2021届高考数学一轮复习训练数列
2021高考数学一轮复习统考第6章数列第2讲等差数列及其前n项和课时作业含解析北师大版

等差数列及其前n 项和课时作业1.在等差数列{a n }中,已知a 2=2,前7项和S 7=56,则公差d =( ) A .2 B .3 C .-2 D .-3答案 B解析 由题意可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+d =2,7a 1+7×62d =56,即⎩⎪⎨⎪⎧a 1+d =2,a 1+3d =8,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-1,d =3,选B.2.(2019·衡阳模拟)在等差数列{a n }中,a 1+3a 8+a 15=120,则a 2+a 14的值为( ) A .6 B .12 C .24 D .48答案 D解析 ∵在等差数列{a n }中,a 1+3a 8+a 15=120,∴由等差数列的性质可得a 1+3a 8+a 15=5a 8=120,∴a 8=24,∴a 2+a 14=2a 8=48.故选D. 3.(2020·荆州模拟)在等差数列{a n }中,若a 3+a 4+a 5=3,a 8=8,则a 12的值是( ) A .15 B .30 C .31 D .64 答案 A解析 设等差数列{a n }的公差为d ,∵a 3+a 4+a 5=3,∴3a 4=3,即a 1+3d =1,又由a 8=8得a 1+7d =8,联立解得a 1=-174,d =74,则a 12=-174+74×11=15.故选A.4.(2019·山东济南调研)已知数列{a n }为等差数列,且满足a 2+a 8=8,a 6=5,则其前10项和S 10的值为( )A .50B .45C .55D .40 答案 B解析 因为数列{a n }为等差数列,且a 2+a 8=8,所以根据等差数列的性质得2a 5=8,所以a 5=4,又因为a 6=5,所以S 10=10(a 1+a 10)2=10(a 5+a 6)2=45.5.(2019·陕西咸阳模拟)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 9=54,则a 2+a 4+a 9=( )A .9B .15C .18D .36答案 C解析 由等差数列的通项公式及性质,可得S 9=9(a 1+a 9)2=9a 5=54,a 5=6,则a 2+a 4+a 9=a 1+a 5+a 9=3a 5=18.故选C. 6.设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若2a 8=6+a 11,则S 9=( ) A .27 B .36 C .45 D .54答案 D解析 ∵在等差数列{a n }中,2a 8=a 5+a 11=6+a 11, ∴a 5=6,故S 9=9(a 1+a 9)2=9a 5=54.故选D.7.(2019·东北三省三校联考)已知数列{a n }是等差数列,满足a 1+2a 2=S 5,下列结论中错误的是( )A .S 9=0B .S 5最小C .S 3=S 6D .a 5=0 答案 B解析 由题意知a 1+2(a 1+d )=5a 1+5×42d ,则a 5=0,∴a 4+a 6=0,∴S 3=S 6,且S 9=9a 5=0,故选B.8.等差数列{a n }和{b n }的前n 项和分别为S n ,T n ,且S n T n =5n +2n +3,则a 2+a 20b 7+b 15=( )A.10724 B.724C.14912D.1493答案 A 解析 由题知,a 2+a 20b 7+b 15=S 21T 21=10724. 9.(2019·洛阳统考)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1>0,a 3+a 10>0,a 6a 7<0,则满足S n >0的最大自然数n 的值为( )A .6B .7C .12D .13答案 C解析 ∵a 1>0,a 6a 7<0,∴a 6>0,a 7<0,等差数列的公差小于零,又a 3+a 10=a 1+a 12>0,a 1+a 13=2a 7<0,∴S 12>0,S 13<0,∴满足S n >0的最大自然数n 的值为12.故选C.10.设S n 是等差数列{a n }的前n 项和,若S 3S 6=13,则S 6S 12=( )A.310B.13C.18D.19答案 A解析 令S 3=1,则S 6=3,∴S 9=1+2+3=6.S 12=S 9+4=10,∴S 6S 12=310.故选A. 11.已知数列{a n }(n ∈N *)是等差数列,S n 是其前n 项和,且S 5<S 6,S 6=S 7>S 8,则下列结论错误的是( )A .d <0B .a 7=0C .S 9>S 6D .S 6,S 7均为S n 的最大值答案 C解析 因为S 5<S 6,所以S 5<S 5+a 6,所以a 6>0,因为S 6=S 7,所以S 6=S 6+a 7,所以a 7=0,因为S 7>S 8,所以S 7>S 7+a 8,所以a 8<0,所以d <0且S 6,S 7均为S n 的最大值,所以S 9<S 6.故选C.12.设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若S m -1=-2,S m =0,S m +1=3,m ≥2,m ∈N *,则m =( )A .3B .4C .5D .6答案 C解析 ∵{a n }是等差数列,S m -1=-2,S m =0, ∴a m =S m -S m -1=2.又S m +1=3,∴a m +1=S m +1-S m =3, ∴d =a m +1-a m =1. 又S m =m (a 1+a m )2=m (a 1+2)2=0,∴a 1=-2,∴a m =-2+(m -1)·1=2,∴m =5.13.正项数列{a n }满足a 1=1,a 2=2,2a 2n =a 2n +1+a 2n -1(n ∈N *,n ≥2),则a 7=________. 答案19解析 由2a 2n =a 2n +1+a 2n -1(n ∈N *,n ≥2),得数列{a 2n }是等差数列,公差d =a 22-a 21=3,首项a 21=1,所以a 2n =1+3(n -1)=3n -2,∴a n =3n -2,∴a 7=19.14.在数列{a n }中,a 1=1,a 2=2,且a n +2-a n =1+(-1)n(n ∈N *),则a 1+a 2+…+a 51=________.答案 676解析 ∵a n +2-a n =⎩⎪⎨⎪⎧0,n 为奇数,2,n 为偶数,∴数列{a n }的奇数项为常数1,偶数项构成以2为首项,2为公差的等差数列,∴a 1+a 2+…+a 51 =(a 1+a 3+…+a 51)+(a 2+a 4+…+a 50)=26+⎝ ⎛⎭⎪⎫25×2+25×242×2=676. 15.(2019·广雅中学模拟)已知等差数列{a n }中,a 2=2,a 4=8,若abn =3n -1,则b 2019=________.答案 2020解析 由a 2=2,a 4=8,得公差d =8-22=3,所以a n =2+(n -2)×3=3n -4,所以a n +1=3n -1.又由数列{a n }的公差大于0,知数列{a n }为递增数列,所以结合abn =3n -1,可得b n =n +1,故b 2019=2020.16.(2020·武汉模拟)在数列{a n }中,a 1=-2,a n a n -1=2a n -1-1(n ≥2,n ∈N *),数列{b n }满足b n =1a n -1,则数列{a n }的通项公式为a n =________,数列{b n }的前n 项和S n 的最小值为________.答案3n -13n -4 -13解析 由题意知,a n =2-1a n -1(n ≥2,n ∈N *),∴b n =1a n -1=1⎝ ⎛⎭⎪⎫2-1a n -1-1=a n -1a n -1-1=1+1a n -1-1=1+b n -1,即b n -b n -1=1(n ≥2,n ∈N *).又b 1=1a 1-1=-13,∴数列{b n }是以-13为首项,1为公差的等差数列,∴b n =n -43,即1a n -1=n -43,∴a n =3n -13n -4.又b 1=-13<0,b 2=23>0,∴S n 的最小值为S 1=b 1=-13.17.(2018·全国卷Ⅱ)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和,已知a 1=-7,S 3=-15. (1)求{a n }的通项公式; (2)求S n ,并求S n 的最小值.解 (1)设{a n }的公差为d ,由题意,得3a 1+3d =-15. 由a 1=-7,得d =2.所以{a n }的通项公式为a n =2n -9. (2)由(1),得S n =n 2-8n =(n -4)2-16.所以当n =4时,S n 取得最小值,最小值为-16.18.(2019·全国卷Ⅰ)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和.已知S 9=-a 5. (1)若a 3=4,求{a n }的通项公式;(2)若a 1>0,求使得S n ≥a n 的n 的取值范围. 解 (1)设{a n }的公差为d . 由S 9=-a 5得a 1+4d =0. 由a 3=4得a 1+2d =4. 于是a 1=8,d =-2.因此{a n }的通项公式为a n =10-2n . (2)由(1)得a 1=-4d ,故a n =(n -5)d ,S n =n (n -9)d2.由a 1>0知d <0,故S n ≥a n 等价于n 2-11n +10≤0,解得1≤n ≤10,所以n 的取值范围是{n |1≤n ≤10,n ∈N }.19.已知数列{a n }的前n 项和S n =2a n -2n +1.(1)证明:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n 是等差数列;(2)若不等式2n 2-n -3<(5-λ)a n 对任意的n ∈N *恒成立,求λ的取值范围. 解 (1)证明:当n =1时,S 1=2a 1-22,得a 1=4.S n =2a n -2n +1,当n ≥2时,S n -1=2a n -1-2n,两式相减得a n =2a n -2a n -1-2n ,即a n =2a n -1+2n ,所以a n 2n -a n -12n -1=1,又a 121=2,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n 是以2为首项,1为公差的等差数列.(2)由(1)知a n2n =n +1,即a n =n ·2n +2n.因为a n >0,所以不等式2n 2-n -3<(5-λ)a n 等价于5-λ>2n -32n .即λ<5-⎝ ⎛⎭⎪⎫2n -32n .记b n =2n -32n ,b 1=-12,b 2=14,当n ≥2时,b n +1b n =2n -12n +12n -32n =2n -14n -6,则b 3b 2=32,即b 3>b 2,又显然当n ≥3时,b n +1b n <1,所以(b n )max =b 3=38,所以λ<378. 20.(2019·唐山模拟)已知{a n }是公差为正数的等差数列,且a 3a 6=55,a 2+a 7=16. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若a n =b 1+b 23+b 35+…+b n2n -1,求数列{b n }的前n 项和S n .解 (1)∵{a n }是公差d >0的等差数列, ∴由a 3a 6=55,a 2+a 7=16=a 3+a 6, 解得a 3=5,a 6=11,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1+2d =5,a 1+5d =11,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2,∴a n =2n -1.(2)∵a n =b 1+b 23+b 35+…+b n2n -1,∴a n -1=b 1+b 23+b 35+…+b n -12n -3(n ≥2,n ∈N *), 两式相减,得b n2n -1=2(n ≥2,n ∈N *), 则b n =4n -2(n ≥2,n ∈N *), 当n =1时,b 1=1,∴b n =⎩⎪⎨⎪⎧1,n =1,4n -2,n ≥2,∴当n ≥2时,S n =1+(n -1)(6+4n -2)2=2n 2-1.又n =1时,S 1=1,适合上式, ∴S n =2n 2-1.附:什么样的考试心态最好大部分学生都不敢掉以轻心,因此会出现很多过度焦虑。
2021届高考数学一轮复习第七章数列数学归纳法第5节数学归纳法选用含解析

第5节数学归纳法(选用)考试要求 1.了解数学归纳法的原理;2.能用数学归纳法证明一些简单的数学命题.知识梳理1。
数学归纳法证明一个与正整数n有关的命题,可按下列步骤进行:(1)(归纳奠基)证明当n取第一个值n0(n0∈N*)时命题成立;(2)(归纳递推)假设n=k(k≥n0,k∈N*)时命题成立,证明当n =k+1时命题也成立。
只要完成这两个步骤,就可以断定命题对从n0开始的所有正整数n都成立。
2。
数学归纳法的框图表示[常用结论与易错提醒]1。
数学归纳法证题时初始值n0不一定是1.2.推证n=k+1时一定要用上n=k时的假设,否则不是数学归纳法.诊断自测1。
判断下列说法的正误。
(1)用数学归纳法证明等式“1+2+22+…+2n+2=2n+3-1”,验证n=1时,左边式子应为1+2+22+23.()(2)所有与正整数有关的数学命题都必须用数学归纳法证明.()(3)用数学归纳法证明问题时,归纳假设可以不用.()(4)不论是等式还是不等式,用数学归纳法证明时,由n=k到n=k+1时,项数都增加了一项。
()解析对于(2),有些命题也可以直接证明;对于(3),数学归纳法必须用归纳假设;对于(4),由n=k到n=k+1,有可能增加不止一项.答案(1)√(2)×(3)×(4)×2。
(选修2-2P99B1改编)在应用数学归纳法证明凸n边形的对角线为错误!n(n-3)条时,第一步检验n等于()A.1B.2C。
3 D.4解析三角形是边数最少的凸多边形,故第一步应检验n=3。
答案C3。
已知f(n)=错误!+错误!+错误!+…+错误!,则()A.f(n)中共有n项,当n=2时,f(2)=错误!+错误!B.f(n)中共有n+1项,当n=2时,f(2)=错误!+错误!+错误!C.f(n)中共有n2-n项,当n=2时,f(2)=错误!+错误!D。
f(n)中共有n2-n+1项,当n=2时,f(2)=错误!+错误!+错误!解析f(n)共有n2-n+1项,当n=2时,错误!=错误!,错误!=错误!,故f(2)=错误!+错误!+错误!.答案D4.用数学归纳法证明1+错误!+错误!+…+错误!<n(n∈N,且n〉1),第一步要证的不等式是________。
2021年高考数学专题复习:数列(含答案解析)

(1)求{an}的通项公式;
(2)设bn=2 an,求{bn}的前n项和Tn.
3.已知等比数列{an}的各项均为正数,且a1+16a3=1,a1a5=16a42.
(Ⅰ)求数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)设bn=log2an,求数列{ }的前n项和Tn.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)证明: .
13.设数列{an}满足a1=2,an+1=an+2n.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设bn=log2(a1•a2…an),求数列{ }的前n项和Sn.
14.已知等比数列{an}的各项都为正数,Sn为其前n项和,a3=8,S3=14.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)记Tn ,求使得Tn 成立的正整数n的最小值.
15.设数列{an}的前n项和为Sn(n∈N*),且满足an+Sn=2n+1.
(1)证明数列{an﹣2}是等比数列,并求数列{an}的通项公式;
(2)若bn=n(2﹣an),求数列{bn}的前n项和Tn.
16.已知{an}是等差数列,{bn}是等比数列,b1=a5,b2=3,b5=﹣81.
(1)求数列{an},{bn}的通项公式;
(2)设cn an,数列{cn}的前n项和为Tn,若不等式 1 恒成立,求λ的取值范围.
18.已知递增的等比数列{an}的前n项和为Sn,S3 ,a3a4=a5.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)若4an=3Sn,求正整数n的值.
19.已知等差数列{an}中,a2=3,a4=7.等比数列{bn}满足b1=a1,b4=a14.
届数学一轮复习第六章数列第三节等比数列及其前n项和学案理含解析

第三节等比数列及其前n项和[最新考纲][考情分析][核心素养]1.理解等比数列的概念。
2.掌握等比数列的通项公式与前n项和公式.3.了解等比数列与指数函数的关系。
等比数列的基本运算,等比数列的判断与证明,等比数列的性质与应用仍是2021年高考考查的热点,三种题型都有可能出现,分值为5~12分.1.数学运算2.逻辑推理‖知识梳理‖1.等比数列的有关概念(1)定义①文字语言:从错误!第2项起,每一项与它的前一项的错误!比都等于错误!同一个常数.②符号语言:错误!错误!=q(n∈N*,q为非零常数).(2)等比中项:如果a,G,b成等比数列,那么错误!G叫做a 与b的等比中项.即:G是a与b的等比中项⇔a,G,b成等比数列⇒G26ab.2.等比数列的有关公式(1)通项公式:a n=错误!a1q n-1.(2)前n项和公式3.等比数列的性质(1)通项公式的推广:a n=a m·q n-m(m,n∈N*).(2)对任意的正整数m,n,p,q,若m+n=p+q,则错误!a m·a n =错误a p·a q.特别地,若m+n=2p,则a m·a n=a2p.(3)若等比数列前n项和为S n,则S m,S2m-S m,S3m-S2m仍成等比数列,即(S2m-S m)213S m(S3m-S2m)(m∈N*,公比q≠1).(4)数列{a n}是等比数列,则数列{pa n}(p≠0,p是常数)也是错误!等比数列.(5)在等比数列{a n}中,等距离取出若干项也构成一个等比数列,即a n,a n+k,a n+2k,a n+3k,…为等比数列,公比为错误!q k.►常用结论1.若{a n},{b n}(项数相同)是等比数列,则{λa n}(λ≠0),错误!,{a2,n},{a n·b n},错误!仍是等比数列.2.一个等比数列各项的k次幂仍组成一个等比数列,新公比是原公比的k次幂.3.{a n}为等比数列,若a1·a2·…·a n=T n,则T n,错误!,错误!,…成等比数列.4.当q≠0且q≠1时,S n=k-k·q n(k≠0)是{a n}成等比数列的充要条件,这时k=错误!.5.有穷等比数列中,与首末两项等距离的两项的积相等,特别地,若项数为奇数时,还等于中间项的平方.‖基础自测‖一、疑误辨析1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”).(1)若一个数列从第2项起每一项与它的前一项的比都是常数,则这个数列是等比数列.()(2)三个数a,b,c成等比数列的充要条件是b2=ac。
2021年高考数学理新课标A版一轮总复习开卷速查必修部分30等比数列及其前n项和

2021年高考数学理新课标A版一轮总复习开卷速查必修部分30等比数列及其前n项和1.已知等比数列{a n}的公比q=2,且2a4,a6,48成等差数列,则{a n}的前8项和为( )A.127 B.255C.511 D.1 023解析:∵2a4,a6,48成等差数列,∴2a6=2a4+48,∴2a1q5=2a1q3+48,又∵q=2,∴a1=1,∴S8=1×1-281-2=255.答案:B2.已知各项不为0的等差数列{a n}满足a4-2a27+3a8=0,数列{b n}是等比数列,且b7=a7,则b2b8b11等于( )A.1 B.2C.4 D.8解析:∵a4-2a27+3a8=0,∴2a27=a4+3a8,即2a27=4a7,∴a7=2,∴b7=2,故b2b8b11=b1qb1q7b1q10=b31q18=(b7)3=8.答案:D3.设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S m -1=5,S m =-11,S m +1=21,则m =( )A .3 B.4 C .5 D.6解析:由已知得,S m -S m -1=a m =-16,S m +1-S m =a m +1=32,故公比q =a m +1a m=-2,又S m =a 1-a m q1-q=-11,故a 1=-1,又a m =a 1·q m -1=-16,故(-1)×(-2)m-1=-16,求得m =5. 答案:C4.已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1+a 3=52,a 2+a 4=54,则S na n =( )A .4n -1 B.4n -1 C .2n -1 D.2n -1 解析:∵⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 3=52,a 2+a 4=54,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 1q 2=52,①a 1q +a 1q 3=54,②由①除以②可得1+q 2q +q 3=2,解得q =12,代入①得a 1=2,∴a n=2×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1=42n .∴S n=2×⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝⎛⎭⎪⎫12n1-12=4⎝⎛⎭⎪⎫1-12n.∴Snan=4⎝⎛⎭⎪⎫1-12n42n=2n-1,选D.答案:D5.等比数列{a n}的各项均为正数,且a5a6+a4a7=18,则log3a1+log3a2+…+log3a10=( )A.12 B.10C.8 D.2+log35解析:由题意可知a5a6=a4a7,又a5a6+a4a7=18得a5a6=a4a7=9,而log3a1+log3a2+…+log3a10=log3(a1.a2 (10)=log3(a5a6)5=log395=log3310=10.答案:B6.已知各项均为正数的等比数列{a n}中,a4与a14的等比中项为22,则2a7+a11的最小值为( )A.16 B.8C.2 2 D.4解析:由题意知a 4>0,a 14>0,a 4·a 14=8,a 7>0,a 11>0,则2a 7+a 11≥22a 7·a 11=22a 4·a 14=216=8,当且仅当⎩⎨⎧a 7·a 11=8,2a 7=a 11,即a 7=2,a 11=4时取等号,故2a 7+a 11的最小值为8,故选B.答案:B7.在各项均为正数的等比数列{a n }中,a 1=2,a 2+a 3=12,则该数列的前4项和为__________.解析:设等比数列{a n }的公比为q ,由a 1=2,a 2+a 3=12,则a 1q +a 1q 2=12,解得q =2,故S 4=2×1-241-2=30.答案:308.若等比数列{a n }满足a 2+a 4=20,a 3+a 5=40,则公比q =________,前n 项和S n =________.解析:由题意知q =a 3+a 5a 2+a 4=4020=2. 由a 2+a 4=a 2(1+q 2)=a 1q (1+q 2)=20,∴a 1=2.∴S n =21-2n 1-2=2n +1-2.答案:2 2n +1-29.在等比数列{a n }中,若a 7+a 8+a 9+a 10=158,a 8·a 9=-98,则1a 7+1a 8+1a 9+1a 10=__________.解析:∵1a7+1a10=a7+a10a7a10,1a8+1a9=a8+a9a8a9,而a8a9=a7a10,∴1a7+1a8+1a9+1a10=a7+a8+a9+a10a7a10=158-98=-53.答案:-5 310.已知公差不为0的等差数列{a n}的前n项和为S n,S3=a4+6,且a1,a4,a13成等比数列.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设b n=2a n+1,求数列{b n}的前n项和.解析:(1)设等差数列{a n}的公差为d(d≠0).因为S3=a4+6,所以3a1+3×2d2=a1+3d+6.所以a1=3.因为a1,a4,a13成等比数列,所以a1(a1+12d)=(a1+3d)2,即3(3+12d)=(3+3d)2.解得d=2.所以a n=2n+1.(2)由题意b n=22n+1+1,设数列{b n}的前n项和为T n,c n=22n+1,c n+1 cn =22n+1+122n+1=4(n∈N*),所以数列{c n}为以8为首项,4为公比的等比数列.所以T n=81-4n1-4+n=22n+3-83+n.B级能力提升练11.已知数列{a n}是首项为a1,公差为d(0<d<2π)的等差数列,若数列{cos a n}是等比数列,则其公比为( )A.1 B.-1C.±1 D.2解析:因为数列{cos a n}是等比数列,所以cos2(a1+d)=cos a1·cos(a1+2d),cos2(a1+d)=cos(a1+d-d)·cos(a1+d+d)=cos2(a1+d)cos2d-sin2(a1+d)sin2d,所以sin2d[cos2(a1+d)+sin2(a1+d)]=0,所以sin2d=0,sin d=0,因为0<d<2π,所以d=π.公比q=cos a1+dcos a1=cos a1+πcos a1=-1.答案:B12.已知等比数列{a n}的公比为q,记b n=a m(n-1)+1+a m(n-1)+2+…+a m(n-1)+m,c n =a m(n-1)+1·a m(n-1)+2·…·a m(n-1)+m(m,n∈N*),则以下结论一定正确的是( ) A.数列{b n}为等差数列,公差为q mB.数列{b n}为等比数列,公比为q2mC.数列{c n}为等比数列,公比为qm2D.数列{c n}为等比数列,公比为qm m解析:∵{a n}是等比数列,∴amn+mam n-1+m=q mn+m-m(n-1)-m=q m.∴cn+1cn=amn+1·a mn+2·…·a mn+mam n-1+1·a m n-1+2·…·a m n-1+m=(q m)m=qm2.答案:C13.[xx·唐山市一中期中考试]在数列{a n}中,已知a1=1,a n+1=2a n-n+1,n∈N*.(1)求证:{a n-n}是等比数列;(2)令b n=an2n,S n为数列{b n}的前n项和,求S n的表达式.解析:(1)证明:由a1=1,a n+1=2a n-n+1,n∈N*,可得an+1-(n+1)=2(a n-n),a1-1=-2≠0,所以数列{a n-n}是以-2为首项,以2为公比的等比数列.(2)由(1)得:a n -n =-2×2n -1=-2n,所以a n =n -2n,b n =n2n -1,所以S n =b 1+b 2+…+b n =⎝ ⎛⎭⎪⎫12-1+⎝ ⎛⎭⎪⎫222-1+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫n 2n -1=⎝ ⎛⎭⎪⎫12+222+…+n 2n -n .令T n =12+222+…+n2n ,则12T n =122+223+…+n 2n +1, 两式相减得12T n =12+122+123+…+12n -n 2n +1=1-12n -n 2n +1 所以T n =2-n +22n,即S n =2-n +22n-n .14.[xx·贵州七校第一次联考]已知{a n }是等差数列,{b n }是等比数列,S n为数列{a n }的前n 项和,a 1=b 1=1,且b 3S 3=36,b 2S 2=8(n ∈N *).(1)求a n 和b n ;(2)若a n <a n +1,求数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫1a n a n +1的前n 项和T n .解析:(1)由题意得⎩⎨⎧q23+3d =36q2+d=8,解得⎩⎨⎧d =2q =2或⎩⎨⎧d =-23q =6,∴⎩⎨⎧a n =2n -1b n =2n -1,或⎩⎨⎧a n =135-2nb n=6n -1.(2)若a n <a n +1,由(1)知a n =2n -1,∴1a n a n +1=12n -12n +1=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1, ∴T n =12⎝⎛⎭⎪⎫1-13+13-15+…+12n -1-12n +1=n 2n +1.x34360 8638 蘸 23282 5AF2 嫲O39718 9B26 鬦32127 7D7F 絿20964 51E4 凤 Z39548 9A7C 驼39102 98BE 颾w。
2021-2022年高考数学一轮复习高考大题专项练3高考中的数列

2021年高考数学一轮复习高考大题专项练3高考中的数列1.已知等差数列{a n}的前n项和为S n,公差d≠0,且S3+S5=50,a1,a4,a13成等比数列.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设是首项为1,公比为3的等比数列,求数列{b n}的前n项和T n.2.设数列{a n}的前n项和为S n,已知a1=3,S n+1=3S n+3.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)若b n=,求数列{b n}的前n项和T n.3.已知数列{a n}的首项为1,S n为数列{a n}的前n项和,S n+1=qS n+1,其中q>0,n∈N+.(1)若a2,a3,a2+a3成等差数列,求数列{a n}的通项公式;(2)设双曲线x2-=1的离心率为e n,且e2=2,求+…+.4.已知数列{a n}的首项a1=,a n+1=(n∈N+).(1)求证:数列是等比数列;(2)求数列的前n项和S n.5.(xx江苏,19)对于给定的正整数k,若数列{a n}满足:a n-k+a n-k+1+…+a n-1+a n+1+…+a n+k-1+a n+k=2ka n对任意正整数n(n>k)总成立,则称数列{a n}是“P(k)数列”.(1)证明:等差数列{a n}是“P(3)数列”;(2)若数列{a n}既是“P(2)数列”,又是“P(3)数列”,证明{a n}是等差数列.6.设S n为等差数列{a n}的前n项和,已知S3=a7,a8-2a3=3.(1)求a n;(2)设b n=,数列{b n}的前n项和为T n,求证:T n>(n∈N+).7.已知正项数列{a n}的首项a1=1,前n项和S n满足a n=(n≥2).(1)求证:{}为等差数列,并求数列{a n}的通项公式;(2)记数列的前n项和为T n,若对任意的n∈N+,不等式4T n<a2-a恒成立,求实数a的取值范围.8.(xx山东潍坊一模)已知数列{a n}是等差数列,其前n项和为S n,数列{b n}是公比大于0的等比数列,且b1=-2a1=2,a3+b2=-1,S3+2b3=7.(1)求数列{a n}和{b n}的通项公式;(2)令c n=求数列{c n}的前n项和T n.参考答案高考大题专项练三高考中的数列1.解(1)依题意得,解得故a n=a1+(n-1)d=3+2(n-1)=2n+1,即a n=2n+1.(2)由题意可知=3n-1,则b n=a n·3n-1=(2n+1)·3n-1.故T n=3+5×3+7×32+…+(2n+1)·3n-1, ①3T n=3×3+5×32+7×33+…+(2n-1)·3n-1+(2n+1)·3n, ②①-②得-2T n=3+2×3+2×32+…+2·3n-1-(2n+1)3n=3+2·-(2n+1)3n=-2n·3n,因此,T n=n·3n.2.解(1)(方法一)∵S n+1=3S n+3,∴S n+1+=3.∴S n+3n-1=×3n-1=.∴当n≥2时,a n=S n-S n-1==3n,a1也适合.∴a n=3n.(方法二)由S n+1=3S n+3(n∈N+),可知当n≥2时,S n=3S n-1+3,两式相减,得a n+1=3a n(n≥2).又a1=3,代入S n+1=3S n+3得a2=9,故a n=3n.(2)∵b n=,∴T n=, ①∴T n=, ②由①-②,得T n=,解得T n=.3.解(1)由已知,S n+1=qS n+1,S n+2=qS n+1+1,两式相减得到a n+2=qa n+1,n≥1.又由S2=qS1+1得到a2=qa1,故a n+1=qa n对所有n≥1都成立.所以,数列{a n}是首项为1,公比为q的等比数列.从而a n=q n-1.由a2,a3,a2+a3成等差数列,可得2a3=a2+a2+a3.所以a3=2a2,故q=2.所以a n=2n-1.(2)由(1)可知,a n=q n-1.所以双曲线x2-=1的离心率e n=.由e2==2,解得q=.所以+…+=(1+1)+(1+q2)+…+[1+q2(n-1)]=n+[1+q2+…+q2(n-1)]=n+=n+(3n-1).4.(1)证明∵a n+1=,∴.∴-1=.又a1=,∴-1=.∴数列是以为首项,以为公比的等比数列.(2)解由(1)知-1=,则+1.故+n.设T n=+…+, ①则T n=+…+, ②由①-②得T n=+…+=1-,∴T n=2-.又1+2+3+…+n=,∴数列的前n项和S n=2-.5.证明(1)因为{a n}是等差数列,设其公差为d,则a n=a1+(n-1)d,从而,当n≥4时,a n-k+a n+k=a1+(n-k-1)d+a1+(n+k-1)d=2a1+2(n-1)d=2a n,k=1,2,3, 所以a n-3+a n-2+a n-1+a n+1+a n+2+a n+3=6a n,因此等差数列{a n}是“P(3)数列”.(2)数列{a n}既是“P(2)数列”,又是“P(3)数列”,因此,当n≥3时,a n-2+a n-1+a n+1+a n+2=4a n, ①当n≥4时,a n-3+a n-2+a n-1+a n+1+a n+2+a n+3=6a n.②由①知,a n-3+a n-2=4a n-1-(a n+a n+1), ③a n+2+a n+3=4a n+1-(a n-1+a n).④将③④代入②,得a n-1+a n+1=2a n,其中n≥4,所以a3,a4,a5,…是等差数列,设其公差为d'.在①中,取n=4,则a2+a3+a5+a6=4a4,所以a2=a3-d',在①中,取n=3,则a1+a2+a4+a5=4a3,所以a1=a3-2d',所以数列{a n}是等差数列.6.(1)解设等差数列{a n}的公差为d,由题意得解得故a n=a1+(n-1)d=2n+1.(2)证明∵a1=3,d=2,∴S n=na1+d=n(n+2).∴b n=.∴T n=b1+b2+…+b n-1+b n=,故T n>.7.解(1)因为a n=,所以S n-S n-1=,即=1,所以数列{}是首项为=1,公差为1的等差数列,得=n,所以a n==n+(n-1)=2n-1(n≥2),当n=1时,a1=1也适合,所以a n=2n-1.(2)因为,所以T n=+…+.所以T n<.要使不等式4T n<a2-a恒成立,只需2≤a2-a恒成立,解得a≤-1或a≥2,故实数a的取值范围是(-∞,-1]∪[2,+∞).8.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>0,且b1=-2a1=2,a3+b2=-1,S3+2b3=7.∴a1=-1,-1+2d+2q=-1,3×(-1)+3d+2×2×q2=7,解得d=-2,q=2.∴a n=-1-2(n-1)=1-2n,b n=2n.(2)c n=①当n=2k(k∈N+)时,数列{c n}的前n项和T n=T2k=(c1+c3+…+c2k-1)+(c2+c4+…+c2k)=2k++…+,令A k=+…+,∴A k=+…+,∴A k=+4+…++4×,可得A k=.∴T n=T2k=2k+.②当n=2k-1(k∈N+)时,数列{c n}的前n项和T n=T2k-2+a2k-1=2(k-1)++2=2k+.∴T n=k∈N+.。
高考数学一轮复习《数列的综合运用》练习题(含答案)

高考数学一轮复习《数列的综合运用》练习题(含答案)一、单选题1.某银行设立了教育助学低息贷款,其中规定一年期以上贷款月均等额还本付息(利息按月以复利计算).如果小新同学贷款10000元,一年还清,假设月利率为0.25%,那么小新同学每月应还的钱约为( )(1.002512≈1.03) A .833B .858C .883D .9022.某企业在今年年初贷款a 万元,年利率为γ,从今年年末开始每年偿还一定金额,预计五年内还清,则每年应偿还( ) A .()()5111a γγ++-万元 B .()()55111a γγγ++-万元C .()()54111a γγγ++-万元 D .()51a γγ+万元3.一种预防新冠病毒的疫苗计划投产两月后,使成本降64%,那么平均每月应降低成本( ) A .20%B .32%C .40%D .50%4.今年元旦,市民小王向朋友小李借款100万元用于购房,双方约定年利率为5%,按复利计算(即本年利息计入次年本金生息),借款分三次等额归还,从明年的元旦开始,连续三年都是在元旦还款,则每次的还款额约是( )万元.(四舍五入,精确到整数) (参考数据:()21.05 1.1025=,()31.05 1.1576=,()41.05 1.2155=) A .36B .37C .38D .395.随着新一轮科技革命和产业变革持续推进,以数字化、网络化、智能化以及融合化为主要特征的新型基础设施建设越来越受到关注.5G 基站建设就是“新基建”的众多工程之一,截至2020年底,我国已累计开通5G 基站超70万个,未来将进一步完善基础网络体系,稳步推进5G 网络建设,实现主要城区及部分重点乡镇5G 网络覆盖.2021年1月计划新建设5万个5G 基站,以后每个月比上一个月多建设1万个,预计我国累计开通500万个5G 基站时要到( ) A .2022年12月B .2023年2月C .2023年4月D .2023年6月6.我们知道,偿还银行贷款时,“等额本金还款法”是一种很常见的还款方式,其本质是将本金平均分配到每一期进行偿还,每一期的还款金额由两部分组成,一部分为每期本金,即贷款本金除以还款期数,另一部分是利息,即贷款本金与已还本金总额的差乘以利率.自主创业的大学生张华向银行贷款的本金为48万元,张华跟银行约定,按照等额本金还款法,每个月还一次款,20年还清,贷款月利率为0.4%,设张华第n 个月的还款金额为n a 元,则n a =( )A .2192B .39128n -C .39208n -D .39288n -7.高阶等差数列是数列逐项差数之差或高次差相等的数列,中国古代许多著名的数学家对推导高阶等差数列的求和公式很感兴趣,创造并发展了名为“垛积术”的算法,展现了聪明才智.如南宋数学家杨辉在《详解九章算法.商功》一书中记载的三角垛、方垛、刍甍垛等的求和都与高阶等差数列有关.如图是一个三角垛,最顶层有1个小球,第二层有3个,第三层有6个,第四层有10个,则第30层小球的个数为( )A .464B .465C .466D .4958.某单位用分期付款方式为职工购买40套住房,总房价1150万元.约定:2021年7月1日先付款150万元,以后每月1日都交付50万元,并加付此前欠款利息,月利率1%,当付清全部房款时,各次付款的总和为( ) A .1205万元B .1255万元C .1305万元D .1360万元9.小李在2022年1月1日采用分期付款的方式贷款购买一台价值a 元的家电,在购买1个月后的2月1日第一次还款,且以后每月的1日等额还款一次,一年内还清全部贷款(2022年12月1日最后一次还款),月利率为r .按复利计算,则小李每个月应还( ) A .()()1111111ar r r ++-元 B .()()1212111ar r r ++-元C .()11111a r +元D .()12111a r +元10.在流行病学中,基本传染数0R 是指在没有外力介入,同时所有人都没有免疫力的情况下,一个感染者平均传染的人数.0R 一般由疾病的感染周期、感染者与其他人的接触频率、每次接触过程中传染的概率决定.对于0R 1>,而且死亡率较高的传染病,一般要隔离感染者,以控制传染源,切断传播途径.假设某种传染病的基本传染数0R 3=,平均感染周期为7天(初始感染者传染0R 个人为第一轮传染,经过一个周期后这0R 个人每人再传染0R 个人为第二轮传染……)那么感染人数由1个初始感染者增加到1000人大约需要的天数为(参考数据:63729=,541024=)( ) A .35B .42C .49D .5611.为了更好地解决就业问题,国家在2020年提出了“地摊经济”为响应国家号召,有不少地区出台了相关政策去鼓励“地摊经济”.老王2020年6月1日向银行借了免息贷款10000元,用于进货.因质优价廉,供不应求,据测算:每月获得的利润是该月初投入资金的20%,每月底扣除生活费1000元,余款作为资金全部用于下月再进货,如此继续,预计到2021年5月底该摊主的年所得收入为( )(取()111.27.5=,()121.29=) A .32500元B .40000元C .42500元D .50000元12.某病毒研究所为了更好地研究“新冠”病毒,计划改建十个实验室,每个实验室的改建费用分为装修费和设备费,每个实验室的装修费都一样,设备费从第一到第十实验室依次构成等比数列,已知第五实验室比第二实验室的改建费用高28万元,第七实验室比第四实验室的改建费用高112万元,并要求每个实验室改建费用不能超过1100万元.则该研究所改建这十个实验室投入的总费用最多需要( ) A .2806万元B .2906万元C .3106万元D .3206万元二、填空题13.小李向银行贷款14760元,并与银行约定:每年还一次款,分4次还清所有的欠款,且每年还款的钱数都相等,贷款的年利率为0.25,则小李每年所要还款的钱数是___________元.14.从2017年到2020年期间,某人每年6月1日都到银行存入1万元的一年定期储蓄.若年利率为20%保持不变,且每年到期的存款本息均自动转为新的一年定期储蓄,到2020年6月1日,该人去银行不再存款,而是将所有存款的本息全部取回,则取回的金额为_______万元.15.银行一年定期储蓄存款年息为r ,三年定期储蓄存款年息为q ,银行为吸收长期资金,鼓励储户存三年定期的存款,那么q 的值应略大于______.16.今年“五一”期间,北京十家重点公园举行免费游园活动,北海公园免费开放一天,早晨6时30分有2人进入公园,接下来的第一个30分钟内有4人进去1人出来,第二个30分钟内有8人进去2人出来,第三个30分钟内有16人进去3人出来,第四个30分钟内有32人进去4人出来…,按照这种规律进行下去,到上午11时30分公园内的人数是____.三、解答题17.一杯100℃的开水放在室温25℃的房间里,1分钟后水温降到85℃,假设每分钟水温变化量和水温与室温之差成正比. (1)求()*n n N ∈分钟后的水温n t ;(2)当水温在40℃到55℃之间时(包括40℃和55℃),为最适合饮用的温度,则在水烧开后哪个时间段饮用最佳.(参考数据:lg 20.3≈)18.某优秀大学生毕业团队响应国家号召,毕业后自主创业,通过银行贷款等方式筹措资金,投资72万元生产并经营共享单车,第一年维护费用为12万元,以后每年都增加4万元,每年收入租金50万元.(1)若扣除投资和维护费用,则从第几年开始获取纯利润?(2)若年平均获利最大时,该团队计划投资其它项目,问应在第几年转投其它项目?19.去年某地产生的生活垃圾为20万吨,其中14万吨垃圾以填埋方式处理,6万吨垃圾以环保方式处理.预计每年生活垃圾的总量递增5%,同时,通过环保方式处理的垃圾量每年增加1.5万吨.记从今年起每年生活垃圾的总量(单位:万吨)构成数列{}n a ,每年以环保方式处理的垃圾量(单位:万吨)构成数列{}n b . (1)求数列{}n a 和数列{}n b 的通项公式;(2)为了确定处理生活垃圾的预算,请求出从今年起n 年内通过填埋方式处理的垃圾总量的计算公式,并计算从今年起5年内通过填埋方式处理的垃圾总量(精确到0.1万吨).(参考数据41.05 1.215≈,51.05 1.276≈,61.05 1.340≈)20.2020年是充满挑战的一年,但同时也是充满机遇、蓄势待发的一年.突如其来的疫情给世界带来了巨大的冲击与改变,也在客观上使得人们更加重视科技的力量和潜能.某公司一下属企业从事某种高科技产品的生产.假设该企业第一年年初有资金5000万元,并将其全部投入生产,到当年年底资金增长了50%,预计以后每年资金年增长率与第一年相同.公司要求企业从第一年开始,每年年底上缴资金(2500)t t ≤万元,并将剩余资金全部投入下一年生产.设第n 年年底企业上缴资金后的剩余资金为n a 万元. (1)写出1n a +与n a 的关系式,并判断{}2n a t -是否为等比数列;(2)若企业每年年底上缴资金1500t =,第*()m m N ∈年年底企业的剩余资金超过21000万元,求m 的最小值.21.流行性感冒是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病.某市去年11月份曾发生流感,据统计,11月1日该市的新感染者有30人,以后每天的新感染者比前一天的新感染者增加50人.由于该市医疗部门采取措施,使该种病毒的传播得到控制,从11月()*1929,k k k +≤≤∈N 日起每天的新感染者比前一天的新感染者减少20人. (1)若9k =,求11月1日至11月10日新感染者总人数;(2)若到11月30日止,该市在这30天内的新感染者总人数为11940人,问11月几日,该市新感染者人数最多?并求这一天的新感染者人数.22.教育储蓄是指个人按国家有关规定在指定银行开户、存入规定数额资金、用于教育目的的专项储蓄,是一种专门为学生支付非义务教育所需教育金的专项储蓄,储蓄存款享受免征利息税的政策.若你的父母在你12岁生日当天向你的银行教育储蓄账户存入1000元,并且每年在你生日当天存入1000元,连续存6年,在你十八岁生日当天一次性取出,假设教育储蓄存款的年利率为10%.(1)在你十八岁生日当天时,一次性取出的金额总数为多少?(参考数据:71.1 1.95≈) (2)当你取出存款后,你就有了第一笔启动资金,你可以用你的这笔资金做理财投资.如果现在有三种投资理财的方案: ①方案一:每天回报40元;②方案二:第一天回报10元,以后每天比前一天多回报10元; ③方案三:第一天回报0.4元,以后每天的回报比前一天翻一番. 你会选择哪种方案?请说明你的理由.23.已知数集{}()1212,,1,2n n A a a a a a a n =≤<<≥具有性质P ;对任意的(),1i j i j n ≤≤≤,i j a a 与j ia a 两数中至少有一个属于A .(Ⅰ)分别判断数集{}1,3,4与{}1,2,3,6是否具有性质P ,并说明理由; (Ⅱ)证明:11a =,且1211112nn na a a a a a a ---+++=+++; (Ⅲ)证明:当5n =时,成等比数列。
2021届高考数学一轮知能训练第五章数列第4讲数列的求和含解析

第4讲 数列的求和1.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a 1=1,a n +a n +1=2n +1,则S 20172017=( )A .1009B .1008C .2D .12.已知数列{a n }:12,13+23,14+24+34,15+25+35+45,…,若b n =1a n a n +1,那么数列{b n }前n 项的和为( )A .4⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1n +1B .4⎝ ⎛⎭⎪⎫12-1n +1C .1-1n +1 D.12-1n +13.已知数列{a n }的前n 项和S n =n 2-6n ,则数列{|a n |}的前n 项和T n 等于( )A .6n -n 2B .n 2-6n +18C.⎩⎪⎨⎪⎧ 6n -n 2,1≤n ≤3,n 2-6n +18,n >3D.⎩⎪⎨⎪⎧6n -n 2,1≤n ≤3,n 2-6n ,n >3 4.已知数列{a n }满足:a n +1=a n -a n -1(n ≥2,n ∈N *),a 1=1,a 2=2,S n 为数列{a n }的前n 项和,则S 2018=( )A .3B .2C .1D .0 5.对于数列{a n },定义数列{a n +1-a n }为数列{a n }的“差数列”,若a 1=2,数列{a n }的“差数列”的通项公式为a n +1-a n =2n,则数列{a n }的前n 项和S n =( )A .2B .2nC .2n +1-2D .2n -1-26.(多选)已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1=a n2+3a n(n ∈N *),则下列结论正确的有( )A.⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n+3为等比数列 B .{a n }的通项公式为a n =12n +1-3C .{a n }为递增数列D.⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 的前n 项和T n =2n +2-3n -4 7.在数列{a n }中,a 1=1,a n +2+(-1)na n =1,记S n 是数列{a n }的前n 项和,则S 60=________. 8.(2017年新课标Ⅱ)等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 3=3,S 4=10,则11nk kS =∑=________.9.(2019年新课标Ⅱ)已知{a n }是各项均为正数的等比数列,a 1=2,a 3=2a 2+16. (1)求{a n }的通项公式;(2)设b n =log 2a n ,求数列{b n }的前n 项和.10.已知数列{a n }的前n 项和S n =2n +1+n -2. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =log 2(a n -1),求T n =1b 1b 2+1b 2b 3+1b 3b 4+…+1b n b n +1.11.(2018年浙江)已知等比数列{a n }的公比q >1,且a 3+a 4+a 5=28,a 4+2是a 3,a 5的等差中项.数列{b n }满足b 1=1,数列{(b n +1-b n )a n }的前n 项和为2n 2+n .(1)求q 的值;(2)求数列{b n }的通项公式.12.(2018年天津)设{a n }是等比数列,公比大于0,其前n 项和为S n (n ∈N *),{b n }是等差数列.已知a 1=1,a 3=a 2+2,a 4=b 3+b 5,a 5=b 4+2b 6.(1)求{a n }和{b n }的通项公式;(2)设数列{S n }的前n 项和为T n (n ∈N *), ⅰ)求T n ;ⅱ)证明:21()(1)(2)nk k k k T b b k k +=+++∑=2n +2n +2-2(n ∈N *).第4讲 数列的求和1.A 解析:S 2017=a 1+(a 2+a 3)+(a 4+a 5)+…+(a 2016+a 2017) =(2×0+1)+(2×2+1)+(2×4+1)+…+(2×2016+1)=1+2×2016+1×10092=2017×1009, ∴S 20172017=1009.故选A. 2.A 解析:∵a n =1+2+3+…+nn +1=n n +12n +1=n 2,∴b n =1a n a n +1=4n n +1=4⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1. ∴S n =4⎝⎛⎭⎪⎫1-1n +1. 3.C 解析:∵由S n =n 2-6n 得{a n }是等差数列, 且首项为-5,公差为2.∴a n =-5+(n -1)×2=2n -7. ∴n ≤3时,a n <0;n >3时,a n >0.∴T n =⎩⎪⎨⎪⎧6n -n 2,1≤n ≤3,n 2-6n +18,n >3.4.A 解析:∵a n +1=a n -a n -1,a 1=1,a 2=2,∴a 3=1,a 4=-1,a 5=-2,a 6=-1,a 7=1,a 8=2,…,故数列{a n }是周期为6的周期数列,且每连续6项的和为0.故S 2018=336×0+a 2017+a 2018=a 1+a 2=3.5.C 解析:∵a n +1-a n =2n,∴a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1=2n -1+2n -2+…+22+2+2=2-2n1-2+2=2n -2+2=2n,∴S n =2-2n +11-2=2n +1-2.6.ABD7.480 解析:∵a n +2+(-1)na n =1,∴a 3-a 1=1,a 5-a 3=1,a 7-a 5=1,…,且a 4+a 2=1,a 6+a 4=1,a 8+a 6=1,….∴{a 2n -1}为等差数列,且a 2n -1=1+(n -1)×1=n ,即a 1=1,a 3=2,a 5=3,a 7=4,…. ∴S 4=a 1+a 2+a 3+a 4=1+1+2=4,S 8-S 4=a 5+a 6+a 7+a 8=3+4+1=8, S 12-S 8=a 9+a 10+a 11+a 12=5+6+1=12,….∴该数列构成以4为首项,4为公差的等差数列.∴S 60=4×15+15×142×4=480.8.2n n +1解析:设等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d , 依题意有⎩⎪⎨⎪⎧a 1+2d =3,4a 1+4×32d =10.解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =1.数列{a n }的前n 项和为S n =na 1+n n -12d =n n +12,1S k =2kk +1=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1k +1,则11nk kS =∑=2⎝ ⎛1-12+12-⎭⎪⎫13+13-14+…+1n -1n +1=2nn +1. 9.解:(1)设{a n }的公比为q ,由题设得 2q 2=4q +16,即q 2-2q -8=0. 解得q =-2(舍去)或q =4.因此{a n }的通项公式为a n =2×4n -1=22n -1. (2)由(1)得b n =(2n -1)log 22=2n -1,∴数列{}b n 的前n 项和为1+3+…+2n -1=n 2.10.解:(1)由⎩⎪⎨⎪⎧S n =2n +1+n -2,S n -1=2n+n -1-2,得a n =2n+1(n ≥2).当n =1时,a 1=S 1=3, 综上所述,a n =2n+1.(2)由b n =log 2(a n -1)=log 22n=n .T n =1b 1b 2+1b 2b 3+1b 3b 4+…+1b n b n +1=11×2+12×3+13×4+…+1n n +1=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+⎝ ⎛⎭⎪⎫13-14+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1=n n +1. 11.解:(1)由a 4+2是a 3,a 5的等差中项,得 a 3+a 5=2a 4+4,∴a 3+a 4+a 5=3a 4+4=28,解得a 4=8.由a 3+a 5=20,得8⎝ ⎛⎭⎪⎫q +1q =20, ∵q >1,∴q =2.(2)设c n =(b n +1-b n )a n ,数列{c n }前n 项和为S n . 由c n =⎩⎪⎨⎪⎧S 1,n =1,S n -S n -1,n ≥2.解得c n =4n -1.由(1)可知a n =2n -1,∴b n +1-b n =(4n -1)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1,故b n -b n -1=(4n -5)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2,n ≥2,b n -b 1=(b n -b n -1)+(b n -1-b n -2)+…+(b 3-b 2)+(b 2-b 1)=(4n -5)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2+(4n -9)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -3+…+7·12+3.设T n =3+7·12+11·⎝ ⎛⎭⎪⎫122+…+(4n -5)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2,n ≥2,12T n =3·12+7·⎝ ⎛⎭⎪⎫122+…+(4n -9)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2+(4n -5)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1, ∴12T n =3+4·12+4·⎝ ⎛⎭⎪⎫122+…+4·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2-(4n -5)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1, 因此T n =14-(4n +3)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2,n ≥2,又b 1=1,∴b n =15-(4n +3)·⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -2.12.(1)解:设等比数列{a n }的公比为q .由a 1=1,a 3=a 2+2,可得q 2-q -2=0.∵q >0,可得q =2,故a n =2n -1. 设等差数列{b n }的公差为d , 由a 4=b 3+b 5,可得b 1+3d =4. 由a 5=b 4+2b 6, 可得3b 1+13d =16,从而b 1=1,d =1,故b n =n .∴数列{a n }的通项公式为a n =2n -1,数列{b n }的通项公式为b n =n .(2)ⅰ)解:由(1),有S n =1-2n1-2=2n-1,故T n =1(n k =∑2k-1)=12nk =∑k-n =2×1-2n1-2-n =2n +1-n -2.ⅱ)证明:∵T k +b k +2b kk +1k +2=2k +1-k -2+k +2kk +1k +2=k ·2k +1k +1k +2=2k +2k +2-2k +1k +1, ∴1nk =∑T k +b k +2b k k +1k +2=⎝ ⎛⎭⎪⎫233-222+⎝ ⎛⎭⎪⎫244-233+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫2n +2n +2-2n +1n +1=2n +2n +2-2.。
2021届高考数学一轮复习第六章数列第1节数列的概念与简单表示法教学案含解析新人教A版

第1节数列的概念与简单表示法考试要求 1.了解数列的概念和几种简单的表示方法(列表、图象、通项公式);2.了解数列是自变量为正整数的一类特殊函数.知识梳理1.数列的定义按照一定顺序排列着的一列数称为数列,数列中的每一个数叫做这个数列的项.2.数列的分类3.数列的表示法数列有三种表示法,它们分别是列表法、图象法和解析法.4.数列的通项公式(1)通项公式:如果数列{a n}的第n项a n与序号n之间的关系可以用一个式子a n=f(n)来表示,那么这个公式叫做这个数列的通项公式.(2)递推公式:如果已知数列{a n }的第1项(或前几项),且从第二项(或某一项)开始的任一项a n 与它的前一项a n -1(或前几项)间的关系可以用一个公式来表示,那么这个公式就叫做这个数列的递推公式. [常用结论与微点提醒]1.数列的最大(小)项,可以用⎩⎪⎨⎪⎧a n ≥a n -1,a n ≥a n +1(n ≥2,n ∈N *)⎝ ⎛⎭⎪⎫⎩⎪⎨⎪⎧a n ≤a n -1,a n ≤a n +1(n ≥2,n ∈N *)求,也可以转化为函数的最值问题或利用数形结合求解.2.数列是按一定“次序”排列的一列数,一个数列不仅与构成它的“数”有关,而且还与这些“数”的排列顺序有关.3.易混项与项数的概念,数列的项是指数列中某一确定的数,而项数是指数列的项对应的位置序号.诊 断 自 测1.判断下列结论正误(在括号内打“√”或“×”)(1)相同的一组数按不同顺序排列时都表示同一个数列.( ) (2)1,1,1,1,…,不能构成一个数列.( ) (3)任何一个数列不是递增数列,就是递减数列.( )(4)如果数列{a n }的前n 项和为S n ,则对任意n ∈N *,都有a n +1=S n +1-S n .( ) 解析 (1)数列:1,2,3和数列:3,2,1是不同的数列. (2)数列中的数是可以重复的,可以构成数列.(3)数列可以是常数列或摆动数列. 答案 (1)× (2)× (3)× (4)√2.(老教材必修5P33T4改编)在数列{a n }中,a 1=1,a n =1+(-1)na n -1(n ≥2),则a 5等于( )A.32B.53C.85D.23解析 a 2=1+(-1)2a 1=2,a 3=1+(-1)3a 2=12,a 4=1+(-1)4a 3=3,a 5=1+(-1)5a 4=23.答案 D3.(老教材必修5P33T5改编)根据下面的图形及相应的点数,写出点数构成的数列的一个通项公式a n =________.…解析 由a 1=1=5×1-4,a 2=6=5×2-4,a 3=11=5×3-4,…,归纳a n =5n -4. 答案 5n -44.(2020·北京朝阳区月考)数列0,1,0,-1,0,1,0,-1,…的一个通项公式a n 等于( ) A.(-1)n+12B.cos n π2 C.cosn +12πD.cosn +22π解析 令n =1,2,3,…,逐一验证四个选项,易得D 正确. 答案 D5.(2019·郑州一模)设数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n =a 1(4n -1)3,若a 4=32,则a 1=________.解析 由题意,得a 4=S 4-S 3=32. 即255a 13-63a 13=32,解得a 1=12. 答案 126.(2020·成都诊断)数列{a n }中,a n =-n 2+11n (n ∈N *),则此数列最大项的值是________.解析 a n =-n 2+11n =-⎝⎛⎭⎪⎫n -1122+1214,∵n ∈N *,∴当n =5或n =6时,a n 取最大值30. 答案 30考点一 由a n 与S n 的关系求通项【例1】 (1)(2019·广州质检)已知数列{a n }的前n 项和S n =2n 2-3n ,则a n =________. (2)(2020·西安模拟)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=1,S n =13a n +1-1,则数列{a n }的通项公式为________.解析 (1)a 1=S 1=2-3=-1,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=(2n 2-3n )-[2(n -1)2-3(n -1)]=4n -5, 由于a 1也适合此等式,∴a n =4n -5.(2)由a 1=1,S n =13a n +1-1可得a 1=13a 2-1=1,解得a 2=6,当n ≥2时,S n -1=13a n -1,又S n=13a n +1-1,两式相减可得a n =S n -S n -1=13a n +1-13a n ,即a n +1=4a n (n ≥2),则a n =6·4n -2,又a 1=1不符合上式,所以a n =⎩⎪⎨⎪⎧1,n =1,6·4n -2,n ≥2. 答案 (1)4n -5 (2)a n =⎩⎪⎨⎪⎧1,n =1,6·4n -2,n ≥2 规律方法 数列的通项a n 与前n 项和S n 的关系是a n =⎩⎪⎨⎪⎧S 1,n =1,S n -S n -1,n ≥2.①当n =1时,a 1若适合S n -S n -1,则n =1的情况可并入n ≥2时的通项a n ;②当n =1时,a 1若不适合S n -S n -1,则用分段函数的形式表示.【训练1】 (1)设数列{a n }满足a 1+3a 2+…+(2n -1)a n =2n ,则a n =________.(2)(2018·全国Ⅰ卷)记S n 为数列{a n }的前n 项和.若S n =2a n +1,则S 6=________. 解析 (1)因为a 1+3a 2+…+(2n -1)a n =2n , 故当n ≥2时,a 1+3a 2+…+(2n -3)a n -1=2(n -1). 两式相减得(2n -1)a n =2, 所以a n =22n -1(n ≥2).又由题设可得a 1=2,满足上式, 从而{a n }的通项公式为a n =22n -1(n ∈N *). (2)由S n =2a n +1,得a 1=2a 1+1,所以a 1=-1. 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2a n +1-(2a n -1+1), 得a n =2a n -1.∴数列{a n }是首项为-1,公比为2的等比数列.∴S 6=a 1(1-q 6)1-q =-(1-26)1-2=-63.答案 (1)22n -1(n ∈N *) (2)-63考点二 由数列的递推关系求通项 多维探究角度1 累加法——形如a n +1-a n =f (n ),求a n【例2-1】 在数列{a n }中,a 1=2,a n +1=a n +ln ⎝⎛⎭⎪⎫1+1n ,则a n 等于( )A.2+ln nB.2+(n -1)ln nC.2+n ln nD.1+n +ln n解析 因为a n +1-a n =lnn +1n=ln(n +1)-ln n , 所以a 2-a 1=ln 2-ln 1,a 3-a 2=ln 3-ln 2,a 4-a 3=ln 4-ln 3,……a n -a n -1=ln n -ln(n -1)(n ≥2).把以上各式分别相加得a n -a 1=ln n -ln 1, 则a n =2+ln n (n ≥2),且a 1=2也适合, 因此a n =2+ln n (n ∈N *). 答案 A角度2 累乘法——形如a n +1a n=f (n ),求a n 【例2-2】 若a 1=1,na n -1=(n +1)a n (n ≥2),则数列{a n }的通项公式a n =________. 解析 由na n -1=(n +1)a n (n ≥2),得a n a n -1=n n +1(n ≥2). 所以a n =a n a n -1·a n -1a n -2·a n -2a n -3·…·a 3a 2·a 2a 1·a 1 =nn +1·n -1n ·n -2n -1·…·34·23·1=2n +1(n ≥2), 又a 1也满足上式,所以a n =2n +1. 答案2n +1角度3 构造法——形如a n +1=Aa n +B (A ≠0且A ≠1,B ≠0),求a n【例2-3】 (2020·青岛模拟)已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1=3a n +2(n ∈N *),则数列{a n }的通项公式为________.解析 由a n +1=3a n +2,得a n +1+1=3(a n +1), ∴数列{a n +1}是首项为2,公比为3的等比数列, ∴a n +1=2·3n -1,∴a n =2·3n -1-1.答案 a n =2·3n -1-1角度4 取倒数法——形如a n +1=Aa nBa n +C(A ,B ,C 为常数),求a n 【例2-4】 已知数列{a n }中,a 1=1,a n +1=2a n a n +2(n ∈N *),则数列{a n }的通项公式为________. 解析 因为a n +1=2a n a n +2,a 1=1,所以a n ≠0,所以1a n +1=1a n +12,即1a n +1-1a n =12.又a 1=1,则1a 1=1,所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是以1为首项,12为公差的等差数列.所以1a n =1a 1+(n -1)×12=n 2+12.所以a n =2n +1.答案 a n =2n +1规律方法 由数列的递推关系求通项公式的常用方法 (1)已知a 1,且a n -a n -1=f (n ),可用“累加法”求a n . (2)已知a 1(a 1≠0),且a na n -1=f (n ),可用“累乘法”求a n . (3)已知a 1,且a n +1=qa n +b ,则a n +1+k =q (a n +k )(其中k 可用待定系数法确定),可转化为{a n +k }为等比数列. (4)形如a n +1=Aa n Ba n +C (A ,B ,C 为常数)的数列,将其变形为1a n +1=C A ·1a n +BA ,①若A =C ,则⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是等差数列,且公差为BA,②若A ≠C ,则采用待定系数法构造新数列求解. 【训练2】 (1)(角度1)在数列{a n }中,若a 1=3,a n +1=a n +1n (n +1),则通项公式a n =________.(2)(角度2)已知a 1=2,a n +1=2na n ,则数列{a n }的通项公式a n =________.(3)(角度3)已知数列{a n }中,a 1=3,且点P n (a n ,a n +1)(n ∈N *)在直线4x -y +1=0上,则数列{a n }的通项公式a n =________.(4)(角度4)已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1=a n a n +2(n ∈N *),则数列{a n }的通项公式a n =________.解析 (1)原递推公式可化为a n +1=a n +1n -1n +1,则a 2=a 1+1-12,a 3=a 2+12-13,a 4=a 3+13-14,…,a n -1=a n -2+1n -2-1n -1,a n =a n -1+1n -1-1n ,累计相加得,a n =a 1+1-1n, 又n =1时也适合,故a n =4-1n.(2)∵a n +1=2na n ,∴a n +1a n =2n ,当n ≥2时,a n =a n a n -1·a n -1a n -2·…·a 2a 1·a 1=2n -1·2n -2·…·2·2=2n 2-n +22.又a 1=2也符合上式,∴a n =2n 2-n +22.(3)因为点P n (a n ,a n +1)(n ∈N *)在直线4x -y +1=0上,所以4a n -a n +1+1=0. 所以a n +1+13=4⎝ ⎛⎭⎪⎫a n +13.因为a 1=3,所以a 1+13=103.故数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n +13是首项为103,公比为4的等比数列.所以a n +13=103×4n -1,故数列{a n }的通项公式为a n =103×4n -1-13.(4)由a n +1=a na n +2,得1a n +1=1+2a n ,所以1a n +1+1=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1a n +1,故⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n +1是首项为1a 1+1=2,公比为2的等比数列,则1a n +1=2n,则a n =12n -1.答案 (1)4-1n (2)2n 2-n +22 (3)103×4n -1-13(4)12n -1考点三 数列的性质【例3】 (1)(2019·宜春期末)已知函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x +12,x ≤12,2x -1,12<x <1,x -1,x ≥1,若数列{a n}满足a 1=73,an+1=f (a n )(n ∈N *),则a 2 019=( )A.73B.43C.56D.13(2)(2020·衡水中学一调)已知数列{a n }的前n项和S n =⎩⎪⎨⎪⎧2n-1,n ≤4,-n 2+(m -1)n ,n ≥5.若a 5是{a n }中的最大值,则实数m 的取值范围是________.解析 (1)由题意,知a 2=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫73=43,a 3=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫43=13,a 4=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫13=56,a 5=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫56=23,a 6=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫23=13,a 7=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫13=56,……,故数列{a n }从第三项起构成周期数列,且周期为3,故a 2 019=a 3=13.故选D.(2)因为S n =⎩⎪⎨⎪⎧2n-1,n ≤4,-n 2+(m -1)n ,n ≥5,所以当2≤n ≤4时,a n =S n -S n -1=2n -1;当n =1时,a 1=S 1=1也满足上式; 当n ≥6时,a n =S n -S n -1=-2n +m , 当n =5时,a 5=S 5-S 4=5m -45, 综上,a n =⎩⎪⎨⎪⎧2n -1,n ≤4,5m -45,n =5,-2n +m ,n ≥6,因为a 5是{a n }中的最大值,所以有5m -45≥8且5m -45≥-12+m ,解得m ≥535.答案 (1)D (2)⎣⎢⎡⎭⎪⎫535,+∞ 规律方法 1.在数学命题中,以数列为载体,常考查周期性、单调性.2.(1)研究数列的周期性,常由条件求出数列的前几项,确定周期性,进而利用周期性求值.(2)数列的单调性只需判定a n 与a n +1的大小,常用比差或比商法进行判断. 【训练3】 (1)已知数列{a n }满足a n +1=11-a n ,若a 1=12,则a 2 021=( )A.-1B.12C.1D.2(2)已知等差数列{a n }的公差d <0,且a 21=a 211,则数列{a n }的前n 项和S n 项取得最大值时,项数n 的值为( )A.5B.6C.5或6D.6或7解析 (1)由a 1=12,a n +1=11-a n 得a 2=2,a 3=-1,a 4=12,a 5=2,…,可知数列{a n }是以3为周期的数列,因此a 2 021=a 3×673+2=a 2=2. (2)由a 21=a 211,可得(a 1+a 11)(a 1-a 11)=0, 因为d <0,所以a 1-a 11≠0,所以a 1+a 11=0, 又2a 6=a 1+a 11,所以a 6=0. 因为d <0,所以{a n }是递减数列,所以a 1>a 2>…>a 5>a 6=0>a 7>a 8>…,显然前5项和或前6项和最大,故选C. 答案 (1)D (2)CA 级 基础巩固一、选择题1.已知数列的前4项为2,0,2,0,则依此归纳该数列的通项不可能是( ) A.a n =(-1)n -1+1B.a n =⎩⎪⎨⎪⎧2,n 为奇数,0,n 为偶数C.a n =2sinn π2D.a n =cos(n -1)π+1解析 对n =1,2,3,4进行验证,a n =2sin n π2不合题意.答案 C2.已知数列{a n }满足:任意m ,n ∈N *,都有a n ·a m =a n +m ,且a 1=12,那么a 5=( )A.132B.116C.14D.12解析 由题意,得a 2=a 1a 1=14,a 3=a 1·a 2=18,则a 5=a 3·a 2=132.答案 A3.(2020·江西重点中学盟校联考)在数列{a n }中,a 1=-14,a n =1-1a n -1(n ≥2,n ∈N *),则a 2 019的值为( ) A.-14B.5C.45D.54解析 在数列{a n }中,a 1=-14,a n =1-1a n -1(n ≥2,n ∈N *),所以a 2=1-1-14=5,a 3=1-15=45,a 4=1-145=-14,所以{a n }是以3为周期的周期数列,所以a 2 019=a 673×3=a 3=45.答案 C4.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=2,a n +1=S n +1(n ∈N *),则S 5=( ) A.31B.42C.37D.47解析 由题意,得S n +1-S n =S n +1(n ∈N *),∴S n +1+1=2(S n +1)(n ∈N *),故数列{S n +1}为等比数列,其首项为3,公比为2,则S 5+1=3×24,所以S 5=47. 答案 D5.(2020·兰州重点高中联考)已知数列{a n }的首项a 1=35,且满足a n -a n -1=2n -1(n ∈N *,n ≥2),则a nn的最小值为( )A.234B.595C.353D.12解析 数列{a n }的首项a 1=35,且满足a n -a n -1=2n -1(n ∈N *,n ≥2),可得a n =a 1+(a 2-a 1)+(a 3-a 2)+…+(a n -a n -1)=34+(1+3+5+…+2n -1)=34+12n (1+2n -1)=34+n 2(n ≥2),当n =1时,a 1=35符合上式,故a n =34+n 2(n ∈N *),则a n n =n +34n≥234,等号成立时n =34n ,解得n =34,n 不为正整数,由于n 为正整数,所以n =5时,5+345=595;n =6时,6+346=353<595.则a n n 的最小值为353,故选C.答案 C 二、填空题6.已知S n =3n+2n +1,则a n =________________. 解析 因为当n =1时,a 1=S 1=6; 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=(3n +2n +1)-[3n -1+2(n -1)+1]=2·3n -1+2,由于a 1不适合此式,所以a n =⎩⎪⎨⎪⎧6,n =1,2·3n -1+2,n ≥2. 答案 ⎩⎪⎨⎪⎧6,n =1,2·3n -1+2,n ≥2 7.(2019·汕头一模)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1=1,a 2=2,且a n +2=3S n -S n +1+3(n ∈N *),则S 10=________________. 解析 因为a n +2=3S n -S n +1+3, 所以S n +2-S n +1=3S n -S n +1+3,整理得S n +2=3S n +3,即S n +2+32=3⎝ ⎛⎭⎪⎫S n +32,又S 2=a 1+a 2=3,所以S 10+32=S 10+32S 8+32·S 8+32S 6+32·S 6+32S 4+32·S 4+32S 2+32·⎝⎛⎭⎪⎫S 2+32,即S 10=S 10+32S 8+32·S 8+32S 6+32·S 6+32S 4+32·S 4+32S 2+32·⎝⎛⎭⎪⎫S 2+32-32=363.答案 3638.(2020·河北省级示范性高中联考)数列{a n }满足a 1=3,且对于任意的n ∈N *都有a n +1-a n =n +2,则a 39=________. 解析 因为a n +1-a n =n +2,所以a 2-a 1=3,a 3-a 2=4,a 4-a 3=5,……,a n -a n -1=n +1(n ≥2),上面(n -1)个式子左右两边分别相加 得a n -a 1=(n +4)(n -1)2(n ≥2),即a n =(n +1)(n +2)2(n ≥2),当n =1时,a 1=3适合上式,所以a n =(n +1)(n +2)2,n ∈N *,所以a 39=820.答案 820 三、解答题9.已知各项都为正数的数列{a n }满足a 1=1,a 2n -(2a n +1-1)·a n -2a n +1=0. (1)求a 2,a 3; (2)求{a n }的通项公式.解 (1)由题意得a 2=12,a 3=14.(2)由a 2n -(2a n +1-1)a n -2a n +1=0得2a n +1(a n +1)=a n (a n +1). 因为{a n }的各项都为正数,所以a n +1a n =12. 故{a n }是首项为1,公比为12的等比数列,因此a n =12n -1.10.设数列{a n }的前n 项和为S n .已知a 1=a (a ≠3),a n +1=S n +3n ,n ∈N *,设b n =S n -3n. (1)求数列{b n }的通项公式;(2)若a n +1≥a n ,n ∈N *,求a 的取值范围. 解 (1)依题意,S n +1-S n =a n +1=S n +3n, 即S n +1=2S n +3n,由此得S n +1-3n +1=2(S n -3n),即b n +1=2b n ,又b 1=S 1-3=a -3, 所以数列{b n }的通项公式为b n =(a -3)2n -1,n ∈N *.(2)由(1)知S n =3n+(a -3)2n -1,n ∈N *,于是,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=3n +(a -3)2n -1-3n -1-(a -3)2n -2=2×3n -1+(a -3)2n -2,a n +1-a n =4×3n -1+(a -3)2n -2=2n -2⎣⎢⎡⎦⎥⎤12⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -2+a -3, 当n ≥2时,a n +1≥a n ⇒12⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -2+a -3≥0⇒a ≥-9.又a 2=a 1+3>a 1.综上,a 的取值范围是[-9,3)∪(3,+∞).B 级 能力提升11.(2019·晋中高考适应性调研)“中国剩余定理”又称“孙子定理”.1852年,英国来华传教士伟烈亚力将《孙子算经》中“物不知数”问题的解法传至欧洲.1874年,英国数学家马西森指出此法符合1801年由高斯得到的关于同余式解法的一般性定理,因而西方称之为“中国剩余定理”.“中国剩余定理”讲的是一个关于整除的问题,现有这样一个整除问题:将1至2 020这2 020个数中,能被3除余1且被7除余1的数按从小到大的顺序排成一列,构成数列{a n },则此数列共有( ) A.98项B.97项C.96项D.95项解析 能被3除余1且被7除余1的数就只能是被21除余1的数,故a n =21n -20,由1≤a n ≤2020得1≤n ≤97321,又n ∈N *,故此数列共有97项.答案 B12.(2020·邵东月考)已知数列{a n }的通项为a n =2n +3(n ∈N *),数列{b n }的前n 项和为S n =3n 2+7n 2(n ∈N *),若这两个数列的公共项顺次构成一个新数列{c n },则满足c n <2 020的n 的最大整数值为( ) A.338B.337C.336D.335解析 对于{b n },当n =1时,b 1=S 1=5,当n ≥2时,b n =S n -S n -1=3n 2+7n2-3(n -1)2+7(n -1)2=3n +2,它和数列{a n }的公共项构成的新数列{c n }是首项为5,公差为6的等差数列,则c n =6n -1,令c n <2 020,可得n <33656,因为n ∈N *,所以n 的最大值为336. 答案 C13.(2020·合肥联考)已知数列{a n },a 1=2,S n 为数列{a n }的前n 项和,且对任意n ≥2,都有2a na n S n -S 2n =1,则{a n }的通项公式为________________.解析 n ≥2时,由2a n a n S n -S 2n =1⇒2(S n -S n -1)(S n -S n -1)S n -S 2n =2(S n -S n -1)-S n -1S n =1⇒1S n -1S n -1=12.又1S 1=1a 1=12, ∴⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是以12为首项,12为公差的等差数列.∴1S n =n 2,∴S n =2n ,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2n -2n -1=-2n (n -1),当n =1时,a 1=2,所以a n =⎩⎪⎨⎪⎧2,n =1,-2n (n -1),n ≥2. 答案 a n =⎩⎪⎨⎪⎧2,n =1,-2n (n -1),n ≥2 14.已知数列{a n }中,a n =1+1a +2(n -1)(n ∈N *,a ∈R 且a ≠0).(1)若a =-7,求数列{a n }中的最大项和最小项的值; (2)若对任意的n ∈N *,都有a n ≤a 6成立,求a 的取值范围. 解 (1)∵a n =1+1a +2(n -1)(n ∈N *,a ∈R ,且a ≠0),又a =-7,∴a n =1+12n -9(n ∈N *).结合函数f (x )=1+12x -9的单调性,可知1>a 1>a 2>a 3>a 4,a 5>a 6>a 7>…>a n >1(n ∈N *). ∴数列{a n }中的最大项为a 5=2,最小项为a 4=0. (2)a n =1+1a +2(n -1)=1+12n -2-a2,已知对任意的n ∈N *,都有a n ≤a 6成立, 结合函数f (x )=1+12x -2-a 2的单调性,可知5<2-a2<6,即-10<a <-8.即a 的取值范围是(-10,-8).C 级 创新猜想15.(新背景题)(2019·福州二模)一元线性同余方程组问题最早可见于中国南北朝时期(公元5世纪)的数学著作《孙子算经》卷下第二十六题,叫做“物不知数”问题,原文如下:有物不知数,三三数之剩二,五五数之剩三,问物几何?即一个整数除以三余二,除以五余三,求这个整数.设这个整数为a ,当a ∈[2,2 019]时,符合条件的a 共有________个. 解析 法一 由题设a =3m +2=5n +3,m ,n ∈N , 则3m =5n +1,m ,n ∈N ,当m =5k 时,n 不存在;当m =5k +1时,n 不存在; 当m =5k +2时,n =3k +1,满足题意; 当m =5k +3时,n 不存在;当m =5k +4时,n 不存在.其中k ∈N .故2≤a =15k +8≤2 019,解得-615≤k ≤2 01115,则k =0,1,2,…,134,共135个. 即符合条件的a 共有135个,故答案为135.法二 一个整数除以三余二,这个整数可以为2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,…,一个整数除以五余三,这个整数可以为3,8,13,18,23,28,33,38,…,则同时除以三余二、除以五余三的整数为8,23,38,…,构成首项为8,公差为15的等差数列,通项公式为a n=8+15(n-1)=15n-7,由15n-7≤2 019得15n≤2 026,n≤135 115,因为n∈N*,所以n=1,2,3,…,135,共有135个. 答案135。
2021届高考数学一轮复习第六章数列第2节等差数列及其前n项和教学案含解析新人教A版

第2节 等差数列及其前n 项和考试要求 1.理解等差数列的概念;2.掌握等差数列的通项公式与前n 项和公式;3.能在具体的问题情境中识别数列的等差关系,并能利用等差数列的有关知识解决相应的问题;4.了解等差数列与一次函数的关系.知 识 梳 理1.等差数列的概念(1)如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差等于同一个常数,那么这个数列就叫做等差数列.数学语言表达式:a n +1-a n =d (n ∈N *,d 为常数).(2)若a ,A ,b 成等差数列,则A 叫做a ,b 的等差中项,且A =a +b2.2.等差数列的通项公式与前n 项和公式(1)若等差数列{a n }的首项是a 1,公差是d ,则其通项公式为a n =a 1+(n -1)d . (2)前n 项和公式:S n =na 1+n (n -1)d 2=n (a 1+a n )2.3.等差数列的性质(1)通项公式的推广:a n =a m +(n -m )d (n ,m ∈N *).(2)若{a n }为等差数列,且k +l =m +n (k ,l ,m ,n ∈N *),则a k +a l =a m +a n .(3)若{a n }是等差数列,公差为d ,则a k ,a k +m ,a k +2m ,…(k ,m ∈N *)是公差为md 的等差数列. (4)若S n 为等差数列{a n }的前n 项和,则数列S m ,S 2m -S m ,S 3m -S 2m ,…也是等差数列. (5)若S n 为等差数列{a n }的前n 项和,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 也为等差数列.[常用结论与微点提醒]1.已知数列{a n }的通项公式是a n =pn +q (其中p ,q 为常数),则数列{a n }一定是等差数列,且公差为p .2.在等差数列{a n }中,a 1>0,d <0,则S n 存在最大值;若a 1<0,d >0,则S n 存在最小值.3.等差数列{a n }的单调性:当d >0时,{a n }是递增数列;当d <0时,{a n }是递减数列;当d =0时,{a n }是常数列.4.数列{a n }是等差数列⇔S n =An 2+Bn (A ,B 为常数).5.用等差数列的定义判断数列是否为等差数列,要注意定义中的三个关键词:“从第2项起”“每一项与它的前一项的差”“同一个常数”.诊 断 自 测1.判断下列结论正误(在括号内打“√”或“×”)(1)数列{a n }为等差数列的充要条件是对任意n ∈N *,都有2a n +1=a n +a n +2.( ) (2)等差数列{a n }的单调性是由公差d 决定的.( )(3)数列{a n }为等差数列的充要条件是其通项公式为n 的一次函数.( ) (4)等差数列的前n 项和公式是常数项为0的二次函数.( ) 解析 (3)若公差d =0,则通项公式不是n 的一次函数. (4)若公差d =0,则前n 项和不是二次函数. 答案 (1)√ (2)√ (3)× (4)×2.(老教材必修5P46AT2改编)设数列{a n }是等差数列,其前n 项和为S n ,若a 6=2且S 5=30,则S 8等于( ) A.31B.32C.33D.34解析 由已知可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+5d =2,5a 1+10d =30,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=263,d =-43,∴S 8=8a 1+8×72d =32.答案 B3.(老教材必修5P68T8改编)在等差数列{a n }中a 3+a 4+a 5=6,则S 7=( ) A.8B.12C.14D.18解析 a 3+a 4+a 5=3a 4=6,∴a 4=2,S 7=12×7×(a 1+a 7)=7a 4=14.答案 C4.(2018·全国Ⅰ卷)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和.若3S 3=S 2+S 4,a 1=2,则a 5=( ) A.-12B.-10C.10D.12解析 设等差数列{a n }的公差为d ,则3(3a 1+3d )=2a 1+d +4a 1+6d ,即d =-32a 1.又a 1=2,∴d =-3,∴a 5=a 1+4d =2+4×(-3)=-10. 答案 B5.(2020·上饶模拟)已知等差数列{a n },a 10=10,其前10项和S 10=70,则公差d =( ) A.-29B.29C.-23D.23解析 因为S 10=12×10×(a 1+a 10)=12×10×(a 1+10)=70,所以a 1=4,因为a 10=a 1+9d =10,所以d =23.答案 D6.(2019·全国Ⅲ卷)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和.若a 1≠0,a 2=3a 1,则S 10S 5=________. 解析 由a 1≠0,a 2=3a 1,可得d =2a 1, 所以S 10=10a 1+10×92d =100a 1,S 5=5a 1+5×42d =25a 1,所以S 10S 5=4. 答案 4考点一 等差数列基本量的运算【例1】 (1)(一题多解)(2019·江苏卷)已知数列{a n }(n ∈N *)是等差数列,S n 是其前n 项和.若a 2a 5+a 8=0,S 9=27,则S 8的值是________.(2)(2019·全国Ⅰ卷)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和.已知S 4=0,a 5=5,则( ) A.a n =2n -5 B.a n =3n -10 C.S n =2n 2-8nD.S n =12n 2-2n解析 (1)法一 由S 9=27⇒9(a 1+a 9)2=27⇒a 1+a 9=6⇒2a 5=6⇒a 5=3,即a 1+4d =3. 又a 2a 5+a 8=0⇒2a 1+5d =0, 解得a 1=-5,d =2.故S 8=8a 1+8×(8-1)2d =16.法二 同法一得a 5=3.又a 2a 5+a 8=0⇒3a 2+a 8=0⇒2a 2+2a 5=0⇒a 2=-3. ∴d =a 5-a 23=2,a 1=a 2-d =-5.故S 8=8a 1+8×(8-1)2d =16.(2)设首项为a 1,公差为d .由S 4=0,a 5=5可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+4d =5,4a 1+6d =0,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-3,d =2.所以a n =-3+2(n -1)=2n -5,S n =n ×(-3)+n (n -1)2×2=n 2-4n .答案 (1)16 (2)A规律方法 1.等差数列的通项公式及前n 项和公式共涉及五个量a 1,a n ,d ,n ,S n ,知其中三个就能求另外两个,体现了用方程的思想来解决问题.2.数列的通项公式和前n 项和公式在解题中起到变量代换作用,而a 1和d 是等差数列的两个基本量,用它们表示已知和未知是常用方法.【训练1】 (2019·全国Ⅰ卷)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和.已知S 9=-a 5. (1)若 a 3=4,求{a n }的通项公式; (2)若a 1>0,求使得S n ≥a n 的n 的取值范围. 解 (1)设{a n }的公差为d .由S 9=-a 5得9a 1+9×82d =-(a 1+4d ),即a 1+4d =0.由a 3=4得a 1+2d =4. 于是a 1=8,d =-2.因此{a n }的通项公式为a n =10-2n . (2)由(1)得a 1=-4d , 故a n =(n -5)d ,S n =n (n -9)d2.由a 1>0知d <0,故S n ≥a n 等价于n (n -9)2≤n -5,即n 2-11n +10≤0,解得1≤n ≤10, 所以n 的取值范围是{n |1≤n ≤10,n ∈N }. 考点二 等差数列的判定与证明典例迁移【例2】 (经典母题)若数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a n +2S n S n -1=0(n ≥2),a 1=12.(1)求证:⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 成等差数列;(2)求数列{a n }的通项公式.(1)证明 当n ≥2时,由a n +2S n S n -1=0, 得S n -S n -1=-2S n S n -1,所以1S n -1S n -1=2,又1S 1=1a 1=2,故⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是首项为2,公差为2的等差数列. (2)解 由(1)可得1S n =2n ,∴S n =12n .当n ≥2时,a n =S n -S n -1=12n -12(n -1)=n -1-n 2n (n -1)=-12n (n -1).当n =1时,a 1=12不适合上式.故数列{a n}的通项公式为a n=⎩⎪⎨⎪⎧12,n =1,-12n (n -1),n ≥2.【迁移1】 本例条件不变,判断数列{a n }是否为等差数列,并说明理由. 解 因为a n =S n -S n -1(n ≥2),a n +2S n S n -1=0, 所以S n -S n -1+2S n S n -1=0(n ≥2). 所以1S n -1S n -1=2(n ≥2).又1S 1=1a 1=2,所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是以2为首项,2为公差的等差数列.所以1S n =2+(n -1)×2=2n ,故S n =12n.所以当n ≥2时,a n =S n -S n -1=12n -12(n -1)=-12n (n -1),所以a n +1=-12n (n +1),又a n +1-a n =-12n (n +1)--12n (n -1)=-12n ⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1-1n -1=1n (n -1)(n +1).所以当n ≥2时,a n +1-a n 的值不是一个与n 无关的常数,故数列{a n }不是等差数列.【迁移2】 本例中,若将条件变为a 1=35,na n +1=(n +1)a n +n (n +1),试求数列{a n }的通项公式.解 由已知可得a n +1n +1=a n n +1,即a n +1n +1-a nn=1, 又a 1=35,∴⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是以a 11=35为首项,1为公差的等差数列,∴a n n =35+(n -1)·1=n -25, ∴数列{a n }的通项公式为a n =n 2-25n .规律方法 1.证明数列是等差数列的主要方法:(1)定义法:对于n ≥2的任意自然数,验证a n -a n -1为同一常数. (2)等差中项法:验证2a n -1=a n +a n -2(n ≥3,n ∈N *)都成立. 2.判定一个数列是等差数列还常用到的结论:(1)通项公式:a n =pn +q (p ,q 为常数)⇔{a n }是等差数列.(2)前n 项和公式:S n =An 2+Bn (A ,B 为常数)⇔{a n }是等差数列.问题的最终判定还是利用定义.【训练2】 记S n 为等比数列{a n }的前n 项和.已知S 2=2,S 3=-6. (1)求{a n }的通项公式;(2)求S n ,并判断S n +1,S n ,S n +2是否成等差数列. 解 (1)设{a n }的公比为q ,由题设可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1(1+q )=2,a 1(1+q +q 2)=-6,解得⎩⎪⎨⎪⎧q =-2,a 1=-2.故{a n }的通项公式为a n =(-2)n.(2)由(1)可得S n =a 1(1-q n )1-q =-23+(-1)n 2n +13.由于S n +2+S n +1=-43+(-1)n 2n +3-2n +23=2⎣⎢⎡⎦⎥⎤-23+(-1)n ·2n +13=2S n , 故S n +1,S n ,S n +2成等差数列. 考点三 等差数列的性质及应用【例3】 (1)(2019·安阳联考)在等差数列{a n }中,若a 2+a 8=8,则(a 3+a 7)2-a 5=( )A.60B.56C.12D.4(2)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 3=9,S 6=36,则a 7+a 8+a 9等于( ) A.63B.45C.36D.27解析 (1)∵在等差数列{a n }中,a 2+a 8=8, ∴a 2+a 8=a 3+a 7=2a 5=8,解得a 5=4, 所以(a 3+a 7)2-a 5=82-4=60.(2)由{a n }是等差数列,得S 3,S 6-S 3,S 9-S 6为等差数列, 即2(S 6-S 3)=S 3+(S 9-S 6), 得到S 9-S 6=2S 6-3S 3=45, 所以a 7+a 8+a 9=45. 答案 (1)A (2)B规律方法 1.项的性质:在等差数列{a n }中,若m +n =p +q (m ,n ,p ,q ∈N *),则a m +a n =a p +a q .2.和的性质:在等差数列{a n }中,S n 为其前n 项和,则 (1)S 2n =n (a 1+a 2n )=…=n (a n +a n +1); (2)S 2n -1=(2n -1)a n .【训练3】 (1)(2020·广东六校联考)等差数列{a n }中,若a 4+a 6+a 8+a 10+a 12=120,则a 9-13a 11的值是( ) A.14B.15C.16D.17(2)等差数列{a n }与{b n }的前n 项和分别为S n 和T n ,若S n T n =3n -22n +1,则a 7b 7等于( )A.3727B.1914C.3929D.43解析 (1)依题意,由a 4+a 6+a 8+a 10+a 12=120,得5a 8=120,即a 8=24,所以a 9-13a 11=13(3a 9-a 11)=13(a 9+a 7+a 11-a 11)=13(a 9+a 7)=23a 8=23×24=16.(2)a 7b 7=2a 72b 7=a 1+a 13b 1+b 13=a 1+a 132×13b 1+b 132×13=S 13T 13=3×13-22×13+1=3727.答案 (1)C (2)A考点四 等差数列的最值问题 多维探究角度1 等差数列前n 项和的最值【例4-1】 (2019·北京卷)设{a n }是等差数列,a 1=-10,且a 2+10,a 3+8,a 4+6成等比数列.(1)求{a n }的通项公式;(2)记{a n }的前n 项和为S n ,求S n 的最小值. 解 (1)设{a n }的公差为d . 因为a 1=-10,所以a 2=-10+d ,a 3=-10+2d ,a 4=-10+3d . 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). 所以(-2+2d )2=d (-4+3d ). 解得d =2.所以{a n }的通项公式为a n =a 1+(n -1)d =2n -12. (2)由(1)知,a n =2n -12.则当n ≥7时,a n >0;当n =6时,a n =0,当n <6时,a n <0; 所以S n 的最小值为S 5=S 6=-30.规律方法 求等差数列前n 项和的最值,常用的方法:(1)利用等差数列的单调性,求出其正负转折项,或者利用性质求其正负转折项,便可求得和的最值;(2)利用公差不为零的等差数列的前n 项和S n =An 2+Bn (A ,B 为常数,A ≠0)为二次函数,通过二次函数的性质求最值. 角度2 等差数列项的最值【例4-2】 (2020·淮北模拟)S n 是等差数列{a n }的前n 项和,S 2 020<S 2 018,S 2 019<S 2 020,则S n <0时n 的最大值是( ) A.2 019B.2 020C.4 037D.4 038解析 因为S 2 020<S 2 018,S 2 019<S 2 020,所以a 2 020+a 2 019<0,a 2 020>0.所以S 4 038=4 038(a 1+a 4 038)2=2 019(a 2 020+a 2 019)<0,S 4 039=4 039(a 1+a 4 039)2=4 039a 2 020>0,可知S n <0时n 的最大值是4 038. 答案 D规律方法 本题借助等差数列的性质求出S n <0中n 的取值范围,从而求出n 的最大值,这种题型要与S n 的最值区别开来.【训练4】 (1)(角度1)等差数列{a n }中,已知|a 6|=|a 11|,且公差d >0,则其前n 项和取最小值时n 的值为( ) A.6B.7C.8D.9(2)(角度2)设等差数列{a n }满足a 3+a 7=36,a 4a 6=275,且a n a n +1有最小值,则这个最小值为________.解析 (1)由d >0可得等差数列{a n }是递增数列,又|a 6|=|a 11|,所以-a 6=a 11,即-a 1-5d =a 1+10d ,所以a 1=-15d 2,则a 8=-d 2<0,a 9=d2>0,所以前8项和为前n 项和的最小值.故选C.(2)设等差数列{a n }的公差为d ,因为a 3+a 7=36,所以a 4+a 6=36,又a 4a 6=275,联立,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 4=11,a 6=25或⎩⎪⎨⎪⎧a 4=25,a 6=11,当⎩⎪⎨⎪⎧a 4=11,a 6=25时,可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-10,d =7,此时a n =7n -17,a 2=-3,a 3=4,易知当n ≤2时,a n <0,当n ≥3时,a n >0,所以a 2a 3=-12为a n a n +1的最小值;当⎩⎪⎨⎪⎧a 4=25,a 6=11时,可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=46,d =-7,此时a n =-7n +53,a 7=4,a 8=-3,易知当n ≤7时,a n >0,当n ≥8时,a n <0,所以a 7a 8=-12为a n a n +1的最小值.综上,a n a n +1的最小值为-12. 答案 (1)C (2)-12A 级 基础巩固一、选择题1.(2019·衡阳一模)在等差数列{a n }中,a 1+3a 8+a 15=120,则a 2+a 14的值为( ) A.6B.12C.24D.48解析 ∵在等差数列{a n }中,a 1+3a 8+a 15=120, 由等差数列的性质,a 1+3a 8+a 15=5a 8=120, ∴a 8=24,∴a 2+a 14=2a 8=48. 答案 D2.(2020·河南名校联盟联合调研)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 2+a 7+a 8+a 13=2π21,则tan S 14=( ) A.-33B.33C.- 3D. 3解析 ∵{a n }是等差数列,且a 2+a 7+a 8+a 13=2π21,∴a 7+a 8=π21,∴S 14=14(a 1+a 14)2=7(a 7+a 8)=π3,∴tan S 14=tan π3= 3.答案 D3.(2020·武汉调研)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,a 2=2,且对任意n >1,n ∈N *,满足S n +1+S n -1=2(S n +1),则S 10的值为( ) A.90B.91C.96D.100解析 ∵对任意n >1,n ∈N *,满足S n +1+S n -1=2(S n +1), ∴S n +1-S n =S n -S n -1+2, ∴a n +1-a n =2.∴数列{a n }在n ≥2时是等差数列,公差为2. 又a 1=1,a 2=2,∴S 10=1+9×2+9×82×2=91.故选B. 答案 B4.(2019·合肥质检)中国古诗词中,有一道“八子分绵”的数学名题:“九百九十六斤绵,赠分八子作盘缠,次第每人多十七,要将第八数来言”.题意是:把996斤绵分给8个儿子作盘缠,按照年龄从大到小的顺序依次分绵,年龄小的比年龄大的多17斤绵,那么第8个儿子分到的绵是( ) A.174斤B.184斤C.191斤D.201斤解析 用a 1,a 2,…,a 8表示8个儿子按照年龄从大到小得到的绵数, 由题意得数列a 1,a 2,…,a 8是公差为17的等差数列,且这8项的和为996, ∴8a 1+8×72×17=996,解之得a 1=65.∴a 8=65+7×17=184,即第8个儿子分到的绵是184斤. 答案 B。
2021届高三数学总复习第一轮——等差数列

等差数列高考大纲思维导图讲义导航知识梳理一、等差数列的定义如果一个数列从第二项起,每一项与它的前一项的差等于同一个常数,这个数列就叫做等差数列.这个常数叫做等差数列的公差,公差常用字母d表示二、等差数列的通项公式等差数列是常见数列的一种,数列从第二项起,每一项与它的前一项的差等于同一个常数,已知等差数列的首项a1,公差d,那么第n项为a n=a1+(n﹣1)d,或者已知第m项为a m,则第n项为a n=a m+(n﹣m)d.三、等差数列的性质(1)若公差d>0,则为递增等差数列;若公差d<0,则为递减等差数列;若公差d=0,则为常数列;(2)有穷等差数列中,与首末两端“等距离”的两项和相等,并且等于首末两项之和;(3)m,n∈N+,则a m=a n+(m﹣n)d;(4)若s,t,p,q∈N*,且s+t=p+q,则a s+a t=a p+a q,其中a s,a t,a p,a q是数列中的项,特别地,当s+t=2p时,有a s+a t=2a p;(5)若数列{a n},{b n}均是等差数列,则数列{ma n+kb n}仍为等差数列,其中m,k均为常数.(6)a n,a n﹣1,a n﹣2,…,a2,a1仍为等差数列,公差为﹣d.(7)从第二项开始起,每一项是与它相邻两项的等差中项,也是与它等距离的前后两项的等差中项,即2a n+1=a n+a n+2,2a n=a n﹣m+a n+m,(n≥m+1,n,m∈N+)(8)a m,a m+k,a m+2k,a m+3k,…仍为等差数列,公差为kd(首项不一定选a1).四、等差数列的求和公式等差数列的前n项和公式等差数列的前n项和的公式:①()12nnn a aS+=;②()112nn nS na d-=+.五、等差数列最值求解等差数列前n项和的最值问题可转化为项的正负问题,也可转化为二次函数最值问题.例题讲解一、等差数列定义的理解例1.下面数列中,是等差数列的有( ) ①4,5,6,7,8…②3,0,-3,0,-6,…③0,0,0,0…④110,210,310,410,… A .1个 B .2个C .3个D .4个例2.下列数列中不是等差数列的为( ) A.0,0,0,0,0 B.0,1-,2-,3-,4- C.2,3,4,5,6 D.0,1,2,1,0二、等差数列通项公式例1.在等差数列{}n a 中,已知32a =,5815a a +=,则10(a = ) A .64 B .26C .18D .13例2.在等差数列{}n a 中,214a =,55a =,则公差(d = )A .2-B .3-C .2D .3例3.已知{}n a 是等差数列,124a a +=,7828a a +=,则公差等于( ) A .2 B .4 C .6 D .8三、等差数列的性质例1.等差数列{}n a 中,已知21016a a +=,则468(a a a ++= ) A .16 B .20 C .24 D .28例2.等差数列{}n a 中,若4681012120a a a a a ++++=,则91113a a -的值是( )A .14B .15C .16D .17例3.已知等差数列{}n a 单调递增且满足1104a a +=,则8a 的取值范围是( )A .(2,4)B .(,2)-∞C .(2,)+∞D .(4,)+∞四、等差数列的求和公式例1.已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若33S a =,且30a ≠,则43(S S = ) A .1B .53C .83D .3例2.等差数列{}n a 中,14739a a a ++=,36927a a a ++=,则数列{}n a 前9项的和9S 等于( ) A .99 B .66C .144D .297例3.设{}n a 是任意等差数列,它的前n 项和、前2n 项和与前4n 项和分别为X ,Y ,Z ,则下列等式中恒成立的是( )A .23X Z Y +=B .44X Z Y +=C .237X Z Y +=D .86X Z Y +=六、等差数列最值求解例1.已知等差数列{}n a 中,39a a =,公差0d <,则使其前n 项和n S 取得最大值的自然数n 是( ). A.4或5 B.5或6 C.6或7 D.不存在例2.设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 2=−3,S 5=−10,则a 5=__________,S n 的最小值_______.例3.在各项均为正数的等比数列{a n }中,214a =,且a 4+a 5=6a 3.练习A1.下列说法中正确的是( )A.若a ,b ,c 成等差数列,则222,,a b c 成等差数列B.若a ,b ,c 成等差数列,则222log ,log ,log a b c 成等差数列C.若a ,b ,c 成等差数列,则a+2,b+2,c+2成等差数列D.若a ,b ,c 成等差数列,则2,2,2a b c 成等差数列2.已知下列各数列,其中为等差数列的个数为( ) 1 4,5,6,7,8,... 2 3,0,-3,0,-6,... 3 0,0,0,0, (4)1234,,,,10101010… A.1 B.2C.3D.43.已若{}n a 是等差数列,则由下列关系确定的数列{}n b 也一定是等差数列的是( )A. 2n n b a =B. 2n n b a n =+C. 1n n n b a a +=+D. n n b na =4.已知数列{}n a 为等差数列,且39a =,53a =,则9a 等于( )A .9-B .6-C .3-D .275.已知等差数列{}n a 中,1232a a a ++=,3456a a a ++=,则91011a a a ++的值为( ) A .18 B .16 C .14 D .126.等差数列{}n a 中,若46101290a a a a +++=,则10141(3a a -= )A .15B .30C .45D .607.等差数列{}n a 中,31a =-,1117a =-,则7a 等于( )A .9-B .8-C .92-D .4-8.在等差数列{}n a 中,公差为12,1359960a a a a +++⋯+=,则246100(a a a a +++⋯+= ) A .60 B .70 C .75 D .859.已知等差数列{}n a 满足12910a a a ++⋯+=,则有( )A .3890a a +=B .2900a a +<C .1910a a +>D .4646a =10.已知数列{}n a 为等差数列,且17132a a a π++=,则7tan (a = )A.BC. D.11.已知0a >,0b >,并且1a ,12,1b成等差数列,则9a b +的最小值为( ) A .16 B .9C .5D .412.等差数列{}n a 中,已知21016a a +=,则468(a a a ++= ) A .16 B .20C .24D .2813.在等差数列{}n a 中,若4681012120a a a a a ++++=,则10122a a -的值为( ) A .20 B .22C .24D .2814.等差数列{}n a 中,156a a +=,65a =,那么9a 的值是( ) A .7- B .7 C .113-D .11315.已知等比数列{}n a 中,各项都是正数,且1321,,22a a a 成等差数列,则8967a a a a ++等于( )A.1+B.1-C.3+D.3-16.已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若33S a =,且30a ≠,则43(S S = ) A .1B .53C .83D .317.设等差数列{}n a 的前n 项和n S ,若4104a a +=,则13(S = ) A .13 B .14C .26D .5218.设n S 是等差数列{}n a 的前n 项和,若1353a a a ++=,则5(S = ) A .5 B .7C .9D .1019.在等差数列{}n a 中,若351024a a a ++=,则此数列的前13项的和等于( ) A .8 B .13C .16D .2620.在等差数列{}n a 中,若14739a a a ++=,36927a a a ++=,则9(S = ) A .66 B .99C .144D .29721.已知{}n a 为等差数列,n S 为其前n 项和.若312S =,244a a +=,则6(S = ) A .6 B .12C .15D .1822.等差数列{}n a 前n 项和为n S ,111a =-,466a a +=-.则当n S 取最小值时,(n = ) A .6 B .7C .8D .923.数列{}n a 的通项公式为2328n a n n =-,则数列{}n a 各项中最小项是( )A .第4项B .第5项C .第6项D .第7项24.已知数列{}n a 是等差数列,若91130a a +<,10110a a <,且数列{}n a 的前n 项和n S 有最大值,那么当n S 得最小正值时,n 等于( ) A .20 B .17 C .19 D .2125.已知n S 是等差数列*{}()n a n N ∈的前n 项和,且564S S S >>,以下有四个命题:①数列{}n a 中的最大项为10S ②数列{}n a 的公差0d < ③100S >④110S <其中正确的序号是( )A .②③B .②③④C .②④D .①③④26.在等差数列{}n a 中,128a =-,公差4d =,若前n 项和n S 取得最小值,则n 的值为( ) A .7 B .8C .7或8D .8或927.数列{}n a 是首项为111a =,公差为2d =-的等差数列,那么使前n 项和n S 最大的n 值为( ) A .4 B .5C .6D .7练习B1.设{}n a 为等差数列,则下列数列中,成等差数列的个数为( )①2{}na ②{}n pa ③{}n pa q + ④{}(n na p 、q 为非零常数) A .1 B .2C .3D .42.等差数列{}n a 的公差0d >,前n 项和为n S ,则对2n >时有( ) A .1nn S a a n<< B .1nn S a a n <<C .1n n Sa a n<<D .1,,n n Sa a n的大小不确定3.设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,在同一个坐标系中,()n a f n =及()n S g n =的部分图象如图所示,则( )A .当4n =时,n S 取得最大值B .当3n =时,n S 取得最大值C .当4n =时,n S 取得最小值D .当3n =时,n S 取得最小值4.已知数列{}n a 是等差数列,n S 为其前n 项和.若3916S S =,则612(S S = )A .110B .310C .510D .7105.设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,且满足100S >,110S <,则下列数值最大的是( )A .4SB .5SC .6SD .7S6.等差数列{}n a 与{}n b 的前n 项和分别为n S 与n T ,若3221n n S n T n -=+,则77(ab = ) A .3727B .3828C .3929D .40307.一个有限项的等差数列,前4项之和为40,最后4项之和是80,所有项之和是210,则此数列的项数为( ) A .10 B .12 C .14 D .168.已知点(n ,*)()n a n N ∈都在直线3240x y --=上,那么在数列n a 中有79(a a += )A .790a a +>B .790a a +<C .790a a +=D .790a a =9.已知等差数列{}n a 满足3243a a =,则{}n a 中一定为零的项是( )A .6aB .8aC .10aD .12a10.在等差数列{}n a 中,15a =,470a a +=,则数列{}n a 中为正数的项的个数为( ) A .4 B .5 C .6 D .711.已知数列{}n a 中,132(3n n a a ++= *)n N ∈,且356820a a a a +++=,那么10a 等于( ) A .8 B .5 C .263D .712.若等差数列{}n a 的公差为d ,前n 项和为n S ,记nn S b n=,则( ) A .数列{}n b 是等差数列,{}n b 的公差也为dB .数列{}n b 是等差数列,{}n b 的公差为2dC .数列{}n n a b +是等差数列,{}n n a b +的公差为dD .数列{}n n a b -是等差数列,{}n n a b -的公差为2d13.等差数列{}n a 中,已知113a =,254a a +=,33n a =,则n 为( )A .48B .49C .50D .5114.若等差数列的首项是24-,且从第10项开始大于零,则公差d 的取值范围是( )A .83d > B .3d < C .833d < D .833d <15.在数列{}n a 中,若1332()n n a a n N +=+∈,且247920a a a a +++=,则10a 为( ) A .5 B .7C .8D .1016.等差数列{}n a 前n 项和为n S ,111a =-,466a a +=-.则当n S 取最小值时,(n = ) A .6 B .7C .8D .917.在各项均为正数的等比数列{}n a 中,63a =,则48(a a += )A .有最小值6B .有最大值6C .有最大值9D .有最小值318.已知实数序列1a ,2a ,⋯,n a 满足:任何连续3项之和均为负数,且任何4项之和均为正数,则n 的最大值是( ) A .4 B .5C .6D .719.已知n S 是等差数列*{}()n a n N ∈的前n 项和,且564S S S >>,以下有四个命题:①数列{}n a 中的最大项为10S ②数列{}n a 的公差0d < ③100S >④110S <其中正确的序号是( )A .②③B .②③④C .②④D .①③④20.已知各项均为正数的等比数列{}n a 中,如果21a =,那么这个数列前3项的和3S 的取值范围是( )A .(-∞,1]-B .[1,)+∞C .[2,)+∞D .[3,)+∞21.已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,且110a =,56S S ,下列四个命题中,假命题是( )A .公差d 的最大值为2-B .70S <C .记n S 的最大值为K ,K 的最大值为30D .20162017a a >练习C1.已知||0x y >>.将四个数,,x x y x y -+( )A .当0x >时,存在满足已知条件的x ,y ,四个数构成等比数列B .当0x >时,存在满足已知条件的x ,y ,四个数构成等差数列C .当0x <时,存在满足已知条件的x ,y ,四个数构成等比数列D .当0x <时,存在满足已知条件的x ,y ,四个数构成等差数列2.等差数列{}n a 的公差0d >,前n 项和为n S ,则对2n >时有( )A .1nn S a a n<< B .1nn S a a n<<C .1nn S a a n<< D .1,,nn S a a n的大小不确定3.设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,在同一个坐标系中,()n a f n =及()n S g n =的部分图象如图所示,则( )A .当4n =时,n S 取得最大值B .当3n =时,n S 取得最大值C .当4n =时,n S 取得最小值D .当3n =时,n S 取得最小值4.等差数列,的前项和分别为,,若,则 A . B .C .D .5.在等差数列中,,其前项和为,若,则 A . B .C .2008D .20096.设为等差数列,则下列数列中,成等差数列的个数为① ② ③ ④、为非零常数) A .1 B .2 C .3 D .47.设表示等差数列的前项和,已知,那么等于 A .B .C .D .8.等差数列中,,,则该数列前项之和为{}n a {}n b n n S n T 231n n S n T n =+(n na b =)232131n n --2131n n ++2134n n -+{}n a 12007a =-n n S 20082006220082006S S -=2009(S =)2009-2008-{}n a ()2{}na {}n pa {}n pa q +{}(n na p q n S {}n a n 51013S S =1020SS ()193101813{}n a 1m a k =1()k a m k m=≠mk ()A .B .C .D .9.设数列为等差数列,其前项和为,已知,,若对任意,都有成立,则的值为A .22B .21C .20D .1910.设等差数列的公差为,前项和为.若,则的最小值为 A .10 B .C .D .二.填空题(共2小题) 11.在等差数列中,,若它的前项和有最大值,则使取得最小正数的 19 .12.已知两个等差数列、的前项和分别为和,若,则使为整数的正整数的个数是 5个 .课后练习1.等差数列中,若,则 .2.设等差数列的前项和为,若,,则 0 ,的最小值为 .3.等差数列中,,,则取最大值时, 6或7 .4.已知等差数列的前项和为,能够说明“若数列是递减数列,则数列是递减数列”是假命题的数列的一个通项公式为 (答案不唯一) .5.设等差数列的前项和为,若,,则数列的公差等于 .6.若等差数列满足,则12mk-2mk12mk +12mk+{}n a n n S 14799a a a ++=25893a a a ++=*n N ∈n k S S k (){}n a d n n S 11a d ==8n nS a +()927212+{}n a 11101a a <-n n S n S n ={}n a {}n b n n A n B 7453n n A n B n +=+n na b {}n a 31110a a +=678a a a ++={}n a n n S 23a =-510S =-5a =n S {}n a 10a >49S S =n S n ={}n a n n S {}n a {}n S {}n a 27n a n =-+{}n a n n S 1122S =71a ={}n a 1-{}n a 1461,52a a a =+=2019a =20192二.解答题(共3小题)7.在等差数列中,已知,,. (Ⅰ)求数列的通项公式; (Ⅱ)求.8.设等差数列满足,. (1)求的通项公式;(2)求的前项和及使得最大的序号的值.9.已知为等差数列,,. ( I ) 求数列的通项公式以及前项和. (Ⅱ)求使得的最小正整数的值.{}n a 1312a a +=2418a a +=*n N ∈{}n a 3693n a a a a +++⋯+{}n a 35a =109a =-{}n a {}n a n n S n S n {}n a 112a =-562a a ={}n a n n S 14n S >n。
2021版高考数学一轮总复习第六章数列题组训练34数列的基本概念理20210515482

2021版高考数学一轮总复习第六章数列题组训练34数列的基本概念理202105154821.在数列1,1,2,3,5,8,13,x ,34,55,…中,x 应取( ) A .19 B .20 C .21 D .22答案 C解析 a 1=1,a 2=1,a 3=2,∴a n +2=a n +1+a n ,∴x =8+13=21,故选C. 2.数列13,18,115,124,…的一个通项公式为( )A .a n =12n +1B .a n =1n +2C .a n =1n (n +2)D .a n =12n -1答案 C解析 观看知a n =1(n +1)2-1=1n (n +2). 3.(2020·济宁模拟)若S n 为数列{a n }的前n 项和,且S n =n n +1,则1a 5等于( )A.56 B.65 C.130 D .30 答案 D解析 ∵当n≥2时,a n =S n -S n -1=n n +1-n -1n =1n (n +1),∴1a 5=5×(5+1)=30.4.若数列{a n }满足a 1=2,a n +1a n =a n -1,则a 2 017的值为( ) A .-1 B.12 C .2 D .3 答案 C解析 因为数列{a n }满足a 1=2,a n +1a n =a n -1,因此a n +1=1-1a n ,因此a 2=12,a 3=1-2=-1,a 4=1+1=2,可知数列的周期为3.而2 017 =3×672+1,因此a 2 017=a 1=2.故选C. 5.(2020·辽宁省实验中学月考)设数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n =2(a n -1),则a n =( )A .2nB .2n -1C .2nD .2n-1答案 C解析 当n =1时,a 1=S 1=2(a 1-1),可得a 1=2;当n≥2时,a n =S n -S n -1=2a n -2a n -1,∴a n =2a n -1,∴数列{a n }为等比数列,公比为2,首项为2,∴通项公式为a n =2n.故选C. 6.(2020·辽宁)设等差数列{a n }的公差为d ,若数列{2a 1a n }为递减数列,则( ) A .d<0 B .d>0 C .a 1d<0 D .a 1d>0答案 C解析 ∵数列{2a 1a n }为递减数列,∴2a 1a n >2a 1a n +1,n ∈N *,∴a 1a n >a 1a n +1,∴a 1(a n +1-a n )<0.∵{a n }为公差为d 的等差数列,∴a 1d<0.故选C.7.若数列{a n }的前n 项和S n =n 2-10n(n∈N *),则数列{na n }中数值最小的项是( ) A .第2项 B .第3项 C .第4项 D .第5项答案 B解析 ∵S n =n 2-10n ,∴当n≥2时,a n =S n -S n -1=2n -11;当n =1时,a 1=S 1=-9也适合上式.∴a n =2n -11(n∈N *).记f(n)=na n =n(2n -11)=2n 2-11n ,此函数图像的对称轴为直线n =114,但n∈N *,∴当n =3时,f(n)取最小值.因此,数列{na n }中数值最小的项是第3项. 8.数列53,108,17a +b ,a -b 24,…中,有序实数对(a ,b)能够是( ) A .(21,-5) B .(16,-1) C .(-412,112)D .(412,-112)答案 D解析 由数列中的项可观看规律,5-3=10-8=17-(a +b)=(a -b)-24=2,⎩⎪⎨⎪⎧a +b =15,a -b =26,解得a =412,b =-112.故选D.9.(2021·山东荷泽重点高中联考)观看下列的图形中小正方形的个数,则第n 个图中的小正方形的个数f(n)为( )A.(n +1)(n +2)2B.(n +2)(n +3)2C.n 2D.n 2+n 2答案 A解析 由题意可得f(1)=2+1;f(2)=3+2+1;f(3)=4+3+2+1;f(4)=5+4+3+2+1;f(5)=6+5+4+3+2+1;…;∴f(n)=(n +1)+n +(n -1)+…+1=(n +1)(n +2)2.10.(2020·郑州第二次质量推测)已知数列{a n }满足a n +1=a n -a n -1(n≥2),a 1=m ,a 2=n ,S n 为数列{a n }的前n 项和,则S 2 017的值为( ) A .2 017n -m B .n -2 017m C .m D .n答案 C解析 依照题意运算可得a 3=n -m ,a 4=-m ,a 5=-n ,a 6=m -n ,a 7=m ,a 8=n ,…,因此数列{a n }是以6为周期的周期数列,且a 1+a 2+…+a 6=0,因此S 2 017=S 336×6+1=a 1=m.故选C.11.(2020·湖南长沙模拟)已知S n 是各项均为正数的数列{a n }的前n 项和,S n >1且S n =(a n +3)(a n +1)8(n∈N *),则a n =( )A .4n -1B .4n -3C .4n -3或4n -1D .n +2 答案 A解析 当n =1时,a 1=S 1=(a 1+3)(a 1+1)8,解得a 1=1或a 1=3,∵S n >1,∴a 1=3,当n≥2时,a n =S n -S n -1=(a n +3)(a n +1)8-(a n -1+3)(a n -1+1)8,即(a n +a n -1)(a n -a n-1-4)=0,∵a n >0,故a n -a n -1=4,∴{a n }是首项为3,公差为4的等差数列,∴a n =3+4(n-1)=4n -1.12.(2020·湖北宜昌一中月考)定义a n =5n+(15)n ,其中n∈{110,15,12,1},则a n 取最小值时,n 的值为( ) A.110 B.15 C.12 D .1答案 A解析 令5n=t>0,考虑函数y =t +1t (t>0),易知其中(0,1]上单调递减,在[1,+∞)上单调递增,且当t =1时,y 的值最小.再考虑函数t =5n,当0<n≤1时,t ∈(1,5],可知当n =110时,a n 取得最小值.故选A.13.用火柴棒按下图的方法搭三角形:按图示的规律搭下去,则所用火柴棒数a n 与所搭三角形的个数n 之间的关系式能够是________. 答案 a n =2n +114.(2020·课标全国Ⅰ)若数列{a n }的前n 项和S n =23a n +13,则{a n }的通项公式a n =________.答案 (-2)n -1解析 由S n =23a n +13,得当n≥2时,S n -1=23a n -1+13,∴当n≥2时,a n =-2a n -1.又n =1时,S 1=a 1=23a 1+13,a 1=1,∴a n =(-2)n -1.15.已知数列{a n }满足:a 4n -3=1,a 4n -1=0,a 2n =a n ,n ∈N *,则a 2 013=________;a 2 014=________. 答案 1,0解析 a 2 013=a 504×4-3=1,a 2 014=a 2×1 007=a 1 007=a 4×252-1=0.16.(2020·广东梅州质量检测)已知数列2 016,2 017,1,-2 016,-2 017,…,那个数列的特点是从第二项起,每一项都等于它的前后两项之和,则那个数列的前2 017项之和S 2 017等于________. 答案 2 016解析 依照题意可将该数列多写几项出来,以便观看:2 016,2 017,1,-2 016,-2 017,-1,2 016,2 017,1,….观看发觉该数列是周期为6的周期数列,且前6项的和为0.而要求的2 017=6×336+1,则S 2 017=0×336+a 2 017=0+a 1=2 016.17.(2020·广州一模)设数列{a n }的各项差不多上正数,且对任意n∈N *,都有4S n =a n 2+2a n ,其中S n 为数列{a n }的前n 项和,则数列{a n }的通项公式为a n =________. 答案 2n解析 当n =1时,由4S 1=a 12+2a 1,a 1>0,得a 1=2; 当n≥2时,由4a n =4S n -4S n -1=(a n 2+2a n )-(a n -12+2a n -1), 得(a n +a n -1)(a n -a n -1-2)=0.因为a n +a n -1>0, 因此a n -a n -1=2,则数列{a n }是首项为2,公差为2的等差数列, 故a n =2+(n -1)×2=2n.18.(2020·北京海淀区一模)数列{a n }的通项为a n =⎩⎪⎨⎪⎧2n-1,n ≤4,-n 2+(a -1)n ,n ≥5,(n∈N *),若a 5是{a n }中的最大值,则a 的取值范畴是________. 答案 [9,12]解析 当n≤4时,a n =2n-1单调递增,因此n =4时取最大值,a 4=24-1=15. 当n≥5时,a n =-n 2+(a -1)n =-(n -a -12)2+(a -1)24.∵a 5是{a n }中的最大值,∴⎩⎪⎨⎪⎧a -12≤5.5,-52+5(a -1)≥15,解得9≤a≤12.∴a 的取值范畴是[9,12].19.已知在数列{a n }中,a 1=1,前n 项和S n =n +23a n .(1)求a 2,a 3; (2)求{a n }的通项公式.答案 (1)a 2=3,a 3=6 (2)a n =n (n +1)2解析 (1)由S 2=43a 2,得3(a 1+a 2)=4a 2,解得a 2=3a 1=3;由S 3=53a 3,得3(a 1+a 2+a 3)=5a 3,解得a 3=32(a 1+a 2)=6.(2)由题设知a 1=1. 当n>1时,有a n =S n -S n -1=n +23a n -n +13a n -1, 整理,得a n =n +1n -1a n -1.因此a 1=1,a 2=31a 1,a 3=42a 2,…,a n -1=n n -2a n -2,a n =n +1n -1a n -1.将以上n 个等式两端分别相乘,整理,得a n =n (n +1)2.综上,{a n }的通项公式a n =n (n +1)2.1.已知数列12,23,34,45,…,那么0.94,0.96,0.98,0.99中属于该数列中某一项值的有( ) A .1个 B .2个 C .3个 D .4个答案 C2.关于数列{a n },“a n +1>|a n |(n =1,2,…)”是“{a n }为递增数列”的( ) A .必要不充分条件 B .充分不必要条件 C .充要条件 D .既不充分也不必要条件答案 B解析 当a n +1>|a n |(n =1,2,…)时,∵|a n |≥a n ,∴a n +1>a n ,∴{a n }为递增数列.当{a n }为递增数列时,若该数列为-2,0,1,则a 2>|a 1|不成立,即a n +1>|a n |(n =1,2,…)不一定成立.故综上知,“a n +1>|a n |(n =1,2,…)”是“{a n }为递增数列”的充分不必要条件. 3.已知数列2,5,22,…,则25是该数列的( ) A .第5项 B .第6项 C .第7项 D .第8项答案 C解析 由数列2,5,22,…的前三项2,5,8可知,数列的通项公式为a n =2+3(n -1)=3n -1,由3n -1=25,可得n =7.4.已知数列{a n }满足a 0=1,a n =a 0+a 1+…+a n -1(n≥1),则当n≥1时,a n 等于( ) A .2nB.12n(n +1) C .2n -1D .2n-1答案 C解析 由题设可知a 1=a 0=1,a 2=a 0+a 1=2. 代入四个选项检验可知a n =2n -1.故选C.5.(2021·上海松江一模)在一个有穷数列每相邻两项之间添加一项,使其等于两相邻项的和,我们把如此的操作叫做该数列的一次“H 扩展”.已知数列1,2.第一次“H 扩展”后得到1,3,2;第二次“H 扩展”,后得到1,4,3,5,2.那么第10次“H 扩展”后得到的数列的项数为( ) A .1 023 B .1 025 C .513 D .511答案 B解析 设第n 次“H 扩展”后得到的数列的项数为a n ,则第n +1次“H 扩展”后得到的数列的项数为a n +1=2a n -1,∴a n +1-1=2(a n -1).∴a n +1-1a n -1=2.又∵a 1-1=3-1=2,∴{a n -1}是以2为首项,2为公比的等比数列,∴a n -1=2·2n -1,∴a n =2n +1,∴a 10=210+1=1 025.故选B.6.(2020·辽宁沈阳二中月考)数列{a n }中,a n =n - 2 016n - 2 017,则该数列前100项中的最大项与最小项分别是( ) A .a 1,a 50 B .a 1,a 44 C .a 45,a 44 D .a 45,a 50答案 C 解析 a n =1+2 017- 2 016n - 2 017,∴a 44<0,a 45>0,且从a 1到a 44递减,从a 45到a 100递减.7.(2020·河北省衡水中学模拟)数列{a n }满足a 1=2,a n +1=a n 2(a n >0,n ∈N *),则a n =( ) A .10n -2B .10n -1C .102n -1D .22n -1答案 D解析 因为数列{a n }满足a 1=2,a n +1=a n 2(a n >0,n ∈N *), 因此log 2a n +1=2log 2a n ,即log 2a n +1log 2a n =2.又a 1=2,因此log 2a 1=log 22=1.故数列{log 2a n }是首项为1,公比为2的等比数列. 因此log 2a n =2n -1,即a n =22n -1.故选D.8.设数列{a n }的前n 项和S n =n 2,则a 7+a 8的值为________. 答案 28解析 a 7+a 8=S 8-S 6=82-62=28.9.(2021·广东广州5月月考)已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1=a n 2+a n ,用[x]表示不超过x 的最大整数,则[1a 1+1+1a 2+1+…+1a 2 017+1]=________.答案 0解析 因为a n +1=a n 2+a n ,因此1a n +1=1a n (a n +1)=1a n -1a n +1,即1a n +1=1a n -1a n +1,因此1a 1+1+1a 2+1+…+1a 2021+1=(1a 1-1a 2)+(1a 2-1a 3)+…+(1a 2 017-1a 2 018)=1a 1-1a 2 018.因为a 1=1,a 2=2>1,a 3=6>1,…,可知1a 2 018∈(0,1),则1a 1-1a 2 018∈(0,1),因此[1a 1-1a 2 018]=0.10.(2020·安徽屯溪一中月考)已知函数f(x)=2x -2-x,数列{a n }满足f(log 2a n )=-2n(n∈N *).(1)求数列{a n }的通项公式;(2)讨论数列{a n }的单调性,并证明你的结论. 答案 (1)a n =n 2+1-n (2)略解析 (1)因为f(x)=2x-2-x,f(log 2a n )=-2n , 因此2log 2a n -2-log 2a n =-2n ,即a n -1a n =-2n ,因此a n 2+2na n -1=0, 解得a n =-n±n 2+1. 因为a n >0,因此a n =n 2+1-n. (2)数列{a n }是递减数列.证明如下: 因为a n +1a n =(n +1)2+1-(n +1)n 2+1-n =n 2+1+n(n +1)2+1+(n +1)<1, 又a n >0,因此a n +1<a n ,即数列{a n }是递减数列.11.(2020·河南洛阳第二次统一考试)已知数列{a n }中,a 1=1,其前n 项和为S n ,且满足2S n =(n +1)a n (n∈N *). (1)求数列{a n }的通项公式;(2)记b n =3n-λa n 2,若数列{b n }为递增数列,求λ的取值范畴. 答案 (1)a n =n(n∈N *) (2)(-∞,2)解析 (1)∵2S n =(n +1)a n ,∴2S n +1=(n +2)a n +1, ∴2a n +1=(n +2)a n +1-(n +1)a n , 即na n +1=(n +1)a n ,∴a n +1n +1=a nn ,∴a n n =a n -1n -1=…=a 11=1, ∴a n =n(n∈N *). (2)b n =3n-λn 2. b n +1-b n =3n +1-λ(n+1)2-(3n -λn 2)=2·3n-λ(2n+1).∵数列{b n }为递增数列,∴2·3n-λ(2n+1)>0,即λ<2·3n2n +1.令c n =2·3n2n +1,则c n +1c n =2·3n +12n +3·2n +12·3n =6n +32n +3>1.∴{c n}为递增数列,∴λ<c1=2,即λ的取值范畴为(-∞,2).。
2021届高考数学一轮复习第六章数列课时跟踪训练32等比数列及其前n项和文

2021届高考数学一轮复习第六章数列课时跟踪训练32等比数列及其前n 项和文[基础巩固]一、选择题1.(2021·河南百校联考)在等差数列{a n }中,a 1=2,公差为d ,则“d =4”是“a 1,a 2,a 3成等比数列”的( )A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要条件[解析] 由a 1,a 2,a 3成等比数列得a 22=a 1a 3,即(2+d )2=2(2+2d ),解得d =0,因此“d =4”是“a 1,a 2,a 3成等比数列”的既不充分也不必要条件,故选D.[答案] D2.(2021·四川成都南充高中模拟)已知等比数列的前3项为x,3x +3,6x +6,则其第4项的值为( )A .-24B .-24或0C .12或0D .24[解析] 由x,3x +3,6x +6成等比数列,得(3x +3)2=x (6x +6).解得x 1=-3或x 2=-1(现在a 2=a 3=0,不合题意,舍去).故那个等比数列的首项为-3,公比为2,因此a n =-3·2n -1,因此数列的第4项为a 4=-24.故选A.[答案] A3.已知等比数列{a n }中,a 3=2,a 4a 6=16,则a 10-a 12a 6-a 8的值为( ) A .2 B .4 C .8D .16[解析] 因为a 3=2,a 4a 6=16,因此a 4a 6=a 23q 4=16,即q 4=4,则a 10-a 12a 6-a 8=q 4a 6-a 8a 6-a 8=q 4=4,故选B.[答案] B4.已知单调递增的等比数列{a n }中,a 2·a 6=16,a 3+a 5=10,则数列{a n }的前n 项和S n =( )A .2n -2-14B .2n -1-12C .2n-1D .2n +1-2[解析] ∵a 2·a 6=16,∴a 3·a 5=16,又a 3+a 5=10,等比数列{a n }单调递增,∴a 3=2,a 5=8,∴公比q =2,a 1=12,∴S n =121-2n1-2=2n -1-12,故选B. [答案] B5.已知{a n }为等比数列,若a 4+a 6=10,则a 1a 7+2a 3a 7+a 3a 9=( ) A .10 B .20 C .60D .100[解析] a 1a 7+2a 3a 7+a 3a 9=a 24+2a 4a 6+a 26=(a 4+a 6)2=100. [答案] D6.(2021·全国卷Ⅱ)我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”意思是:一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的顶层共有灯( )A .1盏B .3盏C .5盏D .9盏[解析] 每层塔所挂的灯数从上到下构成等比数列,记为{a n },则前7项的和S 7=381,公比q =2,依题意,得a 11-271-2=381,解得a 1=3,选择B.[答案] B 二、填空题7.(2021·北京卷)若等差数列{a n }和等比数列{b n }满足a 1=b 1=-1,a 4=b 4=8,则a 2b 2=________.[解析] 设等差数列{a n }的公差为d ,等比数列{b n }的公比为q ,则a 4=-1+3d =8,解得d =3;b 4=-1·q 3=8,解得q =-2.因此a 2=-1+3=2,b 2=-1×(-2)=2,因此a 2b 2=1.[答案] 18.(2021·郑州质量推测)已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 1+a 2=34,a 4+a 5=6,则S 6=________.[解析] 记等比数列{a n }的公比为q ,则有q 3=a 4+a 5a 1+a 2=8,q =2,则S 6=(a 1+a 2)+q 2(a 1+a 2)+q 4(a 1+a 2)=21(a 1+a 2)=634.[答案]6349.(2021·湖南师范大学附属中学月考)已知数列{a n }的首项a 1=2,数列{b n }为等比数列,且b n =a n +1a n.若b 10b 11=2,则a 21=________. [解析] 由已知,得b 1b 2…b 20=a 2a 1·a 3a 2·…·a 21a 20=a 21a 1=a 212.因为{b n }为等比数列,因此b 1b 2…b 20=(b 10b 11)10=210,因此a 21=2b 1b 2…b 20=211=2048.[答案] 2048 三、解答题10.(2021·北京卷)已知等差数列{a n }和等比数列{b n }满足a 1=b 1=1,a 2+a 4=10,b 2b 4=a 5.(1)求{a n }的通项公式; (2)求和:b 1+b 3+b 5+…+b 2n -1. [解] (1)设等差数列{a n }的公差为d . 因为a 2+a 4=10,因此2a 1+4d =10. 解得d =2.因此a n =2n -1. (2)设等比数列{b n }的公比为q . 因为b 2b 4=a 5,因此b 1qb 1q 3=9. 解得q 2=3. 因此b 2n -1=b 1q2n -2=3n -1.从而b 1+b 3+b 5+…+b 2n -1=1+3+32+…+3n -1=3n-12.[能力提升]11.数列{a n }的通项公式为a n =aq n,则{a n }为递增数列的一个充分不必要条件是( ) A .a <0,q <1 B .a <0,q <0 C .a >0,q >0 D .a <0,0<q <12[解析] a n +1-a n =aqn +1-aq n =aq n (q -1),当a <0,0<q <12时,q n>0,q -1<0,∴a n +1-a n >0,即a n +1>a n ,该数列是递增数列;当数列是递增数列,有可能a >0,q >1,故数列为递增数列的一个充分不必要条件是a <0,0<q <12,故选D.[答案] D12.已知数列{a n }满足log 2a n -1=log 2a n +1(n ∈N *),若a 1+a 3+a 5+…+a 2n -1=2n,则log 2(a 2+a 4+a 6+…+a 2n )的值是( )A .2n +1B .2n -1C .n +1D .n -1[解析] 由log 2a n -1=log 2a n +1得a n +1a n =12,因此数列{a n }是等比数列,公比为12,因此a 2+a 4+a 6+…+a 2n =12(a 1+a 3+a 5+…+a 2n -1)=2n -1,因此log 2(a 2+a 4+a 6+…+a 2n )=n -1.故选D.[答案] D13.(2021·全国卷Ⅰ)设等比数列{a n }满足a 1+a 3=10,a 2+a 4=5,则a 1a 2…a n 的最大值为________.[解析] 由题意知,a 2+a 4=(a 1+a 3)q ,即5=10q ,解得q =12,将q =12代入a 1+a 3=10,解得a 1=8.∴a 1a 2…a n =a n1·qn n -12=8n×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n n -12=2-n 22+7n2.∵-n 22+7n2=-12⎝ ⎛⎭⎪⎫n -722+498≤6,且n ∈N *.当n =3或4时有最大值.∴a 1a 2…a n =2-n 22+7n2 ≤26=64,即最大值为64. [答案] 6414.(2021·广西南宁三中联考)已知{a n }是公比为q 的等比数列,令b n =a n +1(n =1,2,3,…),若数列{b n }有连续4项在集合{-53,-23,19,37,82}中,则6q =________.[解析] 因为数列{b n }有连续4项在集合{-53,-23,19,37,82}中,而b n =a n +1,因此数列{a n }有连续4项在集合{-54,-24,18,36,81}中.因为{a n }是公比为q 的等比数列,因此当q =-32时,-24,36,-54,81是{a n }的连续4项;当q =-23时,81,-54,36,-24是{a n }的连续4项.因此6q =-9或-4.[答案] -9或-415.(2021·全国卷Ⅲ)已知各项都为正数的数列{a n }满足a 1=1,a 2n -(2a n +1-1)a n -2a n+1=0.(1)求a 2,a 3; (2)求{a n }的通项公式.[解] (1)∵a 1=1,a 2n -(2a n +1-1)a n -2a n +1=0,∴令n =1,有a 21-(2a 2-1)a 1-2a 2=0,即 1-(2a 2-1)-2a 2=0,得a 2=12.同理可得a 22-(2a 3-1)a 2-2a 3=0,解得a 3=14.(2)由a 2n -(2a n +1-1)a n -2a n +1=0,得2a n +1(a n +1)=a n (a n +1). 因为{a n }的各项都为正数,因此a n +1a n =12. 故{a n }是首项为1,公比为12的等比数列,因此a n =12n -1.16.设数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1=1,S n +1=4a n +2. (1)设b n =a n +1-2a n ,证明:数列{b n }是等比数列; (2)求数列{a n }的通项公式.[解] (1)证明:由a 1=1及S n +1=4a n +2, 有a 1+a 2=S 2=4a 1+2.∴a 2=5,∴b 1=a 2-2a 1=3.又⎩⎪⎨⎪⎧ S n +1=4a n +2,S n =4a n -1+2n ≥2,①②①-②,得a n +1=4a n -4a n -1,∴a n +1-2a n =2(a n -2a n -1). ∵b n =a n +1-2a n ,∴b n =2b n -1(n ≥2), 故{b n }是以3为首项,2为公比的等比数列. (2)由(1)知b n =a n +1-2a n =3·2n -1,∴a n +12n +1-a n 2n =34,故⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n 是以12为首项,34为公差的等差数列.∴a n 2n =12+(n -1)·34=3n -14,得a n =(3n -1)·2n -2. [延伸拓展](2021·江西南昌摸底考试)设等比数列{a n }的公比为q ,其前n 项之积为T n ,同时满足条件:a 1>1,a 2021·a 2021>1,a 2021-1a 2021-1<0.给出下列结论:(1)0<q <1;(2)a 2017a 2020-1>0;(3)T 2021是数列{T n }中的最大项;(4)使T n >1成立的最大自然数n 等于4031,其中正确的结论为( )A .(2)(3)B .(1)(3)C .(1)(4)D .(2)(4)[解析] 因为a 2021-1a 2021-1<0,因此⎩⎪⎨⎪⎧a 2021<1,a 2021>1,或⎩⎪⎨⎪⎧a 2021>1,a 2021<1,若⎩⎪⎨⎪⎧a 2021<1,a 2021>1成立,又a 2016a 2021>1,因此⎩⎪⎨⎪⎧0<a 2021<1,a 2021>1,因此q =a 2021a 2021>1,因此a 2021=a 1q 2020,而a 1>1,因此a 2021>1,矛盾.从而⎩⎪⎨⎪⎧a 2021>1,0<a 2021<1,因此0<q <1,又因为a 1>1,因此易知数列{a n }的前2021项都大于1,而从第2021项起都小于1,因此T 2021是数列{T n }的最大项.从而(1)(3)正确,(2)错误,∵a 2021·a 2021>1,a 2021<1,∴使T n >1成立的最大自然数n 等于4032,(4)错误,故选B.[答案] B。
2021年高考数学一轮复习讲练测(浙江版)专题6.1 数列的概念及其简单表示(测)

第01节 数列的概念与简洁表示法班级__________ 姓名_____________ 学号___________ 得分__________一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,在每小题给出的四个选择中,只有一个是符合题目要求的.) 1. 已知数列:2,0,2,0,2,0, .前六项不适合...下列哪个通项公式( ) A .n a =()111n ++- B .n a =2|sin2n π| C .n a =()11n-- D .n a =2sin 2n π 【答案】D故选D.2.【改编题】已知数列{}n a ,则“11n n a a +>-”是“数列{}n a 为递增数列”的( ) (A )充分而不必要条件 (B )必要而不充分条件 (C )充要条件 (D )既不充分也不必要条件 【答案】B【解析】由题意,若“数列{}n a 为递增数列”,则11n n n a a a +>>-,但11n n a a +>-不能推出1n n a a +>,如11, 1.5n n a a +==,则不能推出“数列{}n a 为递增数列”,所以“11n n a a +>-”是“数列{}n a 为递增数列”的必要而不充分条件.故选B.3. 【改编题】已知数列}{n a 的前n 项和为nS ,且)1(2+=n n a S ,则5a = ( )A .16-B .32-C .32D .64-【答案】B . 【解析】当1n =时,111122,2a S a a ==+∴=-.当2n ≥时,由22n n S a =+得1122n n S a --=+,两式作差得:12n n a a -=,∴数列{}n a 是以2-为首项,2为公比的等比数列,∴452232a =-⨯=-,故选B .4.【山西晋城市2022届高三下学期第三次模拟考试】已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,且满足111,2nn n a a a +==,则20S =( )A .3066B .3063C .3060D .3069 【答案】D 【解析】5.【太原市2022年高三班级模拟试题(三)】设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若6726a a =+,则9S 的值为( )A .27B .36C .45D .54 【答案】D 【解析】试题分析:由6726a a =+得641=+d a ,故54)4(92899119=+=⨯+=d a d a S ,故应选D. 6.【太原市2022年高三班级模拟试题(三)】已知{}n a 满足11a =,*11()()4n n n a a n N ++=∈,21123444n n n S a a a a -=++++,则54n n n S a -=( )A .1n -B .nC .2nD .2n 【答案】B 【解析】试题分析:由*11()()4n n n a a n N ++=∈得:1441=++n n n n a a ,取n n ,,3,2,1⋅⋅⋅=,得到n 个等式并两边相加得:n a a a a a a a n nn n =+⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅++++)444()4444(132233221,由于21123444n n n S a a a a -=++++,则n a S S n n n n =+-++)41(41,而n n n n a a 4141-=+,所以n a S n n n =-45,应选B.7.【原创题】已知函数()f x 满足:(1)3,(2)6,(3)10,(4)15,f f f f ====,则(12)f 的值为( )A .54B .65C .77D .91【答案】D .故选D .8.【2022年安庆市高三二模】数列{}n a 满足:11n n a a λ+=-(n *∈Ν,λ∈R 且0λ≠),若数列{}1n a -是等比数列,则λ的值等于( )A .1B .1-C .12D .2 【答案】D【解析】由11n n a a λ+=-,得1212()n n n a a a λλλ+-=-=-.由于数列{1}n a -是等比数列,所以21λ=,得2λ=.故选D.9.【浙江省杭州外国语学校高三上学期期中考试】已知函数()f x =⎩⎨⎧>+-≤-)0(,1)1()0(,12x x f x x ,把函数()()g x f x x =-的零点按从小到大的挨次排列成一个数列,则该数列的通项公式为( )A .2)1(-=n n a nB .1-=n a nC .)1(-=n n a nD .22-=n n a【答案】B 【解析】试题分析:当(]0,∞-∈x 时,由()()012=--=-=x x x f x g x,得12+=x x,令x y 2=,1+=x y ,在同一个坐标系内作出两函数在区间(]0,∞-上的图象,由图象易知交点为()1,0,故得到函数的零点为0=x .当(]1,0∈x 时,(]0,11-∈-x ,()()11211211--=+-=+-=x x x f x f ,由()()021=-=-=-x x x f x g x ,得x x =-12,令12-=x y ,x y =,在同一个坐标系内作出两函数在区间(]1,0上的图象,由图象易知交点为()1,1,故函数的零点为1=x .当(]2,1∈x 时,(]1,01∈-x ,10.【2022年江西省四校高三一模测试】已知数列{}n a 是等比数列,数列{}n b 是等差数列,若1611161133,7a a a b b b π⋅⋅=-++=,则3948tan 1b b a a +-⋅的值是( )A.1B. 22 C . 22- D. 3【答案】D 【解析】试题分析:数列{}n a 是等比数列,数列{}n b 是等差数列,,且1611161133,7a a a b b b π⋅⋅=-++=(3366667,3,37,3,3a b a b ππ∴=-=∴=-=,3948tan 1b b a a +-⋅6262tan1b a =-()2723tan13π⨯=-7tantan 2tan 3333ππππ⎛⎫==--=-= ⎪⎝⎭11.【2022年江西师大附中鹰潭一中联考】已知等差数列}{n a 的前n 项和为n S ,满足95S S =,且01>a ,则n S 中最大的是( )A .6SB .7SC .8SD .15S 【答案】B【解析】由95S S =,得()67897820a a a a a a +++=+=,由01>a 知,0,087<>a a ,所以7S 最大,故B 正确. 12.【浙江省桐乡第一等四校高三上学期期中理考】已知函数()121f x x =--,[0,1]x ∈.定义:1()()f x f x =,21()(())f x f f x =,……,1()(())n n f x f f x -=,2,3,4,n =满足()n f x x =的点[0,1]x ∈称为()f x 的n 阶不动点.则()f x 的n 阶不动点的个数是( )A.2n 个B.22n 个 C.2(21)n -个 D.2n 个【答案】D. 【解析】二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在题中的横线上.)13.【2022年河北石家庄高三二模】数列{}n a 满足:1132,51++⋅=-=n n n n a a a a a ,则数列{}1+⋅n n a a 前10项的和为______.【答案】1021【解析】令2n =,23232a a a a -=⋅,解得213a =,令1n =,则12122a a a a -=⋅,解得11a =,对112n n n n a a a a ++-=⋅两边除以1n n a a +⋅,得1112n na a +-=,故数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是以111a =为首项,公差为2的等差数列,所以()()111111121,,21212122121n n n n n a a a a n n n n n +⎛⎫=-=⋅==- ⎪--⋅+-+⎝⎭,故其前10项的和为1111111110112335192122121⎛⎫⎛⎫-+-++-=-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 14.【2022年江西九江高三模拟】已知数列{}n a 各项均不为0,其前n 项和为n S ,且112,1+==n n n a a S a ,则=n S ______.【答案】2)1(+n n15.【陕西省西安长安区一中高三上学期第三次质检】把正整数按肯定的规章排成了如图所示的三角形数表.124357681012911131517141618202224设(),ij a i j N +∈是位于这个三角形数表中从上往下数第i 行、从左往右数第j 个数,如5211a =.则87a = .【答案】38【解析】试题分析由三角形数表可以看出其奇数行为奇数列,偶数行为偶数列,故87a 表示第8行的第7个数字,即第2+4+6+7=19个正偶数.故8721938a =⨯=.16.【2022年4月湖北省七市(州)教科研协作体高三联合考试】已知数列{}n a 的首项11a =,且对任意*n N ∈,1,n n a a +是方程230n x nx b -+=的两实根,则21n b -= .【答案】(31)(32)n n -- 【解析】三、解答题 (本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.) 17. 【湖南省2022届高考冲刺卷数学(理)试题(三)】(本小题满分10分)已知数列{}n a 中,()111,3nn n a a a n N a *+==∈+.(1)求证:112n a ⎧⎫+⎨⎬⎩⎭是等比数列, 并求{}n a 的通项公式n a ; (2)数列{}n b 满足()312nn n n n b a =-,数列{}nb 的前n 项和为n T ,若不等式()112n n n n T λ--<+对一切n N *∈恒成立, 求λ的取值范围. 【答案】(1)231n n a =-(2)()2,3- 【解析】试题分析:(1)证明等比数列,一般从定义动身,即证相邻项的比值是一个与项数无关的非零常数,即1311122=3111122n n n n n a a a a a ++++=++,由112n a ⎧⎫+⎨⎬⎩⎭通项11133,22n n a -+=⨯得231n n a =-(2)先代入化简得12n n nb -=,所以用错位相减法求和1242n n n T -+=-,对不等式恒成立问题,一般转化为对应函数最值问题,由于有符号数列,所以分类争辩:若n 为偶数, 则min 12(4)32n λ-<-=;若n 为奇数, 则min 12(4)222n λλ--<-=⇒>-,因此求交集得λ的取值范围试题解析:(1)由数列{}n a 中, ()111,3nn n a a a n N a *+==∈+,可得1131311111,322n n n n n n a a a a a a ++⎛⎫+==+∴+=+ ⎪⎝⎭,112n a ⎛⎫∴+ ⎪⎝⎭是首项为32,公比为3的等比数18.【2022届高三班级第四次四校联考】(本小题满分12分) 已知数列}{n a 的前n 项和为n S ,且)(12*∈-=N n S n n(1) 求数列}{n a 的通项公式;(2) 若1232212+⨯-=+nn nn b ,且数列{n b }的前n 项和为n T ,求证:1<n T 。
2021年高考数学一轮总复习 5.4数列求和练习

2021年高考数学一轮总复习 5.4数列求和练习一、选择题1.已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1=⎩⎨⎧2a nn 为奇数,a n +1 n 为偶数,则其前6项之和是( )A .16B .20C .33D .120解析 ∵a 2=2a 1=2,a 3=a 2+1=3,a 4=2a 3=6,a 5=a 4+1=7,a 6=2a 5=14,∴S 6=1+2+3+6+7+14=33.答案 C2.数列{1+2n -1}的前n 项和为( ) A .1+2n B .2+2n C .n +2n -1D .n +2+2n解析 由题意得a n =1+2n -1,所以S n =n +1-2n1-2=n +2n -1.答案 C3.若数列{a n }的通项为a n =4n -1,b n =a 1+a 2+…+a nn,n ∈N *,则数列{b n }的前n 项和是( )A .n 2B .n (n +1)C .n (n +2)D .n (2n +1)解析 a 1+a 2+…+a n =(4×1-1)+(4×2-1)+…+(4n -1)=4(1+2+…+n )-n =2n (n +1)-n =2n 2+n ,∴b n =2n +1,b 1+b 2+…+b n =(2×1+1)+(2×2+1)+…+(2n +1) =n 2+2n =n (n +2). 答案 C4.若数列{a n }为等比数列,且a 1=1,q =2,则T n =1a 1a 2+1a 2a 3+…+1a n a n +1的结果可化为( )A .1-14nB .1-12nC.23⎝⎛⎭⎪⎫1-14nD.23⎝⎛⎭⎪⎫1-12n解析 a n =2n -1,设b n =1a n a n +1=⎝ ⎛⎭⎪⎫122n -1,则T n =b 1+b 2+b 3+…+b n =12+⎝ ⎛⎭⎪⎫123+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫122n -1=23⎝ ⎛⎭⎪⎫1-14n .答案 C5.已知数列{a n }的通项公式为a n =n 2cos n π(n ∈N *),S n 为它的前n 项和,则S 2 0122 013等于( )A .1 005B .1 006C .2 011D .2 012解析 注意到cos n π=(-1)n (n ∈N *),故a n =(-1)n n 2.因此有S 2 012=(-12+22)+(-32+42)+…+(-2 0112+2 0122)=1+2+3+…+2 011+2 012=2 012×1+2 0122=1 006×2 013,所以S 2 0122 013=1 006.答案 B6.已知函数f (x )=x 2+bx 的图象在点A (1,f (1))处的切线l 与直线3x -y+2=0平行,若数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫1fn(n ∈N *)的前n 项和为S n ,则S 2 012的值为( )A.2 0092 010 B.2 0102 011 C.2 0112 012D.2 0122 013解析 由于f ′(x )=2x +b ,据题意则有f ′(1)=2+b =3,故b =1,即f (x )=x 2+x ,从而1f n=1nn +1=1n -1n +1,其前n 项和S n =1-12+12-13+…+1n -1n +1=1-1n +1=n n +1,故S 2 012=2 0122 013. 答案 D 二、填空题7.设{a n }是等差数列,{b n }是各项都为正数的等比数列,且a 1=b 1=1,a 3+b 5=19,a 5+b 3=9,则数列{a n b n }的前n 项和S n =__________.解析 由条件易求出a n =n ,b n =2n -1(n ∈N *). ∴S n =1×1+2×21+3×22+…+n ×2n -1,① 2S n =1×2+2×22+…+(n -1)×2n -1+n ×2n .② 由①-②,得-S n =1+21+22+…+2n -1-n ×2n , ∴S n =(n -1)·2n+1. 答案 (n -1)·2n +18.在数列{a n }中,a n =1n +1+2n +1+…+n n +1,又b n =2a n a n +1,则数列{b n }的前n 项和为__________.解析 ∵a n =n n +12n +1=n2, ∴b n =8nn +1=8⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1. ∴b 1+b 2+…+b n=8⎝⎛⎭⎪⎫1-12+12-13+…+1n -1n +1=8n n +1.答案8nn +19.数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,a 2=2,a n +2-a n =1+(-1)n (n ∈N *),则S 100=________.解析由a n+2-a n=1+(-1)n,知a2k+2-a2k=2,a2k+1-a2k-1=0,∴a1=a3=a5=…=a2n-1=1,数列{a2k}是等差数列,a2k=2k.∴S100=(a1+a3+a5+…+a99)+(a2+a4+a6+…+a100)=50+(2+4+6+…+100)=50+100+2×502=2 600.答案 2 600三、解答题10.(xx·山东卷)在等差数列{a n}中,已知公差d=2,a2是a1与a4的等比中项.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设b n=a n n+12,记T n=-b1+b2-b3+b4-…+(-1)n b n,求T n.解(1)由题意知(a1+d)2=a1(a1+3d),即(a1+2)2=a1(a1+6),解得a1=2,所以数列{a n}的通项公式为a n=2n.(2)由题意知b n=a n n+12=n(n+1),所以T n=-1×2+2×3-3×4+…+(-1)n n·(n+1).因为b n+1-b n=2(n+1),可得当n为偶数时,Tn=(-b1+b2)+(-b3+b4)+…+(-b n-1+b n)=4+8+12+…+2n =n24+2n 2=n n +22,当n 为奇数时,T n =T n -1+(-b n )=n -1n +12-n (n +1)=-n +122.所以T n=⎩⎪⎨⎪⎧-n +122,n 为奇数,n n +22,n 为偶数.11.已知数列{a n }的各项排成如图所示的三角形数阵,数阵中每一行的第一个数a 1,a 2,a 4,a 7,…构成等差数列{b n },S n 是{b n }的前n 项和,且b 1=a 1=1,S 5=15.a 1a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10…(1)若数阵中从第3行开始每行中的数按从左到右的顺序均构成公比为正数的等比数列,且公比相等,已知a 9=16,求a 50的值;(2)设T n =1S n +1+1S n +2+…+1S 2n,求T n .解 (1)设等差数列{b n }的公差为d .∵b 1=1,S 5=15,∴S 5=5+10d =15,d =1, ∴b n =1+(n -1)×1=n .设从第3行起,每行的公比都是q ,且q >0,则a 9=b 4q 2,即4q 2=16,q =2, 又1+2+3+…+9=45,故a 50是数阵中第10行的第5个数,a 50=b 10q 4=10×24=160.(2)∵S n =1+2+…+n =n n +12,∴T n =1S n +1+1S n +2+…+1S 2n=2n +1n +2+2n +2n +3+…+22n2n +1=2⎝⎛⎭⎪⎫1n +1-1n +2+1n +2-1n +3+…+12n -12n +1 =2⎝⎛⎭⎪⎫1n +1-12n +1=2nn +12n +1.培 优 演 练1.数列{a n }满足a n +1+(-1)n a n =2n -1,则{a n }的前60项和为( ) A .3 690 B .3 660 C .1 845D .1 830解析 当n =2k 时,a 2k +1+a 2k =4k -1,当n=2k-1时,a2k-a2k-1=4k-3,∴a2k+1+a2k-1=2,∴a2k+1+a2k+3=2,∴a2k-1=a2k+3,∴a1=a5=…=a61.∴a1+a2+a3+…+a60=(a2+a3)+(a4+a5)+…+(a60+a61)=3+7+11+…+(2×60-1)=30×3+1192=30×61=1 830.答案D2.(xx·湖北三校联考改编)已知等比数列的各项都为正数,且当n≥3时,a4a2n-4=102n,则数列lg a1,2lg a2,22lg a3,23lg a4,…,2n-1lg a n,…的前n项和S n等于( )A.n·2n B.(n-1)·2n-1-1C.(n-1)·2n+1 D.2n+1解析∵等比数列{a n}的各项都为正数,且当n≥3时,a4a2n-4=102n,∴a2n=102n,即a n=10n,∴2n-1lg a n=2n-1lg10n=n·2n-1,∴S n=1+2×2+3×22+…+n·2n-1,①2S n=1×2+2×22+3×23+…+n·2n,②∴①-②得-S n=1+2+22+…+2n-1-n·2n=2n-1-n·2n=(1-n)·2n-1,∴S n=(n-1)·2n+1.答案 C3.数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1=15,且对任意正整数m ,n ,都有a m +n=a m a n ,若S n <t 恒成立,则实数t 的最小值为________.解析 令m =1,则a n +1a n=a 1, ∴{a n }是以a 1为首项,15为公比的等比数列.∴a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫15n,∴S n =15-⎝ ⎛⎭⎪⎫15n +11-15=14⎝ ⎛⎭⎪⎫1-15n=14-14·5n <14.由S n <t 恒成立, ∴t >S n 的最大值,可知t 的最小值为14.答案144.(xx·四川资阳高考模拟)已知数列{a n }的前n 项和为S n 满足:S n =32a n +n-3.(1)求证:数列{a n -1}是等比数列.(2)令c n =log 3(a 1-1)+log 3(a 2-1)+…+log 3(a n -1),对任意n ∈N *,是否存在正整数m ,使1c 1+1c 2+…+1c n ≥m3都成立?若存在,求出m 的值;若不存在,请说明理由.解 (1)证明:当n =1时,S 1=a 1=32a 1-2,解得a 1=4.当n ≥2时,由S n =32a n +n -3得S n -1=32a n -1+n -4,两式相减,得S n -S n -1=32a n -32a n -1+1,即a n =3a n -1-2,则a n -1=3(a n -1-1),故数列{a n -1}是以a 1-1=3为首项,3为公比的等比数列. (2)由(1)知a n -1=3n ,c n =log 3(a 1-1)+log 3(a 2-1)+…+log 3(a n -1)=1+2+…+n =n n +12,所以1c n =2n n +1=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1, 则1c 1+1c 2+…+1c n=2⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1 =2⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1n +1, 由1c 1+1c 2+…+1c n ≥m 3对任意n ∈N *都成立,得2⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1n +1≥m 3,即m ≤6⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1n +1对任意n ∈N *都成立,又m ∈N *,所以m 的值为1,2,3.36334 8DEE 跮^39013 9865顥33933 848D 蒍!d22408 5788 垈39291 997B 饻W35888 8C30 谰 s33571 8323 茣E精品文档实用文档。
2021高考数学人教版一轮复习练习:第五章 第1节 数列的概念与简单表示法

多维层次练28[A级基础巩固]1.已知数列5,11,17,23,29,…,则55是它的() A.第19项B.第20项C.第21项D.第22项解析:数列5,11,17,23,29,…中的各项可变形为5,5+6,5+2×6,5+3×6,5+4×6,…,所以通项公式为a n=5+6(n-1)=6n-1,令6n-1=55,得n=21.答案:C2.记S n为数列{a n}的前n项和.“任意正整数n,均有a n>0”是“{S n}是递增数列”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件解析:因为“a n>0”⇒“数列{S n}是递增数列”,所以“a n>0”是“数列{S n}是递增数列”的充分条件.如数列{a n}为-1,1,3,5,7,9,…,显然数列{S n}是递增数列,但是a n不一定大于零,还有可能小于零,所以“数列{S n}是递增数列”不能推出“a n>0”,所以“a n>0”不是“数列{S n}是递增数列”的必要条件.所以“a n>0”是“数列{S n}是递增数列”的充分不必要条件.答案:A3.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=2,a n +1=S n +1(n ∈N *),则S 5=( )A .31B .42C .37D .47解析:由题意,得S n +1-S n =S n +1(n ∈N *),所以S n +1+1=2(S n+1)(n ∈N *),故数列{S n +1}为等比数列,其首项为3,公比为2,则S 5+1=3×24,所以S 5=47.答案:D4.在数列{a n }中,a 1=2,a n +1n +1=a n n+ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1n ,则a n 等于( )A .2+n ln nB .2n +(n -1)ln nC .2n +n ln nD .1+n +n ln n解析:由题意得a n +1n +1-a nn =ln(n +1)-ln n ,n 分别用1,2,3,…,(n -1)取代,累加得a n n -a 11=ln n -ln 1=ln n ,a nn =2+ln n ,所以a n =2n +n ln n .答案:C5.(2020·广东广雅中学模拟)在数列{a n }中,已知a 1=2,a n +1=a n3a n +1(n ∈N *),则a n 的表达式为( ) A .a n =24n -3B .a n =26n -5C .a n =24n +3D .a n =22n -1解析:(1)数列{a n }中,由a 1=2,a n +1=a n3a n +1(n ∈N *),可得1a n +1=3+1a n ,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是首项为12,公差为3的等差数列,所以1a n =12+3(n -1)=6n -52.可得a n =26n -5(n ∈N *).答案:B6.(2019·上海卷)已知数列{a n }前n 项和为S n ,且满足S n +a n =2,则S 5=________.解析:n =1时,S 1+a 1=2,所以a 1=1. n ≥2时,由S n +a n =2得S n -1+a n -1=2, 两式相减得a n =12a n -1(n ≥2),所以{a n }是以1为首项,12为公比的等比数列,所以S 5=1×⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫1251-12=3116. 答案:31167.(2020·河北省级示范性高中联考)数列{a n }满足a 1=3,且对于任意的n ∈N *都有a n +1-a n =n +2,则a 39=________.解析:因为a n +1-a n =n +2,所以a 2-a 1=3,a 3-a 2=4,a 4-a 3=5,…, a n -a n -1=n +1(n ≥2),上面(n -1)个式子左右两边分别相加得a n -a 1=(n +4)(n -1)2(n ≥2),即a n =(n +1)(n +2)2(n ≥2),当n =1时,a 1=3适合上式,所以a n =(n +1)(n +2)2,n ∈N *,所以a 39=40×412=820.答案:8208.在数列{a n }中,a 1=1,对于所有的n ≥2,n ∈N *,都有a 1·a 2·a 3·…·a n =n 2,则a 3+a 5=________.解析:由题意可知,a 1·a 2·a 3·…·a n -1=(n -1)2, 所以a n =n 2(n -1)2(n ≥2), 所以a 3+a 5=3222+5242=6116.答案:61169.(2020·天河模拟)已知S n 为数列{a n }的前n 项和,且a 1<2,a n >0,6S n =a 2n +3a n +2,n ∈N *.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若∀n ∈N *,b n =(-1)n a 2n ,求数列{b n }的前2n 项的和T 2n . 解:(1)当n =1时,6a 1=a 21+3a 1+2,且a 1<2,解得a 1=1.当n ≥2时,6a n =6S n -6S n -1=a 2n +3a n +2-(a 2n -1+3a n -1+2).化简得(a n +a n -1)(a n -a n -1-3)=0, 因为a n >0,所以a n -a n -1=3,所以数列{a n }是首项为1,公差为3的等差数列, 所以a n =1+3(n -1)=3n -2.(2)b n =(-1)n a 2n =(-1)n (3n -2)2.所以b 2n -1+b 2n =-(6n -5)2+(6n -2)2=36n -21. 所以数列{b n }的前2n 项的和T 2n =36(1+2+…+n )-21n =36×n (n +1)2-21n =18n 2-3n .10.已知各项都为正数的数列{a n }满足a 1=1,a 2n -(2a n +1-1)a n -2a n +1=0.(1)求a 2,a 3; (2)求{a n }的通项公式. 解:(1)由题意得a 2=12,a 3=14.(2)由a 2n -(2a n +1-1)a n -2a n +1=0得2a n +1(a n +1)=a n (a n +1).因为{a n }的各项都为正数,所以a n +1a n =12.故{a n }是首项为1,公比为12的等比数列,因此a n =12n -1.[B 级 能力提升]11.数列{a n }满足a 1=1,对任意n ∈N *,都有a n +1=1+a n +n ,则1a 1+1a 2+…+1a 99=( ) A.9998 B .2 C.9950D.99100解析:由a n +1=1+a n +n ,得a n +1-a n =n +1,则a n =(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1=n +(n -1)+…+1=n (n +1)2,则1a n =2n (n +1)=2n -2n +1, 则1a 1+1a 2+…+1a 99=2×[⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫199-1100]=2×⎝⎛⎭⎪⎫1-1100=9950. 答案:C12.(一题多解)(2020·湛江二模)一元线性同余方程组问题最早可见于中国南北朝时期(约公元5世纪)的数学著作《孙子算经》卷下第二十六题,叫做“物不知数”问题,原文如下:有物不知数,三三数之剩二,五五数之剩三,问物几何?即,一个整数除以三余二,除以五余三,求这个整数.设这个整数为a ,当a ∈[2,2 019]时,符合条件的a 共有________个.解析:法一由题设a=3m+2=5n+3,m,n∈N,则3m=5n +1,m,n∈N,当m=5k时,n不存在;当m=5k+1时,n不存在;当m=5k+2时,n=3k+1,满足题意;当m=5k+3时,n不存在;当m=5k+4时,n不存在,其中k∈N.故2≤a=15k+8≤2 019,解得-615≤k≤2 01115,故k=0,1,2,…,134,共135个,即符合条件的a共有135个.故答案为135.法二一个整数除以三余二,这个整数可以为2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,…,一个整数除以五余三,这个整数可以为3,8,13,18,23,28,33,38,…,则同时除以三余二、除以五余三的整数为8,23,38,…,构成首项为8,公差为15的等差数列,通项公式为a n=8+15(n-1)=15n-7,由15n-7≤2 019得15n≤2 026,n≤135115,因为n∈N*,所以n=1,2,3,…,135,共有135个.答案:13513.(一题多解)已知数列{a n}中,a1=3,且n(n+1)(a n-a n+1)=2.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设b n=a1·a2·…·a n(n+1)·2n,求数列{b n}的前n项和S n.解:(1)法一 由题意知,a n -a n +1=2n (n +1)=2⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1n -1n +1, 所以n ≥2时,a n -1-a n =2⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1n -1-1n ,a n -2-a n -1= 2⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1n -2-1n -1,…,a 1-a 2=2⎝ ⎛⎭⎪⎫11-12, 以上(n -1)个式子左右两边分别相加得a 1-a n =2⎝⎛⎭⎪⎫1-1n , 又a 1=3,所以a n =1+2n (n ≥2).又a 1=3符合上式,故a n =1+2n(n ∈N *).法二 由题意知,a n -a n +1=2n (n +1)=2⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1n -1n +1, 所以a n +1-2n +1=a n -2n ,所以a n -2n =a n -1-2n -1=…=a 1-21=3-2=1,所以a n =1+2n.(2)法一 由(1)知,a n =1+2n =n +2n,所以a 1a 2…a n =31×42×…×n +1n -1×n +2n =(n +1)(n +2)2,所以b n =a 1·a 2·…·a n(n +1)·2n=n +22n +1,所以S n =322+423+524+…+n +12n +n +22n +1,12S n =323+424+525+…+n +12n +1+n +22n +2, 两式相减得12S n =322+⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫123+124+…+12n +1-n +22n +2=34+123⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -11-12-n +22n +2=1-12n +1-n +22n +2=1-n +42n +2, 故S n =2-n +42n +1.法二 由(1)知a n =1+2n =n +2n,所以a 1·a 2·…·a n =31×42×…×n +1n -1×n +2n =(n +1)(n +2)2,所以b n =a 1·a 2·…·a n(n +1)·2n =n +22n +1=n +32n -n +42n +1, 所以S n =⎝ ⎛⎭⎪⎫421-522+⎝ ⎛⎭⎪⎫522-623+…+⎝⎛⎭⎪⎫n +32n -n +42n +1=2-n +42n +1.[C 级 素养升华]14.(多选题)已知数列{a n }满足12a 1+122a 2+123a 3+…+12n a n =2n +5,则下列数字在数列{a n }中的是( )A .14B .18C .20D .32解析:由题意知,数列{a n }满足12a 1+122a 2+123a 3+…+12n a n =2n +5,则12a 1+122a 2+123a 3+…+12n -1a n -1=2(n -1)+5,n >1, 两式相减得,a n2n =2n +5-2(n -1)-5=2,所以a n =2n +1,n >1,n ∈N *. 当n =1时,a 12=7,所以a 1=14.综上可知,数列{a n }的通项公式为a n =⎩⎨⎧14,n =1,2n +1,n ≥2.答案:AD。
2021届高考数学人教B版大一轮总复习33 数列的概念与简单表示法

课时作业33 数列的概念与简单表示法一、选择题1.数列0,1,0,-1,0,1,0,-1,…的一个通项公式a n 等于( D ) A .(-1)n +12 B .cos n π2 C .cos n +12πD .cos n +22π解析:令n =1,2,3,…,逐一验证四个选项,易得D 正确. 2.若数列{a n }满足a 1=1,a 2=3,a n +1=(2n -λ)a n (n =1,2,…),则a 3等于( D )A .5B .9C .10D .15 解析:令n =1,则3=2-λ,即λ=-1,由a n +1=(2n +1)a n ,得a 3=5a 2=5×3=15.故选D .3.若S n 为数列{a n }的前n 项和,且S n =n n +1,则1a 5等于( D ) A .56 B .65 C .130D .30解析:当n ≥2时,a n =S n -S n -1=n n +1-n -1n =1n (n +1),所以1a5=5×6=30.4.(2020·辽宁锦州月考)已知数列{a n }满足a 1=17,对任意正整数n ,a n +1=72a n (1-a n ),则a 2 019-a 2 018=( B )A .47B .37C .-47D .-37解析:∵a 1=17,a n +1=72a n (1-a n ),∴a 2=37,a 3=67,a 4=37,a 5=67,…,∴n ≥2时,{a n }的奇数项为67,偶数项为37,∴a 2 019-a 2 018=67-37=37,故选B .5.(2020·山西河津月考)设数列{a n }满足a 1+2a 2+22a 3+…+2n -1a n =n2(n ∈N *),则{a n }的通项公式为a n =( C )A .12nB .12n -1C .12nD .12n +1解析:∵a 1+2a 2+22a 3+…+2n -1a n =n2(n ∈N *),∴易知n ≥2时,2n -1a n =12,又a 1=12,∴对一切n ∈N *,2n -1a n =12,∴a n =12n ,故选C .6.若数列{a n }的前n 项和S n =n 2-10n (n ∈N *),则数列{na n }中数值最小的项是( B )A .第2项B .第3项C .第4项D .第5项解析:∵S n =n 2-10n ,∴当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2n -11;当n =1时,a 1=S 1=-9也适合上式.∴a n =2n -11(n ∈N *).记f (n )=na n =n (2n -11)=2n 2-11n ,此函数图象的对称轴为直线n =114,但n ∈N *, ∴当n =3时,f (n )取最小值.∴数列{na n }中数值最小的项是第3项.7.(2020·西宁模拟)数列{a n }满足a 1=2,a n +1=a 2n (a n >0),则a n=( D )A .10n -2B .10n -1C .102n -4D .22n -1解析:因为数列{a n }满足a 1=2,a n +1=a 2n (a n >0),所以log 2a n +1=2log 2a n ⇒log 2a n +1log 2a n =2,所以{log 2a n }是公比为2的等比数列,所以log 2a n =log 2a 1·2n -1(n =1时也成立)⇒a n =22n -1.8.(2020·陕西西安模拟)已知数列{a n }满足a 1=12,a n +1=1-1a n(n∈N *),则使a 1+a 2+…+a k <100(k ∈N *)成立的k 的最大值为( C )A .198B .199C .200D .201解析:∵a 1=12,a n +1=1-1a n(n ∈N *),∴a 2=-1,a 3=2,a 4=12,…,∴a 1+a 2+a 3=32,∴a 1+a 2+a 3+…+a 198+a 199+a 200=1972<100,a 1+a 2+a 3+…+a 198+a 199+a 200+a 201=2012>100,a 1+a 2+a 3+…+a 198+a 199+a 200+a 201+a 202=101>100,a 1+a 2+a 3+…+a 198+a 199+a 200+a 201+a 202+a 203=100,∴满足题意的k 的值为200,故选C .二、填空题9.若数列{a n }的前n 项和S n =3n 2-2n +1,则数列{a n }的通项公式a n =⎩⎪⎨⎪⎧2,n =1,6n -5,n ≥2.解析:当n =1时,a 1=S 1=3×12-2×1+1=2;当n ≥2时,a n=S n -S n -1=3n 2-2n +1-[3(n -1)2-2(n -1)+1]=6n -5,显然当n =1时,不满足上式.故数列{a n }的通项公式为a n =⎩⎪⎨⎪⎧2,n =1,6n -5,n ≥2.10.已知数列{a n }满足a 1=1,a n -a n +1=na n a n +1(n ∈N *),则a n=2n -n +2.解析:由a n -a n +1=na n a n +1,得1a n +1-1a n=n ,则由累加法得1a n -1a 1=1+2+…+(n -1)=n 2-n 2(n ≥2),又因为a 1=1,所以1a n=n 2-n2+1=n 2-n +22, 所以a n =2n 2-n +2(n ≥2),经检验,当n =1时,a 1=1符合上式.所以a n =2n 2-n +2(n ∈N *).11.已知数列{a n }满足a 1=1,a 2=4,a n +2+2a n =3a n +1(n ∈N *),则数列{a n }的通项公式a n =3×2n -1-2.解析:由a n +2+2a n -3a n +1=0,得a n +2-a n +1=2(a n +1-a n ), ∴数列{a n +1-a n }是以a 2-a 1=3为首项,2为公比的等比数列,∴a n +1-a n =3×2n -1,∴n ≥2时,a n -a n -1=3×2n -2,…,a 3-a 2=3×2,a 2-a 1=3,将以上各式累加得a n -a 1=3×2n -2+…+3×2+3=3(2n -1-1),∴a n =3×2n -1-2(n ≥2),经检验,当n =1时,a 1=1,符合上式. ∴a n =3×2n -1-2.12.(2019·福州质检)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,且S n =λa n -1(λ为常数),若数列{b n }满足a n b n =-n 2+9n -20,且b n +1<b n ,则满足条件的n 的取值集合为{5,6}.解析:因为a 1=1,且S n =λa n -1(λ为常数), 所以a 1=λ-1=1,解得λ=2,所以S n =2a n -1,所以S n -1=2a n -1-1(n ≥2), 所以a n =2a n -1,所以a n =2n -1(n ≥2). 当n =1时,a 1=1符合上式,∴a n =2n -1.因为a n b n =-n 2+9n -20,所以b n =-n 2+9n -202n -1,所以b n +1-b n =n 2-11n +282n =(n -4)(n -7)2n <0, 解得4<n <7,又因为n ∈N *,所以n =5或n =6. 即满足条件的n 的取值集合为{5,6}. 三、解答题13.(2020·甘肃酒泉联考)已知数列{a n }的通项公式是a n =9n 2-9n +29n 2-1.(1)判断98101是不是数列{a n }中的项;(2)在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫13,23内有没有数列{a n }中的项?若有,是第几项;若没有,请说明理由.解:(1)因为a n =9n 2-9n +29n 2-1=(3n -1)(3n -2)(3n -1)(3n +1)=3n -23n +1,所以由a n=3n -23n +1=98101,解得n =1003. 因为1003不是正整数,所以98101不是数列{a n }中的项. (2)令13<a n <23,即13<3n -23n +1<23,则⎩⎪⎨⎪⎧3n +1<9n -6,9n -6<6n +2,解得76<n <83. 又n ∈N *,所以n =2,故在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫13,23内有数列{a n }中的项,且只有一项,是第二项.14.设数列{a n }的前n 项和为S n ,数列{S n }的前n 项和为T n ,满足 T n =2S n -n 2,n ∈N *.(1)求a 1的值;(2)求数列{a n }的通项公式. 解:(1)令n =1,T 1=2S 1-1, ∵T 1=S 1=a 1,∴a 1=2a 1-1,∴a 1=1.(2)n ≥2时,T n -1=2S n -1-(n -1)2, 则S n =T n -T n -1=2S n -n 2-[2S n -1-(n -1)2] =2(S n -S n -1)-2n +1=2a n -2n +1. 因为当n =1时,a 1=S 1=1也满足上式, 所以S n =2a n -2n +1(n ∈N *), 当n ≥2时,S n -1=2a n -1-2(n -1)+1, 两式相减得a n =2a n -2a n -1-2,所以a n =2a n -1+2(n ≥2),所以a n +2=2(a n -1+2), 因为a 1+2=3≠0,所以数列{a n +2}是以3为首项,2为公比的等比数列. 所以a n +2=3×2n -1,所以a n =3×2n -1-2, 当n =1时也成立,所以a n =3×2n -1-2.15.(2020·辽宁五校联考)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n-a n =(n -1)2,b n =2a nS 2n,则数列{b n }的最小项为( B )A .b 2B .b 3C .b 4D .b 5解析:因为a n =S n -S n -1(n ≥2),所以S n -a n =S n -1(n ≥2).又S n-a n =(n -1)2,所以S n -1=(n -1)2(n ≥2),则S n =n 2(n ∈N *).于是a n =S n -S n -1=n 2-(n -1)2=2n -1(n ≥2),又a 1=1,符合上式,所以a n =2n -1(n ∈N *),所以b n =22n -1n 4,b n +1=22n +1(n +1)4,b n +1b n =22n 4(n +1)4=⎝ ⎛⎭⎪⎫2n n +14.令2n n +1>1,则n >2+1,所以当1≤n <3时,b n >b n +1,当n ≥3时,b n <b n +1.又b 2=12,b 3=3281,b 2>b 3,所以b 3最小.故选B .16.(2020·河北唐山模拟)各项均为正数的数列{a n }满足a 1=1,a n ·a n +2=3a n +1(n ∈N *),则a 5·a 2 019=27.解析:由a n ·a n +2=3a n +1知n ≥2时,a n -1·a n +1=3a n ,两式相乘得a n -1·a n +2=9,又a n +2·a n +5=9,得a n -1=a n +5,则数列周期为6,又a 1a 4=9,则a 4=9,故a 5·a 2 019=a 5·a 6×336+3=a 5·a 3=3a 4=27.17.已知二次函数f (x )=x 2-ax +a (a >0,x ∈R )有且只有一个零点,数列{a n }的前n 项和S n =f (n )(n ∈N *).(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设c n =1-4a n(n ∈N *),定义所有满足c m ·c m +1<0正整数m 的个数,称为这个数列{c n }的变号数,求数列{c n }的变号数.解:(1)依题意,Δ=a 2-4a =0,所以a =0或a =4. 又由a >0得a =4,所以f (x )=x 2-4x +4. 所以S n =n 2-4n +4.当n =1时,a 1=S 1=1-4+4=1; 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2n -5.所以a n =⎩⎪⎨⎪⎧1,n =1,2n -5,n ≥2.(2)由题意得c n =⎩⎨⎧-3,n =1,1-42n -5,n ≥2.由c n =1-42n -5可知,当n ≥5时,恒有c n >0. 又c 1=-3,c 2=5,c 3=-3,c 4=-13,c 5=15,c 6=37, 即c 1·c 2<0,c 2·c 3<0,c 4·c 5<0, 所以数列{c n }的变号数为3.快乐分享,知识无界!感谢您的下载!由Ruize收集整理!。
浙江省2021届高考数学一轮复习第七章数列数学归纳法加强练七数列数学归纳法含解析

加强练(七) 数列、数学归纳法一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.已知数列{a n }中,a 3=2,a 7=1.若数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 为等差数列,则a 9=( )A.12B.54C.45D.-45解析 因为数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 为等差数列,a 3=2,a 7=1,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 的公差d =1a 7-1a 37-3=1-127-3=18,所以1a 9=1a 7+(9-7)×18=54,所以a 9=45,故选C.答案 C2.已知等比数列{a n }满足a 1=14,a 3a 5=4(a 4-1),则a 2=( )A.2B.1C.12D.18解析 由{a n }为等比数列,得a 3a 5=a 24,所以a 24=4(a 4-1),解得a 4=2,设等比数列{a n }的公比为q ,则a 4=a 1q 3,得2=14q 3,解得q =2,所以a 2=a 1q =12.选C.答案 C3.(2020·绍兴适应性考试)已知数列{a n }是公比为q 的等比数列,则“a 5a 6<a 24”是“0<q <1”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件解析 由a 5a 6<a 24得a 21q 9<a 21q 6,因为a 1≠0,q ≠0,所以q 3<1,解得q <0或0<q <1,所以“a 5a 6<a 24”是“0<q <1”的必要不充分条件,故选B. 答案 B4.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,S 11=22,a 4=-12,如果当n =m 时,S n 最小,那么m 的值为( ) A.10B.9C.5D.4解析 设等差数列{a n }的公差为d ,则S 11=11a 1+55d =22,a 4=a 1+3d =-12,解得a 1=-33,d =7,由a n =7n -40<0得n ≤5,即该数列的前5项是负数,从第6项开始是正数,则前5项的和最小,即m =5. 答案 C5.已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,则下列结论一定成立的是( ) A.若a 5>0,则a 2 017<0 B.若a 6>0,则a 2 018<0 C.若a 5>0,则S 2 017>0D.若a 6>0,则S 2 018>0解析 设等比数列的公比为q .对于A ,a 5=a 1q 4>0,则a 2 017=a 1q 2 016>0,故A 错误;对于B ,a 6=a 1q 5>0,则a 2 018=a 1q2 017>0,故B 错误;对于C ,a 5=a 1q 4>0,则a 1>0.当q =1时,S 2 017=2 017a 1>0;当q ≠1时,S 2 017=a 1(1-q 2 017)1-q>0,故C 正确;对于D ,a 6=a 1q 5>0,当a 1<0,q =-1时,S 2 018=0,故D 错误,故选C. 答案 C6.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 4S 8=13,则S 8S 16=( )A.310 B.37 C.13D.12解析 因为S n 为等差数列{a n }的前n 项和,所以S 4,S 8-S 4,S 12-S 8,S 16-S 12也成等差数列,而S 4S 8=13,所以S 8=3S 4,则(S 8-S 4)-S 4=S 4,则得S 12-S 8=3S 4,S 16-S 12=4S 4,故S 16=10S 4,所以S 8S 16=310. 答案 A7.若a ,b 是函数f (x )=x 2-px +q (p >0,q >0)的两个不同的零点,且a ,b ,-2这三个数适当排序后可成等差数列,且适当排序后也可成等比数列,则a +b 的值等于( ) A.4 B.5 C.6D.7解析 a ,b 是函数f (x )=x 2-px +q (p >0,q >0)的两个不同的零点,可得a +b =p ,ab =q ,即有a >0,b >0.a ,b ,-2这三个数适当排序后可成等差数列,且适当排序后可成等比数列,即a ,-2,b 或b ,-2,a 成等比数列,∴ab =4;又a ,b ,-2或b ,a ,-2或-2,a ,b或-2,b ,a 成等差数列,可得2b =a -2或2a =b -2,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =4,b =1或⎩⎪⎨⎪⎧a =1,b =4.∴a +b =5. 答案 B8.(2020·金华一中月考)如图的倒三角形数阵满足:(1)第1行的n 个数,分别是1,3,5,…,2n -1;(2)从第二行起,各行中的第一个数都等于它肩上的两数之和;(3)数阵共有n 行.问:当n =2 000时,第32行的第17个数是()A.236B.236+2 012 C.237D.232解析 不妨设每一行的第一个数分别为a 1,a 2,…,a n ,则有a 1=1,a 2=4,a 3=12.由条件可得a 2=2a 1+2,a 3=2a 2+22,所以可知a n +1=2a n +2n,即a n +12n=a n2n -1+1,所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n -1是以1为首项,公差为1的等差数列.所以第32行的第一个数为a 32231=32=25,所以a 32=236.又每一行都是等差数列,公差分别为2,22,23,…,所以可知第32行的公差为232,所以第32行的第17个数为236+16×232=236+236=237,故选C. 答案 C9.(一题多解)(2020·福州质检)已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1=(n +1)a 2n2a 2n +4na n +n 2,则a 8=( )A.8964-2 B.8932-2 C.8916-2D.897-2解析 法一 因为a n +1=(n +1)a 2n 2a 2n +4na n +n 2,a 1=1,所以a n >0,所以1a n +1=2a 2n +4na n +n2(n +1)a 2n, 所以n +1a n +1=2a 2n +4na n +n 2a 2n =⎝ ⎛⎭⎪⎫n a n 2+4·n a n +2, 所以n +1a n +1+2=⎝ ⎛⎭⎪⎫n a n +22,令b n =n a n +2,则b n +1=b 2n ,又因为b n >0,且b n ≠1,所以ln b n +1=2ln b n ,又ln b 1=ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a 1+2=ln 3,所以数列{ln b n }是首项为ln 3,公比为2的等比数列.所以ln b n =2n -1ln 3=ln 32n -1,所以b n =32n -1,即n a n+2=32n -1,从而a n =n32n -1-2,将n =8代入,选A.法二 因为a n +1=(n +1)a 2n 2a 2n +4na n +n 2,a 1=1,所以a n >0,所以1a n +1=2a 2n +4na n +n2(n +1)a 2n, 所以n +1a n +1=2a 2n +4na n +n 2a 2n =⎝ ⎛⎭⎪⎫n a n 2+4·n a n +2, 所以n +1a n +1+2=⎝ ⎛⎭⎪⎫n a n +22,令b n =n a n +2,则b n +1=b 2n ,因为b 1=3,所以b 2=32,所以b 3=(32)2=34,所以b 4=(34)2=38,…,所以b 8=3128=964.又b 8=8a 8+2,所以a 8=8964-2,故选A.答案 A10.(2019·浙江名师预测卷五)已知数列{a n },|a 1|=1,对任意n ≥2(n ∈N *)都有|a n -a n -1|=2n -1,则a 5的所有可能取值个数为( )A.31B.32C.63D.64解析 由a 1=±1,故a n 必为奇数,而|a n |=|(a n -a n -1)+(a n -1-a n -2)+…+(a 2-a 1)+a 1|≤|a n -a n -1|+|a n -1-a n -2|+…+|a 2-a 1|+|a 1|=20+21+…+2n -1=2n -1,显然a n 可以取[-(2n-1),2n-1]内所有奇数,在[-(2n-1),2n-1]内的奇数个数为2n个,故a 5的所有可能取值个数为25=32,故选B. 答案 B二、填空题(本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分)11.(2020·绍兴一中适考)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 2=3,S 4=16,则数列{a n }的公差d =________,通项公式a n =________.解析 由a 2=3,S 4=16,得a 1+d =3,4a 1+4×32d =16,解得公差d =2,首项a 1=1,故通项a n =1+2(n -1)=2n -1.答案 2 2n -112.(2020·广州综测一)设S n 是等比数列{a n }的前n 项和,若S 3=3,S 6=27,则a 1=________,q =________.解析 设公比为q (q ≠1),则有⎩⎪⎨⎪⎧S 3=a 1(1-q 3)1-q=3,S 6=a 1(1-q 6)1-q =27,解得11+q 3=19,即q 3=8,得q =2,代入a 1(1-q 3)1-q =3得a 1(1-8)1-2=3,所以a 1=37.答案 37213.已知正项等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若-1,S 5,S 10成等差数列,则S 10-2S 5=________,且S 15-S 10的最小值为________.解析 由已知2S 5=-1+S 10,∴S 10-2S 5=1.由{a n }为等比数列可知:S 5,S 10-S 5,S 15-S 10也成等比数列,∴(S 10-S 5)2=S 5·(S 15-S 10),∴S 15-S 10=(S 10-S 5)2S 5=(2S 5+1-S 5)2S 5=(S 5+1)2S 5=S 5+1S 5+2≥4,当且仅当S 5=1时,等号成立.答案 1 414.设数列{a n }满足a 1+3a 2+…+(2n -1)a n =2n .{a n }的通项a n =________,数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n +1的前n 项和是________.解析 当n =1时,a 1=2,当n ≥2时,由a 1+3a 2+…+(2n -1)a n =2n ①,得a 1+3a 2+…+(2n -3)a n -1=2(n -1) ②,①-②得(2n -1)a n =2,即a n =22n -1,当n =1时a 1=2也满足此式,所以数列{a n }的通项a n =22n -1;因为a n 2n +1=2(2n -1)(2n +1)=12n -1-12n +1,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 2n +1的前n 项和S =1-13+13-15+…+12n -1-12n +1=1-12n +1=2n2n +1.答案22n -1 2n2n +115.已知f (n )=(2n +7)·3n+9,存在自然数m ,使得对任意n ∈N *,f (n )都能被m 整除,则m 的最大值为________.解析 由于f (1)=36,f (2)=108,f (3)=360都能被36整除,猜想f (n )能被36整除,即m 的最大值为36.当n =1时,可知猜想成立,假设当n =k (k ≥1,k ∈N *)时,猜想成立,即f (k )=(2k +7)·3k+9能被36整除;当n =k +1时,f (k +1)=(2k +9)·3k +1+9=(2k +7)·3k+9+36(k +5)·3k -2,因此f (k +1)也能被36整除,故所求m 的最大值为36.答案 3616.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,若S n =2a n -n ,则使a n ≤10n 成立的n 的最大值是________. 解析 因为S n =2a n -n ,可得S n -1=2a n -1-(n -1),n ≥2,两式相减可得a n =2a n -2a n -1-1化简可得a n =2a n -1+1,即a n +1=2(a n -1+1), 所以数列{a n +1}是以a 1+1为首项,公比为2的等比数列, 当n =1时,求得a 1=1, 所以a n +1=2×2n -1=2n 即a n =2n-1,所以a n ≤10n 即2n-1≤10n 解得n ≤5, 所以a n ≤10n 成立的n 的最大值是5. 答案 517.(2020·武汉调研)已知正项数列{a n }满足a 1=1,前n 项和S n 满足4S n =(a n -1+3)2(n ≥2,n ∈N *),则数列{a n }的通项公式为a n =________.解析 因为4S n =(a n -1+3)2(n ≥2,n ∈N *),a 1=1, 所以4(a 1+a 2)=(a 1+3)2,所以4(1+a 2)=42,解得a 2=3, 由4(a 1+a 2+a 3)=(a 2+3)2得4(1+3+a 3)=(3+3)2,解得a 3=5, 由a 3-a 2=a 2-a 1=2,猜想{a n }的通项公式为a n =2n -1. 用数学归纳法证明:当n =1时,a 1=2×1-1=1成立,假设当n =k 时,a k =2k -1成立,4S k =(a k -1+3)2(k ≥2,k ∈N *), 当n =k +1时,4S k +1=(a k +3)2,所以a k +1=14(2k -1+3)2-14[2(k -1)-1+3]2=2k +1=2(k +1)-1成立.所以∀n ∈N *都有a n=2n -1. 答案 2n -1三、解答题(本大题共5小题,共74分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) 18.(本小题满分14分)(2020·上海嘉定区质检)已知数列{a n }满足:a 1=1,1a n +1=1a 2n+4,n ∈N *.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设数列{b n }的前n 项和为S n ,且满足S n +1a 2n =S n a 2n +1+16n 2-8n -3,试确定b 1的值,使得数列{b n }为等差数列. 解 (1)因为1a n +1=1a 2n+4,所以1a 2n +1=1a 2n+4,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a 2n 是首项为1,公差为4的等差数列.所以1a 2n=1+4(n -1)=4n -3,又由题意,a n >0,所以a n =14n -3(n ∈N *).(2)由S n +1a 2n =S n a 2n +1+16n 2-8n -3,得(4n -3)S n +1=(4n +1)S n +(4n -3)(4n +1), 故S n +14n +1-S n4n -3=1,即数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n 4n -3是首项为b 1,公差为1的等差数列, 所以S n4n -3=b 1+(n -1),令n =2,3,得b 2=4b 1+5,b 3=4b 1+13. 若{b n }为等差数列,则2b 2=b 1+b 3,解得b 1=1. 当b 1=1时,S n =4n 2-3n ,b n =8n -7,{b n }为等差数列. 所以当b 1=1时,数列{b n }为等差数列.19.(本小题满分15分)(2020·镇海中学模拟)设数列{a n }的前n 项和为S n ,已知S 2=4,a n +1=2S n +1,n ∈N *. (1)求通项公式a n ;(2)求数列{|a n -n -2|}的前n 项和.解 (1)由题意得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 2=4,a 2=2a 1+1,则⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,a 2=3.又当n ≥2时,由a n +1-a n =(2S n +1)-(2S n -1+1)=2a n ,得a n +1=3a n . 所以,数列{a n }的通项公式为a n =3n -1,n ∈N *.(2)设b n =|3n -1-n -2|,n ∈N *,b 1=2,b 2=1,当n ≥3时,由于3n -1>n +2,故b n =3n -1-n -2,n ≥3.设数列{b n }的前n 项和为T n , 则T 1=2,T 2=3,当n ≥3时,T n =3+9(1-3n -2)1-3-(n +7)(n -2)2=3n-n 2-5n +112,所以T n =⎩⎪⎨⎪⎧2,n =1,3n -n 2-5n +112,n ≥2,n ∈N *. 20.(本小题满分15分)(2020·温州适应性测试)已知正项数列{a n }的奇数项a 1,a 3,a 5,…,a 2k -1,…构成首项a 1=1的等差数列,偶数项构成公比q =2的等比数列,且a 1,a 2,a 3成等比数列,a 4,a 5,a 7成等差数列. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)设b n =a 2n +1a 2n,T n =b 1b 2…b n ,求正整数k ,使得对任意n ∈N *,均有T k ≥T n . 解 (1)由题意:⎩⎪⎨⎪⎧a 22=a 1a 3,2a 5=a 4+a 7,设a 1,a 3,a 5,…,a 2k -1,…的公差为d ,则a 3=1+d ,a 5=1+2d ,a 7=1+3d ,a 4=2a 2,所以⎩⎪⎨⎪⎧a 22=1(1+d ),1+d =2a 2,又a 2>0,故解得⎩⎪⎨⎪⎧a 2=2,d =3.故数列{a n}的通项公式为a n=⎩⎪⎨⎪⎧3n -12,n 为奇数,2n 2,n 为偶数,(2)b n =3n +12n ,显然b n >0,∵b n +1b n =3n +42n +13n +12n =3n +46n +2<1, ∴{b n }单调递减,又b 1=2,b 2=74,b 3=108,b 4=1316,∴b 1>b 2>b 3>1>b 4>b 5>…,∴k =3时,对任意n ∈N *,均有T k ≥T n .21.(本小题满分15分)(2020·浙江教育绿色评价联盟适考)已知数列{a n }满足a 1=3,n ≥2时,a n -2a n -1=λ·3n .(1)当 λ=0时,求数列{a n }的前n 项和S n ; (2)(一题多解)当λ=n 时,求证:对任意n ∈N *,a n -(n -2)×3n +12n +1为定值.(1)解 当λ=0时,a n -2a n -1=0.数列{a n }是以首项为3,公比为2的等比数列.∴S n =a 1(q n -1)q -1=3(2n -1)2-1=3×2n-3.(2)证明 法一 当λ=n 时,n ≥2时,a n -2a n -1=n ×3n,∴a n 2n -a n -12n -1=n ⎝ ⎛⎭⎪⎫32n.令b n =a n 2n ,∴b n -b n -1=n ⎝ ⎛⎭⎪⎫32n, ∴b n =(b n -b n -1)+(b n -1-b n -2)+…+(b 2-b 1)+b 1=n ⎝ ⎛⎭⎪⎫32n +(n -1)⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -1+…+2⎝ ⎛⎭⎪⎫322+32, ①由32b n =n ⎝ ⎛⎭⎪⎫32n +1+(n -1)⎝ ⎛⎭⎪⎫32n +…+2⎝ ⎛⎭⎪⎫323+⎝ ⎛⎭⎪⎫322, ② ①②相减得 -12b n =-n ⎝ ⎛⎭⎪⎫32n +1+⎝ ⎛⎭⎪⎫32n +…+⎝ ⎛⎭⎪⎫323+⎝ ⎛⎭⎪⎫322+32=-n ⎝ ⎛⎭⎪⎫32n +1+32⎝ ⎛⎭⎪⎫1-⎝ ⎛⎭⎪⎫32n1-32∴b n =2n ⎝ ⎛⎭⎪⎫32n +1+6⎝ ⎛⎭⎪⎫1-⎝ ⎛⎭⎪⎫32n. 于是a n2n =2n ⎝ ⎛⎭⎪⎫32n +1+6⎝ ⎛⎭⎪⎫1-⎝ ⎛⎭⎪⎫32n, ∴a n =n ×3n +1+6(2n-3n).n ≥2时,a n -(n -2)×3n +12n +1=3为定值,n =1时,也满足,因此,对任意n ∈N +,a n -(n -2)×3n +12n +1为定值3.法二 (数学归纳法)令b n =a n -(n -2)×3n +12n +1,当n =1时,b 1=a 1+3222=3.假设n =k 时命题成立,即b k =a k -(k -2)×3k +12k +1=3.即a k =(k -2)×3k +1+3×2k +1,由题意知a k +1=2a k +(k +1)×3k +1=2(k -2)×3k +1+3×2k +2+(k +1)×3k +1=(3k -3)×3k +1+3×2k +2.∴b k +1=a k +1-(k -1)×3k +22k +2=3,即n =k +1时,命题也成立, 根据数学归纳原理,命题得证.22.(本小题满分15分)(2020·浙江名师预测卷四)已知正项数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足:a 1=12,(n +2)a 2n +1+2a n ·a n +1-na 2n =0.(1)求数列{a n }的通项公式及前n 项和S n ;(2)设数列{b n }满足:b n =S n +1·a n ,其前n 项和为T n ,若对任意n ∈N *,都存在m ∈N *,使不等式T n ≤λ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1212a m 恒成立,求正实数λ的最小值. 解 (1)(n +2)a 2n +1+2a n ·a n +1-na 2n =0, 则(a n +1+a n )·[(n +2)a n +1-na n ]=0, ∵数列{a n }是正项数列, ∴(n +2)a n +1-na n =0,∴a n +1a n =n n +2. 当n ≥2时,a n =a n a n -1·a n -1a n -2·…·a 3a 2·a 2a 1·a 1=n -1n +1·n -2n ·n -3n -1·…·24×13×12=1n (n +1),当n =1时,a 1=12符合.综上,a n =1n (n +1),n ∈N *.∵a n =1n (n +1)=1n -1n +1,∴S n =⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12-13+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1=1-1n +1=nn +1. (2)b n =S n +1·a n =1n (n +2)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +2, T n =12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+12⎝ ⎛⎭⎪⎫12-14+12⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+…+12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +2=34-12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1+1n +2,n ∈N *, ∴T n =34-12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1+1n +2<34,n ∈N *. 若对任意n ∈N *,都存在m ∈N *,使不等式T n ≤λ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1212a m 恒成立,只需34≤λ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1212a m . ∵a m =1m (m +1),∴12a m =m (m +1)2, ∵λ是正实数,∴⎝ ⎛⎭⎪⎫-12m (m +1)2>0, ∴m (m +1)2是偶数,∴存在m ∈N *,使λ≥34×2m (m +1)2成立. 令f (m )=34×2m (m +1)2,只需λ≥f (m )min . 显然,f (m )是关于m 的增函数.依次代入m =1,2,3,得m (m +1)2的值依次为1,3,6,∴f (m )min =f (3)=48,∴λ≥48,λ的最小值为48.。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。