC .ab ≤AGD .不能确定 [答案] C[解析] 由条件知,a +b =2A ,ab =G 2,∴A =a +b2≥ab =G >0,∴AG ≥G 2,即AG ≥ab ,故选C.[点评] 在知识交汇点处命题是常见命题方式,不等式与数列交汇的题目要特别注意等差(等比)数列的公式及性质的运用.2.(2020·江西新余四中期末)在△ABC 中,sin A cos A =2cos C +cos A2sin C -sin A 是角A 、B 、C 成等差数列的( )A .充分非必要条件B .充要条件C .必要非充分条件D .既不充分也不必要条件 [答案] A [解析]sin A cos A =2cos C +cos A 2sin C -sin A⇒2sin A sin C -sin 2A =2cos A cos C +cos 2A ⇒2cos(A +C )+1=0⇒cosB =12⇒B =π3⇒A +C =2B ⇒A 、B 、C 成等差数列.但当A 、B 、C 成等差数列时,sin Acos A =2cos C +cos A 2sin C -sin A 不一定成立,如A =π2、B =π3、C =π6.故是充分非必要条件.故选A.3.(文)数列{a n }是公差d ≠0的等差数列,数列{b n }是等比数列,若a 1=b 1,a 3=b 3,a 7=b 5,则b 11等于( )A .a 63B .a 36C .a 31D .a 13 [答案] A[解析] 设数列{b n }的首项为b 1,公比为q ,则⎩⎪⎨⎪⎧a 1+2d =a 1q 2a 1+6d =a 1q4,得d =a 14(q 4-q 2).∴a 1+a 12(q 4-q 2)=a 1q 2,∵q ≠1,∴q 2=2,d =a 12,于是b 11=a 1q 10=32a 1.设32a 1=a 1+(n -1)·a 12,则n =63,∴b 11=a 63.(理)设函数f (x )=x m+ax 的导函数f ′(x )=2x +1,则数列{1f n}(n ∈N *)的前n 项和是( )A.n n +1B.n +2n +1 C.n n -1D.n +1n[答案] A[解析] f ′(x )=mx m -1+a =2x +1,∴a =1,m =2, ∴f (x )=x (x +1),1f n =1nn +1=1n -1n +1, ∴S n =⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1=n n +1. 4.(文)(2020·浙江杭州)如图,是一个算法的程序框图,该算法输出的结果是( )A.12B.23C.34D.45[答案] C[解析]循环过程为i=1<4→i=2,m=1,n=11×2;i=2<4→i=3,m=2,n=11×2+12×3;i=3<4→i=4,m=3,n=11×2+12×3+13×4;i=4<4不成立,输出n的值.故n=11×2+12×3+13×4=⎝⎛⎭⎪⎫1-12+⎝⎛⎭⎪⎫12-13+⎝⎛⎭⎪⎫13-14=1-14=34.(理)(2020·吉林省调研)已知数列{a n}的各项均为正数,如图给出程序框图,当k=5时,输出的S=511,则数列{a n}的通项公式为( )A.a n=2n B.a n=2n-1 C.a n=2n+1 D.a n=2n-3 [答案] B[解析]由a i+1=a i+2知数列{a n}是公差为2的等差数列,由M=1a i ai+1及S=S+M知,S=1a1a2+1a2a3+…+1a i a i+1,由条件i≤k不满足时输出S及输入k=5,输出S=511知,1a1a2+1a2a3+…1a5a6=12[(1a1-1a2)+(1a2-1a3)+…(1a5-1a6)]=12(1a1-1a6)=12(1a1-1a1+10)=5a1a1+10=511,∵a1>0,∴a1=1,∴a n=2n-1.5.(文)(2020·湖北质检)若数列{a n}满足1a n+1-1a n=d(n∈N*,d为常数),则称数列{a n}为调和数列.已知数列{1x n}为调和数列,且x1+x2+…+x20=200,则x5+x16=________.[答案]20[解析]由题意,若{a n}为调和数列,则{1a n }为等差数列,∵{1x n}为调和数列,∴数列{x n}为等差数列,由等差数列的性质可知,x5+x16=x1+x20=x2+x19=…=x10+x11=20010=20.故填20.(理)(2020·福州市期末、河北冀州期末)已知实数a 、b 、c 、d 成等比数列,且函数y =ln(x +2)-x 当x =b 时取到极大值c ,则ad 等于________.[答案] -1[分析] 利用导数可求b 、c ,由a 、b 、c 、d 成等比数列可得ad =bc . [解析] y ′=1x +2-1,令y ′=0得x =-1,当-2<x <-1时,y ′>0,当x >-1时,y ′<0,∴b =-1,c =ln(-1+2)-(-1)=1,∴ad =bc =-1.6.(2020·焦作模拟)已知函数f (x )=a x的图象过点(1,12),且点(n -1,a n n 2)(n ∈N +)在函数f (x )=a x的图象上.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)令b n =a n +1-12a n ,若数列{b n }的前n 项和为S n ,求证:S n <5.[解析] (1)∵函数f (x )=a x的图象过点(1,12),∴a =12,f (x )=(12)x.又点(n -1,a n n 2)(n ∈N +)在函数f (x )=a x的图象上,从而a n n 2=12n -1,即a n =n 22n -1.(2)由b n =n +122n-n 22n =2n +12n 得, S n =32+522+…+2n +12n , 则12S n =322+523+…+2n -12n +2n +12n +1, 两式相减得:12S n =32+2(122+123+…+12n )-2n +12n +1,∴S n =5-2n +52n ,∴S n <5.7.(文)已知数列{a n }是公差d ≠0的等差数列,记S n 为其前n 项和. (1)若a 2、a 3、a 6依次成等比数列,求其公比q .(2)若a 1=1,证明点P 1⎝ ⎛⎭⎪⎫1,S 11,P 2⎝ ⎛⎭⎪⎫2,S 22,…,P n ⎝ ⎛⎭⎪⎫n ,S n n (n ∈N *)在同一条直线上,并写出此直线方程.[解析] (1)∵a 2、a 3、a 6依次成等比数列, ∴q =a 3a 2=a 6a 3=a 6-a 3a 3-a 2=3dd=3,即公比q =3.(2)证明:∵S n =na 1+n n -12d ,∴S n n=a 1+n -12d =1+n -12d .∴点P n ⎝⎛⎭⎪⎫n ,S n n 在直线y =1+x -12d 上.∴点P 1,P 2,…,P n (n ∈N *)都在过点(1,1)且斜率为d2的直线上.此直线方程为y -1=d2(x -1).即dx -2y +2-d =0.(理)(2020·广东佛山顺德区质检)在等差数列{a n }中, 设S n 为它的前n 项和,若S 15>0,S 16<0,且点A (3,a 3)与B (5,a 5)都在斜率为-2的直线l 上,(1)求a 1的取值范围; (2)指出S 1a 1,S 2a 2,…,S 15a 15中哪个值最大,并说明理由. [解析] (1)由已知可得a 5-a 35-3=-2,则公差d =-2,∴⎩⎪⎨⎪⎧S 15=15a 1+15×142×d =15a 1-14>0S16=16a 1+16×152×d =16a 1-15<0,∴14<a 1<15. (2)最大的值是S 8a 8,∵S 15=15a 8>0,S 16=8(a 8+a 9)<0, ∴a 8>0,a 9<0,即S 8最大.又当1≤i ≤8时,S i a i >0;当9≤i ≤15时,S i a i<0, ∵数列{a n }递减,∴S 1a 1≤S 2a 2≤…≤S 8a 8,S 8a 8≥S 9a 9≥…≥S 15a 15⇒S 8a 8最大.1.(2020·揭阳一模)数列{a n }是公差不为0的等差数列,且a 1,a 3,a 7为等比数列{b n }中连续的三项,则数列{b n }的公比为( )A. 2 B .4C .2 D.12[答案] C[解析] 设数列{a n }的公差为d (d ≠0),由a 23=a 1a 7得(a 1+2d )2=a 1(a 1+6d ),解得a 1=2d ,故数列{b n }的公比q =a 3a 1=a 1+2d a 1=2a 1a 1=2,选C.2.(2020·枣庄质检)已知方程(x 2-mx +2)(x 2-nx +2)=0的四个根组成以12为首项的等比数列,则mn=( )A.32B.32或23C.23 D .以上都不对 [答案] B[解析] 设a ,b ,c ,d 是方程(x 2-mx +2)(x 2-nx +2)=0的四个根,不妨设a <c <d <b ,则a ·b =c ·d =2,a =12,故b =4,根据等比数列的性质,得到:c =1,d =2,则m =a +b=92,n =c +d =3,或m =c +d =3,n =a +b =92,则m n =32或23. 3.(2020·北京西城期末)已知各项均不为零的数列{a n },定义向量c n =(a n ,a n +1),b n =(n ,n +1),n ∈N *.则下列命题中为真命题的是( )A .若对于任意n ∈N *总有c n ∥b n 成立,则数列{a n }是等差数列 B .若对于任意n ∈N *总有c n ∥b n 成立,则数列{a n }是等比数列 C .若对于任意n ∈N *总有c n ⊥b n 成立,则数列{a n }是等差数列 D .若对于任意n ∈N *总有c n ⊥b n 成立,则数列{a n }是等比数列 [答案] A[解析] 若对任意n ∈N *,有c n ∥b n ,则a n n =a n +1n +1=a n +2n +2,所以a n +1-a n =a n +2-a n +1,即2a n +1=a n +a n +2,所以数列{a n }为等差数列.4.小正方形按照下图中的规律排列:每小图中的小正方形的个数就构成一个数列{a n },有以下结论:①a 5=15;②数列{a n }是一个等差数列;③数列{a n }是一个等比数列;④数列的递推公式为:a n =a n -1+n (n ∈N *),其中正确的为( )A .①②④B .①③④C .①②D .①④ [答案] D[解析] 观察图形可知a n =1+2+3+…+n =n n +12.∴选D.5.(2020·上海松江区模考)如果一个正整数能表示为两个连续偶数的平方差,那么称这个正整数为“神秘数”.介于1到200之间的所有“神秘数”之和为______.[答案] 2500[解析] 设正整数x =(2n +2)2-(2n )2=8n +4,由1≤x ≤200及n ∈Z 知,0≤n ≤24, ∴所有这样的神秘数之和为25×4+1962=2500.6.(2020·湖北荆门调研)秋末冬初,流感盛行,荆门市某医院近30天每天入院治疗流感的人数依次构成数列{a n },已知a 1=1,a 2=2,且a n +2-a n =1+(-1)n (n ∈N *),则该医院30天入院治疗流感的人数共有________人.[答案] 255[解析] ∵a n +2-a n =1+(-1)n(n ∈N *),∴n 为奇数时,a n +2=a n ,n 为偶数时,a n +2-a n =2,即数列{a n }的奇数项为常数列,偶数项构成以2为首项,2为公差的等差数列.故这30天入院治疗流感人数共有15+(15×2+15×142×2)=255人. 7.(2020·洛阳市高三模拟)已知函数y =f (x )的图象经过坐标原点,其导函数为f ′(x )=6x -2,数列{a n }的前n 项和为S n ,点(n ,S n )(n ∈N *)在函数y =f (x )的图象上.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若数列{a n }和数列{b n }满足等式:a n =b 12+b 222+b 323+…+b n2n (n ∈N *),求数列{b n }的前n项和T n .[解析] (1)由题意可设f (x )=ax 2+bx +c , 则f ′(x )=2ax +b =6x -2,∴a =3,b =-2,∵f (x )过原点,∴c =0,∴f (x )=3x 2-2x .依题意得S n =3n 2-2n .n ≥2时,a n =S n -S n -1=(3n 2-2n )-[3(n -1)2-2(n -1)]=6n -5, n =1时,a 1=S 1=1适合上式.∴a n =6n -5(n ∈N *).(2)∵a n =b 12+b 222+b 323+…+b n 2n , ∴a n -1=b 12+b 222+b 323+…+b n -12n -1(n ≥2). 相减得b n 2n =6,∴b n =6·2n(n ≥2). b 1=2a 1=2,∴b n =⎩⎪⎨⎪⎧ 2 n =1,6·2n n ≥2.∴T n =2+6(22+23+…+2n )=3·2n +2-22. 8.已知f (x )=a 1x +a 2x 2+…+a n x n(n 为正偶数)且{a n }为等差数列,f (1)=n 2,f (-1)=n ,试比较f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12与3的大小,并证明你的结论. [解析] 由f (1)=n 2,f (-1)=n 得,a 1=1,d =2. ∴f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=⎝ ⎛⎭⎪⎫12+3⎝ ⎛⎭⎪⎫122+5⎝ ⎛⎭⎪⎫123+…+(2n -1)· ⎝ ⎛⎭⎪⎫12n , 两边同乘以12得,12f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=⎝ ⎛⎭⎪⎫122+3⎝ ⎛⎭⎪⎫123+…+(2n -3)⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +(2n -1)⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1, 两式相减得,12f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=12+2⎝ ⎛⎭⎪⎫122+2⎝ ⎛⎭⎪⎫123+…+2⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -(2n -1)⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1=12+12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n -11-12-(2n -1)12n +1. ∴f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=3-2n +32n <3.。

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