高三数学一轮总复习第五章数列5.3等比数列及其前n项和模拟试题

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2022年高考数学(文)一轮复习文档:第五章 数列 第3讲等比数列及其前n项和 Word版含答案

2022年高考数学(文)一轮复习文档:第五章 数列 第3讲等比数列及其前n项和 Word版含答案

第3讲 等比数列及其前n 项和 ,)1.等比数列的有关概念 (1)定义假如一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的比等于同一常数(不为零),那么这个数列就叫做等比数列.这个常数叫做等比数列的公比,通常用字母q 表示,定义的表达式为a n +1a n=q (q ≠0,n ∈N *). (2)等比中项假如a 、G 、b 成等比数列,那么G 叫做a 与b 的等比中项.即:G 是a 与b 的等比中项⇒G 2=ab . 2.等比数列的有关公式 (1)通项公式:a n =a 1qn -1.(2)前n 项和公式:S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1,q =1,a 1(1-q n )1-q=a 1-a n q 1-q ,q ≠1.3.等比数列的性质已知数列{a n }是等比数列,S n 是其前n 项和.(m ,n ,p ,q ,r ,k ∈N *) (1)若m +n =p +q =2r ,则a m ·a n =a p ·a q =a 2r ; (2)数列a m ,a m +k ,a m +2k ,a m +3k ,…仍是等比数列;(3)数列S m ,S 2m -S m ,S 3m -S 2m ,…仍是等比数列(此时{a n }的公比q ≠-1).1.辨明三个易误点(1)由于等比数列的每一项都可能作分母,故每一项均不为0,因此q 也不能为0,但q 可为正数,也可为负数.(2)由a n +1=qa n ,q ≠0,并不能马上断言{a n }为等比数列,还要验证a 1≠0.(3)在运用等比数列的前n 项和公式时,必需留意对q =1与q ≠1分类争辩,防止因忽视q =1这一特殊情形而导致解题失误.2.等比数列的三种判定方法(1)定义法:a n +1a n=q (q 是不为零的常数,n ∈N *)⇔{a n }是等比数列.(2)通项公式法:a n =cqn -1(c 、q 均是不为零的常数,n ∈N *)⇔{a n }是等比数列.(3)等比中项法:a 2n +1=a n ·a n +2(a n ·a n +1·a n +2≠0,n ∈N *)⇔{a n }是等比数列.3.求解等比数列的基本量常用的思想方法(1)方程的思想:等比数列的通项公式、前n 项和公式中联系着五个量:a 1,q ,n ,a n ,S n ,已知其中三个量,可以通过解方程(组)求出另外两个量;其中基本量是a 1与q ,在解题中依据已知条件建立关于a 1与q 的方程或者方程组,是解题的关键.(2)分类争辩思想:在应用等比数列前n 项和公式时,必需分类求和,当q =1时,S n =na 1;当q ≠1时,S n =a 1(1-q n )1-q;在推断等比数列单调性时,也必需对a 1与q 分类争辩.1.教材习题改编 等比数列{a n }中,a 3=12,a 4=18,则a 6等于( ) A .27 B .36 C .812D .54C 法一:由a 3=12,a 4=18,得⎩⎪⎨⎪⎧a 1q 2=12,a 1q 3=18,解得a 1=163,q =32,所以a 6=a 1q 5=163×⎝ ⎛⎭⎪⎫325=812.故选C.法二:由等比数列性质知,a 23=a 2a 4,所以a 2=a 23a 4=12218=8,又a 24=a 2a 6,所以a 6=a 24a 2=1828=812.故选C.2.教材习题改编 设等比数列{a n }的前n 项和为S n .若S 2=3,S 4=15,则S 6=( ) A .31 B .32 C .63D .64C 由等比数列的性质,得(S 4-S 2)2=S 2·(S 6-S 4),即122=3×(S 6-15),解得S 6=63.故选C. 3.教材习题改编 在9与243中间插入两个数,使它们同这两个数成等比数列,则这两个数为________. 设该数列的公比为q ,由题意知, 243=9×q 3,得q 3=27,所以q =3.所以插入的两个数分别为9×3=27,27×3=81. 27,814.教材习题改编 由正数组成的等比数列{a n }满足a 3a 8=32,则log 2a 1+log 2a 2+…+log 2a 10=________. log 2a 1+log 2a 2+…+log 2a 10 =log 2=log 2(a 3a 8)5=log 2225=25.255.教材习题改编 在等比数列{a n }中,a n >0,a 5-a 1=15,a 4-a 2=6,则a 3=________. 由于a 5-a 1=15,a 4-a 2=6.所以a 1q 4-a 1=15,① a 1q 3-a 1q =6,②且q ≠1. ①②得(q 2+1)(q 2-1)q ·(q 2-1)=156,即2q 2-5q +2=0, 所以q =2或q =12,当q =2时,a 1=1;当q =12时,a 1=-16(舍去).所以a 3=1×22=4. 4等比数列的基本运算(高频考点)等比数列的基本运算是高考的常考内容,题型既有选择题、填空题,也有解答题,属中、低档题. 高考对等比数列基本运算的考查主要有以下三个命题角度: (1)求首项a 1、公比q 或项数n ; (2)求通项或特定项; (3)求前n 项和.(2021·兰州模拟)设数列{a n }的前n 项和S n 满足6S n +1=9a n (n ∈N *). (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若数列{b n }满足b n =1a n,求数列{b n }的前n 项和T n .【解】 (1)当n =1时,由6a 1+1=9a 1,得a 1=13.当n ≥2时,由6S n +1=9a n ,得6S n -1+1=9a n -1, 两式相减得6(S n -S n -1)=9(a n -a n -1), 即6a n =9(a n -a n -1),所以a n =3a n -1.所以数列{a n }是首项为13,公比为3的等比数列,其通项公式为a n =13×3n -1=3n -2.(2)由于b n =1a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫13n -2,所以{b n }是首项为3,公比为13的等比数列,所以T n =b 1+b 2+…+b n =3⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫13n 1-13=92⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫13n .等比数列基本运算的解题技巧(1)求等比数列的基本量问题,其核心思想是解方程(组),一般步骤是:①由已知条件列出以首项和公比为未知数的方程(组);②求出首项和公比;③求出项数或前n 项和等其余量.(2)设元的技巧,可削减运算量,如三个数成等比数列,可设为a q,a ,aq (公比为q );四个数成等比数列且q >0时,设为a q 3,a q,aq ,aq 3.角度一 求首项a 1、公比q 或项数n1.(2021·高考全国卷Ⅰ)在数列{a n }中,a 1=2,a n +1=2a n ,S n 为{a n }的前n 项和.若S n =126,则n =________.由于a 1=2,a n +1=2a n ,所以数列{a n }是首项为2,公比为2的等比数列. 又由于S n =126,所以2(1-2n)1-2=126,所以n =6.6角度二 求通项或特定项2.设S n 为等比数列{a n }的前n 项和.若a 1=1,且3S 1,2S 2,S 3成等差数列,则a n =________. 由于3S 1,2S 2,S 3成等差数列,所以4S 2=3S 1+S 3,即4(a 1+a 2)=3a 1+a 1+a 2+a 3.化简,得a 3a 2=3,即等比数列{a n }的公比q =3,故a n =1×3n -1=3n -1.3n -1角度三 求前n 项和3.已知数列{a n }满足3a n +1+a n =0,a 2=-43,则{a n }的前10项和等于( )A .-6(1-310) B .19(1-3-10) C .3(1-3-10) D .3(1+3-10)C 由题意知数列{a n }为等比数列,设其公比为q ,则q =a n +1a n =-13,a 1=a 2q =4,因此其前10项和等于4⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-13101-⎝ ⎛⎭⎪⎫-13=3(1-3-10).等比数列的判定与证明(2022·高考全国卷丙)已知数列{a n }的前n 项和S n =1+λa n ,其中λ≠0. (1)证明{a n }是等比数列,并求其通项公式; (2)若S 5=3132,求λ.【解】 (1)由题意得a 1=S 1=1+λa 1,故λ≠1,a 1=11-λ,a 1≠0. 由S n =1+λa n ,S n +1=1+λa n +1得a n +1=λa n +1-λa n , 即a n +1(λ-1)=λa n .由a 1≠0,λ≠0且λ≠1得a n ≠0, 所以a n +1a n =λλ-1. 因此{a n }是首项为11-λ,公比为λλ-1的等比数列, 于是a n =11-λ(λλ-1)n -1.(2)由(1)得,S n =1-(λλ-1)n. 由S 5=3132得,1-(λλ-1)5=3132,即(λλ-1)5=132. 解得λ=-1.证明数列{a n }是等比数列常用的方法 一是定义法,证明a n a n -1=q (n ≥2,q 为常数);二是等比中项法,证明a 2n =a n -1·a n +1.若推断一个数列不是等比数列,则只需举出反例即可,也可以用反证法.已知数列{a n }是等差数列,a 3=10,a 6=22,数列{b n }的前n 项和是T n ,且T n +13b n =1.(1)求数列{a n }的通项公式; (2)求证:数列{b n }是等比数列.(1)设等差数列{a n }的公差为d ,则由已知得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+2d =10,a 1+5d =22,解得a 1=2,d =4.所以a n =2+(n -1)×4=4n -2. (2)证明:由T n =1-13b n ,①令n =1,得T 1=b 1=1-13b 1.解得b 1=34,当n ≥2时,T n -1=1-13b n -1,②①-②得b n =13b n -1-13b n ,所以b n =14b n -1,所以b n b n -1=14.又由于b 1=34≠0, 所以数列{b n }是以34为首项,14为公比的等比数列.等比数列的性质(1)(2021·高考全国卷Ⅱ)已知等比数列{a n }满足a 1=14,a 3a 5=4(a 4-1),则a 2=( )A .2B .1C .12D .18(2)等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若a n >0,q >1,a 3+a 5=20,a 2a 6=64,则S 5=( ) A .31 B .36 C .42D .48(3)等比数列{a n }的首项a 1=-1,前n 项和为S n ,若S 10S 5=3132,则公比q =________. 【解析】 (1)法一:由于a 3a 5=a 24,a 3a 5=4(a 4-1), 所以a 24=4(a 4-1), 所以a 24-4a 4+4=0,所以a 4=2.又由于q 3=a 4a 1=214=8,所以q =2,所以a 2=a 1q =14×2=12,故选C.法二:由于a 3a 5=4(a 4-1), 所以a 1q 2·a 1q 4=4(a 1q 3-1).将a 1=14代入上式并整理,得q 6-16q 3+64=0,解得q =2,所以a 2=a 1q =12,故选C.(2)由等比数列的性质,得a 3a 5=a 2a 6=64,于是由⎩⎪⎨⎪⎧a 3+a 5=20,a 3a 5=64,且a n >0,q >1,得a 3=4,a 5=16,所以⎩⎪⎨⎪⎧a 1q 2=4,a 1q 4=16,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,q =2.所以S 5=1×(1-25)1-2=31,故选A.(3)由S 10S 5=3132,a 1=-1知公比q ≠1,S 10-S 5S 5=-132. 由等比数列前n 项和的性质知S 5,S 10-S 5,S 15-S 10成等比数列,且公比为q 5,故q 5=-132,q =-12.【答案】 (1)C (2)A (3)-12等比数列常见性质的应用(1)在解决等比数列的有关问题时,要留意挖掘隐含条件,利用性质,特殊是性质“若m +n =p +q ,则a m ·a n =a p ·a q ”,可以削减运算量,提高解题速度.(2)等比数列性质的应用可以分为三类:①通项公式的变形;②等比中项的变形;③前n 项和公式的变形.依据题目条件,认真分析,发觉具体的变化特征即可找出解决问题的突破口.(3)在应用相应性质解题时,要留意性质成立的前提条件,有时需要进行适当变形.此外,解题时留意设而不求思想的运用.1.设等比数列{a n }中,前n 项和为S n ,已知S 3=8,S 6=7,则a 7+a 8+a 9等于( ) A .18 B .-18C .578D .558A 由于a 7+a 8+a 9=S 9-S 6,且S 3,S 6-S 3,S 9-S 6也成等比数列,即8,-1,S 9-S 6成等比数列,所以8(S 9-S 6)=1,即S 9-S 6=18.2.(2021·沈阳质量监测)数列{a n }是等比数列,若a 2=2,a 5=14,则a 1a 2+a 2a 3+…+a n a n +1=________.设等比数列{a n }的公比为q ,由等比数列的性质知a 5=a 2q 3,求得q =12,所以a 1=4.a 2a 3=⎝ ⎛⎭⎪⎫12a 1⎝ ⎛⎭⎪⎫12a 2=14a 1a 2,a n a n +1=⎝ ⎛⎭⎪⎫12a n -1⎝ ⎛⎭⎪⎫12a n =14a n -1a n (n ≥2).设b n =a n a n +1,可以得出数列{b n }是以8为首项,以14为公比的等比数列,所以a 1a 2+a 2a 3+…+a n a n +1为数列{b n }的前n 项和,由等比数列前n 项和公式得a 1a 2+a 2a 3+…+a n a n +1=8⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫14n 1-14=323(1-4-n).323(1-4-n) ,)——分类争辩思想在等比数列中的应用已知S n 是等比数列{a n }的前n 项和,若存在m ∈N *,满足S 2m S m =9,a 2m a m =5m +1m -1,则数列{a n }的公比为________.【解析】 设公比为q ,若q =1,则S 2m S m =2,与题中条件冲突,故q ≠1.由于S 2m S m =a 1(1-q 2m )1-q a 1(1-q m)1-q =q m+1=9,所以q m=8.所以a 2m a m =a 1q 2m -1a 1q m -1=q m =8=5m +1m -1,所以m =3,所以q 3=8,所以q =2. 【答案】 2(1)本题在利用等比数列的前n 项和公式表示S 2m 和S m 时,对公比q =1和q ≠1进行了分类争辩.(2)分类争辩思想在等比数列中应用较多,常见的分类争辩有: ①已知S n 与a n 的关系,要分n =1,n ≥2两种状况. ②等比数列中遇到求和问题要分公比q =1,q ≠1争辩.③项数的奇、偶数争辩.④等比数列的单调性的推断留意与a 1,q 的取值的争辩.在等差数列{a n }中,已知公差d =2,a 2是a 1与a 4的等比中项.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =a n (n +1)2,记T n =-b 1+b 2-b 3+b 4-…+(-1)nb n ,求T n .(1)由题意知(a 1+d )2=a 1(a 1+3d ), 即(a 1+2)2=a 1(a 1+6), 解得a 1=2,所以数列{a n }的通项公式为a n =2n . (2)由题意知b n =a n (n +1)2=n (n +1),所以T n =-1×2+2×3-3×4+…+(-1)nn ·(n +1). 由于b n +1-b n =2(n +1), 可得当n 为偶数时,T n =(-b 1+b 2)+(-b 3+b 4)+…+(-b n -1+b n )=4+8+12+…+2n =n 2(4+2n )2=n (n +2)2,当n 为奇数时,T n =T n -1+(-b n )=(n -1)(n +1)2-n (n +1)=-(n +1)22.所以T n=⎩⎪⎨⎪⎧-(n +1)22,n 为奇数,n (n +2)2,n 为偶数.,)1.(2021·太原一模)在单调递减的等比数列{a n }中,若a 3=1,a 2+a 4=52,则a 1=( )A .2B .4C . 2D .2 2B 在等比数列{a n }中,a 2a 4=a 23=1,又a 2+a 4=52,数列{a n }为递减数列,所以a 2=2,a 4=12,所以q2=a 4a 2=14, 所以q =12,a 1=a 2q=4.2.已知等比数列{a n }的前n 项和为S n =a ·2n -1+16,则a 的值为( ) A .-13B .13C .-12D .12A 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=a ·2n -1-a ·2n -2=a ·2n -2,当n =1时,a 1=S 1=a +16,所以a +16=a2,所以a =-13.3.等差数列{a n }的公差为2,若a 2,a 4,a 8成等比数列,则{a n }的前n 项和S n =( ) A .n (n +1) B .n (n -1) C .n (n +1)2D .n (n -1)2A 由于a 2,a 4,a 8成等比数列,所以a 24=a 2·a 8,所以(a 1+6)2=(a 1+2)·(a 1+14),解得a 1=2.所以S n =na 1+n (n -1)2×2=n (n +1).故选A.4.等比数列{a n }中,a 4=2,a 5=5,则数列{lg a n }的前8项和等于( ) A .6 B .5 C .4D .3C 设数列{a n }的首项为a 1,公比为q ,依据题意可得,⎩⎪⎨⎪⎧a 1q 3=2,a 1q 4=5,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=16125,q =52.所以a n =a 1qn -1=16125×⎝ ⎛⎭⎪⎫52n -1=2×⎝ ⎛⎭⎪⎫52n -4,所以lg a n =lg 2+(n -4)lg 52,所以前8项的和为8lg 2+(-3-2-1+0+1+2+3+4)lg 52=8lg 2+4lg 52=4lg ⎝ ⎛⎭⎪⎫4×52=4.5.(2021·莱芜模拟)已知数列{a n },{b n }满足a 1=b 1=3,a n +1-a n =b n +1b n=3,n ∈N *,若数列{c n }满足c n =ba n ,则c 2 017=( )A .92 016B .272 016C .92 017D .272 017D 由已知条件知{a n }是首项为3,公差为3的等差数列,数列{b n }是首项为3,公比为3的等比数列,所以a n =3n ,b n =3n. 又c n =ba n =33n, 所以c 2 017=33×2 017=272 017.6.(2021·唐山一模)已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1+a 3=52,a 2+a 4=54,则S na n =( )A .4n -1B .4n-1 C .2n -1D .2n-1D 设{a n}的公比为q ,由于⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 3=52,a 2+a 4=54,所以⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 1q 2=52,①a 1q +a 1q 3=54,②由①②可得1+q2q +q 3=2,所以q =12,代入①得a 1=2,所以a n =2×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1=42n , 所以S n =2×⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12=4⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n , 所以S n a n =4⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n 42n =2n-1,选D.7.已知数列{a n }是递增的等比数列,a 1+a 4=9,a 2a 3=8,则数列{a n }的前n 项和等于________. 设等比数列的公比为q ,则有⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 1q 3=9,a 21·q 3=8,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,q =2或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=8,q =12.又{a n }为递增数列,所以⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,q =2,所以S n =1-2n1-2=2n-1.2n-18.(2021·郑州其次次质量猜测)设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若27a 3-a 6=0,则S 6S 3=________.由题可知{a n }为等比数列,设首项为a 1,公比为q ,所以a 3=a 1q 2,a 6=a 1q 5,所以27a 1q 2=a 1q 5,所以q =3,由S n =a 1(1-q n )1-q,得S 6=a 1(1-36)1-3,S 3=a 1(1-33)1-3,所以S 6S 3=a 1(1-36)1-3·1-3a 1(1-33)=28.289.若{a n }是正项递增等比数列,T n 表示其前n 项之积,且T 10=T 20,则当T n 取最小值时,n 的值为________. T 10=T 20⇒a 11…a 20=1⇒(a 15a 16)5=1⇒a 15a 16=1,又{a n }是正项递增等比数列,所以0<a 1<a 2<…<a 14<a 15<1<a 16<a 17<…,因此当T n 取最小值时,n 的值为15.1510.在各项均为正数的等比数列{a n }中,已知a 2a 4=16,a 6=32,记b n =a n +a n +1,则数列{b n }的前5项和S 5为________.设数列{a n }的公比为q ,由a 23=a 2a 4=16得,a 3=4,即a 1q 2=4,又a 6=a 1q 5=32,解得a 1=1,q =2,所以a n =a 1qn -1=2n -1,b n =a n +a n +1=2n -1+2n =3·2n -1,所以数列{b n }是首项为3,公比为2的等比数列,所以S 5=3(1-25)1-2=93.9311.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n =4a n -3(n ∈N *). (1)证明:数列{a n }是等比数列;(2)若数列{b n }满足b n +1=a n +b n (n ∈N *),且b 1=2,求数列{b n }的通项公式. (1)证明:依题意S n =4a n -3(n ∈N *), 当n =1时,a 1=4a 1-3,解得a 1=1. 由于S n =4a n -3,则S n -1=4a n -1-3(n ≥2), 所以当n ≥2时,a n =S n -S n -1=4a n -4a n -1, 整理得a n =43a n -1.又a 1=1≠0,所以{a n }是首项为1, 公比为43的等比数列.(2)由于a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫43n -1,由b n +1=a n +b n (n ∈N *),得b n +1-b n =⎝ ⎛⎭⎪⎫43n -1.可得b n =b 1+(b 2-b 1)+(b 3-b 2)+…+(b n -b n -1)=2+1-⎝ ⎛⎭⎪⎫43n -11-43=3·⎝ ⎛⎭⎪⎫43n -1-1(n ≥2),当n =1时也满足,所以数列{b n }的通项公式为b n =3·⎝ ⎛⎭⎪⎫43n -1-1.12.(2021·衡阳模拟)在等比数列{a n }中,a 1=2,前n 项和为S n ,若数列{a n +1}也是等比数列,则S n=( )A .2n +1-2 B .3n C .2nD .3n-1C 由于数列{a n }为等比数列,a 1=2,设其公比为q ,则a n =2qn -1,由于数列{a n +1}也是等比数列,所以(a n +1+1)2=(a n +1)(a n +2+1)⇒a 2n +1+2a n +1=a n a n +2+a n +a n +2⇒a n +a n +2=2a n +1⇒a n (1+q 2-2q )=0⇒q =1,即a n =2,所以S n =2n ,故选C.13.设数列{a n }的前n 项和为S n ,n ∈N *.已知a 1=1,a 2=32,a 3=54,且当n ≥2时,4S n +2+5S n =8S n +1+S n-1.(1)求a 4的值;(2)证明:⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n +1-12a n 为等比数列.(1)当n =2时,4S 4+5S 2=8S 3+S 1,即4⎝ ⎛⎭⎪⎫1+32+54+a 4+5⎝ ⎛⎭⎪⎫1+32=8⎝ ⎛⎭⎪⎫1+32+54+1,解得a 4=78.(2)证明:由4S n +2+5S n =8S n +1+S n -1(n ≥2), 4S n +2-4S n +1+S n -S n -1=4S n +1-4S n (n ≥2), 即4a n +2+a n =4a n +1(n ≥2). 由于4a 3+a 1=4×54+1=6=4a 2,所以4a n +2+a n =4a n +1,所以a n +2-12a n +1a n +1-12a n=4a n +2-2a n +14a n +1-2a n =4a n +1-a n -2a n +14a n +1-2a n =2a n +1-a n 2(2a n +1-a n )=12,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n +1-12a n 是以a 2-12a 1=1为首项,12为公比的等比数列.14.(2021·南昌模拟)已知公比不为1的等比数列{a n }的首项a 1=12,前n 项和为S n ,且a 4+S 4,a 5+S 5,a 6+S 6成等差数列.(1)求等比数列{a n }的通项公式;(2)对n ∈N *,在a n 与a n +1之间插入3n 个数,使这3n +2个数成等差数列,记插入的这3n个数的和为b n ,求数列{b n }的前n 项和T n .(1)由于a 4+S 4,a 5+S 5,a 6+S 6成等差数列, 所以a 5+S 5-a 4-S 4=a 6+S 6-a 5-S 5, 即2a 6-3a 5+a 4=0, 所以2q 2-3q +1=0, 由于q ≠1,所以q =12,所以等比数列{a n }的通项公式为a n =12n .(2)b n =a n +a n +12·3n=34⎝ ⎛⎭⎪⎫32n, T n =34×32-⎝ ⎛⎭⎪⎫32n +11-32=94⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -1.。

(人教版)2020届高考数学一轮复习 第五章 数列 第三节 等比数列及其前n项和课时作业

(人教版)2020届高考数学一轮复习 第五章 数列 第三节 等比数列及其前n项和课时作业

第三节 等比数列及其前n 项和课时作业1.已知等比数列{a n }满足a 1=3,a 1+a 3+a 5=21,则a 3+a 5+a 7=( ) A .21 B .42 C .63D .84解析:设数列{a n }的公比为q ,则a 1(1+q 2+q 4)=21,又a 1=3,所以q 4+q 2-6=0,所以q 2=2(q 2=-3舍去),所以a 3=6,a 5=12,a 7=24,所以a 3+a 5+a 7=42.故选B.答案:B2.等比数列{a n }的前n 项和为S n .已知S 3=a 2+10a 1,a 5=9,则a 1=( ) A.13 B .-13 C.19D .-19解析:由题知公比q ≠1,则S 3=a 11-q 31-q=a 1q +10a 1,得q 2=9,又a 5=a 1q 4=9,则a 1=19,故选C. 答案:C3.等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 3=2,S 6=18,则S 10S 5等于( ) A .-3 B .5 C .-31D .33解析:设等比数列{a n }的公比为q ,则由已知得q ≠1. ∵S 3=2,S 6=18, ∴1-q 31-q 6=218,得q 3=8, ∴q =2.∴S 10S 5=1-q 101-q5=1+q 5=33,故选D.答案:D4.在等比数列{a n }中,a 1=2,公比q =2.若a m =a 1a 2a 3a 4(m ∈N *),则m =( ) A .11 B .10 C .9D .8解析:a m =a 1a 2a 3a 4=a 41qq 2q 3=24×26=210=2m,所以m =10,故选B. 答案:B5.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,点(n ,S n +3)(n ∈N *)在函数y =3×2x的图象上,等比数列{b n }满足b n +b n +1=a n (n ∈N *),其前n 项和为T n ,则下列结论正确的是( ) A .S n =2T nB .T n =2b n +1C .T n >a nD .T n <b n +1解析:因为点(n ,S n +3)(n ∈N *)在函数y =3×2x的图象上,所以S n =3·2n-3,所以a n =3·2n-1,所以b n +b n +1=3·2n -1,因为数列{b n }为等比数列,设公比为q ,则b 1+b 1q =3,b 2+b 2q=6,解得b 1=1,q =2,所以b n =2n -1,T n =2n-1,所以T n <b n +1,故选D.答案:D6.(2018·郑州质检)已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 25=2a 3a 6,S 5=-62,则a 1的值是________.解析:设{a n }的公比为q .由a 25=2a 3a 6得(a 1q 4)2=2a 1q 2·a 1q 5,∴q =2,∴S 5=a 11-251-2=-62,a 1=-2. 答案:-27.已知等比数列{a n }为递增数列,a 1=-2,且3(a n +a n +2)=10a n +1,则公比q =________. 解析:因为等比数列{a n }为递增数列且a 1=-2<0,所以0<q <1,将3(a n +a n +2)=10a n +1两边同除以a n 可得3(1+q 2)=10q ,即3q 2-10q +3=0,解得q =3或q =13,而0<q <1,所以q=13. 答案:138.若数列{a n +1-a n }是等比数列,且a 1=1,a 2=2,a 3=5,则a n =__________. 解析:∵a 2-a 1=1,a 3-a 2=3,∴q =3, ∴a n +1-a n =3n -1,∴a n -a 1=a 2-a 1+a 3-a 2+…+a n -1-a n -2+a n -a n -1=1+3+…+3n -2=1-3n -11-3, ∵a 1=1,∴a n =3n -1+12. 答案:3n -1+129.(2018·昆明市检测)数列{a n }满足a 1=-1,a n +1+2a n =3. (1)证明{a n -1}是等比数列,并求数列{a n }的通项公式; (2)已知符号函数sgn(x )=⎩⎪⎨⎪⎧1,x >0,0,x =0,-1,x <0,设b n =a n ·sgn(a n ),求数列{b n }的前100项和.解析:(1)因为a n +1=-2a n +3,a 1=-1, 所以a n +1-1=-2(a n -1),a 1-1=-2,所以数列{a n -1}是首项为-2,公比为-2的等比数列.故a n -1=(-2)n ,即a n =(-2)n+1.(2)b n =a n ·sgn(a n )=⎩⎪⎨⎪⎧2n+1,n 为偶数,2n-1,n 为奇数,设数列{b n }的前n 项和为S n ,则S 100=(2-1)+(22+1)+(23-1)+…+(299-1)+(2100+1)=2+22+23+…+2100=2101-2.10.(2018·合肥质检)在数列{a n }中,a 1=12,a n +1=n +12n a n ,n ∈N *.(1)求证:数列{a nn}为等比数列; (2)求数列{a n }的前n 项和S n . 解析:(1)证明:由a n +1=n +12n a n 知a n +1n +1=12·a nn, ∴{a n n }是以12为首项、12为公比的等比数列.(2)由(1)知{a n n }是首项为12,公比为12的等比数列,∴a n n =(12)n ,∴a n =n2n , ∴S n =121+222+…+n2n ,①则12S n =122+223+…+n2n +1,② ①-②得:12S n =12+122+123+…+12n -n 2n +1=1-n +22n +1,∴S n =2-n +22n.B 组——能力提升练1.(2018·长春调研)等比数列{a n }中,a 3=9,前三项和S 3=27,则公比q 的值为( ) A .1 B .-12C .1或-12D .-1或-12解析:当公比q =1时,a 1=a 2=a 3=9,∴S 3=3×9=27. 当q ≠1时,S 3=a 1-a 3q1-q,∴27=a 1-9q1-q∴a 1=27-18q , ∴a 3=a 1q 2,∴(27-18q )·q 2=9, ∴(q -1)2(2q +1)=0, ∴q =-12.综上q =1或q =-12.选C.答案:C2.数列{a n }满足:a n +1=λa n -1(n ∈N *,λ∈R 且λ≠0),若数列{a n -1}是等比数列,则λ的值等于( )A .1B .-1 C.12D .2解析:由a n +1=λa n -1,得a n +1-1=λa n -2=λ⎝ ⎛⎭⎪⎫a n -2λ.由于数列{a n -1}是等比数列,所以2λ=1,得λ=2.答案:D3.(2018·彬州市模拟)已知等比数列{a n }的前n 项和S n =2n -a ,则a 21+a 22+…+a 2n =( ) A .(2n -1)2B .13(2n-1) C .4n-1D .13(4n-1) 解析:∵S n =2n-a ,∴a 1=2-a ,a 1+a 2=4-a ,a 1+a 2+a 3=8-a , 解得a 1=2-a ,a 2=2,a 3=4,∵数列{a n }是等比数列,∴22=4(2-a ),解得a =1. ∴公比q =2,a n =2n -1,a 2n =22n -2=4n -1.则a 21+a 22+…+a 2n =4n-14-1=13(4n-1).答案:D4.设数列{a n }是公比为q (|q |>1)的等比数列,令b n =a n +1(n ∈N *),若数列{b n }有连续四项在集合{-53,-23,19,37,82}中,则q =( ) A.32B .-43C .-32D .-52解析:数列{b n }有连续四项在集合{-53,-23,19,37,82}中,且b n =a n +1(n ∈N *),∴a n =b n -1,则{a n }有连续四项在{-54,-24,18,36,81}中, ∵数列{a n }是公比为q (|q |>1)的等比数列, 等比数列中有负数项,则q <0,且负数项为相隔两项∵|q |>1,∴等比数列各项的绝对值递增,按绝对值的顺序排列上述数值18,-24,36,-54,81,相邻两项相除-2418=-43,-3624=-32,-5436=-32,81-54=-32,∵|q |>1,∴-24,36,-54,81是{a n }中连续的四项,此时q =-32.答案:C5.等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 3+3S 2=0,则公比q =________.解析:由S 3+3S 2=0,得a 1+a 2+a 3+3(a 1+a 2)=0,即4a 1+4a 2+a 3=0,即4a 1+4a 1q +a 1q 2=0,即q 2+4q +4=0,所以q =-2. 答案:-26.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n =32a n -1(n ∈N *).(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =2log 3a n 2+1,求1b 1b 2+1b 2b 3+…+1b n -1b n.解析:(1)当n =1时,a 1=32a 1-1,∴a 1=2,当n ≥2时,∵S n =32a n -1,①∴S n -1=32a n -1-1(n ≥2),②①-②得a n =(32a n -1)-(32a n -1-1),即a n =3a n -1,∴数列{a n }是首项为2,公比为3的等比数列, ∴a n =2×3n -1.(2)由(1)得b n =2log 3a n2+1=2n -1,∴1b 1b 2+1b 2b 3+…+1b n -1b n=11×3+13×5+…+12n -32n -1=12(1-13+13-15+…+12n -3-12n -1)=n -12n -1. 7.数列{a n }中,a 1=2,a n +1=n +12na n (n ∈N *). (1)证明:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是等比数列,并求数列{a n }的通项公式; (2)设b n =a n4n -a n,若数列{b n }的前n 项和是T n ,求证:T n <2. 证明:(1)由题设得a n +1n +1=12·a n n ,又a 11=2,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是首项为2,公比为12的等比数列,所以a n n =2×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1=22-n ,a n =n ·22-n=4n 2n .(2)b n =a n4n -a n=4n 2n 4n -4n 2n=12n-1,因为对任意n ∈N *,2n-1≥2n -1,所以b n ≤12n -1.所以T n ≤1+12+122+123+…+12n -1=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n <2.。

一轮复习课时训练§5.3: 等比数列及其前n项和

一轮复习课时训练§5.3: 等比数列及其前n项和

第五章§3:等比数列及其前n 项和(与一轮复习课件对应的课时训练)满分100,训练时间45钟一、选择题:本大题共5小题,每小题8分,共40分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.已知点A n (n ,a n )(n ∈N *)都在函数y =a x (a>0,a ≠1)的图象上,则a 3+a 7与a 5的大小关系是A .a 3+a 7>2a 5B .a 3+a 7<2a 5C .a 3+a 7=2a 5D .a 3+a 7与2a 5的大小与a 有关2.设S n 为等比数列{a n }的前n 项和,已知3S 3=a 4-2,3S 2=a 3-2,则公比q 等于A .3B .4C .5D .63.各项均为正数的等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S n =2,S 3n =14,则S 4n 等于A .80B .30C .26D .164.已知数列{a n }是等差数列,数列{b n }是等比数列,其公比q ≠1,且b i >0(i =1,2,3,…),若a 2=b 2,a 8=b 8,则 A .a 5=b 5B .a 5>b 5C .a 5<b 5D .a 5>b 5或a 5<b 55.若“#”表示一种运算,其运算法则如下:(1)1#1=2;(2)(n +1)#1=2(n #1)+1,(n ∈N *). 则按照这种运算法则,n #1等于A .2n -1B .2nC .2nD .3·2n -1-1二、填空题:本大题共3小题,每小题8分,共24分.6.已知等比数列{a n }的公比为正数,且a 3a 9=4a 25,a 2=2,则{a n }的前5项和S 5等于______.7.已知实数列{a n }中,a 1=1,a 6=32,a n +2=a 2n +1a n,把数列{a n }的各项排成如图所示的三角形状,记A(m ,n)为第m 行从左起第n 个数,则A(12,5)=________. 8.为了观看2014年在韩国仁川举办的第17届亚运会,小王从2009年1月1日起, 每年到银行存入一万元定期储蓄,若年利率为p ,且保持不变,并约定每年到期存款均自动转为新一年的定期存款,若到2014年1月1日他将所有存款及利息全部取回,则可取回的钱的总数为______万元.三、解答题:本大题共2小题,共36分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.9.(本小题满分18分,(1)小问8分,(2)小问10分)已知等比数列{a n }中,a 2=32,a 8=12,a n +1<a n .(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设T n =log 2a 1+log 2a 2+…+log 2a n ,求T n 的最大值及相应的n 值.10.(本小题满分18分,(1)小问8分,(2)小问10分)已知数列{a n }满足,a 1=1,a 2=2,a n +2=a n +a n +12,n ∈N *. (1)令b n =a n +1-a n ,证明:{b n }是等比数列; (2)求{a n }的通项公式.参考答案及其解析一、选择题:本大题共5小题,每小题8分,共40分.1.解析:依题意a n =a n ,所以{a n }是等比数列,则a 3a 7=a 25,因为a ≠1, 所以a 3+a 7>2a 3a 7=2a 5. 答案:A2.解析:两式相减得,3a 3=a 4-a 3,a 4=4a 3,∴q =a 4a 3=4.答案:B3.解析:由题得S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n ,S 4n -S 3n 成等比数列,设公比为q ,则q>0, ∵S 3n =2+2q +2q 2=14,∴q 2+q -6=0,∴q =2,∴S 4n -S 3n =2q 3=16,∴S 4n =30. 答案:B4.解析:由题意不妨设d>0,q>1.a n 是关于n 的一次函数形式,b n 是关于n 的指数函数形式,在同一坐标系中分别作出它们的图象(如图),故a 5>b 5. 答案:B5.解析:设n#1=a n ,则a 1=2,a n +1=2a n +1,即a n +1+1a n +1=2,所以{a n +1}为等比数列,首项为a 1+1=3,公比为2.所以a n +1=3·2n -1,所以a n =3·2n -1-1. 答案:D二、填空题:本大题共3小题,每小题8分,共24分.6.解析:因为a 3a 9=4a 25,所以q 2=4,又q>0,所以q =2,又a 2=2,所以a 1=1,S 5=1-251-2=31.答案:317.解析:由题意,第1行1个数,第2行3个数,第3行5个数,所以第12行第5个数应是a 126,又{a n }是首项为1,公比为2的等比数列,所以a 126=2125. 答案:21258.解析:从后向前考虑,因2014年不再存款,故可取回的钱的总数为:(1+p)+(1+p)2+…+(1+p)5=(1+p )[(1+p )5-1]p =1p[(1+p)6-(1+p)]答案:1p[(1+p)6-(1+p)]三、解答题:本大题共2小题,共36分.9.(本小题满分18分,(1)小问8分,(2)小问10分)解:(1)设公比为q ,则q 6=a 8a 2=164,a n +1<a n ,所以q =12.于是a 1=a 2q =64.所以,通项公式为a n =64·(12)n -1=27-n (n ∈N *).(2)设b n =log 2a n ,则b n =log 227-n =7-n.所以,数列{b n }是以首项为6,公差为-1的等差数列.T n =6n +n (n -1)2(-1)=-12n 2+132n =-12(n -132)2+1698.由n 是自然数,知n =6或n =7时,T n 最大,其最值为T 6=T 7=21.10.(本小题满分18分,(1)小问8分,(2)小问10分)解:(1)证明:b 1=a 2-a 1=1, 当n ≥2时,b n =a n +1-a n =a n -1+a n 2-a n =-12(a n -a n -1)=-12b n -1, 所以{b n }是以1为首项,-12为公比的等比数列.(2)解:由(1)知b n =a n +1-a n =(-12)n -1,当n ≥2时,a n =a 1+(a 2-a 1)+(a 3-a 2)+…+(a n -a n -1)=1+1+(-12)+…+(-12)n -2=1+1-(-12)n -11-(-12)=1+23[1-(-12)n -1]=53-23(-12)n -1, 当n =1时,53-23(-12)1-1=1=a 1.所以a n =53-23(-12)n -1(n ∈N *).。

2019-2020年高考数学一轮总复习第五章数列5.3等比数列及其前n项和课时跟踪检测理

2019-2020年高考数学一轮总复习第五章数列5.3等比数列及其前n项和课时跟踪检测理

2019-2020年高考数学一轮总复习第五章数列5.3等比数列及其前n 项和课时跟踪检测理[课 时 跟 踪 检 测][基 础 达 标]1.已知数列{a n }为等比数列,若a 4+a 6=10,则a 7(a 1+2a 3)+a 3a 9的值为( ) A .10 B .20 C .100D .200解析:a 7(a 1+2a 3)+a 3a 9=a 7a 1+2a 7a 3+a 3a 9=a 24+2a 4a 6+a 26=(a 4+a 6)2=102=100. 答案:C2.设等比数列{a n }中,前n 项和为S n ,已知S 3=8,S 6=7,则a 7+a 8+a 9等于( ) A.18 B .-18C.578D .558解析:因为a 7+a 8+a 9=S 9-S 6,且S 3,S 6-S 3,S 9-S 6也成等比数列,即8,-1,S 9-S 6成等比数列,所以8(S 9-S 6)=1,即S 9-S 6=18.所以a 7+a 8+a 9=18.答案:A3.已知数列{a n }满足log 3a n +1=log 3a n +1(n ∈N *),且a 2+a 4+a 6=9,则log 13(a 5+a 7+a 9)的值是( )A .-5B .-15C .5D .15解析:∵log 3a n +1=log 3a n +1,∴a n +1=3a n . ∴数列{a n }是公比q =3的等比数列. ∵a 5+a 7+a 9=q 3(a 2+a 4+a 6),∴log 13(a 5+a 7+a 9)=log 13(9×33)=log 1335=-5.答案:A4.(xx 届太原一模)在单调递减的等比数列{a n }中,若a 3=1,a 2+a 4=52,则a 1=( )A .2B .4 C. 2D .2 2解析:在等比数列{a n }中,a 2a 4=a 23=1,又a 2+a 4=52,数列{a n }为递减数列,所以a 2=2,a 4=12,所以q 2=a 4a 2=14,所以q =12,a 1=a 2q=4.答案:B5.(xx 届莱芜模拟)已知数列{a n },{b n }满足a 1=b 1=3,a n +1-a n =b n +1b n=3,n ∈N *,若数列{c n }满足c n =ba n ,则c 2 017=( )A .92 016B .272 016C .92 017D .272 017解析:由已知条件知{a n }是首项为3,公差为3的等差数列,数列{b n }是首项为3,公比为3的等比数列,所以a n =3n ,b n =3n. 又c n =ba n =33n, 所以c 2 017=33×2 017=272 017.答案:D6.(xx 届海口市调研测试)设S n 为等比数列{a n }的前n 项和,a 2-8a 5=0,则S 8S 4的值为( )A.12 B .1716 C .2D .17解析:设{a n }的公比为q ,依题意得a 5a 2=18=q 3,因此q =12.注意到a 5+a 6+a 7+a 8=q 4(a 1+a 2+a 3+a 4),即有S 8-S 4=q 4S 4,因此S 8=(q 4+1)S 4,S 8S 4=q 4+1=1716,选B.答案:B7.(xx 届衡阳模拟)在等比数列{a n }中,a 1=2,前n 项和为S n ,若数列{a n +1}也是等比数列,则S n =( )A .2n +1-2 B .3n C .2nD .3n-1解析:因为数列{a n }为等比数列,a 1=2,设其公比为q ,则a n =2qn -1,因为数列{a n +1}也是等比数列,所以(a n +1+1)2=(a n +1)(a n +2+1)⇒a 2n +1+2a n +1=a n a n +2+a n +a n +2⇒a n +a n+2=2a n +1⇒a n (1+q 2-2q )=0⇒q =1,即a n =2,所以S n =2n ,故选C.答案:C8.(xx 届广州市五校联考)已知数列{a n }的首项a 1=2,数列{b n }为等比数列,且b n =a n +1a n,若b 10b 11=2,则a 21=( )A .29B .210C .211D .212解析:由b n =a n +1a n ,且a 1=2,得b 1=a 2a 1=a 22,a 2=2b 1;b 2=a 3a 2,a 3=a 2b 2=2b 1b 2;b 3=a 4a 3,a 4=a 3b 3=2b 1b 2b 3;…;a n =2b 1b 2b 3…b n -1,所以a 21=2b 1b 2b 3…b 20,又{b n }为等比数列,所以a 21=2(b 1b 20)(b 2b 19)…(b 10b 11)=2(b 10b 11)10=211. 答案:C9.由正数组成的等比数列{a n }满足a 3a 8=32,则log 2a 1+log 2a 2+…+log 2a 10=________. 解析:log 2a 1+log 2a 2+…+log 2a 10=log 2(a 1a 10)·(a 2a 9)·…·(a 5a 6)=log 2(a 3a 8)5=log 2225=25.答案:2510.设S n 为等比数列{a n }的前n 项和.若a 1=1,且3S 1,2S 2,S 3成等差数列,则a n =________. 解析:因为3S 1,2S 2,S 3成等差数列,所以4S 2=3S 1+S 3,即4(a 1+a 2)=3a 1+a 1+a 2+a 3.化简得a 3a 2=3,即等比数列{a n }的公比q =3,故a n =1×3n -1=3n -1.答案:3n -111.(xx 届南昌模拟)已知公比不为1的等比数列{a n }的首项a 1=12,前n 项和为S n ,且a 4+S 4,a 5+S 5,a 6+S 6成等差数列.(1)求等比数列{a n }的通项公式;(2)对n ∈N *,在a n 与a n +1之间插入3n 个数,使这3n+2个数成等差数列,记插入的这3n个数的和为b n ,求数列{b n }的前n 项和T n .解:(1)因为a 4+S 4,a 5+S 5,a 6+S 6成等差数列, 所以a 5+S 5-a 4-S 4=a 6+S 6-a 5-S 5, 即2a 6-3a 5+a 4=0, 所以2q 2-3q +1=0, 因为q ≠1, 所以q =12,所以等比数列{a n }的通项公式为a n =12n .(2)b n =a n +a n +12·3n=34⎝ ⎛⎭⎪⎫32n ,T n =34×32-⎝ ⎛⎭⎪⎫32n +11-32=94⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -1.12.设数列{a n }的前n 项和为S n (n ∈N *).已知a 1=1,a 2=32,a 3=54,且当n ≥2时,4S n+2+5S n =8S n +1+S n -1. (1)求a 4的值;(2)证明:⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n +1-12a n 为等比数列.解:(1)当n =2时,4S 4+5S 2=8S 3+S 1,即4⎝ ⎛⎭⎪⎫1+32+54+a 4+5⎝ ⎛⎭⎪⎫1+32=81+32+54+1,解得a 4=78.(2)证明:由4S n +2+5S n =8S n +1+S n -1(n ≥2), 得4S n +2-4S n +1+S n -S n -1=4S n +1-4S n (n ≥2), 即4a n +2+a n =4a n +1(n ≥2).∵4a 3+a 1=4×54+1=6=4a 2符合上式,∴4a n +2+a n =4a n +1(n ≥1), ∴a n +2-12a n +1a n +1-12a n=4a n +2-2a n +14a n +1-2a n=4a n +1-a n -2a n +14a n +1-2a n =2a n +1-a n 22a n +1-a n =12,∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n +1-12a n 是以a 2-12a 1=1为首项,12为公比的等比数列.[能 力 提 升]1.若{a n }是正项递增等比数列,T n 表示其前n 项之积,且T 10=T 20,则当T n 取最小值时,n 的值为________.解析:T 10=T 20⇒a 11…a 20=1⇒(a 15a 16)5=1⇒a 15a 16=1,又{a n }是正项递增等比数列,所以0<a 1<a 2<…<a 14<a 15<1<a 16<a 17<…,因此当T n 取最小值时,n 的值为15.答案:152.(xx 届山西吕梁质检)已知数列2,8,4,12,…,该数列的特点是从第2项起,每一项都等于它的前后两项之积,则这个数列的前2 018项之积T 2 018等于________.解析:数列2,8,4,12,…,该数列的特点是从第2项起,每一项都等于它的前后两项之积,这个数列的前8项分别为2,8,4,12,18,14,2,8,易得从第7项起,数字重复出现,所以此数列为周期数列,且周期为6,前6项积为2×8×4×12×18×14=1.又因为2 018=336×6+2,所以这个数列的前2 018项之积T 2 018=1336×2×8=16. 答案:163.已知数列{a n }满足a 1=5,a 2=5,a n +1=a n +6a n -1(n ≥2). (1)求证:{a n +1+2a n }是等比数列; (2)求数列{a n }的通项公式.解:(1)证明:∵a n +1=a n +6a n -1(n ≥2), ∴a n +1+2a n =3a n +6a n -1=3(a n +2a n -1)(n ≥2). ∵a 1=5,a 2=5,∴a 2+2a 1=15, ∴a n +2a n -1≠0(n ≥2),∴a n +1+2a na n +2a n -1=3(n ≥2),∴数列{a n +1+2a n }是以15为首项,3为公比的等比数列. (2)由(1)得a n +1+2a n =15×3n -1=5×3n,则a n +1=-2a n +5×3n, ∴a n +1-3n +1=-2(a n -3n).又∵a 1-3=2,∴a n -3n≠0,∴{a n -3n}是以2为首项,-2为公比的等比数列. ∴a n -3n=2×(-2)n -1,即a n =2×(-2)n -1+3n.2019-2020年高考数学一轮总复习第五章数列5.4数列求和课时跟踪检测理[课 时 跟 踪 检 测][基 础 达 标]1.已知数列{a n }是等差数列,a 1=tan225°,a 5=13a 1,设S n 为数列{(-1)na n }的前n 项和,则S 2 014=( )A .2 015B .-2 015C .3 021D .-3 022解析:由题知a 1=tan(180°+45°)=1,∴a 5=13 ∴d =a 5-a 15-1=124=3. ∴a n =1+3(n -1)=3n -2. 设b n =(-1)na n =(-1)n(3n -2),∴S 2 014=(-1+4)+(-7+10)+…+(-6 037+6 040)=3×1 007=3 021.故选C. 答案:C2.设{a n }是公差不为零的等差数列,a 2=2,且a 1,a 3,a 9成等比数列,则数列{a n }的前n 项和S n =( )A.n 24+7n 4 B .n 22+3n 2C.n 24+3n4D .n 22+n2解析:设等差数列{a n }的公差为d ,则 由a 23=a 1a 9得(a 2+d )2=(a 2-d )(a 2+7d ), 代入a 2=2,解得d =1或d =0(舍). ∴a n =2+(n -2)×1=n , ∴S n =a 1+a n n2=1+n n 2=n 22+n 2.故选D. 答案:D3.等比数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 2a 3=2a 1,且a 4与2a 7的等差中项为54,则S 5=( )A .29B .31C .33D .36解析:设等比数列{a n }的公比为q 则a 21q 3=2a 1,①a 1q 3+2a 1q 6=52,②解得a 1=16,q =12,∴S 5=a 11-q 51-q=31,故选B.答案:B4.已知等比数列{a n }的各项均为正数,a 1=1,公比为q ;等差数列{b n }中,b 1=3,且{b n }的前n 项和为S n ,a 3+S 3=27,q =S 2a 2.(1)求{a n }与{b n }的通项公式;(2)设数列{c n }满足c n =32S n ,求{c n }的前n 项和T n .解:(1)设数列{b n }的公差为d , ∵a 3+S 3=27,q =S 2a 2,∴⎩⎪⎨⎪⎧q 2+3d =18,6+d =q 2.求得q =3,d =3,∴a n =3n -1,b n =3n .(2)由题意得S n =n 3+3n2,c n =32S n =32×23×1n n +1=1n -1n +1. ∴T n =1-12+12-13+13-14+…+1n -1n +1=1-1n +1=nn +1.5.(xx 届广州综合测试)已知数列{a n }是等比数列,a 2=4,a 3+2是a 2和a 4的等差中项. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =2log 2a n -1,求数列{a n b n }的前n 项和T n . 解:(1)设数列{a n }的公比为q , 因为a 2=4,所以a 3=4q ,a 4=4q 2. 因为a 3+2是a 2和a 4的等差中项, 所以2(a 3+2)=a 2+a 4, 化简得q 2-2q =0. 因为公比q ≠0,所以q =2. 所以a n =a 2qn -2=4×2n -2=2n (n ∈N *).(2)因为a n =2n,所以b n =2log 2a n -1=2n -1, 所以a n b n =(2n -1)2n,则T n =1×2+3×22+5×23+…+(2n -3)2n -1+(2n -1)2n,①2T n =1×22+3×23+5×24+…+(2n -3)2n+(2n -1)·2n +1.②由①-②得,-T n =2+2×22+2×23+…+2×2n -(2n -1)2n +1=2+2×41-2n -11-2-(2n -1)2n +1=-6-(2n -3)2n +1,所以T n =6+(2n -3)2n +1.6.S n 为数列{a n }的前n 项和,已知a n >0,a 2n +2a n =4S n +3. (1)求{a n }的通项公式; (2)设b n =1a n a n +1,求数列{b n }的前n 项和.解:(1)由a 2n +2a n =4S n +3,① 可知a 2n +1+2a n +1=4S n +1+3.②②-①,得a 2n +1-a 2n +2(a n +1-a n )=4a n +1, 即2(a n +1+a n )=a 2n +1-a 2n =(a n +1+a n )(a n +1-a n ). 由a n >0,得a n +1-a n =2.又a 21+2a 1=4a 1+3,解得a 1=-1(舍去)或a 1=3. 所以{a n }是首项为3,公差为2的等差数列, 通项公式为a n =2n +1. (2)由a n =2n +1可知b n =1a n a n +1=12n +12n +3=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1-12n +3.设数列{b n }的前n 项和为T n ,则T n =b 1+b 2+…+b n=12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+⎝ ⎛⎭⎪⎫15-17+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1-12n +3=n32n +3.7.已知数列{a n }与{b n }满足a n +1-a n =2(b n +1-b n )(n ∈N *). (1)若a 1=1,b n =3n +5,求数列{a n }的通项公式;(2)若a 1=6,b n =2n(n ∈N *)且λa n >2n +n +2λ对一切n ∈N *恒成立, 求实数λ的取值范围.解:(1)因为a n +1-a n =2(b n +1-b n ),b n =3n +5, 所以a n +1-a n =2(b n +1-b n )=2(3n +8-3n -5)=6, 所以{a n }是等差数列,首项为1,公差为6, 即a n =6n -5. (2)因为b n =2n, 所以a n +1-a n =2(2n +1-2n )=2n +1,当n ≥2时,a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1=2n +2n -1+…+22+6=2n +1+2,当n =1时,a 1=6,符合上式,所以a n =2n +1+2,由λa n >2n+n +2λ得λ>2n+n 2n +1=12+n 2n +1,令f (n )=12+n 2n +1,因为f (n +1)-f (n )=n +12n +2-n 2n +1=1-n 2n +2≤0, 所以12+n2n +1在n ≥1时单调递减,所以当n =1,2时,2n+n 2n +1取最大值34,故λ的取值范围为⎝ ⎛⎭⎪⎫34,+∞. [能 力 提 升]1.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)na n ,求数列{b n }的前n 项和T n . 解:(1)由已知得S n n=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. a 1=1=4×1-3,所以a n =4n -3,n ∈N *.(2)由(1)可得b n =(-1)na 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 =2k ,k ∈N *,-2n +1,n =2k -1,k ∈N *.2.在数列{a n }中,已知a n >1,a 1=1+3,且a n +1-a n =2a n +1+a n -2,记b n =(a n -1)2,n ∈N *.(1)求数列{b n }的通项公式;(2)设数列{b n }的前n 项和为S n ,证明:13≤1S 1+1S 2+1S 3+…+1S n <34.解:(1)因为a n +1-a n =2a n +1+a n -2,所以a 2n +1-a 2n -2a n +1+2a n =2, 即(a n +1-1)2-(a n -1)2=2. 又b n =(a n -1)2,n ∈N *,所以b n +1-b n =2,数列{b n }是以b 1=(1+3-1)2=3为首项,2为公差的等差数列, 故b n =2n +1,n ∈N *. (2)证明:由(1)得S n =n 3+2n +12=n (n +2),所以1S n =1nn +2=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +2,n ∈N *, 所以1S 1+1S 2+1S 3+…+1S n=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+12-14+13-15+…+1n -1n +2=12⎝ ⎛⎭⎪⎫32-1n +1-1n +2=34-12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1+1n +2<34.记T n =1S 1+1S 2+1S 3+…+1S n,因为1S n>0,n ∈N *,所以T n 单调递增.故T n ≥T 1=1S 1=13.综上13≤1S 1+1S 2+…+1S n <34.3.已知各项均为正数的数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a 2n +a n =2S n . (1)求数列{a n }的通项公式; (2)求证:S n2<S 1+S 2+…+S n <S n +1-12.解:(1)因为当n ∈N *时,a 2n +a n =2S n , 故当n >1时,a 2n -1+a n -1=2S n -1,两式相减得,a 2n -a 2n -1+a n -a n -1=2S n -2S n -1=2a n , 即(a n +a n -1)(a n -a n -1)=a n +a n -1.因为a n >0,所以a n +a n -1>0,所以当n >1时,a n -a n -1=1.又当n =1时,a 21+a 1=2S 1=2a 1,得a 1=1, 所以数列{a n }是以1为首项,1为公差的等差数列, 所以a n =n .(2)证明:由(1)及等差数列的前n 项和公式知S n =n n +12,所以S n = n n +12>n 22=n2, 所以S 1+S 2+…+S n >12+22+…+n 2= 1+2+…+n 2=S n 2. 又S n = n n +12<n +122=n +12, 所以S 1+S 2+…+S n <22+32+…+n +12=1+2+…+n +12-12=S n +1-12, 所以S n2<S 1+S 2+…+S n <S n +1-12.。

【创新方案】2021届高考数学一轮复习 5.3等比数列及其前n项和讲解与练习 理 新人教A版

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第三节等比数列及其前n项和[备考方向要明了]考什么怎么考1.理解等比数列的概念.2.掌握等比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,识别数列的等比关系,并能用有关知识解决相应的问题.4.了解等比数列与指数函数的关系. 1.以客观题的形式考查等比数列的性质及其基本量的计算,如2012年新课标全国T5,浙江T13等.2.以解答题的形式考查等比数列的定义、通项公式、前n项和公式及性质的综合应用,如2012年湖北T18等.[归纳·知识整合] 1.等比数列的相关概念相关名词等比数列{a n}的有关概念及公式定义a n+1a n=q(q是常数且q≠0,n∈N*)或a na n-1=q(q是常数且q≠0,n∈N*且n≥2)通项公式a n=a1q n-1=a m·q n-m前n项和公式S n=⎩⎪⎨⎪⎧na1q=1a11-q n1-q=a1-a n q1-qq≠1等比中项设a,b为任意两个同号的实数,则a,b的等比中项G=±ab[探究] 1.b2=ac是a,b,c成等比数列的什么条件?提示:b2=ac是a,b,c成等比数列的必要不充分条件,因为当b=0时,a,c至少有一个为零时,b2=ac成立,但a,b,c不成等比数列;若a,b,c成等比数列,则必有b2=ac.2.如何理解等比数列{a n}与指数函数的关系?提示:等比数列{a n }的通项公式a n =a 1qn -1可改写为a n =a 1q·q n.当q >0,且q ≠1时,y=q x是一个指数函数,而y =a 1q·q x是一个不为0的常数与指数函数的积,因此等比数列{a n }的图象是函数y =a 1q·q x的图象上的一群孤立的点.2.等比数列的性质(1)对任意的正整数m ,n ,p ,q ,若m +n =p +q 则a m ·a n =a p ·a q . 特别地,若m +n =2p ,则a m ·a n =a 2p .(2)若等比数列前n 项和为S n 则S m ,S 2m -S m ,S 3m -S 2m 仍成等比数列,即(S 2m -S m )2=S m (S 3m-S 2m )(m ∈N *,公比q ≠-1).(3)数列{a n }是等比数列,则数列{pa n }(p ≠0,p 是常数)也是等比数列.(4)在等比数列{a n }中,等距离取出若干项也构成一个等比数列,即a n ,a n +k ,a n +2k ,a n+3k,…为等比数列,公比为q k.[自测·牛刀小试]1.在等比数列{a n }中,如果公比q <1,那么等比数列{a n }是( ) A .递增数列 B .递减数列C .常数列D .无法确定数列的增减性解析:选D 当a 1>0,0<q <1,数列{a n }为递减数列,当q <0,数列{a n }为摆动数列. 2.(教材习题改编)等比数列{a n }的各项均为正数,且a 5a 6+a 4a 7=18,则log 3a 1+log 3a 2+…+log 3a 10=( )A .12B .10C .8D .2+log 35解析:选B ∵数列{a n }为等比数列,∴a 5a 6=a 4a 7=9, ∴log 3a 1+log 3a 2+…+log 3a 10=log 3(a 1·a 2·…·a 10) =log 3(a 5a 6)5=5log 3a 5a 6=5log 39=10.3.(教材习题改编)在等比数列{a n }中,若a 5-a 1=15,a 4-a 2=6,则a 3=________.解析:∵⎩⎪⎨⎪⎧a 5-a 1=15,a 4-a 2=6,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1q 4-1=15,a 1q 3-q =6.∴q 2-1≠0,q 4-1q 3-q =52.∴2q 2-5q +2=0,解得q =12或q =2.当q =2时,a 1=1,∴a 3=a 1q 2=4. 当q =12时,a 1=-16,∴a 3=a 1q 2=-4.答案:4或-44.在等比数列{a n }中,a n >0,a 2a 4+2a 3a 5+a 4a 6=25,则a 3+a 5的值为________. 解析:由等比数列性质,已知转化为a 23+2a 3a 5+a 25=25, 即(a 3+a 5)2=25,又a n >0,故a 3+a 5=5. 答案:55.在1与4之间插入三个数使这五个数成等比数列,则这三个数分别是________. 解析:设等比数列的公比为q ,则4=q 4.即q =± 2. 当q =2时,插入的三个数是2,2,2 2. 当q =-2时,插入的三个数是-2,2,-2 2. 答案:2,2,22或-2,2,-2 2等比数列的基本运算[例1] (1)(2012·新课标全国卷)已知{a n }为等比数列,a 4+a 7=2,a 5a 6=-8,则a 1+a 10=( )A .7B .5C .-5D .-7(2)(2012·辽宁高考)已知等比数列{a n }为递增数列,且a 25=a 10,2(a n +a n +2)=5a n +1,则数列{a n }的通项公式a n =________.(3)(2012·浙江高考)设公比为q (q >0)的等比数列{a n }的前n 项和为S n .若S 2=3a 2+2,S 4=3a 4+2,则q =________.[自主解答] (1)设数列{a n }的公比为q ,由⎩⎪⎨⎪⎧a 4+a 7=2,a 5·a 6=a 4·a 7=-8,得⎩⎪⎨⎪⎧a 4=4,a 7=-2,或⎩⎪⎨⎪⎧a 4=-2,a 7=4,所以⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-8,q 3=-12,或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,q 3=-2,所以⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-8,a 10=1,或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,a 10=-8,所以a 1+a 10=-7.(2)∵2(a n +a n +2)=5a n +1,∴2a n +2a n ·q 2=5a n ·q , 即2q 2-5q +2=0,解得q =2或q =12(舍去).又∵a 25=a 10=a 5·q 5, ∴a 5=q 5=25=32. ∴32=a 1·q 4,解得a 1=2. ∴a n =2×2n -1=2n ,故a n =2n.(3)由S 2=3a 2+2,S 4=3a 4+2作差可得a 3+a 4=3a 4-3a 2,即2a 4-a 3-3a 2=0,所以2q 2-q -3=0,解得q =32或q =-1(舍去).[答案] (1)D (2)2n(3)32———————————————————等比数列运算的通法与等差数列一样,求等比数列的基本量也常运用方程的思想和方法.从方程的观点看等比数列的通项公式a n =a 1·q n -1(a 1q ≠0)及前n 项和公式S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1,q =1,a 11-q n1-q,q ≠1中共有五个变量,已知其中的三个变量,可以通过构造方程或方程组求另外两个变量,在求公比q 时,要注意应用q ≠0验证求得的结果.1.(1)(2013·海淀模拟)在等数列{a n }中,a 1=8,a 4=a 3a 5,则a 7=( ) A.116B.18C.14D.12(2)设{a n }是由正数组成的等比数列,S n 为其前n 项和.已知a 2a 4=1,S 3=7,则S 5=( ) A.152 B.314 C.334D.172解析:(1)选B 在等比数列{a n }中,a 24=a 3a 5,又a 4=a 3a 5,所以a 4=1,故q =12,所以a 7=18.(2)选B 显然公比q ≠1,由题意得⎩⎪⎨⎪⎧a 1q ·a 1q 3=1,a 11-q 31-q =7,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=4,q =12,或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=9,q =-13,(舍去)故S 5=a 11-q 51-q=4⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1251-12=314.等比数列的判定与证明[例2] 设数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1=1,S n +1=4a n +2. (1)设b n =a n +1-2a n ,证明数列{b n }是等比数列; (2)在(1)的条件下证明⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n 是等差数列,并求a n .[自主解答] (1)证明:∵由a 1=1,及S n +1=4a n +2, 有a 1+a 2=4a 1+2,a 2=3a 1+2=5, ∴b 1=a 2-2a 1=3. 由S n +1=4a n +2,①知当n ≥2时,有S n =4a n -1+2,② ①-②得a n +1=4a n -4a n -1, ∴a n +1-2a n =2(a n -2a n -1). 又∵b n =a n +1-2a n ,∴b n =2b n -1.∴{b n }是首项b 1=3,公比q =2的等比数列. (2)由(1)可得b n =a n +1-2a n =3×2n -1,∴a n +12n +1-a n 2n =34. ∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n 是首项为12,公差为34的等差数列.∴a n 2n =12+(n -1)34=34n -14. a n =(3n -1)×2n -2.———————————————————等比数列的判定方法(1)定义法:若a n +1a n =q (q 为非零常数,n ∈N *)或a n a n -1=q (q 为非零常数且n ≥2,n ∈N *),则{a n }是等比数列.(2)等比中项公式法:若数列{a n }中,a n ≠0且a 2n +1=a n ·a n +2(n ∈N *),则数列{a n }是等比数列.(3)通项公式法:若数列通项公式可写成a n =c ·q n(c ,q 均是不为0的常数,n ∈N *),则{a n }是等比数列.(4)前n 项和公式法:若数列{a n }的前n 项和S n =k ·q n-k (k 为常数且k ≠0,q ≠0,1),则{a n }是等比数列.注意:前两种方法常用于解答题中,而后两种方法常用于选择、填空题中的判定.2.成等差数列的三个正数的和等于15,并且这三个数分别加上2、5、13后成为等比数列{b n }中的b 3、b 4、b 5.(1)求数列{b n }的通项公式;(2)数列{b n }的前n 项和为S n ,求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n +54是等比数列.解:(1)设成等差数列的三个正数分别为a -d ,a ,a +d . 依题意,得a -d +a +a +d =15,解得a =5. 所以{b n }中的b 3,b 4,b 5依次为7-d,10,18+d .依题意,有(7-d )(18+d )=100,解得d =2或d =-13(舍去).故{b n }的第3项为5,公比为2.由b 3=b 1·22,即5=b 1×22,解得b 1=54.所以{b n }是以54为首项,以2为公比的等比数列,其通项公式为b n =54×2n -1=5×2n -3.(2)证明:由(1)得数列{b n }的前n 项和S n =541-2n1-2=5×2n -2-54,即S n +54=5×2n -2.所以S 1+54=52,S n +1+54S n +54=5×2n -15×2n -2=2.因此⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n +54是以52为首项,以2为公比的等比数列.等比数列的性质及应用[例3] (1)在等比数列{a n }中,若a 1·a 2·a 3·a 4=1,a 13·a 14·a 15·a 16=8,则a 41·a 42·a 43·a 44=________.(2)已知数列{a n }为等比数列,S n 为其前n 项和,n ∈N *,若a 1+a 2+a 3=3,a 4+a 5+a 6=6,则S 12=________.[自主解答] (1)法一:a 1·a 2·a 3·a 4=a 1·a 1q ·a 1q 2·a 1q 3=a 41·q 6=1,①a 13·a 14·a 15·a 16=a 1q 12·a 1q 13·a 1q 14·a 1q 15=a 41·q 54=8,② 由②÷①,得a 41·q 54a 41·q6=q 48=8⇒q 16=2,又a 41·a 42·a 43·a 44=a 1q 40·a 1q 41·a 1q 42·a 1q 43=a 41·q 166=a 41·q 6·q 160=(a 41·q 6)·(q 16)10=1·210=1 024.法二:由性质可知,依次4项的积为等比数列,设公比为q ,T 1=a 1·a 2·a 3·a 4=1,T 4=a 13·a 14·a 15·a 16=8,∴T 4=T 1·q 3=1·q 3=8,即q =2.∴T 11=a 41·a 42·a 43·a 44=T 1·q 10=210=1 024.(2)法一:设等比数列{a n }的公比为q ,则a 4+a 5+a 6a 1+a 2+a 3=a 1·q 3+a 2·q 3+a 3·q 3a 1+a 2+a 3=q 3=63,即q 3=2.故S 12=(a 1+a 2+a 3)+(a 4+a 5+a 6)+(a 7+a 8+a 9)+(a 10+a 11+a 12)=(a 1+a 2+a 3)+(a 1·q 3+a 2·q 3+a 3·q 3)+(a 1·q 6+a 2·q 6+a 3·q 6)+(a 1·q 9+a 2·q 9+a 3·q 9)=(a 1+a 2+a 3)+(a 1+a 2+a 3)q 3+(a 1+a 2+a 3)q 6+(a 1+a 2+a 3)q 9=(a 1+a 2+a 3)(1+q 3+q 6+q 9)=3×(1+2+22+23)=45.法二:设等比数列{a n }的公比为q , 则a 4+a 5+a 6a 1+a 2+a 3=q 3=63,即q 3=2.因为S 6=a 1+a 2+a 3+a 4+a 5+a 6=9,S 12-S 6=a 7+a 8+a 9+a 10+a 11+a 12,所以S 12-S 6S 6=a 7+a 8+a 9+a 10+a 11+a 12a 1+a 2+a 3+a 4+a 5+a 6= a 1·q 6+a 2·q 6+a 3·q 6+a 4·q 6+a 5·q 6+a 6·q 6a 1+a 2+a 3+a 4+a 5+a 6=q 6=4.所以S 12=5S 6=45. [答案] (1)1 024 (2)45———————————————————等比数列常见性质的应用等比数列的性质可以分为三类:①通项公式的变形,②等比中项的变形,③前n 项和公式的变形.根据题目条件,认真分析,发现具体的变化特征即可找出解决问题的突破口.3.已知等比数列前n 项的和为2,其后2n 项的和为12,求再后面3n 项的和. 解:∵S n =2,其后2n 项为S 3n -S n =S 3n -2=12, ∴S 3n =14.由等比数列的性质知S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 成等比数列, 即(S 2n -2)2=2·(14-S 2n )解得S 2n =-4,或S 2n =6.当S 2n =-4时,S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n ,…是首项为2,公比为-3的等比数列, 则S 6n =S n +(S 2n -S n )+…+(S 6n -S 5n )=-364, ∴再后3n 项的和为S 6n -S 3n =-364-14=-378.当S 2n =6时,同理可得再后3n 项的和为S 6n -S 3n =126-14=112. 故所求的和为-378或112.3个防范——应用等比数列的公比应注意的问题 (1)注意q =1时,S n =na ,这一特殊情况.(2)由a n +1=qa n (q ≠0),并不能断言{a n }为等比数列,还要验证a 1≠0.(3)在应用等比数列的前n 项和公式时,必须注意对q =1和q ≠1分类讨论,防止因忽略q =1这一特殊情况而导致错误.4个思想——求解等比数列的基本量常用的思想方法(1)方程的思想:等比数列的通项公式、前n 项和的公式中联系着五个量:a 1,q ,n ,a n ,S n ,已知其中三个量,可以通过解方程(组)求出另外两个量;其中基本量是a 1与q ,在解题中根据已知条件建立关于a 1与q 的方程或者方程组,是解题的关键.(2)整体思想:当公比q ≠1时,S n =a 11-q n 1-q =a 11-q ·(1-q n),令a 11-q =t ,则S n =t (1-q n ).把a 11-q与q n当成一个整体求解,也可简化运算.(3)分类讨论思想:在应用等比数列前n 项和公式时,必须分类求和,当q =1时,S n=na 1;当q ≠1时,S n =a 11-q n1-q;在判断等比数列单调性时,也必须对a 1与q 分类讨论.(4)函数思想:在等比数列{a n }中,a n =a 1q·q n,它的各项是函数y =a 1q·q x图象上的一群孤立的点,可以根据指数函数的一些性质研究等比数列问题(如单调性),注意函数思想在等比数列问题中的应用.创新交汇——以等比数列为背景的新定义问题1.在新情境下先定义一个新数列,然后根据定义的条件推断这个新数列的一些性质或者判断一个数列是否属于这类数列的问题是近年来新兴起的一类问题,同时,数列也常与函数、不等式等形成交汇命题.2.对于此类新定义问题,我们要弄清其本质,然后根据所学的数列的性质即可快速解决.[典例] (2012·湖北高考)定义在(-∞,0)∪(0,+∞)上的函数f(x),如果对于任意给定的等比数列{a n},{f(a n)}仍是等比数列,则称f(x)为“保等比数列函数”,现有定义在(-∞,0)∪(0,+∞)上的如下函数:①f(x)=x2;②f(x)=2x;③f(x)=|x|;④f(x)=ln|x|.则其中是“保等比数列函数”的f(x)的序号为( )A.①②B.③④C.①③D.②④[解析] 法一:设{a n}的公比为q.①f(a n)=a2n,∵a2n+1a2n=⎝⎛⎭⎪⎫a n+1a n2=q2,∴{f(a n)}是等比数列.排除B、D.③f(a n)=|a n|,∵|a n+1||a n|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪a n+1a n=|q|,∴{f(a n)}是等比数列.法二:不妨令a n=2n.①因为f(x)=x2,所以f(a n)=4n.显然{f(2n)}是首项为4,公比为4的等比数列.②因为f(x)=2x,所以f(a1)=f(2)=22,f(a2)=f(4)=24,f(a3)=f(8)=28,所以f a 2f a 1=2422=4≠f a 3f a 2=2824=16,所以{f (a n )}不是等比数列.③因为f (x )=|x |,所以f (a n )=2n =(2)n. 显然{f (a n )}是首项为2,公比为2的等比数列. ④因为f (x )=ln|x |,所以f (a n )=ln 2n=n ln 2. 显然{f (a n )}是首项为ln 2,公差为ln 2的等差数列. [答案] C [名师点评]1.本题具有以下创新点(1)命题背景新颖:本题是以“保等比数列函数”为新定义背景,考查等比数列的有关性质.(2)考查内容创新:本题没有直接指明判断等比数列的有关性质,而是通过新定义将指数函数、对数函数及幂函数、二次函数与数列有机结合,对学生灵活处理问题的能力有较高要求.2.解决本题的关键有以下两点(1)迅速脱掉“新定义”的外衣,认清本题的实质是:已知数列{a n }为正项等比数列,判断数列{a 2n },{2a n },{|a n |}及{ln|a n |}是否为等比数列问题.(2)灵活运用排除法或特殊值法也是正确解决本题的关键. [变式训练]1.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23 C.23D .以上都不对解析:选B 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m n =23. 2.设f (x )是定义在R 上恒不为零的函数,且对任意的实数x ,y ∈R ,都有f (x )·f (y )=f (x +y ),若a 1=12,a n =f (n )(n ∈N *),则数列{a n }的前n 项和S n 的取值范围是( )A.⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,2B.⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,2C.⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,1 D.⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,1 解析:选D 由已知可得a 1=f (1)=12,a 2=f (2)=[f (1)]2=⎝ ⎛⎭⎪⎫122,a 3=f (3)=f (2)·f (1)=[f (1)]3=⎝ ⎛⎭⎪⎫123,…,a n =f (n )=[f (1)]n =⎝ ⎛⎭⎪⎫12n ,∴S n =12+⎝ ⎛⎭⎪⎫122+⎝ ⎛⎭⎪⎫123+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n=12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n .∵n ∈N *,∴12≤S n <1.一、选择题(本大题共6小题,每小题5分,共30分)1.已知等比数列{a n }的前三项依次为a -1,a +1,a +4,则a n =( )A .4×⎝ ⎛⎭⎪⎫32nB .4×⎝ ⎛⎭⎪⎫23nC .4×⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -1D .4×⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -1解析:选C (a +1)2=(a -1)(a +4)⇒a =5,a 1=4,q =32,故a n =4·⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -1.2.(2012·安徽高考)公比为2的等比数列{a n }的各项都是正数,且a 3a 11=16,则log 2a 10=( )A .4B .5C .6D .7解析:选B 由题意可知a 3a 11=a 27=16,因为{a n }为正项等比数列,所以a 7=4.所以log 2a 10=log 2(a 7×23)=log 225=5.3.各项都为正数的等比数列{a n }中,首项a 1=3,前三项和为21,则a 3+a 4+a 5=( ) A .33 B .72 C .84D .189解析:选C ∵a 1+a 2+a 3=21,∴a 1+a 1·q +a 1·q 2=21,3+3×q +3×q 2=21, 1+q +q 2=7,解得q =2或q =-3.∵a n >0,∴q =2,a 3+a 4+a 5=21×q 2=21×4=84.4.(2013·西安模拟)已知a ,b ,m ,n ,x ,y 均为正数,且a ≠b ,若a ,m ,b ,x 成等差数列,a ,n ,b ,y 成等比数列,则有( )A .m >n ,x >yB .m >n ,x <yC .m <n ,x <yD .m <n ,x >y解析:选B ∵m =a +b2,n =ab (a ≠b ),∴m >n .又2b =m +x ,由b 2=ny ,得b =ny , 即2ny =m +x ≥2mx ,∴ny ≥mx , 即ny ≥mx ,y x ≥mn>1.∴y >x .5.已知等比数列{a n }中,a 1=2,a 5=18,则a 2a 3a 4等于( ) A .36 B .216 C .±36D .±216解析:选B 由等比数列的性质得a 23=a 1·a 5=2×18=36, 又a 3=a 1q 2=2q 2>0,故a 3=6. 所以a 2a 3a 4=a 33=216.6.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,S n =2a n +1,则S n =( ) A .2n -1B.⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -1 C.⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -1D.12n -1解析:选B 利用等比数列知识求解. ∵S n =2a n +1,∴当n ≥2时,S n -1=2a n .∴a n =S n -S n -1=2a n +1-2a n .∴3a n =2a n +1. ∴a n +1a n =32.又∵S 1=2a 2,∴a 2=12.∴a 2a 1=12.∴{a n }从第二项起是以32为公比的等比数列.∴S n =a 1+a 2+a 3+…+a n =1+12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -11-32=⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -1⎝⎛也可以先求出n ≥2时,a n =3n -22n -1,再利用S n =2a n +1,⎭⎪⎫求得S n =⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -1.二、填空题(本大题共3小题,每小题5分,共15分)7.等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 3+3S 2=0,则公比q =________. 解析:∵S 3+3S 2=0,即a 1+a 2+a 3+3(a 1+a 2)=0, ∴a 1(4+4q +q 2)=0. ∵a 1≠0,∴q =-2. 答案:-28.若数列{a n }(a n ∈R )对任意的正整数m ,n 满足a m +n =a m a n ,且a 3=22,那么a 12=________.解析:令m =1,则a n +1=a n a 1⇒a 1=q ,a 3=a 1q 2=22⇒q 3=22,a 12=q 12=64. 答案:649.(2013·聊城模拟)已知f (x )是定义在R 上的不恒为零的函数,且对于任意的a ,b∈R ,满足f (a ·b )=af (b )+bf (a ),f (2)=2,a n =f 2n n (n ∈N *),b n =f 2n 2n(n ∈N *),考察下列结论.①f (0)=f (1);②f (x )为偶函数;③数列{a n }为等比数列;④{b n }为等差数列.其中正确的是________.解析:令a =0,b =0,则f (0)=0,令a =b =1, 则f (1)=2f (1),故f (0)=f (1)=0; 设a =-1,b =x ,因为f (1)=f [(-1)×(-1)]=-2f (-1), 则f (-1)=0,所以f (-x )=-f (x )+xf (-1)=-f (x ),f (x )为奇函数;f (2n)=2f (2n -1)+2n -1f (2)=2f (2n -1)+2n⇒f 2n2n=f 2n -12n -1+1,则{b n }为等差数列;∵b 1=f 22=1,∴b n =1+(n -1)×1=n .∴f 2n2n =n ,a n =f 2n n=2n,则数列{a n }为等比数列.答案:①③④三、解答题(本大题共3小题,每小题12分,共36分) 10.数列{a n }中,S n =1+ka n (k ≠0,k ≠1). (1)证明:数列{a n }为等比数列; (2)求通项a n ;(3)当k =-1时,求和a 21+a 22+…+a 2n . 解:(1)∵S n =1+ka n ,①S n -1=1+ka n -1,②①-②得S n -S n -1=ka n -ka n -1(n ≥2), ∴(k -1)a n =ka n -1,a n a n -1=k k -1为常数,n ≥2. ∴{a n }是公比为kk -1的等比数列.(2)∵S 1=a 1=1+ka 1,∴a 1=11-k. ∴a n =11-k ·⎝ ⎛⎭⎪⎫k k -1n -1=-kn -1k -1n.(3)∵{a n }中a 1=11-k ,q =k k -1,∴{a 2n }是首项为⎝⎛⎭⎪⎫1k -12,公比为⎝ ⎛⎭⎪⎫k k -12的等比数列.当k =-1时,等比数列{a 2n }的首项为14,公比为14,∴a 21+a 22+…+a 2n =14⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫14n 1-14=13⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫14n .11.设数列{a n }是一等差数列,数列{b n }的前n 项和为S n =23(b n -1),若a 2=b 1,a 5=b 2.(1)求数列{a n }的通项公式; (2)求数列{b n }的前n 项和S n .解:(1)∵S 1=23(b 1-1)=b 1,∴b 1=-2.又S 2=23(b 2-1)=b 1+b 2=-2+b 2,∴b 2=4.∴a 2=-2,a 5=4. ∵{a n }为等差数列, ∴公差d =a 5-a 23=63=2, 即a n =-2+(n -2)·2=2n -6. (2)∵S n +1=23(b n +1-1),①S n =23(b n -1),②①-②得S n +1-S n =23(b n +1-b n )=b n +1,∴b n +1=-2b n .∴数列{b n }是等比数列,公比q =-2,首项b 1=-2, ∴b n =(-2)n. ∴S n =23[(-2)n-1].12.已知等差数列{a n }的首项a 1=1,公差d >0,且第2项、第5项、第14项分别是等比数列{b n }的第2项、第3项、第4项.(1)求数列{a n }与{b n }的通项公式;(2)设数列{c n }对n ∈N *均有c 1b 1+c 2b 2+…+c n b n=a n +1成立,求c 1+c 2+c 3+…+c 2 013. 解:(1)∵由已知得a 2=1+d ,a 5=1+4d ,a 14=1+13d , ∴(1+4d )2=(1+d )(1+13d ), 解得d =2或d =0(舍去).∴a n =1+(n -1)·2=2n -1(n ∈N *). 又b 2=a 2=3,b 3=a 5=9, ∴数列{b n }的公比为3. ∴b n =3·3n -2=3n -1(n ∈N *).(2)由c 1b 1+c 2b 2+…+c n b n=a n +1得 当n ≥2时,c 1b 1+c 2b 2+…+c n -1b n -1=a n . 两式相减得,n ≥2时,c n b n=a n +1-a n =2. ∴c n =2b n =2·3n -1(n ≥2).又当n =1时,c 1b 1=a 2, ∴c 1=3.∴c n =⎩⎪⎨⎪⎧3n =1,2·3n -1n ≥2.∴c 1+c 2+c 3+…+c 2 013=3+6-2×32 0131-3=3+(-3+32 013)=32 013.1.已知各项均为正数的等比数列{a n }中,a 1a 2a 3=5,a 7a 8a 9=10,则a 4a 5a 6=( ) A .5 2 B .7 C .6D .4 2解析:选A 法一:由等比中项的性质知a 1a 2a 3=(a 1a 3)·a 2=a 32=5,a 7a 8a 9=(a 7a 9)·a 8=a 38=10,所以a 2a 8=5013,所以a 4a 5a 6=(a 4a 6)·a 5=a 35=(a 2a 8)3=(5016)3=5 2.法二:由等比数列的性质知a 1a 2a 3,a 4a 5a 6,a 7a 8a 9构成等比数列,所以(a 1a 2a 3)(a 7a 8a 9)=(a 4a 5a 6)2,即a 4a 5a 6=±5×10=±52,又数列各项均为正数,所以a 4a 5a 6=5 2.2.设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 6∶S 3=1∶2,则S 9∶S 3等于( ) A .1∶2 B .2∶3 C .3∶4D .1∶3解析:选C 由等比数列的性质:S 3、S 6-S 3、S 9-S 6仍成等比数列,于是(S 6-S 3)2=S 3·(S 9-S 6),将S 6=12S 3代入得S 9S 3=34.3.设正项等比数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 3=4,a 4a 5a 6=212. (1)求首项a 1和公比q 的值; (2)若S n =210-1,求n 的值. 解:(1)∵a 4a 5a 6=a 35=212⇒a 5=16,∴a 5a 3=q 2=4⇒q =2,a 1q 2=a 3,解得a 1=1.(2)由S n =210-1,得S n =a 1q n -1q -1=2n-1,∴2n -1=210-1⇒2n =210,即n =10.4.已知数列{a n }满足a 1=1,a 2=2,a n +2=a n +a n +12,n ∈N *.(1)令b n =a n +1-a n ,证明{b n }是等比数列; (2)求{a n }的通项公式. 解:(1)b 1=a 2-a 1=1, 当n ≥2时,b n =a n +1-a n =a n -1+a n2-a n =-12(a n -a n -1)=-12b n -1,所以{b n }是以1为首项,以-12为公比的等比数列.(2)由(1)知b n =a n +1-a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1,当n ≥2时,a n =a 1+(a 2-a 1)+(a 3-a 2)+…+(a n -a n -1)=1+1+⎝ ⎛⎭⎪⎫-12+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -2=1+1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -11-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12=1+23⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1=53-23⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1, 又a 1=1也符合上式,所以{a n }的通项公式为a n =53-23⎝ ⎛⎭⎪⎫-12n -1(n ∈N *).附:什么样的考试心态最好大部分学生都不敢掉以轻心,因此会出现很多过度焦虑。

2022年高考数学(理)一轮复习课时训练:第五章 数列 5-3 Word版含解析

2022年高考数学(理)一轮复习课时训练:第五章 数列 5-3 Word版含解析

课时规范训练A 组 基础演练1.已知数列{a n },则“a n ,a n +1,a n +2(n ∈N *)成等比数列”是“a 2n +1=a n a n +2”的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件D .既不充分也不必要条件解析:选A.明显,n ∈N *,a n ,a n +1,a n +2成等比数列,则a 2n +1=a n a n +2,反之,不肯定成立,举反例,如数列为1,0,0,0,….2.设{}a n 是首项为a 1,公差为-1的等差数列,S n 为其前n 项和.若S 1,S 2,S 4成等比数列,则a 1=( ) A .2 B .-2 C.12D .-12解析:选D.由于等差数列{}a n 的前n 项和为S n =na 1+n (n -1)2d ,所以S 1,S 2,S 4分别为a 1,2a 1-1,4a 1-6.由于S 1,S 2,S 4成等比数列,所以(2a 1-1)2=a 1·(4a 1-6).解得a 1=-12.3.在等比数列{a n }中,若a 4,a 8是方程x 2-3x +2=0的两根,则a 6的值是( ) A .±2 B .- 2 C. 2D .±2解析:选C.由于a 4,a 8是方程的两根,则⎩⎪⎨⎪⎧a 4+a 8=3>0a 4a 8=2>0,∴a 4>0,a 8>0,又a 26=a 4a 8=2,∴a 6= 2.4.已知等比数列{a n }的公比q =2,且2a 4,a 6,48成等差数列,则{a n }的前8项和为( ) A .127 B .255 C .511D .1 023解析:选B.∵2a 6=2a 4+48,即a 6=a 4+24 ∴25a 1=23a 1+24,从而a 1=1.于是S 8=1×(1-28)1-2=28-1=255.5.设数列{a n }是由正数组成的等比数列,S n 为其前n 项和,已知a 2a 4=1,S 3=7,则S 5=( ) A.152 B.314 C.334D.172解析:选B.设此数列的公比为q (q >0),由已知a 2a 4=1,得a 23=1,∴a 3=1,由S 3=7,知a 3+a 3q +a 3q 2=7,即6q 2-q -1=0,解得q =12,从而a 1=4, 所以S 5=4⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫1251-12=314. 6.等比数列{a n }中,S n 表示前n 项和,a 3=2S 2+1,a 4=2S 3+1,则公比q 为________. 解析:由a 3=2S 2+1,a 4=2S 3+1得 a 4-a 3=2(S 3-S 2)=2a 3, ∴a 4=3a 3,∴q =a 4a 3=3.答案:37.设等比数列{a n }的公比为q ,前n 项和为S n ,若S n +1,S n ,S n +2成等差数列,则q 的值为________.解析:由已知条件得2S n =S n +1+S n +2, 即2S n =2S n +2a n +1+a n +2,即a n +2a n +1=q =-2.答案:-28.等比数列{a n }的前n 项和为S n ,公比不为1.若a 1=1,则对任意的n ∈N *,都有a n +2+a n +1-2a n =0,则S 5=________.解析:由题意知a 3+a 2-2a 1=0,设公比为q ,则a 1(q 2+q -2)=0. 由q 2+q -2=0解得q =-2或q =1(舍去), ∴S 5=a 1(1-q 5)1-q=1-(-2)53=11.答案:119.设数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,且数列{S n }是以2为公比的等比数列. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)求a 1+a 3+…+a 2n +1. 解:(1)∵S 1=a 1=1,且数列{S n }是以2为公比的等比数列, ∴S n =2n -1,又当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2n -2(2-1)=2n -2. 当n =1时,a 1=1,不适合上式. ∴a n =⎩⎪⎨⎪⎧1,n =1,2n -2,n ≥2.(2)a 3,a 5,…,a 2n +1是以2为首项,4为公比的等比数列, ∴a 3+a 5+…+a 2n +1=2(1-4n )1-4=2(4n -1)3.∴a 1+a 3+a 5+…+a 2n +1=2(4n -1)3+1=22n +1+13.10.已知成等差数列的三个正数的和等于15,并且这三个数分别加上2、5、13后成为等比数列{b n }中的b 3、b 4、b 5. (1)求数列{b n }的通项公式; (2)数列{b n }的前n 项和为S n ,求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n +54是等比数列. 解:(1)设成等差数列的三个正数分别为a -d ,a ,a +d .依题意,得a -d +a +a +d =15,解得a =5. 所以{b n }中的b 3,b 4,b 5依次为7-d,10,18+d . 依题意,有(7-d )(18+d )=100, 解得d =2或d =-13(舍去), ∴b 3=5,公比q =2,因此b 1=54,故b n =54·2n -1=5·2n -3.(2)证明:由(1)知b 1=54,公比q =2,∴S n =54(1-2n)1-2=5·2n -2-54,则S n +54=5·2n -2,因此S 1+54=52,S n +54S n -1+54=5·2n -25·2n -3=2(n ≥2). ∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n +54是以52为首项,公比为2的等比数列.B 组 力量突破1.已知S n 是等比数列{a n }的前n 项和,若存在m ∈N *,满足S 2m S m =9,a 2m a m =5m +1m -1,则数列{a n }的公比为( ) A .-2 B .2 C .-3D .3解析:选B.设公比为q ,若q =1,则S 2mS m=2, 与题中条件冲突,故q ≠1.∵S 2m S m =a 1(1-q 2m )1-q a 1(1-q m )1-q=q m +1=9,∴q m=8. ∴a 2m a m =a 1q 2m -1a 1q m -1=q m=8=5m +1m -1, ∴m =3,∴q 3=8,∴q =2.2.等比数列{a n }中,|a 1|=1,a 5=-8a 2.a 5>a 2,则a n 等于( ) A .(-2)n -1 B .-(-2)n -1 C .(-2)nD .-(-2)n解析:选A.∵|a 1|=1,∴a 1=1或a 1=-1. ∵a 5=-8a 2=a 2·q 3,∴q 3=-8,∴q =-2. 又a 5>a 2,即a 2q 3>a 2,∴a 2<0.而a 2=a 1q =a 1·(-2)<0,∴a 1=1. 故a n =a 1·(-2)n -1=(-2)n -1.3.数列{a n }中,已知对任意n ∈N *,a 1+a 2+a 3+…+a n =3n -1,则a 21+a 22+a 33+…+a 2n 等于( )A .(3n -1)2 B.12(9n -1) C .9n-1D.14(3n-1)解析:选B.∵a 1+a 2+…+a n =3n -1,n ∈N *, n ≥2时,a 1+a 2+…+a n -1=3n -1-1, ∴当n ≥2时,a n =3n -3n -1=2·3n -1, 又n =1时,a 1=2适合上式,∴a n =2·3n -1, 故数列{a 2n }是首项为4,公比为9的等比数列. 因此a 21+a 22+…+a 2n =4(1-9n )1-9=12(9n -1). 4.已知等比数列{a n }满足a 1+a 2+a 3=-8,a 4+a 5+a 6=1,则a 11-q =__________.解析:∵a 4+a 5+a 6a 1+a 2+a 3=q 3=-18,∴q =-12,把q =-12代入a 1+a 2+a 3=-8, 解得a 1=-323,∴a 11-q =-649.答案:-6495.已知数列{a n }满足a 1=5,a 2=5,a n +1=a n +6a n -1(n ≥2). (1)求证:{a n +1+2a n }是等比数列; (2)求数列{a n }的通项公式.解:(1)证明:∵a n +1=a n +6a n -1(n ≥2), ∴a n +1+2a n =3a n +6a n -1=3(a n +2a n -1)(n ≥2). 又a 1=5,a 2=5,∴a 2+2a 1=15, ∴a n +2a n -1≠0(n ≥2), ∴a n +1+2a na n +2a n -1=3(n ≥2), ∴数列{a n +1+2a n }是以15为首项,3为公比的等比数列. (2)由(1)得a n +1+2a n =15×3n -1=5×3n , 则a n +1=-2a n +5×3n , ∴a n +1-3n +1=-2(a n -3n ). 又∵a 1-3=2,∴a n -3n ≠0,∴{a n -3n }是以2为首项,-2为公比的等比数列. ∴a n -3n =2×(-2)n -1, 即a n =2×(-2)n -1+3n (n ∈N *).。

2022届高考一轮复习第5章数列第3节等比数列及其前n项和

2022届高考一轮复习第5章数列第3节等比数列及其前n项和

15,且 a5=3a3+4a1,则 a3=( )
A.16
B.8
C.4
D.2
[解析]
由题意知aa11>+0a,1q+q>a10q,2+a1q3=15, a1q4=3a1q2+4a1,
解得aq1==21,,∴a3=a1q2=4.故选 C.
[答案] C
(2)(2019·高考全国卷Ⅰ)记 Sn 为等比数列{an}的前 n 项和.若 a1=13,a24=a6,则 S5 =________.
[解析] 由 a24=a6 得(a1q3)2=a1q5,
整理得 q=a11=3.∴S5=13(11--335)=1231.
[答案]
121 3
(3)(2018·高考全国卷Ⅲ)等比数列{an}中,a1=1,a5=4a3. ①求{an}的通项公式; ②记 Sn 为{an}的前 n 项和.若 Sm=63,求 m. [解析] ①设{an}的公比为 q,由题设得 an=qn-1. 由已知得 q4=4q2,解得 q=0(舍去),q=-2 或 q=2. 故 an=(-2)n-1 或 an=2n-1.
[解析] (1)证明:由题设得 4(an+1+bn+1)=2(an+bn),即 an+1+bn+1=12(an+bn). 又因为 a1+b1=1, 所以{an+bn}是首项为 1,公比为12的等比数列. 由题设得 4(an+1-bn+1)=4(an-bn)+8, 即 an+1-bn+1=an-bn+2. 又因为 a1-b1=1. 所以{an-bn}是首项为 1,公差为 2 的等差数列.
A.4
B.8
C.16
D.32
答案:C
2.(基础点:等比数列的前 n 项和)设{an}是公比为正数的等比数列,若 a1=1,a5

2020届高三(文理)数学一轮复习《等比数列及前n项和》专题测试(学生版)

2020届高三(文理)数学一轮复习《等比数列及前n项和》专题测试(学生版)

《等比数列及其前n 项和》专题题型一 等比数列基本量的运算 1、在等比数列{a n }中,如果a 1+a 4=18,a 2+a 3=12,那么这个数列的公比为2、已知S n 是各项均为正数的等比数列{a n }的前n 项和,若a 2·a 4=16,S 3=7,则a 8=3、在等比数列{a n }中,a 1=2,公比q =2,若a m =a 1a 2a 3a 4(m ∈N +),则m =4、在等比数列{a n }中,已知a 3=6,a 3+a 5+a 7=78,则a 5=5、在数列{a n }中,a 1=2,a n +1=2a n ,S n 为{a n }的前n 项和.若S n =126,则n =________.6、等比数列{a n }的前n 项和为S n ,已知S 3=a 2+10a 1,a 5=9,则a 1=7、设等比数列{a n }满足a 1+a 2=-1,a 1-a 3=-3,则a 4=8、在9与243中间插入两个数,使它们同这两个数成等比数列,则这两个数为9、设{a n }是公比为正数的等比数列,S n 为{a n }的前n 项和,若a 1=1,a 5=16,则数列{a n }的前7项和为10、已知等比数列{a n }的公比为正数,且a 5·a 7=4a 24,a 2=1,则a 1=11、等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且4a 1,2a 2,a 3成等差数列,若a 1=1,则S 4=12、已知等比数列{a n }满足a 1=3,a 1+a 3+a 5=21,则a 3+a 5+a 7=13、在等比数列{a n }中,S n 表示前n 项和,若a 3=2S 2+1,a 4=2S 3+1,则公比q 等于________.14、在各项均为正数的等比数列{a n }中,若a 2=1,a 8=a 6+2a 4,则a 6的值是________.15、已知等比数列{a n }满足a 1=14,a 3a 5=4(a 4-1),则a 2等于 16、等比数列{a n }的各项均为实数,其前n 项和为S n ,已知S 3=74,S 6=634,则a 8=________. 17、若等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n =m ·5n +1,则实数m =________.18、已知各项均为正数的等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 4=3S 2,a 3=2,则a 7=________.19、已知等比数列{a n }满足a 1=1,a 3a 7=16,则该数列的公比为20、已知递增的等比数列{a n }中,a 2=6,a 1+1,a 2+2,a 3成等差数列,则该数列的前6项和S 6等于21、已知等比数列{a n }的公比为-2,且S n 为其前n 项和,则S 4S 2等于22、数列{a n }中,已知对任意n ∈N +,a 1+a 2+a 3+…+a n =3n -1,则a 21+a 22+a 23+…+a 2n等于23、已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=2 018,a 2+a 4=-2a 3,则S 2 019=________.24、已知各项均为正数的等比数列{a n }满足a 1=12,且a 2a 8=2a 5+3,则a 9=________. 25、设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 3a 11=2a 25,且S 4+S 12=λS 8,则λ=________.26、等比数列{a n }中,a 1=1,a 5=4a 3.(1)求{a n }的通项公式;(2)记S n 为{a n }的前n 项和,若S m =63,求m .题型二 等比数列的性质类型一 等比数列项的性质1、已知各项不为0的等差数列{a n }满足a 6-a 27+a 8=0,数列{b n }是等比数列,且b 7=a 7,则b 2b 8b 11=2、在正项等比数列{a n }中,已知a 1a 2a 3=4,a 4a 5a 6=12,a n -1a n a n +1=324,则n 等于3、等比数列{a n }各项均为正数,a 3a 8+a 4a 7=18,则1+2+…+10= _____4、已知数列{a n }为等比数列,若a 4+a 6=10,则a 7(a 1+2a 3)+a 3a 9的值为5、等比数列{a n }的各项均为正数,且a 10a 11+a 9a 12=2e 5,则ln a 1+ln a 2+…+ln a 20=________.6、等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若a n >0,q >1,a 3+a 5=20,a 2a 6=64,则S 5=________.7、在等比数列{a n }中,a 3,a 15是方程x 2+6x +2=0的根,则a 2a 16a 9的值为 8、已知数列{a n }是递增的等比数列,a 1+a 4=9,a 2a 3=8,则数列{a n }的前n 项和S n =________.9、递增的等比数列{a n }中,已知a 1+a n =34,a 3·a n -2=64,前n 项和S n =42,则n 等于 类型二 等比数列前n 项和的性质1、设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 6S 3=3,则S 9S 6= 2、设各项都是正数的等比数列{a n },S n 为前n 项和,且S 10=10,S 30=70,那么S 40等于3、设S n 是等比数列{a n }的前n 项和,若S 4S 2=3,则S 6S 4=________. 4、已知数列{a n }是等比数列,S n 为其前n 项和,若a 1+a 2+a 3=4,a 4+a 5+a 6=8,则S 12等于5、设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,S 2=-1,S 4=-5,则S 6等于6、已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 3S 6=89,则a n +1a n -a n -1=________(n ≥2,且n ∈N). 题型三 等比数列的判定与证明1、已知数列{a n }满足对任意的正整数n ,均有a n +1=5a n -2·3n ,且a 1=8.(1)证明:数列{a n -3n }为等比数列,并求数列{a n }的通项公式;(2)记b n =a n 3n ,求数列{b n }的前n 项和T n .2、设数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1=1,S n +1=4a n +2.设b n =a n +1-2a n ,证明:数列{b n }是等比数列;3、已知数列{a n }满足a 1=1,a 2=2,a n +2=a n +a n +12,n ∈N +. (1)令b n =a n +1-a n ,证明:{b n }是等比数列;(2)求数列{a n }的通项公式.题型四 等差、等比数列的综合问题1、在等比数列{a n }中,a 2=3,a 5=81.(1)求a n ;(2)设b n =log 3a n ,求数列{b n }的前n 项和S n .2、设数列{a n }(n =1,2,3,…)的前n 项和S n 满足S n =2a n -a 1,且a 1,a 2+1,a 3成等差数列.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)记数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 的前n 项和为T n ,求使得|T n -1|<11 000成立的n 的最小值.3、在数列{a n }中,a 1=2,a n +1=n +12n a n(n ∈N +). (1)证明:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是等比数列,并求数列{a n }的通项公式; (2)设b n =a n 4n -a n,若数列{b n }的前n 项和是T n ,求证:T n <2.。

(新课标)高考数学一轮总复习 第五章 数列 5-3 等比数列及其前n项和课时规范练 文(含解析)新人

(新课标)高考数学一轮总复习 第五章 数列 5-3 等比数列及其前n项和课时规范练 文(含解析)新人

5-3 等比数列及其前n 项和课时规X 练A 组 基础对点练1.已知等比数列{a n }满足a 1=3,a 1+a 3+a 5=21,则a 3+a 5+a 7=( B ) A .21 B.42 C .63D.842.(2018·某某质检)在等比数列{a n }中,a 2=2,a 5=16,则a 6=( C ) A .14 B.28 C .32D.643.(2017·某某摸底考试)已知数列{a n }为等比数列,a 5=1,a 9=81,则a 7=( B ) A .9或-9 B.9 C .27或-27D.27解析:∵数列{a n }为等比数列,且a 5=1,a 9=81, ∴a 27=a 5a 9=1×81=81, ∴a 7=±9.当a 7=-9时,a 26=1×(-9)=-9不成立,舍去. ∴a 7=9.故选B.4.(2018·某某调研测试)已知等差数列{a n }的公差为2,且a 4是a 2与a 8的等比中项,则{a n }的通项公式a n =( B ) A .-2n B.2n C .2n -1D.2n +1解析:由题意,得a 2a 8=a 24,又a n =a 1+2(n -1),所以(a 1+2)(a 1+14)=(a 1+6)2,解得a 1=2,所以a n =2n .故选B.5.在等比数列{a n }中,S n 表示前n 项和,若a 3=2S 2+1,a 4=2S 3+1,则公比q 等于( D ) A .-3 B.-1 C .1D.3解析:在等比数列{a n }中, ∵a 3=2S 2+1,a 4=2S 3+1,∴a 4-a 3=2S 3+1-(2S 2+1)=2(S 3-S 2)=2a 3, ∴a 4=3a 3, ∴q =a 4a 3=3.故选D.6.我国古代有用一首诗歌形式提出的数列问题:远望巍巍塔七层,红灯向下成倍增.共灯三百八十一,请问塔顶几盏灯?( C ) A .5 B.4 C .3D.27.若等比数列{a n }的各项均为正数,且a 5a 6+a 4a 7=18,则log 3a 1+log 3a 2+…+log 3a 10=( D ) A .5 B.9 C .log 345D.10解析:由等比数列性质知a 5a 6=a 4a 7,又a 5a 6+a 4a 7=18,∴a 5a 6=9, 则原式=log 3a 1a 2…a 10=log 3(a 5a 6)5=10.8.已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 25=2a 3a 6,S 5=-62,则a 1的值是__-2__. 9.(2018·某某调研)在各项均为正数的等比数列{a n }中,若a 5=5,则log 5a 1+log 5a 2+…+log 5a 9= __9__.解析:因为数列{a n }是各项均为正数的等比数列,所以由等比数列的性质,可得a 1·a 9=a 2·a 8=a 3·a 7=a 4·a 6=a 25=52,则log 5a 1+log 5a 2+…+log 5a 9=log 5(a 1·a 2·…·a 9) =log 5[(a 1·a 9)·(a 2·a 8)·(a 3·a 7)·(a 4·a 6)·a 5]=log 5a 95=log 559=9.10.(2018·某某统考)已知各项均不为零的数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a 1=4,a n +1=3S n +4(n ∈N *).(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设数列{b n }满足a n b n =log 2a n ,数列{b n }的前n 项和为T n ,求证:T n <89.解析:(1)因为a n +1=3S n +4, 所以a n =3S n -1+4(n ≥2),两式相减,得a n +1-a n =3a n ,即a n +1=4a n (n ≥2). 又a 2=3a 1+4=16=4a 1,所以数列{a n }是首项为4,公比为4的等比数列,所以a n =4n. (2)证明:因为a n b n =log 2a n ,所以b n =2n4n ,所以T n =241+442+643+ (2)4n ,14T n =242+443+644+ (2)4n +1,两式相减得,34T n =24+242+243+244+…+24n -2n4n +1=2⎝ ⎛⎭⎪⎫14+142+143+144+…+14n -2n 4n +1=2×14⎝ ⎛⎭⎪⎫1-14n 1-14-2n 4n +1=23-23×4n -2n4n +1=23-6n +83×4n +1, 所以T n =89-6n +89×4n <89.11.(2017·某某质检)在数列{a n }中,a 1=12,a n +1=n +12n a n ,n ∈N *.(1)求证:数列{a nn}为等比数列; (2)求数列{a n }的前n 项和S n . 解析:(1)证明:由a n +1=n +12n a n ,知a n +1n +1=12·a nn, ∴⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是以12为首项,12为公比的等比数列.(2)由(1)知⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是首项为12,公比为12的等比数列,∴a n n =⎝ ⎛⎭⎪⎫12n ,∴a n =n2n , ∴S n =121+222+…+n2n ,①则12S n =122+223+…+n2n +1,② ①-②,得12S n =12+122+123+…+12n -n 2n +1=1-n +22n +1,∴S n =2-n +22n.B 组 能力提升练1.已知等比数列{a n }满足a 1=14,a 3a 5=4(a 4-1),则a 2=( C )A .2B.1C.12D.18解析:设等比数列{a n }的公比为q ,a 1=14,a 3a 5=4(a 4-1),由题可知q ≠1,则a 1q 2×a 1q 4=4(a 1q 3-1),∴116×q 6=4⎝ ⎛⎭⎪⎫14×q 3-1,∴q 6-16q 3+64=0,∴(q 3-8)2=0,∴q 3=8,∴q =2,∴a 2=12.故选C.2.(2018·某某质检)中国古代数学名著《九章算术》中有这样一个问题:今有牛、马、羊食人苗,苗主责之粟五斗.羊主曰:“我羊食半马,”马主曰:“我马食半牛,”今欲衰偿之,问各出几何?此问题的译文是:今有牛、马、羊吃了别人的禾苗,禾苗主人要求赔偿5斗粟.羊主人说:“我的羊所吃的禾苗只有马的一半.”马主人说:“我的马所吃的禾苗只有牛的一半.”打算按此比率偿还,他们各应偿还多少?已知牛、马、羊的主人各应偿还粟a 升,b 升,c 升,1斗为10升,则下列判断正确的是( D )A .a ,b ,c 依次成公比为2的等比数列,且a =507B .a ,b ,c 依次成公比为2的等比数列,且c =507C .a ,b ,c 依次成公比为12的等比数列,且a =507A .a ,b ,c 依次成公比为12的等比数列,且c =507解析:由题意,可得a ,b ,c 依次成公比为12的等比数列,b =12a ,c =12b ,故4c +2c +c =50,解得c =507.故选D.3.在各项均为正数的等比数列{a n }中,若a m +1·a m -1=2a m (m ≥2),数列{a n }的前n 项积为T n ,若T 2m -1=512,则m 的值为( B ) A .4 B.5 C .6D.7解析:由等比数列的性质,可知a m +1·a m -1=a 2m =2a m (m ≥2),所以a m =2,即数列{a n }为常数列,a n =2,所以T 2m -1=22m -1=512=29,即2m -1=9,所以m =5,故选B.4.(2018·某某适应性考试)已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=12,a 2a 6=8(a 4-2),则S 2 018=( A )A .22 017-12 B.1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12 2 017C .22 018-12D.1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12 2 018解析:由a 1=12,a 2a 6=8(a 4-2),得q 6-16q 3+64=0,所以q 3=8,即q =2,所以S 2 018=a 11-q 2 0181-q =22 017-12.故选A.5.(2016·高考某某卷)设{a n }是首项为正数的等比数列,公比为q ,则“q <0”是“对任意的正整数n ,a 2n -1+a 2n <0”的( C ) A .充要条件 B.充分而不必要条件 C .必要而不充分条件 D.既不充分也不必要条件解析:由题意,得a n =a 1qn -1(a 1>0),a 2n -1+a 2n =a 1q2n -2+a 1q2n -1=a 1q2n -2(1+q ).若q <0,因为1+q 的符号不确定,所以无法判断a 2n -1+a 2n 的符号;反之,若a 2n -1+a 2n <0,即a 1q 2n -2(1+q )<0,可得q <-1<0.故“q <0”是“对任意的正整数n ,a 2n -1+a 2n <0”的必要而不充分条件,故选C.6.若等比数列{a n }的各项均为正数,前4项的和为9,积为814,则前4项倒数的和为( D )A.32B.94 C .1D.2解析:设等比数列{a n }的首项为a 1,公比为q ,则第2,3,4项分别为a 1q ,a 1q 2,a 1q 3,依题意得a 1+a 1q +a 1q 2+a 1q 3=9①,a 1·a 1q ·a 1q 2·a 1q 3=814⇒a 21q 3=92②,①÷②得a 1+a 1q +a 1q 2+a 1q 3a 21q 3=1a 1+1a 1q +1a 1q 2+1a 1q3=2.故选D. 7.已知等比数列{a n }的各项都是正数,且3a 1,12a 3,2a 2成等差数列,则a 8+a 9a 6+a 7=( D )A .6 B.7 C .8D.9解析:∵3a 1,12a 3,2a 2成等差数列,∴a 3=3a 1+2a 2,∴q 2-2q -3=0,∴q =3或q =-1(舍去).∴a 8+a 9a 6+a 7=a 1q 7+a 1q 8a 1q 5+a 1q 6=q 2+q 31+q=q 2=32=9.故选D.8.(2018·某某质检)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,若3S n =2a n -3n ,则a 2 018=( A ) A .22 018-1 B.32 018-6C.⎝ ⎛⎭⎪⎫12 2 018-72D.⎝ ⎛⎭⎪⎫13 2 018-103解析:因为3S n =2a n -3n ,所以当n =1时,3S 1=3a 1=2a 1-3,所以a 1=-3;当n ≥2时,3a n =3S n -3S n -1=(2a n -3n )-(2a n -1-3n +3),所以a n =-2a n -1-3,即a n +1=-2(a n -1+1),所以数列{a n +1}是以-2为首项,-2为公比的等比数列.则a n +1=-2×(-2)n -1=(-2)n,所以a n =(-2)n-1,所以a 2 018=(-2)2 018-1=22 018-1,故选A.9.(2018·某某质量预测)已知数列{a n }满足log 2a n +1=1+log 2a n (n ∈N *),且a 1+a 2+a 3+…+a 10=1,则log 2(a 101+a 102+…+a 110)=__100__.解析:由log 2a n +1=1+log 2a n ,可得log 2a n +1=log 22a n ,即a n +1=2a n ,所以数列{a n }是以a 1为首项,2为公比的等比数列.又a 1+a 2+…+a 10=1,所以a 101+a 102+…+a 110=(a 1+a 2+…+a 10)×2100=2100, 所以log 2(a 101+a 102+…+a 110)=log 22100=100.10.已知等比数列{a n }中,a 2=1,则其前3项的和S 3的取值X 围是__(-∞,-1]∪[3,+∞)__.解析:当q >0时,S 3=a 1+a 2+a 3=1+a 1+a 3≥1+2a 1a 3=1+2a 22=3; 当q <0时,S 3=a 1+a 2+a 3=1+a 1+a 3≤1-2a 1a 3=1-2a 22=-1, 所以S 3的取值X 围是(-∞,-1]∪[3,+∞).11.(2018·某某质检)已知数列{a n }是各项均为正数的等比数列,若a 1=1,a 2·a 4=16. (1)设b n =log 2a n ,求数列{b n }的通项公式; (2)求数列{a n ·b n }的前n 项和S n . 解析:(1)设数列{a n }的公比为q (q >0),由⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,a 2a 4=16,得q 4=16,所以q =2,则a n =2n -1.又b n =log 2a n ,所以b n =n -1. (2)由(1)可知a n ·b n =(n -1)·2n -1,则S n =0×20+1×21+2×22+…+(n -1)·2n -1,2S n =0×21+1×22+2×23+…+(n -1)·2n, 两式相减,得-S n =2+22+23+…+2n -1-(n -1)·2n=2-2n1-2-(n -1)·2n =2n (2-n )-2, 所以S n =2n(n -2)+2.12.(2016·高考全国卷Ⅲ)已知数列{a n }的前n 项和S n =1+λa n ,其中λ≠0. (1)证明{}a n 是等比数列,并求其通项公式; (2)若S 5=3132,求λ.解析:(1)证明:由题意得a 1=S 1=1+λa 1, 故λ≠1,a 1=11-λ,a 1≠0.由S n =1+λa n ,S n +1=1+λa n +1,得a n +1=λa n +1-λa n , 即(λ-1)a n +1=λa n ,由a 1≠0,λ≠0,得a n ≠0,所以a n +1a n =λλ-1. 因此{a n }是首项为11-λ,公比为λλ-1的等比数列,于是a n =11-λ⎝ ⎛⎭⎪⎫λλ-1n -1.(2)由(1)得S n =1-⎝⎛⎭⎪⎫λλ-1n .由S 5=3132,得1-⎝ ⎛⎭⎪⎫λλ-15=3132, 即⎝ ⎛⎭⎪⎫λλ-15=132,解得λ=-1.。

2020版高考数学一轮复习 第5章 数列 第3讲 等比数列及其前n项和讲义 理(含解析)

2020版高考数学一轮复习 第5章 数列 第3讲 等比数列及其前n项和讲义 理(含解析)
题型 错误! 等比数列的判断与证明
(2018·全国卷Ⅰ)已知数列{an}满足 a1=1,nan+1=2(n+1)an,设 bn= ann.
(1)求 b1,b2,b3; (2)判断数列{bn}是否为等比数列,并说明理由; (3)求{an}的通项公式. 解 (1)由条件可得 an+1=错误!an。 将 n=1 代入,得 a2=4a1,而 a1=1,所以 a2=4。 将 n=2 代入,得 a3=3a2,所以 a3=12. 从而 b1=1,b2=2,b3=4。 (2){bn}是首项为 1,公比为 2 的等比数列.由题设条件可得na+n+11 = 错误!,即 bn+1=2bn,又 b1=1,所以{bn}是首项为 1,公比为 2 的等比数 列. (3)由(2)可得错误!=2n-1,所以 an=n·2n-1. 条件探究 1 将举例说明条件改为“a1=1,a2,n-(2an+1-1)an-2an+1 =0,且 an>0",求{an}的通项公式.
答案 6
解析 因为 a1=2,an+1=2an,所以 an≠0,故aan+n 1=2.
所以数列{an}是公比为 2 的等比数列,因为 Sn=126,所以错误!=126, 所以 2n=64,故 n=6.
题型 错误! 等比数列基本量的运算
1.已知等比数列{an}满足 a1+a2=6,a4+a5=48,则数列{an}前 8 项的 和 S8=( )
第 3 讲 等比数列及其前 n 项和
[考纲解读] 1。理解等比数列的概念及等比数列与指数函数的关系. 2。掌握等比数列的通项公式与前 n 项和公式,并熟练掌握其推导方法,能 在具体的问题情境中识别数列的等比关系,并能用等比数列的有关知识解决 相应的问题.(重点) 3。熟练掌握等比数列的基本运算和相关性质.(难点)

2021高考数学人教版一轮复习练习:第五章 第3节 等比数列及其前n项和

2021高考数学人教版一轮复习练习:第五章 第3节 等比数列及其前n项和

多维层次练30[A 级 基础巩固]1.(2020·郴州一模)在数列{a n }中,满足a 1=2,a 2n =a n -1·a n +1(n ≥2,n ∈N *),S n 为{a n }的前n 项和,若a 6=64,则S 7的值为( )A .126B .256C .255D .254解析:数列{a n }中,满足a 2n =a n -1a n +1(n ≥2),则数列{a n }为等比数列,设其公比为q ,又由a 1=2,a 6=64,得q 5=a 6a 1=32,则q =2,则S 7=a 1(1-27)1-2=28-2=254.答案:D2.(2020·惠州联考)已知数列{a n }为等差数列,且2a 1,2,2a 6成等比数列,则{a n }前6项的和为( )A .15 B.212 C .6D .3解析:由2a 1,2,2a 6成等比数列,可得4=2a 1·2a 6=2a 1+a 6, 即a 1+a 6=2,又数列{a n }为等差数列, 所以{a n }前6项的和为12×6(a 1+a 6)=6.答案:C3.已知数列{a n }为正项等比数列,a 2=2,a 3=2a 1,则a 1a 2+a 2a 3+…+a n a n +1=( )A .(2+2)[1-(2)n ]B .(2+2)[(2)n -1] C.2(2n -1)D.2(1-2n )解析:由{a n }为正项等比数列,且a 2=2,a 3=2a 1,可得a 1=1,公比q =2,所以数列{a n a n +1}是以2为首项,2为公比的等比数列,则a 1a 2+a 2a 3+…+a n a n +1=2(1-2n )1-2=2(2n -1).答案:C4.(2020·衡阳一模)在等比数列{a n }中,a 1a 3=a 4=4,则a 6的所有可能值构成的集合是( )A .{6}B .{-8,8}C .{-8}D .{8}解析:因为a 1a 3=a 22=4,a 4=4,所以a 2=2,所以q 2=a 4a 2=2,所以a 6=a 2q 4=2×4=8,故a 6的所有可能值构成的集合是{8}.答案:D5.已知各项均为正数的等比数列{a n }中,a 4与a 14的等比中项为22,则2a 7+a 11的最小值为( )A .16B .8C .2 2D .4解析:因为a 4与a 14的等比中项为22, 所以a 4·a 14=a 7·a 11=(22)2=8, 所以2a 7+a 11≥22a 7a 11=22×8=8, 所以2a 7+a 11的最小值为8.答案:B6.(2019·全国卷Ⅰ)设S n 为等比数列{a n }的前n 项和.若a 1=13,a 24=a 6,则S 5=________.解析:由a 24=a 6得(a 1q 3)2=a 1q 5,整理得q =1a 1=3.所以S 5=13(1-35)1-3=1213.答案:12137.在各项均为正数的等比数列{a n }中,若a m ·a m +2=2a m +1(m ∈N *),数列{a n }的前n 项积为T n ,且T 2m +1=128,则m 的值为________,数列{a n }的前n 项和S n =________.解析:因为a m ·a m +2=2a m +1,所以a 2m +1=2a m +1,即a m +1=2,即{a n }为常数列.又T 2m +1=(a m +1)2m +1,由22m +1=128,得m =3. 数列{a n }的前n 项和S n =2n . 答案:3 2n8.已知数列{a n }中,a 1=2,且a 2n +1a n=4(a n +1-a n )(n ∈N *),则其前9项的和S 9=________.解析:由a 2n +1a n=4(a n +1-a n )可得a 2n +1-4a n +1a n +4a 2n =0,即(a n +1-2a n )2=0,即a n +1=2a n ,又a 1=2,所以数列{a n }是首项和公比都是2的等比数列,则其前9项的和S 9=2(1-29)1-2=210-2=1 022.答案:1 0229.已知{a n }是公差为3的等差数列,数列{b n }满足b 1=1,b 2=13,a nb n +1+b n +1=nb n .(1)求{a n }的通项公式; (2)求{b n }的前n 项和.解:(1)由已知,a 1b 2+b 2=b 1,b 1=1,b 2=13,得a 1=2,所以数列{a n }是首项为2,公差为3的等差数列,通项公式为a n =3n -1.(2)由(1)知a n b n +1+b n +1=nb n ,得b n +1=b n3,因此{b n }是首项为1,公比为13的等比数列.记{b n }的前n 项和为S n ,则S n =1-⎝ ⎛⎭⎪⎫13n 1-13=32-12×3n -1. 10.已知数列{a n }中,点(a n ,a n +1)在直线y =x +2上,且首项a 1=1.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)数列{a n }的前n 项和为S n ,等比数列{b n }中,b 1=a 1,b 2=a 2,数列{b n }的前n 项和为T n ,请写出适合条件T n ≤S n 的所有n 的值.解:(1)因为点(a n ,a n +1)在直线y =x +2上,所以a n +1=a n +2,所以a n +1-a n =2,所以数列{a n }是等差数列,公差为2,又a 1=1, 所以a n =1+2(n -1)=2n -1.(2)数列{a n }的前n 项和S n =n (1+2n -1)2=n 2.等比数列{b n }中,b 1=a 1=1,b 2=a 2=3,所以q =3. 所以b n =3n -1.所以数列{b n }的前n 项和T n =1-3n 1-3=3n -12.T n ≤S n 可化为3n -12≤n 2,又n ∈N *,所以n =1或2.故适合条件T n ≤S n 的所有n 的值为1,2.[B 级 能力提升]11.(2020·合肥二模)“垛积术”(隙积术)是由北宋科学家沈括在《梦溪笔谈》中首创,南宋数学家杨辉、元代数学家朱世杰丰富和发展的一类数列求和方法,有茭草垛、方垛、刍童垛、三角垛等.某仓库中部分货物堆放成如图所示的“茭草垛”:自上而下,第一层1件,以后每一层比上一层多1件,最后一层是n 件.已知第一层货物单价是1万元,从第二层起,货物的单价是上一层单价的910.若这堆货物总价是⎣⎢⎡⎦⎥⎤100-200⎝ ⎛⎭⎪⎫910n 万元,则n 的值为( )A .7B .8C .9D .10解析:由题意知,茭草垛自上而下堆放的货物件数构成一个等差数列{a n },且a n =n ,货物单价构成一个等比数列{b n },且b n =⎝ ⎛⎭⎪⎫910n -1,所以每一层货物的总价为a n b n =n ·⎝ ⎛⎭⎪⎫910n -1万元, 所以这堆货物的总价(单位:万元)为S n =a 1b 1+a 2b 2+a 3b 3+…+a n b n ,所以S n =1×1+2×910+3×⎝ ⎛⎭⎪⎫9102+…+(n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫910n -2+n ×⎝ ⎛⎭⎪⎫910n -1. 两边同乘910得,910S n =1×910+2×⎝ ⎛⎭⎪⎫9102+3×⎝ ⎛⎭⎪⎫9103+…+(n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫910n -1+n ×⎝ ⎛⎭⎪⎫910n,两式相减得110S n =1+910+⎝ ⎛⎭⎪⎫9102+⎝ ⎛⎭⎪⎫9103+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫910n -1-n ×⎝ ⎛⎭⎪⎫910n =10-(10+n )×⎝ ⎛⎭⎪⎫910n,所以S n =100-10×(10+n )×⎝ ⎛⎭⎪⎫910n,由100-10×(10+n )×⎝ ⎛⎭⎪⎫910n =100-200×⎝ ⎛⎭⎪⎫910n,整理得10×(10+n )=200,解得n =10. 答案:D12.数列{a n }满足a 1+3a 2+…+(2n -1)a n =3-2n +32n ,n ∈N *,则a 1+a 2+…+a n =________.解析:因为a 1+3a 2+…+(2n -1)a n =3-2n +32n ,所以a 1+3a 2+…+(2n -3)a n -1=3-2n +12n -1(n ≥2),两式相减得(2n -1)a n =2n -12n (n ≥2),a n =12n (n ≥2),当n =1时,a 1=3-52=12,适合上式,所以a n =12n (n ∈N *).因此a 1+a 2+…+a n =12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n 1-12=1-12n .答案:1-12n13.(2020·长治二模)S n 为等比数列{a n }的前n 项和,已知a 4=9a 2,S 3=13,且公比q >0.(1)求a n 及S n .(2)是否存在常数λ,使得数列{S n +λ}是等比数列?若存在,求出λ的值;若不存在,请说明理由.解:(1)由题意可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1q 3=9a 1q ,a 1(1-q 3)1-q=13,q >0,解得a 1=1,q =3, 所以a n =3n -1,S n =1-3n 1-3=3n -12.(2)假设存在常数λ,使得数列{S n +λ}是等比数列, 因为S 1+λ=λ+1,S 2+λ=λ+4,S 3+λ=λ+13,所以(λ+4)2=(λ+1)(λ+13),解得λ=12,此时S n +12=12×3n ,则S n +1+12S n +12=3, 故存在常数λ=12,使得数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n +12是等比数列.[C 级 素养升华]14.(多选题)设数列{a n }是各项均为正数的等比数列,T n 是{a n }的前n 项之积,a 2=27,a 3·a 6·a 9=127,则当T n 最大时,n 的值为( )A .4B .5C .6D .7解析:因为数列{a n }是各项均为正数的等比数列,a 3·a 6·a 9=127,所以a 36=127,解得a 6=13.因为a 2=27,所以q 4=1327=181,解得q =13,所以a n =a 2qn -2=27×⎝ ⎛⎭⎪⎫13n -2=⎝ ⎛⎭⎪⎫13n -5.令a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫13n -5=1,解得n =5,则当T n 最大时,n 的值为4或5.答案:AB素养培育数学运算、数学抽象——等差(比)数列性质的应用(自主阅读)(1)数学运算是指在明析运算对象的基础上,依据运算法则解决数学问题的素养.本系列数学运算主要表现为:理解数列问题,掌握数列运算法则,探究运算思路,求得运算结果.通过对数列性质的学习,发展数学运算能力,促进数学思维发展.(2)数学抽象是指能够在熟悉的情境中直接抽象出数学概念和规则,能够在特例的基础上归纳形成简单的数学命题,能够在解决相似的问题中感悟数学的通性通法,体会其中的数学思想.类型1 等差数列两个性质的应用 在等差数列{a n }中,S n 为{a n }的前n 项和: (1)S 2n -1=(2n -1)a n ;(2)设{a n }的项数为2n ,公差为d ,则S 偶-S 奇=nd .[典例1] (1)等差数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a m -1+a m +1-a 2m=0,S 2m -1=38,则m =________.(2)一个等差数列的前12项和为354,前12项中偶数项的和与奇数项的和的比为32∶27,则数列的公差d =________.解析:(1)由a m -1+a m +1-a 2m =0得2a m -a 2m =0,解得a m =0或a m=2.又S 2m -1=(2m -1)(a 1+a 2m -1)2=(2m -1)a m =38,显然可得a m ≠0,所以a m =2.代入上式可得2m -1=19,解得m =10.(2)设等差数列的前12项中奇数项和为S 奇,偶数项的和为S 偶,等差数列的公差为d .由已知条件,得⎩⎨⎧S 奇+S 偶=354,S 偶∶S 奇=32∶27,解得⎩⎨⎧S 偶=192,S 奇=162.又S 偶-S 奇=6d ,所以d =192-1626=5. 答案:(1)10 (2)5类型2 等比数列两个性质的应用在等比数列{a n }中,(1)若m +n =p +q (m ,n ,p ,q ∈N *),则a n ·a m =a p ·a q ;(2)当公比q ≠-1时,S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n ,…成等比数列(n ∈N *).[典例2] (1)等比数列{a n }中,a 4=2,a 5=5,则数列{lg a n }的前8项和等于( )A .6B .5C .4D .3(2)设等比数列{a n }中,前n 项和为S n ,已知S 3=8,S 6=7,则a 7+a 8+a 9等于( )A.18B .-18 C.578 D.558解析:(1)数列{lg a n }的前8项和S 8=lg a 1+lg a 2+…+lg a 8=lg(a 1·a 2·…·a 8)=lg(a 1·a 8)4=lg(a 4·a 5)4=lg(2×5)4=4.(2)因为a 7+a 8+a 9=S 9-S 6,且S 3,S 6-S 3,S 9-S 6也成等比数列,即8,-1,S 9-S 6成等比数列,所以8(S 9-S 6)=1,即S 9-S 6=18,所以a 7+a 8+a 9=18.答案:(1)C (2)A类型3 等比数列前n 项和S n 相关结论的活用(1)项的个数的“奇偶”性质:等比数列{a n }中,公比为q .若共有2n 项,则S 偶∶S 奇=q .(2)分段求和:S n +m =S n +q n S m (q 为公比).[典例3] (1)已知等比数列{a n }共有2n 项,其和为-240,且奇数项的和比偶数项的和大80,则公比q =________.(2)已知{a n }是首项为1的等比数列,S n 是{a n }的前n 项和,且9S 3=S 6,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 的前5项和为________. 解析:(1)由题意,得⎩⎨⎧S 奇+S 偶=-240,S 奇-S 偶=80,解得⎩⎨⎧S 奇=-80,S 偶=-160,所以q =S 偶S 奇=-160-80=2. (2)设等比数列{a n }的公比q ,易知S 3≠0.则S 6=S 3+S 3q 3=9S 3,所以q 3=8,q =2.所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是首项为1,公比为12的等比数列,其前5项和为1-⎝ ⎛⎭⎪⎫1251-12=3116. 答案:(1)2 (2)3116。

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高三数学一轮总结复习目录理科数学 -模拟试题分类目录1第一章会合与常用逻辑用语1.1 会合的观点与运算专题 1 会合的含义与表示、会合间的基本关系专题 2 会合的基本运算专题 3 与会合有关的新观点问题1.2 命题及其关系、充要条件专题 1 四种命题及其关系、命题真假的判断专题 2 充足条件和必需条件专题 3 充足、必需条件的应用与研究(利用关系或条件求解参数范围问题)1.3 简单的逻辑联络词、全称量词与存在量词专题 1 含有简单逻辑联络词的命题的真假专题 2 全称命题、特称命题的真假判断专题 3 含有一个量词的命题的否认专题 4 利用逻辑联络词求参数范围第二章函数2.1 函数及其表示专题 1 函数的定义域专题 2 函数的值域专题 3 函数的分析式专题 4 分段函数2.2 函数的单一性与最值专题 1 确立函数的单一性(或单一区间)专题 2 函数的最值专题 3 单一性的应用2.3 函数的奇偶性与周期性专题 1 奇偶性的判断专题 2 奇偶性的应用专题 3 周期性及其应用2.4 指数与指数函数专题 1 指数幂的运算专题 2 指数函数的图象及应用专题 3 指数函数的性质及应用2.5 对数与对数函数专题 1 对数的运算专题 2 对数函数的图象及应用专题 3 对数函数的性质及应用2.6 幂函数与二次函数专题 1 幂函数的图象与性质专题 2 二次函数的图象与性质2.7 函数的图像专题 1 函数图象的辨别专题 2 函数图象的变换专题 3 函数图象的应用2.8 函数与方程专题 1 函数零点所在区间的判断专题 2 函数零点、方程根的个数专题 3 函数零点的综合应用2.9 函数的应用专题 1 一次函数与二次函数模型专题 2 分段函数模型2专题 3 指数型、对数型函数模型第三章导数及其应用3.1 导数的观点及运算专题 1 导数的观点与几何意义专题 2 导数的运算3.2 导数与函数的单一性、极值、最值专题 1 导数与函数的单一性专题 2 导数与函数的极值专题 3 导数与函数的最值3.3 导数的综合应用专题 1 利用导数解决生活中的优化问题专题 2 利用导数研究函数的零点或方程的根专题 3 利用导数解决不等式的有关问题3.4 定积分与微积分基本定理专题 1 定积分的计算专题 2 利用定积分求平面图形的面积专题 4 定积分在物理中的应用第四章三角函数、解三角形4.1 三角函数的观点、同角三角函数的基本关系及引诱公式专题 1 三角函数的观点专题 2 同角三角函数的基本关系专题 3 引诱公式4.2 三角函数的图像与性质专题 1 三角函数的定义域、值域、最值专题 2 三角函数的单一性专题 3 三角函数的奇偶性、周期性和对称性4.3 函数 y = A sin(wx +j ) 的图像及应用专题 1 三角函数的图象与变换专题 2 函数 y=Asin( ωx+φ ) 图象及性质的应用4.4 两角和与差的正弦、余弦与正切公式专题 1 非特别角的三角函数式的化简、求值专题 2 含条件的求值、求角问题专题 3 两角和与差公式的应用4.5 三角恒等变换专题 1 三角函数式的化简、求值专题 2 给角求值与给值求角专题 3 三角变换的综合问题4.6 解三角形专题 1 利用正弦定理、余弦定理解三角形专题 2 判断三角形的形状专题 3 丈量距离、高度及角度问题专题 4 与平面向量、不等式等综合的三角形问题第五章平面向量5.1 平面向量的观点及线性运算专题 1 平面向量的线性运算及几何意义专题 2 向量共线定理及应用专题 3 平面向量基本定理的应用5.2 平面向量基本定理及向量的坐标表示专题 1 平面向量基本定理的应用3专题 2 平面向量的坐标运算专题 3 平面向量共线的坐标表示5.3 平面向量的数目积专题 1 平面向量数目积的运算专题 2 平面向量数目积的性质专题 3 平面向量数目积的应用5.4 平面向量的应用专题 1 平面向量在几何中的应用专题 2 平面向量在物理中的应用专题 3 平面向量在三角函数中的应用专题 4 平面向量在分析几何中的应用第六章数列6.1 数列的观点与表示专题 1 数列的观点专题 2 数列的通项公式6.2 等差数列及其前 n 项和专题 1 等差数列的观点与运算专题 2 等差数列的性质专题 3 等差数列前 n 项和公式与最值6.3 等比数列及其前 n 项和专题 1 等比数列的观点与运算专题 2 等比数列的性质专题 3 等比数列前 n 项和公式6.4 数列乞降专题 1 分组乞降与并项乞降专题 2 错位相减乞降专题 3 裂项相消乞降6.5 数列的综合应用专题 1 数列与不等式相联合问题专题 2 数列与函数相联合问题专题 3 数列中的研究性问题第七章不等式推理与证明7.1 不等关系与一元二次不等式专题 1 不等式的性质及应用专题 2 一元二次不等式的解法专题 3 一元二次不等式恒建立问题7.2 二元一次不等式(组)与简单的线性规划问题专题 1 二元一次不等式(组)表示的平面地区问题专题 2 与目标函数有关的最值问题专题 3 线性规划的实质应用7.3 基本不等式及其应用专题 1 利用基本不等式求最值专题 2 利用基本不等式证明不等式专题 3 基本不等式的实质应用7.4 合情推理与演绎推理专题 1 概括推理专题 2 类比推理专题 3 演绎推理7.5 直接证明与间接证明专题 1 综合法4专题 2 剖析法专题 3 反证法7.6 数学概括法专题 1 用数学概括法证明等式专题 2 用数学概括法证明不等式专题 3 概括-猜想-证明第八章立体几何8.1 空间几何体的构造及其三视图和直观图专题 1 空间几何体的构造专题 2 三视图与直观图8.2 空间几何体的表面积与体积专题 1 空间几何体的表面积专题 2 空间几何体的体积专题 3 组合体的“接”“切”综合问题8.3 空间点、直线、平面之间的地点关系专题 1 平面的基天性质及应用专题 2 空间两条直线的地点关系专题 3 异面直线所成的角8.4 直线、平面平行的判断与性质专题 1 线面平行、面面平行基本问题专题 2 直线与平面平行的判断与性质专题 3 平面与平面平行的判断与性质8.5 直线、平面垂直的判断与性质专题 1 垂直关系的基本问题专题 2 直线与平面垂直的判断与性质专题 3 平面与平面垂直的判断与性质专题 4 空间中的距离问题专题 5 平行与垂直的综合问题(折叠、研究类)8.6 空间向量及其运算专题 1 空间向量的线性运算专题 2 共线定理、共面定理的应用专题 3 空间向量的数目积及其应用8.7 空间几何中的向量方法专题 1 利用空间向量证明平行、垂直专题 2 利用空间向量解决研究性问题专题 3 利用空间向量求空间角第九章分析几何9.1 直线的倾斜角、斜率与直线的方程专题 1 直线的倾斜角与斜率专题 2 直线的方程9.2 点与直线、两条直线的地点关系专题 1 两条直线的平行与垂直专题 2 直线的交点问题专题 3 距离公式专题 4 对称问题9.3 圆的方程专题 1 求圆的方程专题 2 与圆有关的轨迹问题专题 3 与圆有关的最值问题59.4 直线与圆、圆与圆的地点关系专题 1 直线与圆的地点关系专题 2 圆与圆的地点关系专题 3 圆的切线与弦长问题专题 4 空间直角坐标系9.5 椭圆专题 1 椭圆的定义及标准方程专题 2 椭圆的几何性质专题 3 直线与椭圆的地点关系9.6 双曲线专题 1 双曲线的定义与标准方程专题 2 双曲线的几何性质9.7 抛物线专题 1 抛物线的定义与标准方程专题 2 抛物线的几何性质专题 3 直线与抛物线的地点关系9.8 直线与圆锥曲线专题 1 轨迹与轨迹方程专题 2 圆锥曲线中的范围、最值问题专题 3 圆锥曲线中的定值、定点问题专题 4 圆锥曲线中的存在、研究性问题第十章统计与统计事例10.1 随机抽样专题 1 简单随机抽样专题 2 系统抽样专题 3 分层抽样10.2 用样本预计整体专题 1 频次散布直方图专题 2 茎叶图专题 3 样本的数字特点专题 4 用样本预计整体10.3 变量间的有关关系、统计事例专题 1 有关关系的判断专题 2 回归方程的求法及回归剖析专题 3 独立性查验第十一章计数原理11.1 分类加法计数原理与分步乘法计数原理专题 1 分类加法计数原理专题 2 分步乘法计数原理专题 3 两个计数原理的综合应用11.2 摆列与组合专题 1 摆列问题专题 2 组合问题专题 3 摆列、组合的综合应用11.3 二项式定理专题 1 通项及其应用专题 2 二项式系数的性质与各项系数和专题 3 二项式定理的应用第十二章概率与统计612.1 随机事件的概率专题 1 事件的关系专题 2 随机事件的频次与概率专题 3 互斥事件、对峙事件12.2 古典概型与几何概型专题 1 古典概型的概率专题 2 古典概型与其余知识的交汇(平面向量、直线、圆、函数等)专题 3 几何概型在不一样测度中的概率专题 4 生活中的几何概型问题12.3 失散型随机变量及其散布列专题 1 失散型随机变量的散布列的性质专题 2 求失散型随机变量的散布列专题 3 超几何散布12.4 失散型随机变量的均值与方差专题 1 简单的均值、方差问题专题 2 失散型随机变量的均值与方差专题 3 均值与方差在决议中的应用12.5 二项散布与正态散布专题 1 条件概率专题 2 互相独立事件同时发生的概率专题 3 独立重复试验与二项散布专题 4 正态散布下的概率第十三章算法初步、复数13.1 算法与程序框图专题 1 次序构造专题 2 条件构造专题 3 循环构造13.2 基本算法语句专题 1 输入、输出和赋值语句专题 2 条件语句专题 3 循环语句13.3 复数专题 1 复数的有关观点专题 2 复数的几何意义专题 3 复数的代数运算第十四章选修模块14.1 几何证明选讲专题 1 平行线分线段成比率定理专题 2 相像三角形的判断与性质专题 3 直角三角形的射影定理专题 4 圆周角、弦切角及圆的切线专题 5 圆内接四边形的判断及性质专题 6 圆的切线的性质与判断专题 7 与圆有关的比率线段14.2 坐标系与参数方程专题 1 极坐标与直角坐标的互化专题 2 直角坐标方程与极坐标方程的互化专题 3 曲线的极坐标方程的求解专题 4 曲线的参数方程的求解专题 5 参数方程与一般方程的互化7专题 6 极坐标方程与参数方程的应用14.3 不等式选讲专题 1 含绝对值不等式的解法专题 2 绝对值三角不等式的应用专题 3 含绝对值不等式的问题专题 4 不等式的证明8。

专题53 等比数列及其前n项和(解析版)

专题53 等比数列及其前n项和(解析版)

1n 第五篇数列及其应用专题 5.3 等比数列及其前 n 项和【考试要求】1.理解等比数列的概念,掌握等比数列的通项公式与前 n 项和公式;2.能在具体的问题情境中识别数列的等比关系,并能用有关知识解决相应的问题;3.体会等比数列与指数函数的关系.【知识梳理】1.等比数列的概念(1)如果一个数列从第 2 项起,每一项与它的前一项的比等于同一个非零常数,那么这个数列叫做等比数列. 数学语言表达式:a n=q (n ≥2,q 为非零常数).a n -1(2)如果三个数 a ,G ,b 成等比数列,那么 G 叫做 a 与 b 的等比中项,其中 G=± ab .2.等比数列的通项公式及前 n 项和公式(1)若等比数列{a n }的首项为 a 1,公比是 q ,则其通项公式为 a n =a 1q n -1;通项公式的推广:a n =a m q n -m .(2)等比数列的前 n 项和公式:当 q =1 时,S =na ;当 q ≠1 时,Sa 1(1-q n )a 1-a n q .3.等比数列的性质n 1n =1-q = 1-q已知{a n }是等比数列,S n 是数列{a n }的前 n 项和. (1)若 k +l =m +n (k ,l ,m ,n ∈N *),则有 a k ·a l =a m ·a n . (2)相隔等距离的项组成的数列仍是等比数列,即 a k ,a k +m ,a k +2m ,…仍是等比数列,公比为 q m .(3)当 q ≠-1,或 q =-1 且 n 为奇数时,S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n ,…仍成等比数列,其公比为 q n .【微点提醒】1.若数列{a n }为等比数列,则数列{c ·a n }(c ≠0),{|a n |},{a 2}. 2.由 a n +1=qa n ,q ≠0,并不能立即断言{a n }为等比数列,还要验证 a 1≠0.23.在运用等比数列的前 n 项和公式时,必须注意对 q =1 与 q ≠1 分类讨论,防止因忽略 q =1 这一特殊情形而导致解题失误. 【疑误辨析】1.判断下列结论正误(在括号内打“√”或“×”)(1)等比数列公比 q 是一个常数,它可以是任意实数.()(2)三个数 a ,b ,c 成等比数列的充要条件是 b 2=ac .()(3)数列{a }的通项公式是 a =a n ,则其前 n 项和为 S =a (1-a n ).()nnn1-a(4)数列{a n }为等比数列,则 S 4,S 8-S 4,S 12-S 8 成等比数列.()【答案】 (1)× (2)× (3)× (4)×【解析】 (1)在等比数列中,q ≠0.(2)若 a =0,b =0,c =0 满足 b 2=ac ,但 a ,b ,c 不成等比数列. (3)当 a =1 时,S n =na .(4)若 a 1=1,q =-1,则 S 4=0,S 8-S 4=0,S 12-S 8=0,不成等比数列.【教材衍化】2.(必修 5P53A1(2)改编)已知{a n }是等比数列,a 2=2,a 5=1,则公比 q 等于()4A.-1 2 【答案】 DB.-2C.2D.1 2 【解析】 由题意知 q 3=a 5=1,即 q =1.a 2 8 23.(必修 5P54A8 改编)在 9 与 243 中间插入两个数,使它们同这两个数成等比数列,则这两个数为.【答案】 27,81【解析】 设该数列的公比为 q ,由题意知,243=9×q 3,q 3=27,∴q =3.∴插入的两个数分别为 9×3=27,27×3=81.【真题体验】4.(2019·天津和平区质检)已知等比数列{a n}满足a1=1,a3·a5=4(a4-1),则a7 的值为( )344 4 4A.2B.4C.9 2D.6【答案】 B【解析】 根据等比数列的性质得 a 3a 5=a 2,∴a 2=4(a 4-1),即(a 4-2)2=0,解得 a 4=2. 又∵a 1=1,a 1a 7=a 2=4,∴a 7=4.5.(2018·北京卷)“十二平均律”是通用的音律体系,明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例,为这个理论的发展做出了重要贡献.十二平均律将一个纯八度音程分成十二份,依次得到十三个单音,从第二个单音起,每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于若第一个单音的频率为 f ,则第八个单音的频率为()f C. f f【答案】 D12 【解析】 由题意知十三个单音的频率依次构成首项为 f ,公比为 2的等比数列,设此数列为{a n },则 a 8=f ,即第八个单音的频率为f .6.(2015·全国Ⅰ卷)在数列{a n }中,a 1=2,a n +1=2a n ,S n 为{a n }的前 n 项和.若 S n =126,则 n =.【答案】 6【解析】 由 a=2a ,知数列{a }是以 a =2 为首项,公比 q =2 的等比数列,由 S =2(1-2n )=126,解得 n =6.【考点聚焦】n +1nn1n1-2考点一 等比数列基本量的运算【例 1】 (1)(2017·全国Ⅲ卷)设等比数列{a n }满足 a 1+a 2=-1,a 1-a 3=-3,则 a 4=. (2)等比数列{a n }的各项均为实数,其前 n 项和为 S n ,已知 S 3=7,S 6=63,则 a 8=.4 4 【答案】 (1)-8 (2)32【解析】 (1)由{a n }为等比数列,设公比为 q .1+a 2=-1, 1-a 3=-3, 1+a 1q =-1,①1-a 1q 2=-3,②5显然 q ≠1,a 1≠0,②得 1-q =3,即 q =-2,代入①式可得 a 1=1, ①所以 a 4=a 1q 3=1×(-2)3=-8.(2)设数列{a n }首项为 a 1,公比为 q (q ≠1),a 1(1-q 3) 7 3= = , 1-q 4 1=1,a 1(1-q 6)63 4 6= = , 1-q 4 =2, 所以 a 8=a 1q 7=1×27=32.4【规律方法】 1.等比数列基本量的运算是等比数列中的一类基本问题,等比数列中有五个量 a 1,n ,q ,a n ,S n ,一般可以“知三求二”,通过列方程(组)便可迎刃而解.2.等比数列的前 n 项和公式涉及对公比 q 的分类讨论,当 q =1 时,{a n }的前 n 项和 S n =na 1;当 q ≠1 时,{a n }的前 n 项和 Sa 1(1-q n ) n = 1-q a 1-a n q= . 1-q【训练 1】 (1)等比数列{a n }中各项均为正数,S n 是其前 n 项和,且满足 2S 3=8a 1+3a 2,a 4=16,则 S 4=()A.9B.15C.18D.30(2)(2017·北京卷)若等差数列{a n }和等比数列{b n }满足 a 1=b 1=-1,a 4=b 4=8,则a2=.b 2 【答案】 (1)D (2)1【解析】 (1)设数列{a n }的公比为 q (q >0),S 3=2(a 1+a 1q +a 1q 2)=8a 1+3a 1q , 1q 3=16,解得 q =2,a =2,所以 S 2(1-24)30.1 4== 1-2(2){a n }为等差数列,a 1=-1,a 4=8=a 1+3d =-1+3d ,∴d =3,∴a 2=a 1+d =-1+3=2.{b n }为等比数列,b 1=-1,b 4=8=b 1·q 3=-q 3,∴q =-2,∴b 2=b 1·q =2,则a 2=2=1.b 2 2 考点二 等比数列的判定与证明【例 2】 已知数列{a n }的前 n 项和 S n =1+λa n ,其中λ≠0.(1)证明{a n}是等比数列,并求其通项公式;67,即(2)若 S 5=31,求λ.32 【答案】见解析【解析】(1)证明 由题意得 a 1=S 1=1+λa 1,故λ≠1,a 1= 1 ,a 1≠0.1-λ由 S n =1+λa n ,S n +1=1+λa n +1,得 a n +1=λa n +1-λa n , 即 a n +1(λ-1)=λa n ,由 a 1≠0,λ≠0 得 a n ≠0,所以a n +1= λ. a n λ-1因此{a n }是首项为 1 ,公比为 λ的等比数列,1-λ -1于是 a n .λ-1(2)解 由(1)得 S n =1由 S 5=31,得 132 =31 32 = 1 .32解得λ=-1.【规律方法】 1.证明一个数列为等比数列常用定义法与等比中项法,其他方法只用于选择题、填空题中的判定;若证明某数列不是等比数列,则只要证明存在连续三项不成等比数列即可. 2.在利用递推关系判定等比数列时,要注意对 n =1 的情形进行验证.【训练 2】 (2019·广东省级名校联考)已知 S n 是数列{a n }的前 n 项和,且满足 S n -2a n =n -4.(1)证明:{S n -n +2}为等比数列;(2)求数列{S n }的前 n 项和 T n .【答案】见解析【解析】(1)证明 因为 a n =S n -S n -1(n ≥2),所以 S n -2(S n -S n -1)=n -4(n ≥2),则S n=2S n-1-n+4(n≥2),所以S n-n+2=2[S n-1-(n-1)+2](n≥2),又由题意知a1-2a1=-3,所以a1=3,则S1-1+2=4,所以{S n-n+2}是首项为4,公比为2 等比数列.(2)解由(1)知S n-n+2=2n+1,所以S n=2n+1+n-2,于是T n=(22+23+…+2n+1)+(1+2+…+n)-2n 4(1-2n)n(n+1)2n+3+n2-3n-8=+1-2-2n=.2 2考点三等比数列的性质及应用【例3】(1)等比数列{a n}的各项均为正数,且a5a6+a4a7=18,则log3a1+log3a2+…+log3a10=( )A.12B.10C.8D.2+log35(2)已知数列{a n}是等比数列,S n为其前n 项和,若a1+a2+a3=4,a4+a5+a6=8,则S12=( )A.40B.60C.32D.50【答案】(1)B (2)B【解析】(1)由等比数列的性质知a5a6=a4a7,又a5a6+a4a7=18,所以a5a6=9,则原式=log3(a1a2 (10)=log3(a5a6)5=10.(2)数列S3,S6-S3,S9-S6,S12-S9 是等比数列,即数列4,8,S9-S6,S12-S9 是首项为4,公比为2 的等比数列,则S9-S6=a7+a8+a9=16,S12-S9=a10+a11+a12=32,因此S12=4+8+16+32=60.【规律方法】1.在解决等比数列的有关问题时,要注意挖掘隐含条件,利用性质,特别是性质“若m+n=p+q,则a m·a n =a p·a q”,可以减少运算量,提高解题速度.2.在应用相应性质解题时,要注意性质成立的前提条件,有时需要进行适当变形.此外,解题时注意设而不求思想的运用.【训练3】(1)(2019·菏泽质检)在等比数列{a n}中,若a3,a7 是方程x2+4x+2=0 的两根,则a5 的值是( )8A.-2B.- 2C.± 2D. 29105 (2)(一题多解)设等比数列{a n }的前 n 项和为 S n ,若S 6=3,则S9=.S 3 S 6 【答案】 (1)B (2)73【解析】 (1)根据根与系数之间的关系得 a 3+a 7=-4, a 3a 7=2,由 a 3+a 7=-4<0,a 3a 7>0, 所以 a 3<0,a 7<0,即 a 5<0,由 a 3a 7=a 2,得 a 5=- a 3a 7=- 2.(2)法一 由等比数列的性质 S 3,S 6-S 3,S 9-S 6 仍成等比数列,由已知得 S 6=3S 3, S 6-S 3 S 9-S 6 S 9 7 ∴ = , 即 S 9-S 6=4S 3,S 9=7S 3,∴ = .S 3 S 6-S 3S 6 3 法二 因为{a n }为等比数列,由S6=3,设 S 6=3a ,S 3=a (a ≠0),所以 S 3,S 6-S 3,S 9-S 6 为等比数列,即 a ,S 32a ,S 9-S 6 成等比数列,所以 S 9-S 6=4a ,解得 S 9=7a ,所以S 9=7a =7.【反思与感悟】S 6 3a 31.等比数列基本量的运算是等比数列中的一类基本问题,数列中有五个量 a 1,n ,q ,a n ,S n ,一般可以“知三求二”,通过列方程(组)便可迎刃而解.2.(1)方程思想:如求等比数列中的基本量.(2)分类讨论思想:如求和时要分 q =1 和 q ≠1 两种情况讨论,判断单调性时对 a 1 与 q 分类讨论.【易错防范】1.特别注意 q =1 时,S n =na 1 这一特殊情况.2.S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 未必成等比数列(例如:当公比 q =-1 且 n 为偶数时,S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 不成等比数列;当 q ≠-1 或 q =-1 时且 n 为奇数时,S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 成等比数列),但等式(S 2n -S n )2=S n ·(S 3n -S 2n )总成立.【核心素养提升】【数学运算】——等差(比)数列性质的应用1.数学运算是指在明析运算对象的基础上,依据运算法则解决数学问题的素养.本系列数学运算主要表现为: 理解数列问题,掌握数列运算法则,探究运算思路,求得运算结果.通过对数列性质的学习,发展数学运算116能力,促进数学思维发展.2.数学抽象是指能够在熟悉的情境中直接抽象出数学概念和规则,能够在特例的基础上归纳形成简单的数学 命题,能够在解决相似的问题中感悟数学的通性通法,体会其中的数学思想. 类型 1 等差数列两个性质的应用在等差数列{a n }中,S n 为{a n }的前 n 项和: (1)S 2n -1=(2n -1)a n ;(2)设{a n }的项数为 2n ,公差为 d ,则 S 偶-S 奇=nd .【例 1】 (1)等差数列{a }的前 n 项和为 S ,已知 a - +a + -a 2 =0,S - =38,则 m =.nnm 1m 1m2m 1(2)一个等差数列的前 12 项和为 354,前 12 项中偶数项的和与奇数项的和的比为 32∶27,则数列的公差 d=.【答案】 (1)10 (2)5【解析】 (1)由 a - +a + -a 2 =0 得 2a -a 2 =0,解得 a =0 或 2.m 1m 1mmmm又 S 2m (2m -1)(a 1+a 2m -1) 1= =(2m -1)a m =38, 2 显然可得 a m ≠0,所以 a m =2.代入上式可得 2m -1=19,解得 m =10.(2)设等差数列的前 12 项中奇数项和为 S 奇,偶数项的和为 S 偶,等差数列的公差为 d .由已知条件,得奇+S 偶=354,偶=192, 偶∶S 奇=32∶27, 又 S -S =6d d =192-1625.奇=162. 偶 奇=类型 2 等比数列两个性质的应用在等比数列{a n }中,(1)若 m +n =p +q (m ,n ,p ,q ∈N *),则 a n ·a m =a p ·a q ;(2)当公比 q ≠-1 时,S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n ,…成等比数列(n ∈N *).【例 2】 (1)等比数列{a n }中,a 4=2,a 5=5,则数列{lg a n }的前 8 项和等于()A.6B.5C.4D.3(2)设等比数列{a n }中,前 n 项和为 S n ,已知 S 3=8,S 6=7,则 a 7+a 8+a 9 等于()-121 A.1 8【答案】 (1)C (2)AB.-18C.57 8D.55 8【解析】 (1)数列{lg a n }的前 8 项和 S 8=lg a 1+lg a 2+…+lg a 8=lg(a 1·a 2·…·a 8)=lg(a 1·a 8)4=lg(a 4·a 5)4= lg(2×5)4=4.(2)因为 a 7+a 8+a 9=S 9-S 6,且 S 3,S 6-S 3,S 9-S 6 也成等比数列,即 8,-1,S 9-S 6 成等比数列,所以 8(S 9 -S 6)=1,即 S 9-S 6=1,所以 a 7+a 8+a 9=1.8 8 类型 3 等比数列前 n 项和 S n 相关结论的活用(1)项的个数的“奇偶”性质:等比数列{a n }中,公比为 q .若共有 2n 项,则 S 偶∶S 奇=q .(2)分段求和:S n +m =S n +q n S m (q 为公比).【例 3】 (1)已知等比数列{a n }共有 2n 项,其和为-240,且奇数项的和比偶数项的和大 80,则公比 q =.(2)已知{a n }是首项为 1 的等比数列,S n 是{a n }的前 n 项和,且 9S 3=S 6 5 项和为.【答案】 (1)2 (2)3116【解析】 (1)由题意,得奇+S 偶=-240,奇-S 偶=80, 奇=-80,偶=-160, 所以 q =S 偶-160 2.= = S 奇 -80 (2)设等比数列{a n }的公比 q ,易知 S 3≠0.则 S 6=S 3+S 3q 3=9S 3,所以 q 3=8,q =2.1 311,公比为2的等比数列,其前 5 = . 1- 16 2【分层训练】【基础巩固题组】(建议用时:40 分钟)一、选择题13C.2 2 61.公比不为 1 的等比数列{a n }满足 a 5a 6+a 4a 7=18,若 a 1a m =9,则 m 的值为( )A.8B.9C.10D.11【答案】 C【解析】 由题意得,2a 5a 6=18,a 5a 6=9,∴a 1a m =a 5a 6=9,∴m =10.2.已知各项均为正数的等比数列{a n }中,a 4 与 a 14 的等比中项为 2 2,则 2a 7+a 11 的最小值为()A.16B.8 D.4【答案】 B【解析】 因为 a 4 与 a 14 的等比中项为2 2, 所以 a 4·a 14=a 7·a 11=(2 2)2=8, 所以 2a 7+a 11≥2 2a 7a 11=2 2×8=8, 所以 2a 7+a 11 的最小值为 8.3.(2019·上海崇明区模拟)已知公比 q ≠1 的等比数列{a n }的前 n 项和为 S n ,a 1=1,S 3=3a 3,则 S 5=()A.1B.5C.3148 D.11 16【答案】 Da 1(1-q 3) 1a 1(1-q 5)11 【解析】 由题意得 1-q =3a 1q 2,解得 q =- 或 q =1(舍),所以 S 5= 2 1-q= 1 .14.(2017·全国Ⅱ卷)我国古代数学名著《算法统宗》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?”意思是:一座 7 层塔共挂了 381 盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的 2 倍,则塔的顶层共有灯( ) A.1 盏B.3 盏C.5 盏D.9 盏【答案】 B【解析】 设塔的顶层的灯数为 a 1 ,七层塔的总灯数为 S 7 ,公比为 q ,则依题意 S 7 =381,公比 q = 2.∴a 1(1-27)381,解得 a 1=3. 1-2=25.(2019·深圳一模)已知等比数列{a n}的前n项和S n=a·3n-1+b,则a=()bA.-3B.-1C.1D.3【答案】A【解析】∵等比数列{a n}的前n项和S n=a·3n-1+b,∴a1=S1=a+b,a2=S2-S1=3a+b-a-b=2a,a3=S3-S2=9a+b-3a-b=6a,∵等比数列{a n}中,a2=a1a3,∴(2a)2=(a+b)×6a,解得a=-3.b二、填空题6.等比数列{a }中,各项都是正数,且a ,1,2a a13+a14=.n【答案】2-11a322成等差数列,则a14+a15【解析】设{a n}的公比为q.由题意得a1+2a2=a3,则a1(1+2q)=a1q2,q2-2q-1=0,所以q=1+2(舍负).a13+a14 1则==2-1.a14+a15 q7.已知数列{a n}的前n 项和为S n,且满足a n+S n=1(n∈N*),则通项a n=.【答案】12n【解析】∵a n+S n=1,①∴a1=1,a n1+S n1=1(n≥2),②2由①-②,得a n-a n1+a n=0,即a n=1n≥2),(a n-12∴数列{a n}是首项为1,公比为1的等比数列,则a12 2-11n==2 2n8.(2018·南京模拟)已知数列{a }中,a =2,且a2=4(a -a )(n∈N*),则其前9 项的和S =.n+1n 1a n--.-14n+1 n 91516【答案】 1 022【解析】 由a 2+=4(a -a )得,a 2-4a a +4a 2=0,n 1n +1 na nn +1 n +1 n n∴(a -2a )2=0,a n +1=2,∴数列{a }是首项 a =2,公比为 2 的等比数列,∴S 2(1-29)=1 022.n +1nn 1a n9=1-2三、解答题9.(2018·全国Ⅲ卷)等比数列{a n }中,a 1=1,a 5=4a 3.(1)求{a n }的通项公式;(2)记 S n 为{a n }的前 n 项和.若 S m =63,求 m . 【答案】见解析【解析】(1)设{a n }的公比为 q ,由题设得 a n =q n -1. 由已知得 q 4=4q 2,解得 q =0(舍去),q =-2 或 q =2. 故 a n =(-2)n -1 或 a n =2n -1.(2)若 a =(-2)n -1,则 S =1-(-2)n .nn3由 S m =63 得(-2)m =-188,此方程没有正整数解. 若 a n =2n -1,则 S n =2n -1. 由 S m =63 得 2m =64,解得 m =6. 综上,m =6.10.已知数列{a n }中,点(a n ,a n +1)在直线 y =x +2 上,且首项 a 1=1.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)数列{a n }的前 n 项和为 S n ,等比数列{b n }中,b 1=a 1,b 2=a 2,数列{b n }的前 n 项和为 T n ,请写出适合条件 T n ≤S n 的所有 n 的值. 【答案】见解析【解析】(1)根据已知 a 1=1,a n +1=a n +2,即 a n +1-a n =2=d ,所以数列{a n }是一个首项为 1,公差为 2 的等差数列,a n=a1+(n-1)d=2n-1.1718- n 5 (2)数列{a n }的前 n 项和 S n =n 2.等比数列{b n }中,b 1=a 1=1,b 2=a 2=3, 所以 q =3,b n =3n -1. 数列{b }的前 n 项和 T1-3n3n -1nn == . 1-32 T n ≤S n即3n -1≤n 2,又 n ∈N *,所以 n =1 或 2. 2 【能力提升题组】(建议用时:20 分钟)11.已知等比数列{a n }的各项均为正数且公比大于 1,前 n 项积为 T n ,且 a 2a 4=a 3,则使得 T 1>1 的 n 的最小值为( )A.4B.5C.6D.7【答案】 C【解析】 ∵{a }是各项均为正数的等比数列,且 a a =a ,∴a 2=a ,∴a =1.又∵q >1,∴a <a <1,a >1(n >3),n2 4333312n∴T n >T n -1(n ≥4,n ∈N *),T 1<1,T 2=a 1·a 2<1,T 3=a 1·a 2·a 3=a 1a 2=T 2<1,T 4=a 1a 2a 3a 4=a 1<1,T 5=a 1·a 2·a 3·a 4·a 5 =a 5=1,T =T ·a =a >1,故 n 的最小值为 6.36 5 6 612.数列{a }中,已知对任意 n ∈N *,a +a +a +…+a =3n -1,则 a 2+a 2+a 2+…+a 2等于()nA.(3n -1)2123B.12 n(9n -1) 123nC.9n -1【答案】 BD.1 4(3n -1)【解析】 ∵a 1+a 2+…+a n =3n -1,n ∈N *,n ≥2 时,a 1+a 2+…+a n 1=3n -1-1, ∴当 n ≥2 时,a n =3n -3n -1=2·3n -1, 又 n =1 时,a 1=2 适合上式,∴a n =2·3n -1,故数列{a 2}是首项为 4,公比为 9 的等比数列.因此 a 2+a 2+…+a 2 4(1-9n)=1 n -1).1 2 n =(9 1-9 213.(2019·华大新高考联盟质检)设等比数列{a n }的前 n 项和为 S n ,若 a 3a 11=2a 2,且S 4+S 12=λS 8,则λ= .8【答案】319n =【解析】∵{a }是等比数列,a a =2a2,n 3 11 5∴a2=2a2,∴q4=2,7∵S +S 5=λS a1(1-q4)a1(1-q12)λa1(1-q8)4 128,∴+1-q=1-q,1-q∴1-q4+1-q12=λ(1-q8),将q4=2 代入计算可得λ8 . 314.已知数列{a n}满足a1=1,a n+1=2a n+λ(λ为常数).(1)试探究数列{a n+λ}是不是等比数列,并求a n;(2)当λ=1 时,求数列{n(a n+λ)}的前n 项和T n.【答案】见解析【解析】(1)因为a n+1=2a n+λ,所以a n+1+λ=2(a n+λ).又a1=1,所以当λ=-1 时,a1+λ=0,数列{a n+λ}不是等比数列,此时a n+λ=a n-1=0,即a n=1;当λ≠-1 时,a1+λ≠0,所以a n+λ≠0,所以数列{a n+λ}是以1+λ为首项,2 为公比的等比数列,此时a n+λ=(1+λ)2n-1,即a n=(1+λ)2n-1-λ.(2)由(1)知a n=2n-1,所以n(a n+1)=n×2n,T n=2+2×22+3×23+…+n×2n,① 2T n=22+2×23+3×24+…+n×2n+1,②①-②得:-T=2+22+23+…+2n-n×2n+1=2(1-2n)-n×2n+1=2n+1-2-n×2n+1=(1-n)2n+1-2.1-2所以T n=(n-1)2n+1+2.【新高考创新预测】15.(创新思维)已知a1,a2,a3,a4成等比数列,且a1+a2+a3+a4=e a1+a2+a3.若a1>1,则下列选项可能成立的是( )A.a1<a2<a3<a4B.a1=a2=a3=a42021 a 1+a +a 2+a a C.a 1>a 2>a 3>a 4D.以上结论都有可能成立【答案】 A【解析】 构造函数 f (x )=e x -x -1,f ′(x )=e x -1=0,x =0,得极小值 f (0)=0,故 f (x )≥0,即 e x ≥x +1 恒成立(x =0 取等号).a 1+a 2+a 3+a 4=e a 1+a 2+a 3>a 1+a 2+a 3+1⇒a 4>1⇒q >0,且 a 2>1,a 3>1, 若公比 q ∈(0,1],则 4a 1≥a 1+a 2+a 3+a 4=e 2 3>e 1>7e 1>7a 1+7>4a 1,产生矛盾.所以公比 q >1,故 a 1<a 2<a 3<a 4.故选 A.。

三维设计高考数学人教版理科一轮复习配套题库5.3等比数列及其前n项和(含答案详析)

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高考真题备选题库 第5章 数列第3节 等比数列及其前n 项和 考点一 等比数列的通项公式1.(2013新课标全国Ⅱ,5分)等比数列{a n }的前n 项和为S n .已知S 3 = a 2 +10a 1 ,a 5=9,则a 1=( )A.13 B .-13C.19D .-19解析:本题考查等比数列的基本知识,包括等比数列的前n 项和及通项公式,属于基础题,考查考生的基本运算能力.由题知q ≠1,则S 3=a 1(1-q 3)1-q =a 1q +10a 1,得q 2=9,又a 5=a 1q 4=9,则a 1=19,故选C.答案:C2.(2013北京,5分)若等比数列{a n }满足a 2+a 4=20,a 3+a 5=40,则公比q =________;前n 项和S n =________.解析:本题考查等比数列的通项公式和求和公式,考查方程思想以及考生的运算求解能力.q =a 3+a 5a 2+a 4=2,又a 2+a 4=20,故a 1q +a 1q 3=20,解得a 1=2,所以S n =2n +1-2. 答案:2 2n +1-23.(2013湖北,12分)已知等比数列{a n }满足:|a 2-a 3|=10,a 1a 2a 3=125. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)是否存在正整数m ,使得1a 1+1a 2+…+1a m≥1?若存在,求m 的最小值;若不存在,说明理由.解:本题考查等比数列的通项公式、前n 项和公式、不等式等基础知识和基本方法,考查方程思想、分类与整合思想,考查运算求解能力、逻辑思维能力,考查综合运用知识分析问题和解决问题的能力.(1)设等比数列{a n }的公比为q ,则由已知可得⎩⎪⎨⎪⎧a 31q 3=125,|a 1q -a 1q 2|=10,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=53,q =3,或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-5,q =-1. 故a n =53·3n -1,或a n =-5·(-1)n -1.(2)若a n =53·3n -1,则1a n =35·⎝⎛⎭⎫13n -1,故⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是首项为35,公比为13的等比数列, 从而∑n =1m 1a n =35·⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫13m 1-13=910·⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫13m <910<1. 若a n =-5·(-1)n -1,则1a n =-15(-1)n -1,故⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是首项为-15,公比为-1的等比数列,从而∑n =1m1a n =⎩⎪⎨⎪⎧-15,m =2k -1(k ∈N +),0,m =2k (k ∈N +),故∑n =1m1a n<1. 综上,对任何正整数m ,总有∑n =1m1a n<1. 故不存在正整数m ,使得1a 1+1a 2+…+1a m≥1成立.4.(2012辽宁,5分)已知等比数列{a n }为递增数列,且a 25=a 10,2(a n +a n +2)=5a n +1,则数列{a n }的通项公式a n =________.解析:由2(a n +a n +2)=5a n +1⇒2q 2-5q +2=0⇒q =2或12,由a 25=a 10=a 1q 9>0⇒a 1>0,又数列{a n }递增,所以q =2.a 25=a 10>0⇒(a 1q 4)2=a 1q 9⇒a 1=q =2,所以数列{a n }的通项公式为a n =2n .答案:2n5.(2010福建,4分)在等比数列{a n }中,若公比q =4,且前3项之和等于21,则该数列的通项公式a n =________.解析:∵在等比数列{a n }中,前3项之和等于21, ∴a 1(1-43)1-4=21,∴a 1=1,∴a n =4n -1.答案:4n -16.(2011新课标全国,12分)等比数列{a n }的各项均为正数,且2a 1+3a 2=1,a 23=9a 2a 6. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =log 3a 1+log 3a 2+…+log 3a n ,求数列{1b n}的前n 项和.解:(1)设数列{a n }的公比为q .由a 23=9a 2a 6得a 23=9a 24,所以q 2=19.由条件可知q >0,故q =13. 由2a 1+3a 2=1,得2a 1+3a 1q =1,得a 1=13.故数列{a n }的通项公式为a n =13n .(2)b n =log 3a 1+log 3a 2+…+log 3a n = -(1+2+…+n )=-n (n +1)2.故1b n =-2n (n +1)=-2(1n -1n +1). 1b 1+1b 2+…+1b n =-2[(1-12)+(12-13)+…+(1n -1n +1)]=-2n n +1. 所以数列{1b n }的前n 项和为-2n n +1. 考点二 等比数列的前n 项和1.(2013辽宁,5分)已知等比数列{a n }是递增数列,S n 是{a n }的前n 项和.若a 1,a 3是方程x 2-5x +4=0的两个根,则S 6=________.解析:本题主要考查等比数列的性质、通项公式、求和公式,意在考查考生对等比数列公式的运用,以及等比数列性质的应用情况.由题意得,a 1+a 3=5,a 1a 3=4,由数列是递增数列得,a 1=1,a 3=4,所以q =2,代入等比数列的求和公式得S 6=63.答案:632.(2013湖北,13分)已知S n 是等比数列{a n }的前n 项和,S 4,S 2,S 3成等差数列,且a 2+a 3+a 4=-18.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)是否存在正整数n ,使得S n ≥2013?若存在,求出符合条件的所有n 的集合;若不存在,说明理由.解:本题主要考查等比数列的性质、等差数列的性质、等比数列的通项公式及前n 项和公式,也考查了分类讨论思想.(1)设数列{a n }的公比为q ,则a 1≠0,q ≠0.由题意得⎩⎪⎨⎪⎧ S 2-S 4=S 3-S 2,a 2+a 3+a 4=-18,即⎩⎪⎨⎪⎧-a 1q 2-a 1q 3=a 1q 2,a 1q (1+q +q 2)=-18,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=3,q =-2.故数列{a n }的通项公式为a n =3(-2)n -1.(2)由(1)有S n =3[1-(-2)n ]1-(-2)=1-(-2)n .若存在n ,使得S n ≥2 013,则1-(-2)n ≥2 013,即(-2)n ≤-2 012. 当n 为偶数时,(-2)n >0,上式不成立;当n 为奇数时,(-2)n =-2n ≤-2 012,即2n ≥2 012,则n ≥11.综上,存在符合条件的正整数n ,且所有这样的n 的集合为{n |n =2k +1,k ∈N ,k ≥5}. 3.(2013陕西,12分)设{a n }是公比为q 的等比数列. (1)推导{a n }的前n 项和公式;(2)设q ≠1,证明数列{a n +1}不是等比数列.解:本题考查等比数列前n 项和公式推导所用的错位相减法以及用反证法研究问题,深度考查考生应用数列作工具进行逻辑推理的思维方法.(1)设{a n }的前n 项和为S n ,当q =1时,S n =a 1+a 1+…+a 1=na 1; 当q ≠1时,S n =a 1+a 1q +a 1q 2+…+a 1q n -1,①qS n =a 1q +a 1q 2+…+a 1q n ,② ①-②得,(1-q )S n =a 1-a 1q n , ∴S n =a 1(1-q n )1-q ,∴S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1,q =1,a 1(1-q n )1-q,q ≠1.(2)证明:假设{a n +1}是等比数列,则对任意的k ∈N +, (a k +1+1)2=(a k +1)(a k +2+1), a 2k +1+2a k +1+1=a k a k +2+a k +a k +2+1,a 21q 2k +2a 1q k =a 1qk -1·a 1q k +1+a 1q k -1+a 1q k +1, ∵a 1≠0,∴2q k =q k -1+q k +1.∵q ≠0,∴q 2-2q +1=0, ∴q =1,这与已知矛盾.∴假设不成立,故{a n +1}不是等比数列.4.(2010广东,5分)已知数列{a n }为等比数列,S n 是它的前n 项和.若a 2·a 3=2a 1,且a 4与2a 7的等差中项为54,则S 5=( )A .35B .33C .31D .29解析:设数列{a n }的公比为q ,a 2·a 3=a 21·q 3=a 1·a 4=2a 1⇒a 4=2,a 4+2a 7=a 4+2a 4q 3=2+4q 3=2×54⇒q =12,故a 1=a 4q 3=16,S 5=a 1(1-q 5)1-q =31.答案:C5.(2010安徽,5分)设{a n }是任意等比数列,它的前n 项和,前2n 项和与前3n 项和分别为X ,Y ,Z ,则下列等式中恒成立的是( )A .X +Z =2YB .Y (Y -X )=Z (Z -X )C .Y 2=XZD .Y (Y -X )=X (Z -X )解析:根据等比数列的性质:若{a n }是等比数列,则S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 也成等比数列,即X ,Y -X ,Z -Y 成等比数列, 故(Y -X )2=X (Z -Y ),整理得Y (Y -X )=X (Z -X ),故选D. 答案:D6.(2010辽宁,5分)设{a n }是由正数组成的等比数列,S n 为其前n 项和.已知a 2a 4=1,S 3=7,则S 5=( )A.152 B.314 C.334D.172解析:显然公比q ≠1,由题意得,⎩⎪⎨⎪⎧a 1q ·a 1q 3=1a 1(1-q 3)1-q =7,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=4q =12,∴S 5=a 1(1-q 5)1-q=4(1-125)1-12=314.答案:B7.(2010天津,5分)已知{a n }是首项为1的等比数列,S n 是{a n }的前n 项和,且9S 3=S 6,则数列{1a n}的前5项和为( )A.158或5 B.3116或5 C.3116D.158解析:由题意可知9(1-q 3)1-q =1-q 61-q ,解得q =2,数列{1a n }是以1为首项,以12为公比的等比数列,由求和公式可得S 5=3116.答案:C8.(2009·辽宁,5分)设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 6S 3=3,则S 9S 6=( )A .2 B.73 C.83D .3解析:由等比数列的性质:S 3,S 6-S 3,S 9-S 6仍成等比数列,于是,由S 6=3S 3,可推出S 9-S 6=4S 3,S 9=7S 3,∴S 9S 6=73. 答案:B考点三 等比数列的性质及应用1.(2013江西,5分)等比数列x,3x +3,6x +6,…的第四项等于( )A .-24B .0C .12D .24解析:选A 本题考查等比数列的通项以及等比数列的性质,意在考查考生的运算能力及对基础知识的掌握情况.由等比数列的前三项为x,3x +3,6x +6,可得(3x +3)2=x (6x +6),解得x =-3或x =-1(此时3x +3=0,不合题意,舍去),故该等比数列的首项x =-3,公比q =3x +3x=2,所以第四项为(6x +6)×q =-24.2.(2013江苏,5分)在正项等比数列{a n }中,a 5=12,a 6+a 7=3.则满足a 1+a 2+…+a n >a 1a 2…a n 的最大正整数n 的值为________.解析:本题主要考查等比数列的基本性质,意在考查学生的运算能力.设等比数列{a n }的公比为q (q >0).由a 5=12,a 6+a 7=3,可得12(q +q 2)=3,即q 2+q -6=0,所以q =2,所以a n =2n -6,数列{a n }的前n 项和S n =2n -5-2-5,所以a 1a 2…a n =(a 1a n )n 2=2n (n -11)2,由a 1+a 2+…+a n >a 1a 2…a n 可得2n -5-2-5>2n (n -11)2,由2n -5>2n (n -11)2,可求得n 的最大值为12,而当n =13时,28-2-5>213不成立,所以n 的最大值为12.答案:123.(2012新课标全国,5分)已知{a n }为等比数列,a 4+a 7=2,a 5a 6=-8,则a 1+a 10=( )A .7B .5C .-5D .-7解析:设数列{a n }的公比为q ,由⎩⎪⎨⎪⎧a 4+a 7=2,a 5·a 6=a 4·a 7=-8,得⎩⎪⎨⎪⎧ a 4=4,a 7=-2,或⎩⎪⎨⎪⎧a 4=-2,a 7=4,所以⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-8,q 3=-12,或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,q 3=-2, 所以⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=-8,a 10=1,或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,a 10=-8,所以a 1+a 10=-7.答案:D4.(2010北京,5分)在等比数列{a n }中,a 1=1,公比|q |≠1.若a m =a 1a 2a 3a 4a 5,则m =( )A .9B .10C .11D .12解析:由题知a m =|q |m -1=a 1a 2a 3a 4a 5=|q |10,所以m =11. 答案:C5.(2012浙江,4分)设公比为q (q >0)的等比数列{a n }的前n 项和为S n .若S 2=3a 2+2,S 4=3a 4+2,则q =____________.解析:∵S 4-S 2=a 3+a 4=3(a 4-a 2),∴a 2(q +q 2)=3a 2(q 2-1), 解得q =-1(舍去)或q =32.答案:326.(2011江西,12分)已知两个等比数列{a n },{b n },满足a 1=a (a >0), b 1-a 1=1,b 2-a 2=2,b 3-a 3=3. (1)若a =1,求数列{a n }的通项公式; (2)若数列{a n }唯一,求a 的值.解:(1)设数列{a n }的公比为q ,则b 1=1+a =2,b 2=2+aq =2+q ,b 3=3+aq 2=3+q 2, 由b 1,b 2,b 3成等比数列得(2+q )2=2(3+q 2). 即q 2-4q +2=0,解得q 1=2+2,q 2=2- 2. 所以数列{a n }的通项公式为a n =(2+2)n-1或a n =(2-2)n -1.(2)设数列{a n }的公比为q ,则由(2+aq )2=(1+a )(3+aq 2),得aq 2-4aq +3a -1=0(*), 由a >0得Δ=4a 2+4a >0,故方程(*)有两个不同的实根. 由数列{a n }唯一,知方程(*)必有一根为0,代入(*)得 a =13.。

高中数学高考高三理科一轮复习资料第5章 5.3 等比数列及其前n项和

高中数学高考高三理科一轮复习资料第5章 5.3 等比数列及其前n项和

因为 q<1,解得 q=-1 或 q=-2. 当 q=-1 时,代入①得 a1=2, - 通项公式 an=2×(-1)n 1; 1 当 q=-2 时,代入①得 a1=2, 1 通项公式 an=2×(-2)n-1.
点评:等比数列基本量的运算是等比数列中的一类基本问 题,解决这类问题的关键在于熟练掌握等比数列的有关公式, 并能灵活运用.尤其需要注意的是,在使用等比数列的前 n 项 和公式时,应根据公比的取值情况进行分类讨论,此外在运算 过程中,还应善于运用整体代换思想简化运算过程.
高中数学
5.3 等比数列及其前n项和
考纲点击 1.理解等比数列的概念. 2.掌握等比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比关系,并能用 有关知识解决相应的问题. 4.了解等比数列与指数函数的关系
说基础
课前预习读教材
考点梳理 1.等比数列的定义 如果一个数列从第二项起,①____________等于同一个常 数,这个数列叫做等比数列,这个常数叫做等比数列的 ② ______.公比通常用字母 q 表示(q≠0). 2.通项公式与前 n 项和公式. (1)通项公式:③__________,a1 为首项,q 为公比. (2)前 n 项和公式: 当 q=1 时, ④__________; 当 q≠1 时, ⑤______________.
解析:由等比数列的性质知:a1· a19=16=a8· a12=a2 10,∴ a10=4,则 a8· a10· a12=a3 10=64,故选 B. 答案:B
1n 3. 若等比数列{an}的前 n 项和为 Sn=3( ) +m(n∈N*), 则 2 实数 m 的取值为( ) 3 A.- B.-1 2 C.-3 D.一切实数n-1 Nhomakorabea1 -2

2022届高考数学一轮复习 第五章 数列 第3节 等比数列及其前n项和课时作业(含解析)新人教版

2022届高考数学一轮复习 第五章 数列 第3节 等比数列及其前n项和课时作业(含解析)新人教版

第五章 数列授课提示:对应学生用书第293页[A 组 基础保分练]1.若正项数列{a n }满足a 1=2,a 2n +1-3a n +1a n -4a 2n =0,则数列{a n }的通项公式为( )A .a n =22n -1B .a n =2nC .a n =22n +1D .a n =22n -3答案:A2.设等比数列{a n }中,前n 项和为S n ,已知S 3=8,S 6=7,则a 7+a 8+a 9等于( ) A.18 B .-18C.578 D .558答案:A3.(2021·西安模拟)设a 1=2,数列{1+2a n }是公比为2的等比数列,则a 6=( ) A .31.5 B .160 C .79.5D .159.5 解析:因为1+2a n =(1+2a 1)·2n -1,则a n =5·2n -1-12,a n =5·2n -2-12.a 6=5×24-12=5×16-12=80-12=79.5.答案:C4.正项等比数列{a n }中,a 1a 5+2a 3a 7+a 5a 9=16,且a 5与a 9的等差中项为4,则{a n }的公比是( ) A .1 B .2 C.22D .2答案:D5.(2021·南宁统一考试)设{a n }是公比为q 的等比数列,则“q >1”是“{a n }为递增数列”的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件D .既不充分也不必要条件解析:等比数列{a n }为递增数列的充要条件为⎩⎪⎨⎪⎧a 1>0,q >1,或⎩⎪⎨⎪⎧a 1<0,0<q <1.答案:D6.已知数列{a n }是各项均为正数的等比数列,S n 是其前n 项和,若S 2+a 2=S 3-3,则a 4+3a 2的最小值为( )A .12B .9C .16D .18解析:因为S 3-S 2=a 3,所以由S 2+a 2=S 3-3,得a 3-a 2=3,设等比数列{a n }的公比为q ,则a 1=3q q -1,由于{a n }的各项为正,所以q >1.a 4+3a 2=a 1q 3+3a 1q =a 1q (q 2+3)=3q q -1q (q 2+3)=3q 2+3q -1=3(q -1+4q -1+2)≥18,当且仅当q -1=2,即q =3时,a 3+3a 2取得最小值18.答案:D7.已知等比数列{a n }的前n 项和为S n (n ∈N *),若S 6S 3=65,则数列{a n }的公比为________.答案:48.(2021·安庆模拟)数列{a n }满足:a n +1=λa n -1(n ∈N *,λ∈R 且λ≠0),若数列{a n -1}是等比数列,则λ的值为________. 答案:29.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,等比数列{b n }的前n 项和为T n ,a 1=-1,b 1=1,a 2+b 2=2.(1)若a 3+b 3=5,求{b n }的通项公式; (2)若T 3=21,求S 3.解析:设{a n }的公差为d ,{b n }的公比为q ,则a n =-1+(n -1)d ,b n =q n -1. 由a 2+b 2=2得d +q =3.① (1)由a 3+b 3=5得2d +q 2=6.②联立①和②解得⎩⎪⎨⎪⎧d =3,q =0(舍去),⎩⎪⎨⎪⎧d =1,q =2.因此{b n }的通项公式为b n =2n -1.(2)由b 1=1,T 3=21得q 2+q -20=0, 解得q =-5或q =4.当q =-5时,由①得d =8,则S 3=21. 当q =4时,由①得d =-1,则S 3=-6.10.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n =2a n -3n (n ∈N *). (1)求a 1,a 2,a 3的值;(2)是否存在常数λ,使得{a n +λ}为等比数列?若存在,求出λ的值和通项公式a n ;若不存在,请说明理由.解析:(1)当n =1时,S 1=a 1=2a 1-3,解得a 1=3, 当n =2时,S 2=a 1+a 2=2a 2-6,解得a 2=9, 当n =3时,S 3=a 1+a 2+a 3=2a 3-9,解得a 3=21.(2)假设{a n +λ}是等比数列,则(a 2+λ)2=(a 1+λ)·(a 3+λ), 即(9+λ)2=(3+λ)(21+λ),解得λ=3. 下面证明{a n +3}为等比数列:∵S n =2a n -3n ,∴S n +1=2a n +1-3n -3,∴a n +1=S n +1-S n =2a n +1-2a n -3,即2a n +3=a n+1,∴2(a n +3)=a n +1+3,∴a n +1+3a n +3=2,∴存在λ=3,使得数列{a n +3}是首项为a 1+3=6,公比为2的等比数列. ∴a n +3=6×2n -1,即a n =3(2n -1)(n ∈N *).[B 组 能力提升练]1.(多选题)如图,在每个小格中填上一个数,使得每一行的数依次成等差数列,每一列的数依次成等比数列,则( )A.x =1 C .z =3D .x +y +z =2解析:因为每一列成等比数列,所以第一列的第3,4,5个小格中的数分别是12,14,18,第三列的第3,4,5个小格中的数分别是1,12,14,所以x =1.又每一行成等差数列,所以y =14+3×12-142=58,z -18=2×18,所以z =38,所以x +y +z =2.故A ,D 正确;B ,C错误. 答案:AD2.已知等比数列{a n }满足a 4+a 6a 1+a 3=18,a 5=4,记等比数列{a n }的前n 项积为T n ,则当T n取最大值时,n =( ) A .4或5 B .5或6 C .6或7D .7或8答案:C3.已知正项等比数列{a n }满足a 2·a 27·a 2 020=16,则a 1·a 2·…·a 1 017=( ) A .41 017 B .21 017 C .41 018 D .21 018答案:B4.(多选题)已知数列{a n }是等差数列,{b n }是等比数列,a 1=1,b 1=2,a 2+b 2=7,a 3+b 3=13.记c n =⎩⎪⎨⎪⎧a n ,n 为奇数,b n ,n 为偶数,数列{c n }的前n 项和为S n ,则( ) A .a n =2n -1 B .b n =2nC .S 9=1 409D .S 2n =2n 2-n +43(4n-1)解析:设数列{a n }的公差为d ,数列{b n }的公比为q (q ≠0),依题意有⎩⎪⎨⎪⎧1+d +2q =7,1+2d +2q 2=13,得⎩⎪⎨⎪⎧d =2,q =2,故a n =2n -1,b n =2n ,故A ,B 正确;则c 2n -1=a 2n -1=4n -3,c 2n =b 2n =4n ,所以数列{c n }的前2n 项和S 2n =(a 1+a 3+…+a 2n -1)+(b 2+b 4+…+b 2n )=n 1+4n -32+41-4n 1-4=2n 2-n +43(4n -1),S 9=S 8+a 9=385,故C 错误,D 正确. 答案:ABD5.已知数列{a n }满足a 1=2且对任意的m ,n ∈N *,都有a m +na m=a n ,则数列{a n }的前n 项和S n =________. 答案:2n +1-26.(2021·黄冈模拟)已知正项等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1a 6=2a 3,a 4与2a 6的等差中项为32,则S 5=________.答案:317.(2021·山东德州模拟)给出以下三个条件:①数列{a n }是首项为2,满足S n +1=4S n +2的数列;②数列{a n }是首项为2,满足3S n =22n +1+λ(λ∈R )的数列; ③数列{a n }是首项为2,满足3S n =a n +1-2的数列.请从这三个条件中任选一个将下面的题目补充完整,并求解.设数列{a n }的前n 项和为S n ,a n 与S n 满足________,记数列b n =log 2a 1+log 2a 2+…+log 2a n ,c n =n 2+nb n b n +1,求数列{c n }的前n 项和T n .注:如果选择多个条件分别解答,则按第一个解答计分. 解析:选条件①.由已知S n +1=4S n +2,可得当n ≥2时,S n =4S n -1+2, 两式相减,得a n +1=4(S n -S n -1)=4a n ,即a n +1=4a n (n ≥2),当n =1时,S 2=4S 1+2,即2+a 2=4×2+2,解得a 2=8,满足a 2=4a 1, 故数列{a n }是以2为首项,4为公比的等比数列,所以a n =22n -1, 所以b n =log 2a 1+log 2a 2+…+log 2a n =1+3+…+(2n -1)=n 2,所以c n =n 2+n b n b n +1=n n +1n 2n +12=1n n +1=1n -1n +1. 故T n =c 1+c 2+…+c n =⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1=1-1n +1=nn +1.选条件②.由已知3S n =22n +1+λ,可得当n ≥2时,3S n -1=22n -1+λ,两式相减,得3a n =22n +1-22n -1=3·22n -1,即a n =22n -1(n ≥2),当n =1时,a 1=2满足a n =22n -1,故数列{a n }是以2为首项,4为公比的等比数列,所以a n =22n -1. 以下同选条件①. 选条件③.由已知3S n =a n +1-2,可得当n ≥2时,3S n -1=a n -2, 两式相减,得3a n =a n +1-a n ,即a n +1=4a n (n ≥2),当n=1时,3a1=a2-2,又a1=2,所以a2=8,满足a2=4a1,故数列{a n}是以2为首项,4为公比的等比数列,所以a n=22n-1.以下同选条件①.[C组创新应用练]1.(多选题)设数列{a n}(n∈N*)是各项均为正数的等比数列,q是其公比,K n是其前n 项的积,且K5<K6,K6=K7>K8,则下列选项中正确的是( )A.0<q<1B.a7=1C.K9>K5D.K6与K7均为K n的最大值解析:若K6=K7,则a7=K7K6=1,故B正确;由K5<K6可得a6=K6K5>1,则q=a7a6∈(0,1),故A正确;由数列{a n}是各项为正数的等比数列且q∈(0,1),可得数列{a n}单调递减,则有K9<K5,故C错误;结合K5<K6,K6=K7>K8,可得D正确.答案:ABD2.(2021·湖南常德模拟)某地区发生流行性病毒感染,居住在该地区的居民必须服用一种药物预防.规定每人每天早晚八时各服一次,现知每次药量为220毫克,若人的肾脏每12小时从体内滤出这种药的60%.某人上午八时第一次服药,至第二天上午八时服完药时,这种药在他体内还残留( )A.220毫克B.308毫克C.123.2毫克D.343.2毫克解析:设第n次服药后,药在体内的残留量为a n毫克,则a1=220,a2=220+a1×(1-60%)=220×1.4=308,a3=220+a2×(1-60%)=343.2.答案:D3.设{a n}是各项为正数的无穷数列,A i是边长为a i,a i+1的矩形的面积(i=1,2,…),则{A n}为等比数列的充要条件是( )A.{a n}是等比数列B .a 1,a 3,…,a 2n -1,…或a 2,a 4,…,a 2n ,…是等比数列C .a 1,a 3,…,a 2n -1,…和a 2,a 4,…,a 2n ,…均是等比数列D .a 1,a 3,…,a 2n -1,…和a 2,a 4,…,a 2n ,…均是等比数列,且公比相同解析:∵A i =a i a i +1,若{A n }为等比数列,则A n +1A n =a n +1a n +2a n a n +1=a n +2a n 为常数,即A 2A 1=a 3a 1,A 3A 2=a 4a 2,….∴a 1,a 3,a 5,…,a 2n -1,…和a 2,a 4,…,a 2n ,…成等比数列,且公比相等.反之,若奇数项和偶数项分别成等比数列,且公比相等,设为q ,则A n +1A n =a n +2a n=q ,从而{A n }为等比数列. 答案:D。

高三一轮复习第五章 第三节等比数列及其前n项和

高三一轮复习第五章 第三节等比数列及其前n项和

课时作业1.(2022·三明月考)若S n为数列{a n}的前n项和,且S n=2a n-2,则S8等于( ) A.255 B.256C.510 D.511【解析】 当n=1时,a1=2a1-2,据此可得:a1=2,当n≥2时:S n=2a n-2,S n-1=2a n-1-2,两式作差可得:a n=2a n-2a n-1,则:a n=2a n-1,据此可得数列{a n}是首项为2,公比为2的等比数列,其前8项和为:S8=2×(1-28)1-2=29-2=512-2=510.故选C.【答案】 C2.等比数列{a n}中,其公比q<0,且a2=1-a1,a4=4-a3,则a4+a5等于( ) A.8 B.-8C.16 D.-16【解析】 q2=a3+a4a1+a2=4,q=-2.a4+a5=(a3+a4)q=-8.【答案】 B3.(2022·湛江二模)已知递增的等比数列{a n}中,a2=6,a1+1、a2+2、a3成等差数列,则该数列的前6项和S6=( )A.93 B.189C.18916D.378【解析】 设数列的公比为q,由题意可知:q>1,且:2(a2+2)=a1+1+a3,即:2×(6+2)=6q+1+6q,整理可得:2q2-5q+2=0,则q=2,(q=12舍去).则:a1=62=3,该数列的前6项和S6=3×(1-26)1-2=189.故选B.【答案】 B4.(2022·贵阳一中模拟考试)已知各项均为正数的等比数列{a n},前3项和为13,a3=a2·a4,则a4=( )A.13B.19C.1 D.3 【解析】 ∵a3=a2a4,又a n>0,∴a3=1,S3=a3q2+a3q+1=13,又q>0,∴q=13,∴a4=a3q=13,【答案】 A5.(2022·贵州模拟)已知等比数列{a n}的前n项和为S n,若a2=32,S3=214,则数列{a n}的公比为( )A.2或12B.-2或-12C.-12或2 D.12或-2【解析】 设等比数列{a n}的公比为q,则a2=a1q=32,S3=a1(1+q+q2)=214,两式相除得(1+q+q2)q=72,即2q2-5q+2=0,解得q=12或2.故选A.【答案】 A6.(2022·安徽淮北模拟)5个数依次组成等比数列,且公比为-2,则其中奇数项和与偶数项和的比值为( )A.-2120B.-2C.-2110D.-215【解析】 由题意可知设这5个数分别为a,-2a,4a,-8a,16a,a≠0,故奇数项和与偶数项和的比值为a+4a+16a-2a-8a=-2110.【答案】 C7.(2022·大庆二模)已知各项均不为0的等差数列{a n},满足2a3-a27+2a11=0,数列{b n}为等比数列,且b7=a7,则b1·b13=( )A.16 B.8C.4 D.2【解析】 各项均不为0的等差数列{a n},2a3-a27+2a11=0∴4a7-a27=0,∴a7=4b1·b13=b27=a27=16.故选A【答案】 A8.(2022·山西晋中一模)已知等比数列{a n}的各项均为正数,且2a1+3a2=16,2a2+a3=a4,则log2a1+log2a2+log2a3+…+log2a100等于( )A.11 000 B.5 050C.5 000 D.10 000【解析】 设等比数列{a n}的公比为q,因为等比数列{a n}的各项均为正数,所以q>0,因为2a2+a3=a4,所以2a2+a2q=a2q2,即q2-q-2=0,解得q=2或q=-1(舍去),因为2a1+3a2=16,即2a1+3a1q=16,解得a1=2,所以通项公式为a n=a1q n-1=2×2n-1=2n,所以log2a n=log22n=n,所以log2a1+log2a2+log2a3+…+log2a100=1+2+3+…+100=(1+100)×1002=5050.故选B.【答案】 B9.(多选)(2022·广东肇庆模拟)已知数列{a n}是等比数列,公比为q,前n项和为S n,下列判断错误的有( )A.{1a n}为等比数列B.{log2a n}为等差数列C.{a n+a n+1}为等比数列D.若S n=3n-1+r,则r=-1 3【解析】 令b n=1a n,则b n+1b n=a na n+1=1q(n∈N+),所以{1a n}是等比数列,选项A正确;若a n<0,则log2a n无意义,所以选项B错误;当q =-1时,a n +a n +1=0,此时{a n +a n +1}不是等比数列,所以选项C 错误;若S n =3n -1+r ,则a 1=S 1=1+r ,a 2=S 2-S 1=3+r -(1+r )=2, a 3=S 3-S 2=9+r -(3+r )=6, 由{a n }是等比数列,得a 2=a 1a 3,即4=6(1+r ),解得r =-13,所以选项D 正确.故选BC .【答案】 BC10.(多选)(2022·浙江镇海中学模拟)设{a n }为等比数列,设S n 和T n 分别为{a n }的前n 项和与前n 项积,则下列选项正确的是( )A .若S 2023≥S 2 022,则{S n }不一定是递增数列B .若T 2 024≥T 2 023,则{T n }不一定是递增数列C .若{S n }为递增数列,则可能存在a 2 022<a 2 021D .若{T n }是递增数列,则a 2 022>a 2 021一定成立【解析】 对于选项A ,当{a n }为:1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,…,时,S 2 023=1,S 2 022=0,S 2 021=1,满足S 2 023≥S 2 022,但S 2 021>S 2 022, 所以{S n }不是递增数列,故选项A 正确;对于选项B ,当{a n }为:1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,…,时,T 2 023=-1,T 2 024=1,T 2 026=-1,满足T 2 024≥T 2 023,但{T n }不是递增数列,故选项B 正确;对于选项C ,当{a n }为:1,12,14,18,…,时,S n =1-12n1-12=2(1-12n ),满足{S n }为递增数列,此时a 2 022=122 021<a 2 021=122 020,故选项C 正确; 对于选项D ,当{a n }为:2,2,2,…,时, T n =2n ,满足{T n }是递增数列,但是a 2 022=a 2 021=2,故选项D 不正确. 【答案】 ABC11.(2022·北京海淀高三上期末)设等比数列{a n }的前n 项和为S n .若-S 1、S 2、a 3 成等差数列,则数列{a n }的公比为________.【解析】 设等比数列{a n }的公比为q ,因为等比数列{a n }的前n 项和为S n ,-S 1、S 2、a 3成等差数列,所以2S 2=-S 1+a 3,则2(a 1+a 2)=-a 1+a 3,因此3a 1+2a 2=a 3,所以q 2-2q -3=0,解得q =3或q =-1. 【答案】 3或-112.(2022·新乡三模)已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 3S 6=89,则a n +1a n -a n -1=________(n ≥2,且n ∈N ).【解析】 很明显等比数列的公比q ≠1,则由题意可得:S 3S 6=a 1(1-q 3)1-qa 1(1-q 6)1-q=11+q 3=89,解得:q =12,则:a n +1a n -a n -1=a n -1q 2a n -1q -a n -1=q 2q -1=1412-1=-12.【答案】 -1213.(2022·石家庄二模)已知前n 项和为S n 的等比数列{a n }中,8a 2=a 3a 4,S 5=a 6-4. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)求证:14≤1a 1+1a 2+…+1a n <12.【解】 (1)设等比数列{a n }的公比为q ,首项为a 1, 由8a 2=a 3a 4有q 3=a 3a 4a=8,可得q =2, 又由S 5=a 6-4,有a 1(1-25)1-2=32a 1-4,解得a 1=4,有a n =4×2n -1=2n +1.故数列{a n }的通项公式为a n =2n +1. (2)证明:由1an =(12)n +1,可得1a1+1a2+…+1a n=14[1-(12)n]1-12=12-12n+1,又n∈N*,所以12-12n+1<12;而12-12n+1显然随n的增大而增大,所以12-12n+1≥14,因此14≤1a1+1a2+…+1a n<12.14.(2022·威海市高三模拟)已知正项等差数列{a n}的前n项和为S n,若S3=12,且2a1,a2,a3+1成等比数列.(1)求{a n}的通项公式;(2)设b n=a n3n,记数列{b n}的前n项和为T n,求T n.【解】 (1)∵S3=12,即a1+a2+a3=12,∴3a2=12,所以a2=4.又∵2a1,a2,a3+1成等比数列,∴a2=2a1·(a3+1),即a2=2(a2-d)·(a2+d+1),解得,d=3或d=-4(舍去),∴a1=a2-d=1,故a n=3n-2.(2)b n=a n3n=3n-23n=(3n-2)·13n,∴T n=1×13+4×132+7×133+…+(3n-2)×13n,①①×13得13T n=1×132+4×133+7×134+…+(3n-5)×13n+(3n-2)×13n+1.②①-②得2 3 T n=13+3×132+3×133+3×134+ (3)13n-(3n-2)×13n+1=13+3×132(1-13n-1)1-13-(3n-2)×13n+1=56-12×13n-1-(3n-2)×13n+1,∴T n=54-14×13n-2-3n-22×13n=54-6n+54×13n.。

高考数学一轮复习 第5章 数列 第3节 等比数列及其前n项和教学案 理(含解析)新人教A版-新人教A

高考数学一轮复习 第5章 数列 第3节 等比数列及其前n项和教学案 理(含解析)新人教A版-新人教A

第三节 等比数列及其前n 项和[考纲传真] 1.理解等比数列的概念.2.掌握等比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比关系,并能用等比数列的有关知识解决相应的问题.4.了解等比数列与指数函数的关系.1.等比数列的有关概念(1)定义:如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的比等于同一个常数(不为零),那么这个数列就叫做等比数列.这个常数叫做等比数列的公比,通常用字母q 表示,定义的数学表达式为a n +1a n=q (n ∈N *,q 为非零常数). (2)等比中项:如果a ,G ,b 成等比数列,那么G 叫做a 与b 的等比中项.即G 是a 与b 的等比中项⇒a ,G ,b 成等比数列⇒G 2=ab . 2.等比数列的有关公式 (1)通项公式:a n =a 1q n -1=a m qn -m.(2)前n 项和公式:S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1q =1,a 11-q n 1-q=a 1-a n q1-q q ≠1.[常用结论]1.在等比数列{a n }中,若m +n =p +q =2k (m ,n ,p ,q ,k ∈N *),则a m ·a n =a p ·a q =a 2k .2.若数列{a n },{b n }(项数相同)是等比数列,则{λa n }(λ≠0),⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n ,{a 2n },{a n ·b n },⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n b n 仍然是等比数列.3.等比数列{a n }的前n 项和为S n ,则S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 仍成等比数列,其公比为q n,其中当公比为-1时,n 为偶数时除外.[基础自测]1.(思考辨析)判断下列结论的正误.(正确的打“√”,错误的打“×”) (1)满足a n +1=qa n (n ∈N *,q 为常数)的数列{a n }为等比数列.( ) (2)G 为a ,b 的等比中项⇔G 2=ab .( )(3)若{a n }为等比数列,b n =a 2n -1+a 2n ,则数列{b n }也是等比数列.( )(4)数列{a n }的通项公式是a n =a n,则其前n 项和为S n =a 1-a n1-a.( )[答案](1)× (2)× (3)× (4)×2.已知{a n }是等比数列,a 2=2,a 5=14,则公比q =( )A .-12B .-2C .2 D.12D [由通项公式及已知得a 1q =2①,a 1q 4=14②,由②÷①得q 3=18,解得q =12.故选D.]3.已知数列{a n }满足a n =12a n +1,若a 3+a 4=2,则a 4+a 5=( )A.12 B .1 C .4 D .8 C [∵a n =12a n +1,∴a n +1a n=2.∴a 4+a 5=2(a 3+a 4)=2×2=4.故选C.]4.等比数列{a n }的前n 项和为S n ,已知S 3=a 2+10a 1,a 5=9,则a 1=( ) A.13 B .-13 C.19 D .-19C [∵S 3=a 2+10a 1,∴a 1+a 2+a 3=a 2+10a 1,∴a 3=9a 1,即公比q 2=9,又a 5=a 1q 4,∴a 1=a 5q 4=981=19.故选C.] 5.在数列{a n }中,a 1=2,a n +1=2a n ,S n 为{a n }的前n 项和.若S n =126,则n =__________. 6 [∵a 1=2,a n +1=2a n ,∴数列{a n }是首项为2,公比为2的等比数列. 又∵S n =126,∴21-2n1-2=126,解得n =6.]等比数列的基本运算1.设S n 为等比数列{a n }的前n 项和,已知3S 3=a 4-2,3S 2=a 3-2,则公比q =( ) A .3 B .4 C .5D .6B [因为3S 3=a 4-2,3S 2=a 3-2,所以两式相减,得3(S 3-S 2)=(a 4-2)-(a 3-2),即3a 3=a 4-a 3,得a 4=4a 3,所以q =a 4a 3=4.]2.等比数列{a n }的各项均为实数,其前n 项和为S n ,已知a 3=32,S 3=92,则a 2=________.-3或32 [法一:∵数列{a n }是等比数列,∴当q =1时,a 1=a 2=a 3=32,显然S 3=3a 3=92.当q ≠1时,由题意可知⎩⎪⎨⎪⎧a 11-q 31-q =92,a 1q 2=32,解得q =-12或q =1(舍去).∴a 2=a 3q =32×(-2)=-3.综上可知a 2=-3或32.法二:由a 3=32得a 1+a 2=3.∴a 3q 2+a 3q=3, 即2q 2-q -1=0, ∴q =-12或q =1.∴a 2=a 3q =-3或32.]3.(2019·某某模拟)已知等比数列{a n }的前n 项和为S n 且a 1+a 3=52,a 2+a 4=54,则S na n =________.2n-1 [设等比数列的公比为q ,则 (a 1+a 3)q =(a 2+a 4),即q =5452=12,由a 1+a 3=a 1(1+q 2)=52可知a 1=2.∴a n =2·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1=12n -2.S n =2⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n 1-12=4⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n .∴S n a n =4⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n 12n -2=2n -1.] [规律方法]1等比数列基本量的运算是等比数列中的一类基本问题,等比数列中有五个量a 1,n ,q ,a n ,S n ,一般可以“知三求二”,通过列方程组便可迎刃而解.2等比数列的前n 项和公式涉及对公比q 的分类讨论,当q =1时,{a n }的前n 项和S n =na 1;当q ≠1时,{a n }的前n 项和等比数列的判定与证明【例1】 (2018·全国卷Ⅰ)已知数列{a n }满足a 1=1,na n +1=2(n +1)a n .设b n =a n n. (1)求b 1,b 2,b 3;(2)判断数列{b n }是否为等比数列,并说明理由; (3)求{a n }的通项公式. [解](1)由条件可得a n +1=2n +1na n . 将n =1代入得,a 2=4a 1,而a 1=1,所以,a 2=4. 将n =2代入得,a 3=3a 2,所以,a 3=12.从而b 1=1,b 2=2,b 3=4.(2){b n }是首项为1,公比为2的等比数列. 由条件可得a n +1n +1=2a nn ,即b n +1=2b n ,又b 1=1,所以{b n }是首项为1,公比为2的等比数列. (3)由(2)可得a n n=2n -1,所以a n =n ·2n -1.[规律方法]1证明一个数列为等比数列常用定义法与等比中项法,其他方法只用于选择题、填空题中的判定;证明某数列不是等比数列,则只要证明存在连续三项不成等比数列即可. 2利用递推关系时要注意对n =1时的情况进行验证.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,S n +1=4a n +2(n ∈N *),若b n =a n +1-2a n ,(1)求证:{b n }是等比数列. (2)求{a n }的通项公式.[解](1)因为a n +2=S n +2-S n +1=4a n +1+2-4a n -2=4a n +1-4a n , 所以b n +1b n =a n +2-2a n +1a n +1-2a n=4a n +1-4a n -2a n +1a n +1-2a n =2a n +1-4a na n +1-2a n=2.因为S 2=a 1+a 2=4a 1+2,所以a 2=5. 所以b 1=a 2-2a 1=3.所以数列{b n }是首项为3,公比为2的等比数列. (2)由(1)知b n =a n +1-2a n =3·2n -1,所以a n +12n +1-a n 2n =34,故⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n 是首项为12,公差为34的等差数列.所以a n 2n =12+(n -1)·34=3n -14,所以a n =(3n -1)·2n -2.等比数列性质的应用【例2】 (1)等比数列{a n }中,已知a 1+a 3=8,a 5+a 7=4,则a 9+a 11+a 13+a 15的值为( )A .1B .2C .3D .5(2)(2019·某某调研)在各项均为正数的等比数列{a n }中,若a m ·a m +2=2a m +1(m ∈N *),数列{a n }的前n 项积为T n ,且T 2m +1=128,则m 的值为( ) A .3 B .4 C .5D .6(3)等比数列{a n }满足a n >0,且a 2a 8=4,则log 2a 1+log 2a 2+log 2a 3+…+log 2a 9=________. (1)C (2)A (3)9 [(1)因为{a n }为等比数列,所以a 5+a 7是a 1+a 3与a 9+a 11的等比中项, 所以(a 5+a 7)2=(a 1+a 3)(a 9+a 11),故a 9+a 11=a 5+a 72a 1+a 3=428=2; 同理,a 9+a 11是a 5+a 7与a 13+a 15的等比中项, 所以(a 9+a 11)2=(a 5+a 7)(a 13+a 15),故a 13+a 15=a 9+a 112a 5+a 7=224=1. 所以a 9+a 11+a 13+a 15=2+1=3.(2)因为a m ·a m +2=2a m +1,所以a 2m +1=2a m +1,即a m +1=2,即{a n }为常数列.又T 2m +1=(a m +1)2m +1,由22m +1=128,得m =3,故选A.(3)由题意可得a 2a 8=a 25=4,a 5>0,所以a 5=2,则原式=log 2(a 1a 2……a 9)=9log 2a 5=9.] [规律方法]1在解决等比数列的有关问题时,要注意挖掘隐含条件,利用性质,特别是性质“若m +n =p +q ,则a m ·a n =a p ·a q ”,可以减少运算量,提高解题速度.2等比数列的性质可以分为三类:一是通项公式的变形;二是等比中项的变形;三是前n 项和公式的变形.根据题目条件,认真分析,发现具体的变化特征即可找出解决问题的突破口.(1)等比数列{a n }的首项a 1=-1,前n 项和为S n ,若S 10S 5=3132,则公比q =________. (2)(2019·某某模拟)在等比数列{a n }中,若a 7+a 8+a 9+a 10=158,a 8a 9=-98,则1a 7+1a 8+1a 9+1a 10=________.(1)-12 (2)-53 [(1)由S 10S 5=3132,a 1=-1知公比q ≠1,S 10-S 5S 5=-132.由等比数列前n 项和的性质知S 5,S 10-S 5,S 15-S 10成等比数列,且公比为q 5,故q 5=-132,所以q =-12.(2)因为1a 7+1a 10=a 7+a 10a 7a 10,1a 8+1a 9=a 8+a 9a 8a 9,由等比数列的性质知a 7a 10=a 8a 9, 所以1a 7+1a 8+1a 9+1a 10=a 7+a 8+a 9+a 10a 8a 9=158÷⎝ ⎛⎭⎪⎫-98=-53.]1.(2017·全国卷Ⅱ)我国古代数学名著《算法统宗》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?”意思是:一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的顶层共有灯( ) A .1盏 B .3盏 C .5盏D .9盏B [设塔的顶层的灯数为a 1,七层塔的总灯数为S 7,公比为q ,则由题意知S 7=381,q =2,∴S 7=a 11-q 71-q =a 11-271-2=381,解得a 1=3.故选B.]2.(2015·全国卷Ⅱ)已知等比数列{a n }满足a 1=3,a 1+a 3+a 5=21,则a 3+a 5+a 7=( ) A .21 B .42 C .63D .84B [∵a 1=3,a 1+a 3+a 5=21,∴3+3q 2+3q 4=21. ∴1+q 2+q 4=7.解得q 2=2或q 2=-3(舍去). ∴a 3+a 5+a 7=q 2(a 1+a 3+a 5)=2×21=42.故选B.]3.(2017·全国卷Ⅲ)设等比数列{a n }满足a 1+a 2=-1,a 1-a 3=-3,则a 4=________. -8 [设等比数列{a n }的公比为q , ∵a 1+a 2=-1,a 1-a 3=-3, ∴a 1(1+q )=-1,①a 1(1-q 2)=-3.②②÷①,得1-q =3,∴q =-2.∴a 1=1,∴a 4=a 1q 3=1×(-2)3=-8.]4.(2016·全国卷Ⅰ)设等比数列{a n }满足a 1+a 3=10,a 2+a 4=5,则a 1a 2…a n 的最大值为________.64 [设等比数列{a n }的公比为q ,则由a 1+a 3=10,a 2+a 4=q (a 1+a 3)=5,知q =12.又a 1+a 1q 2=10,∴a 1=8. 故a 1a 2…a n =a n 1q1+2+…+(n -1)=23n·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1n2=23n -n 22+n2=2-n 22+72n .记t =-n 22+7n2=-12(n 2-7n ),结合n ∈N *可知n =3或4时,t 有最大值6.又y =2t 为增函数,从而a 1a 2…a n 的最大值为26=64.]5.(2018·全国卷Ⅲ)等比数列{a n }中,a 1=1,a 5=4a 3. (1)求{a n }的通项公式;(2)记S n 为{a n }的前n 项和.若S m =63,求m . [解](1)设{a n }的公比为q ,由题设得a n =qn -1.由已知得q 4=4q 2,解得q =0(舍去),q =-2或q =2. 故a n =(-2)n -1或a n =2n -1.(2)若a n =(-2)n -1,则S n =1--2n3.由S m =63得(-2)m=-188,此方程没有正整数解. 若a n =2n -1,则S n =2n-1.由S m =63得2m=64,解得m =6. 综上,m =6.。

2020高三数学总复习等比数列及其前n项和强化训练试题 (23)

2020高三数学总复习等比数列及其前n项和强化训练试题 (23)

§5.3 等比数列及其前n项和1.(2018江西,3,5分)等比数列x,3x+3,6x+6,…的第四项等于( )A.-24B. 0C.12D.242.(2017台州一模,2,5分)已知正项等比数列{a n}中,若a1a3=2,a2a4=4,则a5=( )A.±4B.4C.±8D.83.(2017课标Ⅱ,4,5分)已知等比数列{a n}满足a1=3,a1+a3+a5=21,则a3+a5+a7=( )A.21B.42C.63D.844.(2017浙江名校(柯桥中学)交流卷三,3)等比数列{a n}的前n项和为S n,若S2n=4(a1+a3+…+a2n-1),S4=40,则a1=( )A. B.1 C.2 D.35.(2017金丽衢一联,3,5分)已知{a n}为等比数列,则“a1>a2>a3”是“{a n}为递减数列”的( )A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件6.(2018课标Ⅰ,6,5分)设首项为1,公比为的等比数列{a n}的前n项和为S n,则( )A.S n=2a n-1B.S n=3a n-2C.S n=4-3a nD.S n=3-2a n7.(2018领航高考冲刺卷五,4,5分)已知等比数列{a n}的公比q<0,且a2=1,a n+2=a n+1+2a n,则数列{a n}的前2018项和S2018为( )A.-2018B.-1008C.0D.20188.(2017浙江测试卷,12)已知等比数列{a n}中,a2+a3=,a4+a5=6,则a8+a9= .9.(2017浙江温州第一次适应性测试,10)已知等比数列{a n}的前n项和S n=3n-a,则实数a= ,公比q= .10.(2017浙江杭州学军中学第五次月考,11)正项等比数列{a n}的前n项和为S n,且210S30+S10=(210+1)S20,则数列{a n}的公比为.11.(2018超级中学原创预测卷四,11,4分)已知{a n}为等比数列,公比为q,若a2·a3=,且a4与的等差中项为,则q= ,a2018= .12.(2017浙江杭州九中期末)已知数列{x n}满足lgx n+1=1+lgx n(n∈N*),且x1+x2+…+x100=1,则lg(x101+x102+…+x200)= .13.(2018领航高考冲刺卷七,11,4分)已知等差数列{c n}的公差为d,首项c1=1.若{2c n+3}为等比数列,则d= ,c n= ,c2017= .14.(2018领航高考冲刺卷八文,13,4分)已知{a n}是公比为q的等比数列,|q|>1,令b n=a n+1(n ∈N*),若数列{b n}有连续四项在集合{-53,-23,19,37,82}中,则q= .15.(2017衢州二模文,14,4分)定义在(-∞,0)∪(0,+∞)上的函数f(x),如果对于任意给定的等比数列{a n},{f(a n)}仍是等比数列,则称f(x)为“等比函数”.现有定义在(-∞,0)∪(0,+∞)上的如下函数:①f(x)=3x;②f(x)=x3;③f(x)=;④f(x)=log2|x|.其中是“等比函数”的为.16.(2017浙江五校联考,16)设a,b∈R,关于x的方程(x2-ax+1)(x2-bx+1)=0的四个实根构成以q为公比的等比数列,若q∈,则ab的取值范围是.17.已知数列{a n}中,a1=1,且a n+1+a n=2n+1(n∈N*),则数列{a n}的通项为a n= .18.(2017嘉兴测试二文,17,15分)已知数列{a n}是等比数列,且满足a2+a5=36,a3·a4=128.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)若数列{a n}是递增数列,且b n=a n+log2a n(n∈N*),求数列{b n}的前n项和S n.19.(2017四川,16,12分)设数列{a n}(n=1,2,3,…)的前n项和S n满足S n=2a n-a1,且a1,a2+1,a3成等差数列.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设数列的前n项和为T n,求T n.20.(2017浙江冲刺卷六,19)已知数列{a n}满足a1=,a n+1=(n∈N*),其前n项和为S n.(1)①求证:数列是等比数列;②求数列{a n}的通项公式;(2)求证:S n>-.1.(2017浙江六校联考,5)设数列{a n}和{b n}分别为等差数列与等比数列,且a1=b1=8,a4=b4=1,则以下结论正确的是( )A.a2>b2B.a3<b3C.a5>b5D.a6>b62.(2017浙江镇海中学期中,4)在各项均为正数的等比数列{a n}中,a3=-1,a5=+1,则+2a2a6+a3a7=( )A.4B.6C.8D.8-43.(2017浙江杭州第二次质检,4)已知数列{a n}是各项均为正数的等比数列,且满足+=+,+=+,则a1a5= ( )A.24B.8C.8D.164.(2017浙江五校联考,9)设f(x)是定义在R上的恒不为零的函数,对任意实数x,y∈R,都有f(x)·f(y)=f(x+y),若a1=,a n=f(n)(n∈N*),则数列{a n}的前n项和S n的取值范围是( ) A. B.C. D.5.(2017稽阳联考,4,5分)正项数列{a n}满足:a1=1,a9=7,且a n+1=(n∈N*,n≥2),则a5=( )A.4B.3C.16D.96.(2018上海普陀调研测试,4,4分)已知数列{a n}的前n项和S n=2n-a(a∈R),则a8= .7.(2017浙江冲刺卷六,10)已知等比数列{a n}的首项a1=4,公比为q,前n项积为T n(n∈N*),若2a m-1a m+1-a m=0,T2m-1=,则m= ,q= .8.(2019安徽,12,5分)数列{a n}是等差数列,若a1+1,a3+3,a5+5构成公比为q的等比数列,则q= .9.(2017浙江嘉兴一中一模,11)已知等差数列{a n}的公差d≠0,首项a1=4,且a1,a5,a13成等比数列,则数列{a n}的通项公式为a n= ,数列{}的前6项和为.10.(2017安徽,14,5分)已知数列{a n}是递增的等比数列,a1+a4=9,a2a3=8,则数列{a n}的前n项和等于.11.(2017浙江东阳中学期中)已知等比数列{a n}的前n项和为S n,若S2=6,S4=30,则S6= .12.(2019广东,13,5分)等比数列{a n}的各项均为正数,且a1a5=4,则log2a1+log2a2+log2a3+log2a4+log2a5= .13.(2017浙江模拟训练冲刺卷四,12)设等差数列{a n}的各项均为整数,其公差d>0,a3=4,若a1,a3,a k(k>3)构成等比数列{b n}的前三项,则k= ,b n= .14.(2017浙江丽水一模,15)已知正项等比数列{a n}的公比为q,其前n项和为S n,若对一切n ∈N*都有a n+1≥2S n,则q的取值范围是.15.(2017浙江宁波高考模拟考试,17)设数列{a n}是公比小于1的正项等比数列,S n为数列{a n}的前n项和,已知S3=14,且a1+13,4a2,a3+9成等差数列.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)若b n=(n+2-λ)a n,且数列{b n}是单调递减数列,求实数λ的取值范围.16.(2018温州高三联考文,17,15分)已知数列{a n}的相邻两项a n,a n+1是关于x的方程x2-2n x+b n=0(n∈N*)的两实根,且a1=1.(1)求a2,a3,a4的值;(2)求证:数列是等比数列,并求数列{a n}的通项公式.17.(2018湖北,18,12分)已知等比数列{a n}满足:|a2-a3|=10,a1a2a3=125.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)是否存在正整数m,使得++…+≥1?若存在,求m的最小值;若不存在,说明理由.1.A 由x,3x+3,6x+6成等比数列,知(3x+3)2=x·(6x+6),解得x=-3或x=-1(舍去).所以此等比数列的前三项为-3,-6,-12.故第四项为-24,选A.2.B q2===2,a1a3==2,因为{a n}的各项均为正,所以a2=,q=,所以a5=a2q3=4.3.B 设{a n}的公比为q,由a1=3,a1+a3+a5=21得1+q2+q4=7,解得q2=2(负值舍去).∴a3+a5+a7=a1q2+a3q2+a5q2=(a1+a3+a5)q2=21×2=42.4.B ∵S4=40,∴公比q≠-1.由S2n=4(a1+a3+…+a2n-1),即a1+a2+…+a2n=4(a1+a3+…+a2n-1),得a2+a4+…+a2n=3(a1+a3+…+a2n-1)≠0,故q=3.由S4=4(a1+a3)=40a1=40,得a1=1.5.C 设等比数列{a n}的公比为q,则由a2-a3=(a1-a2)q>0,a1-a2>0,可得q>0.又a1-a2=a1(1-q)>0,则或所以a n+1-a n=a1q n-a1q n-1=a1q n-1(q-1)<0恒成立,即a n+1<a n,数列{a n}单调递减,所以充分性成立.若数列{a n}单调递减,则a1>a2>a3成立,所以必要性成立,即等比数列{a n}中,“a1>a2>a3”是“{a n}为递减数列”的充要条件,故选C.6.D 因为a1=1,公比q=,所以a n=,S n==31-=3-2=3-2a n,故选D.7.C 由a n+2=a n+1+2a n可得a3=a2+2a1,所以a2q=a2+,即q2-q-2=0,解得q=-1或q=2(舍去),从而可得a1=-1,则数列{a n}的前2018项和S2018==0,故选C.8.答案96解析设公比为q,由a 4+a5=(a2+a3)q2及已知,得q2=4,则a8+a9=(a4+a5)q4=96.9.答案1;3解析由题意知a 1=3-a,当n≥2时,S n-1=3n-1-a,所以a n=3n-3n-1=2×3n-1(n≥2).又因为{a n}为等比数列,所以q=3,3-a=2,所以a=1.10.答案解析当等比数列的公比q=1时,显然不满足条件,所以排除这一情况.当等比数列的公比q≠1时,210S30+S10=(210+1)S20⇒210·+=(210+1)·⇒210(1-q30)+(1-q10)=(210+1)(1-q20)⇒210q20(1-q10)=q10(1-q10),∵q>0,且q≠1,∴210q10=1,∴q=.11.答案2;22011解析根据题意可得解得a1=,q=2,所以a n=·2n-1=2n-5,故a2018=22011.12.答案100解析由lgx n+1=1+lgx n(n∈N*)得lgx n+1-lgx n=1,∴=10,∴数列{x n}是公比为10的等比数列,∴x n+100=x n·10100,∴x101+x102+…+x200=10100(x1+x2+x3+…+x100)=10100,∴lg(x101+x102+…+x200)=lg10100=100.13.答案0;1;1解析由题意得c 2=1+d,c3=1+2d.因为{2c n+3}为等比数列,所以(2c2+3)2=(2c1+3)(2c3+3),即(2d+5)2=5(4d+5),解得d=0,所以c n=1,c2017=1.14.答案-解析由b n=a n+1(n∈N*)得a n=b n-1(n∈N*),所以{a n}有连续四项在集合{-54,-24,18,36,81}中,又|q|>1,所以q<-1.-24,36,-54,81构成等比数列,且q==-.15.答案②③解析由题意知=q,则=不一定是常数,①错误;=q3,②正确;==,③正确;=lo|a n+1|=lo|qa n|=1+lo|q|,不一定是常数,④错误.16.答案解析设关于x的方程(x2-ax+1)(x2-bx+1)=0的四个实根分别为x 1,x2,x3,x4,其中x1,x2是方程x2-ax+1=0的两根,x3,x4是方程x2-bx+1=0的两根.由根与系数的关系知x1+x2=a,x1x2=1,x3+x4=b,x3x4=1.因为x1x2=x3x4=1,所以不妨设x1,x2,x3,x4分别是等比数列的第一、四、二、三项,则x2=x1q3,由x1x2=1可知,=.ab=(x1+x2)(x3+x4)=(x1+x1q3)(x1q+x1q2)=(1+q3)(q+q2)==q+q2++.设q+=t,令ab=f(t)=t2+t-2,因为q∈,所以t∈,所以f(t)∈,即ab∈.17.答案+解析解法一:由a n+1+a n=2n+1,得a n+1=-a n+2n+1.设有常数λ,使得a n+1+λ·2n+1=-(a n+λ·2n),即有a n+1=-a n-3λ·2n,令-3λ·2n=2n+1,得λ=-.故有a n+1-=-,而a1-=-≠0,故是首项为-,公比为-1的等比数列,则a n-=-×(-1)n-1=×(-1)n,故a n=+.解法二:由a n+1+a n=2n+1,得=-×+1.设有常数λ,使得+λ=-λ,即有=-×-,令-=1,得λ=-.故有-=-,而-=-≠0,故是首项为-,公比为-的等比数列, 则-=-×=×,故a n=+.18.解析(1)因为{a n}是等比数列,所以a3·a4=a2·a5=128,又a2+a5=36,所以a2,a5是方程x2-36x+128=0,可解得或因此或所以a n=2n或a n=64×=27-n.(2)因为数列{a n}是递增数列,所以a n=2n,所以b n=a n+log2a n=2n+n,所以S n=(21+22+…+2n)+(1+2+…+n)=2n+1-2+.19.解析(1)由已知S n=2a n-a1,有a n=S n-S n-1=2a n-2a n-1(n≥2),即a n=2a n-1(n≥2).从而a2=2a1,a3=2a2=4a1.又因为a1,a2+1,a3成等差数列,即a1+a3=2(a2+1).所以a1+4a1=2(2a1+1),解得a1=2.所以,数列{a n}是首项为2,公比为2的等比数列.故a n=2n.(2)由(1)得=.所以T n=++…+==1-.20.解析(1)①证明:设b n=,则有a n=,从而a n+1=,3-2a n=3-=,则有=,即有4b n+1b n-4b n-b n+1+1=4b n+1b n-2b n-2b n+1+1,得b n+1=2b n,又b1==2≠0,故数列是首项为2,公比为2的等比数列.(8分)②由①知b n=2n,从而有a n=.(10分)(2)证明:∵a k==-=-≥-·,k=1,2,…,n,∴S n=a1+a2+…+a n≥-(++…+)=->-.(15分)1.A 由题意可知,{a n}的公差为-,{b n}的公比为.通过计算可知,选A.2.C +2a2a6+a3a7=+2a3a5+=(a3+a5)2=8.3.C 由已知得=,=,从而a1a2=4,a3a4=16,所以q4=4,因为q>0,所以q=,所以=2,所以a1a5=q4=8,故选C.4.C 由题意知a n+1=f(n+1)=f(1)f(n)=a n,则S n==1-,所以S n∈.5.B ∵a n+1==-1,∴(a n+1+1)(a n-1+1)=(a n+1)2,即{a n+1}成等比数列,∴(a5+1)2=(a1+1)(a9+1)=16,∴a5=3,故选B.6.答案128解析a 1=S1=2-a,当n≥2时,S n-1=2n-1-a,所以a n=S n-S n-1=2n-1(n≥2),所以a8=27=128.7.答案4;解析∵{a n}为等比数列,2a m-1a m+1-a m=0,∴2-a m=0,又a m≠0,∴a m=.∵T2m-1==,∴=,得2m-1=7,∴m=4.从而由a4=4q3=,得q=.8.答案 1解析设{a n}的公差为d,则a3+3=a1+1+2d+2,a5+5=a1+1+4d+4,由题意可得(a3+3)2=(a1+1)(a5+5).∴[(a1+1)+2(d+1)]2=(a1+1)[(a1+1)+4(d+1)],∴(a1+1)2+4(d+1)(a1+1)+[2(d+1)]2=(a1+1)2+4(a1+1)(d+1),∴d=-1,∴a3+3=a1+1,∴公比q==1.9.答案n+3;1008解析a 1,a5,a13成等比数列,则=a1a13,即=a1(a1+12d).又a1=4,d≠0,所以d=1.所以a n=n+3.数列{}是首项为16,公比为2的等比数列,所以S6==1008.10.答案2n-1解析由已知得,a 1a4=a2a3=8,又a1+a4=9,解得或而数列{a n}是递增的等比数列,∴a1<a4,∴a1=1,a4=8,从而q3==8,即q=2,则前n项和S n==2n-1.11.答案126解析∵{a n}是等比数列,∴S2,S4-S2,S6-S4成等比数列,即6,24,S6-30成等比数列,∴242=6×(S6-30),∴S6=126.12.答案 5解析由等比数列的性质知a 1a5=a2a4==4⇒a3=2,所以log2a1+log2a2+log2a3+log2a4+log2a5=log2(a1a2a3a4a5)=log2=5log22=5.13.答案7;2n解析由已知,得=a1a k,∵a3=4,∴a1=a3-2d=4-2d,a k=a3+(k-3)d=4+(k-3)d.∴16=(4-2d)[4+(k-3)d],整理,得d=2-.∵{a n}的各项均为整数,d>0,∴d∈N*,∴∈Z.又k>3,且k为正整数,d>0,∴k-3=4,即k=7,∴d=1.∴a n=n+1,∴b n=2n.14.答案[3,+∞)解析当q=1时,a n+1≥2S n显然不成立;当q≠1时,a n+1≥2S n对一切n∈N*恒成立,即q n≥2对一切n∈N*恒成立.此数列为正项等比数列,若0<q<1,则q n≥2⇒1>q n≥2(q n-1+…+1)>2,矛盾,舍去;若q>1,则q n≥2⇒q n(q-1)≥2(q n-1)⇒q n+1-3q n+2≥0对一切n∈N*恒成立.q n+1-3q n+2=q n(q-3)+2≥0,当q≥3时,一定成立.当1<q<3时,q n(q-3)+2随n的增大而减小,故当n足够大时,不等式一定不成立.综上,q≥3.15.解析(1)设a n=a1q n-1(a1>0,0<q<1)①.因为a1+13,4a2,a3+9成等差数列,所以8a2=a1+13+a3+9②,因为S3=14,所以a1+a2+a3=14③,由①②③,可得a2=4,q=.所以数列{a n}的通项公式为a n=4·=24-n.(7分)(2)b n=(n+2-λ)a n=(n+2-λ)·24-n,由b n>b n+1,得(n+2-λ)·24-n>(n+3-λ)·23-n,(13分)即λ<n+1,所以λ<(n+1)min=2,故λ<2.(15分)16.解析(1)∵a n,a n+1是关于x的方程x2-2n x+b n=0(n∈N*)的两实根,∴∵a1=1,∴a2=1,a3=3,a4=5.(2)证明:∵===-1,∴数列是首项为a1-×2=,公比为-1的等比数列.∴a n-×2n=×(-1)n-1,故a n=[2n-(-1)n].17.解析(1)设等比数列{a n}的公比为q,则由已知可得解得或故a n=·3n-1,或a n=-5·(-1)n-1.(2)不存在.理由如下:若a n=·3n-1,则=·, 故是首项为,公比为的等比数列,从而==·<<1.若a n=-5·(-1)n-1,则=-(-1)n-1,故是首项为-,公比为-1的等比数列,从而=故<1.综上,对任何正整数m,总有<1.故不存在正整数m,使得++…+≥1成立.。

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【状元之路】2017届高三数学一轮总复习 第五章 数列 5.3 等比数列及其
前n 项和模拟试题
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1.[2015·课标Ⅱ]已知等比数列{a n }满足a 1=3,a 1+a 3+a 5=21,则a 3+a 5+a 7=( ) A .21 B .42 C .63
D .84
解析:由于a 1(1+q 2
+q 4
)=21,a 1=3,所以q 4
+q 2
-6=0,所以q 2
=2(q 2
=-3舍去),所以a 3
=6,a 5=12,a 7=24,所以a 3+a 5+a 7=42。

故选B 。

答案:B
2.[2015·浙江]已知{a n }是等差数列,公差d 不为零,前n 项和是S n 。

若a 3,a 4,a 8成等比数列,则( )
A .a 1d >0,dS 4>0
B .a 1d <0,dS 4<0
C .a 1d >0,dS 4<0
D .a 1d <0,dS 4>0
解析:由a 3,a 4,a 8成等比数列可得:(a 1+3d )2
=(a 1+2d )·(a 1+7d ),即3a 1+5d =0,所以a 1
=-53d ,所以a 1d <0。

又dS 4=
a 1+a 4
2
d =2(2a 1+3d )d =-2
3
d 2<0。

答案:B
3.[2015·福建]若a ,b 是函数f (x )=x 2
-px +q (p >0,q >0)的两个不同的零点,且a ,b ,-2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则p +q 的值等于( )
A .6
B .7
C .8
D .9
解析:因为a ,b 为函数f (x )=x 2-px +q (p >0,q >0)的两个不同的零点,所以⎩⎪⎨⎪

p 2
-4q >0,a +b =p ,
ab =q 。

所以a >0,b >0,所以当-2在中间时,a ,b ,-2这三个数不可能成等差数列,且只有当-2在中间时,a ,b ,-2这三个数才能成等比数列。

经分析知,a ,b ,-2或b ,a ,-2或-2,a ,b 或-2,b ,a 成等差数列,a ,-2,b 或b ,-2,a 成等比数列。

不妨取数列a ,b ,-2成等差数列,数列a ,-2,b
成等比数列,则有⎩
⎪⎨
⎪⎧
a -2=2
b ,
ab =4,解得⎩
⎪⎨
⎪⎧
a =4,
b =1或⎩
⎪⎨
⎪⎧
a =-2,
b =-2(舍去),所以

⎪⎨
⎪⎧
p =5,
q =4,所以p +q =9。

答案:D
4.[2015·安徽]已知数列{a n }是递增的等比数列,a 1+a 4=9,a 2a 3=8,则数列{a n }的前n 项和等于__________。

解析:∵⎩⎪⎨
⎪⎧
a 1+a 4=9,
a 2a 3=8,∴⎩⎪⎨⎪⎧
a 1+a 4=9,
a 1a 4=8,
则a 1,a 4可以看作一元二次方程x 2
-9x +8=0的两根,故⎩
⎪⎨
⎪⎧
a 1=1,
a 4=8或⎩
⎪⎨
⎪⎧
a 1=8,
a 4=1,
∵数列{a n }是递增的等比数列, ∴⎩⎪⎨
⎪⎧
a 1=1,a 4=8,
可得公比q =2,
∴前n 项和S n =2n
-1。

答案:2n
-1
5.[2015·南通模拟]已知两个等比数列{a n },{b n }满足a 1=a (a >0),b 1-a 1=1,b 2-a 2=2,b 3
-a 3=3,若数列{a n }唯一,则a =________。

解析:设等比数列{a n }的公比为q ,
∵a 1=a (a >0),b 1-a 1=1,b 2-a 2=2,b 3-a 3=3, ∴b 1=1+a ,b 2=2+aq ,b 3=3+aq 2

∵b 1,b 2,b 3成等比数列,由题意可得 (2+aq )2
=(1+a )(3+aq 2
), 整理得关于未知数q 的方程:aq 2
-4aq +3a -1=0。

∵a >0,∴Δ=4a 2
+4a >0,关于公比q 的方程有两个不同的根,且两根之和为4,两根之积等于3-1
a。

再由数列{a n }唯一,公比q 的值只能有一个,故这两个q 的值必须有一个不满足条件。

再由公比q 的值不可能等于0,可得方程aq 2
-4aq +3a -1=0必有一根为0, 把q =0代入此方程,求得a =1
3。

答案:13。

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