高中数学数列经典题型及解析

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高中数学《数列》练习题(含答案解析)

高中数学《数列》练习题(含答案解析)

高中数学《数列》练习题(含答案解析)一、单选题1.已知等差数列{an }的前n 项和为Sn ,且48S S =13,则816S S =( )A .310 B .37C .13D .122.已知等比数列{an }的前n 项和为Sn ,则“Sn +1>Sn ”是“{an }单调递增”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3.现有下列说法:①元素有三个以上的数集就是一个数列; ①数列1,1,1,1,…是无穷数列; ①每个数列都有通项公式;①根据一个数列的前若干项,只能写出唯一的通项公式; ①数列可以看着是一个定义在正整数集上的函数. 其中正确的有( ). A .0个B .1个C .2个D .3个4.数列{}n a 的前n 项和为n S ,且1(1)(21)n n a n +=-⋅+,则2021S =( )A .2020B .2021C .2022D .20235.已知等差数列{}n a 中,6819,27a a ==,则数列{}n a 的公差为( ) A .2B .3C .4D .56.标准对数视力表(如图)采用的“五分记录法”是我国独创的视力记录方式.标准对数视力表各行为正方形“E ”字视标,且从视力5.1的视标所在行开始往上,每一行“E ”的边长都是下方一行“E ”的边长的视力4.0的视标边长为a ,则视力4.9的视标边长为( )A .4510aB .91010aC .4510a -D .91010a -7.已知数列{}n a ,2141n n a n n ,则下列说法正确的是( )A .此数列没有最大项B .此数列的最大项是3aC .此数列没有最小项D .此数列的最小项是2a8.已知{}n a 是等差数列,公差0d >,其前n 项和为n S ,若2a 、52a+、172a +成等比数列,()12n n n a S +=,则不正确的是( ) A .1d= B .1020a = C .2n S n n =+ D .当2n ≥时,32n n S a ≥9.已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,112a =,对任意的*n ∈N 都有1(2)n n na n a +=+,则2021S =( ) A .20192020B .20202021C .20212022D .1010101110.等差数列{}n a 前n 项和为n S , 281112a a a ++=,则13S =( ) A .32B .42C .52D .62二、填空题11.已知a 是1,2的等差中项,b 是1-,16-的等比中项,则ab 等于___________. 12.已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若65210,6Sa a =+=,则d =_________.13.设n S 是等差数列{}n a 的前n 项和,若891715a a =,则1517S S =______.14.已知等差数列{}n a 的前n 项和为nS,且1516a a +=-,936S =-,则n S 的最小值是______.三、解答题15.已知数列{}n a 为等差数列,{}n b 是公比为2的等比数列,且满足11221,5a b b a ==+=(1)求数列{}n a 和{}n b 的通项公式; (2)令n n n c a b =+求数列{}n c 的前n 项和n S ;16.已知等差数列{}n a 的前n 项和n S 满足30S =,55S =-. (1)求{}n a 的通项公式;(2)2n nb a =-+求数列11n n b b +⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和n T . 17.某公司2021年年初花费25万元引进一种新的设备,设备投入后每年的收益均为21万元.若2021年为第1年,且该公司第()n n *∈N 年需要支付的设备维修和工人工资等费用总和n a (单位:万元)的情况如图所示.(1)求n a ;(2)引进这种设备后,第几年该公司开始获利? 18.设{}n a 是首项为1的等比数列,数列{}n b 满足3nn na b =.已知1a ,23a ,39a 成等差数列. (1)求{}n a 和{}nb 的通项公式;(2)记n S 和n T 分别为{}n a 和{}n b 的前n 项和.证明:2nn S T <.参考答案与解析:1.A【分析】运用等差数列前n 项和公式进行求解即可. 【详解】设等差数列{an }的公差为d , ①41181461582832a d a d a d S S +==⇒=+,显然0d ≠, ①8161182820283161204012010a d d d a d S d S d ++===++, 故选:A 2.D【分析】由110++>⇒>n n n S S a ,举反例102=>n na 和12nn a =-即可得出结果 【详解】110++>⇒>n n n S S a ,例如102=>n na ,但是数列{}n a 不单调递增,故不充分; 数列{}n a 单调递增,例如12n na =-,但是1n n S S +<,故不必要; 故选:D 3.B【分析】根据给定条件,利用数列的定义逐一分析各个命题,判断作答.【详解】对于①,数列是按一定次序排成的一列数,而数集的元素无顺序性,①不正确; 对于①,由无穷数列的意义知,数列1,1,1,1,…是无穷数列,①正确; 对于①0.1,0.01,0.001,0.0001,得到的不足近似值,依次排成一列得到的数列没有通项公式,①不正确;对于①,前4项为1,1,1,1的数列通项公式可以为1,N n a n =∈,cos 2π,N n b n n *=∈等,即根据一个数列的前若干项,写出的通项公式可以不唯一,①不正确;对于①,有些数列是有穷数列,不可以看着是一个定义在正整数集上的函数,①不正确, 所以说法正确的个数是1. 故选:B 4.D【分析】根据数列{}n a 的通项公式,可求得12342,2a aa a +=-+=-,依此类推,即可求解.【详解】①1(1)(21)n n a n +=-⋅+,故12343,5,7,9a a a a ==-==-故202112320202021S a a a a a =+++⋅⋅⋅++357940414043=-+-+⋅⋅⋅-+2101040432023=-⨯+=.故选:D. 5.C【分析】利用862d a a =-,直接计算公差即可. 【详解】等差数列{}n a 中,6819,27aa ==,设公差为d ,则86227198d a a =-=-=,即4d =.故选:C. 6.D【分析】由等比数列的通项公式计算.【详解】设第n 行视标边长为n a ,第n 1-行视标边长为()12n a n -≥,由题意可得()12n n a n -=≥,则()1101102nn a n a --=≥,则数列{}n a 为首项为a ,公比为11010-的等比数列, 所以101191010101010a a a ---⎛⎫== ⎪⎝⎭,则视力4.9的视标边长为91010a -,故选:D. 7.B【分析】令10t n =-≥,则1n t =+,22641411ttyt t t t ,然后利用函数的知识可得答案. 【详解】令10t n =-≥,则1n t =+,22,641411tty tt t t当0=t 时,0y = 当0t >时,146y t t=++,由双勾函数的知识可得y 在()02,上单调递增,在()2,+∞上单调递减 所以当2t =即3n =时,y 取得最大值, 所以此数列的最大项是3a ,最小项为10a = 故选:B . 8.A【分析】利用等差数列的求和公式可得出1n a na =,可得出10d a =>,根据已知条件求出1a 的值,可求得n a 、n S 的表达式,然后逐项判断可得出合适的选项.【详解】因为{}n a 是等差数列,则()()1122nn n n a n a a S ++==,所以,1n a na =, 所以,110n n d a a a +=-=>,因为()()2521722a a a +=+,可得()()2111522172a a a +=+,整理可得21191640a a --=,因为10a >,故12d a ==,A 错;12n a na n ==,则1020a =,B 对;()()112nn n a S n n +==+,C 对;当2n ≥时,()233202n n S a n n n n n -=+-=-≥,即32n n S a ≥,D 对.故选:A. 9.C【解析】由1(2)n n na n a +=+,可得1(1)(1)(2)n n n n a n n a ++=++,数列{}(1)n n n a +为常数列,令1n =,可得1(1)21n n n a a +==,进而可得1(1)n a n n =+,利用裂项求和即可求解.【详解】数列{}n a 满足112a =,对任意的*n ∈N 都有1(2)n n na n a +=+, 则有1(1)(1)(2)n n n n a n n a ++=++,可得数列{}(1)n n n a +为常数列, 有1(1)2n n n a a +=,得(1)1n n n a +=,得1(1)n a n n =+,又由111(1)1n a n n n n ==-++,所以20211111112021112232021202220222022S =-+-+⋅⋅⋅-=-=.故选:C【点睛】方法点睛:数列求和的方法(1)倒序相加法:如果一个数列{}n a 的前n 项中首末两端等距离的两项的和相等或等于同一个常数,那么求这个数列的前n 项和即可以用倒序相加法(2)错位相减法:如果一个数列的各项是由一个等差数列和一个等比数列的对应项之积构成的,那么这个数列的前n 项和即可以用错位相减法来求;(3)裂项相消法:把数列的通项拆成两项之差,在求和时,中间的一些项可相互抵消,从而求得其和; (4)分组转化法:一个数列的通项公式是由若干个等差数列或等比数列或可求和的数列组成,则求和时可用分组转换法分别求和再相加减;(5)并项求和法:一个数列的前n 项和可以两两结合求解,则称之为并项求和,形如()()1nn a f n =-类型,可采用两项合并求解. 10.C【分析】将2811a a a ++化成1a 和d 的形式,得到二者关系,求得7a ,利用13713S a =求得结果. 【详解】()()28111111()71031812a a a a d a d a d a d ++=+++++=+=164a d ∴+=,即74a = ()1131371313134522a a S a +∴===⨯= 故选:C.【点睛】思路点睛:该题考查的是有关数列的问题,解题思路如下:(1)根据题中所给的条件,结合等差数列通项公式,将其转化为关于首项与公差的式子; (2)化简求得数列的某一项;(3)结合等差数列求和公式,得到和与项的关系,求得结果. 11.6±【分析】根据等差和等比中项的定义求出,a b 得值,即可求解. 【详解】因为a 是1,2的等差中项,所以12322a +==, 因为b 是1-,16-的等比中项,所以2(1)(16)16b =-⨯-=,4b =±,所以6ab =±.故答案为:6±. 12.1【分析】由等差中项性质可求4a ,又510S =依据等差数列的前n 项和公式及通项公式列方程即可求得公差 【详解】由266a a +=有43a =,而510S = ①结合等差数列的前n 项和公式及通项公式113322a d a d +=⎧⎨+=⎩即可得1d = 故答案为:1【点睛】本题考查了等差数列,利用等差中项求项,结合已知条件、前n 项和公式、通项公式求公差13.1【分析】利用等差数列性质及前n 项和公式计算作答.【详解】在等差数列{}n a 中,891715a a =,所以1151511588117171179915(15(152152117(17)(1717)2))2a a S a a a a a a S a a a a ++⨯====⋅=++⨯. 故答案为:1 14.42-【分析】根据给定条件求出等差数列{}n a 的首项、公差,探求数列{}n a 的单调性即可计算作答.【详解】设等差数列{}n a 的公差为d ,由1591636a a S +=-⎧⎨=-⎩得112416989362a d a d +=-⎧⎪⎨⨯+=-⎪⎩,解得1122a d =-⎧⎨=⎩, 因此,()1212214n a n n =-+-⨯=-,令0n a =,解得7n =,于是得数列{}n a 是递增等差数列,其前6项为负,第7项为0,从第8项开始为正, 所以6S 或7S 最小,最小值为()656122422⨯⨯-+⨯=-. 故答案为:42-15.(1)21n a n =-,12n n b -=(2)221nn S n =+-【分析】(1)根据等差数列和等比数列的通项公式得到2d =,根据通项公式的求法得到结果;(2)1221n n n n c a b n -+=+=-分组求和即可.【详解】(1)设{}n a 的公差为d , 由已知,有215d ++=解得2d =,所以{}n a 的通项公式为21,n a n n *=-∈N , {}n b 的通项公式为12,n n b n -*=∈N .(2)1221n n n n c a b n -+=+=-,分组求和,分别根据等比数列求和公式与等差数列求和公式得到:212(121)21122n n n n n S n -+-=+=+--.16.(1)2n a n =-;(2)1n nT n =+.【解析】(1)由30S =,55S =-,可得113230254552a d a d ⨯⎧+=⎪⎪⎨⨯⎪+=-⎪⎩求出1,a d ,从而可得{}n a 的通项公式;(2)由(1)可得n b n =,从而可得11111(1)1n n b b n n n n +==-++,然后利用裂项相消求和法可求得n T 【详解】解:(1)设等差数列{}n a 的公差为d , 因为30S =,55S =-.所以113230254552a d a d ⨯⎧+=⎪⎪⎨⨯⎪+=-⎪⎩,化简得11021a d a d +=⎧⎨+=-⎩,解得111a d =⎧⎨=-⎩,所以1(1)1(1)(1)2n a a n d n n =+-=+--=-, (2)由(1)可知2(2)2n n b a n n =-+=--+=, 所以11111(1)1n n b b n n n n +==-++, 所以111111(1)()()1223111n nT n n n n =-+-+⋅⋅⋅+-=-=+++ 【点睛】此题考查等差数列前n 项和的基本量计算,考查裂项相消求和法的应用,考查计算能力,属于基础题17.(1)2n a n =;(2)第2年该公司开始获利.【分析】(1)根据题意得出数列的首项和公差,进而求得通项公式 (2)根据题意算出总利润,进而令总利润大于0,解出不等式即可. 【详解】(1)由题意知,数列{}n a 是12a =,公差2d =的等差数列, 所以()()112122n a a n d n n =+-=+-⨯=.(2)设引进这种设备后,净利润与年数n 的关系为()F n ,则()()2121222520252n n F n n n n n -⎡⎤=-+⨯-=--⎢⎥⎣⎦. 令()0F n >得220250n n -+<,解得1010n -<+ 又因为n *∈N ,所以2n =,3,4,…,18, 即第2年该公司开始获利.18.(1)11()3n n a -=,3n nn b =;(2)证明见解析. 【分析】(1)利用等差数列的性质及1a 得到29610q q -+=,解方程即可; (2)利用公式法、错位相减法分别求出,n n S T ,再作差比较即可.【详解】(1)因为{}n a 是首项为1的等比数列且1a ,23a ,39a 成等差数列,所以21369a a a =+,所以211169a q a a q =+,即29610q q -+=,解得13q =,所以11()3n n a -=,所以33n n n na nb ==. (2)[方法一]:作差后利用错位相减法求和211213333n n n n nT --=++++,012111111223333-⎛⎫=++++ ⎪⎝⎭n n S , 230121123111112333323333n n n n S n T -⎛⎫⎛⎫-=++++-++++= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭012111012222333---++++111233---+n nn n .设0121111101212222Γ3333------=++++n n n , ① 则1231111012112222Γ33333-----=++++n nn . ①由①-①得1121113312111113322Γ13233332313--⎛⎫--- ⎪⎛⎫⎝⎭=-++++-=-+- ⎪⎝⎭-n n n n n n n . 所以211312Γ432323----=--=-⨯⨯⨯n n n n n n . 因此10232323--=-=-<⨯⨯n n n n nS n n nT . 故2nn S T <. [方法二]【最优解】:公式法和错位相减求和法证明:由(1)可得11(1)313(1)12313n n n S ⨯-==--,211213333n n n n n T --=++++,① 231112133333n n n n n T +-=++++,① ①-①得23121111333333n n n n T +=++++- 1111(1)1133(1)1323313n n n n n n ++-=-=---, 所以31(1)4323n n n n T =--⋅, 所以2n n S T -=3131(1)(1)043234323n n n n n n ----=-<⋅⋅, 所以2n n S T <. [方法三]:构造裂项法由(①)知13⎛⎫= ⎪⎝⎭n n b n ,令1()3αβ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭n n c n ,且1+=-n n n b c c ,即1111()[(1)]333αβαβ+⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+-++ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭n n n n n n ,通过等式左右两边系数比对易得33,24αβ==,所以331243n n c n ⎛⎫⎛⎫=+⋅ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 则12113314423nn n n n T b b b c c +⎛⎫⎛⎫=+++=-=-+ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,下同方法二. [方法四]:导函数法设()231()1-=++++=-n n x x f x x x x x x ,由于()()()()()()1221'111'11(1)'1(1)1n n n n n x x x x x x x x nx n x x x x +⎡⎤⎡⎤⎡⎤----⨯--+-+⎣⎦⎣⎦⎢⎥==---⎢⎥⎣⎦, 则12121(1)()123(1)+-+-+=++++='-n nn nx n x f x x x nx x . 又1111333-⎛⎫⎛⎫== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭n n n b n n ,所以2112311111233333n n n T b b b b n -⎡⎤⎛⎫⎛⎫=++++=+⨯+⨯++⋅=⎢⎥ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦12111(1)11133333113n nn n f +⎛⎫⎛⎫+-+ ⎪ ⎪⎛⎫⎝⎭⎝⎭⋅=⨯ ⎪⎝⎭⎛⎫- ⎪⎝⎭' 13113311(1)4334423n n n n n n +⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+-+=-+⎢⎥ ⎪ ⎪ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦,下同方法二.【整体点评】本题主要考查数列的求和,涉及到等差数列的性质,错位相减法求数列的和,考查学生的数学运算能力,是一道中档题,其中证明不等式时采用作差法,或者作商法要根据式子得结构类型灵活选择,关键是要看如何消项化简的更为简洁.(2)的方法一直接作差后利用错位相减法求其部分和,进而证得结论;方法二根据数列的不同特点,分别利用公式法和错位相减法求得,n nS T,然后证得结论,为最优解;方法三采用构造数列裂项求和的方法,关键是构造1()3αβ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭nnc n,使1+=-n n nb c c,求得nT的表达式,这是错位相减法的一种替代方法,方法四利用导数方法求和,也是代替错位相减求和法的一种方法.。

数列中的构造问题--2024高考数学大题题型归纳(解析)

数列中的构造问题--2024高考数学大题题型归纳(解析)

数列中的构造问题1已知数列a n 满足a 1=1,a 2=5,a n +2=5a n +1-6a n .(1)证明:a n +1-2a n 是等比数列;(2)证明:存在两个等比数列b n ,c n ,使得a n =b n +c n 成立.【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【分析】(1)由a n +2=5a n +1-6a n 构造出a n +2-2a n +1=q a n +1-2a n ,用等比数列定义证明即可;(2)通过两次构造等比数列,求出a n 的通项公式,根据通项公式得出结论即可.【详解】(1)由已知,a n +2=5a n +1-6a n ,∴a n +2-2a n +1=5a n +1-6a n -2a n +1,∴a n +2-2a n +1=3a n +1-6a n =3a n +1-2a n ,显然a n +1-2a n =0与a 1=1,a 2=5矛盾,∴a n +1-2a n ≠0,∴a n +2-2a n +1a n +1-2a n=3,∴数列a n +1-2a n 是首项为a 2-2a 1=5-2=3,公比为3的等比数列.(2)∵a n +2=5a n +1-6a n ,∴a n +2-3a n +1=5a n +1-6a n -3a n +1,∴a n +2-3a n +1=2a n +1-6a n =2a n +1-3a n ,显然a n +1-3a n =0与a 1=1,a 2=5矛盾,∴a n +1-3a n ≠0,∴∴a n +2-3a n +1a n +1-3a n=2,∴数列a n +1-3a n 是首项为a 2-3a 1=5-3=2,公比为2的等比数列,∴a n +1-3a n =2n ,①,又∵由第(1)问,a n +1-2a n =3n ,②,∴②-①得,a n =3n -2n ,∴存在b n =3n ,c n =-2n ,两个等比数列b n ,c n ,使得a n =b n +c n 成立.2已知数列a n 的前n 项和为S n ,a 1=2,a n ≠0,a n a n +1=4S n .(1)求a n ;(2)设b n =-1 n ⋅3n -1 ,数列b n 的前n 项和为T n ,若∀k ∈N *,都有T 2k -1<λ<T 2k 成立,求实数λ的范围.【答案】(1)a n =2n ,n ∈N *(2)λ∈-2,6【分析】(1)由a n a n +1=4S n ,可得a n -1a n =4S n -1n ≥2 ,两式相减并化简后可得a n +1-a n -1=4n ≥2 ,后分奇偶情况可得a n ;(2)方法1,由题b n =-3 n --1 n ,由等比数列前n 项和公式可得T 2k ,T 2k -1表达式;方法2,注意到b 2k -1+b 2k =2⋅32k -1,可得T 2k ,T 2k -1表达式.后注意到T 2k ,T 2k -1的单调性,利用T 1<λ<T 2可得答案.【详解】(1)∵a n a n +1=4S n ,∴a n -1a n =4S n -1n ≥2 .∴a n a n +1-a n -1 =4a n n ≥2 ,∵a n ≠0,∴a n +1-a n -1=4n ≥2 .又a 1=2,a 1a 2=4S 1,∴a 2=4,∴数列a n 的奇数项,偶数项分别是以2,4为首项,4为公差的等差数列.当n =2k -1时,a 2k -1=4k -2=22k -1 ;当n =2k 时,a 2k =4k =2⋅2k .综上,a n =2n ,n ∈N *(2)方法一:∵b n =-1 n 3n -1 =-3 n --1 n =-3 n +-1 n +1,∴T n =-3 1--3 n1--3+1--1 n 1--1=3-3 n -34+1--1 n 2=3-3 n -2-1 n -14.∴T 2k =39k -1 4,T 2k -1=141-9k .方法二:∵b n =-1 n 3n -1 ,∴b 2k -1+b 2k =-32k -1-1 +32k -1 =2⋅32k -1,∴T 2k =2⋅31+2⋅33+2⋅35+⋯+2⋅32k -1=39k -1 4,∴T 2k -1=T 2k -b 2k =39k -1 4-32k -1 =141-9k ,∴n =2k ,k ∈N *时,T n =T 2k =39k -1 4为递增数列,n =2k -1,k ∈N *时,T n =T 2k -1=141-9k 为递减数列,若∀k ∈N *,都有T 2k -1<λ<T 2k 成立,只需使λ>T 2k -1 max =T 1,则λ>-2且λ<T 2k min =T 2,则λ<6.∴λ∈-2,63已知数列a n 满足a 1=3,a n +1=a 2n -2a n +2.(1)证明数列ln a n -1 是等比数列,并求数列a n 的通项公式;(2)若b n =1a n +1a n -2,数列b n 的前n 项和S n ,求证:S n <2.【答案】(1)证明见解析,a n =22n -1+1(2)证明见解析【分析】(1)根据递推公式证明ln a n +1-1 ln a n -1 为定制,即可证明数列为等比数列,再根据等比数列得通项即可得解;(2)由a n +1=a 2n -2a n +2,得a n +1-2=a n a n -2 ,则1a n +1-2=1a n a n -2 =121a n -2-1a n,则1a n =1a n -2-2a n +1-2,再利用裂项相消法求出数列b n 的前n 项和S n ,即可得证.【详解】(1)因为a n +1=a 2n -2a n +2,所以a n +1-1=a n -1 2,则ln a n +1-1 =ln a n -1 2=2ln a n -1 ,又ln a 1-1 =ln2,所以数列ln a n -1 是以ln2为首项,2为公比的等比数列,则ln a n -1 =2n -1⋅ln2=ln22n -1,所以a n =22n -1+1;(2)由a n +1=a 2n -2a n +2,得a n +1-2=a n a n -2 ,则1a n +1-2=1a n a n -2=121a n -2-1a n,所以1a n =1a n -2-2a n +1-2,所以b n =1a n +1a n -2=1a n -2-2a n +1-2+1a n -2=2a n -2-2a n +1-2,所以S n =b 1+b 2+⋯+b n=2a 1-2-2a 2-2 +2a 2-2-2a 3-2 +⋯+2a n -2-2a n +1-2=2a 1-2-2a n +1-2=2-222n -2,因为222n -2>0,所以2-222n-2<2,所以S n <2.4已知数列a n 的前n 项和为S n ,且满足2S n +2n =3a n n ∈N * .(1)a n 的通项公式;(2)若b n =na n +n ,求数列b n 的前n 项和T n .【答案】(1)a n =3n -1(2)T n =n 2-14 ×3n +1+34【分析】(1)根据a n =S 1,n =1S n -S n -1,n ≥2 作差得到a n =3a n -1+2,从而得到a n +1=3a n -1+1 ,即可得到a n +1 是以3为首项,3为公比的等比数列,即可求出通项公式;(2)由(1)可知b n =n ×3n ,利用错位相减法求和即可.【详解】(1)因为2S n +2n =3a n n ∈N * ①,当n =1时2S 1+2=3a 1,则a 1=2,当n ≥2时2S n -1+2n -1 =3a n -1②,①-②得2S n +2n -2S n -1-2n -1 =3a n -3a n -1,即2a n +2=3a n -3a n -1,则a n =3a n -1+2,所以a n +1=3a n -1+1 ,所以a n +1 是以3为首项,3为公比的等比数列,所以a n +1=3n ,则a n =3n -1.(2)因为b n =na n +n ,所以b n =n 3n -1 +n =n ×3n ,所以T n =1×31+2×32+3×33+⋯+n ×3n ③,3T n =1×32+2×33+3×34+⋯+n ×3n +1④,③-④得-2T n =1×31+1×32+1×33+⋯+1×3n -n ×3n +1=31-3n 1-3-n ×3n +1=12×3n +1-32-n ×3n +1=12-n ×3n +1-32,所以T n =n 2-14 ×3n +1+34.5已知各项均为正数的数列{a n }满足a 1=1,a n =2a n -1+3(正整数n ≥2)(1)求证:数列a n +3 是等比数列;(2)求数列{a n }的前n 项和S n .【答案】(1)证明见解析(2)S n =2n +2-3n -4【分析】(1)由题意转化条件得a n +3=2a n -1+3 n ≥2 ,结合a 1+3=4≠0即可得证;(2)由题意可得a n +3=2n +1,进而可得a n =2n +1-3,由分组求和法即可得解.【详解】(1)证明:已知递推公式a n =2a n -1+3,两边同时加上3,得:a n +3=2a n -1+3 n ≥2 ,因为a n >0,a n +3>0,所以a n +3a n -1+3=2n ≥2 ,又a 1+3=4≠0,所以数列a n +3 是以a 1+3=4为首项、以2为公比的等比数列.(2)由(1)a n+3=4×2n-1=2n+1,则a n=2n+1-3n∈N*,所以S n=a1+a2+⋅⋅⋅+a n=22-3+23-3+⋅⋅⋅+2n+1-3=22+23+⋅⋅⋅+2n+1-3n=4⋅1-2n1-2-3n=2n+2-3n-4.6设各项均为正数的数列{a n}满足S na n=pn+r(p,r为常数),其中S n为数列{a n}的前n项和.(1)若p=1,r=0,求证:{a n}是等差数列;(2)若p=13,a1=2,求数列{a n}的通项公式.【答案】(1)证明见解析;(2)a n=n2+n.【分析】(1)把p=1,r=0代入,结合“n≥2,S n-S n-1=a n”计算推理作答.(2)把p=13代入,结合“n≥2,S n-S n-1=a n”求出{a n}相邻两项间关系,再构造常数列作答.【详解】(1)当p=1,r=0时,S n=na n,当n≥2时,S n-1=n-1a n-1,两式相减,得a n=na n-(n-1)a n-1,整理得a n-a n-1=0,所以{a n}是等差数列.(2)当p=13时,S n =13n+ra n,令n=1,而a1=2,得13+r=1,解得r=23,于是S n=13n+23a n,当n≥2时,S n-1=13n+13a n-1,两式相减,得a n=13n+23a n-13n+13a n-1,整理得(n-1)a n=(n+1)a n-1,即a n n+1=a n-1n-1,因此a n(n+1)n=a n-1n(n-1),数列a n(n+1)n是常数列,从而a n(n+1)n=a12×1=1,a n=n2+n,显然a1=2满足上式,所以数列{a n}的通项公式是a n=n2+n.7已知数列a n,2a n+1=a n a n+1+1,a1=3.(1)求证:数列1a n-1是等差数列.(2)设b n=1-a n1-a n+1,求证:数列b n的前n项和S n<-2.【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【分析】(1)根据2a n+1=a n a n+1+1,证明1a n+1-1-1a n-1等于定值即可;(2)利用裂项相消法求出数列b n的前n项和S n,即可得证.【详解】(1)∵2a n+1=a n a n+1+1,∴a n-2a n+1=-1,∵a1=3,∴a n-2≠0,∴a n+1=12-a n,∴1 a n+1-1-1a n-1=112-a n-1-1a n-1=2-a na n-1-1a n-1=-a n-1+1a n-1-1a n-1=-1,∴1a n -1是首项为1a n -1=12,公差为-1的等差数列;(2)由(1)知1a n -1=-n +32,∴a n =132-n +1,∴b n =1-a n 1-a n +1 =1n -32⋅1n -12=1n -32-1n -12,∴S n =b 1+b 2+b 3+⋅⋅⋅+b n=11-32-11-12+12-32-12-12+13-32-13-12+⋅⋅⋅+1n -32-1n -12=-2-2+2-23+23-25+⋅⋅⋅+1n -32-1n -12=-2-1n -12,∵n ∈N *,∴1n -12>0,∴S n <-2.8已知数列a n 的前n 项和为S n =n n +1n ∈N + ,数列b n 满足b 1=1,且b n +1=b n b n +2n ∈N + (1)求数列a n 的通项公式;(2)求数列b n 的通项公式;(3)对于n ∈N +,试比较b n +1与a n 的大小.【答案】(1)a n =1n 2+n (2)b n =12n -1(3)b n +1<a n【分析】(1)由数列a n 的前n 项和为S n =n n +1n ∈N + ,利用a n =S 1n =1 S n -S n -1n ≥2 ,能求出a n =1n 2+n;(2)由b n +1=b n b n +2n ∈N + ,两边取倒数得1b n +1=b n +2b n ,从而得到1b n +1 是以首项为1b 1+1=2,公比为2的等比数列,由此能求出b n =12n -1;(3)将问题转化为证明2n +1-1>n 2+n 成立,利用数学归纳法、二项式定理或函数的知识证明即可.【详解】(1)当n =1时,a 1=S 1=12;当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n n +1-n -1n =1n n +1 =1n 2+n,经检验,n =1时,a 1=12也符合上式,所以数列a n 的通项公式为a n =1n 2+n;(2)易知b n >0,两边取倒数得1b n +1=b n +2b n ,整理得1b n +1+1=21b n +1,∴1b n +1是以首项为1b1+1=2,公比为2的等比数列,∴1 b n +1=2×2n-1,∴b n=12n-1;(3)由(1)(2)问可知,欲比较b n+1=12n+1-1与a n=1n2+n的大小,即比较2n+1-1与n2+n的大小.当n=1时,21+1-1=3,12+1=2,有3>2;当n=2时,22+1-1=7,22+2=6,有7>6;当n=3时,23+1-1=15,32+3=12,有15>12,猜想2n+1-1>n2+n,下面证明:方法一:当n≥4时,2n+1-1=(1+1)n+1-1=C0n+1+C1n+1+C2n+1+⋯+C n-1n+1+C n n+1+C n+1n+1-1≥2C0n+1+2C1n+1+2C2n+1-1=2+2n+1+n+1n-1>n2+n,所以对于任意的n∈N+都成立,所以b n+1<a n.方法二:令f x =2x+1-1-x2-x,则f x =2x+1ln2-2x-1,令g x =f x =2x+1ln2-2x-1,则g x =2x+1(ln2)2-2≥2x+1(ln e)2-2=2x-1-2,当x∈4,+∞时,g x =2x-1-2>0,g x 即f x 在x∈4,+∞单调递增,f x ≥f 4 =2x+1ln2-2x-1>25×12-2×4-1=7>0,f x 在x∈4,+∞单调递增,所以f x ≥f4 >24+1-1-42-4=11>0,所以2x+1-1-x2-x>0,即2x+1-1>x2+x,所以对于任意的n∈N+都成立,所以b n+1<a n.方法三:下面用数学归纳法证明①当n=1时,显然成立;当n=2时,显然成立;②假设n=k时(k≥2),猜想成立,即2k+1-1>k2+k成立,那么当n=k+1时,2k+2-1=2⋅2k+1-1=2⋅2k+1-1+1>2⋅k2+k+1=2k2+2k+1,因为2k2+2k+1-(k+1)2+k+1=k2-k-1,对任意的k≥2且k∈N+上式都大于0,所以有2k+2-1>(k+1)2+k+1,综上所述,2n+1-1>n2+n对于任意的n∈N+都成立,所以b n+1<a n.9已知数列a n有递推关系a n+1=9a n-105a n-6n∈N*,a n≠65,a1=95,(1)记a n=b n+k,若数列b n的递推式形如b n+1=rb npb n+qp,q,r∈R且p,r≠0 ,也即分子中不再含有常数项,求实数k的值;(2)求a n的通项公式.【答案】(1)1或2(2)a n=4n4n--1n+1【分析】(1)根据题意整理可得b n+1=9-5kb n-5k2+15k-105b n+5k-6,即-5k2+15k-10=0,运算求解即可;(2)取k=1,可得b n+1=4b n5b n-1,利用构造法结合等比数列求通项公式.【详解】(1)因为a n=b n+k,且a n+1=9a n-105a n-6,所以b n+1=a n+1-k=9b n+k-105b n+k-6-k=9-5kb n-5k2+15k-105b n+5k-6,则-5k2+15k-10=0,解得k=1或2;(2)由(1)可得:当k=1时,则a n=b n+1,且b n+1=4b n5b n-1,可得1b n+1=5b n-14b n=-14×1b n+54,则1b n+1-1=-141b n-1,且1b1-1=14≠0,故数列1b n-1是以14为首项,-14为公比的等比数列,∴1 b n -1=14×-14n-1=--1 n4n,则b n=4n4n--1n,故a n=4n4n--1n+1.10已知数列a n满足a1+a3=2a2,a n+1=3a n,n为奇数a n+2,n为偶数,数列cn满足c n=a2n-1.(1)求数列c n和a n的通项公式;(2)求数列a n的前n项和S n.【答案】(1)c n=2⋅3n-1-1,a n=2⋅3n-12-1,n为奇数2⋅3n2-3,n为偶数(2)S n=4⋅3n2-2n-4,n为偶数2⋅3n+12-2n-3,n为奇数【分析】(1)由题意先求出a1,再根据c n=a2n-1,得c1=a1,c n+1=a2n+1,从而可得c n+1=3c n+2,再利用构造法求出c n的通项,从而可得a n的通项公式;(2)分n为偶数和奇数两种情况讨论,再结合分组求和法即可得解.【详解】(1)a n+1=3a n,n为奇数a n+2,n为偶数,得a2=3a1,a3=a2+2=3a1+2,因为a1+a3=2a2,即a1+3a1+2=6a1,解得a1=1,由c n=a2n-1,得c1=a1=1,c n+1=a2n+1,又a2k=3a2k-1,a2k+1=a2k+2,k∈N*,故a2k+1=3a2k-1+2,所以c k+1=3c k+2,即c n+1=3c n+2,所以c n+1+1=3c n+1,又c1+1=2,所以数列c n+1是以2为首项,3为公比的等比数列,所以c n+1=2⋅3n-1,所以c n=2⋅3n-1-1,则a2n-1=2⋅3n-1-1,故a2n=3a2n-1=2⋅3n-3,所以a n=2⋅3n-12-1,n为奇数2⋅3n2-3,n为偶数 ;(2)当n为偶数时,S n=a1+a3+⋯+a n-1+a2+a4+⋯+a n=4a1+a3+⋯+a n-1=4c1+c2+⋯+c n2=4×21-3n2 1-3-n 2 =4⋅3n 2-2n -4,当n 为奇数时,S n =S n +1-a n +1=4⋅3n +12-2n +1 -4-2⋅3n +12-3 =2⋅3n +12-2n -3,综上所述,S n =4⋅3n 2-2n -4,n 为偶数2⋅3n +12-2n -3,n 为奇数 .11已知S n 为数列a n 的前n 项和,a 1=2,S n +1=S n +4a n -3,记b n =log 2a n -1 +3.(1)求数列b n 的通项公式;(2)已知c n =-1 n +1⋅b n +1b n b n +1,记数列c n 的前n 项和为T n ,求证:T n ≥221.【答案】(1)b n =2n +1n ∈N *(2)证明见解析【分析】(1)利用S n 与a n 的关系,整理数列a n 的递推公式,根据构造法,可得通项,可得答案;(2)写出数列c n 的通项,利用裂项相消,可得T n ,分奇偶两种情况,可得答案.【详解】(1)由S n +1=S n +4a n -3,得S n +1-S n =4a n -3.∴a n +1=4a n -3,则a n +1-1=4a n -1 .∴a 1-1=2-1=1,∴数列a n -1 是以1为首项,4为公比的等比数列,∴a n -1=4n -1=22n -2n ∈N * .∵b n =log 2a n -1 +3,∴b n =log 222n -2+3=2n +1n ∈N * .(2)∵c n =-1 n +1⋅b n +1b n b n +1,∴c n =-1 n +1⋅2n +22n +1 2n +3=-1 n +1⋅1212n +1+12n +3 ∴T n =c 1+c 2+c 3+⋅⋅⋅+c n=1213+15 -15+17 +17+19 -⋅⋅⋅+-1 n +112n +1+12n +3当n 为奇数时,T n =1213+12n +3 >16>221.当n 为偶数时,T n =1213-12n +3 ,T n 是递增数列,∴T n ≥T 2=1213-17 =221.综上得:T n ≥221.12已知数列a n 满足a n +1=2a n -1,a 1+a 2=a 3.(1)求a n 的通项公式;(2)若b n =2n -1,数列c n 满足c 4n -3=b 2n -1,c 4n -2=a 2n -1,c 4n -1=a 2n ,c 4n =b 2n ,求c n 的前4n +1项和S 4n +1.【答案】(1)a n =2n -1+1(2)S 4n +1=4n 2+6n +4n【分析】(1)根据递推关系解方程得a 1=2,进而证明数列a n -1 是等比数列,公比为2,首项为1,再根据等比数列通项公式求解即可;(2)由题知c 4n -3+c 4n -2+c 4n -1+c 4n =8n -2+3⋅4n -1,进而令d n =c 4n -3+c 4n -2+c 4n -1+c 4n ,记数列d n 的前n 项和为T n ,则S 4n +1为T n 与c 4n +1的和,再根据等差数列与等比数列求和公式求解即可.【详解】(1)解:数列a n 满足a n +1=2a n -1,a 1+a 2=a 3所以,a 2=2a 1-1a 3=2a 2-1a 1+a 2=a 3,解得a 1=2,a 2=3,a 3=5,由a n +1=2a n -1得a n +1-1=2a n -1 ,即a n +1-1a n -1=2,所以,数列a n -1 是等比数列,公比为2,首项为1,所以a n -1=2n -1,即a n =2n -1+1所以,a n 的通项公式为a n =2n -1+1(2)解:因为b n =2n -1,a n =2n -1+1,所以c 4n -3=b 2n -1=22n -1 -1=4n -3,c 4n -2=a 2n -1=22n -2+1,c 4n -1=a 2n =22n -1+1,c 4n =b 2n =4n -1,所以,c 4n -3+c 4n -2+c 4n -1+c 4n =8n -2+3⋅22n -2=8n -2+3⋅4n -1,令d n =c 4n -3+c 4n -2+c 4n -1+c 4n =8n -2+3⋅4n -1,设数列d n 的前n 项和为T n ,因为数列8n -2 为等差数列,3⋅4n -1 为等比数列,所以,T n =n 6+8n -2 2+3×1-4n 1-4=4n 2+2n +4n -1因为数列c n 的前4n +1项和为T n 与c 4n +1的和,c 4n +1=c 4n +1 -3=4n +1 -3=4n +1,所以,S 4n +1=T n +c 4n +1=4n +1+4n 2+2n +4n -1=4n 2+6n +4n .13设数列a n 的前n 项和为S n ,且a 1=2,2S n +1a n +1=2S n a n+1.(1)求a n 的通项公式;(2)若b n =1S n,求数列b n 的前n 项和T n .【答案】(1)a n =2n(2)T n =n n +1【分析】(1)先根据2S n +1a n +1=2S n a n +1,可得数列S n a n 是以12为公差的等差数列,从而可得数列S n a n 的通项,再根据a n 与S n 的关系结合构造法即可得解;(2)先求出数列b n 的通项,再利用裂项相消法即可得解.【详解】(1)因为2S n +1a n +1=2S n a n +1,所以S n +1a n +1-S n a n =12,所以数列S n a n 是以S 1a 1=1为首项,12为公差的等差数列,所以S n a n =n +12,则S n =n +12a n ,当n ≥2时,S n -1=n 2a n -1,两式相减得a n =n +12a n -n 2a n -1,即a n n =a n -1n -1,所以数列a n n 为常数列,且a n n =a 11=2,所以a n =2n ;(2)由(1)得S n =n +12a n =n n +1 ,所以b n =1S n =1n n +1=1n -1n +1,所以T n =1-12+12-13+13-14+⋯+1n -1n +1=1-1n +1=n n +1.14已知数列a n 满足a 1=1,a n =3a n -1+2n ≥2,n ∈N * .(1)求证:数列a n +1 是等比数列;(2)若b n =2n +1 a n +1-a n ,S n 为数列b n 的前n 项和,求S n .【答案】(1)证明见解析(2)S n =4n ⋅3n ,n ∈N *【分析】(1)根据递推公式证明a n +1a n -1+1为定值即可;(2)先由(1)求得数列a n 的通项,从而可得数列b n 的的通项,再利用错位相减法求解即可.【详解】(1)因为a n =3a n -1+2n ≥2,n ∈N * ,所以a n +1=3a n -1+1 ,又a 1+1=2,所以a n +1 是以2为首项,以3为公比的等比数列;(2)由(1)知a n +1=2⋅3n -1,故a n =2⋅3n -1-1,所以b n =2n +1 2⋅3n -1-2⋅3n -1+1 =432n +1 ⋅3n ,故S n =433×3+5×32+7×33+⋯+2n +1 ⋅3n ,则3S n =433×32+5×33+⋯+2n -1 ⋅3n +2n +1 ⋅3n +1 ,两式相减得-2S n =433×3+2×32+2×33+⋯+2⋅3n -2n +1 ⋅3n +1 =433+61-3n 1-3-2n +1 3n +1 =-8n ⋅3n ,所以S n =4n ⋅3n .15设数列a n 的前n 项和为S n ,S n =2a n +2n -6n ∈N * .(1)求数列a n 的通项公式;(2)若数列2n +1a n a n +1 的前m 项和T m =127258,求m 的值.【答案】(1)a n =2n(2)7【分析】(1)当n ≥2时,构造S n -1=2a n -1+2n -8,与条件中的式子,两式相减,得a n =2a n -1-2,转化为构造等比数列求通项公式;(2)由(1)可知b n =2n +1a n a n +1=2n +12n +2 2n +1+2,利用裂项相消求和法求解.【详解】(1)因为S n =2a n +2n -6,所以当n =1时,S 1=2a 1-4,解得a 1=4.当n ≥2时,S n -1=2a n -1+2n -8,则S n -S n -1=2a n -2a n -1+2,整理得a n =2a n -1-2,即a n -2=2a n -1-2 .所以数列a n -2 是首项为2,公比为2的等比数列,所以a n -2=2×2n -1=2n .所以a n =2n +2.(2)令b n =2n +1a n a n +1=2n +12n +2 2n +1+2=212n +2-12n +1+2,数列b n 的前m 项和T m =214-16+16-110+110-114+⋯+12m +2-12m +1+2,=214-12m +1+2=12-22m +1+2,则12-22m +1+2=127258,则22m +1+2=2258,则2m +1=256⇒m =7.m 的值为7.16已知数列a n 满足a 1=1,n -1 a n -na n -1=0n ≥2 .(1)求数列a n 的通项公式;(2)若b n =2n ⋅a n ,求数列b n 的前n 项和S n .【答案】(1)a n =n (2)S n =n -1 ⋅2n +1+2【分析】(1)由题意得数列a nn为常数列,可数列a n 的通项公式;(2)利用错位相减法求数列前n 项和.【详解】(1)由n -1 a n -na n -1=0n ≥2 ,得a n n =a n -1n -1n ≥2 ,所以数列a n n 为常数列,有a nn =a 11=1,∴a n =n (2)b n =2n ⋅a n =n ⋅2n ,S n =21+2×22+3×23+⋯+n -1 2n -1+n ⋅2n ,2S n =22+2×23+3×24+⋯+n -1 2n +n ⋅2n +1,两式相减,-S n =21+22+23+⋯+2n -n ⋅2n +1=21-2n 1-2-n ⋅2n +1=1-n ⋅2n +1-2,所以S n =n -1 ⋅2n +1+217记数列a n 的前n 项和为S n ,已知a 1=-2,S n +1+2S n =-2 n +1.(1)求a n 的通项公式;(2)记数列a n 的前n 项和为T n ,证明:S n ≤T n <3S n .【答案】(1)a n =-2 n -1-3n +1 (2)见解析【分析】(1)根据辅助数法,整理等式,可得数列S n-2 n的通项,在根据a n 与S n 的关系,可得答案;(2)整理数列a n 的通项公式,利用错位相减法,求得T n ,根据作差法以及数列的单调性,可得答案.【详解】(1)由S n +1=-2S n +-2 n +1,两边同时除以-2 n +1可得:S n +1-2 n +1=S n-2 n +1,故数列S n -2 n为以1为公差的等差数列,则S n-2 n =S 1-21+n -1 ×1=a 1-2+n -1=n ,即S n =n ⋅-2 n ,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n ⋅-2 n -n -1 -2 n -1=-2 n -1-3n +1 ,将n =1代入上式,可得a 1=-2 1-1-3+1 =-2,则a 1满足上式,故数列a n 的通项公式a n =-2 n -1-3n +1 .(2)由n ∈N *,则-3n +1<0,即a n =-2 n -1-3n +1 =2n -13n -1 ,T n =20×2+21×5+22×8+⋯+2n -13n -1 ,2T n =21×2+22×5+23×8+⋯+2n 3n -1 ,两式相减可得,-T n =2+21×3+22×3+⋯+2n -1×3-2n 3n -1 =2+3×2+22+23+⋯+2n -1 -2n 3n -1 =2+3×2×1-2n -1 1-2-2n 3n -1=2+6×2n -1-1 -2n 3n -1 =2+3×2n -6-2n 3n -1 =-4+2n 4-3n ,则T n =4+2n 3n -4 ,由(1)可得S n =n ⋅-2 n =n ⋅2n ,T n -S n =4+2n 3n -4 -n ⋅2n =4+2n 2n -4 ,令b n =4+2n 2n -4 ,b n +1-b n =4+2n +12n +2-4 -4-2n 2n -4 =n ⋅2n +1>0,则数列b n 为递增数列,b 1=4+21×2-4 =0,则b n ≥0,即T n ≥S n ;T n -3S n =4+2n 3n -4 -3n ⋅2n =4-2n +2,令c n =4-2n +2,易知数列c n 为递减数列,c 1=4-21+2=-4<0,则c n <0,即3S n >T n .综上,不等式S n ≤T n <3S n 恒成立.18已知数列a n 的前n 项和为S n ,且S n =2a n -n n ∈N * .(1)求证;数列a n +1 是等比数列;(2)求证:nk =12k a k a k +1 <1.【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【分析】(1)S n +1=2a n +1-n +1 ,S n =2a n -n ,作差得a n +1=2a n +1,则a n +1+1=2a n +1 ,即可证明数列a n +1 为等比数列;(2)首先求出a n =2n-1,而2k a k a k +1=12k -1-12k +1-1,最后通过裂项求出得到nk =12k a k a k +1 =1-12n +1-1<1.【详解】(1)由已知得S n +1=2a n +1-n +1 ,又a n +1=S n +1-S n ,S n =2a n -n 所以作差得a n +1=2a n +1-2a n -1,故a n +1=2a n +1所以a n +1+1=2a n +1又当n =1时,S 1=2a 1-1,又S 1=a 1,故a 1=1故数列a n +1 是首项为2,公比为2的等比数列(2)由(1)可知:a n +1=2n ,故a n =2n -1所以2k a k a k +1=2k +1-1 -2k-1 2k -1 2k +1-1 =12k -1-12k +1-1nk =12k a k a k +1=2a 1a 2+22a 2a 3+23a 3a 4+⋅⋅⋅+2k a k a k +1+⋅⋅⋅+2na n an +1=1-122-1+122-1-123-1 +⋅⋅⋅+12k -1-12k +1-1+⋅⋅⋅+12n -1-12n +1-1=1-12n +1-1<1综上可知:nk =12ka k a k +1 <119已知数列{a n }的前n 项和为S n ,满足S n =2a n -1,n ∈N *,数列{b n }满足b 1=1,且nb n +1-(n +1)b n =n (n +1),n ∈N *.(1)求数列{a n }和{b n }的通项公式;(2)设c n =a n ⋅b n ,求数列{c n }的前n 项和为Tn .【答案】(1)a n =2n -1,b n =n 2(2)T n =(n -1)2n +1【分析】(1){a n }根据前n 项和为S n 与a 的关系可求出;{b n }根据递推公式先构造数列,再根据构造数列的通项公式求出{b n }的通项;(2)写出{c n }通项公式,用错位相减法求出T n .【详解】(1)∵S n =2a n -1,n ∈N *,∴S n +1=2a n +1-1,两式相减得:a n +1=2a n +1-2a ,∴a n +1=2a ,又S 1=a 1=2a 1-1,∴a 1=1,∴{a n }是以首项为1,公比为2的一个等比数列,∴a n =1×2n -1=2n -1;由nb n +1-(n +1)b n =n (n +1)得:b n +1n +1-bn n =1,又b 11=1∴b n n 是以首项为1,公差为1的一个等差数列,∴bn n=1+(n -1)×1=n ,∴b n =n 2;(2)由(1)知c n =n ⋅2n -1,∴T n =1⋅20+2⋅21+⋯+n ⋅2n -1,∴2T n =0+1⋅21+⋯+(n -1)⋅2n -1+n ⋅2n ,两式相减得:-T n =1+2+22+⋯+2n -1-n ⋅2n=1-2n 1-2-n ⋅2n =(1-n )2n -1,∴T n =(n -1)2n +1.20已知数列a n 满足a 1=1,a 2=4.有以下三个条件:①a n +1=4a n -4a n -1(n ≥2,n ∈N *);②na n +1=2n +1 a n ;③a 1+a 22+a 34+⋅⋅⋅+a n 2n -1=n 2+n2(n ∈N *);从上述三个条件中任选一个条件,求数列a n 的通项公式和前n 项和S n .【答案】a n =n ⋅2n -1,S n =n -1 ⋅2n +1【分析】选①根据递推关系式构造等比数列,再构造等差数列即可求得a n ;选②根据递推关系式,结合累乘法求得a n ;选③利用前n 项和与通项的关系,相减求得a n ;求前前n 项和采用错位相减法即可.【详解】解:选①由a n +1=4a n -4a n -1(n ≥2,n ∈N *)得a n +1-2a n =2a n -2a n -1 ,故a n +1-2a n 是公比为2的等比数列,则a n +1-2a n =a 2-2a 1 2n -1=2n即a n +12n +1-a n 2n =12,故a n 2n 是公差为12的等差数列,则a n 2n =12+n -1 12=12n ,即a n =n ⋅2n -1.选②由na n +1=2n +1 a n 得an +1a n =2n +1 n,故a n a n -1⋅a n -1a n -2⋅⋅⋅a 2a 1=2⋅n n -1⋅2⋅n -1 n -2⋅⋅⋅2⋅21化简得a na 1=n ⋅2n -1,即a n =n ⋅2n -1,n =1也满足选③由a 1+a 22+a 34+⋅⋅⋅+a n 2n -1=n 2+n2 (1)得当n ≥2时,a 1+a 22+a 34+⋅⋅⋅+a n -12n -2=n -1 2+n -12 (2)由(1)-(2)得a n 2n -1=n ,故a n=n ⋅2n -1,n =1也满足,因此,S n =1⋅20+2⋅21+3⋅22+⋅⋅⋅+n ⋅2n -12S n =1⋅21+2⋅22+3⋅23+⋅⋅⋅+n ⋅2n两式相减得-S n =20+21+22+⋅⋅⋅+2n -1-n ⋅2n化简得S n =-1-2n1-2+n ⋅2n =n -1 ⋅2n +121若数列a n 满足a 1=2,a n +1-2a n =3n -1.(1)证明:a n +1-3a n 是等比数列;(2)设a n 的前n 项和为S n ,求满足S n <2023的n 的最大值.【答案】(1)证明见解析(2)7【分析】(1)根据题意构造数列证明等比,求出首项及公比即可,(2)由(1)求出a n +1-3a n 的通项公式,与题中等式联立,求出a n 通项公式,进而求出前n 项和为S n ,代数使得S n <2023即可求出n 的最大值.【详解】(1)证明:因为a n +1-2a n =3n -1,所以a n +2-2a n +1=3n ,a n =12a n +1-12⋅3n -1,故a n +2-3a n +1a n +1-3a n=2a n +1+3n-3a n +1a n +1-3⋅12a n +1-12⋅3n -1=3n-a n +112⋅3n-12a n +1=2,又a 1=2,则a 2=5,a 2-3a 1=-1,故a n +1-3a n 是以-1为首项,2为公比的等比数列.(2)由(1)得a n +1-3a n =-2n -1①,又a n +1-2a n =3n -1②,②-①得,a n =2n -1+3n -1,故S n =a 1+a 2+⋯+a n=20+21+⋯+2n -1 +30+31+⋯+3n -1 =2n -1+123n -1 =2n+3n 2-32,易得S n 为递增数列,又S 7=1220<2023,S 8=3535>2023,S n <2023,故n 的最大值为7.22已知数列a n 的首项a 1=25,且满足a n +1=2a n 2a n +1.(1)求证:数列1a n-2为等比数列:(2)若1a 1+1a 2+1a 3+⋯+1a n<101,求满足条件的最大整数n .【答案】(1)证明见解析(2)50【分析】(1)两边取倒数,再同时减2,根据等比数列的定义,即可证明.(2)利用等比数列求和公式求和,再根据函数单调性,即可求解.【详解】(1)证明:由a n +1=2a n 2a n +1,可得1a n +1=2a n +12a n =1+12a n,1a n +1-2=12a n -1=121a n -2,又1a 1-2=12≠0,故数列1a n -2 为等比数列.(2)由(1)可知1a n -2=12×12 n -1=12n ,故1a n =12n +2.1a 1+1a 2+1a 3+⋯+1a n =12+2+122+2+123+2+⋯+12n +2=121-12n1-12+2n =1-12n+2n .令f n =1-12n+2n ,易知f n 随n 的增大而增大,f 50 <101,f 51 >101,故满足f n <101的最大整数为50.23已知数列a n 满足a 1=1,a 2=6,且a n +1=4a n -4a n -1,n ≥2,n ∈N * .(1)证明数列a n +1-2a n 是等比数列,并求数列a n 的通项公式;(2)求数列a n 的前n 项和S n .【答案】(1)证明见详解,a n =(2n -1)2n -1(2)T n =(2n -3)2n +3【分析】(1)根据递推公式构造可证,然后借助a n +1-2a n 为等比数列可得通项,再构造数列a n2n可证为等差数列,根据等差数列通项公式可解;(2)由错位相减法可得.【详解】(1)因为a n +1=4a n -4a n -1,n ≥2,n ∈N * 所以a n +1-2a n =2a n -4a n -1=2(a n -2a n -1)又因为a 2-2a 1=4所以a n +1-2a n 是以4为首项,2为公比的等比数列.所以a n +1-2a n =4×2n -1=2n +1变形得a n +12n +1-a n2n =1所以a n 2n 是以a 12=12为首项,1为公差的等差数列所以a n 2n =12+n -1=n -12,所以a n =(2n -1)2n -1(2)因为T n =1×20+3×21+5×22+⋅⋅⋅+(2n -1)2n -1⋯①所以2T n =1×21+3×22+5×23+⋅⋅⋅+(2n -1)2n ⋯②①-②得:-T n =1+22+23+⋅⋅⋅+2n -1-(2n -1)2n=1+22(1-2n -1)1-2-(2n -1)2n所以T n =(2n -1)2n -2n +1+3=(2n -3)2n +324已知正项数列a n 的前n 项和为S n ,现在有以下三个条件:①数列a 2n 的前n 项和为T n =n (n +1)2;②a 1=1,a n +1=n +1na n ;③a 1=1,a 2=2,当n ≥3时,a n +a n -1 S n -2S n -1+S n -2 =1.从上述三个条件中任选一个,完成以下问题:(1)求数列a n 的通项公式;(2)设数列b n 满足b 1=1,b n =a n -a n -1(n ≥2),试问b n 中是否存在连续三项b k ,b k +1,b k +2,使得1b k ,1b k +1,1b k +2构成等差数列?请说明理由.【答案】(1)任选一条件,都有a n =n (2)不存在,理由见解析.【分析】(1)选①,结合a 2n =T n -T n -1求得a n ;选②,通过构造常数列的方法求得a n ;选③,结合a n =S n -S n -1以及等差数列的知识来求得a n .(2)先假设存在符合题意的b k ,b k +1,b k +2,结合等差中项的知识推出矛盾,从而作出判断.【详解】(1)选①:因为数列a 2n 的前n 项和为T n =n (n +1)2,所以当n =1时,a 21=1;当n ≥2时,a 2n =T n -T n -1=n (n +1)2-(n -1)n2=n .经检验n =1时,a 21=1符合上式,所以a 2n =n ,n ∈N *,故正项数列a n 的通项公式为a n =n ,选②:因为a 1=1,a n +1=n +1n a n ,所以a n +1n +1=a n n,所以a n n 为常数列,即a nn=a 1=1,所以正项数列a n 的通项公式a n =n .选③:由a n +a n -1 S n -2S n -1+S n -2 =a n +a n -1 a n -a n -1 =a 2n -a 2n -1=1(n ≥3),所以数列a 2n 从第2项起成等差数列,且a 2n =n (n ≥2),经检验n =1时,a 1=1符合上式,所以正项数列a n 的通项公式a n =n .(2)数列b k 中不存在连续三项b k ,b k +1,b k +2,使得1b k ,1b k +1,1b k +2构成等差数列.理由如下:由(1)知当n ≥2时,b n =a n -a n -1=n -n -1,所以1b n =1n -n -1=n +n -1.假设数列b n 中存在连续三项b k ,b k +1,b k +2,使得1b k ,1b k +1,1b k +2构成等差数列.当k =1时,1,2+1,3+2,显然不成等差数列,假设不成立;当k ≥2时,则2(k +1+k )=(k +k -1)+(k +2+k +1),即k +1+k =k -1+k +2,两边同时平方,得k +1+k +2k +1⋅k =k -1+k +2+2k -1⋅k +2,所以(k +1)k =(k -1)(k +2),整理得k 2+k =k 2+k -2,所以0=-2,矛盾,故假设不成立.综上所述,数列b n 中不存在连续三项b k ,b k +1,b k +2,使得1b k ,1b k +1,1b k +2构成等差数列.25已知数列a n 中,a 1=5且a n =2a n -1+2n -1n ≥2,n ∈N * ,b n =a n -1n +1(1)求证:数列b n 是等比数列;(2)从条件①n +b n ,②n ⋅b n 中任选一个,补充到下面的问题中并给出解答.求数列的前n 项和T n .注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.【答案】(1)证明见解析(2)选①:T n =n 22+n2+2n +1-2;选②:T n =n -1 2n +1+2【分析】(1)根据递推公式使用构造法可得a n -12n 的通项公式,然后可得b n 通项,再由等比数列定义可证;(2)选①:由分组求和法可得;选②:使用错位相减法可得.【详解】(1)因为a 1=5且a n =2a n -1+2n -1n ≥2,n ∈N * ,所以当n ≥2时,a n -1=2a n -1-1 +2n ,所以a n -12n =a n -1-12n -1+1,即a n -12n -a n -1-12n -1=1所以a n -12n 是以a 1-12=2为首项,1为公差的等差数列,所以a n -12n =2+n -1 ×1=n +1,所以a n =n +1 2n+1,b n =a n -1n +1=n +1 2n+1-1n +1=2n因为b 1=a 1-11+1=2,n ≥2时,b n b n -1=2n2n -1=2所以数列b n 是以2为首项,2为公比的等比数列.(2)选①:因为b n =2n ,所以n +b n =n +2n ,则T n =(1+2)+2+22 +3+23 +⋅⋅⋅+n +2n =1+2+3+⋅⋅⋅+n +2+22+23+⋅⋅⋅+2n=12n n +1 +21-2n 1-2=n 22+n 2+2n +1-2选②:因为b n =2n ,所以nb n =n ⋅2n,则T n =1×21+2×22+⋅⋅⋅+n ×2n (i )2T n =1×22+2×23+⋅⋅⋅+n ×2n +1(ii )(i )-(ii )得-T n =1×21+22+23+⋅⋅⋅+2n -n ×2n +1T n =n ×2n +1-21-2n 1-2=n ×2n +1-2n +1+2=n -1 2n +1+226已知数列a n 的前n 项的和为S n 且满足S n =2a n -2n ,数列b n 是两个等差数列1,4,7,10,⋅⋅⋅与4,9,14,19,⋅⋅⋅的公共项组成的新数列.(1)求出数列a n ,b n 的通项公式;(2)求出数列a n +b n 的前n 项的和T n .【答案】(1)a n =n +1 ⋅2n -1,b n =15n -11(2)T n =n ⋅2n+15n 2-7n2【分析】(1)利用a n 与S n 关系可得a n =2a n -1+2n -1,进而得到a n 2n =a n -12n -1+12,可知数列a n 2n 为等差数列,由等差数列通项公式可推导得到a n ;由题意可知b n 为等差数列,由等差数列通项公式可求得b n ;(2)采用分组求和法,分别利用错位相减法和等差数列求和公式可求得数列a n ,b n 的前n 项和,加和即可得到T n .【详解】(1)当n =1时,a 1=S 1=2a 1-2,∴a 1=2;当n ≥2时,S n -1=2a n -1-2n -1,∴a n =S n -S n -1=2a n -2n -2a n -1+2n -1=2a n -2a n -1-2n -1,即a n =2a n -1+2n -1,∴a n 2n =a n -12n -1+12,∴数列a n 2n 是以a 12=1为首项,12为公差的等差数列,∴a n 2n =1+12n -1 =n +12,∴a n =n +1 ⋅2n -1;∵数列b n 是两个等差数列1,4,7,10,⋅⋅⋅与4,9,14,19,⋅⋅⋅的公共项组成的新数列,∴数列b n 是以4为首项,15为公差的等差数列,∴b n =4+15n -1 =15n -11.(2)设A n 为数列a n 的前n 项和,B n 为数列b n 的前n 项和,∵A n =2×20+3×21+4×22+⋅⋅⋅+n ⋅2n -2+n +1 ⋅2n -1,2A n =2×21+3×22+4×23+⋅⋅⋅+n ⋅2n -1+n +1 ⋅2n ,∴-A n =2-n +1 ⋅2n+21+22+⋅⋅⋅+2n -1=2-n +1 ⋅2n+21-2n -1 1-2=-n ⋅2n ,∴A n =n ⋅2n,又B n =n b 1+b n 2=n 4+15n -11 2=15n 2-7n 2,∴数列a n +b n 的前n 项的和T n =A n +B n =n ⋅2n+15n 2-7n 2.27记S n 是公差不为0的等差数列a n 的前n 项和,已知a 3+3a 4=S 5,a 1a 5=S 4,数列b n 满足b n =3b n -1+2n -1n ≥2,n ∈N * ,且b 1=a 1-1.(1)求a n 的通项公式;(2)证明数列b n2n +1 是等比数列,并求b n 的通项公式;(3)求证:对任意的n ∈N *,ni =11b i <32.【答案】(1)a n =2n (2)证明见解析;b n =3n -2n (3)见解析【分析】(1)根据题意求出等差数列的首项与公差,再根据等差数列的通项即可得解;(2)根据等比数列的定义结合递推公式证明b n2n +1b n -12n -1+1为定值,即可得证,再根据等比数列的通项求出数列b n 2n+1 的通项,从而可得出答案;(3)由(2)得1b n =13n -2n ≤13n -1,再根据等比数列的前n 项和的公式即可得证.【详解】(1)解:设等差数列a n 的公差为d ,d ≠0,因为a 3+3a 4=S 5,a 1a 5=S 4,则a 1+2d +3a 1+9d =5a 1+10da 1a 1+4d =4a 1+6d,解得a 1=2d =2或a 1=0d =0 (舍去),所以a n =2n ;(2)证明:因为b n =3b n -1+2n -1n ≥2,n ∈N * ,所以b n 2n =32⋅b n -12n -1+12,即b n 2n+1=32b n -12n -1+1,所以b n2n +1b n -12n -1+1=32,因为b 1=a 1-1,所以b 12+1=32,所以数列b n 2n +1 是以32为首项,32为公比的等比数列,所以b n 2n+1=32 n,所以b n =3n -2n ;(3)证明:由(2)得1b n =13n -2n ≤13n -1,故ni =11b i=1b 1+1b 2+1b 3+⋯1b n ≤1+13+132+⋯+13n -1=1×1-13 n1-13=321-13 n <32,所以ni =11b i<32.28已知数列a n 的前n 项和为S n ,满足a 1=1,且2S n =na n +1.(1)求数列a n 的通项公式;(2)求数列1S n的前n 项和T n .【答案】(1)a n =n ;(2)T n =2nn +1.【分析】(1)利用S n 与a n 的关系求解通项公式;(2)利用等差数列求和公式求解S n ,再根据裂项相消法求解T n .(1)因为2S n =na n +1,所以2S n +1=n +1 a n +2,两式相减得2a n +1=n +1 a n +2-na n +1,即n +2 a n +1=n +1 a n +2,即a n +2n +2=an +1n +1n ∈N * ,又a 2=2a 1=2,a 1=1,故an n =⋅⋅⋅=a 22=a 11=1,因此,数列a nn 是每项都是1的常数列,从而a n =n .(2)因为a n =n ,所以S n =n n +12,从而1S n =2n n +1=21n -1n +1 ,因此T n=2×1-12+12-13+13-14+⋅⋅⋅+1n-1n+1=2×1-1n+1=2n n+1.29设数列a n满足a1=2,a n-2a n-1=2-n n∈N*.(1)求证:a n-n为等比数列,并求a n的通项公式;(2)若b n=a n-n⋅n,求数列b n的前n项和T n.【答案】(1)证明见解析,a n=2n-1+n(2)T n=n-1×2n+1【分析】(1)由递推公式可得a n-n=2a n-1-n-1,即可得到a n-n是以1为首项,2为公比的等比数列,再根据等比数列的通项公式求出a n的通项公式;(2)由(1)可得b n=n×2n-1,再利用错位相减法求和即可;【详解】(1)解:因为a1=2,a n-2a n-1=2-n n∈N*,所以a n=2a n-1+2-n,即a n-n=2a n-1-n-1又a1-1=2-1=1,所以a n-n是以1为首项,2为公比的等比数列,所以a n-n=1×2n-1,所以a n=2n-1+n(2)解:由(1)可得b n=a n-n⋅n=n×2n-1,所以T n=1×20+2×21+3×22+⋯+n×2n-1①,所以2T n=1×21+2×22+3×23+⋯+n×2n②,①-②得-T n=1+1×21+1×22+1×23+⋯+1×2n-1-n×2n即-T n=1-2n1-2-n×2n,所以T n=n-1×2n+1;30问题:已知n∈N*,数列a n的前n项和为S n,是否存在数列a n,满足S1=1,a n+1≥1+a n,﹖若存在.求通项公式a n﹔若不存在,说明理由.在①a n+1=2(S n+1+S n)﹔②a n=S n-1+n n≥2;③a n+1=2a n+n-1这三个条件中任选一个,补充在上面问题中并作答.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.【答案】选①:a n=1,n=18n-8,n≥2;选②:a n+1=2n-1;选③:a n=2n-n【分析】选①:利用a n与S n的关系得到关于S n的递推公式,再由递推公式求S n,然后可得通项a n;选②:利用a n与S n的关系得到递推公式,然后构造等比数列可求通项;选③:根据递推公式构造等比数列可解.【详解】选①:a n+1=2(S n+1+S n)=S n+1-S n=(S n+1+S n)(S n+1-S n)∵S1=a1=1,a n+1-a n≥1∴S n+1+S n>0∴S n+1-S n=2,即{S n}是以2为公差,1为首项的等差数列∴S n=2n-1,即∴S n=(2n-1)2当n≥2时,a n=S n-S n-1=(2n-1)2-(2n-3)2=8n-8显然,n=1时,上式不成立,所以a n=1,n=1 8n-8,n≥2 .选②:当n≥2时,a n=S n-1+n,即S n-1=a n-n所以a n=S n-S n-1=a n+1-(n+1)-(a n-n)整理得a n+1+1=2(a n+1)又a2=S1+2=3,a2+1=4所以{a n+1}从第二项起,是以2为公比,4为首项的等比数列。

高中数学核心考点:数列 难点3 数列中的奇偶项问题 - 解析

高中数学核心考点:数列 难点3  数列中的奇偶项问题 - 解析

微专题2:数列中的奇偶项问题数列中的奇、偶项问题是对一个数列分成两个新数列进行单独研究,利用新数列的特征如:等差、等比数列或其他特征求解原数列.题型一:等差等比数列的奇偶项特性例1-1:已知等差数列{an}的公差为2,项数是偶数,所有奇数项之和为15,所有偶数项之和为25,则这个数列的项数为( ) A. 10 B. 20 C. 30 D. 40【解析】 设项数为2n ,则由S 偶-S 奇=nd 得25-15=2n ,解得n =5,故这个数列的项数为10.例1-2: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 =________.【解析】 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.规律方法:若等差数列{a n }的项数为偶数2n ,则:①S 2n =n (a 1+a 2n )=…=n (a n +a n +1); ②S 偶-S 奇=nd ,S 奇S 偶=a na n +1.若等差数列{a n }的项数为奇数2n +1,则:①S 2n +1=(2n +1)a n +1;②S 奇S 偶=n +1n .若等比数列{a n }中,公比为q .当项数是偶数时,S 偶=S 奇·q ;当项数是奇数时,S 奇=a 1+S 偶·q .若共有2n +1项,则S 奇-S 偶=a 1+a 2n +1q1+q(q ≠1且q ≠-1).1. 在等差数列{a n }中,前2m (m 为正整数)项的和为155,其中奇数项的和为70,且 a 2m -a 1=27,则该数列的通项公式为_____________.【解析】 由题得⎩⎪⎨⎪⎧S 偶-S 奇=md =85-70=15,a 2m -a 1=(2m -1)d =27,解得d =3,m =5.又S 2m =S 10=(a 1+a 10)×102=155,解得a 1=2,从而a n =a 1+(n -1)d =2+3n -3=3n -1.2. 在等比数列{a n }中,已知a 3,a 7是方程x 2-6x +1=0的两根,则a 5等于( )A. 1B. -1C. ±1D. 3【解析】 在等比数列{a n }中,因为a 3,a 7是方程x 2-6x +1=0的两个根,所以a 3+a 7=6>0,a 3·a 7=1>0,所以a 3>0,a 7>0,a 5>0.因为a 3·a 7=a 25=1,所以a 5=1.题型二:奇偶分析求通项例2:设n S 为数列{}n a 的前n 项和,1(1),,2nn n n S a n N *=--∈求n a 的通项式∵1(1)2nn n n S a =--∴当2n ≥时,11111(1)2n n n n S a ----=--两式相减得111111(1)(1)22n n n n n n n n S S a a -----=----+,即111(1)(1)2n n n n n n a a a --=---+ 当n 是偶数时,112n n n n a a a -=++,所以112n n a -=-,即n 是奇数时,112n n a +=-; 当n 是奇数时,1122n n n a a -=-+,1111222n n n n a a --=-+=,即当n 是偶数时,12nna =.1.,32,122,1n n a a a a ===+,求n a 的通项式2.,52,311+=+=+n a a a n n 求n a 的通项式题型三:奇偶分析求和例3:在数列{a n }中,已知a 1=1,a n ·a n +1=⎝⎛⎭⎫12n,记S n 为{a n }的前n 项和,b n =a 2n +a 2n -1,n ∈N *. (1)判断数列{b n }是否为等比数列,并写出其通项公式;(2)求数列{a n }的通项公式;(3)求S n . 解 (1)因为a n ·a n +1=⎝⎛⎭⎫12n ,所以a n +1·a n +2=⎝⎛⎭⎫12n +1,所以a n +2a n =12,即a n +2=12a n . 因为b n =a 2n +a 2n -1,所以b n +1b n =a 2n +2+a 2n +1a 2n +a 2n -1=12a 2n +12a 2n -1a 2n +a 2n -1=12,所以数列{b n }是公比为12的等比数列.因为a 1=1,a 1·a 2=12,所以a 2=12,b 1=a 1+a 2=32,所以b n =32×⎝⎛⎭⎫12n -1=32n ,n ∈N *.(2)由(1)可知a n +2=12a n ,所以a 1,a 3,a 5,…是以a 1=1为首项,12为公比的等比数列;a 2,a 4,a 6,…是以a 2=12为首项,12为公比的等比数列,所以a 2n -1=⎝⎛⎭⎫12n -1,a 2n=⎝⎛⎭⎫12n , 所以a n =11221,212n n n n +-⎧⎛⎫⎪ ⎪⎪⎝⎭⎨⎪⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭⎩为奇数,偶,为数. (3)因为S 2n =(a 1+a 3+…+a 2n -1)+(a 2+a 4+…+a 2n )=1-⎝⎛⎭⎫12n 1-12+12⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫12n 1-12=3-32n ,又S 2n -1=S 2n -a 2n =3-32n -12n =3-42n ,所以S n =21233,2432n n n n +⎧-⎪⎪⎨⎪-⎪⎩为偶数,为奇数.,规律方法:对于通项公式分奇、偶不同的数列{a n }求S n 时,我们可以分别求出奇数项的和与偶数项的和,也可以把a 2k -1+a 2k 看作一项,求出S 2k ,再求S 2k -1=S 2k -a 2k .1. 数列{a n }的通项公式为a n =(-1)n -1·(4n -3),则它的前100项之和S 100等于( ) A .200 B .-200 C .400 D .-400解析 S 100=(4×1-3)-(4×2-3)+(4×3-3)-…-(4×100-3) =4×[(1-2)+(3-4)+…+(99-100)]=4×(-50)=-200.2.设数列{}n a 满足123411,1,4,4a a a a ====,数列{}n a 前n 项和是n S ,对任意的*n N ∈,()()242122cos x n n n n n n n a af x x a a a x e a a +++++=++--,若()00f '=,当n 是偶数时,n S 的表达式是___________.【解析】()()242122sin x n n n n n n n a af x a a a x e a a +++++'=-+--, 因为()00f '=,所以2420n n n n a a a a +++-=,即242n n n n a aa a +++=,所以数列{}n a 中所有的奇数项成等比数列,所有的偶数项成等比数列,所以当n 是偶数时,n S 的表达式是22111114424111433214nn n n⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎢⎥⋅- ⎪⋅- ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎣⎦+=-+-⨯-. 3. 已知数列{a n }满足a 1=1,a 2=12,[3+(-1)n ]a n +2-2a n +2[(-1)n -1]=0,n ∈N *.(1)令b n =a 2n -1,判断{b n }是否为等差数列,并求数列{b n }的通项公式; (2)记数列{a n }的前2n 项和为T 2n ,求T 2n .解 (1)因为[3+(-1)n ]a n +2-2a n +2[(-1)n -1]=0,所以[3+(-1)2n -1]a 2n +1-2a 2n -1+2[(-1)2n -1-1]=0,即a 2n +1-a 2n -1=2, 又b n =a 2n -1,所以b n +1-b n =a 2n +1-a 2n -1=2,所以{b n }是以b 1=a 1=1为首项,2为公差的等差数列,所以b n =1+(n -1)×2=2n -1,n ∈N *. (2)对于[3+(-1)n ]a n +2-2a n +2[(-1)n -1]=0, 当n 为偶数时,可得(3+1)a n +2-2a n +2(1-1)=0, 即a n +2a n =12,所以a 2,a 4,a 6,…是以a 2=12为首项,12为公比的等比数列; 当n 为奇数时,可得(3-1)a n +2-2a n +2(-1-1)=0,即a n +2-a n =2,所以a 1,a 3,a 5,…是以a 1=1为首项,2为公差的等差数列,所以 T 2n =(a 1+a 3+…+a 2n -1)+(a 2+a 4+…+a 2n )=⎣⎡⎦⎤n ×1+12n (n -1)×2+12⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫12n 1-12=n 2+1-12n ,n ∈N *.题型四:由奇偶项分类讨论求参数例4:已知数列{a n }的前n 项和S n =(-1)n ·n ,若对任意的正整数n ,使得(a n +1-p )·(a n -p )<0恒成立,则实数p 的取值范围是________. 解析 当n =1时,a 1=S 1=-1;当n ≥2时,a n =S n -S n -1=(-1)n n -(-1)n -1(n -1)=(-1)n (2n -1). 因为对任意的正整数n ,(a n +1-p )(a n -p )<0恒成立, 所以[(-1)n +1(2n +1)-p ][(-1)n (2n -1)-p ]<0.①当n 是正奇数时,化为[p -(2n +1)][p +(2n -1)]<0,解得1-2n <p <2n +1, 因为对任意的正奇数n 都成立,取n =1时,可得-1<p <3.②当n 是正偶数时,化为[p -(2n -1)][p +(1+2n )]<0,解得-1-2n <p <2n -1,因为对任意的正偶数n 都成立,取n =2时,可得-5<p <3.联立⎩⎪⎨⎪⎧-1<p <3,-5<p <3,解得-1<p <3.所以实数p 的取值范围是(-1,3).已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,对任意N n +∈,1(1)32nn n nS a n =-++-且 1()()0n n t a t a +--<恒成立,则实数t 的取值范围是 .【解析】当1n时,134a 当2n时,11111(1)42n n n n S a n ----=-++-,所以11(1)(1)12n n n n n na a a -=-+--+ 当n 为偶数时,1112n n a -=-; 当n 为奇数时,11212n n n a a -=--+,即1112122n n n a --=--+,1232n n a -=-. 所以113,211,2nn n n a n +⎧-⎪⎪=⎨⎪-⎪⎩为偶数为奇数.当n 为偶数时,1113,324n n a ⎡⎫=-∈⎪⎢⎣⎭,当n 为奇数时,11311,24n n a +⎛⎤=-∈--⎥⎝⎦又因为1()()0n n t a t a +--<恒成立,1n n a t a +<<,所以31144t.。

高考数学数列求和错位相减裂项相消(解析版)全

高考数学数列求和错位相减裂项相消(解析版)全

数列求和-错位相减、裂项相消◆错位相减法错位相减法是求解由等差数列a n 和等比数列b n 对应项之积组成的数列c n (即c n =a n b n )的前n 项和的方法.这种方法运算量较大,要重视解题过程的训练.在讲等比数列的时候, 我们推导过等比数列的求和公式,其过程正是利用错位相减的原理, 等比数列的通项b n 其实可以看成等差数列通项a n a n =1 与等比数列通项b n 的积.公式秒杀:S n =(A ⋅n +B )q n -B (错位相减都可化简为这种形式,对于求解参数A 与B ,可以采用将前1项和与前2项和代入式中,建立二元一次方程求解.此方法可以快速求解出结果或者作为检验对错的依据.)【经典例题1】设数列a n 的前n 项和为S n ,若a 1=1,S n =a n +1-1.(1)求数列a n 的通项公式;(2)设b n =na n +1,求数列b n 的前n 项和T n .【答案】(1)a n =2n -1n ∈N ∗ ; (2)T n =2-n +22n.【解析】(1)因为a 1=1,S n =a n +1-1.所以S 1=a 2-1,解得a 2=2.当n ≥2时,S n -1=a n -1,所以a n =S n -S n -1=a n +1-a n ,所以2a n =a n +1,即a n +1a n=2.因为a 2a 1=2也满足上式,所以a n 是首项为1,公比为2的等比数列,所以a n =2n -1n ∈N ∗ .(2)由(1)知a n +1=2n ,所以b n =n2n ,所以T n =1×12+2×12 2+3×12 3+⋯+n ×12 n⋯①12T n =1×12 2+2×12 3+⋯+(n -1)×12 n +n ×12n +1⋯②①-②得12T n =12+12 2+12 3+⋯+12 n -n ×12 n +1=121-12 n1-12-n ×12 n +1=1-1+n 2 12 n ,所以T n =2-n +22n.【经典例题2】已知等差数列a n 的前n 项和为S n ,数列b n 为等比数列,且a 1=b 1=1,S 3=3b 2=12.(1)求数列a n ,b n 的通项公式;(2)若c n =a n b n +1,求数列c n 的前n 项和T n .【答案】(1)a n =3n -2,b n =4n -1(2)T n =4+n -1 4n +1【解析】(1)设等差数列a n 的公差为d ,等比数列b n 的公比为q ,由题意得:3a 1+3d =12,解得:d =3,所以a n =1+3n -1 =3n -2,由3b 2=12得:b 2=4,所以q =a2a 1=4,所以b n =4n -1(2)c n =a n b n +1=3n -2 ⋅4n ,则T n =4+4×42+7×43+⋯+3n -2 4n ①,4T n =42+4×43+7×44+⋯+3n -2 4n +1②,两式相减得:-3T n =4+3×42+3×43+3×44+⋯+3×4n -3n -2 4n +1=4+3×16-4n +11-4-3n -2 4n +1=-12+3-3n 4n +1,所以T n =4+n -1 4n +1【经典例题3】已知各项均为正数的等比数列a n 的前n 项和为S n ,且S 2=6,S 3=14.(1)求数列a n 的通项公式;(2)若b n =2n -1a n,求数列b n 的前n 项和T n .【答案】(1)a n =2n n ∈N * (2)T n =3-2n +32n 【解析】(1)设等比数列a n 的公比为q ,当q =1时,S n =na 1,所以S 2=2a 1=6,S 3=3a 1=14,无解.当q ≠1时,S n =a 11-q n 1-q ,所以S 2=a 11-q 21-q =6,S 3=a 11-q 31-q=14.解得a 1=2,q =2或a 1=18,q =-23(舍).所以a n =2×2n -1=2n n ∈N * .(2)b n =2n -1a n =2n -12n .所以T n =12+322+523+⋯+2n -32n -1+2n -12n ①,则12T n=122+323+524+⋯+2n -32n+2n -12n +1②,①-②得,12T n =12+222+223+224+⋯+22n -2n -12n +1=12+2122+123+124+⋯+12n -2n -12n +1=12+2×141-12n -1 1-12-2n -12n +1=32-2n +32n +1.所以T n =3-2n +32n.【练习1】已知数列a n 满足a 1=1,a n +1=2a n +1n ∈N ∗ .(1)求数列a n 的通项公式;(2)求数列n a n +1 的前n 项和S n .【答案】(1)a n =2n -1(2)S n =n -1 ⋅2n +1+2【解析】(1)由a n +1=2a n +1得:a n +1+1=2a n +1 ,又a 1+1=2,∴数列a n +1 是以2为首项,2为公比的等比数列,∴a n +1=2n ,∴a n =2n -1.(2)由(1)得:n a n +1 =n ⋅2n ;∴S n =1×21+2×22+3×23+⋅⋅⋅+n -1 ⋅2n -1+n ⋅2n ,2S n =1×22+2×23+3×24+⋅⋅⋅+n -1 ⋅2n +n ⋅2n +1,∴-S n =2+22+23++2n-n ⋅2n +1=21-2n1-2-n ⋅2n +1=1-n ⋅2n +1-2,∴S n =n -1 ⋅2n +1+2.【练习2】已知数列a n 的前n 项和为S n ,且S n =2a n -1.(1)求a n 的通项公式;(2)设b n =na n ,求数列b n 的前n 项和T n .【答案】(1)a n =2n -1(2)T n =(n -1)⋅2n +1【解析】(1)令n =1得S 1=a 1=2a 1-1,∴a 1=1,当n ≥2时,S n -1=2a n -1-1,则a n =S n -S n -1=2a n -2a n -1,整理得a n =2a n -1,∴an a n -1=2,∴数列a n 是首项为1,公比为2的等比数列,∴a n =2n -1;(2)由(1)得b n =na n =n ⋅2n -1,则T n =1⋅20+2⋅21+3⋅22+⋅⋅⋅+n ⋅2n -1,2T n =1⋅21+2⋅22+3⋅23+⋅⋅⋅+n ⋅2n ,两式相减得-T n =20+21+22+23+⋅⋅⋅+2n -1-n ⋅2n =1-2n1-2-n ⋅2n ,化简得T n =1-2n +n ⋅2n =(n -1)⋅2n +1.【练习3】已知数列a n 的前n 项和为S n ,且3S n =4a n -2.(1)求a n 的通项公式;(2)设b n =a n +1⋅log 2a n ,求数列b n 的前n 项和T n .【答案】(1)a n =22n -1(2)T n =409+6n -59×22n +3【解析】(1)当n =1时,3S 1=4a 1-2=3a 1,解得a 1=2.当n ≥2时,3a n =3S n -3S n -1=4a n -2-4a n -1-2 ,整理得a n =4a n -1,所以a n 是以2为首项,4为公比的等比数列,故a n =2×4n -1=22n -1.(2)由(1)可知,b n =a n +1⋅log 2a n =2n -1 ×22n +1,则T n =1×23+3×25+⋯+2n -1 ×22n +1,4T n =1×25+3×27+⋯+2n -1 ×22n +3,则-3T n =23+26+28+⋯+22n +2-2n -1 ×22n +3=23+26-22n +41-4-2n -1 ×22n +3=-403-6n -53×22n +3.故T n =409+6n -59×22n +3.【练习4】已知数列a n 满足a 1=1,a n +1=2n +1a na n +2n(n ∈N +).(1)求证数列2n a n 为等差数列;(2)设b n =n n +1 a n ,求数列b n 的前n 项和S n .【答案】(1)证明见解析 (2)S n =n -1 ⋅2n +1+2【解析】(1)由已知可得a n +12n +1=a n a n +2n ,即2n +1a n +1=2n a n +1,即2n +1a n +1-2n a n =1,∴2n a n 是等差数列.(2)由(1)知,2n a n =2a 1+n -1 ×1=n +1,∴a n =2nn +1,∴b n =n ⋅2nS n =1⋅2+2⋅22+3⋅23+⋅⋅⋅+n ⋅2n2S n =1⋅22+2⋅23+⋅⋅⋅+n -1 ⋅2n +n ⋅2n +1相减得,-S n=2+22+23+⋅⋅⋅+2n-n⋅2n+1=21-2n1-2-n⋅2n+1=2n+1-2-n⋅2n+1∴S n=n-1⋅2n+1+2◆裂项相消法把数列的通项拆成相邻两项之差,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得其和.在消项时要注意前面保留第几项,最后也要保留相对应的倒数几项.例如消项时保留第一项和第3项,相应的也要保留最后一项和倒数第三项.常见的裂项形式:(1)1n(n+k)=1k1n-1n+k;(2)1(2n-1)(2n+1)=1212n-1-12n+1;(3)1n+k+n=1k(n+k-n);(4)2n+1n2(n+1)2=1n2-1(n+1)2;(5)2n2n-12n+1-1=12n-1-12n+1-1;(6)2n(4n-1)n(n+1)=2n+1n+1-2nn;(7)n+1(2n-1)(2n+1)2n =1(2n-1)2n+1-1(2n+1)2n+2;(8)(-1)n(n+1)(2n+1)(2n+3)=14(-1)n2n+1-(-1)n+12n+3(9)(-1)nn-n-1=(-1)n(n+n-1)=(-1)n n-(-1)n-1n-1(10)1n(n+1)(n+2)=121n(n+1)-1(n+1)(n+2).(11)n⋅n!=n+1!-n!(12)kk+1!=1k!-1k+1!【经典例题1】已知正项数列a n中,a1=1,a2n+1-a2n=1,则数列1a n+1+a n的前99项和为( )A.4950B.10C.9D.14950【答案】C【解析】因为a2n+1-a2n=1且a21=1,所以,数列a2n是以1为首项,1为公差的等差数列,所以,a2n=1+n-1=n,因为数列a n为正项数列,则a n=n,则1a n+1+a n=1n+1+n=n+1-nn+1+nn+1-n=-n+n+1,所以,数列1a n+1+a n的前99项和为-1+2-2+3-⋯-99+100=10-1=9.故选:C.【经典例题2】数列a n 的通项公式为a n =2n +1n 2n +12n ∈N *,该数列的前8项和为__________.【答案】8081【解析】因为a n =2n +1n 2n +12=1n 2-1(n +1)2,所以S 8=1-122+122-132 +⋯+182-192 =1-181=8081.故答案为:8081.【经典例题3】已知数列a n 的前n 项和为S n =n 2,若b n =1a n a n +1,则数列{b n }的前n 项和为________.【答案】n 2n +1【解析】当n =1时,a 1=S 1=12=1,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n 2-n -1 2=2n -1,且当n =1时,2n -1=1=a 1,故数列a n 的通项公式为a n =2n -1,b n =1a n a n +1=1(2n -1)(2n +1)=1212n -1-12n +1 ,则数列{b n }的前n 项和为:121-13 +13-15 +15-17 +⋯+12n -1-12n +1 =121-12n +1 =n 2n +1.故答案为:n2n +1【练习1】数列12n +1+2n -1的前2022项和为( )A.4043-12B.4045-12C.4043-1D.4045-1【答案】B 【解析】解:12n +1+2n -1=2n +1-2n -12n +1+2n -1 2n +1-2n -1=2n +1-2n -12记12n +1+2n -1 的前n 项和为T n ,则T 2022=123-1+5-3+7-5+⋯+4045-4043=124045-1 ;故选:B 【练习2】数列a n 的各项均为正数,S n 为其前n 项和,对于任意的n ∈N *,总有a n ,S n ,a 2n 成等差数列,又记b n =1a 2n +1⋅a 2n +3,数列b n 的前n 项和T n =______.【答案】n6n +9【解析】由对于任意的n ∈N *,总有a n ,S n ,a 2n 成等差数列可得:2S n =a 2n +a n ,当n ≥2时可得2S n -1=a 2n -1+a n -1,所以2a n =2S n -2S n -1=a 2n +a n -a 2n -1-a n -1,所以a 2n -a n -a 2n -1-a n -1=0,所以(a n +a n -1)(a n -a n -1-1)=0,由数列a n 的各项均为正数,所以a n -a n -1=1,又n =1时a 2n -a n =0,所以a 1=1,所以a n =n ,b n =1a 2n +1⋅a 2n +3=1(2n +1)(2n +3)=1212n +1-12n +3 ,T n =1213-15+15-17+⋯12n +1-12n +3 =1213-12n +3 =n 6n +9.故答案为:n6n +9.【练习3】12!+23!+34!+⋅⋅⋅+nn +1 !=_______.【答案】1-1n +1 !【解析】∵k k +1 !=k +1-1k +1 !=1k !-1k +1 !,∴12!+23!+34!+⋅⋅⋅+n n +1 !=1-12!+12!-13!+13!-14!+⋅⋅⋅+1n -1 !-1n !+1n !-1n +1 !=1-1n +1 !.故答案为:1-1n +1 !.【练习4】设数列a n 满足a 1+4a 2+⋯+(3n -2)a n =3n .(1)求a n 的通项公式;(2)求数列a n3n +1 的前n 项和T n .【答案】(1)a n =33n -2(2)T n =3n3n +1【解析】(1)解:数列a n 满足a 1+4a 2+⋯+(3n -2)a n =3n ,当n =1时,得a 1=3,n ≥2时,a 1+4a 2+⋯+(3n -5)a n -1=3(n -1),两式相减得:(3n -2)a n =3,∴a n =33n -2,当n =1时,a 1=3,上式也成立.∴a n =33n -2;(2)因为a n 3n +1=3(3n -2)(3n +1),=13n -2-13n +1,∴T n =11-14+14-17+⋯+13n -2-13n +1,=1-13n +1=3n3n +1.【练习5】已知数列a n 的前n 项和为S n ,且2S n =1-a n n ∈N ∗ .(1)求数列a n 的通项公式;(2)设b n =log 13a n ,C n =n +1-nb n b n +1,求数列C n 的前n 项和T n【答案】(1)a n =13n (2)T n =1-1n +1【解析】(1)当n =1时,2a 1=2S 1=1-a 1,解得:a 1=13;当n ≥2时,2a n =2S n -2S n -1=1-a n -1+a n -1,即a n =13a n -1,∴数列a n 是以13为首项,13为公比的等比数列,∴a n =13 n =13n .(2)由(1)得:b n =log 1313 n =n ,∴C n =n +1-n n n +1=1n -1n +1,∴T n =1-12+12-13+13-14+⋅⋅⋅+1n -1-1n +1n -1n +1=1-1n +1.【练习6】已知数列a n 中,2n a 1+2n -1a 2+⋯+2a n =n ⋅2n .(1)证明:a n 为等比数列,并求a n 的通项公式;(2)设b n =(n -1)a nn (n +1),求数列b n 的前n 项和S n .【答案】(1)证明见解析;a n =2n -1n ∈N *(2)2n n +1-1【解析】(1)解:2n a 1+2n -1a 2+⋯+2a n =n ⋅2n ,即为a 1+a 22+⋯+a n2n -1=n ·······①,又a 1+a 22+⋯+a n -12n -2=n -1,········②,①-②得a n2n -1=1,即a n =2n -1(n ≥2),又当n =1时,a 1=1=21-1,故a n =2n -1n ∈N * ;从而a n +1a n =2n2n -1=2n ∈N * ,所以a n 是首项为1,公比为2的等比数列;(2)由(1)得b n =(n -1)2n -1n (n +1)=2n n +1-2n -1n ,所以S n =212-201 +223-212 +⋯+2n n +1-2n -1n =2nn +1-1.【练习7】记S n 是公差不为零的等差数列a n 的前n 项和,若S 3=6,a 3是a 1和a 9的等比中项.(1)求数列a n 的通项公式;(2)记b n =1a n ⋅a n +1⋅a n +2,求数列b n 的前20项和.【答案】(1)a n =n ,n ∈N *(2)115462【解析】(1)由题意知a 23=a 1⋅a 9,设等差数列a n 的公差为d ,则a 1a 1+8d =a 1+2d 2,因为d ≠0,解得a 1=d又S 3=3a 1+3d =6,可得a 1=d =1,所以数列a n 是以1为首项和公差为1的等差数列,所以a n =a 1+n -1 d =n ,n ∈N *(2)由(1)可知b n =1n n +1 n +2 =121n n +1 -1n +1 n +2,设数列b n 的前n 和为T n ,则T n =1211×2-12×3+12×3-13×4+⋅⋅⋅+1n n +1 -1n +1 n +2=1212-1n +1 n +2,所以T 20=12×12-121×22 =115462所以数列b n 的前20和为115462【练习8】已知等差数列a n 满足a 3=7,a 5+a 7=26,b n =1a 2n -1(n ∈N +).(1)求数列a n ,b n 的通项公式;(2)数列b n 的前n 项和为S n ,求S n .【答案】(1)a n =2n +1,b n =14n n +1(2)S n =n 4n +1【解析】(1)由题意,可设等差数列a n 的公差为d ,则a 1+2d =72a 1+10d =26,解得a 1=3,d =2,∴a n =3+2n -1 =2n +1;∴b n =1a 2n -1=12n +1 2-1=14n 2+4n =14n n +1 ;(2)∵b n =14n n +1=141n -1n +1 ,S n =141-12+12-13+⋯+1n -1n +1 =141-1n +1 =n 4n +1.【练习9】已知正项数列a n 的前n 项和为S n ,且4、a n +1、S n 成等比数列,其中n ∈N ∗.(1)求数列a n 的通项公式;(2)设b n =4S na n a n +1,求数列b n 的前n 项和T n .【答案】(1)a n =2n -1(2)T n =n +n2n +1【解析】(1)解:对任意的n ∈N ∗,a n >0,由题意可得4S n =a n +1 2=a 2n +2a n +1.当n =1时,则4a 1=4S 1=a 21+2a 1+1,解得a 1=1,当n ≥2时,由4S n =a 2n +2a n +1可得4S n -1=a 2n -1+2a n -1+1,上述两个等式作差得4a n =a 2n -a 2n -1+2a n -2a n -1,即a n +a n -1 a n -a n -1-2 =0,因为a n +a n -1>0,所以,a n -a n -1=2,所以,数列a n 为等差数列,且首项为1,公差为2,则a n =1+2n -1 =2n -1.(2)解:S n =n 1+2n -12=n 2,则b n =4S n a n a n +1=4n 22n -1 2n +1 =4n 2-1+12n -1 2n +1 =1+12n -1 2n +1=1+1212n -1-12n +1,因此,T n =n +121-13+13-15+⋯+12n -1-12n +1 =n +n2n +1.【练习10】已知S n 是数列a n 的前n 项和,a 1=1,___________.①∀n ∈N ∗,a n +a n +1=4n ;②数列S n n 为等差数列,且S nn 的前3项和为6.从以上两个条件中任选一个补充在横线处,并求解:(1)求a n ;(2)设b n =a n +a n +1a n ⋅a n +1 2,求数列b n 的前n 项和T n .【答案】(1)条件选择见解析,a n =2n -1(2)T n =2n n +12n +12【解析】(1)解:选条件①:∀n ∈N ∗,a n +a n +1=4n ,得a n +1+a n +2=4n +1 ,所以,a n +2-a n =4n +1 -4n =4,即数列a 2k -1 、a 2k k ∈N ∗ 均为公差为4的等差数列,于是a 2k -1=a 1+4k -1 =4k -3=22k -1 -1,又a 1+a 2=4,a 2=3,a 2k =a 2+4k -1 =4k -1=2⋅2k -1,所以a n =2n -1;选条件②:因为数列S n n 为等差数列,且S nn 的前3项和为6,得S 11+S 22+S 33=3×S 22=6,所以S 22=2,所以S n n 的公差为d=S 22-S 11=2-1=1,得到Sn n =1+n -1 =n ,则S n =n 2,当n ≥2,a n =S n -S n -1=n 2-n -1 2=2n -1.又a 1=1满足a n =2n -1,所以,对任意的n ∈N ∗,a n =2n -1.(2)解:因为b n =a n +a n +1a n ⋅a n +1 2=4n 2n -1 22n +1 2=1212n -1 2-12n +1 2,所以T n =b 1+b 2+⋅⋅⋅+b n =12112-132+132-152+⋅⋅⋅+12n -1 2-12n +1 2 =121-12n +1 2 =2n n +1 2n +12.【过关检测】一、单选题1.S n=12+24+38+⋯+n2n=( )A.2n-n2n B.2n+1-n-22nC.2n-n+12n+1D.2n+1-n+22n【答案】B 【解析】由S n=12+24+38+⋯+n2n,得12S n=1×122+2×123+3×124+⋯+n⋅12n+1,两式相减得12S n=12+122+123+124+⋯+12n-n⋅12n+1=121-12n1-12-n12 n+1=1-12n-n⋅12 n+1=2n+1-n-22n+1.所以S n=2n+1-n-22n.故选:B.2.数列n⋅2n的前n项和等于( ).A.n⋅2n-2n+2B.n⋅2n+1-2n+1+2C.n⋅2n+1-2nD.n⋅2n+1-2n+1【答案】B【解析】解:设n⋅2n的前n项和为S n,则S n=1×21+2×22+3×23+⋯+n⋅2n, ①所以2S n=1×22+2×23+⋯+n-1⋅2n+n⋅2n+1, ②①-②,得-S n=2+22+23+⋯+2n-n⋅2n+1=21-2n1-2-n⋅2n+1,所以S n=n⋅2n+1-2n+1+2.故选:B.3.已知等比数列{an}的前n项和为Sn,若S3=7,S6=63,则数列{nan}的前n项和为( )A.-3+(n+1)×2nB.3+(n+1)×2nC.1+(n+1)×2nD.1+(n-1)×2n【答案】D【解析】设等比数列{an}的公比为q,易知q≠1,所以由题设得S3=a11-q31-q=7S6=a11-q61-q=63 ,两式相除得1+q3=9,解得q=2,进而可得a1=1,所以an=a1qn-1=2n-1,所以nan=n×2n-1.设数列{nan }的前n 项和为Tn ,则Tn =1×20+2×21+3×22+⋯+n ×2n -1,2Tn =1×21+2×22+3×23+⋯+n ×2n ,两式作差得-Tn =1+2+22+⋯+2n -1-n ×2n =1-2n1-2-n ×2n =-1+(1-n )×2n ,故Tn =1+(n -1)×2n .故选:D .4.已知等差数列a n ,a 2=3,a 5=6,则数列1a n a n +1的前8项和为( ).A.15B.25C.35D.45【答案】B 【解析】由a 2=3,a 5=6可得公差d =a 5-a 23=1 ,所以a n =a 2+n -2 d =n +1,因此1a n a n +1=1n +1 n +2 =1n +1-1n +2 ,所以前8项和为12-13 +13-14 +⋯+19-110 =12-110=25故选:B 5.已知数列a n 的前n 项和为S n ,S n +4=a n +n +1 2.记b n =8a n +1a n +2,数列的前n 项和为T n ,则T n 的取值范围为( )A.863,47 B.19,17C.47,+∞D.19,17【答案】A 【解析】因为数列a n 中,S n +4=a n +(n +1)2,所以S n +1+4=a n +1+n +2 2,所以S n +1+4-S n +4 =a n +1-a n +2n +3,所以a n =2n +3.因为b n =8a n +1a n +2,所以b n =82n +5 2n +7=412n +5-12n +7 ,所以T n =417-19+19-111+⋅⋅⋅+12n +5-12n +7=417-12n +7 .因为数列T n 是递增数列,当n =1时,T n =863,当n →+∞时,12n +7→0,T n →47,所以863≤T n <47,所以T n 的取值范围为863,47 .故选:A .6.已知数列满足a 1+2a 2+3a 3+⋯+na n =n 2,设b n =na n ,则数列1b n b n +1的前2022项和为( )A.40424043B.20214043C.40444045D.20224045【答案】D【解析】因为a 1+2a 2+3a 3+⋯+na n =n 2①,当n =1时,a 1=1;当n ≥2时,a 1+2a 2+3a 3+⋯+n -1 a n -1=(n -1)2②,①-②化简得a n =2n -1n ,当n =1时:a 1=2×1-11=1=1,也满足a n =2n -1n,所以a n =2n -1n ,b n =na n =2n -1,1b n b n +1=1(2n -1)(2n +1)=1212n -1-12n +1 所以1b n b n +1的前2022项和121-13+13-15+⋯+12×2022-1-12×2022+1 =121-12×2022+1 =20224045.故选:D .7.已知数列a n 满足a 1=1,且a n =1+a n a n +1,n ∈N *,则a 1a 2+a 2a 3+a 3a 4+⋯⋯+a 2020a 2021=( )A.2021 B.20202021C.122021D.22021【答案】B 【解析】∵a n =1+a n a n +1,即a n +1=a n 1+a n ,则1a n +1=1+a n a n =1a n +1∴数列1a n是以首项1a 1=1,公差d =1的等差数列则1a n =1+n -1=n ,即a n =1n∴a n a n +1=1n n +1=1n -1n +1则a 1a 2+a 2a 3+a 3a 4+⋯⋯+a 2020a 2021=1-12+12-13+...+12020-12021=20202021故选:B .8.等差数列a n 中,a 3=5,a 7=9,设b n =1a n +1+a n,则数列b n 的前61项和为( )A.7-3B.7C.8-3D.8【答案】C 【解析】解:因为等差数列满足a 3=5,a 7=9,所以d =a 7-a 37-3=1,所以a n =a 3+n -3 d =n +2,所以b n =1n +3+n +2=n +3-n +2,令数列b n 的前n 项和为S n ,所以数列b n 的前n 项和S n =4-3+5-4+⋯+n +3-n +2=n +3-3,所以S 61=8-3.故选:C .9.设数列n 22n -1 2n +1的前n 项和为S n ,则( )A.25<S 100<25.5B.25.5<S 100<26C.26<S 100<27D.27<S 100<27.5【答案】A 【解析】由n 2(2n -1)(2n +1)=14⋅4n 24n 2-1=141+14n 2-1 =141+121(2n -1)(2n +1)=14+1812n -1-12n +1,∴S n =n 4+181-13+13-15+⋅⋅⋅+12n -1-12n +1 =n 4+181-12n +1 =n (n +1)2(2n +1),∴S 100=100×1012(2×100+1)≈25.12,故选:A .10.已知数列a n 满足a n =1+2+4+⋯+2n -1,则数列2n a n a n +1 的前5项和为( )A.131B.163C.3031D.6263【答案】D 【解析】因为a n =1+2+4+⋯+2n -1=2n -1,a n +1=2n +1-1,所以2n a n a n +1=2n 2n -1 2n +1-1 =2n +1-1 -2n-1 2n -1 2n +1-1=12n -1-12n +1-1.所以2n a n a n +1 前5项和为121-1-122-1 +122-1-123-1 +⋯+125-1-126-1 =121-1-126-1=1-163=6263故选:D 11.已知数列a n 的首项a 1=1,且满足a n +1-a n =2n n ∈N * ,记数列a n +1a n +2 a n +1+2的前n 项和为T n ,若对于任意n ∈N *,不等式λ>T n 恒成立,则实数λ的取值范围为( )A.12,+∞ B.12,+∞C.13,+∞D.13,+∞【答案】C 【解析】解:因为a n +1-a n =2n n ∈N * ,所以a 2-a 1=21,a 3-a 2=22,a 4-a 3=23,⋯⋯,a n -a n -1=2n -1,所以a n -a 1=21+22+⋯+2n -1=21-2n -1 1-2=2n -2,n ≥2 ,又a 1=1,即a n =2n -1,所以a n +1=2n ,所以a n +1a n +2 a n +1+2 =2n 2n +1 2n +1+1=12n +1-12n +1+1,所以T n =121+1-122+1+122+1-123+1+⋯+12n +1-12n +1+1=13-12n +1+1<13所以λ的取值范围是13,+∞ .故选:C 12.在数列a n 中,a 2=3,其前n 项和S n 满足S n =n a n +12 ,若对任意n ∈N +总有14S 1-1+14S 2-1+⋯+14S n -1≤λ恒成立,则实数λ的最小值为( )A.1B.23C.12D.13【答案】C 【解析】当n ≥2时,2S n =na n +n ,2S n -1=n -1 a n -1+n -1 ,两式相减,整理得n -2 a n =(n -1)a n -1-1①,又当n ≥3时,n -3 a n -1=n -2 a n -2-1②,①-②,整理得n -2 a n +a n -2 =2n -4 a n -1,又因n -2≠0,得a n +a n -2=2a n -1,从而数列a n 为等差数列,当n =1时,S 1=a 1+12即a 1=a 1+12,解得a 1=1,所以公差d =a 2-a 1=2,则a n =2n -1,S n =na 1+n (n -1)2d =n 2,故当n ≥2时,14S 1-1+14S 2-1+⋯+14S n -1=122-1+142-1+⋯+12n 2-1=11×3+13×5+⋯+12n -1 2n +1=121-13+13-15+⋯+12n -1-12n +1 =121-12n +1 ,易见121-12n +1 随n 的增大而增大,从而121-12n +1 <12恒成立,所以λ≥12,故λ的最小值为12,故选:C .二、填空题13.已知正项数列{an }满足a 1=2且an +12-2an 2-anan +1=0,令bn =(n +2)an ,则数列{bn }的前8项的和等于__.【答案】4094【解析】由a 2n +1-2a 2n -a n a n +1=0,得(an +1+an )(an +1-2an )=0,又an >0,所以an +1+an >0,所以an +1-2an =0,所以an +1a n=2,所以数列{an }是以2为首项,2为公比的等比数列,所以a n =2×2n -1=2n ,所以b n =n +2 a n =n +2 ⋅2n ,令数列{bn }的前n 项的和为Tn ,T 8=3×21+4×22+⋯+9×28,则2T 8=3×22+4×23+⋯+9×29,-T 8=6+22+23+⋯+28 -9×29=6+221-271-2-9×29=2-8×29=-4094,则T 8=4094,故答案为:4094.14.已知数列{an }的前n 项和为Sn ,且Sn =2an -2,则数列n a n的前n 项和Tn =__.【答案】2-n +22n.【解析】解:∵Sn =2an -2,∴Sn -1=2an -1-2(n ≥2),设公比为q ,两式相减得:an =2an -2an -1,即an =2an -1,n ≥2,又当n =1时,有S 1=2a 1-2,解得:a 1=2,∴数列{an }是首项、公比均为2的等比数列,∴an =2n ,n a n =n2n ,又Tn =121+222+323+⋯+n2n ,12Tn =122+223+⋯+n -12n +n 2n +1,两式相减得:12Tn =12+122+123+⋯+12n -n 2n +1=121-12n1-12-n2n +1,整理得:Tn =2-n +22n.故答案为:Tn =2-n +22n .15.将1+x n (n ∈Ν+)的展开式中x 2的系数记为a n ,则1a 2+1a 3+⋅⋅⋅+1a 2015=__________.【答案】40282015【解析】1+xn的展开式的通项公式为T k +1=C k n x k ,令k =2可得a n =C 2n =n n -12;1a n =2n n -1=21n -1-1n ;所以1a 2+1a 3+⋅⋅⋅+1a 2015=21-12 +212-13 +⋯+212014-12015=21-12015 =40282015.故答案为:40282015.16.数列a n 的前项n 和为S n ,满足a 1=-12,且a n +a n +1=2n 2+2nn ∈N * ,则S 2n =______.【答案】2n 2n +1【解析】由题意,数列{a n }满足a n +a n +1=2n 2+2n,可得a 2n -1+a 2n =2(2n -1)2+2(2n -1)=2(2n -1)(2n +1)=12n -1-12n +1,所以S 2n =11-13+13-15+⋯+12n -1-12n +1=1-12n +1=2n2n +1,故答案为:2n2n +1三、解答题17.已知数列a n 满足a 1=1,2a n +1a n +a n +1-a n =0.(1)求证:数列1a n 为等差数列;(2)求数列a n a n +1 的前n 项和S n .【答案】(1)证明见解析;(2)S n =n2n +1.【解析】(1)令b n =1a n ,因为b n +1-b n =1a n +1-1a n =a n -a n +1a n ⋅a n +1=2,所以数列b n 为等差数列,首项为1,公差为2;(2)由(1)知:b n =2n -1;故a n =12n -1;所以a n a n +1=12n -1 2n +1=1212n -1-12n +1 ;所以S n =a 1a 2+a 2a 3+⋯+a n a n +1=11×3+13×5+⋯+12n -1 2n +1=121-13+13-15+⋯+12n -1-12n +1 =n 2n +1;18.已知正项数列a n 的前n 项和为S n ,a n +1-a n =3n ∈N * ,且S 3=18.(1)求数列a n 的通项公式;(2)若b n =1a n a n +1,求数列b n 的前n 项和T n .【答案】(1)a n =3n (2)T n =n9n +9【解析】(1)∵a n +1-a n =3,∴数列a n 是以公差为3的等差数列.又S 3=18,∴3a 1+9=18,a 1=3,∴a n =3n .(2)由(1)知b n =13n ×3n +1=19×1n -1n +1 ,于是T n =b 1+b 2+b 3+⋅⋅⋅+b n =191-12 +12-13 +13-14 +⋅⋅⋅+1n -1n +1 =191-1n +1 =n 9n +919.已知数列a n 的首项为3,且a n -a n +1=a n +1-2 a n -2 .(1)证明数列1a n -2 是等差数列,并求a n 的通项公式;(2)若b n =-1 n an n +1,求数列b n 的前n 项和S n .【答案】(1)证明见解析;a n =1n+2(2)-1+-1 n1n +1【解析】(1)因为a n -a n +1=a n +1-2 a n -2 ,所a n -2 -a n +1-2 =a n +1-2 a n -2 ,则1a n +1-2-1a n -2=1,所以数列1a n -2 是以13-2=1 为首项,公差等于1的等差数列,∴1a n -2=1+n -1 =n ,即a n =1n+2;(2)b n =-1 n a n n +1=-1 n 1n n +1+2n +1 =-1 n 1n +1n +1 ,则S n =-1+12 +12+13 -13+14 +⋅⋅⋅+-1 n 1n +1n +1 =-1+-1 n 1n +1;综上,a n =1n +2,S n =-1+-1 n 1n +1 .20.已知数列a n 中,a 1=-1,且满足a n +1=2a n -1.(1)求证:数列a n -1 是等比数列,并求a n 的通项公式;(2)若b n =n +11-a n +1,求数列b n 的前n 项和为T n .【答案】(1)证明见解析,a n=-2n+1(2)T n=32-n+32n+1【解析】(1)解:对任意的n∈N∗,a n+1=2a n-1,所以a n+1-1=2a n-1,且a1-1=-2,所以数列a n-1是以-2为首项,2为公比的等比数列.所以a n-1=-2n,所以a n=-2n+1.(2)解:由已知可得b n=n+11-a n+1=n+12n+1,则T n=222+323+424+⋯+n+12n+1,所以,12T n=223+324+⋯+n 2n+1+n+12n+2,两式相减得12T n=222+123+⋯+12n+1-n+12n+2=12+181-12n-11-12-n+12n+2=34-1 2n+1-n+12n+2=34-n+32n+2,因此,T n=32-n+32n+1.21.已知等比数列a n,a1=2,a5=32.(1)求数列a n的通项公式;(2)若数列a n为正项数列(各项均为正),求数列(2n+1)⋅a n的前n项和T n.【答案】(1)a n=2n或a n=2·-2n-1;(2)T n=2+(2n-1)⋅2n+1.【解析】(1)等比数列a n的公比为q,a1=2,a5=32,则q4=a5a1=16,解得q=±2,所以当q=2时,a n=2n,当q=-2时,a n=2⋅(-2)n-1.(2)由(1)知,a n=2n,则有(2n+1)⋅a n=(2n+1)⋅2n,则T n=3×21+5×22+7×23+⋯+(2n+1)⋅2n,于是得2T n=3×22+5×23+⋯+(2n-1)⋅2n+(2n+1)⋅2n+1,两式相减,得-T n=6+2×(22+23+⋯+2n)-(2n+1)⋅2n+1=6+2×22×(1-2n-1)1-2-(2n+1)⋅2n+1=-2-(2n-1)⋅2n+1,所以T n=2+(2n-1)⋅2n+1.22.已知等差数列a n满足a1=1,a2⋅a3=a1⋅a8,数列b n的前n项和为S n,且S n=32b n.(1)求数列a n,b n的通项公式;(2)求数列a n b n的前n项和T n.【答案】(1)a n=1或a n=2n-1;b n=3n;(2)若a n=1,则T n=33n-13;若a n=2n-1,则T n=n-13n+1+3.【解析】(1)设等差数列a n的公差为d,∵a1=1,a2⋅a3=a1⋅a8,∴1+d1+2d=1+7d,化简得2d2-4d=0,解得:d=0或d=2,若d=0,则a n=1;若d=2,则a n=2n-1;由数列b n的前n项和为S n=32b n-32①,当n=1时,得b1=3,当n≥2时,有S n-1=32b n-1-32②;①-②有b n=32b n-32b n-1,即b nb n-1=3,n≥2,所以数列b n是首项为3,公比为3的等比数列,所以b n=3n,综上所述:a n=1或a n=2n-1;b n=3n;(2)若a n=1,则a n b n=b n=3n,则T n=3+32+⋯+3n=31-3n1-3=33n-12,若a n=2n-1,则a n b n=2n-13n,则T n=1×3+3×32+⋯+2n-1×3n③;③×3得3T n=1×32+3×33+⋯+2n-1×3n+1④;③-④得:-2T n=3+2×32+2×33+⋯+2×3n-2n-1×3n+1=3+2×32(1-3n-1)1-3-(2n-1)×3n+1整理化简得:T n=n-13n+1+3,综上所述:若a n=1,则T n=33n-13;若a n=2n-1,则T n=n-13n+1+3.。

2024年高考数学专项复习数列考查的九个热点(解析版)

2024年高考数学专项复习数列考查的九个热点(解析版)

数列考查的九个热点热点题型速览热点一等差数列的基本计算热点二等比数列的基本计算热点三等差数列与等比数列的综合计算热点四数列与函数的交汇热点五数列与不等式交汇热点六数列与解析几何交汇热点七数列与概率统计交汇热点八等差数列、等比数列的判断与证明热点九数列中的“新定义”问题热点一等差数列的基本计算1(2023春·河南开封·高三通许县第一高级中学校考阶段练习)已知等差数列a n 为递增数列,S n 为其前n 项和,a 3+a 7=34,a 4⋅a 6=280,则S 11=()A.516B.440C.258D.2202(2022秋·黑龙江哈尔滨·高三哈师大附中校考期中)某种卷筒卫生纸绕在圆柱形盘上,空盘时盘芯直径为60mm ,满盘时直径为120mm ,已知卫生纸的厚度为0.1mm ,则满盘时卫生纸的总长度大约( )(π≈3.14,精确到1m )A.65mB.85mC.100mD.120m3(2020·全国高考真题(理))北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所,分上、中、下三层,上层中心有一块圆形石板(称为天心石),环绕天心石砌9块扇面形石板构成第一环,向外每环依次增加9块,下一层的第一环比上一层的最后一环多9块,向外每环依次也增加9块,已知每层环数相同,且下层比中层多729块,则三层共有扇面形石板(不含天心石)()A.3699块B.3474块C.3402块D.3339块2024年高考数学专项复习数列考查的九个热点(解析版)4(2022·全国·统考高考真题)记S n为等差数列a n的前n项和.若2S3=3S2+6,则公差d=.【规律方法】1.等差数列中的基本量a1,a n,d,n,S n,“知三可求二”,在求解过程中主要运用方程思想.要注意使用公式时的准确性与合理性,更要注意运算的准确性.在遇到一些较复杂的方程组时,要注意运用整体代换思想,使运算更加便捷.2. 在等差数列{a n}中,若出现a m-n,a m,a m+n等项时,可以利用等差数列的性质将其转化为与a m有关的条件;若求a m项,可由a m=12(a m-n+a m+n)转化为求a m-n,a m+n或a m-n+a m+n的值.3.数列的基本计算,往往以数学文化问题为背景.热点二等比数列的基本计算5(2020·全国·统考高考真题)设{a n}是等比数列,且a1+a2+a3=1,a2+a3+a4=2,则a6+a7+a8= ()A.12B.24C.30D.326(2023·广东揭阳·惠来县第一中学校考模拟预测)在《增减算法统宗》中有这样一则故事:“三百七十八里关,初行健步不为难;次日脚痛减一半,如此六日过其关”.其大意是:有人要去某关口,路程为378里,第一天健步行走,从第二天起由于脚痛,每天走的路程都为前一天的一半,一共走了六天,才到目的地.则此人后3天共走的里程数为()A.6B.12C.18D.427(2023·全国高考真题)已知a n为等比数列,a2a4a5=a3a6,a9a10=-8,则a7=.【规律方法】1.等比数列运算问题的一般求法是设出首项a1和公比q,然后由通项公式或前n项和公式转化为方程(组)求解.2.等比数列的通项公式及前n项和公式,共涉及五个量a1,a n,q,n,S n,知其中三个就能求另外两个,体现了用方程的思想解决问题.3.根据题目特点,可选用等比数列的性质.热点三等差数列与等比数列的综合计算8(2019·北京·高考真题)设{an}是等差数列,a1=-10,且a2+10,a3+8,a4+6成等比数列.(Ⅰ)求{an}的通项公式;(Ⅱ)记{an}的前n项和为Sn,求Sn的最小值.9(2022·全国·统考高考真题)记S n为数列a n的前n项和.已知2S nn+n=2a n+1.(1)证明:a n是等差数列;(2)若a4,a7,a9成等比数列,求S n的最小值.10(2023·天津·统考高考真题)已知a n是等差数列,a2+a5=16,a5-a3=4.(1)求a n的通项公式和2n-1i=2n-1a i .(2)已知b n为等比数列,对于任意k∈N*,若2k-1≤n≤2k-1,则b k<a n<b k+1,(Ⅰ)当k≥2时,求证:2k-1<b k<2k+1;(Ⅱ)求b n 的通项公式及其前n 项和.热点四数列与函数的交汇11(2018·浙江·高考真题)已知a 1,a 2,a 3,a 4成等比数列,且a 1+a 2+a 3+a 4=ln (a 1+a 2+a 3).若a 1>1,则A.a 1<a 3,a 2<a 4B.a 1>a 3,a 2<a 4C.a 1<a 3,a 2>a 4D.a 1>a 3,a 2>a 412(2023秋·湖南长沙·高三雅礼中学校考阶段练习)如图1所示,古筝有多根弦,每根弦下有一个雁柱,雁柱用于调整音高和音质.图2是根据图1绘制的古筝弦及其雁柱的简易平面图.在图2中,每根弦都垂直于x 轴,相邻两根弦间的距离为1,雁柱所在曲线的方程为y =1.1x ,第n 根弦(n ∈N ,从左数首根弦在y 轴上,称为第0根弦)分别与雁柱曲线和直线l :y =x +1交于点A n x n ,y n 和B n x n,y n,则20n =0y n y n=.(参考数据:取1.122=8.14.)13(2023秋·福建厦门·高三厦门一中校考阶段练习)已知数列a n 满足a 1>0,a n +1=log 2a n ,n =2k -1,k ∈N ∗2a n+2,n =2k ,k ∈N ∗.(1)判断数列a 2n -1 是否是等比数列?若是,给出证明;否则,请说明理由;(2)若数列a n 的前10项和为361,记b n =1log 2a 2n +1 ⋅a 2n +2,数列b n 的前n 项和为T n ,求证:T n <12.14(2023·全国·高三专题练习)已知A x 1,y 2 、B x 2,y 2 是函数f x =2x 1-2x ,x ≠12-1,x =12的图象上的任意两点,点M 在直线x =12上,且AM =MB .(1)求x 1+x 2的值及y 1+y 2的值;(2)已知S 1=0,当n ≥2时,S n =f 12 +f 2n +f 3n +⋅⋅⋅+f n -1n,设a n =2Sn,T n 数列a n 的前n 项和,若存在正整数c ,m ,使得不等式T m -c T m +1-c <12成立,求c 和m 的值;热点五数列与不等式交汇15(2022·浙江·统考高考真题)已知数列a n 满足a 1=1,a n +1=a n -13a 2n n ∈N ∗,则()A.2<100a 100<52 B.52<100a 100<3 C.3<100a 100<72 D.72<100a 100<416(2023·浙江嘉兴·统考模拟预测)如图,在一个单位正方形中,首先将它等分成4个边长为12的小正方形,保留一组不相邻的2个小正方形,记这2个小正方形的面积之和为S 1;然后将剩余的2个小正方形分别继续四等分,各自保留一组不相邻的2个小正方形,记这4个小正方形的面积之和为S 2.以此类推,操作n 次,若S 1+S 2+⋅⋅⋅+S n ≥20232024,则n 的最小值是()A.9B.10C.11D.1217(2023秋·四川绵阳·高三绵阳中学校考阶段练习)已知等差数列a n 的前n 项和为S n ,且S 4=4S 2,a 3n =3a n +2n ∈N *(1)求a n 的通项公式,(2)设b n =1a n a n +1,且b n 的前n 项和为T n ,证明,13≤T n <12.18(2022·全国·统考高考真题)记S n 为数列a n 的前n 项和,已知a 1=1,S n a n 是公差为13的等差数列.(1)求a n 的通项公式;(2)证明:1a 1+1a 2+⋯+1a n<2.19(2021·全国·统考高考真题)设a n 是首项为1的等比数列,数列b n 满足b n =na n3.已知a 1,3a 2,9a 3成等差数列.(1)求a n 和b n 的通项公式;(2)记S n 和T n 分别为a n 和b n 的前n 项和.证明:T n <S n2.20(2023·河南郑州·统考模拟预测)已知数列a n 与b n 的前n 项和分别为A n 和B n ,且对任意n ∈N *,a n +1-a n =32b n +1-b n 恒成立.(1)若A n =3n 2+3n2,b 1=2,求B n ;(2)若对任意n ∈N *,都有a n =B n 及b 2a 1a 2+b 3a 2a 3+b 4a 3a 4+⋯+b n +1a n a n +1<13恒成立,求正整数b 1的最小值.21(2023秋·云南·高三云南师大附中校考阶段练习)已知a n 为等差数列,b n 为等比数列,b 1=2a 1=2,a 5=5a 4-a 3 ,b 5=4b 4-b 3 ,数列c n 满足c n =1a n a n +2,n 为奇数b n,n 为偶数.(1)求a n 和b n 的通项公式;(2)证明:2ni =1c i ≥133.热点六数列与解析几何交汇22(2022·全国·统考高考真题)图1是中国古代建筑中的举架结构,AA ,BB ,CC ,DD 是桁,相邻桁的水平距离称为步,垂直距离称为举,图2是某古代建筑屋顶截面的示意图.其中DD 1,CC 1,BB 1,AA 1是举,OD 1,DC 1,CB 1,BA 1是相等的步,相邻桁的举步之比分别为DD 1OD 1=0.5,CC 1DC 1=k 1,BB 1CB 1=k 2,AA 1BA 1=k 3.已知k 1,k 2,k 3成公差为0.1的等差数列,且直线OA 的斜率为0.725,则k 3=()A.0.75B.0.8C.0.85D.0.923(重庆·高考真题)设A x 1,y 1 ,B 4,95 ,C x 2,y 2 是右焦点为F 的椭圆x 225+y 29=1上三个不同的点,则“|AF |,|BF |,|CF |成等差数列”是“x 1+x 2=8”的()A.充要条件B.必要而不充分条件C.充分而不必要条件D.既不充分也不必要条件24(2021·浙江·统考高考真题)已知a ,b ∈R ,ab >0,函数f x =ax 2+b (x ∈R ).若f (s -t ),f (s ),f (s +t )成等比数列,则平面上点s ,t 的轨迹是()A.直线和圆B.直线和椭圆C.直线和双曲线D.直线和抛物线热点七数列与概率统计交汇25(2023秋·江西·高三校联考阶段练习)甲同学现参加一项答题活动,其每轮答题答对的概率均为13,且每轮答题结果相互独立.若每轮答题答对得5分,答错得0分,记第i 轮答题后甲同学的总得分为X i ,其中i =1,2,⋅⋅⋅,n .(1)求E X 99 ;(2)若乙同学也参加该答题活动,其每轮答题答对的概率均为23,并选择另一种答题方式答题:从第1轮答题开始,若本轮答对,则得20分,并继续答题;若本轮答错,则得0分,并终止答题,记乙同学的总得分为Y .证明:当i >24时,E X i >E Y .26(2023秋·湖北荆州·高三沙市中学校考阶段练习)在正三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,点A 处有一只小蚂蚁,每次随机等可能地沿各条棱或侧面对角线向另一顶点移动,设小蚂蚁移动n 次后仍在底面ABC 的顶点处的概率为P n .(1)求P1,P2的值.(2)求P n.27(2019·全国·高考真题(理))为了治疗某种疾病,研制了甲、乙两种新药,希望知道哪种新药更有效,为此进行动物试验.试验方案如下:每一轮选取两只白鼠对药效进行对比试验.对于两只白鼠,随机选一只施以甲药,另一只施以乙药.一轮的治疗结果得出后,再安排下一轮试验.当其中一种药治愈的白鼠比另一种药治愈的白鼠多4只时,就停止试验,并认为治愈只数多的药更有效.为了方便描述问题,约定:对于每轮试验,若施以甲药的白鼠治愈且施以乙药的白鼠未治愈则甲药得1分,乙药得-1分;若施以乙药的白鼠治愈且施以甲药的白鼠未治愈则乙药得1分,甲药得-1分;若都治愈或都未治愈则两种药均得0分.甲、乙两种药的治愈率分别记为α和β,一轮试验中甲药的得分记为X.(1)求X的分布列;(2)若甲药、乙药在试验开始时都赋予4分,p i(i=0,1,⋯,8)表示“甲药的累计得分为i时,最终认为甲药比乙药更有效”的概率,则p0=0,p8=1,p i=ap i-1+bp i+cp i+1(i=1,2,⋯,7),其中a=P(X=-1),b=P(X=0),c=P(X=1).假设α=0.5,β=0.8.(i)证明:{p i+1-p i}(i=0,1,2,⋯,7)为等比数列;(ii)求p4,并根据p4的值解释这种试验方案的合理性.热点八等差数列、等比数列的判断与证明28【多选题】(2022·广东茂名·模拟预测)已知数列a n的前n项和为S,a1=1,S n+1=S n+2a n+1,数列2na n⋅a n+1的前n项和为Tn,n∈N*,则下列选项正确的为()A.数列a n+1是等比数列 B.数列a n+1是等差数列C.数列a n的通项公式为a n=2n-1 D.T n>129(2021·全国·统考高考真题)记S n为数列a n的前n项和,b n为数列S n的前n项积,已知2S n+1b n=2.(1)证明:数列b n是等差数列;(2)求a n的通项公式.热点九数列中的“新定义”问题30(2020·全国·统考高考真题)0-1周期序列在通信技术中有着重要应用.若序列a1a2⋯a n⋯满足a i∈{0,1}(i=1,2,⋯),且存在正整数m,使得a i+m=a i(i=1,2,⋯)成立,则称其为0-1周期序列,并称满足a i+m=a i(i=1,2,⋯)的最小正整数m为这个序列的周期.对于周期为m的0-1序列a1a2⋯a n⋯,C(k)=1 mmi=1a i a i+k(k=1,2,⋯,m-1)是描述其性质的重要指标,下列周期为5的0-1序列中,满足C(k)≤15(k=1,2,3,4)的序列是()A.11010⋯B.11011⋯C.10001⋯D.11001⋯31【多选题】(2023秋·湖南长沙·高三周南中学校考阶段练习)古希腊毕达哥拉斯学派的数学家用沙粒和小石子来研究数,他们根据沙粒或小石子所排列的形状,把数分成许多类,如图中第一行图形中黑色小点个数:1,3,6,10,⋯称为三角形数,第二行图形中黑色小点个数:1,4,9,16,⋯称为正方形数,记三角形数构成数列a n,正方形数构成数列b n,则下列说法正确的是()A.1b 1+1b 2+1b 3+⋯+1b n<2;B.1225既是三角形数,又是正方形数;C.10i =11b i +1-a i +1=95;D.∀m ∈N *,m ≥2总存在p ,q ∈N *,使得b m =a p +a q 成立;32(2022秋·山东·高三校联考阶段练习)若项数为n 的数列a n 满足:a i =a n +1-i i =1,2,3,⋯,n 我们称其为n 项的“对称数列”.例如:数列1,2,2,1为4项的“对称数列”;数列1,2,3,2,1为5项的“对称数列”.设数列c n 为2k +1项的“对称数列”,其中c 1,c 2⋯c k +1是公差为2的等差数列,数列c n 的最大项等于8,记数列c n 的前2k +1项和为S 2k +1,若S 2k +1=32,则k =.数列考查的九个热点热点题型速览热点一等差数列的基本计算热点二等比数列的基本计算热点三等差数列与等比数列的综合计算热点四数列与函数的交汇热点五数列与不等式交汇热点六数列与解析几何交汇热点七数列与概率统计交汇热点八等差数列、等比数列的判断与证明热点九数列中的“新定义”问题热点一等差数列的基本计算1(2023春·河南开封·高三通许县第一高级中学校考阶段练习)已知等差数列a n 为递增数列,S n 为其前n 项和,a 3+a 7=34,a 4⋅a 6=280,则S 11=()A.516 B.440C.258D.220【答案】D【分析】根据给定条件,利用等差数列性质求出a 4,a 6,再利用前n 项和公式求解作答.【详解】等差数列a n 为递增数列,则a 4<a 6,由a 3+a 7=34,得a 4+a 6=34,而a 4⋅a 6=280,解得a 4=14,a 6=20,所以S 11=11(a 1+a 11)2=11a 6=220.故选:D2(2022秋·黑龙江哈尔滨·高三哈师大附中校考期中)某种卷筒卫生纸绕在圆柱形盘上,空盘时盘芯直径为60mm ,满盘时直径为120mm ,已知卫生纸的厚度为0.1mm ,则满盘时卫生纸的总长度大约( )(π≈3.14,精确到1m )A.65m B.85mC.100mD.120m【答案】B【分析】依题意,可以把绕在盘上的卫生纸长度,近似看成300个半径成等差数列的圆周长,然后分别计算各圆的周长,再借助等差数列前n 项和公式求总和即可.【详解】因为空盘时盘芯直径为60mm ,则半径为30mm ,周长为2π×30=60πmm ,又满盘时直径为120mm ,则半径为60mm ,周长为2π×60=120πmm ,又因为卫生纸的厚度为0.1mm ,则60-300.1=300,即每一圈周长成等差数列,项数为300,于是根据等差数列的求和公式,得:S300=300×60π+120π2=27000πmm ,又27000πmm≈84780mm≈85m,即满盘时卫生纸的总长度大约为85m,故选:B.3(2020·全国高考真题(理))北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所,分上、中、下三层,上层中心有一块圆形石板(称为天心石),环绕天心石砌9块扇面形石板构成第一环,向外每环依次增加9块,下一层的第一环比上一层的最后一环多9块,向外每环依次也增加9块,已知每层环数相同,且下层比中层多729块,则三层共有扇面形石板(不含天心石)()A.3699块B.3474块C.3402块D.3339块【答案】C【解析】设第n环天石心块数为a n,第一层共有n环,则a n是以9为首项,9为公差的等差数列,a n=9+n-1×9=9n,设S n为a n的前n项和,则第一层、第二层、第三层的块数分别为S n,S2n-S n,S3n-S2n,因为下层比中层多729块,所以S3n-S2n=S2n-S n+729,即3n9+27n2-2n9+18n2=2n9+18n2-n9+9n2+729即9n2=729,解得n=9,所以S3n=S27=279+9×272=3402.故选:C4(2022·全国·统考高考真题)记S n为等差数列a n的前n项和.若2S3=3S2+6,则公差d=.【答案】2【分析】转化条件为2a1+2d=2a1+d+6,即可得解.【详解】由2S3=3S2+6可得2a1+a2+a3=3a1+a2+6,化简得2a3=a1+a2+6,即2a1+2d=2a1+d+6,解得d=2.故答案为:2.【规律方法】1.等差数列中的基本量a1,a n,d,n,S n,“知三可求二”,在求解过程中主要运用方程思想.要注意使用公式时的准确性与合理性,更要注意运算的准确性.在遇到一些较复杂的方程组时,要注意运用整体代换思想,使运算更加便捷.2. 在等差数列{a n}中,若出现a m-n,a m,a m+n等项时,可以利用等差数列的性质将其转化为与a m有关的条件;若求a m 项,可由a m =12(a m -n +a m +n)转化为求a m -n ,a m +n 或a m -n +a m +n 的值.3.数列的基本计算,往往以数学文化问题为背景.热点二等比数列的基本计算5(2020·全国·统考高考真题)设{a n }是等比数列,且a 1+a 2+a 3=1,a 2+a 3+a 4=2,则a 6+a 7+a 8=()A.12B.24C.30D.32【答案】D【分析】根据已知条件求得q 的值,再由a 6+a 7+a 8=q 5a 1+a 2+a 3 可求得结果.【详解】设等比数列a n 的公比为q ,则a 1+a 2+a 3=a 11+q +q 2 =1,a 2+a 3+a 4=a 1q +a 1q 2+a 1q 3=a 1q 1+q +q 2 =q =2,因此,a 6+a 7+a 8=a 1q 5+a 1q 6+a 1q 7=a 1q 51+q +q 2 =q 5=32.故选:D .6(2023·广东揭阳·惠来县第一中学校考模拟预测)在《增减算法统宗》中有这样一则故事:“三百七十八里关,初行健步不为难;次日脚痛减一半,如此六日过其关”.其大意是:有人要去某关口,路程为378里,第一天健步行走,从第二天起由于脚痛,每天走的路程都为前一天的一半,一共走了六天,才到目的地.则此人后3天共走的里程数为()A.6B.12C.18D.42【答案】D【分析】设第n n ∈N ∗ 天走a n 里,其中1≤n ≤6,由题意可知,数列a n 是公比为12的等比数列,利用等比数列的求和公式求出a 1的值,然后利用等比数列的求和公式可求得此人后3天共走的里程数.【详解】设第n n ∈N ∗ 天走a n 里,其中1≤n ≤6,由题意可知,数列a n 是公比为12的等比数列,所以,a 11-12 6 1-12=6332a 1=378,解得a 1=378×3263=192,所以,此人后三天所走的里程数为a 4+a 5+a 6=192×181-1231-12=42.故选:D .7(2023·全国高考真题)已知a n 为等比数列,a 2a 4a 5=a 3a 6,a 9a 10=-8,则a 7=.【答案】-2【分析】根据等比数列公式对a 2a 4a 5=a 3a 6化简得a 1q =1,联立a 9a 10=-8求出q 3=-2,最后得a 7=a 1q ⋅q 5=q 5=-2.【解析】设a n 的公比为q q ≠0 ,则a 2a 4a 5=a 3a 6=a 2q ⋅a 5q ,显然a n ≠0,则a 4=q 2,即a 1q 3=q 2,则a 1q =1,因为a 9a 10=-8,则a 1q 8⋅a 1q 9=-8,则q 15=q 5 3=-8=-2 3,则q 3=-2,则a 7=a 1q ⋅q 5=q 5=-2,故答案为:-2.【规律方法】1.等比数列运算问题的一般求法是设出首项a 1和公比q ,然后由通项公式或前n 项和公式转化为方程(组)求解.2.等比数列的通项公式及前n 项和公式,共涉及五个量a 1,a n ,q ,n ,S n ,知其中三个就能求另外两个,体现了用方程的思想解决问题.3.根据题目特点,可选用等比数列的性质.热点三等差数列与等比数列的综合计算8(2019·北京·高考真题)设{an }是等差数列,a 1=-10,且a 2+10,a 3+8,a 4+6成等比数列.(Ⅰ)求{an }的通项公式;(Ⅱ)记{an }的前n 项和为Sn ,求Sn 的最小值.【答案】(Ⅰ)a n =2n -12;(Ⅱ)-30.【分析】(Ⅰ)由题意首先求得数列的公差,然后利用等差数列通项公式可得a n 的通项公式;(Ⅱ)首先求得S n 的表达式,然后结合二次函数的性质可得其最小值.【详解】(Ⅰ)设等差数列a n 的公差为d ,因为a 2+10,a 3+8,a 4+6成等比数列,所以(a 3+8)2=(a 2+10)(a 4+6),即(2d -2)2=d (3d -4),解得d =2,所以a n =-10+2(n -1)=2n -12.(Ⅱ)由(Ⅰ)知a n =2n -12,所以S n =-10+2n -122×n =n 2-11n =n -112 2-1214;当n =5或者n =6时,S n 取到最小值-30.9(2022·全国·统考高考真题)记S n 为数列a n 的前n 项和.已知2S nn+n =2a n +1.(1)证明:a n 是等差数列;(2)若a 4,a 7,a 9成等比数列,求S n 的最小值.【答案】(1)证明见解析;(2)-78.【分析】(1)依题意可得2S n +n 2=2na n +n ,根据a n =S 1,n =1S n-Sn -1,n ≥2,作差即可得到a n -a n -1=1,从而得证;(2)法一:由(1)及等比中项的性质求出a 1,即可得到a n 的通项公式与前n 项和,再根据二次函数的性质计算可得.【详解】(1)因为2S nn+n =2a n +1,即2S n +n 2=2na n +n ①,当n ≥2时,2S n -1+n -1 2=2n -1 a n -1+n -1 ②,①-②得,2S n +n 2-2S n -1-n -1 2=2na n +n -2n -1 a n -1-n -1 ,即2a n +2n -1=2na n -2n -1 a n -1+1,即2n -1 a n -2n -1 a n -1=2n -1 ,所以a n -a n -1=1,n ≥2且n ∈N *,所以a n 是以1为公差的等差数列.(2)[方法一]:二次函数的性质由(1)可得a 4=a 1+3,a 7=a 1+6,a 9=a 1+8,又a 4,a 7,a 9成等比数列,所以a 72=a 4⋅a 9,即a 1+6 2=a 1+3 ⋅a 1+8 ,解得a 1=-12,所以a n=n-13,所以S n=-12n+n n-12=12n2-252n=12n-2522-6258,所以,当n=12或n=13时,S nmin=-78.[方法二]:【最优解】邻项变号法由(1)可得a4=a1+3,a7=a1+6,a9=a1+8,又a4,a7,a9成等比数列,所以a72=a4⋅a9,即a1+62=a1+3⋅a1+8,解得a1=-12,所以a n=n-13,即有a1<a2<⋯<a12<0,a13=0.则当n=12或n=13时,S nmin=-78.【整体点评】(2)法一:根据二次函数的性质求出S n的最小值,适用于可以求出S n的表达式;法二:根据邻项变号法求最值,计算量小,是该题的最优解.10(2023·天津·统考高考真题)已知a n是等差数列,a2+a5=16,a5-a3=4.(1)求a n的通项公式和2n-1i=2n-1a i .(2)已知b n为等比数列,对于任意k∈N*,若2k-1≤n≤2k-1,则b k<a n<b k+1,(Ⅰ)当k≥2时,求证:2k-1<b k<2k+1;(Ⅱ)求b n的通项公式及其前n项和.【答案】(1)a n=2n+1,2n-1i=2n-1a i=3⋅4n-1;(2)(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ)b n=2n,前n项和为2n+1-2.【分析】(1)由题意得到关于首项、公差的方程,解方程可得a1=3,d=2,据此可求得数列的通项公式,然后确定所给的求和公式里面的首项和项数,结合等差数列前n项和公式计算可得2n-1i=2n-1a i=3⋅4n-1.(2)(Ⅰ)利用题中的结论分别考查不等式两侧的情况,当2k-1≤n≤2k-1时,b k<a n,取n=2k-1,当2k-2≤n≤2k-1-1时,a n<b k,取n=2k-1-1,即可证得题中的不等式;(Ⅱ)结合(Ⅰ)中的结论,利用极限思想确定数列的公比,进而可得数列的通项公式,最后由等比数列前n 项和公式即可计算其前n项和.【详解】(1)由题意可得a2+a5=2a1+5d=16a5-a3=2d=4,解得a1=3d=2,则数列a n的通项公式为a n=a1+n-1d=2n+1,求和得2n-1i=2n-1a i=2n-1i=2n-12i+1=22n-1i=2n-1i+2n-1-2n-1+1=22n-1+2n-1+1+2n-1+2+⋯+2n-1+2n-1=22n-1+2n-1⋅2n-12+2n-1=3⋅4n-1.(2)(Ⅰ)由题意可知,当2k-1≤n≤2k-1时,b k<a n,取n=2k-1,则b k<a2k-1=2×2k-1+1=2k+1,即b k<2k+1,当2k-2≤n≤2k-1-1时,a n<b k,取n=2k-1-1,此时a n=a2k-1-1=22k-1-1+1=2k-1,据此可得2k-1<b k,综上可得:2k-1<b k<2k+1.(Ⅱ)由(Ⅰ)可知:2k-1<bk<2k+1,2k+1-1<b k+1<2k+1+1则数列b n的公比q满足2k+1-12k+1=2-32k+1<q=b k+1b k<2k+1+12k-1=2+32k-1,当k∈N*,k→+∞时,2-3 2k+1→2,2+32k-1→2,所以q=2,所以2k-1<b12k-1<2k+1,即2k-12k-1=2-12k-1<b1<2k+12k-1=2+12k-1,当k∈N*,k→+∞时,2-1 2k-1→2,2+12k-1→2,所以b1=2,所以数列的通项公式为b n=2n,其前n项和为:S n=2×1-2n1-2=2n+1-2.热点四数列与函数的交汇11(2018·浙江·高考真题)已知a1,a2,a3,a4成等比数列,且a1+a2+a3+a4=ln(a1+a2+a3).若a1>1,则A.a1<a3,a2<a4B.a1>a3,a2<a4C.a1<a3,a2>a4D.a1>a3,a2>a4【答案】B【分析】先证不等式x≥ln x+1,再确定公比的取值范围,进而作出判断.【详解】令f(x)=x-ln x-1,则f (x)=1-1x,令f(x)=0,得x=1,所以当x>1时,f (x)>0,当0<x<1时,f (x)<0,因此f(x)≥f(1)=0,∴x≥ln x+1,若公比q>0,则a1+a2+a3+a4>a1+a2+a3>ln(a1+a2+a3),不合题意;若公比q≤-1,则a1+a2+a3+a4=a1(1+q)(1+q2)≤0,但ln(a1+a2+a3)=ln[a1(1+q+q2)]>ln a1>0,即a1+a2+a3+a4≤0<ln(a1+a2+a3),不合题意;因此-1<q<0,q2∈(0,1),∴a1>a1q2=a3,a2<a2q2=a4<0,选B.【点睛】构造函数对不等式进行放缩,进而限制参数取值范围,是一个有效方法.如x≥ln x+1,e x≥x+1,e x≥x2+1(x≥0).12(2023秋·湖南长沙·高三雅礼中学校考阶段练习)如图1所示,古筝有多根弦,每根弦下有一个雁柱,雁柱用于调整音高和音质.图2是根据图1绘制的古筝弦及其雁柱的简易平面图.在图2中,每根弦都垂直于x轴,相邻两根弦间的距离为1,雁柱所在曲线的方程为y=1.1x,第n根弦(n∈N,从左数首根弦在y轴上,称为第0根弦)分别与雁柱曲线和直线l:y=x+1交于点A n x n,y n和B n x n ,y n,则20n=0y n y n=.(参考数据:取1.122=8.14.)【答案】914【分析】根据题意可得y n =n +1,y n=1.1n ,进而利用错位相减法运算求解.【详解】由题意可知:y n =n +1,y n =1.1n ,则20n =0y n y n=20n =0n +1 1.1n =1×1.10+2×1.11+⋯+20×1.119+21×1.120,可得1.1×20n =0y n y n =1×1.11+2×1.12+⋯+20×1.120+21×1.121,两式相减可得:-0.1×20n =0y n y n=1.10+1.11+⋯+1.120-21×1.121=1-1.1211-1.1-21×1.121=1-1.121+0.1×21×1.121-0.1=1+1.122-0.1=1+8.14-0.1=-91.4,所以20n =0y n y n=914.故答案为:914.13(2023秋·福建厦门·高三厦门一中校考阶段练习)已知数列a n 满足a 1>0,a n +1=log 2a n ,n =2k -1,k ∈N ∗2a n+2,n =2k ,k ∈N ∗.(1)判断数列a 2n -1 是否是等比数列?若是,给出证明;否则,请说明理由;(2)若数列a n 的前10项和为361,记b n =1log 2a 2n +1 ⋅a 2n +2,数列b n 的前n 项和为T n ,求证:T n <12.【答案】(1)数列a 2n -1 成等比数列,证明见解析(2)证明见解析【分析】(1)推导出a 2n +1=2a 2n +2=2log 2a 2n -1+2=4a 2n -1,得到结论;(2)先得到a 2n -1=a 1⋅4n -1,a 2n =2(n -1)+log 2a 1,从而得到S 10=341a 1+5log 2a 1+20,令f (x )=341x +5log 2x +20,得到函数单调递增,且由特殊点函数值得到a 1=1,b n =14n2,求出T 1=14<74,当n ≥2时,利用裂项相消法求和,得到T n <12.【详解】(1)数列a 2n -1 成等比数列,证明如下:根据a n +1=log 2a n ,n =2k -1,k ∈N ∗2a n+2,n =2k ,k ∈N ∗得,a 2n +1=2a 2n +2=2log 2a 2n -1+2=22a 2n -1=4a 2n -1;∵a 1>0,∴a 2n -1>0,a2n +1a 2n -1=4,即数列a 2n -1 成等比数列.(2)由(1)得,a 2n -1=a 1⋅4n -1,a 2n =log 2a 2n -1=2(n -1)+log 2a 1,故S 10=a 140+41+42+43+44 +5log 2a 1+2×(0+1+2+3+4)=341a 1+5log 2a 1+20,由S 10=361,得341a 1+5log 2a 1+20=361.令f (x )=341x +5log 2x +20,当x >0时,f (x )=341x +5log 2x +20单调递增,且f (1)=361=f a 1 ,故a 1=1,a 2n +1=4n =22n ,a 2n +2=log 2a 1+2n =2n ,∴b n =1log 2a 2n +1 ⋅a 2n +2=14n 2,T 1=b 1=14<12,当n ≥2时,b n =14n2<14(n -1)n =141n -1-1n∴T n =b 1+b 2+⋯+b n <141+1-12+12-13+⋯+1n -1-1n=142-1n <14×2=12,综上,知T n <1214(2023·全国·高三专题练习)已知A x 1,y 2 、B x 2,y 2 是函数f x =2x 1-2x,x ≠12-1,x =12的图象上的任意两点,点M 在直线x =12上,且AM =MB .(1)求x 1+x 2的值及y 1+y 2的值;(2)已知S 1=0,当n ≥2时,S n =f 12 +f 2n +f 3n +⋅⋅⋅+f n -1n,设a n =2Sn,T n 数列a n 的前n 项和,若存在正整数c ,m ,使得不等式T m -c T m +1-c <12成立,求c 和m 的值;【答案】(1)x 1+x 2=1,y 1+y 2=-2(2)存在,c =1,m =1【分析】(1)根据点M 在直线x =12上,设M 12,y M ,利用AM =MB ,可得x 1+x 2=1,分类讨论:①x 1=12,x 2=12;②x 1≠12时,x 2≠12,利用函数解析式,可求y 1+y 2的值;(2)由(1)知,当x 1+x 2=1时,y 1+y 2=-2,∴f k n +f n -kn=-2,代入k =0,1,2,⋯,n -1,利用倒序相加法可得S n =1-n ,从而可得数列a n 的通项与前n 项和,利用T m -c T m +1-c <12化简即可求得结论.【详解】(1)根据点M 在直线x =12上,设M 12,y M ,则AM =12-x 1,y M -y 1 ,MB =x 2-12,y 2-y M ,∵AM =MB ,∴x 1+x 2=1.①当x 1=12时,x 2=12,y 1+y 2=f x 1 +f x 2 =-1-1=-2;②当x 1≠12时,x 2≠12,y 1+y 2=2x 11-2x 1+2x 21-2x 2=2x 11-2x 2 +2x 21-2x 1 1-2x 1 1-2x 2 =2(x 1+x 2)-8x 1x 21-2(x 1+x 2)+4x 1x 2=2(1-4x 1x 2)4x 1x 2-1=-2;综合①②得,y 1+y 2=-2.(2)由(1)知,当x 1+x 2=1时,y 1+y 2=-2.∴f k n +f n -k n=-2,k =0,1,2,⋯,n -1,∴n ≥2时,S n =f 1n +f 2n +f 3n +⋯+f n -1n①S n =f n -1n +f n -2n +f n -3n +⋯+f 1n ②①+②得,2S n =-2(n -1),则S n =1-n .又n =1时,S 1=0满足上式,∴S n =1-n .∴a n =2S n=21-n ,∴T n =1+12+⋯+12n -1=1×1-12 n1-12=2-22n.∵T m -c T m +1-c <12,∴2T m -c -T m +1-c 2T m +1-c<0,∴c -2T m -T m +1c -T m +1<0,∵Tm +1=2-12m ,2T m -T m +1=4-42m -2+12m =2-32m ,∴12≤2-32m <c <2-12m <2,c ,m 为正整数,∴c =1,当c =1时,2-32m<12-12m >1,∴1<2m <3,∴m =1.【点评】作为高考热点,数列与函数的交汇问题,等差数列易于同二次函数结合,研究和的最值问题,而等比数列易于同指数函数结合,利用指数函数的单调性解决问题,递推、通项问题往往与函数的单调性、周期性相结合.热点五数列与不等式交汇15(2022·浙江·统考高考真题)已知数列a n 满足a 1=1,a n +1=a n -13a 2n n ∈N ∗,则()A.2<100a 100<52 B.52<100a 100<3 C.3<100a 100<72 D.72<100a 100<4【答案】B【分析】先通过递推关系式确定a n 除去a 1,其他项都在0,1 范围内,再利用递推公式变形得到1a n +1-1a n =13-a n >13,累加可求出1a n >13(n +2),得出100a 100<3,再利用1a n +1-1a n =13-a n<13-3n +2=131+1n +1 ,累加可求出1a n -1<13n -1 +1312+13+⋯+1n ,再次放缩可得出100a 100>52.【详解】∵a 1=1,易得a 2=23∈0,1 ,依次类推可得a n ∈0,1由题意,a n +1=a n 1-13a n ,即1a n +1=3a n 3-a n=1a n +13-a n ,∴1a n +1-1a n =13-a n >13,即1a 2-1a 1>13,1a 3-1a 2>13,1a 4-1a 3>13,⋯,1a n -1a n -1>13,(n ≥2),累加可得1a n -1>13n -1 ,即1a n >13(n +2),(n ≥2),∴a n <3n +2,n ≥2 ,即a 100<134,100a 100<10034<3,又1a n +1-1a n =13-a n <13-3n +2=131+1n +1 ,(n ≥2),∴1a 2-1a 1=131+12 ,1a 3-1a 2<131+13 ,1a 4-1a 3<131+14 ,⋯,1a n -1a n -1<131+1n,(n≥3),累加可得1a n -1<13n -1 +1312+13+⋯+1n ,(n ≥3),∴1a 100-1<33+1312+13+⋯+1100 <33+1312×4+16×96 <39,即1a 100<40,∴a 100>140,即100a 100>52;综上:52<100a 100<3.故选:B .16(2023·浙江嘉兴·统考模拟预测)如图,在一个单位正方形中,首先将它等分成4个边长为12的小正方形,保留一组不相邻的2个小正方形,记这2个小正方形的面积之和为S 1;然后将剩余的2个小正方形分别继续四等分,各自保留一组不相邻的2个小正方形,记这4个小正方形的面积之和为S 2.以此类推,操作n 次,若S 1+S 2+⋅⋅⋅+S n ≥20232024,则n 的最小值是()A.9B.10C.11D.12【答案】C【分析】由题意可知操作n 次时有2n 个边长为12n 的小正方形,即S n =2n ×12n2=12n,结合等比数列前n 项和解不等式即可.【详解】由题意可知操作1次时有21=2个边长为121=12的小正方形,即S 1=21×1212=121=12,操作2次时有22=4个边长为122=14的小正方形,即S 2=22×122 2=122=14,操作3次时有23=8个边长为123=18的小正方形,即S 3=23×1232=123=18,以此类推可知操作n 次时有2n 个边长为12n 的小正方形,即S n =2n ×12n2=12n ,由等比数列前n 项和公式有S 1+S 2+⋅⋅⋅+S n =12+12 2+⋅⋅⋅+12 n =12×1-12 n1-12=1-12 n,从而问题转换成了求1-12 n ≥20232024不等式的最小正整数解,将不等式变形为12 n ≤12024,注意到12 10=11024>12024,1211=12048<12024,且函数y =12x在R 上单调递减,所以n 的最小值是11.故选:C .17(2023秋·四川绵阳·高三绵阳中学校考阶段练习)已知等差数列a n 的前n 项和为S n ,且S 4=4S 2,a 3n =3a n +2n ∈N *(1)求a n 的通项公式,(2)设b n =1a n a n +1,且b n 的前n 项和为T n ,证明,13≤T n <12.【答案】(1)a n =2n -1(2)证明见解析【分析】(1)利用等差数列的通项公式以及前n 项和公式,列方程求解首项和公差,即得答案;(2)由(1)结论可得b n =1a n a n +1的表达式,利用裂项求和可得T n 表达式,即可证明结论.【详解】(1)设a n 的公差为d ,由S 4=4S 2得,4a 1+6d =42a 1+d ,解得d =2a 1,∵a 3n =3a n +2,即a 1+3n -1 d =3a 1+n -1 d +2,∴2d =2a 1+2,结合d =2a 1,∴d =2,a 1=1,∴a n =1+2n -1 =2n -1;(2)证明:由b n =12n -1 2n +1=1212n -1-12n +1 .∴T n =b 1+b 2+⋯+b n =121-13+13-15+⋯+12n -1-12n +1,即∴T n =121-12n +1 ,又T n 随着n 的增大增大,当n =1时,T n 取最小值为T 1=13,又n →+∞时,12n +1>0,且无限趋近于0,故T n =121-12n +1 <12,故13≤T n <12.18(2022·全国·统考高考真题)记S n 为数列a n 的前n 项和,已知a 1=1,S n a n 是公差为13的等差数列.(1)求a n 的通项公式;(2)证明:1a 1+1a 2+⋯+1a n<2.【答案】(1)a n =n n +12(2)见解析【分析】(1)利用等差数列的通项公式求得S n a n =1+13n -1 =n +23,得到S n =n +2 a n 3,利用和与项的关系得到当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n +2 a n 3-n +1 a n -13,进而得:a n a n -1=n +1n -1,利用累乘法求得a n =n n +1 2,检验对于n =1也成立,得到a n 的通项公式a n =n n +1 2;(2)由(1)的结论,利用裂项求和法得到1a 1+1a 2+⋯+1a n =21-1n +1 ,进而证得.【详解】(1)∵a 1=1,∴S 1=a 1=1,∴S1a 1=1,又∵S n a n 是公差为13的等差数列,∴S n a n =1+13n -1 =n +23,∴S n =n +2 a n 3,∴当n ≥2时,S n -1=n +1 a n -13,∴a n =S n -S n -1=n +2 a n 3-n +1 a n -13,整理得:n -1 a n =n +1 a n -1,即a na n-1=n+1n-1,∴a n=a1×a2a1×a3a2×⋯×a n-1a n-2×a na n-1=1×31×42×⋯×nn-2×n+1n-1=n n+12,显然对于n=1也成立,∴a n的通项公式a n=n n+12;(2)1a n =2n n+1=21n-1n+1,∴1 a1+1a2+⋯+1a n=21-12+12-13+⋯1n-1n+1=21-1n+1<219(2021·全国·统考高考真题)设a n是首项为1的等比数列,数列b n满足b n=na n3.已知a1,3a2,9a3成等差数列.(1)求a n和b n的通项公式;(2)记S n和T n分别为a n和b n的前n项和.证明:T n<S n 2.【答案】(1)a n=13n-1,b n=n3n;(2)证明见解析.【分析】(1)利用等差数列的性质及a1得到9q2-6q+1=0,解方程即可;(2)利用公式法、错位相减法分别求出S n,T n,再作差比较即可.【详解】(1)因为a n是首项为1的等比数列且a1,3a2,9a3成等差数列,所以6a2=a1+9a3,所以6a1q=a1+9a1q2,即9q2-6q+1=0,解得q=13,所以a n=13n-1,所以b n=na n3=n3n.(2)[方法一]:作差后利用错位相减法求和T n=13+232+⋯+n-13n-1+n3n,S n 2=12130+131+132+⋯+13n-1 ,T n-S n2=13+232+333+⋯+n3n-12130+131+132+⋯+13n-1 =0-1230+1-1231+2-1232+⋯+n-1-123n-1+n3n.设Γn=0-1230+1-1231+2-1232+⋯+n-1-123n-1, ⑧则13Γn=0-1231+1-1232+2-1233+⋯+n-1-123n. ⑨由⑧-⑨得23Γn=-12+131+132+⋯+13n-1-n-323n=-12+131-13n-11-13-n-323n.所以Γn=-14×3n-2-n-322×3n-1=-n2×3n-1.因此T n-S n2=n3n-n2×3n-1=-n2×3n<0.故T n<S n 2.[方法二]【最优解】:公式法和错位相减求和法证明:由(1)可得S n=1×1-13n1-13=321-13n,T n=13+232+⋯+n-13n-1+n3n,①1 3T n=132+233+⋯+n-13n+n3n+1,②①-②得23T n=13+132+133+⋯+13n-n3n+1=131-13n1-13-n3n+1=121-13n-n3n+1,所以T n=341-13n-n2⋅3n,所以T n-S n2=341-13n-n2⋅3n-341-13n=-n2⋅3n<0,所以T n<S n 2 .[方法三]:构造裂项法由(Ⅰ)知b n=n13n,令c n=(αn+β)13 n,且b n=c n-c n+1,即n13 n=(αn+β)13 n-[α(n+1)+β]13n+1,通过等式左右两边系数比对易得α=32,β=34,所以c n=32n+34 ⋅13 n.则T n=b1+b2+⋯+b n=c1-c n+1=34-34+n2 13 n,下同方法二.[方法四]:导函数法设f(x)=x+x2+x3+⋯+x n=x1-x n1-x,由于x1-x n1-x'=x1-x n'1-x-x1-x n×1-x'1-x2=1+nx n+1-(n+1)x n(1-x)2,则f (x)=1+2x+3x2+⋯+nx n-1=1+nx n+1-(n+1)x n(1-x)2.又b n=n13n=13n13 n-1,所以T n=b1+b2+b3+⋯+b n=131+2×13+3×132+⋯+n⋅13n-1 =13⋅f 13 =13×1+n13n+1-(n+1)13 n1-132=341+n13n+1-(n+1)13n =34-34+n213 n,下同方法二.20(2023·河南郑州·统考模拟预测)已知数列a n与b n的前n项和分别为A n和B n,且对任意n∈N*,a n +1-a n =32b n +1-b n 恒成立.(1)若A n =3n 2+3n2,b 1=2,求B n ;(2)若对任意n ∈N *,都有a n =B n 及b 2a 1a 2+b 3a 2a 3+b 4a 3a 4+⋯+b n +1a n a n +1<13恒成立,求正整数b 1的最小值.【答案】(1)n (n +1);(2)3【分析】(1)利用a n ,S n 求通项公式,再求证{b n }是首项、公差均为2的等差数列,进而求B n ;(2)由题设易得b n +1=3b n ,等比数列前n 项和公式求B n ,进而可得b n +1a n a n +1=1B n -1B n +1,裂项相消法化简已知不等式左侧,得b 1>31-23n +1-1恒成立,进而求最小值.【详解】(1)由题设,a n =A n -A n -1=32[n 2+n -(n -1)2-n +1]=3n 且n ≥2,而a 1=A 1=3,显然也满足上式,故a n =3n ,由a n +1-a n =32b n +1-b n ⇒b n +1-b n =2,又b 1=2,所以{b n }是首项、公差均为2的等差数列.综上,B n =2×(1+...+n )=n (n +1).(2)由a n =B n ,a n +1-a n =32b n +1-b n ,则B n +1-B n =b n +1=32(b n +1-b n ),所以b n +1=3b n ,而b 1≥1,故bn +1b n=3,即{b n }是公比为3的等比数列.所以B n =b 1(1-3n )1-3=b 12(3n -1),则B n +1=b12(3n +1-1),b n +1a n a n +1=B n +1-B n B n +1B n =1B n -1B n +1,而b 2a 1a 2+b 3a 2a 3+b 4a 3a 4+⋯+b n +1a n a n +1<13,所以1B 1-1B 2+1B 2-1B 3+...+1B n -1B n +1=1B 1-1B n +1=1b 1-2b 1(3n +1-1)<13,所以1b 11-23n +1-1 <13⇒b 1>31-23n +1-1对n ∈N *都成立,所以1-23n +1-1<1,故b 1≥3,则正整数b 1的最小值为3.21(2023秋·云南·高三云南师大附中校考阶段练习)已知a n 为等差数列,b n 为等比数列,b 1=2a 1=2,a 5=5a 4-a 3 ,b 5=4b 4-b 3 ,数列c n 满足c n =1a n a n +2,n 为奇数b n,n 为偶数.(1)求a n 和b n 的通项公式;(2)证明:2ni =1c i ≥133.【答案】(1)a n =n ;b n =2n (2)证明见解析【分析】(1)设等差数列a n 的公差为d ,等比数列b n 的公比为q ,根据题意列式求d ,q ,进而可得结果;(2)利用分组求和以及裂项相消法求得T n =-14n +2+4n +13-56,进而根据数列单调性分析证明.【详解】(1)设等差数列a n 的公差为d ,等比数列b n 的公比为q ,由a 1=1,a 5=5a 4-a 3 ,可得1+4d =5d ,解得d =1。

高中数学--数列大题专项训练(含详解)

高中数学--数列大题专项训练(含详解)

高中数学--数列大题专项训练(含详解)一、解答题(本大题共16小题,共192.0分)1.已知{}n a 是等比数列,满足12a =,且2a ,32a +,4a 成等差数列,数列{}n b 满足*1231112()23n b b b b n n N n+++⋅⋅⋅+=∈(1)求{}n a 和{}n b 的通项公式;(2)设(1)()n n n n c a b =--,求数列{}n c 的前2n 项和2.n S 2.已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,且233.n n S a +=(1)求数列{}n a 的通项公式;(2)若32log n n n b a a +=⋅,求数列{}n b 的前n 项和.n T 3.在数列{}n a 中,111,(1n n n a a a c c a +==⋅+为常数,*)n N ∈,且1a ,2a ,5a 成公比不为1的等比数列.(1)求证:数列1{}na 是等差数列;(2)求c 的值;(3)设1n n n b a a +=,求数列{}n b 的前n 项和.n S4.在ABC 中,已知三内角A ,B ,C 成等差数列,且11sin().214A π+=()Ⅰ求tan A 及角B 的值;()Ⅱ设角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,且5a =,求b ,c 的值.5.在数列{}n a 中,11a =,11(1)(1)2nn n a a n n +=+++⋅(1)设n n a b n=,求数列{}n b 的通项公式(2)求数列{}n a 的前n 项和nS 6.已知数列的各项均为正数,前项和为,且()Ⅰ求证数列是等差数列;()Ⅱ设求7.已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,且22n n a a S S =+对一切正整数n 都成立.(1)求1a ,2a 的值;(2)设10a >,数列110lg n a a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和为n T ,当n 为何值时,n T 最大?并求出n T 的最大值.8.已知等差数列{}n a 的前四项和为10,且2a ,3a ,7a 成等比数列.(1)求通项公式na (2)设2n a nb =,求数列n b 的前n 项和.n S 9.已知在数列{}n a 中,13a =,1(1)1n n n a na ++-=,*.n N ∈(1)证明数列{}n a 是等差数列,并求n a 的通项公式;(2)设数列11{}n n a a +的前n 项和为n T ,证明:1.(126n T <分)10.已知函数2(1)4f x x +=-,在等差数列{}n a 中,1(1)a f x =-,232a =-,3().a f x =(1)求x 的值;(2)求数列{}n a 的通项公式.n a 11.已知数列{}n a 是公比大于1的等比数列,1a ,3a 是函数2()109f x x x =-+的两个零点.(1)求数列{}n a 的通项公式;(2)若数列{}n b 满足3log n n b a n =+,求数列{}n b 的前n 项和n S 。

高考数学数列大题训练50题含答案解析

高考数学数列大题训练50题含答案解析

高考数学《数列》大题训练50题1 .数列{n a }的前n 项和为n S ,且满足11a =,2(1)n n S n a =+.(1)求{n a }的通项公式; (2)求和T n =1211123(1)na a n a ++++.2 .已知数列}{n a ,a 1=1,点*))(2,(1N n a a P n n ∈+在直线0121=+-y x 上. (1)求数列}{n a 的通项公式;(2)函数)2*,(1111)(321≥∈++++++++=n N n a n a n a n a n n f n且 ,求函数)(n f 最小值. 3 .已知函数xab x f =)( (a ,b 为常数)的图象经过点P (1,81)和Q (4,8)(1) 求函数)(x f 的解析式;(2) 记a n =log 2)(n f ,n 是正整数,n S 是数列{a n }的前n 项和,求n S 的最小值。

4 .已知y =f (x )为一次函数,且f (2)、f (5)、f (4)成等比数列,f (8)=15.求n S =f (1)+f (2)+…+f (n )的表达式.5 .设数列{}n a 的前n 项和为n S ,且1n n S c ca =+-,其中c 是不等于1-和0的实常数.(1)求证: {}n a 为等比数列;(2)设数列{}n a 的公比()q f c =,数列{}n b 满足()()111,,23n n b b f b n N n -==∈≥,试写出1n b ⎧⎫⎨⎬⎩⎭的通项公式,并求12231n n b b b b b b -+++的结果.6 .在平面直角坐标系中,已知A n (n,a n )、B n (n,b n )、C n (n -1,0)(n ∈N *),满足向量1+n n A A 与向量n n C B 共线,且点B n (n,b n ) (n ∈N *)都在斜率为6的同一条直线上. (1)试用a 1,b 1与n 来表示a n ;(2)设a 1=a ,b 1=-a ,且12<a ≤15,求数列{a n }中的最小项.7 .已知数列{}n a 的前三项与数列{}n b 的前三项对应相同,且212322a a a +++ (1)2n n a -+8n =对任意的∈n N*都成立,数列1{}n n b b +-是等差数列.(1)求数列{}n a 与{}n b 的通项公式;(2)问是否存在k ∈N *,使得(0,1)k k b a -∈?请说明理由.8 .已知数列),3,2(1335,}{11 =-+==-n a a a a nn n n 且中(I )试求a 2,a 3的值;(II )若存在实数}3{,nn a λλ+使得为等差数列,试求λ的值. 9 .已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,若()1,211++=⋅=+n n S a n a n n ,(1)求数列{}n a 的通项公式;(2)令n nn S T 2=,∈当n 为何正整数值时,1+>n n T T :∈若对一切正整数n ,总有m T n ≤,求m 的取值范围。

最全的高中数学数列练习题_附答案与解析

最全的高中数学数列练习题_附答案与解析
解析:同一平面内两条直线若不平行则一定相交,故每增加一条直线一定与前面已有的每条直线都相
交,∴ f( k) = f( k- 1) + ( k- 1) .
由 f( 3) = 2,
f( 4) = f( 3) + 3= 2+ 3= 5,
f( 5) = f( 4) + 4= 2+ 3+ 4= 9, ……
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∴ S13= 13( a1+a13 ) = 13( a4+a10 ) = 13 4 = 26.
2
2
2
15.- 49.
解析:∵ d= a6- a5=- 5,
∴ a4+ a5+…+ a10
= 7( a4+a10 ) 2
= 7( a5-d+a5+5d) 2
= 7( a5+ 2d)
=- 49.
16. 5, 1 ( n+1)( n- 2) . 2
4. C
解析:
解法 1:设 a1= 1 , a2= 1 + d, a3= 1 + 2d, a4= 1 + 3d,而方程 x2- 2x+ m= 0 中两根之和为 2, x2
4
4
4
4
-2x+ n= 0 中两根之和也为 2,
∴ a1+ a2+ a3+ a4=1+ 6d= 4,
∴ d= 1 , a1= 1 , a4= 7 是一个方程的两个根, a1= 3 , a3= 5 是另一个方程的两个根.
∴ d=- 1, q2= 2,
∴ a2 a1 = d = 1 .
b2
q2
2
10. C
解析:∵ { an} 为等差数列,∴ an2 =an -1+ an+1,∴ an2 = 2an,
又 an≠ 0,∴ an= 2, { an} 为常数数列,
而 an= S2n 1 ,即 2n- 1= 38 = 19,

高中递推数列经典题型全面解析

高中递推数列经典题型全面解析

高中数学:《递推数列》经典题型全面解析类型1)(1n f a a n n +=+解法:把原递推公式转化为)(1n f a a n n =-+,利用累加法(逐差相加法)求解。

例:已知数列{}n a 满足211=a ,nn a a n n ++=+211,求n a 。

解:由条件知:111)1(1121+-=+=+=-+n n n n n n a a n n分别令)1(,,3,2,1-⋅⋅⋅⋅⋅⋅=n n ,代入上式得)1(-n 个等式累加之,即)()()()(1342312--+⋅⋅⋅⋅⋅⋅+-+-+-n n a a a a a a a a)111()4131()3121()211(nn --+⋅⋅⋅⋅⋅⋅+-+-+-=所以na a n 111-=- 211=a ,nn a n 1231121-=-+=∴ 类型2n n a n f a )(1=+解法:把原递推公式转化为)(1n f a a nn =+,利用累乘法(逐商相乘法)求解。

例:已知数列{}n a 满足321=a ,n n a n na 11+=+,求n a 。

解:由条件知11+=+n na a nn ,分别令)1(,,3,2,1-⋅⋅⋅⋅⋅⋅=n n ,代入上式得)1(-n 个等式累乘之,即1342312-∙⋅⋅⋅⋅⋅⋅∙∙∙n n a a a a a a a a n n 1433221-⨯⋅⋅⋅⋅⋅⋅⨯⨯⨯=n a a n 11=⇒又321=a ,na n 32=∴ 例:已知31=a ,n n a n n a 23131+-=+ )1(≥n ,求n a 。

123132231232)2(31)2(32)1(31)1(3a n n n n a n +-∙+⨯-⨯∙⋅⋅⋅∙+---∙+---=3437526331348531n n n n n --=⋅⋅⋅⋅=--- 。

类型3q pa a n n +=+1(其中p ,q 均为常数,)0)1((≠-p pq )。

高考数学解答题(新高考)数列求和(奇偶项讨论求和)(典型例题+题型归类练)(解析版)

高考数学解答题(新高考)数列求和(奇偶项讨论求和)(典型例题+题型归类练)(解析版)

专题08 数列求和(奇偶项讨论求和)(典型例题+题型归类练)一、必备秘籍有关数列奇偶项的问题是高考中经常涉及的问题,解决此类问题的难点在于搞清数列奇数项和偶数项的首项、项数、公差(比)等.本专题主要研究与数列奇偶项有关的问题,并在解决问题中让学生感悟分类讨论等思想在解题中的有效运用.因此,在数列综合问题中有许多可通过构造函数来解决.类型一:通项公式分奇、偶项有不同表达式;例如:n n na n cb n ⎧⎪=⎨⎪⎩为奇数为偶数角度1:求n n n a n c b n ⎧⎪=⎨⎪⎩为奇数为偶数的前2n 项和2n T角度2:求n n na n cb n ⎧⎪=⎨⎪⎩为奇数为偶数的前n 项和n T类型二:通项含有(1)n -的类型;例如:(1)nn n c a =-类型三:已知条件明确的奇偶项或含有三角函数问题二、典型例题类型一:通项公式分奇、偶项有不同表达式通项公式分奇、偶项有不同表达式;例如:n n na n cb n ⎧⎪=⎨⎪⎩为奇数为偶数角度1:求n n na n cb n ⎧⎪=⎨⎪⎩为奇数为偶数的前2n 项和2n T例题1.(2022·浙江嘉兴·模拟预测)已知公差不为零的等差数列{}n a 满足24692,,,a a a a =成等比数列.数列{}n b 的前n 项和为n S ,且满足()22N n n S b n *=⋅-∈(1)求{}n a 和{}n b 的通项公式;(2)设数列{}n c 满足211,,n n n n n n a a c a n b ++⎧⎪⎪=⎨⎪⎪⎩为奇数为偶数,求数列{}n c 的前2n 项和2n T .第(2)问解题思路点拨:由(1)知:,,可代入到第(2)问中,求出的通项公式:,即:注意到奇偶项通项不同,直接考虑分组求和.奇偶项通项不同,采用分组求和可作为一个解题技巧,由于奇偶项通项比较复杂,可设;,则(注意到本例求解的为偶数项和,最后一项一定是代入偶数的通项公式,否则,若是求,最后一项是代入奇数项通项,还是代入偶数项通项,则需要讨论)分组求和当为奇数 当为偶数,两式相减得:综上:【答案】(1)n a n =;2nn b =(2)2255212n n n n T n +=+-+ (1)由题:46922,24,27a d a d a d =+=+=+,∵2649a a a =⋅,即()()()2242227d d d +=++得:1d =,即n a n = 当1n =时,12b =,当2n ≥时,22n n S b =⋅-,1122n n S b --=⋅-,两式相减整理得12nn b b -=, 即数列{}n b 是以首项12b =,公比2q的等比数列∴2nn b =(2)当n 为奇数时,1111(2)22n c n n n n ⎛⎫==- ⎪++⎝⎭1352111111112335212121n n nA c c c c n n n -⎛⎫=++++=-+-++-= ⎪-++⎝⎭ 当n 为偶数时,n c =23521222n n n B +=+++, 231135212122222n n n n n B +-+=++++ 两式相减得:23111113222213121525122222222222n n n n n n n n n B +-+++++=++++-=+--=- 得:2552n nn B +=-2255212n n n n n n T A B n +=+=+-+角度2:求n n n a n c b n ⎧⎪=⎨⎪⎩为奇数为偶数的前n 项和n T例题2.(2022·山东日照·模拟预测)已知数列{}n a 中,11a =,22a =,2n n a ka +=(1k ≠),n *∈N ,23a a +,34a a +,45a a +成等差数列.(1)求k 的值和{}n a 的通项公式;(2)设22log n n na nb a n ⎧=⎨⎩,为奇数,为偶数,求数列{}n b 的前n 项和n S .第(2)问解题思路点拨:由(1)知,代入即:注意到奇偶项通项不同,直接考虑分组求和.奇偶项通项不同,采用分组求和可作为一个解题技巧当为偶数时,数列{的前项中有个奇数项,有个偶数项.(注意到本例求解的,最后一项是代入奇数项通项,还是代入偶数项通项,需要讨论)(讨论时优先讨论为偶数)为奇数为偶数当为奇数时,为偶数,注意到为偶数,所以可使用偶数项和的结论,代入左侧求和结果:,则:,整理:综上:21n b -++1n a -+,注意到最后一项n 为偶数,再利用1n n a -+,其中奇数项,偶数项各为【答案】(1)2k =,12222n n n n a n -⎧⎪=⎨⎪⎩,为奇数,为偶数(2)12221,38211,38n n n n nn S n n +⎧+-+⎪⎪=⎨--⎪+⎪⎩为偶数为奇数 (1)解:23a a +,34a a +,45a a +成等差数列, 所以()3423452a a a a a a +=+++,得5342a a a a -=-,得()()2311k a k a -=-, 因为1k ≠,所以322a a ==,所以312a k a ==,得12222n n n n a n -⎧⎪=⎨⎪⎩,为奇数,为偶数. (2)由(1)知,122n n n b n n -⎧⎪=⎨⎪⎩,为奇数,为偶数当n 为偶数时,设n =2k ,可得21321242n k k k S S b b b b b b -==++⋅⋅⋅+++++()022212222422k k -=++⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅+ ()()22114141142232k k k k k k ++--=+⨯=+-,即()22138n n n nS +-=+; 当n 为奇数时,设n =2k -1,可得2113212422n k k k S S b b b b b b ---==++⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅+ ()0222122224222k k -=++⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅+- ()()()2221114141142232k k k k k k +-----=+⨯=+-, 即1221138n n n S +--=+. 综上所述,()12221,38211,38n n n n nn S n n +⎧+-+⎪⎪=⎨--⎪+⎪⎩为偶数为奇数.类型二:通项含有(-1)n的类型通项含有(1)n -的类型;例如:(1)nn n c a =-例题3.(2022·河南·开封高中模拟预测(理))在数列{}n a 中,33a =,数列{}n a 的前n 项和n S 满足()()*112n n S a n n =+∈N . (1)求数列{}n a 的通项公式; (2)若()21nn n b a =-,求数列{}n b 的前n 项和n T .【答案】(1)()*n a n n =∈N (2)2*2*,,2,.2n n nn N n T n n n N n ⎧+-∈⎪⎪=⎨+⎪∈⎪⎩且是奇数且是偶数 第(2)问解题思路点拨:由题意知,求,代入:注意到通项中含有“”,会影响最后一项取“正还是负”,通过讨论的奇偶,结合分组求和.奇偶项通项不同,采用分组求和可作为一个解题技巧(注意到本例求解的,代入最后一项,是正,还是负,需要讨论)(讨论时优先讨论为偶数)为奇数为偶数当为奇数时,为偶数,即:注意到为偶数,所以可使用偶数项和的结论,代入左侧求和结果:,则:,整理:综上:(1)因为()112n n S a n =+,所以()12n n nS a =+. 所以当2n ≥时,()11112n n n S a ---=+. 两式相减,得()()1211n n n a na n n a n -=+----, 即()()1211n n n a n a --=--. 所以()111n n n a na +-=-.相减得()()()11121n n n n n a n a na n a +----=--, 即112n n n a a a -+=+. 所以数列{}n a 是等差数列. 当n =1时,()11112a a =+,解得11a =. 所以公差31131a a d -==-. 所以()()*11n a n n n =+-=∈N . (2)()()2211nnn nb a n =-=-⨯, 当n 为奇数时,()()22222212311212n n nT n n n +=-+-+⋅⋅⋅+-⨯=++⋅⋅⋅+--=-⎡⎤⎣⎦;当n 为偶数时,22222123122n n n T n n +=-+-+⋅⋅⋅+=++⋅⋅⋅+=.综上所述,2*2*,,2,.2n n n n N n T n n n N n ⎧+-∈⎪⎪=⎨+⎪∈⎪⎩且是奇数且是偶数例题4.(2022·重庆八中模拟预测)已知n S 是公差不为零的等差数列{}n a 的前n 项和,36S =,2319a a a =⋅.(1)求数列{}n a 的通项公式;(2)设数列()()24141nnn a b n n +=-∈-N ,数列化{}n b 的前2n 项和为2n T感悟升华(核心秘籍)(1)对比例题3,例题4,通项都含有“(1)n-”,在求和时都使用(连续两项分组求和法:即连续的两项分一组);不同的是,例题3求前n 项和nT ;例题4求前2n 项和2nT ;(2)对于例题3求123n n T b b b b =+++⋅⋅⋅+,其中最后一项代入,是取“正”还是取“负”不确定,故需讨论n 为奇数还是偶数,在讨论时,作为核心技巧,先讨论n 为偶数,再利用n 为偶数的结论,快速求n 为奇数的和;;(3)对于例题4求21234212n n n T b b b b b b -=++++++,注意到最后一项2n b 一定是正,故不需要讨论;【答案】(1)*,N na n n =∈(2)21141n T n =-++ (1)公差d 不为零的等差数列{}n a ,由2319a a a =⋅, ()()211182a a d a d +=+,解得1a d =.第(2)问解题思路点拨:由(1)知:,可代入到第(2)问中,求出的通项公式:,注意到通项中含有“”,会影响最后一项取“正还是负”,通过讨论的奇偶,结合分组求和.奇偶项通项不同,采用分组求和可作为一个解题技巧(注意到本例求解的为偶数项和,代入最后一项,一定是正,故不需要讨论)分组求和又31336S a d =+=,可得11a d ==,所以数列{}n a 是以1为首项和公差的等差数列, 所以*,N na n n =∈.(2)解:由(1)可知()()241111412121nn n n b n n n ⎛⎫=-=-+ ⎪--+⎝⎭, 211111111113355743414141n T n n n n ∴=--++--+--++---+1141n =-++, 类型三:已知条件明确的奇偶项或含有三角函数问题例题5.(2022·江西赣州·二模(文))已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,且满足()22n n S a n *=-∈N(1)求数列{}n a 的通项公式;(2)已知()2cos log n n b n a π=⋅,求数列{}n b 的前n 项和n T .感悟升华(核心秘籍)第(2)问解题思路点拨:由题意知,求,注意,所以可化简为:,注意到通项中含有“”,会影响最后一项取“正”还是取“负”,通过讨论的奇偶,结合分组求和.奇偶项通项不同,采用分组求和可作为一个解题技巧(注意到本例求解的,代入最后一项,是正,还是负,需要讨论)(讨论时优先讨论为偶数)为奇数为偶数当为奇数时,为偶数,即:注意到为偶数,所以可使用偶数项和的结论,代入左侧求和结果:,则:,,整理:综上:【答案】(1)2n n a =(2),;1,.n n n T n n ⎧=⎨--⎩ 为偶数为奇数(1)当1n =时,1122S a =-,即12a = 当2n ≥时,1122n n S a --=-,即12a =所以1122n n n n n a S S a a --=-=-得()122n n a a n -=≥ 即{}n a 以12a =为首相,公比为2的等比数列 所以数列{}n a 的通项公式为2n n a =(2)()()()cos 2cos 12nn n b n a n n n ππ=⋅=⋅=-⋅①当n 为偶数时,1232468102n n T b b b b n =+++⋅⋅⋅+=-+-+-+⋅⋅⋅+ 22nn =⋅= ②当n 为奇数时,1231n n n n T b b b b T b -=+++⋅⋅⋅+=+ ()12212n n n -=⋅+-=-- 综上:,;1,.n n n T n n ⎧=⎨--⎩ 为偶数为奇数三、题型归类练1.(2022·湖北·荆门市龙泉中学二模)已知数列{}n a 的前n 项和为112n n S a +=-,且214a = (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)()0.5*log ,,n n n a n b n N a n ⎧=∈⎨⎩为奇数为偶数,求数列{}n b 的前2n 项和2n T ; 【答案】(1)12nn a ⎛⎫= ⎪⎝⎭(2)211334nn +-⨯ (1)在数列{}n a 中, 由112n n S a +=-可知1212n n S a ++=-, 两式作差可得()()1211212n n n n S a S a +++---=-,即2112n n a a ++=, 当1n =时,1212S a =-,,即112a =,211412a a ==, 所以数列{}n a 是以12为首项,12为公比的等比数列,即1111222n nn a -⎛⎫⎛⎫=⋅= ⎪⎪⎝⎭⎝⎭; (2)由(1)知()*,1,2nn n n b n N n ⎧⎪=∈⎨⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭⎩为奇数为偶数, 所以()()21321242n n n T b b b b b b -=+++++++()211113214162n n ⎛⎫=+++-++++ ⎪⎝⎭()111441211214nn n ⎡⎤⎛⎫-⎢⎥ ⎪⎝⎭+-⎢⎥⎣⎦=+-211334nn =+-⨯.2.(2022·全国·模拟预测)已知数列{}n a 满足11a =,14nn n a a +⋅=,*n ∈N .(1)求数列{}n a 的通项公式n a ;(2)若2log ,,1,,n n n a n b a n ⎧=⎨+⎩为奇数为偶数求数列{}n b 的前2n 项和2n S .【答案】(1)12,,2,.n n n n a n -⎧=⎨⎩为奇数为偶数(2)1224433n n S n +=+-(1)由题意,当1n =时,24a =,因为14n n n a a +⋅=①,则1124n n n a a +++⋅=②,可得24n na a +=, 所以数列{}n a 的奇数项和偶数项都是公比为4的等比数列.因为11a =,24a =,所以当n 为奇数时,1112142n n n a a +--=⨯=;当n 为偶数时,12242nn n a a -=⨯=.综上,12,,2,.n n nn a n -⎧=⎨⎩为奇数为偶数 (2)由(1)得1,,21,,n n n n b n -⎧=⎨+⎩为奇数为偶数∴()()21321242n n n S b b b b b b -=++⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅+()()41422214nn n n ⎡⎤--⎡⎤⎢⎥=++⎢⎥-⎢⎥⎣⎦⎣⎦124433n n +=+-. 3.(2022·山东·肥城市教学研究中心模拟预测)已知数列{}n a 满足11a =,19nn n a a +⋅=,N n *∈.(1)求数列{}n a 的通项公式n a ;(2)若13log ,1,n n n a n b a n ⎧⎪=⎨⎪-⎩为奇数为偶数,求数列{}n b 的前2n 项和2n S .【答案】(1)13,3,n n nn a n -⎧=⎨⎩为奇数为偶数(2)1229898n n n S +--= (1)解:由题意,当1n =时,129a a =,可得29a =,因为19n n n a a +⋅=,可得1129n n n a .a +++=,所以,29n na a +=, 所以数列{}n a 的奇数项和偶数项都是公比为9的等比数列.所以当n 为奇数时,设()21N n k k *=-∈,则1221211933k k n n k a a ----==⋅==, 当n 为偶数时,设()2N n k k *=∈,则12299933k k k nn k a a -==⋅===.因此,13,3,n n nn a n -⎧=⎨⎩为奇数为偶数. (2)解:由(1)得1,31,n n n n b n -⎧=⎨-⎩为奇数为偶数,()()21321242n n n S b b b b b b -∴=+++++++()()2462024223333n n n =-----+++++-⎡⎤⎣⎦()()12919229892198nn n n n n +----=-+-=-.4.(2022·福建三明·模拟预测)设数列{}n a 的前n 项和为n S ,()122n n S n a +-+=,210a =,1n n b a =-. (1)求证:{}n b 是等比数列;(2)设332,1,log log n n nn b n c n b b +⎧⎪=⎨⎪⋅⎩为奇数为偶数,求数列{}n c 的前21n 项和21n T +.【答案】(1)证明见解析(2)()232133841n n nT n ++-=++ (1)证明:对任意的N n *∈,1224n n S a n +=+-, 当1n =时,则有12228a a =-=,解得14a =,当2n ≥时,由1224n n S a n +=+-可得1226n n S a n -=+-,上述两个等式作差得122n n n a a a +=-+,所以,132n n a a +=-,则()1131n n a a +-=-, 所以,13n n b b +=且1113b a =-=,所以,数列{}n b 是等比数列,且首项和公比均为3.(2)解:由(1)可知1333n nn b -=⨯=,所以,()3,1,2n n n c n n n ⎧⎪=⎨⎪+⎩为奇数为偶数,所以,()1321211113332446222n n T n n ++=++++++⨯⨯+()()3211113332446222n n n +⎡⎤=+++++++⎢⎥⨯⨯+⎣⎦()21339111119412231n n n +⎡⎤-⨯=++++⎢⎥-⨯⨯+⎣⎦()232333111111331842231841n n nn n n ++--⎛⎫=+⨯-+-++-=+ ⎪++⎝⎭. 5.(2022·江西·新余四中模拟预测(理))在数列{}n a 中,21,,2,n nn n a n -⎧=⎨⎩为奇数为偶数 (1)求1a ,2a ,3a ;(2)求数列{}n a 的前n 项和n S .【答案】(1)11a =,24a =,35a =(2)212224,,2324,.23n n n n n n S n n n ++⎧+-+⎪⎪=⎨--⎪+⎪⎩为奇数为偶数 (1)因为21,,2,,n n n n a n -⎧=⎨⎩为奇数为偶数所以12111a =⨯-=,2224a ==,32315a =⨯-=,(2)因为21,,2,,n n n n a n -⎧=⎨⎩为奇数为偶数 所以1a ,3a ,5a ,是以1为首项,4为公差的等差数列,2a ,4a ,6a ,是以4为首项,4为公比的等比数列.当n 为奇数时,数列的前n 项中有12n +个奇数项,有12n -个偶数项.所以()()1231322431n n n n n n S a a a a a a a a a a a a ---=+++⋅⋅⋅+=++⋅⋅⋅+++++⋅⋅⋅++12211141411242214221423n n n n n n n -+⎛⎫++⎛⎫-- ⎪ ⎪++-⎝⎭⎝⎭=⨯+⨯+=+-; 当n 为偶数时,数列{{}n a 的前n 项中有2n 个奇数项,有2n个偶数项.所以()()1231331242n n n n n n S a a a a a a a a a a a a ---=+++⋅⋅⋅+=++⋅⋅⋅+++++⋅⋅⋅++2224141242214221423nn n n n n n +⎛⎫⎛⎫-- ⎪ ⎪--⎝⎭⎝⎭=⨯+⨯+=+-. 所以212224,,2324,.23n n n n n n S n n n ++⎧+-+⎪⎪=⎨--⎪+⎪⎩为奇数为偶数 6.(2022·安徽省舒城中学模拟预测(理))已知数列{}n a 的前n 项和为,239n n n S S a =-. (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)若()31log nn n b a =-,求数列{}n b 的前n 项和n T .【答案】(1)13n n a +=;(2),23,2n nn T n n ⎧⎪⎪=⎨+⎪-⎪⎩为偶数为奇数 【详解】(1)当1n =时,11239S a =-.因为11S a =,所以11239a a =-,所以19a =. 因为239n n S a =-,所以11239n n S a ++=-. 两式相减,得11233n n n a a a ++=-,即13n n a a += 又因为19a =,所以0n a >.所以数列{}n a 是以9为首项,3为公比的等比数列.所以11933n n n a -+=⨯=.(2)由(1)可知()()()31log 11n nn n b a n =-=-+故当n 为偶数时,()()()234512n nT n n ⎡⎤=-++-++⋯+-++=⎣⎦当n 为奇数时,()()()()()123451112n n T n n n n -⎡⎤=-++-++⋯+--+-+=-+⎣⎦ 32n +=-所以,23,2n nn T n n 为偶数为奇数⎧⎪⎪=⎨+⎪-⎪⎩ 7.(2022·全国·模拟预测)已知数列{}n a 中,()112,1n n n a n a a a +=-=+. (1)求证:数列1n a n +⎧⎫⎨⎬⎩⎭是常数数列;(2)令(1),nn n n b a S =-为数列{}n b 的前n 项和,求使得99n S ≤-的n 的最小值.【答案】(1)证明见解析;(2)最小值为67. (1)由()11n n n n a a a +-=+得:()111n n na n a +=++,即()1111n n a a n n n n +=+++ 11111n n a a n n n n +∴=+-++,即有111,1n n a a n n +++=∴+数列1n a n +⎧⎫⎨⎬⎩⎭是常数数列; (2)由(1)知:()1113,31,(1)31n n n n a a a n b n n+=+=∴=-∴=-- 即()31,31,n n n b n n -⎧⎪=⎨--⎪⎩为偶数为奇数,∴当n 为偶数时,()()()()32581134312n nS n n ⎡⎤=-++-+++--+-=⎣⎦,显然99n S -无解; 当n 为奇数时,()()11313131122n n n n n S S a n ++++⎡⎤=-=-+-=-⎣⎦,令99n S ≤-,解得:66n , 结合n 为奇数得:n 的最小值为67. 所以n 的最小值为67.8.(2022·重庆八中模拟预测)已知{n a }是各项都为正数的数列,其前n 项和为n S ,且满足12n n nS a a =+. (1)求证:数列{2n S }为等差数列; (2)设()1nnnb a =-,求{n b }的前64项和64T .【答案】(1)证明见解析;(2){}n b 的前64项和648T =. (1)∵ 12n n nS a a =+,所以221n n n S a a -= 当2n ≥时,有1n n n a S S -=-,代入上式得()12n n n S S S -- ()211n n S S ---=整理得()22112n n S S n --=≥.又当1n =时, 211121S a a -=解得11S =;∴数列{}2n S 是首项为1,公差为1的等差数列. (2)由(1)可得211n S n n =+-=,∵{}n a 是各项都为正数,∴n S ,∴12)n n n a S S n -=-=≥, 又111a S ==,∴n a则(1)(1)n nn n n b a -===-,6411)T ∴=-+-+⋅⋅⋅-+=11-+⋅⋅⋅8,即:648T =.∴{}n b 的前64项和648T =.9.(2022·辽宁·模拟预测)已知n S 为等差数列{}n a 的前n 项和,1522a a +=,()22n n S n a n =-+. (1)求{}n a 的通项公式; (2)设()1821nn n n n b a a ++=-⋅,求数列{}n b 的前21n 项和21n T +. 【答案】(1)41n a n =-(2)8102421n n +-+(1)解:设等差数列{}n a 的公差为d . 由1522a a +=,得311a =,由()22n n S n a n =-+,得()2222S a =-, 又21222S a a a d =+=-,解得4d =, 所以()3341n a a n d n =+-=-. (2)由(1)得()1821nn n n n b a a ++=-⋅, ()()()8214143+=-⋅-+nn n n ,()1114143⎛⎫=-+ ⎪-+⎝⎭n n n ,所以21123221++=+++++n n n T b b b b b ,111111113771111158183⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+++-++++ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪-+⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭n n 118387⎛⎫-+ ⎪++⎝⎭n n , 11387=--+n ,8102421+=-+n n .10.(2022·山东济宁·三模)已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,且31a =,67S =,数列{}n b 满足11222n n b b b ++++=-.(1)求数列{}n a 和{}n b 的通项公式;(2)记()tan n n n c b a π=⋅,求数列{}n c 的前3n 项和. 【答案】(1)3n n a =,2nn b =(2))187n - (1)解:设等差数列{}n a 的公差为d ,则3161216157a a d S a d =+=⎧⎨=+=⎩,解得113a d ==,所以,()111333n na n =+-=,当1n =时,21222b ,当2n ≥时,112122n n n b b b b +-++++=-,可得12122n n b b b -+++=-,上述两个等式作差可得1222n n nn b +=-=,12b =也满足2n n b =,故对任意的N n *∈,2n n b =.(2)解:由(1)可得2tan3nn n c π=, 设(323132323132202n n n n n n n p c c c -----=++=⨯+=,所以,18nn p p +==,所以,数列{}n p 是等比数列,且首项为1p =-8, 因此,数列{}n c 的前3n 项和为))31818187n n n T ---==-.11.(2022·陕西西安·三模(理))设公差不为零的等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,36S =,2a ,4a ,8a 成等比数列,数列{}n b 满足11b =,121n n b b +=+. (1)求数列{}n a 和{}n b 的通项公式; (2)求10021πsin 2kk k aa =⎛⎫⋅⋅ ⎪⎝⎭∑的值.【答案】(1)n a n =,21nn b =-;(2)5000-.(1)设等差数列{}n a 的公差为d (0d ≠),由题意得()()()31211133637S a d a d a d a d =+=⎧⎪⎨+=++⎪⎩,解得111a d =⎧⎨=⎩, 故数列{}n a 的通项公式n a n =. ∵121n n b b +=+,∴()1121n n b b ++=+,即1121n n b b ++=+(*n ∈N ),又11b =, ∴{}1n b +是以2为首项,2为公比的等比数列,12nn b +=, ∴21nn b =-.(2)当2k m =,*m ∈N 时,()22πsin 2sin π02k k a a m m ⎛⎫⋅⋅== ⎪⎝⎭,当21k m =-,*m ∈N 时,()()()2122π21sin 21sinπ12122m k k m a a m m +-⎛⎫⋅⋅=-=-⋅- ⎪⎝⎭, ∴10022222221πsin 135797992kk k aa =⎛⎫⋅⋅=-+-+⋅⋅⋅+- ⎪⎝⎭∑()()()()()()1313575797999799=-++-++⋅⋅⋅+-+()2135797995000=-⨯++++⋅⋅⋅++=-.12.(2022·江苏·南京市第一中学三模)数列{}n a 满足116nn n a a +=,12a =.(1)求{}n a 的通项公式;(2)若2sin 2n n n b a π=,求数列{}n b 的前20项和20S .【答案】(1)212n n a -=(2)()4022115- (1)116nn n a a +=11216n n n a a +++∴=,两式相除得:216n na a +=, 当21n k =-时, 1357211352316k k k a a a a a a a a ---⨯⨯⨯⨯= 121216k k a --∴=⨯ ,212n n a -∴=当2n k =时, 168242462216k kk a a a a a a a a --⨯⨯⨯⨯= 12816k k a -∴=⨯,212n n a -∴=综上所述,{}n a 的通项公式为:212n n a -=(2)由(1)知:212n n a -∴=2212sin 2n n n b π-∴= ∴ 数列{}n b 的前20项和:20123419201357373949163614002sin2sin2sin 2sin 2sin2sin 222222S b b b b b b ππππππ=++++++=⋅+⋅+⋅+⋅++⋅+⋅1537373993614164002sin 2sin 2sin2sin 2sin 2sin222222ππππππ⎛⎫⎛⎫=⋅+⋅++⋅+⋅+⋅++⋅ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭()()()104401593337404421222122222221122115⎡⎤--⎢⎥⎣⎦=+++++===--- 13.(2022·广东茂名·模拟预测)已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,满足()213n n S a =-,*n N ∈. (1)求数列{}n a 的通项公式; (2)记sin2n n n b a π=⋅,求数列{}n b 的前100项的和100T . 【答案】(1)()2nn a =-,n *∈N (2)101225- (1)当2n ≥时,()()11221133n n n n n a S S a a --=-=---, 整理得12nn a a -=-, 又()111213a S a ==-,得12a =- 则数列{}n a 是以-2为首项,-2为公比的等比数列. 则()2nn a =-,n *∈N(2)当4,n k k N *=∈时,()4442sin 02k kk b π=-⋅=, 当41,n k k N *=-∈时,()()444111412sin22k k k k b π----=-⋅=, 当42,n k k N *=-∈时,()()4242422sin 02k k k b π---=-⋅=, 当43,n k k N *=-∈时,()()444333432sin22k k k k b π----=-⋅=-,则()()5973799100123100222222T b b b b =++++=-+++++++()()25254334101442222222212125-⋅-⋅-=-+=--。

高中数学数列中的奇偶项问题(解析版)精选全文完整版

高中数学数列中的奇偶项问题(解析版)精选全文完整版

数列中的奇偶项问题一、真题剖析【2020年新课标1卷文科】数列{a n}满足a n+2+(-1)n a n=3n-1,前16项和为540,则a1=_____ ________【试题情景】本题属于课程学习情景,本题以数列中的两项之间的关系为载体,考查数列中的项。

【必备知识】本题考查数列中的递推公式以及通项公式,并项求和等问题·【能力素养】本题考查空间想象能力、逻辑思维能力和运算能力,考查的学科素养是理想思维和数学探索,对n为奇偶数分类讨论,分别得出奇数项、偶数项的递推关系,由奇数项递推公式将奇数项用a1表示,由偶数项递推公式得出偶数项的和,建立a1方程,求解即可得出结论.【答案】7【解析】a n+2+(-1)n a n=3n-1,当n为奇数时,a n+2=a n+3n-1;当n为偶数时,a n+2+a n=3n-1.设数列a n的前n项和为S n,S16=a1+a2+a3+a4+⋯+a16=a1+a3+a5⋯+a15+(a2+a4)+⋯(a14+a16)=a1+(a1+2)+(a1+10)+(a1+24)+(a1+44)+(a1+70)+(a1+102)+(a1+140)+(5+17+29+41)=8a1+392+92=8a1+484=540,∴a1=7.故答案为:7.二、题型选讲题型一、分段函数的奇偶项求和例1.(2022·南京9月学情【零模】)(本小题满分10分)已知正项等比数列{a n}的前n项和为S n,S3= 7a1,且a1,a2+2,a3成等差数列.(1)求{a n}的通项公式;(2)若b n=a n,n为奇数,n,n为偶数,求数列{bn}的前2n项和T2n.【解析】(1)因为数列{a n}为正项等比数列,记其公比为q,则q>0.因为S3=7a1,所以a1+a2+a3=7a1,即a3+a2-6a1=0,因此q2+q-6=0,解得q=2或-3,从而q=2.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2分又a1,a2+2,a3成等差数列,所以2(a2+2)=a1+a3,即2(2a1+2)=a1+4a1,解得a1=4.因此a n=4×2n-1=2n+1.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5分(2)因为b n=a n,n为奇数,n,n为偶数,所以T2n=(b1+b3+⋯+b2n-1)+(b2+b4+⋯+b2n)=(a1+a3+⋯+a2n-1)+(2+4+⋯+2n)=(22+24+⋯+22n)+(2+4+⋯+2n))⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8分=4×1-4n1-4+(2+2n)n2=n2+n+4n+1-43.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10分变式1.(2022·江苏南京市金陵中学高三10月月考)已知等差数列{a n}前n项和为S n(n∈N+),数列{b n}是等比数列,a1=3,b1=1,b2+S2=10,a5-2b2=a3.(1)求数列{a n}和{b n}的通项公式;(2)若c n=2S n,n为奇数b n,n为偶数,设数列{c n}的前n项和为T n,求T2n.【答案】(1)a n=2n+1,b n=2n-1;(2)1+22n+13-12n+1.【解析】【分析】(1)设等差数列{a n}的公差为d,等比数列{b n}的公比为q(q≠0),根据等差等比数列通项公式基本量的计算可得结果;(2)求出S n=n(3+2n+1)2=n(n+2),代入可得c n=2n(n+2)=1n-1n+2,n为奇数2n-1,n为偶数,再分组求和,利用裂项求和和等比数列的求和公式可求得结果.【详解】(1)设等差数列{a n}的公差为d,等比数列{b n}的公比为q(q≠0),∵a1=3,b1=1,b2+S2=10,a5-2b2=a3,∴q+3+3+d=103+4d-2q=3+2d ,∴d=2,q=2,∴a n=2n+1,b n=2n-1;公众号:高中数学最新试题(2)由(1)知,S n=n(3+2n+1)2=n(n+2),∴c n=2n(n+2)=1n-1n+2,n为奇数2n-1,n为偶数,∴T2n=1-13+13-15+⋅⋅⋅+12n-1-1 2n+1+(21+23+25+⋅⋅⋅+22n-1)=1-12n+1+2(1-4n) 1-4=1+22n+13-12n+1.变式2.(2022·山东·潍坊一中模拟预测)已知数列a n满足a12+a222+⋅⋅⋅+a n2n=n2n.(1)求数列a n的通项公式;(2)对任意的n∈N∗,令b n=2-n,n为奇数22-n,为偶数,求数列bn的前n项和S n.【解析】(1)当n=1时,得a12=12,解得a1=1;当n≥2时,可得a12+a222+⋅⋅⋅+a n2n=n2n①a1 2+a222+⋅⋅⋅+a n-12n-1=n-12n-1②,由①-②,得a n2n=n2n-n-12n-1=2-n2n,a n=2-n,当n=1时,a1=2-1=1也符合,所以数列a n的通项公式为a n=2-n.(2)由(1)知b n=2-n,n为奇数22-n,为偶数.当n为偶数时,S n=1+-1+-3+⋅⋅⋅+2-n-1+20+2-2+⋅⋅⋅+22-n=1+3-nn22+1-14 n21-14=4-nn4+431-12n=-3n2+12n+1612-13×2n-2;当n为奇数时,S n=S n+1-b n+1=-3n+12+12n+1+1612-13×2n-1-21-n=-3n2+6n+2512-43×2n-1.综上所述,S n =-3n 2+6n +2512-43×2n -1,n 为奇数-3n 2+12n +1612-13×2n -2,n 为偶数 .变式3.(2022·湖南省雅礼中学开学考试)(10分)已知数列{a n }满足n 2a n +12+12,为正奇数,2a n 2+n 2,n 为正偶数.(1)问数列{a n }是否为等差数列或等比数列?说明理由.(2)求证:数列a 2n2n是等差数列,并求数列{a 2n}的通项公式.【解析】(1)由题意可知,a 1=12a 1+12+12=12a 1+12,所以a 1=1,a 2=2a 22+22=2a 1+1=3,a 3=32a 3+12+12=32a 2+12=5,a 4=2a 42+42=2a 2+2=8,因为a 3-a 2=2,a 4-a 3=3,a 3-a 2≠a 4-a 3,所以数列{a n }不是等差数列.又因为a 2a 1=3,a 3a 2=53,a2a 1≠a 3a 2所以数列{a n }也不是等比数列.(2)法一:因为对任意正整数n ,a 2n +1=2a 2n+2n ,a 2n +12n +1-a 2n2n =12,a 22=32,所以数列a 2n2n是首项为32,公差为72的等差数列.从而对 n ∈N *,a 2n2n =32+n -12,a 2n=(n +2)2n -1,所以数列{a 2n}的通项公式是a 2n=(n +2)2n -1(n ∈N *).法二:因为对任意正整数n ,a 2n +1=2a 2n+2n ,得a 2n +1-(n +3)2n =2[a 2n-(n +2)2n -1],且a 21-(1+2)21-1=a 2-3=0所以数列{a 2n-(n +2)2n -1}是每项均为0的常数列,从而对∀n ∈N *,a 2n=(n +2)2n -1,所以数列{a 2n}的通项公式是a 2n=(n +2)2n -1(n ∈N *).∀n ∈N *,a 2n2n =n +22,a 2n +12n +1-a 2n2n =n +32-n +22,a 22=32,所以数列a 2n2n是首项为32,公差为12的等差数列题型二、含有(-1)n 类型公众号:高中数学最新试题例2.【2022·广东省深圳市福田中学10月月考】已知等差数列{a n}前n项和为S n,a5=9,S5=25.(1)求数列{a n}的通项公式及前n项和S n;(2)设b n=(-1)n S n,求{b n}前n项和T n.【答案】(1)a n=2n-1,S n=n2;(2)T n=(-1)n n(n+1)2.【解析】【分析】(1)利用等差数列的基本量,列方程即可求得首项和公差,再利用公式求通项公式和前n项和即可;(2)根据(1)中所求即可求得b n,对n分类讨论,结合等差数列的前n项和公式,即可容易求得结果.【详解】(1)由S5=5(a1+a5)2=5×2a32=5a3=25得a3=5.又因为a5=9,所以d=a5-a32=2,则a3=a1+2d=a1+4=5,解得a1=1;故a n=2n-1,S n=n(1+2n-1)2=n2.(2)b n=(-1)n n2.当n为偶数时:T n=b1+b2+b3+b4+⋯+b n-1+b n=-12+22+-32+42+⋯+-(n-1)2+n2=(2-1)×(2+1)+(4-3)×(4+3)+⋯+[n-(n-1)]×[n+(n-1)] =1+2+3+⋯+(n-1)+n=n(n+1)2.当n为奇数时:T n=b1+b2+b3+b4+⋯+b n-2+b n-1+b n=-12+22+-32+42+-(n-2)2+(n-1)2-n2=(2-1)×(2+1)+(4-3)×(4+3)+⋯+[(n-1)-(n-2)]×[(n-1)+(n-2)]-n2 =1+2+3+⋯+(n-2)+(n-1)-n2=(n-1)(1+n-1)2-n2=-n(n+1)2.综上得T n=(-1)n n(n+1)2.变式1.【2022·广东省深圳市育才中学10月月考】已知数列a n的前n项和为S n,且对任意正整数n,a n =34S n+2成立.(1)b n=log2a n,求数列b n的通项公式;(2)设c n=-1n+1n+1b n b n+1,求数列c n的前n项和T n.【答案】(1)a n=22n+1;(2)T n=1413+-1n+112n+3.【解析】【分析】(1)利用数列a n与S n的关系,即可求得数列a n的通项公式,代入b n=log2a n,即可求得数列b n的通项公式;(2)由(1)可知c n=14-1n+112n+1+12n+3,分n为奇数和偶数,分别求和.【详解】(1)在a n=34S n+2中令n=1得a1=8.因为对任意正整数n,a n=34S n+2成立,所以a n+1=34S n+1+2,两式相减得a n+1-a n=34a n+1,所以a n+1=4a n,又a1≠1,所以a n为等比数列,所以a n=8⋅4n-1=22n+1,所以b n=log222n+1=2n+1.(2)c n=-1n+1n+12n+12n+3=14-1n+14n+42n+12n+3=14-1n+112n+1+12n+3当n为偶数时,T n=1413+15-15+17+17+19-⋯-12n+1+12n+3=1413-12n+3,当n为奇数时,T n=1413+15-15+17+17+19-⋯+12n+1+12n+3=1413+12n+3.所以T n=1413+-1n+112n+3.变式2.(2021·山东济宁市·高三二模)已知数列a n是正项等比数列,满足a3是2a1、3a2的等差中项,a4 =16.公众号:高中数学最新试题(1)求数列a n 的通项公式;(2)若b n =-1 n 2a 2n +1log ,求数列b n 的前n 项和T n .【解析】(1)设等比数列a n 的公比为q ,因为a 3是2a 1、3a 2的等差中项,所以2a 3=2a 1+3a 2,即2a 1q 2=2a 1+3a 1q ,因为a 1≠0,所以2q 2-3q -2=0,解得q =2或q =-12,因为数列a n 是正项等比数列,所以q =2.因为a 4=16,即a 4=a 1q 3=8a 1=16,解得a 1=2,所以a n =2×2n -1=2n ;(2)解法一:(分奇偶、并项求和)由(1)可知,a 2n +1=22n +1,所以,b n =-1 n ⋅2a 2n +1log =-1 n ⋅222n +1log =-1 n ⋅2n +1 ,①若n 为偶数,T n =-3+5-7+9-L -2n -1 +2n +1 =-3+5 +-7+9 +L +-2n -1 +2n +1 =2×n2=n ;②若n 为奇数,当n ≥3时,T n =T n -1+b n =n -1-2n +1 =-n -2,当n =1时,T 1=-3适合上式,综上得T n =n ,n 为偶数-n -2,n 为奇数(或T n =n +1 -1 n -1,n ∈N *);解法二:(错位相减法)由(1)可知,a 2n +1=22n +1,所以,b n =-1 n ⋅2a 2n +1log =-1 n ⋅222n +1log =-1 n ⋅2n +1 ,T n =-1 1×3+-1 2×5+-1 3×7+L +-1 n 2n +1 ,所以-T n =-1 2×3+-1 3×5+-1 4×7+L +-1 n +12n +1 所以2T n =-3+2-1 2+-1 3+L +-1 n --1 n +12n +1=-3+2×1--1 n -12+-1 n 2n +1 =-3+1--1 n -1+-1 n 2n +1=-2+2n +2 -1 n ,所以T n =n +1 -1 n -1,n ∈N *变式3.(2022·湖北·黄冈中学二模)已知数列a n 中,a 1=2,n a n +1-a n =a n +1.(1)求证:数列a n +1n是常数数列;(2)令b n =(-1)n a n ,S n 为数列b n 的前n 项和,求使得S n ≤-99的n 的最小值.【解析】(1)由n a n +1-a n =a n +1得:na n +1=n +1 a n +1,即a n +1n +1=a n n +1n n +1∴a n +1n +1=a n n +1n -1n +1,即有a n +1+1n +1=a n +1n,∴数列a n +1n 是常数数列;(2)由(1)知:a n +1n =a 1+1=3,∴a n =3n -1,∴b n =(-1)n 3n -1即b n =3n -1,n 为偶数-3n -1 ,n 为奇数,∴当n 为偶数时,S n =-2+5 +-8+11 +⋯+-3n -4 +3n -1 =3n2,显然S n ≤-99无解;当n 为奇数时,S n =S n +1-a n +1=3n +1 2-3n +1 -1 =-3n +12,令S n ≤-99,解得:n ≥66,结合n 为奇数得:n 的最小值为67.所以n 的最小值为67.题型三、a n +a n +1类型例3.(2022·湖北省鄂州高中高三期末)已知数列a n 满足a 1=1,a n +a n +1=2n ;数列b n 前n 项和为S n ,且b 1=1,2S n =b n +1-1.(1)求数列a n 和数列b n 的通项公式;(2)设c n =a n ⋅b n ,求c n 前2n 项和T 2n .【答案】(1)a n =n ,n =2k -1,k ∈Zn -1,n =2k ,k ∈Z ,b n =3n -1;(2)58n -5 9n8.【解析】【分析】(1)根据递推公式,结合等差数列的定义、等比数列的定义进行求解即可;(2)利用错位相减法进行求解即可.(1)n ≥2,a n -1+a n =2n -1 ,∴a n +1-a n -1=2,又a 1=1,a 2=1,n =2k -1(k 为正整数)时,a 2k -1 是首项为1,公差为2的等差数列,∴a 2k -1=2k -1,a n =n ,n =2k (k 为正整数)时,a 2k 是首项为1,公差为2的等差数列.∴a 2k =2k -1,∴a n =n -1,∴a n =n ,n =2k -1,k ∈Zn -1,n =2k ,k ∈Z,∵2S n =b n +1-1,∴n ≥2时,2S n -1=b n -1,∴2b n =b n +1-b n ,公众号:高中数学最新试题又b2=3,∴n≥2时,b n=3n-1,b1=1=30,∴b n=3n-1;(2)由(1)得c n=n3n-1,n=2k-1,k∈Zn-13n-1,n=2k,k∈Z,T2n=1×30+3×32+5×34+⋅⋅⋅+2n-1⋅32n-2+1×31+3×33+5×35+⋅⋅⋅+2n-1⋅32n-1= 41×30+3×32+5×34+⋅⋅⋅2n-1⋅32n-2设K n=1×30+3×32+5×34+⋅⋅⋅2n-1⋅32n-2①则9K n=1×32+3×34+5×36+⋅⋅⋅+2n-1⋅32n②①-②得-8K n=1+232+34+⋅⋅⋅+32n-2-2n-1⋅32n=5+8n-59n-4,K n=5+8n-59n32,∴T2n=58n-59n8变式1.(2022·江苏苏州·高三期末)若数列a n满足a n+m=a n+d(m∈N*,d是不等于0的常数)对任意n∈N*恒成立,则称a n是周期为m,周期公差为d的“类周期等差数列”.已知在数列a n中,a1=1,a n+a n+1=4n+1(n∈N*).(1)求证:a n是周期为2的“类周期等差数列”,并求a2,a2022的值;(2)若数列b n满足b n=a n+1-a n(n∈N*),求b n的前n项和T n.【答案】(1)证明见解析;a2=4;a2022=4044(2)T n=2n+1,n为奇数, 2n,n为偶数.【解析】【分析】(1)由a n+a n+1=4n+1,a n+1+a n+2=4(n+1)+1,相减得a n+2-a n=4(n∈N*),即可得到答案;(2)对当n分为偶数和奇数进行讨论,进行并求和,即可得到答案;(1)由a n+a n+1=4n+1,a n+1+a n+2=4(n+1)+1,相减得a n+2-a n=4(n∈N*),所以a n周期为2,周期公差为4的“类周期等差数列”,由a1+a2=5,a1=1,得a2=4,所以a2022=a2+(2022-2)×2=4+4040=4044.(2)由b n=a n+1-a n,b n+1=a n+2-a n+1,得b n+1+b n=a n+2-a n=4,当n为偶数时,T n=(b1+b2)+(b3+b4)+⋯+(b n-1+b n)=4⋅n2=2n;当n为奇数时,T n=b1+(b2+b3)+(b4+b5)+⋯+(b n-1+b n)=3+4⋅n-12=2n+1.综上所述,T n=2n+1,n为奇数, 2n,n为偶数.变式2.(2022·江苏新高考基地学校第一次大联考期中)(10分)已知等差数列{a n}满足an+an+1= 4n,n∈N*.(1)求{a n}的通项公式;(2)设b1=1,bn+1=a n,n为奇数,-b n+2n,n为偶数,求数列{bn}的前2n项和S2n.【答案】(1)a n=2n-1;(2)4n-13+4n-3.【解析】【分析】(1)设等差数列a n的公差为d,由已知可得a n+1+a n+2=4n+1与已知条件两式相减可得a n+2-a n=4=2d求得d的值,再由a1+a2=4求得a1的值,利用等差数列的通项公式可得a n的通项公式;(2)当n为奇数时,b n+1=2n-1,当n为偶数时,b n+1+b n=2n,再利用分组并项求和以及等比数列的求和公式即可求解.【小问1详解】因为a n+a n+1=4n,所以a n+1+a n+2=4n+1,所以a n+2-a n=4,设等差数列a n的公差为d,则a n+2-a n=4=2d,可得d=2,当n=1时,a1+a2=a1+a1+2=4,可得a1=1,所以a n=1+2n-1=2n-1.【小问2详解】当n为奇数时,b n+1=a n=2n-1,当n为偶数时,b n+1+b n=2n,所以S2n=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+⋯+b2n-2+b2n-1+b2n=1+22+24+26+⋯+22n-2+22n-1-1=20+22+24+26+⋯+22n-2+22n-1-1=201-4n1-4+4n-3=4n-13+4n-3.三、追踪训练1.(2022·江苏苏州市八校联盟第一次适应性检测)若数列{a n}中不超过f(m)的项数恰为b m(m∈N*),则称数列{b m}是数列{a n}的生成数列,称相应的函数f(m)是数列{a n}生成{b m}的控制函数.已知a n=2n,且f(m)=m,数列{b m}的前m项和S m,若S m=30,则m的值为()公众号:高中数学最新试题A.9B.11C.12D.14【答案】B【解析】由题意可知,当m为偶数时,可得2n≤m,则b m=m2;当m为奇数时,可得2n≤m-1,则bm=m-12,所以b m=m-12(m为奇数)m2(m为偶数),则当m为偶数时,S m=b1+b2+⋯+b m=12(1+2+⋯+m)-12×m2=m24,则m24=30,因为m∈N*,所以无解;当m为奇数时,S m=b1+b2+⋯+b m=S m+1-b m+1=(m+1)24-m+12=m2-14,所以m2-14=30,因为m∈N*,所以m=11,故答案选B.2.【2022·广东省深圳市第七高级中学10月月考】(多选题)已知数列a n满足a n+1+a n=n⋅-1 n n+12,其前n项和为S n,且m+S2019=-1009,则下列说法正确的是()A.m为定值B.m+a1为定值C.S2019-a1为定值D.ma1有最大值【答案】BCD【解析】【分析】分析得出a2k+a2k+1=2k⋅-1k2k+1,由已知条件推导出S2019-a1=-1010,m+a1=1,可判断出ABC选项正误,利用基本不等式可判断D选项的正误.【详解】当n=2k k∈N∗,由已知条件可得a2k+a2k+1=2k⋅-1k2k+1,所以,S2019=a1+a2+a3+⋯+a2019=a1+a2+a3+a4+a5+⋯+a2018+a2019=a1-2+4-6+8-⋯-2018=a1+2×504-2018=a1-1010,则S2019-a1=-1010,所以,m+S2019=m+a1-1010=-1009,∴m+a1=1,由基本不等式可得ma1≤m+a122=14,当且仅当m=a1=12时,等号成立,此时ma1取得最大值14.故选:BCD.3.(2022·江苏南通市区期中)(多选题)已知数列{a n}满足a1=-2,a2=2,a n+2-2a n=1-(-1)n,则A.{a2n-1}是等比数列B.5i=1a2i−1+2=-10C.{a2n}是等比数列D.10i=1a i=52【答案】ACD【解析】由题意可知,数列{a n}满足a1=-2,a2=2,a n+2-2a n=1-(-1)n,所以a n+2=1-(-1)n+2a n=2+2a n,n为奇数2a n,n为偶数,所以a3=2+2×(-2)=-2,a4=2×2=4,a5=2+2×(-2)=-2,a6=2×4=8,a7=2+2×(-2)=-2,a8=2×8=16,a9=2+2×(-2)=-2,a10=2×16=32,⋯,所以{a2n-1}={-2},是等比数列,故选项A正确;5i=1a2i−1+2=(a1+a3+a5+a7+a9)+2×5=-2×5+2×5=0,故选项B错误;对于选项C,{a2n}={2n}是等比数列,故选项C正确;对于选项D,10i=1a i=-2+2-2+4-2+8-2+16-2+32=52,故选项D正确,综上,答案选ACD.4.(2022·江苏海门中学、泗阳中学期中联考)已知数列{a n}满足a n+1+(-1)n a n=2n+1,则a1+a3+a5+⋯+a99=.【答案】50【解析】【分析】根据所给递推关系,可得a2n+1+a2n=4n+1,a2n-a2n-1=4n-1,两式相减可得a2n+1+a2n-1=2.即相邻奇数项的和为2,即可求解.【详解】∵a n+1+(-1)n a n=2n+1,∴a2n+1+a2n=4n+1,a2n-a2n-1=4n-1.两式相减得a2n+1+a2n-1 =2.则a3+a1=2,a7+a5=2,⋯,a99+a97=2,∴a1+a3+a5+⋯+a99=25×2=50,故答案为:505.(2021·天津红桥区·高三一模)已知数列a n的前n项和S n满足:S n=2a n+(-1)n,n≥1.(1)求数列a n的前3项a1,a2,a3;(2)求证:数列a n+23⋅-1n是等比数列:(3)求数列(6n-3)⋅a n的前n项和T n.【详解】(1)当n=1时,有:S1=a1=2a1+-1⇒a1=1;当n=2时,有:S2=a1+a2=2a2+-12⇒a2=0;当n=3时,有:S3=a1+a2+a3=2a3+-13⇒a3=2;综上可知a1=1,a2=0,a3=2;(2)由已知得:n≥2时,a n=S n-S n-1=2a n+(-1)n-2a n-1-(-1)n-1化简得:a n=2a n-1+2(-1)n-1公众号:高中数学最新试题上式可化为:a n+23(-1)n=2a n-1+23(-1)n-1故数列a n+23(-1)n是以a1+23(-1)1为首项,公比为2的等比数列.(3)由(2)知a n+23(-1)n=132n-1∴a n=13⋅2n-1-23(-1)n6n-3⋅a n=2n-12n-1-2-1n=2n-1⋅2n-1-2⋅(-1)n⋅(2n-1)当n为偶数时,T n=1⋅20+3⋅21+⋅⋅⋅+(2n-1)⋅2n-1-2[-1+3-5+⋅⋅⋅-(2n-3)+(2n-1)]令A n=1⋅20+3⋅21+⋅⋅⋅+(2n-1)⋅2n-1,B n=2[-1+3-5+⋅⋅⋅-(2n-3)+(2n-1)] A n=1⋅20+3⋅21+5⋅22⋅⋅⋅+(2n-3)⋅2n-2+(2n-1)⋅2n-1①2A n=1⋅21+3⋅22+⋅⋅⋅⋅⋅⋅+(2n-3)⋅2n-1+(2n-1)⋅2n②则①-②得-A n=20+2⋅21+2⋅22⋅⋅⋅+2⋅2n-1-(2n-1)⋅2n=1+221+22⋅⋅⋅+2n-1-(2n-1)⋅2n=1+2⋅21-2n-11-2-(2n-1)⋅2n=-3+(3-2n)⋅2n∴A n=3+(2n-3)⋅2n10B n=2[-1+3-5+⋅⋅⋅-(2n-3)+(2n-1)]=2⋅2⋅n2=2n所以T n=A n-B n=3+(2n-3)⋅2n-2n.当n为奇数时,A n=3+(2n-3)⋅2nB n=2[-1+3-5+⋅⋅⋅-(2n-5)+(2n-3)-(2n-1)] =22⋅n-12-2n+1=-2n所以T n=A n-B n=3+(2n-3)⋅2n+2n综上,T n=3+(2n-3)⋅2n-2n,n为偶数, 3+(2n-3)⋅2n+2n,n为奇数.6.(2022·山东烟台·高三期末)已知数列a n满足a1=4,a n+1=12a n+n,n=2k-1a n-2n,n=2k(k∈N*).(1)记b n=a2n-2,证明:数列b n为等比数列,并求b n的通项公式;(2)求数列a n的前2n项和S2n.【答案】(1)证明见解析;b n =12n -1,n ∈N *;(2)S 2n =-2n 2+6n +6-32n -1.【解析】【分析】(1)根据给定的递推公式依次计算并探求可得b n +1=12b n,求出b 1即可得证,并求出通项公式.(2)由(1)求出a 2n ,再按奇偶分组求和即可计算作答.(1)依题意,b n +1=a 2n +2-2=12a 2n +1+2n +1 -2=12a 2n -2×2n +2n +1 -2=12a 2n -1=12(a 2n -2)=12b n,而b 1=a 2-2=12a 1+1-2=1>0,所以数列b n 是以1为首项,12为公比的等比数列,b n =12n -1,n ∈N *.(2)由(1)知,a 2n =b n +2=12 n -1+2,则有a 2+a 4+⋅⋅⋅+a 2n =1-12 n1-12+2n =2-12n -1+2n ,又a 2n =12a 2n -1+2n -1,则a 2n -1=2a 2n -2(2n -1),于是有a 1+a 3+⋅⋅⋅+a 2n -1=2(a 2+a 4+⋅⋅⋅+a 2n )-2×1+(2n -1)2×n =22-12n -1+2n -2n 2=-2n 2+4n +4-22n -1,因此,S 2n =(a 1+a 3+⋅⋅⋅+a 2n -1)+(a 2+a 4+⋅⋅⋅+a 2n )=-2n 2+4n +4-22n -1+2-12n -1+2n =-2n 2+6n +6-32n -1,所以S 2n =-2n 2+6n +6-32n -1.公众号:高中数学最新试题。

人教A版高中数学选择性必修第二册4.2等差数列 经典例题及配套练习题

人教A版高中数学选择性必修第二册4.2等差数列 经典例题及配套练习题

4.2 等差数列4.2.1等差数列的概念例1(1)已知等差数列*a n+的通项公式为a n=5−2n,求*a n+的公差和首项;(2)求等差数列8,5,2,…的第20项.分析:(1)已知等差数列的通项公式,只要根据等差数列的定义,由a n−a n;1=d即可求出公差d;(2)可以先根据数列的两个已知项求出通项公式,再利用通项公式求数列的第20项.解:(1)当n⩾2时,由*a n+的通项公式a n=5−2n,可得a n;1=5−2(n−1)=7−2n.于是d=a n−a n;1=(5−2n)−(7−2n)=−2.把n=1代入通项公式a n=5−2n,得a1=5−2×1=3.所以,*a n+的公差为−2,首项为3.(2)由已知条件,得d=5−8=−3.把a1=8,d=−3代入a n=a1+(n−1)d,得a n=8−3(n−1)=11−3n.把n=20代入上式,得a20=11−3×20=−49.所以,这个数列的第20项是−49.例2 −401是不是等差数列−5,−9,−13,……的项?如果是,是第几项?分析:先求出数列的通项公式,它是一个关于n的方程,再看−401是否能使这个方程有正整数解.解:由a1=−5,d=−9−(−5)=−4,得这个数列的通项公式为a n=−5−4(n−1)=−4n−1.令−4n−1=−401,解这个关于n的方程,得n=100.所以,−401是这个数列的项,是第100项.练习1.判断下列数列是否是等差数列.如果是,写出它的公差.(1)95,82,69,56,43,30;(2)1,1.1,1.11,1.111,1.1111,1.11111;(3)1,-2,3,-4,5,-6;(4)1,1112,56,34,23,712,12.【答案】(1)是等差数列,公差为−13;(2)不是等差数列;(3)不是等差数列;(4)是等差数列,公差为−112.【分析】根据等差数列的定义对(1)、(2)、(3)、(4)逐个分析即可求解.【详解】解:(1)由82−95=69−82=56−69=43−56=30−43=−13,即该数列从第二项起,每一项与前一项之差为同一个常数−13,所以由等差数列的定义知该数列为等差数列,公差为−13;(2)通过观察可知,1.1−1=0.1,1.11−1.1=0.01,⋯该数列从第二项起,每一项与前一项之差不是同一个常数,所以由等差数列的定义知该数列不是等差数列;(3)通过观察可知,−2−1=−3,3−(−2)=5,⋯该数列从第二项起,每一项与前一项之差不是同一个常数,所以由等差数列的定义知该数列不是等差数列;(4)由1112−1=56−1112=34−56=23−34=712−23=12−712=−112,即该数列从第二项起,每一项与前一项之差为同一个常数−112,所以由等差数列的定义知该数列为等差数列,公差为−112.2.求下列各组数的等差中项:(1)647和895;(2)−1213和2435.【答案】(1)771;(2)9215.【分析】由等差中项的定义直接求解即可.【详解】(1)设647和895的等差中项为a,则a=647:8952=771,故647和895的等差中项为771;(2)设−1213和2435的等差中项为b,则b=;1213:24352=9215,故−1213和2435的等差中项为9215.3.已知在等差数列*a n+中,a4+a8=20,a7=12.求a4.【答案】a4=6【分析】设等差数列的公差为d,由等差数列通项公式性质知a4+a8=2a6,求得a6=10,进而求得公差d,即可得解.【详解】设等差数列的公差为d,则在等差数列*a n+中,a 4+a 8=2a 6=20,∴a 6=10∴d =a 7−a 6=12−10=2 ∴a 4=a 7−3d =12−6=64.在7和21中插入3个数,使这5个数成等差数列. 【答案】10.5,14,17.5【分析】利用等差数列通项公式能求出插入的这3个数.【详解】解:∵在7和21之间插入3个数,使这5个数成等差数列, ∴ {a 1=7a 5=a 1+4d =21 ,解得d =3.5, ∴a 2=7+3.5=10.5, a 3=7+2×3.5=14, a 4=7+3×3.5=17.5,∴插入的这3个数为10.5,14,17.5.例3 某公司购置了一台价值为220万元的设备,随着设备在使用过程中老化,其价值会逐年减少.经验表明,每经过一年其价值就会减少d (d 为正常数)万元.已知这台设备的使用年限为10年,超过10年,它的价值将低于购进价值的5%,设备将报废.请确定d 的取值范围.分析:这台设备使用n 年后的价值构成一个数列*a n +.由题意可知,10年之内(含10年),这台设备的价值应不小于(220×5%=)11万元;而10年后,这台设备的价值应小于11万元.可以利用*a n +的通项公式列不等式求解.解:设使用n 年后,这台设备的价值为a n 万元,则可得数列*a n +.由已知条件,得 a n =a n;1−d(n ⩾2).由于d 是与n 无关的常数,所以数列*a n +是一个公差为−d 的等差数列.因为购进设备的价值为220万元,所以a 1=220−d ,于是 a n =a 1+(n −1)(−d)=220−nd . 根据题意,得{a 10⩾11,a 11<11,即{220−10d ⩾11,220−11d <11,解这个不等式组,得19<d⩽20.9.所以,d的取值范围为19<d⩽20.9.例4已知等差数列*a n+的首项a1=2,公差d=8,在*a n+中每相邻两项之间都插入3个数,使它们和原数列的数一起构成一个新的等差数列*b n+.(1)求数列*b n+的通项公式.(2)b29是不是数列*a n+的项?若是,它是*a n+的第几项?若不是,说明理由.分析:(1)*a n+是一个确定的数列,只要把a1,a2表示为*b n+中的项,就可以利用等差数列的定义得出*b n+的通项公式;(2)设*a n+中的第n项是*b n+中的第c n项,根据条件可以求出n 与c n的关系式,由此即可判断b29是否为*a n+的项.解:(1)设数列*b n+的公差为d′.由题意可知,b1=a1,b5=a2,于是b5−b1=a2−a1=8.因为b5−b1=4d′,所以4d′=8,所以d′=2.所以b n=2+(n−1)×2=2n.所以,数列*b n+的通项公式是b n=2n.(2)数列*a n+的各项依次是数列*b n+的第1,5,9,13,…项,这些下标构成一个首项为1,公差为4的等差数列*c n+,则c n=4n−3.令4n−3=29,解得n=8.所以,b29是数列*a n+的第8项.例5 已知数列*a n+是等差数列,p,q,s,t∈N∗,且p+q=s+t.求证a p+a q=a s+a t. 分析:只要根据等差数列的定义写出a p,a q,a s,a t,再利用已知条件即可得证.证明:设数列*a n+的公差为d,则a p=a1+(p−1)d,a q=a1+(q−1)d,a s=a1+(s−1)d,a t=a1+(t−1)d.所以a p+a q=2a1+(p+q−2)d,a s+a t=2a1+(s+t−2)d.因为p+q=s+t,所以a p+a q=a s+a t.练习5.某体育场一角看台的座位是这样排列的:第1排有15个座位,从第2排起每一排都比前一排多2个座位.你能用a n表示第n排的座位数吗?第10排有多少个座位?【答案】a n=2n+13;a10=33【分析】可将每排座位数看成等差数列,列出通项公式.【详解】由条件可知,每排的座位数,看成等差数列,首项a1=15,d=2,则a n=15+(n−1)×2=2n+13,a10=2×10+13=33.综上可知,a n=2n+13,第10排的座位数a10=33个.6.画出数列a n={18,n=1a n;1−3,1<n≤6的图象,并求通过图象上所有点的直线的斜率. 【答案】图象见解析,−3【分析】由递推关系a n={18,n=1a n;1−3,1<n≤6,求出a n(1≤n≤6)值,然后再作出图象,在根据斜率公式即可求出通过图象上所有点的直线的斜率.【详解】根据递推关系a n={18,n=1a n;1−3,1<n≤6,可知a1=18,a2=15,a3=12,a4= 9,a5=6,a6=3,作出数列a n={18,n=1a n;1−3,1<n≤6的图象,如下图所示:通过图象上所有点的直线的斜率a6;a16;1=3;185=−3.7.在等差数列*a n+中,a n=m,a m=n,且n≠m,求a m;n.【答案】2n【分析】利用等差数列的通项公式,解出a1、d,代入a m;n即可. 【详解】设等差数列*a n+的公差为d则{a n=a1+(n−1)d=ma m=a1+(m−1)d=n ⇒{a1=m+n−1d=−1所以a m;n=a1+(m−n−1)d=m+n−1−m+n+1=2n8.已知数列*a n+,*b n+都是等差数列,公差分别为d1,d2,数列*c n+满足c n=a n+2b n.(1)数列*c n+是否是等差数列?若是,证明你的结论;若不是,请说明理由.(2)若*a n+,*b n+的公差都等于2,a1=b1=1,求数列*c n+的通项公式.【答案】(1)数列*c n+是等差数列,证明见解析;(2)c n=6n−3.【分析】(1)根据等差数列的定义即可证得结论;(2)由等差数列的通项公式运算即可得解.【详解】(1)数列*c n+是等差数列,证明:因为数列*a n+,*b n+都是等差数列,公差分别为d1,d2,所以a n=a1+(n−1)d1,b n=b1+(n−1)d2,又因为c n=a n+2b n=(a1+2b1)+(n−1)(d1+2d2),故c n:1−c n=,(a1+2b1)+n(d1+2d2)-−,(a1+2b1)+(n−1)(d1+2d2)-=d1+2d2,而c1=a1+2b1,所以数列*c n+是以a1+2b1为首项,d1+2d2为公差的等差数列.(2)由(1)知:数列*c n+是以a1+2b1为首项,d1+2d2为公差的等差数列,而c1=a1+2b1=3,d1+2d2=6,所以c n=3+6(n−1)=6n−3.9.已知一个无穷等差数列*a n+的首项为a1,公差为d.(1)将数列中的前m项去掉,其余各项组成一个新的数列,这个新数列是等差数列吗?如果是,它的首项和公差分别是多少?(2)取出数列中的所有奇数项,组成一个新的数列,这个新数列是等差数列吗?如果是,它的首项和公差分别是多少?(3)取出数列中所有序号为7的倍数的项,组成一个新的数列,它是等差数列吗?你能根据得到的结论作出一个猜想吗?【答案】(1)是等差数列,首项为a1+md,公差为d;(2)是等差数列,首项为首项为a1,公差为2d;(3)是等差数列,首项为a1+6d,公差为7d;猜想:等差数列每隔一定距离抽取一项后所组成的新数列仍是等差数列.【分析】(1)由题意可知,新的数列为:a m:1, a m:2, a m:3,⋯,可知新等差数列的首项及公差;(2)由题意可知,新的数列为:a1, a3, a5,⋯,a2n:1,⋯,可知新等差数列的首项及公差;(3)由题意可知,新的数列为:a7, a14, a21,⋯,a7n,⋯,可知新等差数列的首项及公差,进而得到猜想.【详解】(1)由题意可知,将无穷等差数列*a n+的前m项去掉,其余各项组成一个新的数列为:a m:1, a m:2, a m:3,⋯,这个新数列是等差数列,首项为a m:1=a1+md,公差为d.(2)由题意可知,取出无穷等差数列*a n+中的所有奇数项,组成一个新的数列为:a1, a3, a5,⋯,a2n:1,⋯,这个新数列是等差数列,首项为a1,公差为2d.(3)由题意可知,取出无穷等差数列*a n+中所有序号为7的倍数的项,组成一个新的数列为:a7, a14, a21,⋯,a7n,⋯,这个新数列是等差数列,首项为a7=a1+6d,公差为a14−a7=7d. 猜想:等差数列每隔一定距离抽取一项后所组成的新数列仍是等差数列.4.2.2等差数列的前n项和公式例6 已知数列*a n+是等差数列.(1)若a1=7,a50=101,求S50;(2)若a1=2,a2=52,求S10;(3)若a1=12,d=−16,S n=−5,求n.分析:对于(1),可以直接利用公式S n=n(a1:a n)2求和;在(2)中,可以先利用a1和a2的值求出d,再利用公式S n=na1+n(n;1)2d求和;(3)已知公式S n=na1+n(n;1)2d中的a1,d和S n,解方程即可求得n.解:(1)因为a1=7,a50=101,根据公式S n=n(a1:a n)2,可得S50=50×(7:101)2=2700.(2)因为a1=2,a2=52,所以d=12.根据公式S n=na1+n(n;1)2d,可得S10=10×2+10×(10;1)2×12=852.(3)把a1=12,d=−16,S n=−5代入S n=na1+n(n;1)2d,得−5=12n+n(n;1)2×.−16/.整理,得n2−7n−60=0.解得n=12,或n=−5(舍去).所以n=12.例7已知一个等差数列*a n+前10项的和是310,前20项的和是1220.由这些条件能确定这个等差数列的首项和公差吗?分析:把已知条件代入等差数列前n项和的公式(2)后,可得到两个关于a1与d的二元一次方程.解这两个二元一次方程所组成的方程组,就可以求得a1和d.解:由题意,知S10=310,S20=1240.。

2023年新高考数学创新题型微专题08 数列专题(新定义)(解析版)

2023年新高考数学创新题型微专题08 数列专题(新定义)(解析版)

专题08 数列专题(新定义)一、单选题1.(2023春·甘肃张掖·高二高台县第一中学校考阶段练习)对于正项数列{}n a 中,定义:12323nn a a a na G n+++⋅⋅⋅+=为数列{}n a 的“匀称值”已知数列{}n a 的“匀称值”为2n G n =+,则该数列中的10a =( ) A .83B .125 C .94D .2110【答案】D【分析】确定()123223n n nG n n a a a na =+=+++⋅⋅⋅+,取10n =和9n =带入式子,相减得到答案. 【详解】123232nn a a a na G n n+++⋅⋅⋅+==+,即()123223n n nG n n a a a na =+=+++⋅⋅⋅+,故()12310231010102a a a a +++⋅⋅⋅+=⨯+;()1239239992a a a a +++⋅⋅⋅+=⨯+; 两式相减得101021a =,所以102110a =. 故选:D2.(2023春·浙江·高三开学考试)对任意正整数对(,)h k ,定义函数(,)f h k 如下:(1,)1f j =,()()()()11,,,i f i j j i f i j i ++=−≤,则( )A .(1,)1f j j +=B .1(,)2C i j f i j −=C .()21(,)21jji j f i j j =⎡⎤⋅=⋅−⎣⎦∑D .[]11(,)22jn nj i j f i j n ==⋅=+−∑∑【答案】C【分析】根据新定义得(1,)(,)1f i j j if i j i +−=+,令i j =即可判断A ,根据()()()()()()2,3,4,123,,,1,22,33,4f j f j f j j j j f j f j f j −−−===累乘可判断B ,利用二项式定理求得12C C C 21nnnnn+++=−,结合()211(,)21jji jji i j f i j j C j ==⎡⎤⋅==−⎣⎦∑∑判断C ,[]()111(,)21j n nj j i j j f i j ===⋅=−∑∑∑,结合等比数列的前n 项和公式判断D. 【详解】()()()()()()1,11,,,,1f i j j ii f i j j i f i j f i j i +−++=−∴=+,令i j =,则(1,)0(,)f j j f j j +=,(1,)0f j j ∴+=,A 错误;(2,)1(3,)2(4,)3,,,(1,)2(2,)3(3,)4f j j f j j f j j f j f j f j −−−===,(,)1,(1,)f i j j i f j i−+= 累乘得:(,)(1)(2)(3)(1)1C (1,)2345ij f i j j j j j i f j i j−−−−+==⨯⨯⨯⨯⨯,1(1,)1,(,)C ,()ij f j f i j i j j=∴=≤,令1i =,则B 错误; 因为()01211C C C C nnn n n n +=++++,所以12C C C 21n nn n n +++=−,()211(,)C 21jji jj i i jf i j j j ==⎡⎤⋅==−⎣⎦∑∑,则C 正确;[]()11112(12)(,)212212n jnnjn j i j j f i j n n +===−⋅=−=−=−−−∑∑∑,则D 错误. 故选:C .3.(2023春·安徽·高二合肥市第八中学校联考开学考试)定义:对于数列{}n a ,如果存在一个常数()*N T T ∈,使得对任意的正整数0n n ≥恒有n T n a a +=,则称数列{}n a 是从第0n 项起的周期为T 的周期数列.已知周期数列{}n b 满足:11b =,23b =,12n n n b b b −−=−(3n ≥),则2023b =( ) A .1− B .3− C .2− D .1【答案】D【分析】写出周期数列{}n b 的前几项,发现周期为6,进而求得2023b 的值. 【详解】写出周期数列{}n b 的前几项:1,3,2,1−,3−,2−,1,3,2,1−,3−,2−,1,…, 发现周期数列{}n b 是周期为6的周期数列, ∴20233376111b b b ⨯+===. 故选:D .4.(2023秋·福建南平·高二统考期末)若数列{}n a 的前n 项和为n S ,nn S b n=,则称数列{}n b 是数列{}n a 的“均值数列”.已知数列{}n b 是数列{}n a 的“均值数列”且n bn =,设数列⎧⎫的前n 项和为n T ,若()2132n m m T −<对*n ∈N 恒成立,则实数m 的取值范围为( ) A .[]1,2−B .()1,2-C .()(),12,−∞−⋃+∞D .(][),12,−∞−⋃+∞【答案】B【分析】由新定义求得n S ,然后由1n n n a S S −=−求得n a ,从而可求得n T (裂项相消法)后得n T 的最小值,解相应不等式可得结论. 【详解】由题意nS n n=,即2n S n =, ∴2n ≥时,221(1)21n n n a S S n n n −=−=−−=−,又111a S ==,∴*n ∈N 时,21n a n =−,==2n n T +=+=, 易知1{}2是递增数列,∴1{}2的最小值是12(1n =时取得), 由题意21(3)2m m −<,解得12m −<<.故选:B .5.(2023秋·山西长治·高三校联考阶段练习)对于一个n 项数列()*1212:,,,,1,n k k A a a a S a a a k n k =+++≤≤∈N ,记A 的“Cesaro 平均值”为()121+++n S S S n,若数列121010,,,a a a 的“Cesaro 平均值”为2022,数列121010,,,,x a a a 的“Cesaro 平均值”为2046,则x =( )A .24B .26C .1036D .1541【答案】B【分析】先求出121010S S S +++的值,再根据Cesaro 平均值的求法列出等式,即可求出x 的值.【详解】因为数列121010,,,a a a 的“Cesaro 平均值”为12101020221010S S S +++=,所以12101020221010S S S +++=⨯. 因为121010,,,,x a a a 的“Cesaro 平均值”为()()()12101020461011x x S x S x S +++++++=,所以10112022101020461011x +⨯=,所以20202046x +=,解得26x =,故选:B.6.(2023春·湖北咸宁·高二校考开学考试)等比数列{}n a 中1512a =,公比12q =−,用12Π⋅⋅⋅⋅⋅⋅=n n a a a 表示它的前n 项之积,则1Π,2Π,…,n ∏中最大的是( ) A .11Π B .10Π C .9Π D .8Π【答案】C【分析】根据题意分析,n n a ∏的符号,结合前n 项之积的性质运算求解.【详解】∵110,02a q >=−<,则当n 为奇数时,0n a >,当n 为偶数时,0n a <,∴当()43N n k k *=−∈或()4N n k k *=∈时,0n ∏>,当()42N n k k *=−∈或()41N n k k *=−∈时,0n ∏<,由题意可得:115122n n a −⎛⎫=− ⎪⎝⎭,令1151212n n a −⎛⎫=≥ ⎪⎝⎭,解得10n ≤,若n ∏取到最大,则3k =,9n =,即{}n ∏中最大的是9Π. 故选:C.7.(2022秋·北京·高二北京二中校考期末)如果数列{}n a 满足211n n n na a k a a +++−=(k 为常数),那么数列{}n a 叫做等比差数列,k 叫做公比差.下列四个结论中所有正确结论的序号是( ) ①若数列{}n a 满足12n na n a +=,则该数列是等比差数列;②数列{}2nn ⋅是等比差数列;③所有的等比数列都是等比差数列; ④存在等差数列是等比差数列. A .①②③ B .①③④ C .①②④ D .②③④【答案】B【分析】根据比等差数列的定义211n n n na a k a a +++−=(k 为常数),逐一判断①②③④是否是等比差数列即可可得到答案.【详解】①数列{}n a 满足12n na n a +=,则2112(1)22n n n na a n n a a +++−=+−=,满足等比差数列的定义,故①正确; ②数列{2}n n ⋅,+212111(2)2(1)2(1)22n n n n n nn n a a a a n n n n +++++−=+⋅+⋅−+⋅⋅ 2(2)2(1)22(1)(1)n n n n n n n ⋅+⋅−+⋅==−⋅+⋅+,不满足等比差数列的定义,故②错误; ③设等比数列的公比为q ,则2110n n n na a a a q q +++−==−,满足等比差数列,故③正确; ④设等差数列的公差为d , 则22112()n n n n n n n n n n a a a a a d a d d a d a a a d +++−++−=−=++, 故当0d=时,满足2110n n n na a a a +++−=,故存在等差数列是等比差数列,即④正确;故答案为:①③④ 故选:B.8.(2019秋·北京·高三101中学校考阶段练习)定义在()(),00,∞−+∞U 上的函数()f x ,如果对于任意给定的等比数列{}n a ,(){}n f a 仍是等比数列,则称()f x 为“保等比数列函数”.现有定义在()(),00,∞−+∞U 上的如下函数:①()2f x x =;②()2xf x =;③()1f x x=;④()ln f x x =,其中是“保等比数列函数”的序号为( ) A .①② B .③④ C .①③ D .②④【答案】C【分析】根据新定义,结合等比数列性质221n n n a a a ++=,一一加以判断,即可得到结论.通过积的乘方,即可判断①;通过指数的幂的运算,即可判断②;通过积的运算即可判断③;由对数的运算法则,即可判断④.【详解】设{}n a 是等比数列,由等比数列性质知221n n n a a a ++=,对于①,()()()()222222211n n n n n n a a f a f a a f a ++++===,即(){}n f a 仍是等比数列,故正确;对于②,()()()22122212222n n n n n a a a a a n n n f a f a f a ++++++==≠=,即(){}n f a 不是等比数列,故不正确; 对于③,()()()221221111n n n n n n f a f a f a a a a ++++=⋅==,即(){}n f a 是等比数列,故正确;对于④,()()()()222211ln ln ln n n n n n n f a f a a a a f a ++++=≠=, 即(){}n f a 不是等比数列,故不正确; 故选:C .9.(2023秋·吉林·高二吉林一中校考期末)若数列{}n a 满足1120n na a +−=,则称{}n a 为“必会数列”,已知正项数列{}n a 为“必会数列”,若453a a +=,则23a a +=( ). A .19B .1C .6D .12【答案】D【分析】根据数列新定义可得数列{}n a 是以12q =为公比的等比数列,利用等比数列通项公式,即可求得答案.【详解】由题意数列{}n a 满足1120n n a a +−=,可得112n n a a +=, 故正项数列{}n a 是以12q =为公比的等比数列, 则2322532341()()3,124a a a a a a a a q +===+∴=++,故选:D10.(2022秋·陕西渭南·高二统考期末)设{}n a 是无穷数列,若存在正整数k ,使得对任意的n *∈N ,均有n k n a a +>,则称{}n a 是间隔递增数列,k 是{}n a 的间隔数.若{}n b 是间隔递增数列,则数列{}n b 的通项不可能...是( )A .92n b n n=−B .31n n b =+C .113n nb =−D .()2nn b n =−−【答案】D【分析】根据间隔递增数列的定义求解即可. 【详解】对于A :()()9922n k n b n k n b n k n ++−=−++−,化简得:()920n n kb k n b n k +⎡⎤=+>⎢⎥+−⎢⎥⎣⎦,存在正整数k ,使得对任意的n *∈N ,0n n k b b +>−恒成立,所以{}n b 是间隔递增数列;对于B :()3131313n k n k nk n n b b ++=+−−−−=, 因为k 为正整数且n *∈N ,所以()3130k n−>,所以0n n k b b +>−,所以{}n b 是间隔递增数列; 对于C :11111113333n k n k n nn k b b ++⎪−⎛⎫=−−+=− ⎝⎭, 因为k 为正整数且n *∈N ,所以111033n k ⎛⎫−> ⎪⎝⎭,所以0n n k b b +>−,所以{}n b 是间隔递增数列; 对于D :()()()22n knn k n b n k n b ++−=−+−+−()()()22n kn n k ⎡⎤=−−+−⎣⎦,当k ∈正奇数,n *∈N 时,()()20kn n k −+−>,()2n−的正负由n 的奇偶性决定,此时0n n k b b +>−不恒成立,不符合间隔递增数列的定义;当k ∈正偶数,n *∈N 时,()()20kn n k −+−<,()2n−的正负由n 的奇偶性决定,此时0n n k b b +>−不恒成立,不符合间隔递增数列的定义; 故选:D.11.(2023·全国·高三专题练习)对于数列{}n a ,若存在正整数()2k k ≥,使得1k k a a −<,1k k a a +<,则称k a 是数列{}n a 的“谷值”,k 是数列{}n a 的“谷值点”.在数列{}n a 中,若98n a n n=+−,则数列{}n a 的“谷值点”为( ) A .2 B .7C .2,7D .2,5,7【答案】C【分析】先求出12a =,232a =,32a =,474a =,565a =,612a =,727a =,898a =,再得到7n ≥,N n ∈,980n n+−>,结合数列的单调性以及谷值点的定义即可得求解.【详解】因为98n a n n=+−, 所以12a =,232a =,32a =,474a =,565a =,612a =,727a =,898a =,当7n ≥,N n ∈,980n n+−>,所以9988n a n n n n =+−=+−,因为函数98y x x=+−在[)7,+∞上单调递增, 所以7n ≥时,数列98n a n n=+−为单调递增数列, 所以21a a <,23a a <,76a a <,78a a <, 所以数列{}n a 的“谷值点”为2,7. 故选:C.12.(2023·全国·高二专题练习)若数列{}n a 满足121n n a a +=−,则称{}n a 为“对奇数列”.已知正项数列{}1n b +为“对奇数列”,且12b =,则n b =( ) A .123n −⨯ B .12n − C .12n + D .2n【答案】D【分析】根据题意可得()11211n n b b ++=+−,进而可得{}n b 为等比数列,再求得通项公式即可.【详解】由题意得()11211n n b b ++=+−,所以12n n b b +=,又12b =,所以{}n b 是首项为2,公比为2的等比数列,所以1222n nn b −=⨯=.故选:D .13.(2022春·辽宁葫芦岛·高二校联考阶段练习)设()n a Ω表示落在区间[],n n a 内的偶数个数.在等比数列{}n a n −中,14a=,211a =,则()4a Ω=( )A .21B .20C .41D .40【答案】C【分析】设{}n a n −的公比为q ,根据1a 和2a 求出q ,从而得n a 和4a ,再根据()n a Ω的定义可求出结果. 【详解】设{}n a n −的公比为q ,则2121123141a q a −−===−−, 所以111(1)(41)33n n n n a n a q−−−=−⋅=−⋅=,则3n n a n =+,所以445438a =+=.所以落在区间[]4,85内的偶数共有41个,故()441a Ω=. 故选:C14.(2023春·湖北·高三黄冈中学校联考开学考试)对于数列{}n a ,定义11222−=+++n n n A a a a 为数列{}n a 的“加权和”,已知某数列{}n a 的“加权和”12n n A n +=⋅,记数列{}+n a pn 的前n 项和为n T ,若5≤n T T 对任意的N n *∈恒成立,则实数p 的取值范围为( )A .127,53⎡⎤−−⎢⎥⎣⎦B .167,73⎡⎤−−⎢⎥⎣⎦C .512,25⎡⎤−−⎢⎥⎣⎦D .169,74⎡⎤−−⎢⎥⎣⎦【答案】A【分析】根据n A 与n a 的关系求出n a ,再根据等差数列的求和公式求出n T ,将5≤n T T 化为216(5)06+⎛⎫−+≤ ⎪+⎝⎭n n p n 对任意的n N *∈恒成立,分类讨论n 可求出结果.【详解】由1112222n n n n A a a a n −+=+++=⋅,∴2n ≥时,212122(1)2n n n a a a n −−+++=−⋅,∴1122(1)2−+⋅=⋅−−⋅n n n n a n n ,∴22n a n =+,1n =时,14a =也成立,∴22n a n =+,∴数列{}+n a pn 的前n 项和为:12(12)n n T a a a p n =+++++++2(422)(1)(1)3222++++=+⋅=++⋅n n n n n n p n n p ,∵5≤n T T 对任意的n N *∈恒成立,∴225(1)56353522+⨯++⋅≤=+⨯+⨯n n n n p T p , 即225335(1)5(51)022p pn n n n −+−⨯++−⨯⨯+≤, 即22225335(5)(5)022p pn n n n −+−⨯+−+−≤, 即5(5)(53)0222pn p p n n −+++++≤, 即(6)(5)(8)02p n n n +−++≤, 即216(5)06+⎛⎫−+≤ ⎪+⎝⎭n n p n 对任意的n N *∈恒成立,当14n ≤≤时,2164266+−≤=+++n p n n 对任意的n N *∈恒成立, 因为4412226465n +≥+=++,∴125−≤p ,所以125p ≥−,当5n =时,216(5)06n n p n +⎛⎫−+= ⎪+⎝⎭恒成立,R p ∈,当6n ≥时,2164266+−≥=+++n p n n 对任意的n N *∈恒成立, 因为447226663n +≤+=++,∴73−≥p ,所以73p ≤−,综上可得:实数p 的取值范围为127,53⎡⎤−−⎢⎥⎣⎦.故选:A .15.(2023·全国·高三专题练习)若数列{}n b 满足:若()*,m n b b m n ∈=N ,则11m n b b ++=,则称数列{}n b 为“等同数列”.已知数列{}n a 满足55a =,且()1+=−n n n a n a a ,若“等同数列”{}n b 的前n 项和为n S ,且114b a b ==,22b a =,510S a =,则2022S =( )A .4711B .4712C .4714D .4718【答案】D【分析】先对已知关系式变形,求出数列{}n a 的通项公式,再利用“等同数列”的定义与已知条件得{}n b 是周期数列,即可得2022S . 【详解】由()1+=−n n n a n a a 得11n n a a n n+=+,则1251125n n n a a aa n n n −−=====−−, 故n a n =,所以111b a ==,222b a ==,411b a ==, 所以41b b =,所以522b b ==1010S a ==,所以3121210b ++++=,解得34b =,同理得634b b ==, 741b b ==,852b b ==,…,故数列{}n b 是以3为周期的数列,所以()202267431246744718S S ⨯==++⨯=, 故选:D .16.(2022·全国·高三专题练习)设数列{}n a ,若存在常数t ,对任意小的正数s ,总存在正整数0n ,当0n n ≥时,n a t s −<,则数列{}n a 为收敛数列.下列关于收敛数列说法正确的是( ) A .若等比数列{}n a 是收敛数列,则公比()0,1q ∈ B .等差数列不可能是收敛数列C .设公差不为0的等差数列{}n a 的前n 项和为()0n n S S ≠,则数列1n S ⎧⎫⎨⎬⎩⎭一定是收敛数列D .设数列{}n a 的前n 项和为n S ,满足11a =,11n n S a +=+,则数列{}n a 是收敛数列 【答案】C【分析】根据题中定义,结合特殊的等差数列和等比数列、数列的周期性、等差数列前n 项和公式逐一判断即可.【详解】当数列为常数列(不为零),因此该数列是等差数列又是等比数列,显然该数列是收敛数列,因此选项AB 不正确;选项C :设等差数列{}n a 的公差为()d d ≠0,所以1111(1)2n S na n n d =+−,当0d ≠时,当n →+∞时,10nS →, 所以数列1n S ⎧⎫⎨⎬⎩⎭一定是收敛数列,因此本选项正确;选项D :因为11a =,11n n S a +=+,所以可得21a =,当2,N n n *≥∈时,由1111n n n n S a S a +−=+⇒=+,两式相减,得11n n n a a a +−=−,所以345670,1,1,0,1a a a a a ==−=−==,所以该数列的周期为6,该数列不可能是收敛数列,因此本选项说法不正确, 故选:C【点睛】关键点睛:利用数列的周期性、常数列的性质是解题的关键.17.(2022春·安徽亳州·高三蒙城县第六中学校联考开学考试)设数列{}m A :1a ,2a ,…,()2m a m ≥,若存在公比为q 的等比数列{}1m B +:1b ,2b ,…,1m b +,使得1k k k b a b +<<,其中1k =,2,…,m ,则称数列{}1m B +为数列{}m A 的“等比分割数列”.若数列{}10A 的通项公式为()21,2,,10nn a n ==,其“等比分割数列”{}11B 的首项为1,则数列{}11B 的公比q 的取值范围是( ) A .()9102,2 B .()10112,2C .()1092,2D .()11102,2【答案】C【分析】由题意可得,()121,2,3,,10n n n qq n −<<=L ,从而可得2q >且()121,2,3,,10n n q n −<=L ,可得122nn q −<<,再根据指数函数的单调性求出12nn −的最小值即可【详解】由题意可得,()121,2,3,,10n n n qq n −<<=L ,所以2q >,且()121,2,3,,10n n qn −<=L ,当1n =时,12<成立;当2n =,3,…,10时,应有12nn q −<成立, 因为2x y =在R 上单调递增,所以111122nn n −−+=随着n 的增大而减小,故1092q <,综上,q 的取值范围是()1092,2. 故选:C.18.(2022春·江苏无锡·高二江苏省江阴市第一中学校考开学考试)若数列{an }满足21321111222n n a a a a a a −−<−<<−<……,则称数列{an }为“半差递增”数列.已知“半差递增”数列{cn }的前n项和Sn 满足*221()n n S c t n N +=−∈,则实数t 的取值范围是( )A .1(,)2−∞B .(-∞,1)C .1(,)2+∞D .(1, +∞)【答案】A【分析】根据*221()n n S c t n N +=−∈,利用递推公式求得数列{}n c 的通项公式.再根据新定义的意义,代入解不等式即可求得实数t 的取值范围.【详解】因为*221()n n S c t n N +=−∈所以当2n ≥时, 11221n n S c t −−+=−两式相减可得1220n n n c c c −+−=,即123n n c c −=,所以数列{}n c 是以公比23q =的等比数列 当1n =时,1213t c −=所以121233n n t c −−⎛⎫=⋅ ⎪⎝⎭,则1221121221221223363183n n n n n t t t c c −−−−−−−⎛⎫⎛⎫⎛⎫−=⋅−⋅=⋅ ⎪⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭11112121212212233233183nn n n n t t t c c −−+−−−⎛⎫⎛⎫⎛⎫−=⋅−⋅=⋅ ⎪ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭由“差半递增”数列的定义可知21212212183183n n t t −−−−⎛⎫⎛⎫⋅<⋅ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭化简可得()221213t t −<−⨯解不等式可得12t <即实数t 的取值范围为1,2⎛⎫−∞ ⎪⎝⎭故选:A.19.(2022·浙江·高二学业考试)通过以下操作得到一系列数列:第1次,在2,3之间插入2与3的积6,得到数列2,6,3;第2次,在2,6,3每两个相邻数之间插入它们的积,得到数列2,12,6,18,3;类似地,第3次操作后,得到数列:2,24,12,72,6,108,18,54,3.按上述这样操作11次后,得到的数列记为{}n a ,则1025a 的值是( ) A .6 B .12 C .18 D .108【答案】A【分析】设数列经过第n 次拓展后的项数为n b ,因为数列每一次拓展是在原数列的相邻两项中增加一项,则经过第1n +次拓展后增加的项数为1n b −,从而可得1121n n n n b b b b +=+−=−,从而可求出21nn b =+,从而可知经过11次拓展后在2与6之间增加的数为1021−,由此可得出经过11次拓展后6所在的位置,即可得出答案.【详解】解:设数列经过第n 次拓展后的项数为n b ,因为数列每一次拓展是在原数列的相邻两项中增加一项,则经过第1n +次拓展后增加的项数为1n b −, 所以1121n n n n b b b b +=+−=−, 即()1121n n b b +−=−,即1121n n b b +−=−, 所以数列{}1−n b 是以12b =为首项,2为公比的等比数列,是以12nn b −=,所以21n n b =+,则经过11次拓展后在2与6之间增加的数为1021−,所以经过11次拓展后6所在的位置为第10102111211025−++=+=, 所以10256a =. 故选:A.二、多选题20.(2022秋·安徽阜阳·高三安徽省临泉第一中学校联考阶段练习)若数列{}n a 满足:对任意正整数{}1,n n n a a +−为递减数列,则称数列{}n a 为“差递减数列”.给出下列数列{}()*N n a n ∈,其中是“差递减数列”的有( ) A .2n n a = B .2n a n =C .n aD .ln n a n =【答案】CD【分析】利用差递减数列的定义及函数的单调性即可求解.【详解】对A ,若2n n a =,则11222n n nn n a a ++−=−=,由函数2n y =在()0,∞+上单调递增,所以{}1n n a a +−为递增数列,故A 错误;对B ,若2n a n =,则221(1)21n n a a n n n +−=+−=+,由函数21y n =+在()0,∞+上单调递增,所以{}1n n a a +−为递增数列,故B 错误;对C ,若n a =1n n a a +−==y =()0,∞+上单调递减,所以{}1n n a a +−为递减数列,故C 正确;对D ,若ln n a n =,则()111ln 1ln ln ln 1n n n a a n n n ++⎛⎫−=+−==+ ⎪⎝⎭,由函数1ln 1y n ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭在()0,∞+上单调递减,所以{}1n n a a +−为递减数列,故D 正确. 故选:CD .21.(2023春·江西新余·高二新余市第一中学校考阶段练习)若数列{}n a 满足:,A B ∃∈R ,0AB ≠,使得对于*n ∀∈N ,都有21n n n a Aa Ba ++=+,则称{}n a 具有“三项相关性”,下列说法正确的有( ). A .若数列{}n a 是等差数列,则{}n a 具有“三项相关性” B .若数列{}n a 是等比数列,则{}n a 具有“三项相关性” C .若数列{}n a 是周期数列,则{}n a 具有“三项相关性”D .若数列{}n a 具有正项“三项相关性”,且正数A ,B 满足1A B +=,12a a B +=,数列{}n b 的通项公式为n n b B =,{}n a 与{}n b 的前n 项和分别为n S ,n T ,则对*n ∀∈N ,n n S T <恒成立【答案】ABD【分析】根据题目给出的“三项相关性”的定义,逐项验证即可.【详解】若{}n a 为等差数列,则有211n n n n a a a a +++−=−,212n n n a a a ++=−,A 正确;若数列{}n a 是等比数列,则21n n a qa ++=,1n n a qa +=,(0q ≠),即()211n n n a q a qa ++=−+,易知1q ≠,显然成立,1q =时,21n n n a a a ++==,取12A B ==,有211122n n n a a a ++=+,也成立,所以B 正确; 对周期数列:0,0,1,0,0,1,⋅⋅⋅,所以1n =时,100A B =⨯+⨯,显然不成立,所以C 错误; 对D ,()211n n n a B a Ba ++=−+,即()211n n n n a a B a a ++++=+,12a a B += ∴121n n n n a a B BB −+++=⋅=,1B >,易知()211n n n n n a a B a a a ++++=+>,即n n b a >,*N n ∈,故n n S T <,D 正确; 故选:ABD22.(2023春·广东惠州·高三校考阶段练习)斐波那契数列又称黄金分割数列,因数学家列昂纳多·斐波那契以兔子繁殖为例子而引入,故又称为“兔子数列”.斐波那契数列用递推的方式可如下定义:用n a 表示斐波那契数列的第n 项,则数列{}n a 满足:121a a ==,21n n n a a a ++=+,记121ni n i a a a a ==++⋅⋅⋅+∑,则下列结论正确的是( )A .数列{}n a 是递增数列B .()2123n n n a a a n −+=+≥C .20222202220231i i a a a ==⋅∑D .2021202311i i a a ==−∑【答案】BCD【分析】由数列的递推公式可判断A,B ;利用累加法计算可判断选项C,D.【详解】对A ,由21n n n a a a ++=+知,{}n a 的前10项依次为:1,1,2,3,5,8,13,21,34,55, 其中,第一二项相等,不满足递增性,故A 错误;对B ,根据递推公式12n n n a a a −−=+,得()21213n n n n n n n a a a a a a a n −−−++=++=+≥,故B 正确;对C ,2121a a a =⋅,()222312321a a a a a a a a =⋅−=⋅−⋅,()233423432a a a a a a a a =⋅−=⋅−⋅,……,()220222022202320212022202320222021a a a a a a a a =⋅−=⋅−⋅,∴22212202220222023a a aa a ++⋅⋅⋅=⋅,即20222202220231i i a a a ==⋅∑,故C 正确;对D ,由递推式,得321a a a −=,432a a a −=,…,202320222021a a a −=, 累加得324320232022122021a a a a a a a a a −+−+⋅⋅⋅+−=++⋅⋅⋅+, ∴20232122021a a a a a −=++⋅⋅⋅+, ∴1220212023220231a a a a a a ++⋅⋅⋅+=−=−, 即2021202311i i a a ==−∑,故D 正确;故选:BCD .23.(2023秋·河北邯郸·高二统考期末)若{}n a 不是等比数列,但{}n a 中存在互不相同的三项可以构成等比数列,则称{}n a 是局部等比数列.下列数列中是局部等比数列的是( ) A .(){}28n−+ B .137n ⎧⎫⎨⎬+⎩⎭C .17122n n +⎧⎫−⎨⎬⎩⎭D .{}225n +【答案】ABD【分析】对于ABD ,直接取特定项验证即可;对于C ,定义法可证为等比数列后即可判断.【详解】对于A :若()28nn a =−+,则16a =,212a =,424a =,由212624=⨯,得1a ,2a ,4a 成等比数列,因为(){}28n−+不是等比数列,所以(){}28n−+是局部等比数列.故A 正确;对于B :若137n a n =+,则1110a =,11140a =,511160a =,由21114010160⎛⎫=⨯ ⎪⎝⎭,得1a ,11a ,51a 成等比数列,因为137n ⎧⎫⎨⎬+⎩⎭不是等比数列,所以137n ⎧⎫⎨⎬+⎩⎭是局部等比数列. 故B 正确;对于C :若117113222n n n n a ++=−=,则112n n a a +=,则{}n a 是等比数列,所以17122n n +⎧⎫−⎨⎬⎩⎭不是局部等比数列. 故C 错误;对于D :若225n a n =+,则550a =,15250a =,351250a =,由250125050250=,得5a ,15a ,35a 成等比数列,因为{}225n +不是等比数列,所以{}225n +是局部等比数列. 故D 正确.故选:ABD.24.(2023春·安徽蚌埠·高二蚌埠二中校考阶段练习)已知数列{}n a 是各项均为正数且公比不等于1的等比数列()*N n ∈,对于函数()f x ,若数列(){}ln n f a 为等差数列,则称函数()f x 为“保比差数列函数”,则定义在()0,∞+上的如下函数中是“保比差数列函数”的有( ) A .()1f x x=为“保比差数列函数” B .()2f x x =为“保比差数列函数”C .()e xf x =为“保比差数列函数” D .()f x =“保比差数列函数”【答案】ABD【分析】设数列{}n a 的公比为()1q q ≠,利用保比差数列函数的定义,结合等差数列的定义逐项验证即可. 【详解】设数列{}n a 的公比为()1q q ≠, 选项A :()1ln lnn nf a a =, 所以()()11111ln ln lnln ln ln n n n n n n af a f a q a a a +++−=−==−是常数, 所以数列(){}ln n f a 为等差数列,A 满足题意;选项B :()2ln ln n n f a a =,所以()()22221112ln ln ln ln ln ln 2ln n n n n nna f a f a aa q q a +++−=−===是常数,所以数列(){}ln n f a 为等差数列,B 满足题意;选项C :()ln ln e n an n f a a ==,所以()()11ln ln n n n n f a f a a a ++−=−不是常数, 所以数列(){}ln n f a 不为等差数列,C 不满足题意; 选项D :()ln n f a =所以()()11ln ln ln 2n n f a f a q +−==是常数,所以数列(){}ln n f a 为等差数列,D 满足题意; 故选:ABD25.(2022秋·福建福州·高二校联考期末)在数列{}n a 中,若221(2,,n n a a p n n p *−−=≥∈N 为常数),则称{}n a 为“平方等差数列”.下列对“平方等差数列”的判断,其中正确的为( )A .{}(2)n−是平方等差数列B .若{}n a 是平方等差数列,则{}2n a 是等差数列C .若{}n a 是平方等差数列,则{}(,,,n ka b k b k b *+∈N 为常数)也是平方等差数列D .若{}n a 是平方等差数列,则{}(,,,kn b a k b k b *+∈N 为常数)也是平方等差数列【答案】BD【分析】根据等差数列的定义,结合平方等差数列的定义逐一判断即可. 【详解】对于A ,当n 为奇数时,则()1n −为偶数,所以()()()11122223?2n n n n n −−−−−−=−+=−,当n 为偶数时,则()1n −为奇数,所以()()()11122223?2n n n n n −−−−−−=+=,即{}(2)n−不符合平方等差数列的定义,故错误;对于B ,若{}n a 是平方等差数列,则221(2,,n n a a p n n p *−−=≥∈N 为常数),即{}2n a 是首项为21a ,公差为p 的等差数列,故正确;对于C ,若{}n a 是平方等差数列,则221(2,,n n a a p n n p *−−=≥∈N 为常数), 则()()()()222221112n n n n n n ka b ka b k a a kb a a −−−+−+=−+−,即()())222112n n n n ka b ka b k p kb a a −−+−+=+−,当{}n a 为等差数列时,1n n a a d −−=,则{}n ka b +为平方等差数列, 当{}n a 不为等差数列时,则{}n ka b +不为平方等差数列,故错误;对于D ,因为{}n a 是平方等差数列,所以()()222222121111+++++−−=−==−=kn kn kn kn kn k n a a a a a a p ,把以上的等式相加,得()()()()()222222121111+++++−−+−+⋯+−=kn kn kn kn k n k n a a a a a a kp , 22(1)k n kn a a kp +∴−=,则()221kn b k n ba a kp +++−=,即数列{}knb a +是平方等差数列,故正确; 故选:BD26.(2023秋·山西吕梁·高二统考期末)定义:在数列的每相邻两项之间插入此两项的积,形成新的数列,这样的操作叫作该数列的一次“美好成长”.将数列1,4进行“美好成长”,第一次得到数列1,4,4;第二次得到数列1,4,4,16,4,L ,设第n 次“美好成长”后得到的数列为121,,,,,4k x x x L ,并记()412log 14n k a x x x =⨯⨯⨯⨯⨯L ,则( )A .25a =B .131n n a a +=−C .21nk =+D .数列{}n na 的前n 项和为()()13213218n n n n +−+++【答案】ABD【分析】对A :由题意直接运算判断;对B :根据第1n +次“美好成长”与第n 次“美好成长”的关系分析运算;对C :根据题意分析可得:()1121n n b b ++=+,利用构造法结合等比数列分析运算;对D :由131n n a a +=−,利用构造法结合等比数列可得312n n a +=,利用裂项相消结合分组求和运算求解.【详解】对A :()()25144244log 144log 42,log 144164log 45a a =⨯⨯===⨯⨯⨯⨯==,A 正确;对B :由题意可知:()()()(){}()()212141211241214log 1414log 1414k n k k k x x x a x x x x x x x x x x +⎡⎤⨯⨯⨯⨯⨯⎡⎤=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⎢⎥⎣⎦⨯⎢⎥⎣⎦()()312441214log 3log 141314k k n x x x x x x a ⨯⨯⨯⨯⨯==⨯⨯⨯⨯⨯−=−,故131n n a a +=−,B 正确;对C :设第n 次“美好成长”后共插入n b 项,即n k b =,共有1n b +个间隔,且11b =, 则第1n +次“美好成长”后再插入1n b +项,则()1121n n n n b b b b +=++=+, 可得()1121n n b b ++=+,且1120b +=≠,故数列{}1n b +是以首项为2,公比为2的等比数列, 则11222n n n b −+=⨯=,故21n n k b ==−,C 错误;对D :∵131n n a a +=−,则111322n n a a +⎛⎫−=− ⎪⎝⎭,且113022a −=≠, 故数列12n a ⎧⎫−⎨⎬⎩⎭是以首项为32,公比为3的等比数列,则11333222n n n a −−=⨯=,即312n n a +=,设()()()1313232332222n n n n n n n n nna An B A n B An A B +=+⋅−++⋅+=−−−⋅+=⨯+⎡⎤⎣⎦,则122320A A B ⎧−=⎪⎨⎪−−=⎩,解得1438A B ⎧=−⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,故1321233882n n n n n nna +−−=⋅−⋅+, 设数列{}n na 的前n 项和为n S , 则22311211133212122333333888888222n n n n n n n S a a na +⎡−−−−−⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+++=⨯−⨯+⨯−⨯++⋅−⋅++++ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎣⎦L L L()()1113122321322388218n n n n n n n n ++⎛⎫+ −++⎪−⎝⎭=−⋅++=, 即数列{}n na 的前n 项和为()()13213218n n n n +−+++,D 正确.故选:ABD. 【点睛】结论点睛:(1)构造法:()()110,1n n n n a ka m km k a a λλ++=+≠≠⇔+=+;(2)裂项构造:()()()11n n n kn b q An B q A n B q ++⋅=+⋅−++⋅⎡⎤⎣⎦.27.(2023春·安徽·高二合肥市第八中学校联考开学考试)在数学课堂上,教师引导学生构造新数列:在数列的每相邻两项之间插入此两项的和,形成新的数列,再把所得数列按照同样的方法不断构造出新的数列,将数列1,2进行构造,第1次得到数列1,3,2;第2次得到数列1,4,3,5,2;…;第()*N n n ∈次得到数列1,1x ,2x ,3x ,…,k x ,2.记1212n k a x x x =+++⋅⋅⋅++,数列{}n a 的前n 项和为n S ,则( ) A .342a = B .133n n a a +=− C .()2332n a n n =+ D .()133234n n S n +=+− 【答案】ABD【分析】根据数列的构造方法先写出前面几次数列的结果,寻找规律,再进行推理运算即可. 【详解】解:由题意可知,第1次得到数列1,3,2,此时1k =, 第2次得到数列1,4,3,5,2,此时3k =,第3次得到数列1,5,4,7,3,8,5,7,2,此时7k =,第4次得到数列1,6,5,9,4,11,7,10,3,11,8,13,5,12,7,9,2,此时15k =,第n 次得到数列1,1x ,2x ,3x ,L ,k x ,2,此时21n k =−, 由此可得133a =+,2339a =++,33392742a =+++=,故A 正确; 43392781a =++++,…,()112331333333333132n n nna +−+=++++⋅⋅⋅+=+=−,故C 错误; 由1332n n a ++=,可得2133332n n n a a +++==−,故B 正确;由()()()23411129131313333333232221324n n n n n n n S a a a n ++−=++⋅⋅⋅+=+++⋅⋅⋅++=⨯+=+−−,故D 正确.故选:ABD .三、填空题28.(2022春·上海长宁·高二上海市延安中学校考期中)对于数列{}n a ,若存在正整数m ,使得对任意正整数n ,都有n m n a a q +=(其中q 为非零常数),则称数列{}n a 是以m 为周期,以q 为周期公比的“类周期性等比数列”.若“类周期性等比数列”的前4项为1,1,2,3,周期为4,周期公比为3,则数列{}n a 前21项的和为__. 【答案】1090【分析】确定43n n a a +=,数列{}n a 从第二项起连续四项成等比数列,利用等比数列公式计算得到答案. 【详解】43n n a a +=,故513a a q ==,由题意得数列{}n a 从第二项起连续四项成等比数列, 234512339,3a a a a q +++=+++==,则数列{}n a 前21项的和为()5523451913()(1)11090113a a a a q a q ⨯−+++−+=+=−−. 故答案为:109029.(2022秋·福建泉州·高二统考期末)对于数列{}n a ,记:()()()()()()()1212311112n n n n n n n n n a a +++∆∆∆=∆=∆=∆∆,,,…,()()()111k k n n k n−+−∆∆=∆(其中*n ∈N ),并称数列(){}k n ∆为数列{}n a 的k 阶商分数列.特殊地,当(){}kn ∆为非零常数数列时,称数列{}n a 是k 阶等比数列.已知数列{}n a 是2阶等比数列,且20123220482a a a ===,,,若n m n a a −=,则m =___________. 【答案】23【分析】根据给定的定义,计算(1)(1)12,∆∆,进而求出数列(1){}n ∆的公比及通项,再借助累乘法求出数列{}n a 的通项即可推理计算作答.【详解】由数列{}n a 是2阶等比数列,得(2)(0)nq q ∆=≠,即(1)(2)1(1)n nnq +∆∆==∆, 且(1)(1)10(1)932212(1)12112,2,2a a q a a ∆∆==∆====∆,即数列(1){}n ∆是首项为102,公比为12的等比数列, 则有(1)10111112()()22n n n −−∆=⨯=,即1111()2n n n a a −+=,当2n ≥时, 22320109121(10)(9)(12)3221121111112()()()()()22222nn n n n n n aa a a a a a a −+−−−−+−+−++−−=⋅⋅⋅⋅=⨯⨯⨯⨯==,而12a =满足上式,因此22320212n n n a −+⎛⎫= ⎪⎝⎭,由n m n a a −=得:222320()23()202211()()22nn m n m n −+−−−+=,即222320()23()20n n m n m n −+=−−−+,整理得(2)23(2)m n m n m −=−,又n 为小于m 的任意正整数,所以23m =. 故答案为:23【点睛】关键点睛:涉及数列新定义问题,关键是正确理解给出的定义,由给定的数列结合新定义探求数列的相关性质,并进行合理的计算、分析、推理等方法综合解决.30.(2023·河南郑州·统考一模)“外观数列”是一类有趣的数列,该数列由正整数构成,后一项是前一项的“外观描述”.例如:取第一项为1,将其外观描述为“1个1”,则第二项为11;将描述为“2个1”,则第三项为21;将21描述为“1个2,1个1”,则第四项为1211;将1211描述为“1个1,1个2,2个1”,则第五项为111221,…,这样每次从左到右将连续的相同数字合并起来描述,给定首项即可依次推出数列后面的项.则对于外观数列{}n a ,下列说法正确的有______. ①若13a =,则从4a 开始出现数字2;②若1a k =(1k =,2,3,…,9),则()*n a n ∈N 的最后一个数字均为k ;③{}n a 不可能为等差数列或等比数列; ④若1123a =,则()*n a n ∈N 均不包含数字4.【答案】②④【分析】对①,由外观数列定义列举判断; 对②,由外观数列定义判断; 对③,取反例,如122a =;对④,由反证法,结合外观数列定义判断.【详解】对①,12343,13,1113,3113a a a a ====,①错;对②,由外观数列的定义,每次都是从左到右描述,故一开始的k (1k =,2,3,…,9)始终在最右边,即最后一个数字,②对; 对③,取122a =,则2322a a ===,此时既为等差数列,也为等比数列,③错;对④,1234123,111213,31121113,1321123113a a a a ====,设数列()*,5k a k k N ∈≥首次出现数字4,则1k a −必出现了4个连续的相同数字m (1m =,2,3,…,9),而2k a −的描述必包含“1个m ,1个m ”,与1k a −的描述矛盾,故()*n a n ∈N 均不包含数字4,④对.故选:②④31.(2023秋·内蒙古阿拉善盟·高三阿拉善盟第一中学校考期末)设数列{}n a 的前n 项和为n S ,对任意n *∈N 都有1n n a a t ++=(t 为常数),则称该数列为“t 数列”,若数列{}n a 为“2数列”,且11a =−,则2023S =______. 【答案】2021【分析】利用并项求和即可.【详解】根据题意得到:2320222402532a a a a a a ++=+===,所以()()()202312345202220232101112021S a a a a a a a =+++++++=⨯−=.故答案为:2021.32.(2023秋·宁夏吴忠·高二吴忠中学校考期末)定义n 个正数12,,,n p p p ⋯的“均倒数”为12nnp p p ++⋅⋅⋅+,若各项均为正数的数列{}n a 的前n 项的“均倒数”为121n +,则2023a 的值为______ 【答案】8091【分析】利用“均倒数”的概念求出(21)n S n n =+,再利用递推关系求出41n a n =−,再代入值即可. 【详解】由已知可得数列{}n a 的前n 项的“均倒数”为 121,21n n n n a a a S n ==++⋯++可得(21)n S n n =+,则2n …时, 21[2(1)1](1)231n S n n n n −=−+−=−+141n n n a S S n −∴=−=−,当1n =时,113a S ==,满足41n a n =−, 202341,4202318091n a n a ∴=−=⨯−=.故答案为: 8091 .33.(2023秋·安徽淮北·高二淮北一中校考期末)对给定的数列{}()0n n a a ≠,记1n n na b a +=,则称数列{}n b 为数列{}n a 的一阶商数列;记1n n nb c b +=,则称数列{}n c 为数列{}n a 的二阶商数列;以此类推,可得数列{}n a 的P 阶商数列()P *∈N ,已知数列{}n a 的二阶商数列的各项均为e ,且121,1a a ==,则10a =___________.【答案】36e【分析】由题意可得1e n n n b c b +==,从而得1e n n b −=,即11e n n naa −+=,由累乘法即可求得10a 的值. 【详解】解:由数列{}n a 的二阶商数列的各项均为e ,可知1e n n nb c b +==, 而2111a b a ==, 故数列{}n b 是以1为首项,e 为公比的等比数列,即1e n n b −=,即11e ,n n na n a −*+=∈N , 即283102412391,e,e ,,e a a a a a a a a ====. 所以()18828128363102421011239··11e e ?·e e =e=e a a a a a a a a a a +⋅+++=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=,故3610e a =.故答案为:36e34.(2022秋·上海·高二期中)定义:对于任意数列{}n a ,假如存在一个常数a 使得对任意的正整数n 都有n a a <,且lim n n a a →+∞=,则称a 为数列{}n a 的“上渐近值”.已知数列{}n a 有12,a a a p ==(p 为常数,且0p >),它的前n 项和为n S ,并且满足()12n n n a a S −=,令2112n n n n n S S p S S ++++=+,记数列{}122n p p p n +++−的“上渐近值”为k ,则100coskπ的值为 _____. 【答案】12−##-0.5【分析】先根据n S 求解数列{}n a 的通项公式,得出等差数列后,利用等差数列求和方法求出n S ,代入n p 得出n p 的表达式,最后即可得出上渐近值. 【详解】解:当1n =时,()1111102a a S a ⨯−===,当2n ≥时,()()()1111122n n n n n n a a n a a a S S −−−−−=−=−,得到112n n n a a n −−=−, 根据累乘法:()212332123421n n n n a a n p n n n −−−=⨯⨯⨯⨯⨯⨯=−−−−;满足n=1情况, 故而数列{}n a 是首项为0,公差为p 的等差数列,()12n n n pS −∴=,21122112222n n n n n S S n n p S S n n n n +++++⎛⎫∴=+=+=+− ⎪++⎝⎭, 122n p p p n ∴+++−=111111111221232435112n n n n n n ⎛⎫+−+−+−++−+−− ⎪−++⎝⎭11121212n n ⎛⎫=+−− ⎪++⎝⎭()()46312n n n +=−++,()()()1246li 231m l 32im n n n n p p p n n n →+∞→+∞⎛⎫+∴+++−=−= ⎪ ⎪++⎝⎭, 3k ∴=,10010021coscos cos 332k πππ⎛⎫∴==−=− ⎪⎝⎭. 故答案为:12−35.(2023·高二课时练习)定义:各项均不为零的数列{}n a 中,所有满足10i i a a +⋅<的正整数i 的个数称为这个数列{}n a 的变号数.已知数列{}n b 的前n 项和26n S n n a =−+(n *∈N ,5a ≠),令41n na b =−(n *∈N ),若数列{}n a 的变号数为2,则实数a 的取值范围是___________. 【答案】()(),59,−∞+∞。

高中数学等差数列典型题型讲解(含解析)

高中数学等差数列典型题型讲解(含解析)

高中数学等差数列典型题型讲解(含解析)一.选择题(共26小题)1.已知等差数列{a n}中,a3=9,a9=3,则公差d的值为()A.B.1C.D.﹣12.已知数列{a n}的通项公式是a n=2n+5,则此数列是()A.以7为首项,公差为2的等差数列B.以7为首项,公差为5的等差数列C.以5为首项,公差为2的等差数列D.不是等差数列3.在等差数列{a n}中,a1=13,a3=12,若a n=2,则n等于()A.23 B.24 C.25 D.264.等差数列{a n}的前n项和为S n,已知S3=6,a4=8,则公差d=()A.一1 B.2C.3D.一25.两个数1与5的等差中项是()A.1B.3C.2D.6.一个首项为23,公差为整数的等差数列,如果前六项均为正数,第七项起为负数,则它的公差是()A.﹣2 B.﹣3 C.﹣4 D.﹣57.(2012•福建)等差数列{a n}中,a1+a5=10,a4=7,则数列{a n}的公差为()A.1B.2C.3D.48.数列的首项为3,为等差数列且,若,,则=()A.0B.8C.3D.119.已知两个等差数列5,8,11,…和3,7,11,…都有100项,则它们的公共项的个数为()A.25 B.24 C.20 D.1910.设S n为等差数列{a n}的前n项和,若满足a n=a n﹣1+2(n≥2),且S3=9,则a1=()A.5B.3C.﹣1 D.111.(2005•黑龙江)如果数列{a n}是等差数列,则()A.a1+a8>a4+a5B.a1+a8=a4+a5C.a1+a8<a4+a5D.a1a8=a4a5 12.(2004•福建)设S n是等差数列{a n}的前n项和,若=()A.1B.﹣1 C.2D.13.(2009•安徽)已知{a n}为等差数列,a1+a3+a5=105,a2+a4+a6=99,则a20等于()A.﹣1 B.1C.3D.714.在等差数列{a n}中,a2=4,a6=12,,那么数列{}的前n项和等于()A.B.C.D.15.已知S n为等差数列{a n}的前n项的和,a2+a5=4,S7=21,则a7的值为()A.6B.7C.8D.916.已知数列{a n}为等差数列,a1+a3+a5=15,a4=7,则s6的值为()A.30 B.35 C.36 D.24 17.(2012•营口)等差数列{a n}的公差d<0,且,则数列{a n}的前n项和S n取得最大值时的项数n是()A.5B.6C.5或6 D.6或718.(2012•辽宁)在等差数列{a n}中,已知a4+a8=16,则该数列前11项和S11=()A.58 B.88 C.143 D.17619.已知数列{a n}等差数列,且a1+a3+a5+a7+a9=10,a2+a4+a6+a8+a10=20,则a4=()A.﹣1 B.0C.1D.220.(理)已知数列{a n}的前n项和S n=n2﹣8n,第k项满足4<a k<7,则k=()A.6B.7C.8D.921.数列a n的前n项和为S n,若S n=2n2﹣17n,则当S n取得最小值时n的值为()A.4或5 B.5或6 C.4D.522.等差数列{a n}中,a n=2n﹣4,则S4等于()A.12 B.10 C.8D.423.若{a n}为等差数列,a3=4,a8=19,则数列{a n}的前10项和为()A.230 B.140 C.115 D.9524.等差数列{a n}中,a3+a8=5,则前10项和S10=()A.5B.25 C.50 D.10025.设S n是公差不为0的等差数列{a n}的前n项和,且S1,S2,S4成等比数列,则等于()A.1B.2C.3D.426.设a n=﹣2n+21,则数列{a n}从首项到第几项的和最大()A.第10项B.第11项C.第10项或11项D.第12项二.填空题(共4小题)27.如果数列{a n}满足:=_________.28.如果f(n+1)=f(n)+1(n=1,2,3…),且f(1)=2,则f(100)=_________.29.等差数列{a n}的前n项的和,则数列{|a n|}的前10项之和为_________.30.已知{a n}是一个公差大于0的等差数列,且满足a3a6=55,a2+a7=16.(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式:(Ⅱ)若数列{a n}和数列{b n}满足等式:a n==(n为正整数),求数列{b n}的前n项和S n.参考答案与试题解析一.选择题(共26小题)1.已知等差数列{a n}中,a3=9,a9=3,则公差d的值为()A.B.1C.D.﹣1考点:等差数列.专题:计算题.分析:本题可由题意,构造方程组,解出该方程组即可得到答案.解答:解:等差数列{a n}中,a3=9,a9=3,由等差数列的通项公式,可得解得,即等差数列的公差d=﹣1.故选D点评:本题为等差数列的基本运算,只需构造方程组即可解决,数基础题.2.已知数列{a n}的通项公式是a n=2n+5,则此数列是()A.以7为首项,公差为2的等差数列B.以7为首项,公差为5的等差数列C.以5为首项,公差为2的等差数列D.不是等差数列考点:等差数列.专题:计算题.分析:直接根据数列{a n}的通项公式是a n=2n+5求出首项,再把相邻两项作差求出公差即可得出结论.解答:解:因为a n=2n+5,所以a1=2×1+5=7;a n+1﹣a n=2(n+1)+5﹣(2n+5)=2.故此数列是以7为首项,公差为2的等差数列.故选A.点评:本题主要考查等差数列的通项公式的应用.如果已知数列的通项公式,可以求出数列中的任意一项.3.在等差数列{a n}中,a1=13,a3=12,若a n=2,则n等于()A.23 B.24 C.25 D.26考点:等差数列.专题:综合题.分析:根据a1=13,a3=12,利用等差数列的通项公式求得d的值,然后根据首项和公差写出数列的通项公式,让其等于2得到关于n的方程,求出方程的解即可得到n的值.解答:解:由题意得a3=a1+2d=12,把a1=13代入求得d=﹣,则a n=13﹣(n﹣1)=﹣n+=2,解得n=23故选A点评:此题考查学生灵活运用等差数列的通项公式化简求值,是一道基础题.4.等差数列{a n}的前n项和为S n,已知S3=6,a4=8,则公差d=()A.一1 B.2C.3D.一2考点:等差数列.专题:计算题.分析:根据等差数列的前三项之和是6,得到这个数列的第二项是2,这样已知等差数列的;两项,根据等差数列的通项公式,得到数列的公差.解答:解:∵等差数列{a n}的前n项和为S n,S3=6,∴a2=2∵a4=8,∴8=2+2d∴d=3,故选C.点评:本题考查等差数列的通项,这是一个基础题,解题时注意应用数列的性质,即前三项的和等于第二项的三倍,这样可以简化题目的运算.5.两个数1与5的等差中项是()A.1B.3C.2D.考点:等差数列.专题:计算题.分析:由于a,b的等差中项为,由此可求出1与5的等差中项.解答:解:1与5的等差中项为:=3,故选B.点评:本题考查两个数的等差中项,牢记公式a,b的等差中项为:是解题的关键,属基础题.6.一个首项为23,公差为整数的等差数列,如果前六项均为正数,第七项起为负数,则它的公差是()A.﹣2 B.﹣3 C.﹣4 D.﹣5考点:等差数列.专题:计算题.分析:设等差数列{a n}的公差为d,因为数列前六项均为正数,第七项起为负数,所以,结合公差为整数进而求出数列的公差.解答:解:设等差数列{a n}的公差为d,所以a6=23+5d,a7=23+6d,又因为数列前六项均为正数,第七项起为负数,所以,因为数列是公差为整数的等差数列,所以d=﹣4.故选C.点评:解决此类问题的关键是熟练掌握等差数列的通项公式,并且结合正确的运算.7.(2012•福建)等差数列{a n}中,a1+a5=10,a4=7,则数列{a n}的公差为()A.1B.2C.3D.4考点:等差数列的通项公式.专题:计算题.分析:设数列{a n}的公差为d,则由题意可得2a1+4d=10,a1+3d=7,由此解得d的值.解答:解:设数列{a n}的公差为d,则由a1+a5=10,a4=7,可得2a1+4d=10,a1+3d=7,解得d=2,故选B.点评:本题主要考查等差数列的通项公式的应用,属于基础题.8.数列的首项为3,为等差数列且,若,,则=()A.0B.8C.3D.11考点:等差数列的通项公式.专题:计算题.分析:先确定等差数列的通项,再利用,我们可以求得的值.解答:解:∵为等差数列,,,∴∴b n=b3+(n﹣3)×2=2n﹣8∵∴b8=a8﹣a1∵数列的首项为3∴2×8﹣8=a8﹣3,∴a8=11.故选D点评:本题考查等差数列的通项公式的应用,由等差数列的任意两项,我们可以求出数列的通项,是基础题.9.已知两个等差数列5,8,11,…和3,7,11,…都有100项,则它们的公共项的个数为()A.25 B.24 C.20 D.19考点:等差数列的通项公式.专题:计算题.最小公倍数求解,(法二)由条件可知两个等差数列的通项公式,可用不定方程的求解方法来求解.解答:解法一:设两个数列相同的项按原来的前后次序组成的新数列为{a n},则a1=11∵数列5,8,11,…与3,7,11,…公差分别为3与4,∴{a n}的公差d=3×4=12,∴a n=11+12(n﹣1)=12n﹣1.又∵5,8,11,…与3,7,11,…的第100项分别是302与399,∴a n=12n﹣1≤302,即n≤25.5.又∵n∈N*,∴两个数列有25个相同的项.故选A解法二:设5,8,11,与3,7,11,分别为{a n}与{b n},则a n=3n+2,b n=4n﹣1.设{a n}中的第n项与{b n}中的第m项相同,即3n+2=4m﹣1,∴n=m﹣1.又m、n∈N*,可设m=3r(r∈N*),得n=4r﹣1.根据题意得1≤3r≤100 1≤4r﹣1≤100 解得≤r≤∵r∈N*从而有25个相同的项故选A点评:解法一利用了等差数列的性质,解法二利用了不定方程的求解方法,对学生的运算能力及逻辑思维能力的要求较高.10.设S n为等差数列{a n}的前n项和,若满足a n=a n﹣1+2(n≥2),且S3=9,则a1=()A.5B.3C.﹣1 D.1考点:等差数列的通项公式.专题:计算题.分析:根据递推公式求出公差为2,再由S3=9以及前n项和公式求出a1的值.解答:解:∵a n=a n﹣1+2(n≥2),∴a n﹣a n﹣1=2(n≥2),∴等差数列{a n}的公差是2,由S3=3a1+=9解得,a1=1.故选D.点评:本题考查了等差数列的定义,以及前n项和公式的应用,即根据代入公式进行求解.11.(2005•黑龙江)如果数列{a n}是等差数列,则()A.a1+a8>a4+a5B.a1+a8=a4+a5C.a1+a8<a4+a5D.a1a8=a4a5考点:等差数列的性质.分析:用通项公式来寻求a1+a8与a4+a5的关系.解答:解:∵a1+a8﹣(a4+a5)=2a1+7d﹣(2a1+7d)=0∴a1+a8=a4+a5∴故选B点评:本题主要考查等差数列通项公式,来证明等差数列的性质.12.(2004•福建)设S n是等差数列{a n}的前n项和,若=()A.1B.﹣1 C.2D.考点:等差数列的性质.专题:计算题.分析:充分利用等差数列前n项和与某些特殊项之间的关系解题.解答:解:设等差数列{a n}的首项为a1,由等差数列的性质可得a1+a9=2a5,a1+a5=2a3,∴====1,故选A.点评:本题主要考查等差数列的性质、等差数列的前n项和公式以及等差中项的综合应用,已知等差数列{a n}的前n项和为S n,则有如下关系S2n﹣1=(2n﹣1)a n.13.(2009•安徽)已知{a n}为等差数列,a1+a3+a5=105,a2+a4+a6=99,则a20等于()A.﹣1 B.1C.3D.7考点:等差数列的性质.专题:计算题.分析:根据已知条件和等差中项的性质可分别求得a3和a4的值,进而求得数列的公差,最后利用等差数列的通项公式求得答案.解答:解:由已知得a1+a3+a5=3a3=105,a2+a4+a6=3a4=99,∴a3=35,a4=33,∴d=a4﹣a3=﹣2.∴a20=a3+17d=35+(﹣2)×17=1.故选B点评:本题主要考查了等差数列的性质和等差数列的通项公式的应用.解题的关键是利用等差数列中等差中项的性质求得a3和a4.14.在等差数列{a n}中,a2=4,a6=12,,那么数列{}的前n项和等于()A.B.C.D.考点:数列的求和;等差数列的性质.专题:计算题.分析:求出等差数列的通项,要求的和是一个等差数列与一个等比数列的积构成的数列,利用错位相减法求出数列的前n项的和.∴公差d=;∴a n=a2+(n﹣2)×2=2n;∴;∴的前n项和,=两式相减得=∴故选B点评:求数列的前n项的和,先判断通项的特点,据通项的特点选择合适的求和方法.15.已知S n为等差数列{a n}的前n项的和,a2+a5=4,S7=21,则a7的值为()A.6B.7C.8D.9考点:等差数列的性质.专题:计算题.分析:由a2+a5=4,S7=21根据等差数列的性质可得a3+a4=a1+a6=4①,根据等差数列的前n项和公式可得,,联立可求d,a1,代入等差数列的通项公式可求解答:解:等差数列{a n}中,a2+a5=4,S7=21根据等差数列的性质可得a3+a4=a1+a6=4①根据等差数列的前n项和公式可得,所以a1+a7=6②②﹣①可得d=2,a1=﹣3所以a7=9故选D点评:本题主要考查了等差数列的前n项和公式及等差数列的性质的综合应用,属于基础试题.16.已知数列{a n}为等差数列,a1+a3+a5=15,a4=7,则s6的值为()A.30 B.35 C.36 D.24考点:等差数列的性质.专题:计算题.分析:利用等差中项的性质求得a3的值,进而利用a1+a6=a3+a4求得a1+a6的值,代入等差数列的求和公式中求得答案.解答:解:a1+a3+a5=3a3=15,∴a3=5∴a1+a6=a3+a4=12∴s6=×6=36故选C点评:本题主要考查了等差数列的性质.特别是等差中项的性质.17.(2012•营口)等差数列{a n}的公差d<0,且,则数列{a n}的前n项和S n取得最大值时的项数n是()A.5B.6C.5或6 D.6或7考点:等差数列的前n项和;等差数列的通项公式.专题:计算题.分析:由,知a1+a11=0.由此能求出数列{a n}的前n项和S n取得最大值时的项数n.解答:解:由,知a1+a11=0.∴a6=0,故选C.点评:本题主要考查等差数列的性质,求和公式.要求学生能够运用性质简化计算.18.(2012•辽宁)在等差数列{a n}中,已知a4+a8=16,则该数列前11项和S11=()A.58 B.88 C.143 D.176考点:等差数列的性质;等差数列的前n项和.专题:计算题.分析:根据等差数列的定义和性质得a1+a11=a4+a8=16,再由S11=运算求得结果.解答:解:∵在等差数列{a n}中,已知a4+a8=16,∴a1+a11=a4+a8=16,∴S11==88,故选B.点评:本题主要考查等差数列的定义和性质,等差数列的前n项和公式的应用,属于中档题.19.已知数列{a n}等差数列,且a1+a3+a5+a7+a9=10,a2+a4+a6+a8+a10=20,则a4=()A.﹣1 B.0C.1D.2专题:计算题.分析:由等差数列得性质可得:5a5=10,即a5=2.同理可得5a6=20,a6=4,再由等差中项可知:a4=2a5﹣a6=0解答:解:由等差数列得性质可得:a1+a9=a3+a7=2a5,又a1+a3+a5+a7+a9=10,故5a5=10,即a5=2.同理可得5a6=20,a6=4.再由等差中项可知:a4=2a5﹣a6=0故选B点评:本题考查等差数列的性质及等差中项,熟练利用性质是解决问题的关键,属基础题.20.(理)已知数列{a n}的前n项和S n=n2﹣8n,第k项满足4<a k<7,则k=()A.6B.7C.8D.9考点:等差数列的通项公式;等差数列的前n项和.专题:计算题.分析:先利用公式a n=求出a n,再由第k项满足4<a k<7,建立不等式,求出k的值.解答:解:a n==∵n=1时适合a n=2n﹣9,∴a n=2n﹣9.∵4<a k<7,∴4<2k﹣9<7,∴<k<8,又∵k∈N+,∴k=7,故选B.点评:本题考查数列的通项公式的求法,解题时要注意公式a n=的合理运用,属于基础题.21.数列a n的前n项和为S n,若S n=2n2﹣17n,则当S n取得最小值时n的值为()A.4或5 B.5或6 C.4D.5考点:等差数列的前n项和.专题:计算题.分析:把数列的前n项的和S n看作是关于n的二次函数,把关系式配方后,又根据n为正整数,即可得到S n取得最小值时n的值.解答:解:因为S n=2n2﹣17n=2﹣,又n为正整数,所以当n=4时,S n取得最小值.故选C点评:此题考查学生利用函数思想解决实际问题的能力,是一道基础题.22.等差数列{a n}中,a n=2n﹣4,则S4等于()A.12 B.10 C.8D.4考点:等差数列的前n项和.专题:计算题.分析:利用等差数列{a n}中,a n=2n﹣4,先求出a1,d,再由等差数列的前n项和公式求S4.解答:解:∵等差数列{a n}中,a n=2n﹣4,∴a1=2﹣4=﹣2,a2=4﹣4=0,d=0﹣(﹣2)=2,∴S4=4a1+=4×(﹣2)+4×3=4.故选D.点评:本题考查等差数列的前n项和公式的应用,是基础题.解题时要认真审题,注意先由通项公式求出首项和公差,再求前四项和.23.若{a n}为等差数列,a3=4,a8=19,则数列{a n}的前10项和为()A.230 B.140 C.115 D.95考点:等差数列的前n项和.专题:综合题.分析:分别利用等差数列的通项公式化简已知的两个等式,得到①和②,联立即可求出首项和公差,然后利用求出的首项和公差,根据公差数列的前n项和的公式即可求出数列前10项的和.解答:解:a3=a1+2d=4①,a8=a1+7d=19②,②﹣①得5d=15,解得d=3,把d=3代入①求得a1=﹣2,所以S10=10×(﹣2)+×3=115故选C.点评:此题考查学生灵活运用等差数列的通项公式及前n项和的公式化简求值,是一道基础题.24.等差数列{a n}中,a3+a8=5,则前10项和S10=()A.5B.25 C.50 D.100考点:等差数列的前n项和;等差数列的性质.专题:计算题.分析:根据条件并利用等差数列的定义和性质可得a1+a10=5,代入前10项和S10 =运算求得结果.解答:解:等差数列{a n}中,a3+a8=5,∴a1+a10=5,∴前10项和S10 ==25,故选B.点评:本题主要考查等差数列的定义和性质,以及前n项和公式的应用,求得a1+a10=5,是解题的关键,属于基础题.25.设S n是公差不为0的等差数列{a n}的前n项和,且S1,S2,S4成等比数列,则等于()A.1B.2C.3D.4考点:等差数列的前n项和.专题:计算题.分析:由S1,S2,S4成等比数列,根据等比数列的性质得到S22=S1S4,然后利用等差数列的前n项和的公式分别表示出各项后,代入即可得到首项和公差的关系式,根据公差不为0,即可求出公差与首项的关系并解出公差d,然后把所求的式子利用等差数列的通项公式化简后,把公差d的关系式代入即可求出比值.解答:解:由S1,S2,S4成等比数列,∴(2a1+d)2=a1(4a1+6d).∵d≠0,∴d=2a1.∴===3.故选C点评:此题考查学生掌握等比数列的性质,灵活运用等差数列的通项公式及前n项和的公式化简求值,是一道综合题.26.设a n=﹣2n+21,则数列{a n}从首项到第几项的和最大()A.第10项B.第11项C.第10项或11项D.第12项考点:等差数列的前n项和;二次函数的性质.专题:转化思想.分析:方法一:由a n,令n=1求出数列的首项,利用a n﹣a n﹣1等于一个常数,得到此数列为等差数列,然后根据求出的首项和公差写出等差数列的前n项和的公式,得到前n项的和与n成二次函数关系,其图象为开口向下的抛物线,当n=﹣时,前n项的和有最大值,即可得到正确答案;方法二:令a n大于等于0,列出关于n的不等式,求出不等式的解集即可得到n的范围,在n的范围中找出最大的正整数解,从这项以后的各项都为负数,即可得到正确答案.解答:解:方法一:由a n=﹣2n+21,得到首项a1=﹣2+21=19,a n﹣1=﹣2(n﹣1)+21=﹣2n+23,则a n﹣a n﹣1=(﹣2n+21)﹣(﹣2n+23)=﹣2,(n>1,n∈N+),所以此数列是首项为19,公差为﹣2的等差数列,则S n=19n+•(﹣2)=﹣n2+20n,为开口向下的抛物线,当n=﹣=10时,S n最大.所以数列{a n}从首项到第10项和最大.方法二:令a n=﹣2n+21≥0,解得n≤,因为n取正整数,所以n的最大值为10,所以此数列从首项到第10项的和都为正数,从第11项开始为负数,则数列{a n}从首项到第10项的和最大.故选A点评:此题的思路可以先确定此数列为等差数列,根据等差数列的前n项和的公式及二次函数求最值的方法得到n 的值;也可以直接令a n≥0,求出解集中的最大正整数解,要求学生一题多解.二.填空题(共4小题)27.如果数列{a n}满足:=.考点:数列递推式;等差数列的通项公式.专题:计算题.分析:根据所给的数列的递推式,看出数列是一个等差数列,根据所给的原来数列的首项看出等差数列的首项,根据等差数列的通项公式写出数列,进一步得到结果.解答:解:∵根据所给的数列的递推式∴数列{}是一个公差是5的等差数列,∵a1=3,∴=,∴数列的通项是∴故答案为:点评:本题看出数列的递推式和数列的通项公式,本题解题的关键是确定数列是一个等差数列,利用等差数列的通项公式写出通项,本题是一个中档题目.28.如果f(n+1)=f(n)+1(n=1,2,3…),且f(1)=2,则f(100)=101.考点:数列递推式;等差数列的通项公式.专题:计算题.分析:由f(n+1)=f(n)+1,x∈N+,f(1)=2,依次令n=1,2,3,…,总结规律得到f(n)=n+1,由此能够求出f(100).解答:解:∵f(n+1)=f(n)+1,x∈N+,f(1)=2,∴f(2)=f(1)+1=2+1=3,f(3)=f(2)+1=3+1=4,f(4)=f(3)+1=4+1=5,…∴f(n)=n+1,∴f(100)=100+1=101.故答案为:101.点评:本题考查数列的递推公式的应用,是基础题.解题时要认真审题,仔细解答.29.等差数列{a n}的前n项的和,则数列{|a n|}的前10项之和为58.考点:数列的求和;等差数列的通项公式.专题:计算题.分析:先求出等差数列的前两项,可得通项公式为a n=7﹣2n,从而得到n≤3时,|a n|=7﹣2n,当n>3时,|a n|= 2n﹣7.分别求出前3项的和、第4项到第10项的和,相加即得所求.解答:解:由于等差数列{an}的前n项的和,故a1=s1=5,∴a2=s2﹣s1=8﹣5=3,故公差d=﹣2,故a n=5+(n﹣1)(﹣2)=7﹣2n.当n≤3时,|a n|=7﹣2n,当n>3时,|a n|=2n﹣7.故前10项之和为a1+a2+a3﹣a4﹣a5﹣…﹣a10=+=9+49=58,故答案为58.点评:本题主要考查等差数列的通项公式,前n项和公式及其应用,体现了分类讨论的数学思想,属于中档题.30.已知{a n}是一个公差大于0的等差数列,且满足a3a6=55,a2+a7=16.(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式:(Ⅱ)若数列{a n}和数列{b n}满足等式:a n==(n为正整数),求数列{b n}的前n项和S n.考点:数列的求和;等差数列的通项公式.专题:计算题.分析:(1)将已知条件a3a6=55,a2+a7=16,利用等差数列的通项公式用首项与公差表示,列出方程组,求出首项与公差,进一步求出数列{a n}的通项公式(2)将已知等式仿写出一个新等式,两个式子相减求出数列{b n}的通项,利用等比数列的前n项和公式求出数列{b n}的前n项和S n.解答:解(1)解:设等差数列{a n} 的公差为d,则依题设d>0由a2+a7=16.得2a1+7d=16①由a3•a6=55,得(a1+2d)(a1+5d)=55 ②由①得2a1=16﹣7d 将其代入②得(16﹣3d)(16+3d)=220.即256﹣9d2=220∴d2=4,又d>0,∴d=2,代入①得a1=1∴a n=1+(n﹣1)•2=2n﹣1所以a n=2n﹣1(2)令c n=,则有a n=c1+c2+…+c n,a n+1=c1+c2+…+c n﹣1两式相减得a n+1﹣a n=c n+1,由(1)得a1=1,a n+1﹣a n=2∴c n+1=2,c n=2(n≥2),即当n≥2时,b n=2n+1又当n=1时,b1=2a1=2∴b n=<BR>于是S n=b1+b2+b3…+b n=2+23+24+…+2n+1=2+22+23+24+…+2n+1﹣4=﹣6,即S n=2n+2﹣6点评:求一个数列的前n项和应该先求出数列的通项,利用通项的特点,然后选择合适的求和的方法.。

高中数学人教版 必修五 数列经典例题 高考题(附黄冈解析答案)

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黄冈经典例题高考题(附答案,解析)等差数列例 1、在等差数列{a n}中:1、若a1-a4-a8-a12+a15=2,则a3+a13=___________.2、若a6=5,a3+a8=5,则a10=___________.3、若a1+a4+a7=39,a2+a5+a8=33,则a3+a6+a9=___________.例 2、已知数列{a n}的通项,试问该数列{a n}有没有最大项?若有,求最大项和最大项的项数,若没有,说明理由.例 3、将正奇数1,3,5,7,……排成五列,(如下图表),按图表的格式排下去,2003所在的那列,从左边数起是第几列?第几行?1 3 5 715 13 11 917 19 21 2331 29 27 25…………例 4、设f(x)=log2x-log x4(0<x<1).又知数列{a n}的通项an满足.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)判断该数列{a n}的单调性.1.(2009年安徽卷)已知{a n}为等差数列,a1+a3+a5=105,a2+a4+a6=99,则a20等于()A.-1B.1C.3D.72.(2009年湖北卷)古希腊人常用小石子在沙滩上摆成各种形状来研究数,比如:他们研究过图(1)中的1,3,6,10,……,由于这些数能够表示成三角形,将其称为三角形数;类似地,称图(2)中的1,4,9,16,……这样的数为正方形数,下列数中既是三角形数又是正方形数的是()A.289 B.1024 C.1225 D.13783.(江西卷)在数列{a n}中,,则a n=( )A.2+lnnB.2+(n-1)lnnC.2+nlnnD.1+n+lnn等差数列前N项和、等比数列例 1 、在等差数列 {a n}中,(1)已知a15=33,a45=153,求a61;(2)已知S8=48,S12=168,求S4;(3)已知a1-a4-a8-a12+a15=2,求S15;(4)已知S7=42,S n=510,a n-3=45,求n.例 2 、已知数列 {a n}的前n项和,求数列{|a n|}的前n项和S n′.例 3 、设数列 {a n}的首项a1=1,前n项之和S n满足关系式:3tS n-(2t+3)S n-1=3t(t>0,n=2,3,4…)(1)求证:数列{a n}为等比数列;(2)设数列{a n}的公比为f(t),作数列{b n},使(n=2,3,4,…),求b n.(3)求和:b1b2-b2b3+b3b4-…+(-1)n+1b n b n+1.例 4、一个水池有若干出水量相同的水龙头,如果所有水龙头同时放水,那么 24分钟可注满水池,如果开始时,全部放开,以后每隔相等的时间关闭一个水龙头,到最后一个水龙头关闭时,恰好注满水池,而且最后一个水龙头放水的时间恰好是第一个水龙头放水时间的5倍,问最后关闭的这个水龙头放水多少时间?例 5 、在 XOY平面上有一个点列P1(a1,b1),P2(a2,b2),…,P n(a n,b n),…,对每个自然数n,点P n位于函数y=2000(0<a<10)的图象上,且点P n,点(n,0)与点(n+1,0)构成一个以P n为顶点的等腰三角形. (1)求点P n的纵坐标b n的表达式;(2)若对每个自然数n,以b n,b n+1,b n+2为边长能构成一个三角形,求a的取值范围;(3)设B n=b1·b2·…·b n(n∈N*).若a取(2)中确定的范围内的最小整数,求数列{B n}的最大项的项数.1.(2009年宁夏、海南卷)等差数列{a n}的前n项和为S n,已知,,则m=()A.38B.20C.10D.92.(2009年全国1卷)设等差数列{a n}的前n项和为S n,若S9=72,则=_________.3.(2009年福建卷)等比数列中,已知.(1)求数列的通项公式;(2)若分别为等差数列的第3项和第5项,试求数列的通项公式及前项和.等比数列前N项和、数列的应用例 1 、 {a n} 为等差数列(d≠0) , {a n} 中的部分项组成的数列恰为等比数列,且 k1=1 ,k2=5 , k3=17 ,求 k1+k2+k3+……+k n的值 .例 2、已知数列 {a n} 满足条件: a1=1 , a2=r(r ﹥ 0) 且 {a n·a n+1} 是公比为 q(q ﹥ 0) 的等比数列,设 b n=a2n a2n(n=1,2, …… ).-1+(1)求出使不等式 a n a n+1+a n+1a n+2> a n+2 a n+3 (n ∈ N*) 成立的 q 的取值范围;(2)求 b n;(3)设,求数列的最大项和最小项的值 .例 3 、某职工年初向银行贷款 2万元用于购房,银行为了推行住房制度改革,贷款优惠的年利率为10%,按复利计算,若这笔贷款要求分10年等额还清,每年一次,并且从贷款后次年年初开始归还,问每年应还多少元?(精确到1元)例 4、在一次人才招聘会上,有 A、B两家公司分别开出它们的工资标准:A公司允诺第一年月工资为1500元,以后每年月工资比上一年月工资增加230元;B公司允诺第一年月工资为2000元,以后每年月工资比上一年的月工资的基础上递增5%.设某人年初被A、B两家公司同时录取,试问:(1)若该人分别在A公司或B公司连续工作n年,则他在第n年的月工资收入分别是多少?(2)该人打算连续在一家公司工作10年,仅从工资收入总量较多作为应聘的标准(不计其他因素),该人应该选择哪家公司,为什么?(3)在A公司工作比在B公司工作的月工资收入最多可以多多少元?(精确到1元)并说明理由.1.(2009年全国2卷)设等比数列{a n}的前n项和为S n,若,则=___________.2.(2009年北京卷)若数列满足:,则___________;前8项的和___________.(用数字作答)3.(2009年辽宁卷)等比数列{a n}的前n 项和为S n,已知,,成等差数列.(1)求{a n}的公比q;(2)若a1-a3=3,求S n.答案&解析等差数列例一分析:利用等差数列任两项之间的关系:am =an+(m-n)d以及“距首末两端等距离两项的和相等”的性质可简化解答过程.解:,故 5=10-d,∴ d=5.故 a10=a6+4d=5+4×5=25.例二分析:考察数列{an}在哪一范围是递增数列,在哪些范围是递减数列,即可找到最大项.解:由有n≤9.而 an >0,∴当n≤9时,有an+1≥an.即 a1<a2<…<a9=a10>a11>a12>…∴数列{an}中存在最大项,最大项的项数为9或10,最大项为.点评:最大项与最大项的项数是不同概念,一个是项,一个是项号.例三分析:考虑到每行占有四个数,利用周期性进行处理,每一个周期占两行用 8个数,只须确定2003是第几个正奇数,问题就得到解决.解:设2003是第n个正奇数.则 2003=1+(n-1)·2.∴ n=1002.而 1002=8×125+2.∴ 2003在第251行第3列.例四分析:的方程,解方程并注意f(x)的定义域0<x<1即可得通项公式.依据条件列出关于an解:(1)又∵ f(x)定义域为0<x<1,(2)}为递增数列.则数列{an1. 答案:B2.答案:C解析:=n2,由此可排除D(1378不是平方数),将A、B、C选项根据图形的规律可知第n个三角形数为,第n个正方形数为bn代入到三角形数表达式中检验可知,符合题意的是C选项,故选C.3.答案:A等差数列前N项和、等比数列例1 解析:(1) a45 -a15=30d=153 -33 得 d=4 , a61=a45+16d=217.(2)方法 1 S4, S8-S4, S12-S8成等差数列,则 S4+(168 -48) =2(48 -S4)解得 S4= -8方法 2 成等差数列,则,∴ d=2.故.则 S4= -8.(3)∵(4) S7=7a4=42 ∴ a4=6∴ n=20例二解析:∴ an=63 -3n≥0 有 n ≤ 21 误解一=误解二例三解析:(1)∵ n≥2 时∴ {an} 为等比数列 .(2)∵则 {bn } 为等差数列,而 b1=1.∴(3)∵. ∴当 n 为偶数时,当 n 为奇数时例四解析:设有 n 个水龙头,每个水龙头放水时间依次为 x1, x2, x3,…, xn,则数列 {xn} 为等差数列且每个水龙头 1 分钟放水池水,故最后关闭的水龙头放水时间为 40 分钟 .例五解析:(1)∵.(2)∵ 0<a<10 ,则 0<.要使 bn , bn+1, bn+2为边能构成三角形,(3)故{B n} 中最大项的项数为n=20.1.答案:C解析:}是等差数列,所以,由,得:2-=0,所以=2,又,因为{an即=38,即(2m-1)×2=38,解得m=10,故选C.2.答案:24解析:}是等差数列,由,得,∵{an.3.解析:(1)设的公比为,由已知得,解得..(2)由(1)得,,则,.设的公差为,则有,解得.从而.所以数列的前项和.等比数列前N项和、数列的应用例一解答:设公比为 q ,例二解答:(1)由题意得 rq n-1+rq n> rq n+1.由题设 r ﹥ 0,q ﹥ 0 ,故上式 q2-q-1﹤0 ,(2)因为,所以,b1=1+r≠0 ,所以 {bn} 是首项为 1+r ,公比为 q 的等比数列,从而 bn=(1+r)q n-1.(3)由(2)知 bn=(1+r)q n-1,从上式可知当 n-20.2 > 0 ,即 n ≥ 21(n ∈ N) 时, cn随 n 的增大而减小,故①当 n-20.2<0 ,即 n ≤ 20(n ∈ N) 时, cn也随着 n 的增大而减小,故②综合①、②两式知对任意的自然数 n 有 c20≤ cn≤ c21故 {cn } 的最大项 c21=2.25 ,最小项 c20=-4.例三解一:我们把这类问题一般化,即贷款年利率为 a ,贷款额为 M ,每年等额归还 x 元,第 n 年还清,各年应付款及利息分别如下:第 n 次付款 x 元,这次欠款全还清 .第 n-1 次付款 x 元后,过一年贷款全部还清,因此所付款连利息之和为 x(1+a) 元;第 n-2 次付款 x 元后,过二年贷款全部还清,因此所付款连利息之和为 x(1+a)2元;……第一次付款 x 元后,一直到最后一次贷款全部还清,所付款连利息之和为 x(1+a)n-1元.将 a=0.1 , M=20000 , n=10 代入上式得故每年年初应还 3255 元.解二:设每年应还 x 元,第 n 次归还 x 元之后还剩欠款为 an元;则 a0=20000 , a1=20000(1+10%)-x ,an+1=an(1+10%)-x ,∴ an+1-10x=1.1(an-10x) ,故数列 { an-10x} 为等比数列.∴ an -10x= (a-10x)×1.1n,依题意有 a10=10x+(20000-10x) ×1.110=0 ..故每年平均应还 3255 元.例四解答:(1)此人在 A 、 B 公司第 n 年的月工资数分别为:an=1500+230 × (n-1)(n ∈ N*) ,bn=2000(1+5%)n-1(n ∈ N*) .(2)若该人在 A 公司连续工作 10 年,则他的工资收入总量为:12(a1+a2+…+a10)=304200 (元);若该人在 B 公司连续工作 10 年,则他的工资收入总量为:12(b1+b2+…+b10) ≈ 301869 (元).因此在 A 公司收入的总量高些,因此该人应该选择 A 公司 .(3)问题等价于求 Cn =an-bn=1270+230n-2000×1.05n-1(n ∈ N*) 的最大值 .当 n ≥ 2 时, Cn -Cn-1=230-100×1.05n-2,当 Cn -Cn-1> 0 ,即 230-100×1.05n-2> 0 时, 1.05n-2<2.3 ,得 n<19.1,因此,当 2 ≤ n ≤ 19 时, Cn-1<Cn;于是当 n ≥ 20 时, Cn≤ Cn-1.∴ C19=a19-b19≈ 827 (元) .即在 A 公司工作比在 B 公司工作的月工资收入最多可以多827 元.1.答案:3解析:设等比数列的公比为q.当q=1时,.当q≠1时,由.2. 答案:16;255解析:依题知数列{a}是首项为1,且公比为2的等比数列,n.3. 解析:(1)依题意有.由于,故.又,从而.(2)由已知可得.故.从而.。

高中数学:数列经典题目集锦及答案经典及题型精选

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数列经典题目集锦一一、构造法证明等差、等比 类型一:按已有目标构造1、 数列{a n },{b n },{c n }满足:b n =a n -2a n +1,c n =a n +1+2a n +2-2,n ∈N *.(1) 若数列{a n }是等差数列,求证:数列{b n }是等差数列; (2) 若数列{b n },{c n }都是等差数列,求证:数列{a n }从第二项起为等差数列;(3) 若数列{b n }是等差数列,试判断当b 1+a 3=0时, 数列{a n }是否成等差数列?证明你的结论.类型二: 整体构造2、设各项均为正数的数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1=1,且(S n +1+λ)a n =(S n +1)a n +1对一切n ∈N *都成立.(1) 若λ=1,求数列{a n }的通项公式; (2) 求λ的值,使数列{a n }是等差数列.二、两次作差法证明等差数列3、设数列{}n a 的前n 项和为{}n S ,已知11,6,1321===a a a ,且*1,)25()85(N n B An S n S n n n ∈+=+--+,(其中A ,B 为常数).(1)求A 与B 的值;(2)求数列{}n a 为通项公式;三、数列的单调性4.已知常数0λ≥,设各项均为正数的数列{}n a 的前n 项和为n S , 满足:11a =,()11131n n n n n na S S a a λ+++=+⋅+(*n ∈N ). (1)若0λ=,求数列{}n a 的通项公式;(2)若112n n a a +<对一切*n ∈N 恒成立,求实数λ的取值范围.5.设数列{}n a 是各项均为正数的等比数列,其前n 项和为n S ,若1564a a =,5348S S -=. (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)对于正整数,,k m l (k m l <<),求证:“1m k =+且3l k =+”是“5,,k m l a a a 这三项经适当排序后能构成等差数列”成立的充要条件;(3)设数列{}n b 满足:对任意的正整数n ,都有121321n n n n a b a b a b a b --++++13246n n +=⋅--,且集合*|,nn b M n n N a λ⎧⎫=≥∈⎨⎬⎩⎭中有且仅有3个元素,求λ的取值范围.四、隔项(分段)数列问题6. 已知数列{a n }中,a 1=1,a n +1=⎩⎪⎨⎪⎧13a n +n (n 为奇数),a n -3n (n 为偶数).(1) 是否存在实数λ,使数列{a 2n -λ}是等比数列?若存在,求出λ的值;若不存在,请说明理由;(2) 若S n 是数列{a n }的前n 项的和,求满足S n >0的所有正整数n .7.若{}n b 满足:对于N n *∈,都有2n n b b d +-=(d 为常数),则称数列{}n b 是公差为d 的“隔项等差”数列. (Ⅰ)若17,321==c c ,{}n c 是公差为8的“隔项等差”数列,求{}n c 的前15项之和; (Ⅱ)设数列{}n a 满足:1a a =,对于N n *∈,都有12n n a a n ++=. ①求证:数列{}n a 为“隔项等差”数列,并求其通项公式;②设数列{}n a 的前n 项和为n S ,试研究:是否存在实数a ,使得22122++k k k S S S 、、成等比数列(*N k ∈)?若存在,请求出a 的值;若不存在,请说明理由.五、数阵问题8.已知等差数列{a n }、等比数列{b n }满足a 1+a 2=a 3,b 1b 2=b 3,且a 3,a 2+b 1,a 1+b 2成等差数列,a 1,a 2,b 2成等比数列.(1) 求数列{a n }和数列{b n }的通项公式;(2) 按如下方法从数列{a n }和数列{b n }中取项: 第1次从数列{a n }中取a 1, 第2次从数列{b n }中取b 1,b 2, 第3次从数列{a n }中取a 2,a 3,a 4, 第4次从数列{b n }中取b 3,b 4,b 5,b 6, ……第2n -1次从数列{a n }中继续依次取2n -1个项, 第2n 次从数列{b n }中继续依次取2n 个项, ……由此构造数列{c n }:a 1,b 1,b 2,a 2,a 3,a 4,b 3,b 4,b 5,b 6,a 5,a 6,a 7,a 8,a 9,b 7,b 8,b 9,b 10, b 11,b 12,…,记数列{c n }的前n 项和为S n .求满足S n <22 014的最大正整数n .数列经典题目集锦答案1.证明:(1) 设数列{a n }的公差为d ,∵ b n =a n -2a n +1,∴ b n +1-b n =(a n +1-2a n +2)-(a n -2a n +1)=(a n +1-a n )-2(a n +2-a n +1)=d -2d =-d , ∴ 数列{b n }是公差为-d 的等差数列. (4分) (2) 当n ≥2时,c n -1=a n +2a n +1-2,∵ b n =a n -2a n +1,∴ a n =b n +c n -12+1,∴ a n +1=b n +1+c n2+1,∴ a n +1-a n =b n +1+c n 2-b n +c n -12=b n +1-b n 2+c n -c n -12.∵ 数列{b n },{c n }都是等差数列,∴b n +1-b n 2+c n -c n -12为常数, ∴ 数列{a n }从第二项起为等差数列. (10分)(3) 结论:数列{a n }成等差数列.证明如下: (证法1)设数列{b n }的公差为d ′, ∵ b n =a n -2a n +1,∴ 2n b n =2n a n -2n +1a n +1,∴ 2n -1b n -1=2n -1a n -1-2n a n ,…,2b 1=2a 1-22a 2,∴ 2n b n +2n -1b n -1+…+2b 1=2a 1-2n +1a n +1,设T n =2b 1+22b 2+…+2n -1b n -1+2n b n ,∴ 2T n =22b 1+…+2n b n -1+2n +1b n ,两式相减得:-T n =2b 1+(22+…+2n -1+2n )d ′-2n +1b n ,即T n =-2b 1-4(2n -1-1)d ′+2n +1b n , ∴ -2b 1-4(2n -1-1)d ′+2n +1b n =2a 1-2n +1a n +1,∴ 2n +1a n +1=2a 1+2b 1+4(2n -1-1)d ′-2n +1b n =2a 1+2b 1-4d ′-2n +1(b n -d ′), ∴ a n +1=2a 1+2b 1-4d′2n +1-(b n -d ′). (12分) 令n =2,得a 3=2a 1+2b 1-4d′23-(b 2-d ′)=2a 1+2b 1-4d′23-b 1, ∵ b 1+a 3=0,∴2a 1+2b 1-4d′23=b 1+a 3=0,∴ 2a 1+2b 1-4d ′=0,∴ a n +1=-(b n -d ′),∴ a n +2-a n +1=-(b n +1-d ′)+(b n -d ′)=-d ′,∴ 数列{a n }(n ≥2)是公差为-d ′的等差数列. (14分) ∵ b n =a n -2a n +1,令n =1,a 1-2a 2=-a 3,即a 1-2a 2+a 3=0,∴ 数列{a n }是公差为-d ′的等差数列. (16分)(证法2)∵ b n =a n -2a n +1,b 1+a 3=0,令n =1,a 1-2a 2=-a 3,即a 1-2a 2+a 3=0,(12分) ∴ b n +1=a n +1-2a n +2,b n +2=a n +2-2a n +3,∴ 2b n +1-b n -b n +2=(2a n +1-a n -a n +2)-2(2a n +2-a n +1-a n +3). ∵ 数列{b n }是等差数列,∴ 2b n +1-b n -b n +2=0, ∴ 2a n +1-a n -a n +2=2(2a n +2-a n +1-a n +3).(14分) ∵ a 1-2a 2+a 3=0,∴ 2a n +1-a n -a n +2=0, ∴ 数列{a n }是等差数列.(16分)2.解析:(1) 若λ=1,则(S n +1+1)a n =(S n +1)a n +1,a 1=S 1=1.∵ a n >0,S n >0,∴ S n +1+1S n +1=a n +1a n ,(2分) ∴S 2+1S 1+1·S 3+1S 2+1·…·S n +1+1S n +1=a 2a 1·a 3a 2·…·a n +1a n ,化简,得S n +1+1=2a n +1. ①(4分) ∴ 当n ≥2时,S n +1=2a n . ② ①-②,得a n +1=2a n ,∴a n +1a n=2(n ≥2).(6分) ∵ 当n =1时,a 2=2,∴ n =1时上式也成立,∴ 数列{a n }是首项为1,公比为2的等比数列,a n =2n -1(n ∈N *).(8分) (2) 令n =1,得a 2=λ+1.令n =2,得a 3=(λ+1)2.(10分) 要使数列{a n }是等差数列,必须有2a 2=a 1+a 3,解得λ=0.(11分) 当λ=0时,S n +1a n =(S n +1)a n +1,且a 2=a 1=1. 当n ≥2时,S n +1(S n -S n -1)=(S n +1)(S n +1-S n ),整理,得S 2n +S n =S n +1S n -1+S n +1,S n +1S n -1+1=S n +1S n ,(13分) 从而S 2+1S 1+1·S 3+1S 2+1·…·S n +1S n -1+1=S 3S 2·S 4S 3·…·S n +1S n ,化简,得S n +1=S n +1,∴ a n +1=1.(15分) 综上所述,a n =1(n ∈N *),∴ λ=0时,数列{a n }是等差数列.(16分)3.解析:(1)由11,6,1321===a a a ,得18,7,1321===S S S .把2,1=n 分别代入*1,)25()85(N n B An S n S n n n ∈+=+--+,得⎩⎨⎧-=+-=+48228B A B A , 解得,8,20-=-=B A .(2)由(1)知,82028)(511--=---++n S S S S n n n n n ,即82028511--=--++n S S na n n n ,① 又8)1(2028)1(5122-+-=--++++n S S a n n n n . ②②-①得,20285)1(51212-=---+++++n n n n a a na a n ,即20)25()35(12-=+--++n n a n a n . ③ 又20)75()25(23-=+-+++n n a n a n .④④-③得,0)2)(25(123=+-++++n n n a a a n ,520n +≠,∴02123=+-+++n n n a a a ,又32215a a a a -=-=,所以32120a a a -+=, 因此,数列{}n a 是首项为1,公差为5的等差数列. 故45)1(51-=-+=n n a n .4.解析:(1) 0λ=时,111n n n n naS S a a +++=+∴1n n n na S S a +=∵0n a >,∴0n S > ∴ 1n n a a +=,∵11a =,∴1n a =(2) ∵()11131n n n n n n a S S a a λ+++=+⋅+ 0n a > ,∴1131nn n n nS S a a λ++-=⋅+ 则212131S S a a λ-=⋅+,2323231S S a a λ-=⋅+, ,11131n n n n n S S a a λ----=⋅+()2n ≥ 相加,得()2113331n nnS n a λ--=+++-则()3322n n n S n a n λ⎛⎫-=+⋅≥ ⎪⎝⎭,该式对1n =也成立, ∴()*332n n n S n a n N λ⎛⎫-=+⋅≥ ⎪⎝⎭. ③ ∴()1*13312n n n S n a n N λ++⎛⎫-=++⋅≥ ⎪⎝⎭. ④ ④-③,得1113333122n n n n n a n a n a λλ+++⎛⎫⎛⎫--=++⋅-+⋅ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ 即11333322n n n n n a n a λλ++⎛⎫⎛⎫--+⋅=+⋅ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭∵0λ≥,∴133330,022n n n n λλ+--+>+> . ∵112n n a a +<对一切*n ∈N 恒成立, ∴332nn λ-+1133()22n n λ+-<+对一切*n ∈N 恒成立. 即233nnλ>+对一切*n ∈N 恒成立. 记233n n nb =+,则()()()111423622233333333n n n n n n n n n n b b +++-⋅-+-=-=++++ 当1n =时,10n n b b +-=; 当2n ≥时,10n n b b +->∴ 1213b b ==是{}n b 中的最大项.综上所述,λ的取值范围是13λ>. 5. 解析:(1)数列{}n a 是各项均为正数的等比数列,∴215364a a a ==,38a ∴=,又5348S S -=,2458848a a q q ∴+=+=,2q ∴=,3822n n n a -∴=⋅=; ……4分(2)(ⅰ)必要性:设5,,k m l a a a 这三项经适当排序后能构成等差数列,①若25k m l a a a ⋅=+,则10222k m l ⋅=+,1022m k l k --∴=+,11522m k l k ----∴=+,1121,24m k l k ----⎧=⎪∴⎨=⎪⎩ 13m k l k =+⎧∴⎨=+⎩. ………… 6分②若25m k l a a a =+,则22522m k l ⋅=⋅+,1225m k l k +--∴-=,左边为偶数,等式不成立, ③若25l k m a a a =+,同理也不成立,综合①②③,得1,3m k l k =+=+,所以必要性成立. …………8分 (ⅱ)充分性:设1m k =+,3l k =+,则5,,k m l a a a 这三项为135,,k k k a a a ++,即5,2,8k k k a a a ,调整顺序后易知2,5,8k k k a a a 成等差数列,所以充分性也成立. 综合(ⅰ)(ⅱ),原命题成立. …………10分(3)因为11213213246n n n n n a b a b a b a b n +--++++=⋅--, 即123112122223246n n n n n b b b b n +--++++=⋅--,(*)∴当2n ≥时,1231123122223242n n n n n b b b b n ----++++=⋅--,(**)则(**)式两边同乘以2,得2341123122223284n n n n n b b b b n +---++++=⋅--,(***)∴(*)-(***),得242n b n =-,即21(2)n b n n =-≥,又当1n =时,21232102b =⋅-=,即11b =,适合21(2)n b n n =-≥,21n b n ∴=-.………14分 212n n n b n a -∴=,111212352222n n n n nn n b b n n n a a ------∴-=-=, 2n ∴=时,110n n n n b b a a --->,即2121b b a a >;3n ∴≥时,110n n n n b b a a ---<,此时n n b a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭单调递减, 又1112b a =,2234b a =,3358b a =,44716b a =, 71162λ∴<≤. ……………16分 6. 解析:(1) 设b n =a 2n -λ,因为b n +1b n =a 2n +2-λa 2n -λ=13a 2n +1+(2n +1)-λa 2n -λ=13(a 2n -6n )+(2n +1)-λa 2n -λ=13a 2n +1-λa 2n -λ.(2分)若数列{a 2n -λ}是等比数列,则必须有13a 2n+1-λa 2n -λ=q (常数),即⎝⎛⎭⎫13-q a 2n +(q -1)λ+1=0,即⎩⎪⎨⎪⎧13-q =0(q -1)λ+1=0⎩⎨⎧q =13,λ=32,(5分) 此时b 1=a 2-32=13a 1+1-32=-16≠0,所以存在实数λ=32,使数列{a 2n -λ}是等比数列.(6分)(注:利用前几项,求出λ的值,并证明不扣分) (2) 由(1)得{b n }是以-16为首项,13为公比的等比数列,故b n =a 2n -32=-16·⎝⎛⎭⎫13n -1=-12·⎝⎛⎭⎫13n ,即a 2n =-12·⎝⎛⎭⎫13n +32.(8分)由a 2n =13a 2n -1+(2n -1),得a 2n -1=3a 2n -3(2n -1)=-12·⎝⎛⎭⎫13n -1-6n +152,(10分)所以a 2n -1+a 2n =-12·⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫13n -1+⎝⎛⎭⎫13n -6n +9=-2·⎝⎛⎭⎫13n -6n +9, S 2n =(a 1+a 2)+(a 3+a 4)+…+(a 2n -1+a 2n )=-2[13+⎝⎛⎭⎫132+…+⎝⎛⎭⎫13n ]-6(1+2+…+n )+9n=-2·13[1-⎝⎛⎭⎫13n ]1-13-6·n (n +1)2+9n =⎝⎛⎭⎫13n -1-3n 2+6n =⎝⎛⎭⎫13n-3(n -1)2+2,(12分)显然当n ∈N *时,{S 2n }单调递减.又当n =1时,S 2=73>0,当n =2时,S 4=-89<0,所以当n ≥2时,S 2n <0;S 2n -1=S 2n -a 2n =32·⎝⎛⎭⎫13n -52-3n 2+6n , 同理,当且仅当n =1时,S 2n -1>0.综上,满足S n >0的所有正整数n 为1和2.(16分) 7.解析:(Ⅰ)易得数列⎩⎨⎧+-=.9414为偶数时,当为奇数时;,当n n n n c n前15项之和53527)6517(28)593(=⨯++⨯+=……………………………4分 (Ⅱ)①n a a n n 21=++ (*∈N n )(1) , )1(221+=+++n a a n n (2)(1)-(2)得22=-+n n a a (*∈N n ).所以,{}n a 为公差为2的“隔项等差”数列. ……………………………6分当n 为偶数时,a n n a a n -=⨯⎪⎭⎫⎝⎛-+-=2122, 当n 为奇数时,()[]11)1(2)1(21-+=----=--=-a n a n n a n a n n ; …8分②当n 为偶数时,()2212212222221222n n n n a n n n a S n =⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛-+⋅-+⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛-+⋅=;当n 为奇数时,()2212121212221212121⨯⎪⎭⎫⎝⎛---+-⋅-+⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛-++++⋅=n n n a n n n a S n 21212-+=a n . ……………………………12分 故当k n 2=时,222k S k =,a k k S k ++=+22212,222)1(2+=+k S k ,由()222212++⋅=k k k S S S ,则2222)1(22)22(+⋅=++k k a k k ,解得0=a .所以存在实数0a =,使得22122++k k k S S S 、、成等比数列(*N k ∈)……………………………16分8. 解析:(1) 设等差数列{a n }的公差为d ,等比数列{b n }的公比为q ,依题意,得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+(a 1+d )=a 1+2d ,b 1(b 1q )=b 1q 2,(a 1+2d )+(a 1+b 1q )=2[(a 1+d )+b 1],(a 1+d )2=a 1(b 1q ),解得a 1=d =1,b 1=q =2.故a n =n ,b n =2n .(6分)(2) 将a 1,b 1,b 2记为第1组,a 2,a 3,a 4,b 3,b 4,b 5,b 6记为第2组,a 5,a 6,a 7,a 8,a 9,b 7,b 8,b 9,b 10,b 11,b 12记为第3组,……以此类推,则第n 组中,有2n -1项选取于数列{a n },有2n 项选取于数列{b n },前n 组共有n 2项选取于数列{a n },有n 2+n 项选取于数列{b n },记它们的总和为P n ,并且有()22211222nn n n n P +++=+-.(11分)P 45-22 014=452(452+1)2+22 071-22 014-2>0,P 44-22 014=442(442+1)2-21 981(233-1)-2<0.当S n =452(452+1)2+(2+22+…+22 012)时,S n -22 014=-22 013-2+452(452+1)2<0.(13分)当S n =452(452+1)2+(2+22+…+22 013)时,S n -22 014=-2+452(452+1)2>0.可得到符合S n <22 014的最大的n =452+2 012=4 037.(16分)。

高三数学:2024新高考新试卷结构数列的通项公式的9种题型总结(解析版)

高三数学:2024新高考新试卷结构数列的通项公式的9种题型总结(解析版)

2024新高考新试卷结构数列的通项公式的9种题型总结考点一:已知()n f S n =,求na 利用()()⎩⎨⎧≥-==-2,1,11n S S n a S n nn ,注意一定要验证当1=n 时是否成立【精选例题】【例1】已知n S 为数列{}n a 的前n 项和,且121n n S +=-,则数列{}n a 的通项公式为()A .2n n a =B .3,12,2n nn a n =⎧=⎨≥⎩C .12n n a -=D .12n n a +=【答案】B【详解】当2n ≥时,121nn S -=-,1112212n n n n n n a S S +---+=-==;当1n =时,1111213a S +==-=,不符合2n n a =,则3,12,2n n n a n =⎧=⎨≥⎩.故选:B.【例2】定义123nnp p p p +++⋅⋅⋅+为n 个正数123,,,,n p p p p ⋅⋅⋅的“均倒数”,若已知数列{}n a 的前n 项的“均倒数”为15n,则10a 等于()A .85B .90C .95D .100【例3】(多选题)定义12n n H n-+++= 为数列{}n a 的“优值”.已知某数列{}n a 的“优值”2nn H =,前n 项和为n S ,下列关于数列{}n a 的描述正确的有()A .数列{}n a 为等差数列B .数列{}n a 为递增数列C .2022202520222S =D .2S ,4S ,6S 成等差数列【答案】ABC【详解】由已知可得112222n n n n a a a H n -+++== ,所以112222n nn a a a n -+++=⋅ ,①所以2n ≥时,()211212212n n n a a a n ---+++=-⋅ ,②得2n ≥时,()()111221212n n n n n a n n n ---=⋅--⋅=+⋅,即2n ≥时,1n a n =+,当1n =时,由①知12a =,满足1n a n =+.所以数列{}n a 是首项为2,公差为1的等差数列,故A 正确,B 正确,所以()32n n n S +=,所以32n S n n +=,故2022202520222S =,故C 正确.25S =,414S =,627S =,2S ,4S ,6S 不是等差数列,故D 错误,故选:ABC .【例4】设数列{}n a 满足123211111222n n a a a a n -+++⋅⋅⋅+=+,则{}n a 的前n 项和()A .21n -B .21n +C .2nD .121n +-【答案】C【详解】解:当1n =时,12a =,当2n ≥时,由1231221111112222n n n n a a a a a n ---+++⋅⋅⋅++=+得123122111222n n a a a a n --+++⋅⋅⋅+=,两式相减得,1112n n a -=,即12n n a -=,综上,12,12,2n n n a n -=⎧=⎨≥⎩所以{}n a 的前n 项和为()11212224822212n n n ---+++++=+=- ,故选:C.【跟踪训练】1.无穷数列{}n a 的前n 项和为n S ,满足2nn S =,则下列结论中正确的有()A .{}n a 为等比数列B .{}n a 为递增数列C .{}n a 中存在三项成等差数列D .{}n a 中偶数项成等比数列【答案】D【详解】解:无穷数列{}n a 的前n 项和为n S ,满足2nn S =2n ∴≥,111222n n n n n n a S S ---=-=-=,当1n =时,11122a S ===,不符合上式,12,1,2,2,n n n a n -=⎧∴=⎨≥⎩所以{}n a 不是等比数列,故A 错误;又122a a ==,所以{}n a 不是递增数列,故B 错误;假设数列{}n a 中存在三项,,r m s a a a 成等差数列,由于122a a ==,则*,,N ,2r m s r m s ∈≤<<,所以得:11122222m r s m r s a a a ---=+⇒⨯=+11222m r s --∴=+,则11122r m s m ----∴=+,又11021s m s m ----≥⇒≥且120r m -->恒成立,故式子11122r m s m ----=+无解,{}n a 中找不到三项成等差数列,故C 错误;21*22(N )n n a n -∴=∈,212(1)21242n n n na a ++-∴=={}2n a ∴是等比数列,即{}n a 中偶数项成等比数列,故D 正确.故选:D .考点二:叠加法(累加法)求通项若数列{}n a 满足)()(*1N n n f a a n n ∈=-+,则称数列{}n a 为“变差数列”,求变差数列{}n a 的通项时,利用恒等式)2()1()3()2()1()()()(1123121≥-+⋅⋅⋅++++=-+⋅⋅⋅+-+-+=-n n f f f f a a a a a a a a a n n n 求通项公式的方法称为累加法。

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高中数学数列经典题型及解析
1. 求数列的通项公式:
题目描述:已知数列的前几项为1,4,9,16,...,求该数列的通项公式。

解析:观察该数列可以发现,每一项都是前一项的平方加1,所以可以得到通项公式为an =
n^2 + 1。

2. 求数列的和:
题目描述:已知数列的前几项为2,5,8,11,...,求前100项的和。

解析:观察该数列可以发现,每一项都是前一项加3,所以可以得到通项公式为an = 3n - 1。

根据等差数列的求和公式,前n项的和可以表示为Sn = (n/2)(a1 + an),所以前100项的和为
S100 = (100/2)(2 + a100),代入通项公式,得到S100 = (100/2)(2 + (3*100 - 1)) = 10100。

3. 求等差数列的前n项和:
题目描述:已知数列的前几项为3,7,11,15,...,求前20项的和。

解析:观察该数列可以发现,每一项都是前一项加4,所以可以得到通项公式为an = 4n - 1。

根据等差数列的求和公式,前n项的和可以表示为Sn = (n/2)(a1 + an),所以前20项的和为S20 = (20/2)(3 + (4*20 - 1)) = 820。

4. 求数列的极限:
题目描述:已知数列的前几项为1,1/2,1/3,1/4,...,求该数列的极限值。

解析:观察该数列可以发现,每一项都是前一项的倒数,即an = 1/n。

当n趋向于无穷大时,
an趋向于0,所以该数列的极限值为0。

5. 求数列的递推关系:
题目描述:已知数列的前几项为1,2,4,7,11,...,求该数列的递推关系。

解析:观察该数列可以发现,每一项都是前一项加一个递增的数,递增的数可以依次为1,2,3,4,...,所以可以得到递推关系为an = an-1 + (n-1)。

以上是高中数学中数列的经典题型及解析,希望对你有帮助!。

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