《状元之路》2016届高考数学理新课标A版一轮总复习：必修部分 开卷速查32 数列的综合问题

自主园地 备考套餐加固训练 练透考点1．将函数y ＝sin(2x ＋φ)的图像沿x 轴向左平移π8个单位后，得到一个偶函数的图像，则φ的一个可能取值为( )A.3π4 B.π4 C ．0D ．－π4解析：函数y ＝sin(2x ＋φ)的图像向左平移π8个单位后变为函数y ＝sin ⎣⎢⎡⎦⎥⎤2⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋π8＋φ＝sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x ＋π4＋φ的图像，又y ＝sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x ＋π4＋φ为偶函数， 故π4＋φ＝π2＋k π，k ∈Z ，∴φ＝π4＋k π，k ∈Z . 若k ＝0，则φ＝π4.故选B 项． 答案：B2．已知函数y ＝A sin(ωx ＋φ)＋k (A ＞0，ω＞0)的最大值为4，最小值为0，最小正周期为π2，直线x ＝π3是其图像的一条对称轴，则下面各式中符合条件的解析式为( )A ．y ＝4sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫4x ＋π6B ．y ＝2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x ＋π3＋2C ．y ＝2sin ⎝⎛⎭⎪⎫4x ＋π3＋2D ．y ＝2sin ⎝⎛⎭⎪⎫4x ＋π6＋2解析：由函数y ＝A sin(ωx ＋φ)＋k 的最大值为4，最小值为0，可知k ＝2，A ＝2.由函数的最小正周期为π2，可知2πω＝π2，得ω＝4.由直线x ＝π3是其图像的一条对称轴，可知4×π3＋φ＝k π＋π2，k ∈Z ，从而φ＝k π－56π，k ∈Z ，故满足题意的是y ＝2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫4x ＋π6＋2，故选D. 答案：D3．函数f (x )＝2sin(ωx ＋φ)(ω＞0，－π2＜φ＜π2)的部分图像如图所示，则ω，φ的值分别是( )A ．2，－π3 B ．2，－π6 C ．4，－π6 D ．4，π3解析：由图像可得，3T 4＝5π12－⎝ ⎛⎭⎪⎫－π3＝3π4，∴T ＝π，则ω＝2ππ＝2，再将点⎝ ⎛⎭⎪⎫5π12，2代入f (x )＝2sin(2x ＋φ)中得，sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫5π6＋φ＝1，令5π6＋φ＝2k π＋π2，k ∈Z ，解得，φ＝2k π－π3，k ∈Z ，又∵φ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫－π2，π2，则取k ＝0，∴φ＝－π3. 故选A 项． 答案：A4．已知函数f (x )＝cos x sin2x ，下列结论中错误的是( ) A ．y ＝f (x )的图像关于点(π，0)中心对称 B ．y ＝f (x )的图像关于直线x ＝π2对称 C ．f (x )的最大值为32D ．f (x )既是奇函数，又是周期函数解析：由题意知f (x )＝2cos 2x ·sin x ＝2(1－sin 2x )·sin x . 令t ＝sin x ，t ∈[－1,1]， 则g (t )＝2(1－t 2)t ＝2t －2t 3. 令g ′(t )＝2－6t 2＝0，得t ＝±33.当t ＝±1时，函数值为0； 当t ＝－33时，函数值为－439； 当t ＝33时，函数值为439. ∴g (t )max ＝439，即f (x )的最大值为439.故选C 项． 答案：C5．函数y ＝cos(2x ＋φ)(－π≤φ＜π)的图像向右平移π2个单位后，与函数y ＝sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x ＋π3的图像重合，则φ＝__________. 解析：y ＝cos(2x ＋φ)向右平移π2个单位得，y ＝cos ⎣⎢⎡⎦⎥⎤2⎝⎛⎭⎪⎫x －π2＋φ＝cos(2x －π＋φ)＝sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x －π＋φ＋π2＝sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x ＋φ－π2，而它与函数y ＝sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x ＋π3的图像重合，令2x ＋φ－π2＝2x ＋π3＋2k π，k ∈Z ，得φ＝5π6＋2k π，k ∈Z ，又－π≤φ＜π，∴φ＝5π6. 答案：5π6。

自主园地 备考套餐加固训练 练透考点1．[2014·江西]函数f (x )＝ln(x 2－x )的定义域为( ) A ．(0,1) B ．[0,1]C ．(－∞，0)∪(1，＋∞)D ．(－∞，0]∪[1，＋∞)解析：由题意可得x 2－x >0，解得x >1或x <0，所以所求函数的定义域为(－∞，0)∪(1，＋∞)．答案：C2．若f (x )对于任意实数x 恒有2f (x )－f (－x )＝3x ＋1，则f (x )＝( ) A ．x －1 B ．x ＋1 C ．2x ＋1D ．3x ＋3解析：2f (x )－f (－x )＝3x ＋1，① 将①中x 换为－x ，则有 2f (－x )－f (x )＝－3x ＋1，②①×2＋②得3f (x )＝3x ＋3，∴f (x )＝x ＋1. 答案：B3．已知函数f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧2x＋1，x ＜1，x 2＋ax ，x ≥1，若f (f (0))＝4a ，则实数a 等于( )A.12 B.45 C ．2D ．9解析：f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧2x ＋1，x ＜1，x 2＋ax ，x ≥1.∵0＜1，∴f (0)＝20＋1＝2.∵f (0)＝2≥1，∴f (f (0))＝22＋2a ＝4a ，∴a ＝2.故应选C 项． 答案：C4．已知映射f ：A →B ，其中A ＝B ＝R ，对应法则f ：x →y ＝|x | 12，若对实数k ∈B ，在集合A 中不存在元素x 使得f ：x →k ，则k 的取值范围是( )A ．k ≤0B ．k ＞0C ．k ≥0D ．k ＜0解析：由题易知y ＝|x | 12的值域为[0，＋∞)，要使集合A 中不存在元素x 使得f ：x →k ，只需k 不在此值域中，即k ＜0.答案：D5．已知函数f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧x 2＋1 (x ≥0)，1 (x ＜0)，则满足不等式f (1－x 2)＞f (2x )的x的取值范围是__________．解析：当x ＜－1时有1＞1，∴无解． 当－1≤x ＜0时，有(1－x 2)2＋1＞1，∴x ≠±1. ∴－1＜x ＜0.当0≤x ≤1时，有(1－x 2)2＋1＞(2x )2＋1， ∴0≤x ＜2－1.当x ＞1时有1＞(2x )2＋1，∴无解． 综上，x 的取值范围是－1＜x ＜2－1. 答案：(－1，2－1)。

自主园地 备考套餐加固训练 练透考点1．若函数y ＝ax 与y ＝－bx 在(0，＋∞)上都是减函数，则y ＝ax 2＋bx 在(0，＋∞)上是( )A ．增函数B ．减函数C ．先增后减D ．先减后增解析：∵y ＝ax 与y ＝－bx 在(0，＋∞)上都是减函数，∴a ＜0，b ＜0. ∴y ＝ax 2＋bx 的对称轴方程x ＝－b2a ＜0. ∴y ＝ax 2＋bx 在(0，＋∞)上为减函数． 答案：B2．若函数f (x )＝|2x ＋a |的单调递增区间是[3，＋∞)，则a ＝__________. 解析：由f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧－2x －a ，x ＜－a 2，2x ＋a ，x ≥－a2，可得函数f (x )的单调递增区间为⎣⎢⎡⎭⎪⎫－a 2，＋∞，故3＝－a2，解得a ＝－6.答案：－63．定义在R 上的奇函数y ＝f (x )在(0，＋∞)上递增，且f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12＝0，则满足f (log 19x )＞0的x 的集合为__________．解析：由奇函数y ＝f (x )在(0，＋∞)上递增，且f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12＝0，得函数y ＝f (x )在(－∞，0)上递增，且f ⎝ ⎛⎭⎪⎫－12＝0.由f (log 19x )＞0，得log 19x ＞12或－12＜log 19x ＜0，解得0＜x ＜13或1＜x ＜3.所以满足条件的x 的取值集合为{x |0＜x ＜13，或1＜x ＜3}．答案：{x |0＜x ＜13，或1＜x ＜3}4．已知f (x )＝x 2＋2x ＋ax (x ≥1)，若对任意x ∈[1，＋∞)，f (x )＞0恒成立，则实数a 的取值范围是__________．解析：用等价转化、构造函数和分离参数的思想解题．在区间[1，＋∞)上，f (x )＝x 2＋2x ＋ax ＞0恒成立⇔⎩⎪⎨⎪⎧x 2＋2x ＋a ＞0，x ≥1⇔⎩⎪⎨⎪⎧a ＞－(x 2＋2x )，x ≥1⇔a 大于函数 φ(x )＝－(x 2＋2x )在[1，＋∞)上的最大值．于是问题转化为求函数φ(x )＝－(x 2＋2x )在[1，＋∞)上的最大值问题． φ(x )＝－(x ＋1)2＋1在[1，＋∞)上递减， ∴x ＝1时，φ(x )最大值为φ(1)＝－3.∴a ＞－3. 答案：a ＞－3。

开卷速查(选修4－5－2) 不等式的证明A 级 基础巩固练1．已知a ≥b ＞0，求证：2a 3－b 3≥2ab 2－a 2b .证明：2a 3－b 3－(2ab 2－a 2b )＝2a (a 2－b 2)＋b (a 2－b 2)＝(a 2－b 2)(2a ＋b )＝(a －b )(a ＋b )(2a ＋b )．∵a ≥b ＞0，∴a －b ≥0，a ＋b ＞0,2a ＋b ＞0.从而(a －b )(a ＋b )(2a ＋b )≥0，即2a 3－b 3≥2ab 2－a 2b .2．已知a ＞0，b ＞0，c ＞0，a ＋b ＞c .求证：a 1＋a ＋b 1＋b ＞c1＋c .证明：∵a ＞0，b ＞0，∴a 1＋a ＞a 1＋a ＋b ，b 1＋b ＞b1＋a ＋b .∴a1＋a ＋b1＋b ＞a ＋b1＋a ＋b .而函数f (x )＝x1＋x ＝1－11＋x ，在(0，＋∞)上递增，且a ＋b ＞c ，∴f (a ＋b )＞f (c )，则a ＋b1＋a ＋b ＞c1＋c ，所以a1＋a ＋b1＋b ＞c1＋c ，故原不等式成立．3．[2014·江苏]已知x ＞0，y ＞0，证明：(1＋x ＋y 2)(1＋x 2＋y )≥9xy .证明：因为x ＞0，y ＞0，所以1＋x ＋y 2≥33xy 2＞0,1＋x 2＋y ≥33x 2y＞0，故(1＋x ＋y 2)(1＋x 2＋y )≥33xy 2·33x 2y ＝9xy .4．已知函数f (x )＝m －|x －2|，m ∈R ，且f (x ＋2)≥0的解集为[－1,1]．(1)求m 的值；(2)若a ，b ，c 大于0，且1a ＋12b ＋13c ＝m ，求证：a ＋2b ＋3c ≥9.解析：(1)∵f (x ＋2)＝m －|x |，∴f (x ＋2)≥0等价于|x |≤m .由|x |≤m 有解，得m ≥0且其解集为{x |－m ≤x ≤m }．又f (x ＋2)≥0的解集为[－1,1]，故m ＝1.(2)证明：由(1)知1a ＋12b ＋13c ＝1，且a ，b ，c 大于0，a ＋2b ＋3c ＝(a ＋2b ＋3c )⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ＋12b ＋13c ＝3＋⎝ ⎛⎭⎪⎫2b a ＋a 2b ＋⎝ ⎛⎭⎪⎫3c a ＋a 3c ＋⎝ ⎛⎭⎪⎫3c 2b ＋2b 3c ≥3＋22ab2ab ＋23c a ·a3c ＋23c 2b ·2b3c ＝9. 当且仅当a ＝2b ＝3c ＝13时，等号成立．因此a ＋2b ＋3c ≥9.B 级 能力提升练5．已知x ，y ，z ∈R ，x ＋y ＋z ＝3.(1)求1x ＋1y ＋1z 的最小值；(2)证明：3≤x 2＋y 2＋z 2＜9.解析：(1)因为x ＋y ＋z ≥33xyz ＞0，1x ＋1y ＋1z ≥33xyz＞0，所以(x ＋y ＋z )⎝ ⎛⎭⎪⎫1x ＋1y ＋1z ≥9， 即1x ＋1y ＋1z ≥3，当且仅当x ＝y ＝z ＝1时，1x ＋1y ＋1z 取最小值3.(2)x 2＋y 2＋z 2＝x 2＋y 2＋z 2＋(x 2＋y 2)＋(y 2＋z 2)＋(z 2＋x 2)3≥x 2＋y 2＋z 2＋2(xy ＋yz ＋zx )3＝(x ＋y ＋z )23＝3. 又x 2＋y 2＋z 2－9＝x 2＋y 2＋z 2－(x ＋y ＋z )2＝－2(xy ＋yz ＋zx )＜0， 所以3≤x 2＋y 2＋z 2＜9.6．[2014·课标全国Ⅰ]若a ＞0，b ＞0，且1a ＋1b ＝ab .(1)求a 3＋b 3的最小值；(2)是否存在a ，b ，使得2a ＋3b ＝6？并说明理由．解析：(1)由ab ＝1a ＋1b ≥2ab，得ab ≥2，且当a ＝b ＝2时等号成立．故a 3＋b 3≥2a 3b 3≥42，且当a ＝b ＝2时等号成立．所以a3＋b3的最小值为4 2.(2)由(1)知，2a＋3b≥26ab≥4 3.由于43＞6，从而不存在a，b，使得2a＋3b＝6.。

开卷速查 (三十二 )数列的综合问题A基牢固1．公比不 1 的等比数列 { a n} 的前 n 和 S n，且－ 3a1，－ a2，a3成等差数列，若 a1＝1， S4＝()A．－ 20B．0C．7 D.40剖析：等比数列 { a n的公比q(q ≠ ，依意有－2a2＝－3a1}1)＋a3，－2a1q＝－ 3a1＋a1q2，即 q2＋2q－3＝0，(q＋3)(q－1)＝0，又 q≠1，1×[1－－3 4]因此有 q＝－ 3， S4＝＝－ 20.1＋3答案： A2．数列 { a n} 足 a1＝1，log2a n＋1＝log2a n＋1(n∈N* )，它的前 n和 S n，足 S n＞1 025 的最小 n 是 ()A．9 B.10C．11 D.12剖析：因 a ＝，log2a n ＋＝log2a n＋∈ *)，因此a n＋＝2a n，1111(n N1 a n＝2n－1，S n＝2n－1，足 S n＞1 025 的最小 n 是 11.3． y＝f(x)是一次函数，若 f(0)＝1，且 f(1)，f(4)，f(13)成等比数列， f(2)＋f(4)＋⋯＋ f(2n)等于 ()A．n(2n＋3) B.n(n＋4)C．2n(2n＋3) D.2n(n＋4)剖析：由意可 f(x)＝kx＋1(k≠0)，(4k＋1)2＝(k＋1)×(13k＋1)，解得k＝2，f(2)＋f(4)＋⋯＋f(2n)＝ (2×2＋ 1)＋ (2×4＋1) ＋⋯＋(2×2n＋1)＝2n2＋3n.答案： A4．若把能表示两个偶数的平方差的正整数称“和平数”，在 1～100100 个数中，能称“和平数”的所有数的和是()A．130 B.325C．676 D.1 300剖析：两个偶数2k＋2 和 2k(k∈N*)， (2k＋2)2－(2k)2＝4(2k＋1)，故和平数是 4 的倍数，但不是 8 的倍数，故在 1～100 之，能称和平数的有4×1,4×3,4×5,4×7，⋯，4×25，共 13 个，其1＋25和 4××13＝676.2答案： C5．在直角坐系中， O 是坐原点， P1(x1，y1)，P2(x2，y2)是第一象限的两个点，若 1，x1，x2,4 依次成等差数列，而 1，y1，y2,8 依次成等比数列，△ OP1P2的面是 ()A．1 B.2C．3 D.4剖析：依照等差、等比数列的性，可知x1＝2，x2＝3，y1＝2，y2＝4.∴P1(2,2)，P2(3,4)．∴S△OP1P2＝1.答案： A6．已知函数 y＝log a(x－1)＋3(a＞0，a≠1)所定点的横、坐1分 是等差数列 { a n } 的第二 与第三 ， 若 b n ＝，数列 { b n } 的前 na n a n ＋1和 T n ， T 10 等于 ()910A.11B.11812C.11D.11剖析：由 y ＝log a －1) ＋3 恒 定点，即 a 2 ＝ ，3＝ ，又n(x(2,3)2 a3 { a }等差数列，∴a n ＝n ，n ∈N *.11 1 1 1 1 1 1 10∴b n ＝，∴T 10＝1－2＋2－3＋⋯ ＋10－11＝1－11＝ 11.n n ＋1答案： B7．等差数列 { a n } 的前 n 和 S n ，若 S 4≥4，S 7≤28， a 10 的最大 __________．剖析：方法一：∵等差数列 { a n } 的前 n 和 S n ，S 4≥4，S 7≤28，4×3S 4＝4a 1＋ 2 d ≥4，∴7×6S 7＝7a 1＋2d ≤28，2a 1＋3d ≥2，即a 1＋3d ≤4，a 10＝a 1＋9d ＝a 1＋3d ＋6d ≤4＋6d ，∴115d 2＋15da 10＝a 1＋9d ＝2 2a 1＋3d ＋ 2 ≥2 .2＋15d∴2≤a 10≤4＋6d.2＋15d ∴2 ≤4＋6d ，解得 d ≤2.∴a 10≤4＋6×2＝16.2a 1＋3d ≥2，方法二：同方法一，得a 1＋3d ≤4.a 10＝a 1＋9d ，由 性 划得 a 10 的最大 16.答案： 168．已知数列 { a n } 的通 公式a n ＝25－n，数列 { b n } 的通 公式b n ＝n ＋k ，c n ＝b n ，a n ≤b n ，若在数列 { c n } 中，c 5≤c n 任意 n ∈N*a n ，a n ＞b n ，恒成立， 数k 的取 范 是 __________．剖析：数列 c n 是取 a n 和 b n 中的最大 ，据 意 c 5 是数列 { c n } 的最小 ，由于函数 y ＝ 25－ n是减函数，函数 y ＝n ＋ k 是增函数，因此 b 5≤a 5≤b 6 或a 5≤b 5≤a 4，即 5＋k ≤25－ 5≤6＋k 或 25－5≤5＋k ≤25－ 4，解得－ 5≤k ≤－4 或－ 4≤k ≤－3，因此－ 5≤k ≤－3.答案： [－5，－ 3]9．定 函数 f(x)＝{ x ·{x}} ，其中 { x} 表示不小于 x 的最小整数，如{1.4} ＝2，{ －2.3} ＝－ 2.当 x ∈(0，n](n ∈N *) ，函数 f(x)的 域 A n ，1 11会集 A n 中元素的个数 a n ， a 1＋a 2＋⋯＋ a n ＝________.剖析：由 意， a ＝ 1 ，当 ∈ ， ＋ 1] ，{ x} ＝＋，·∈2 1x (n n n 1 x { x} (n ＋n ，n 2＋2n ＋1]，{ x ·{x}} 的取 依次 n 2＋n ＋1，n 2＋n ＋2，⋯，n 2＋2n ＋1 共 n ＋1 个，即 a n ＋1＝a n ＋n ＋1，由此可得 a n ＝1＋2＋3＋⋯＋n n ＋1 121 1n ＝ 2，a n ＝ ＝2 n－n ＋1，n n ＋1因此 1 ＋1＋⋯＋1＝2－ 2.a 1 a 2 a nn ＋1答案： 2－n ＋2110．[2014 ·四川 ] 等差数列 { a n } 的公差 d ，点(a n ，b n )在函数 f(x)＝2x 的 像上 (n ∈N *)．(1)若 a 1＝－ 2，点 (a 8,4b 7)在函数 f(x)的 像上，求数列 { a n } 的前 n和 S n ；(2)若 a 1＝1，函数 f(x)的 像在点 (a 2，b 2) 的切 在 x 上的截距2－1 ，求数列a n的前 n 和 T n .ln2b n剖析： (1)由已知， b 1＝2a 1，b 8＝2a 8＝4b 7，有 2a 8＝4×2a 7＝2a 7＋2，解得 d ＝a 8－a 7＝2.因此， S n ＝na 1＋n n －1d ＝－ 2n ＋n(n －1)＝n 2－3n.2(2)函数 f(x)＝2x 在(a 2，b 2) 的切 方程y －2a 2＝(2a 2ln2)(x －a 2)，1它在x 上的截距a 2－ln2.由 意，1 1a 2－ln2＝2－ln2，解得a 2＝2.因此， d ＝a 2－a 1＝1.从而 a n＝n，b n＝2n，1 2 3n－1 n因此 T n＝2＋22＋23＋⋯＋2n－1＋2n，1 23n2T n＝1＋2＋22＋⋯＋2n－1.111n1n 因此， 2Tn － T n＝1 ＋2＋22＋⋯＋2n－1－2n ＝2－2n－1－2n ＝2n＋1－n－2n.2因此， T n＝2n＋1－n－22n.B能力提升11．[2014 ·湖北 ]已知等差数列 { a n} 足： a1＝2，且 a1，a2，a5成等比数列．(1)求数列 { a n} 的通公式；(2)n数列 { a n的前n和，可否存在正整数n，使得n＞60n S}S＋800？若存在，求 n 的最小；若不存在，明原由．剖析： (1)数列 { a n} 的公差 d，依意， 2,2＋d，2＋4d 成等比数列，故有 (2＋d)2＝2(2＋4d)，化得 d2－4d＝0，解得 d＝0 或 d＝4.当 d＝0 ，a n＝2；当 d＝4 ，a n＝2＋(n－1) ·4＝4n－2，从而得数列{ a n} 的通公式 a n＝2 或 a n＝4n－2.(2)当 a n＝2 ， S n＝2n.然 2n＜60n＋800，此不存在正整数 n，使得 S n＞60n＋800 成立．当 a n＝4n－2 时，S n＝n[2 ＋ 4n－2 ]＝2n2.2令 2n2＞60n＋800，即 n2－30n－400＞0，解得 n＞40 或 n＜－ 10(舍去)，此时存在正整数 n，使得 S n＞60n＋800 成立， n 的最小值为 41. 综上，当 a n＝2 时，不存在满足题意的 n；当 a n＝4n－2 时，存在满足题意的 n，其最小值为 41.12．[2014 ·课标全国Ⅰ ]已知数列 { a n} 的前 n 项和为 S n，a1＝1，a n≠0，a a ＋＝λS－1，其中λ为常数．n n 1n(1)证明： a n＋2－a n＝λ；(2)可否存在λ，使得 { a n} 为等差数列？并说明原由．剖析： (1)由题设， a n a n＋1＝λS n－1，a n＋1a n＋2＝λS n＋1－1.两式相减得 a n＋1(a n＋2－a n)＝λa n＋1.由于 a n＋1≠0，因此 a n＋2－a n＝λ.(2)由题设， a1＝1，a1a2＝λS1－1，可得 a2＝λ－1.由(1)知， a3＝λ＋1.令 2a2＝a1＋a3，解得λ＝4.故 a n＋2－a n＝4，由此可得{ a2n－1} 是首项为 1，公差为 4 的等差数列， a2n－1＝4n－3；{ a2n} 是首项为 3，公差为 4 的等差数列， a2n＝4n－1.因此 a n＝2n－1，a n＋1－a n＝2.因此存在λ＝4，使得数列 { a n} 为等差数列．。

开卷速查(三十一) 数列求和A 级 基础巩固练1．数列{a n }的前n 项和为S n ，若a n ＝1n n ＋1，则S 6等于( )A.142B.45C.56D.67解析：因为a n ＝1nn ＋1＝1n －1n ＋1，所以S 6＝1－12＋12－13＋…＋16－17＝1－17＝67. 答案：D2．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 ．2 014 B.－2 014 C ．3 021 D.－3 021 解析：∵a 1＝tan225°＝1， ∴a 5＝13a 1＝13， 则公差d ＝a 5－a 15－1＝13－14＝3，∴a n ＝3n －2.方法一：∵(－1)na n ＝(－1)n(3n －2)，∴S 2 014＝(a 2－a 1)＋(a 4－a 3)＋(a 6－a 5)＋…＋(a 2 012－a 2 011)＋(a 2 014－a 2 013)＝1 007d ＝3 021.方法二：(错位相减)由于(－1)n a n ＝(－1)n(3n －2)，则S 2 014＝1×(－1)1＋4×(－1)2＋7×(－1)3＋…＋6 037×(－1)2 013＋6 040×(－1)2 014，①①式两边分别乘以－1，得(－1)×S 2 014＝1×(－1)2＋4×(－1)3＋7×(－1)4＋…＋6 037×(－1)2 014＋6 040×(－1)2 015，②①－②得2S 2 014＝－1＋3×1－－12 0131－－1－6 040(－1)2 015＝6 042，∴S 2 014＝3 021.答案：C3．在数列{a n }中，已知a 1＝1，a n ＋1－a n ＝sin n ＋1π2，记S n 为数列{a n }的前n 项和，则S 2 016＝( )A ．1 006 B.1 007 C ．1 008 D.1 009解析：由题意，得a n ＋1＝a n ＋sinn ＋1π2，所以a 2＝a 1＋sinπ＝1，a 3＝a 2＋sin 3π2＝0，a 4＝a 3＋sin2π＝0，a 5＝a 4＋sin 5π2＝1，…，因此，数列{a n }是一个以4为周期的周期数列，而2 016＝4×504，所以S 2 016＝504×(a 1＋a 2＋a 3＋a 4)＝1 008，故选C.答案：C4．已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ，a 5＝5，S 5＝15，则数列{1a n a n ＋1}的前100项和为( )A.100101B.99101 C.99100D.101100解析：设等差数列{a n }的首项为a 1，公差为d .∵a 5＝5，S 5＝15，∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1＋4d ＝5，5a 1＋5×5－12d ＝15，∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1＝1，d ＝1，∴a n ＝a 1＋(n －1)d ＝n .∴1a n a n ＋1＝1n n ＋1＝1n －1n ＋1，∴数列{1a n a n ＋1}的前100项和为1－12＋12－13＋…＋1100－1101＝1－1101＝100101. 答案：A5．已知等比数列的各项都为正数，且当n ≥3时，a 4a 2n －4＝102n，则数列lg a 1,2lg a 2,22lg a 3,23lg a 4，…，2n －1lg a n ，…的前n 项和S n 等于( )A ．n ·2nB.(n －1)·2n －1－1C ．(n －1)·2n＋1 D.2n＋1解析：∵等比数列{a n }的各项都为正数，且当n ≥3时，a 4a 2n －4＝102n，∴a 2n ＝102n，即a n＝10n，∴2n －1lg a n ＝2n －1lg10n ＝n ·2n －1，∴S n ＝1＋2×2＋3×22＋…＋n ·2n －1，①2S n ＝1×2＋2×22＋3×23＋…＋n ·2n，② ∴①－②得－S n ＝1＋2＋22＋…＋2n －1－n ·2n ＝2n －1－n ·2n ＝(1－n )·2n－1，∴S n ＝(n －1)·2n＋1. 答案：C6．数列{a n }满足a 1＝2，a 2＝1，并且a n ·a n －1a n －1－a n ＝a n ·a n ＋1a n －a n ＋1(n ≥2)，则数列{a n }的第100项为( )A.12100 B.1250 C.1100 D.150解析：∵a n ·a n －1a n －1－a n ＝a n ·a n ＋1a n －a n ＋1(n ≥2)，∴数列{a n －1a na n －1－a n}是常数数列，设a n －1a na n －1－a n＝k ，∴1a n －1a n －1＝1k .∴1k ＝1－12＝12. ∴1a n ＝1a n －1a n －1＋1a n －1－1a n －2＋…＋1a 2－1a 1＋1a 1＝12(n －1)＋12，∴1a 100＝992＋12＝50. ∴a 100＝150.故选D.答案：D7．设{a n }是等差数列，{b n }是各项都为正数的等比数列，且a 1＝b 1＝1，a 3＋b 5＝19，a 5＋b 3＝9，则数列{a n b n }的前n 项和S n ＝__________.解析：由条件易求出a n ＝n ，b n ＝2n －1(n ∈N *)．∴S n ＝1×1＋2×21＋3×22＋…＋n ×2n －1，①2S n ＝1×2＋2×22＋…＋(n －1)×2n －1＋n ×2n.②由①－②，得－S n ＝1＋21＋22＋…＋2n －1－n ×2n，∴S n ＝(n －1)·2n＋1. 答案：(n －1)·2n ＋1 8．在数列{a n }中，a n ＝1n ＋1＋2n ＋1＋…＋n n ＋1，又b n ＝2a n a n ＋1，则数列{b n }的前n 项和为__________．解析：∵a n ＝n n ＋12n ＋1＝n2， ∴b n ＝8nn ＋1＝8⎝ ⎛⎭⎪⎫1n －1n ＋1. ∴b 1＋b 2＋…＋b n ＝8⎝ ⎛⎭⎪⎫1－12＋12－13＋…＋1n －1n ＋1＝8n n ＋1.答案：8n n ＋19．若数列{a n }是正项数列，且a 1＋a 2＋…＋a n ＝n 2＋3n (n ∈N *)，则a 12＋a 23＋…＋a nn ＋1＝__________.解析：令n ＝1，得a 1＝4，∴a 1＝16.当n ≥2时，a 1＋a 2＋…＋a n －1＝(n －1)2＋3(n －1)． 与已知式相减，得a n ＝(n 2＋3n )－(n －1)2－3(n －1)＝2n ＋2.∴a n ＝4(n ＋1)2.∴n ＝1时，a 1适合a n . ∴a n ＝4(n ＋1)2.∴a nn ＋1＝4n ＋4，∴a 12＋a 23＋…＋a n n ＋1＝n 8＋4n ＋42＝2n 2＋6n .答案：2n 2＋6n10．[2014·大纲全国]等差数列{a n }的前n 项和为S n .已知a 1＝10，a 2为整数，且S n ≤S 4. (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T n .解析：(1)由a 1＝10，a 2为整数知，等差数列{a n }的公差d 为整数，又S n ≤S 4，故a 4≥0，a 5≤0，于是10＋3d ≥0,10＋4d ≤0.解得－103≤d ≤－52.因此d ＝－3.数列{a n }的通项公式为a n ＝13－3n . (2)b n ＝113－3n10－3n ＝13⎝ ⎛⎭⎪⎫110－3n －113－3n .于是T n ＝b 1＋b 2＋…＋b n ＝13⎣⎢⎡⎝ ⎛⎭⎪⎫17－110＋⎝ ⎛⎭⎪⎫14－17＋…⎦⎥⎤＋⎝ ⎛⎭⎪⎫110－3n －113－3n ＝13⎝ ⎛⎭⎪⎫110－3n －110＝n1010－3n.B 级 能力提升练11．已知数列{a n }的通项公式为a n ＝1n ＋1n ＋n n ＋1(n ∈N *)，其前n 项和为S n ，则在数列S 1、S 2、…、S 2 014中，有理数项的项数为( )A ．42B ．43C ．44D ．45 解析：1a n＝(n ＋1)n ＋n n ＋1＝n ＋1n (n ＋1＋n )＝n ＋1n⎝ ⎛⎭⎪⎫1n ＋1－n ， a n ＝n ＋1－n n ＋1n ＝1n －1n ＋1，S n ＝a 1＋a 2＋a 3＋…＋a n ＝1－12＋12－13＋…＋1n －1n ＋1＝1－1n ＋1问题等价于在2,3,4，…，2 015中有多少个数可以开方设2≤x 2≤2 015且x ∈N ，因为442＝1 936,452＝2 025，所以2≤x ≤44且x ∈N ，共有43个．选B.答案：B12．在数列{a n }中，已知a 1＝1，a n ＋1＝－1a n ＋1，记S n 为数列{a n }的前n 项和，则S 2 014＝__________.解析：a 2＝－1a 1＋1＝－11＋1＝－12，a 3＝－1a 2＋1＝－1－12＋1＝－2，a 4＝－1a 3＋1＝－1－2＋1＝1，因此a 4＝a 1，依次下去，得到a n ＋3＝a n ，因此数列{a n }是以3为周期的周期数列， ∵2 014＝3×671＋1，∴S 2 014＝671×(a 1＋a 2＋a 3)＋a 1＝671×⎝ ⎛⎭⎪⎫1－12－2＋1＝－2 0112. 答案：－2 011213．[2015·某某某某三中、某某一中统考]已知数列{a n }的前n 项和S n 和通项a n 满足2S n＋a n ＝1，数列{b n }中，b 1＝1，b 2＝12，2b n ＋1＝1b n ＋1b n ＋2(n ∈N *)．(1)求数列{a n }，{b n }的通项公式；(2)数列{}满足＝a n b n ，求证：c 1＋c 2＋c 3＋…＋＜34.解析：(1)由2S n ＋a n ＝1，得S n ＝12(1－a n )．当n ≥2时，a n ＝S n －S n －1＝12(1－a n )－12(1－a n －1)＝－12a n ＋12a n －1，即2a n ＝－a n ＋a n －1，∴a n a n －1＝13(由题意可知a n －1≠0)． {a n }是公比为13的等比数列，而S 1＝a 1＝12(1－a 1)，∴a 1＝13，∴a n ＝13×⎝ ⎛⎭⎪⎫13n －1＝⎝ ⎛⎭⎪⎫13n，由2b n ＋1＝1b n ＋1b n ＋2，1b 1＝1，1b 2＝2，得d ＝1b 2－1b 1＝1(d 为等差数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n 的公差)， ∴1b n ＝n ，∴b n ＝1n.(2)＝a n b n ＝n ⎝ ⎛⎭⎪⎫13n，设T n ＝c 1＋c 2＋…＋，则T n ＝1×⎝ ⎛⎭⎪⎫131＋2×⎝ ⎛⎭⎪⎫132＋3×⎝ ⎛⎭⎪⎫133＋…＋n ×⎝ ⎛⎭⎪⎫13n ，13T n ＝1×⎝ ⎛⎭⎪⎫132＋2×⎝ ⎛⎭⎪⎫133＋…＋(n －1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫13n ＋n ×⎝ ⎛⎭⎪⎫13n ＋1，由错位相减，化简得：T n ＝34－34×⎝ ⎛⎭⎪⎫13n －12n ⎝ ⎛⎭⎪⎫13n ＝34－2n ＋34×13n ＜34.14．[2014·某某]已知等差数列{a n }的公差为2，前n 项和为S n ，且S 1，S 2，S 4成等比数列．(1)求数列{a n }的通项公式； (2)令b n ＝(－1)n －14na n a n ＋1，求数列{b n }的前n 项和T n .解析：(1)因为S 1＝a 1，S 2＝2a 1＋2×12×2＝2a 1＋2，S 4＝4a 1＋4×32×2＝4a 1＋12， 由题意得(2a 1＋2)2＝a 1(4a 1＋12)，解得a 1＝1， 所以a n ＝2n －1. (2)b n ＝(－1)n －14na n a n ＋1＝(－1)n －14n 2n －12n ＋1＝(－1)n －1⎝ ⎛⎭⎪⎫12n －1＋12n ＋1. 当n 为偶数时，T n ＝⎝⎛⎭⎪⎫1＋13－⎝ ⎛⎭⎪⎫13＋15＋…＋⎝⎛⎭⎪⎫12n －3＋12n －1－⎝⎛⎭⎪⎫12n －1＋12n ＋1＝1－12n ＋1＝2n2n ＋1.当n 为奇数时，T n ＝⎝⎛⎭⎪⎫1＋13－⎝ ⎛⎭⎪⎫13＋15＋…－⎝⎛⎭⎪⎫12n －3＋12n －1＋⎝⎛⎭⎪⎫12n －1＋12n ＋1＝1＋12n ＋1＝2n ＋22n ＋1. 所以T n＝⎩⎪⎨⎪⎧2n ＋22n ＋1，n 为奇数，2n2n ＋1，n 为偶数.(或T n ＝2n ＋1＋－1n －12n ＋1)。

自主园地 备考套餐加固训练 练透考点1．如果函数y ＝3sin(2x ＋φ)的图像关于直线x ＝π6对称，那么|φ|的最小值为( )A.π6B.π4C.π3D.π2解析：依题意得，sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3＋φ＝±1，则π3＋φ＝k π＋π2(k ∈Z )，即φ＝k π＋π6(k ∈Z )，因此|φ|的最小值是π6，选A.答案：A2．已知函数f (x )＝2sin ωx (ω＞0)在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤－π3，π4上的最小值是－2，则ω的最小值等于( )A.23B.32 C ．2 D ．3解析：∵ω＞0，－π3≤x ≤π4，∴－ωπ3≤ωx ≤ωπ4.由已知条件知－ωπ3≤－π2，∴ω≥32.答案：B3．若函数y ＝cos ⎝⎛⎭⎪⎫ωx ＋π6(ω∈N *)的一个对称中心是⎝ ⎛⎭⎪⎫π6，0，则ω的最小值为( )A ．1B ．2C ．4D ．8解析：依题意得cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫ω·π6＋π6＝0，π6(ω＋1)＝k π＋π2，ω＝6k ＋2(其中k∈Z )；又ω是正整数，因此ω的最小值是2.答案：B4．已知f (x )＝sin 2x ＋sin x cos x ，则f (x )的最小正周期和一个单调增区间分别为( )A ．π，[0，π]B ．2π，⎣⎢⎡⎦⎥⎤－π4，3π4C ．π，⎣⎢⎡⎦⎥⎤－π8，3π8D ．2π，⎣⎢⎡⎦⎥⎤－π4，π4 解析：由f (x )＝sin 2x ＋sin x cos x＝1－cos2x 2＋12sin2x ＝12＋22⎝ ⎛⎭⎪⎫22sin2x －22cos2x ＝12＋22sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x －π4. ∴T ＝2π2＝π.又∵2k π－π2≤2x －π4≤2k π＋π2，∴k π－π8≤x ≤k π＋3π8(k ∈Z )为函数的单调递增区间，故选C.答案：C5．[2014·课标全国Ⅱ]函数f (x )＝sin(x ＋2φ)－2sin φcos(x ＋φ)的最大值为__________．解析：f (x )＝sin[(x ＋φ)＋φ]－2sin φcos(x ＋φ)＝sin(x ＋φ)cos φ－cos(x ＋φ)sin φ＝sin(x ＋φ－φ)＝sin x ，因为x ∈R ，所以f (x )的最大值为1.答案：1。