高中数学(人教版B版·必修5)配套练习:第2章综合素质检测

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高中数学(人教版)必修五第二章数列综合测试卷

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高中数学(人教版)必修五第二章数列综合测试卷本试卷满分150分,其中选择题共75分,填空题共25分,解答题共50分。

试卷难度:0.63一.选择题(共15小题,满分75分,每小题5分)1.(5分)记S n为等差数列{a n}的前n项和.若a4+a5=24,S6=48,则{a n}的公差为()A.1B.2C.4D.82.(5分)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3.(5分)几位大学生响应国家的创业号召,开发了一款应用软件.为激发大家学习数学的兴趣,他们推出了“解数学题获取软件激活码”的活动.这款软件的激活码为下面数学问题的答案:已知数列1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,…,其中第一项是20,接下来的两项是20,21,再接下来的三项是20,21,22,依此类推.求满足如下条件的最小整数N:N>100且该数列的前N项和为2的整数幂.那么该款软件的激活码是()A.440B.330C.220D.1104.(5分)已知数列{a n}、{b n}、{c n},以下两个命题:①若{a n+b n}、{b n+c n}、{a n+c n}都是递增数列,则{a n}、{b n}、{c n}都是递增数列;②若{a n+b n}、{b n+c n}、{a n+c n}都是等差数列,则{a n}、{b n}、{c n}都是等差数列;下列判断正确的是()A.①②都是真命题B.①②都是假命题C.①是真命题,②是假命题D.①是假命题,②是真命题5.(5分)一给定函数y=f(x)的图象在下列图中,并且对任意a1∈(0,1),=f(a n)得到的数列{a n}满足a n+1>a n,n∈N*,则该函数的图象是由关系式a n+1()A.B.C.D.6.(5分)若数列{a n},{b n}的通项公式分别为a n=(﹣1)n+2016•a,b n=2+,且a n<b n,对任意n∈N*恒成立,则实数a的取值范围是()A.B.[﹣1,1)C.[﹣2,1)D.7.(5分)数列{a n}是正项等比数列,{b n}是等差数列,且a6=b7,则有()A.a3+a9≤b4+b10B.a3+a9≥b4+b10C.a3+a9≠b4+b10D.a3+a9与b4+b10大小不确定8.(5分)已知数列{a n}满足:a1=1,a n+1=(n∈N*)若(n∈N*),b1=﹣λ,且数列{b n}是单调递增数列,则实数λ的取值范围是()A.B.λ<1C.D.9.(5分)设△A n B n C n的三边长分别是a n,b n,c n,△A n B n C n的面积为S n,n∈N*,若b1>c1,b1+c1=2a1,b n+1=,则()A.{S n}为递减数列B.{S n}为递增数列C.{S2n﹣1}为递增数列,{S2n}为递减数列D.{S2n﹣1}为递减数列,{S2n}为递增数列10.(5分)《张丘建算经》是我国南北朝时期的一部重要数学著作,书中系统的介绍了等差数列,同类结果在三百多年后的印度才首次出现.书中有这样一个问题,大意为:某女子善于织布,后一天比前一天织的快,而且每天增加的数量相同,已知第一天织布5尺,一个月(按30天计算)总共织布390尺,问每天增加的数量为多少尺?该问题的答案为()A.尺B.尺C.尺D.尺11.(5分)已知数列{a n}为等差数列,S n其前n项和,且a2=3a4﹣6,则S9等于()A.25B.27C.50D.5412.(5分)《九章算术》是我国古代的数字名著,书中《均属章》有如下问题:“今有五人分五钱,令上二人所得与下三人等.问各德几何.”其意思为“已知A、B、C、D、E五人分5钱,A、B两人所得与C、D、E三人所得相同,且A、B、C、D、E每人所得依次成等差数列.问五人各得多少钱?”(“钱”是古代的一种重量单位).在这个问题中,E所得为()A.钱B.钱C.钱D.钱13.(5分)已知等差数列{a n}的前n项和为s n,且S2=10,S5=55,则过点P(n,a n),Q(n+2,a n+2)(n∈N*)的直线的斜率为()A.4B.C.﹣4D.﹣14.(5分)已知等差数列{a n}的前n项和为S n,且S3=9,a2a4=21,数列{b n}满足,若,则n的最小值为()A.6B.7C.8D.915.(5分)已知函数f(x)的图象关于x=﹣1对称,且f(x)在(﹣1,+∞)上单调,若数列{a n}是公差不为0的等差数列,且f(a50)=f(a51),则{a n}的前100项的和为()A.﹣200B.﹣100C.﹣50D.0二.填空题(共5小题,满分25分,每小题5分)16.(5分)等比数列{a n}的各项均为实数,其前n项为S n,已知S3=,S6=,则a8=.17.(5分)等差数列{a n}的前n项和为S n,a3=3,S4=10,则=.18.(5分)“中国剩余定理”又称“孙子定理”.1852年英国来华传教伟烈亚利将《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年由高斯得出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2至2017这2016个数中能被3除余1且被5除余1的数按由小到大的顺序排成一列,构成数列{a n },则此数列的项数为.19.(5分)已知无穷数列{a n },a 1=1,a 2=2,对任意n ∈N *,有a n +2=a n ,数列{b n }满足b n +1﹣b n =a n (n ∈N *),若数列中的任意一项都在该数列中重复出现无数次,则满足要求的b 1的值为.20.(5分)设数列{a n }的通项公式为a n =n 2+bn ,若数列{a n }是单调递增数列,则实数b 的取值范围为.三.解答题(共5小题,满分50分,每小题10分)21.(10分)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.22.(10分)设{a n }和{b n }是两个等差数列,记c n =max {b 1﹣a 1n ,b 2﹣a 2n ,…,b n ﹣a n n }(n=1,2,3,…),其中max {x 1,x 2,…,x s }表示x 1,x 2,…,x s 这s 个数中最大的数.(1)若a n =n ,b n =2n ﹣1,求c 1,c 2,c 3的值,并证明{c n }是等差数列;(2)证明:或者对任意正数M ,存在正整数m ,当n ≥m 时,>M ;或者存在正整数m ,使得c m ,c m +1,c m +2,…是等差数列.23.(10分)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. (Ⅰ)求{a n }的通项公式;(Ⅱ)求和:b 1+b 3+b 5+…+b 2n ﹣1.24.(10分)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.25.(10分)已知{x n }是各项均为正数的等比数列,且x 1+x 2=3,x 3﹣x 2=2. (Ⅰ)求数列{x n }的通项公式;(Ⅱ)如图,在平面直角坐标系xOy 中,依次连接点P 1(x 1,1),P 2(x 2,2)…P n +1(x n +1,n +1)得到折线P 1 P 2…P n +1,求由该折线与直线y=0,x=x 1,x=x n +1所围成的区域的面积T n.高中数学(人教版)必修五第二章数列综合测试卷参考答案与试题解析一.选择题(共15小题,满分75分,每小题5分)1.(5分)(2017•新课标Ⅰ)记S n为等差数列{a n}的前n项和.若a4+a5=24,S6=48,则{a n}的公差为()A.1B.2C.4D.8【考点】85:等差数列的前n项和;84:等差数列的通项公式.【专题】11 :计算题;34 :方程思想;4O:定义法;54 :等差数列与等比数列.【分析】利用等差数列通项公式及前n项和公式列出方程组,求出首项和公差,由此能求出{a n}的公差.【解答】解:∵S n为等差数列{a n}的前n项和,a4+a5=24,S6=48,∴,解得a1=﹣2,d=4,∴{a n}的公差为4.故选:C.【点评】本题考查等差数列的面公式的求法及应用,是基础题,解题时要认真审题,注意等差数列的性质的合理运用.2.(5分)(2017•新课标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【考点】89:等比数列的前n项和;88:等比数列的通项公式.【专题】11 :计算题;34 :方程思想;54 :等差数列与等比数列.【分析】设这个塔顶层有a盏灯,由题意和等比数列的定义可得:从塔顶层依次向下每层灯数是等比数列,结合条件和等比数列的前n项公式列出方程,求出a 的值.【解答】解:设这个塔顶层有a盏灯,∵宝塔一共有七层,每层悬挂的红灯数是上一层的2倍,∴从塔顶层依次向下每层灯数是以2为公比、a为首项的等比数列,又总共有灯381盏,∴381==127a,解得a=3,则这个塔顶层有3盏灯,故选B.【点评】本题考查了等比数列的定义,以及等比数列的前n项和公式的实际应用,属于基础题.3.(5分)(2017•新课标Ⅰ)几位大学生响应国家的创业号召,开发了一款应用软件.为激发大家学习数学的兴趣,他们推出了“解数学题获取软件激活码”的活动.这款软件的激活码为下面数学问题的答案:已知数列1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,…,其中第一项是20,接下来的两项是20,21,再接下来的三项是20,21,22,依此类推.求满足如下条件的最小整数N:N>100且该数列的前N项和为2的整数幂.那么该款软件的激活码是()A.440B.330C.220D.110【考点】8E:数列的求和.【专题】35 :转化思想;4R:转化法;54 :等差数列与等比数列.【分析】方法一:由数列的性质,求得数列{b n}的通项公式及前n项和,可知当N为时(n∈N+),数列{a n}的前N项和为数列{b n}的前n项和,即为2n ﹣n﹣2,容易得到N>100时,n≥14,分别判断,即可求得该款软件的激活码;方法二:由题意求得数列的每一项,及前n项和S n=2n+1﹣2﹣n,及项数,由题意可知:2n+1为2的整数幂.只需将﹣2﹣n消去即可,分别分别即可求得N的值.【解答】解:设该数列为{a n},设b n=+…+=2n﹣1,(n∈N+),则=a i,由题意可设数列{a n}的前N项和为S N,数列{b n}的前n项和为T n,则T n=21﹣1+22﹣1+…+2n﹣1=2n﹣n﹣2,),数列{a n}的前N项和为数列{b n}的前n项和,可知当N为时(n∈N+即为2n﹣n﹣2,容易得到N>100时,n≥14,A项,由=435,440=435+5,可知S440=T29+b5=230﹣29﹣2+25﹣1=230,故A 项符合题意.B项,仿上可知=325,可知S330=T25+b5=226﹣25﹣2+25﹣1=226+4,显然不为2的整数幂,故B项不符合题意.C项,仿上可知=210,可知S220=T20+b10=221﹣20﹣2+210﹣1=221+210﹣23,显然不为2的整数幂,故C项不符合题意.D项,仿上可知=105,可知S110=T14+b5=215﹣14﹣2+25﹣1=215+15,显然不为2的整数幂,故D项不符合题意.故选A.方法二:由题意可知:,,,…,根据等比数列前n项和公式,求得每项和分别为:21﹣1,22﹣1,23﹣1, (2)﹣1,每项含有的项数为:1,2,3,…,n,总共的项数为N=1+2+3+…+n=,所有项数的和为S n:21﹣1+22﹣1+23﹣1+…+2n﹣1=(21+22+23+…+2n)﹣n=﹣n=2n+1﹣2﹣n,由题意可知:2n+1为2的整数幂.只需将﹣2﹣n消去即可,则①1+2+(﹣2﹣n)=0,解得:n=1,总共有+2=3,不满足N>100,②1+2+4+(﹣2﹣n)=0,解得:n=5,总共有+3=18,不满足N>100,③1+2+4+8+(﹣2﹣n)=0,解得:n=13,总共有+4=95,不满足N>100,④1+2+4+8+16+(﹣2﹣n)=0,解得:n=29,总共有+5=440,满足N >100,∴该款软件的激活码440.故选A.【点评】本题考查数列的应用,等差数列与等比数列的前n项和,考查计算能力,属于难题.4.(5分)(2017•上海模拟)已知数列{a n}、{b n}、{c n},以下两个命题:①若{a n+b n}、{b n+c n}、{a n+c n}都是递增数列,则{a n}、{b n}、{c n}都是递增数列;②若{a n+b n}、{b n+c n}、{a n+c n}都是等差数列,则{a n}、{b n}、{c n}都是等差数列;下列判断正确的是()A.①②都是真命题B.①②都是假命题C.①是真命题,②是假命题D.①是假命题,②是真命题【考点】81:数列的概念及简单表示法.【专题】11 :计算题;35 :转化思想;4O:定义法;5L :简易逻辑.【分析】对于①不妨设a n=2n,b n=3n、c n=sinn,满足{a n+b n}、{b n+c n}、{a n+c n}都是递增数列,但是不满足c n=sinn是递增数列,对于②根据等差数列的性质和定义即可判断.【解答】解:对于①不妨设a n=2n,b n=3n、c n=sinn,∴{a n+b n}、{b n+c n}、{a n+c n}都是递增数列,但c n=sinn不是递增数列,故为假命题,对于②{a n+b n}、{b n+c n}、{a n+c n}都是等差数列,不妨设公差为分别为a,b,c,∴a n+b n﹣a n﹣1﹣b n﹣1=a,b n+c n﹣b n﹣1﹣c n﹣1=b,a n+c n﹣a n﹣1﹣c n﹣1=c,设{a n},{b n}、{c n}的公差为x,y,x,∴则x=,y=,z=,故若{a n+b n}、{b n+c n}、{a n+c n}都是等差数列,则{a n}、{b n}、{c n}都是等差数列,故为真命题,故选:D【点评】本题考查了等差数列的性质和定义,以及命题的真假,属于基础题.5.(5分)(2017•徐汇区校级模拟)一给定函数y=f(x)的图象在下列图中,并且对任意a1∈(0,1),由关系式a n+1=f(a n)得到的数列{a n}满足a n+1>a n,n∈N*,则该函数的图象是()A.B.C.D.【考点】81:数列的概念及简单表示法.【专题】31 :数形结合;51 :函数的性质及应用.=f(a n)得到的数列{a n}满足a n+1>a n(n∈N*),根据点与【分析】由关系式a n+1直线之间的位置关系,我们不难得到,f(x)的图象在y=x上方.逐一分析不难得到正确的答案.=f(a n)>a n知:f(x)的图象在y=x上方.【解答】解:由a n+1故选:A.【点评】本题考查了数列与函数的单调性、数形结合思想方法,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.6.(5分)(2017•河东区二模)若数列{a n},{b n}的通项公式分别为a n=(﹣1)n+2016•a,b n=2+,且a n<b n,对任意n∈N*恒成立,则实数a的取值范围是()A.B.[﹣1,1)C.[﹣2,1)D.【考点】82:数列的函数特性.【专题】32 :分类讨论;35 :转化思想;54 :等差数列与等比数列;59 :不等式的解法及应用.【分析】由a n=(﹣1)n+2016•a,b n=2+,且a n<b n,对任意n∈N*恒成立,可得:(﹣1)n+2016•a<2+,对n分类讨论即可得出.【解答】解:a n=(﹣1)n+2016•a,b n=2+,且a n<b n,对任意n∈N*恒成立,∴(﹣1)n+2016•a<2+,n为偶数时:化为a<2﹣,则a<.n为奇数时:化为﹣a<2+,则a≥﹣2.则实数a的取值范围是.故选:D【点评】本题考查了数列通项公式、分类讨论方法、数列的单调性,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.7.(5分)(2017•宝清县一模)数列{a n}是正项等比数列,{b n}是等差数列,且a6=b7,则有()A.a3+a9≤b4+b10B.a3+a9≥b4+b10C.a3+a9≠b4+b10D.a3+a9与b4+b10大小不确定【考点】82:数列的函数特性.【专题】54 :等差数列与等比数列.【分析】由于{b n}是等差数列,可得b4+b10=2b7.已知a6=b7,于是b4+b10=2a6.由于数列{a n}是正项等比数列,可得a3+a9=≥=2a6.即可得出.【解答】解:∵{b n}是等差数列,∴b4+b10=2b7,∵a6=b7,∴b4+b10=2a6,∵数列{a n}是正项等比数列,∴a3+a9=≥=2a6,∴a3+a9≥b4+b10.【点评】本题考查了等差数列与等比数列的性质、基本不等式的性质,属于中档题.8.(5分)(2017•湖北模拟)已知数列{a n}满足:a1=1,a n+1=(n∈N*)若(n∈N*),b1=﹣λ,且数列{b n}是单调递增数列,则实数λ的取值范围是()A.B.λ<1C.D.【考点】82:数列的函数特性.【专题】11 :计算题;35 :转化思想;4O:定义法;54 :等差数列与等比数列.【分析】根据数列的递推公式可得数列{+1}是等比数列,首项为+1=2,公=(n﹣2λ)•2n,根据数列的单调性即可求出λ的范围.比为2,再代值得到b n+1【解答】解:∵数列{a n}满足:a1=1,a n+1=(n∈N*),∴=+1,化为+1=+2∴数列{+1}是等比数列,首项为+1=2,公比为2,∴+1=2n,=(n﹣2λ)(+1)=(n﹣2λ)•2n,∴b n+1∵数列{b n}是单调递增数列,>b n,∴b n+1∴(n﹣2λ)•2n>(n﹣1﹣2λ)•2n﹣1,解得λ<1,但是当n=1时,b2>b1,∵b1=﹣λ,∴(1﹣2λ)•2>﹣λ,故选:A.【点评】本题考查了变形利用等比数列的通项公式的方法、单调递增数列,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.9.(5分)(2017•海淀区校级模拟)设△A n B n C n的三边长分别是a n,b n,c n,△A nB nC n的面积为S n,n∈N*,若b1>c1,b1+c1=2a1,b n+1=,则()A.{S n}为递减数列B.{S n}为递增数列C.{S2n﹣1}为递增数列,{S2n}为递减数列D.{S2n﹣1}为递减数列,{S2n}为递增数列【考点】82:数列的函数特性.【专题】54 :等差数列与等比数列;58 :解三角形;59 :不等式的解法及应用.【分析】由a n=a n可知△A n B n C n的边B n C n为定值a1,由b n+1+c n+1﹣2a1=(b n+c n+1﹣2a n),b1+c1=2a1得b n+c n=2a1,则在△A n B n C n中边长B n C n=a1为定值,另两边A n C n、A n B n的长度之和b n+c n=2a1为定值,由此可知顶点A n在以B n、C n为焦点的椭圆上,根据b n﹣c n+1=(c n﹣b n),得b n﹣c n=,可知n→+∞时b n→c n,+1据此可判断△A n B n C n的边B n C n的高h n随着n的增大而增大,再由三角形面积公式可得到答案.【解答】解:b1=2a1﹣c1且b1>c1,∴2a1﹣c1>c1,∴a1>c1,∴b1﹣a1=2a1﹣c1﹣a1=a1﹣c1>0,∴b1>a1>c1,又b1﹣c1<a1,∴2a1﹣c1﹣c1<a1,∴2c1>a1,∴c1,+c n+1=+a n,∴b n+1+c n+1﹣2a n=(b n+c n﹣2a n),由题意,b n+1∴b n+c n﹣2a n=0,∴b n+c n=2a n=2a1,∴b n+c n=2a1,﹣c n+1=,又由题意,b n+1∴b n﹣(2a1﹣b n+1)==a1﹣b n,b n+1﹣a1=(a1﹣b n)=(b1 +1﹣a1).∴b n=a1+(b1﹣a1),c n=2a1﹣b n=a1﹣(b1﹣a1),=•=单调递增.可得{S n}单调递增.故选:B.【点评】本题主要考查由数列递推式求数列通项、三角形面积海伦公式,综合考查学生分析解决问题的能力,有较高的思维抽象度,属于难题.10.(5分)(2017•汉中二模)《张丘建算经》是我国南北朝时期的一部重要数学著作,书中系统的介绍了等差数列,同类结果在三百多年后的印度才首次出现.书中有这样一个问题,大意为:某女子善于织布,后一天比前一天织的快,而且每天增加的数量相同,已知第一天织布5尺,一个月(按30天计算)总共织布390尺,问每天增加的数量为多少尺?该问题的答案为()A.尺B.尺C.尺D.尺【考点】84:等差数列的通项公式.【专题】11 :计算题;34 :方程思想;4O:定义法;54 :等差数列与等比数列.【分析】由题意,该女子从第一天起,每天所织的布的长度成等差数列,其公差为d,由等差数列的前n项和公式能求出公差.【解答】解:由题意,该女子从第一天起,每天所织的布的长度成等差数列,记为:a1,a2,a3,…,a n,其公差为d,则a1=5,S30=390,∴=390,∴d=.故选:B.【点评】本题查等差数列的公差的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意等差数列的性质的合理运用.11.(5分)(2017•徐水县模拟)已知数列{a n}为等差数列,S n其前n项和,且a2=3a4﹣6,则S9等于()A.25B.27C.50D.54【考点】84:等差数列的通项公式.【专题】11 :计算题.【分析】由题意得a2=3a4﹣6,所以得a5=3.所以由等差数列的性质得S9=9a5=27.【解答】解:设数列{a n}的首项为a1,公差为d,因为a2=3a4﹣6,所以a1+d=3(a1+3d)﹣6,所以a5=3.所以S9=9a5=27.故选B.【点评】解决此类题目的关键是熟悉等差数列的性质并且灵活利用性质解题.12.(5分)(2017•安徽模拟)《九章算术》是我国古代的数字名著,书中《均属章》有如下问题:“今有五人分五钱,令上二人所得与下三人等.问各德几何.”其意思为“已知A、B、C、D、E五人分5钱,A、B两人所得与C、D、E三人所得相同,且A、B、C、D、E每人所得依次成等差数列.问五人各得多少钱?”(“钱”是古代的一种重量单位).在这个问题中,E所得为()A.钱B.钱C.钱D.钱【考点】84:等差数列的通项公式.【专题】11 :计算题;21 :阅读型;33 :函数思想;51 :函数的性质及应用;54 :等差数列与等比数列.【分析】设A=a﹣4d,B=a﹣3d,C=a﹣2d,D=a﹣d,E=a,列出方程组,能求出E所得.【解答】解:由题意:设A=a﹣4d,B=a﹣3d,C=a﹣2d,D=a﹣d,E=a,则,解得a=,故E所得为钱.故选:A.【点评】本题考查函数值的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意函数性质、等差数列的性质的合理运用.13.(5分)(2017•南开区模拟)已知等差数列{a n}的前n项和为s n,且S2=10,S5=55,则过点P(n,a n),Q(n+2,a n+2)(n∈N*)的直线的斜率为()A.4B.C.﹣4D.﹣【考点】84:等差数列的通项公式.【专题】54 :等差数列与等比数列.【分析】设出等差数列的首项和公差,由已知列式求得首项和公差,代入两点求直线的斜率公式得答案.【解答】解:设等差数列{a n}的首项为a1,公差为d,由S2=10,S5=55,得,解得:.∴过点P(n,a n),Q(n+2,a n+2)的直线的斜率为k=.故选:A.【点评】本题考查等差数列的通项公式,考查等差数列的前n项和,训练了两点求直线的斜率公式,是基础题.14.(5分)(2017•枣阳市校级模拟)已知等差数列{a n}的前n项和为S n,且S3=9,a2a4=21,数列{b n}满足,若,则n的最小值为()A.6B.7C.8D.9【考点】84:等差数列的通项公式.【专题】34 :方程思想;35 :转化思想;54 :等差数列与等比数列;59 :不等式的解法及应用.【分析】设等差数列{a n}的公差为d,由S3=9,a2a4=21,可得3a1+d=9,(a1+d)(a1+3d)=21,可得a n.由数列{b n}满足,利用递推关系可得:=.对n取值即可得出.【解答】解:设等差数列{a n}的公差为d,∵S3=9,a2a4=21,∴3a1+d=9,(a1+d)(a1+3d)=21,联立解得:a1=1,d=2.∴a n=1+2(n﹣1)=2n﹣1.∵数列{b n}满足,∴n=1时,=1﹣,解得b1=.n≥2时,+…+=1﹣,∴=.∴b n=.若,则<.n=7时,>.n=8时,<.因此:,则n的最小值为8.故选:C.【点评】本题考查了等差数列通项公式与求和公式、数列递推关系及其单调性,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.15.(5分)(2017•安徽一模)已知函数f(x)的图象关于x=﹣1对称,且f(x)在(﹣1,+∞)上单调,若数列{a n}是公差不为0的等差数列,且f(a50)=f(a51),则{a n}的前100项的和为()A.﹣200B.﹣100C.﹣50D.0【考点】84:等差数列的通项公式.【专题】11 :计算题;35 :转化思想;4O:定义法;54 :等差数列与等比数列.【分析】由函数图象关于x=﹣1对称,由题意可得a50+a51=﹣2,运用等差数列的性质和求和公式,计算即可得到所求和.【解答】解:函数f(x)的图象关于x=﹣1对称,数列{a n}是公差不为0的等差数列,且f(a50)=f(a51),可得a50+a51=﹣2,又{a n}是等差数列,所以a1+a100=a50+a51=﹣2,则{a n}的前100项的和为=﹣100故选:B.【点评】本题考查函数的对称性及应用,考查等差数列的性质,以及求和公式,考查运算能力,属于中档题.二.填空题(共5小题,满分25分,每小题5分)16.(5分)(2017•江苏)等比数列{a n}的各项均为实数,其前n项为S n,已知S3=,S6=,则a8=32.【考点】88:等比数列的通项公式.【专题】34 :方程思想;35 :转化思想;54 :等差数列与等比数列.【分析】设等比数列{a n}的公比为q≠1,S3=,S6=,可得=,=,联立解出即可得出.【解答】解:设等比数列{a n}的公比为q≠1,∵S3=,S6=,∴=,=,解得a1=,q=2.则a8==32.故答案为:32.【点评】本题考查了等比数列的通项公式与求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.17.(5分)(2017•新课标Ⅱ)等差数列{a n}的前n项和为S n,a3=3,S4=10,则=.【考点】8E:数列的求和;85:等差数列的前n项和.【专题】11 :计算题;35 :转化思想;49 :综合法;54 :等差数列与等比数列.【分析】利用已知条件求出等差数列的前n项和,然后化简所求的表达式,求解即可.【解答】解:等差数列{a n}的前n项和为S n,a3=3,S4=10,S4=2(a2+a3)=10,可得a2=2,数列的首项为1,公差为1,S n=,=,则=2[1﹣++…+]=2(1﹣)=.故答案为:.【点评】本题考查等差数列的求和,裂项消项法求和的应用,考查计算能力.18.(5分)(2017•汕头三模)“中国剩余定理”又称“孙子定理”.1852年英国来华传教伟烈亚利将《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年由高斯得出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2至2017这2016个数中能被3除余1且被5除余1的数按由小到大的顺序排成一列,构成数列{a n},则此数列的项数为134.【考点】81:数列的概念及简单表示法.【专题】11 :计算题;35 :转化思想;4R:转化法;54 :等差数列与等比数列.【分析】由能被3除余1且被5除余1的数就是能被15整除余1的数,运用等差数列通项公式,以及解不等式即可得到所求项数.【解答】解:由能被3除余1且被5除余1的数就是能被15整除余1的数,故a n=15n﹣14.由a n=15n﹣14≤2017得n≤135,∵当n=1时,符合要求,但是该数列是从2开始的,故此数列的项数为135﹣1=134.故答案为:134【点评】本题考查数列模型在实际问题中的应用,考查等差数列的通项公式的运用,考查运算能力,属于基础题19.(5分)(2017•闵行区一模)已知无穷数列{a n},a1=1,a2=2,对任意n∈N*,=a n,数列{b n}满足b n+1﹣b n=a n(n∈N*),若数列中的任意一项都在有a n+2该数列中重复出现无数次,则满足要求的b1的值为2.【考点】81:数列的概念及简单表示法.【专题】35 :转化思想;48 :分析法;5M :推理和证明.【分析】依题意数列{a n}是周期数咧,则可写出数列{a n}的通项,由数列{b n}满足b n﹣b n=a n(n∈N*),可推出b n+1﹣b n=a n=⇒,,+1,,…要使数列中的任意一项都在该数列中重复出现无数次,则b2=b6=b10=…=b2n﹣1,b4=b8=b12=…=b4n,可得b8=b4=3即可,【解答】解:a1=1,a2=2,对任意n∈N*,有a n+2=a n,∴a3=a1=1,a4=a2=2,a5=a3=a1=1,∴a n=﹣b n=a n=,∴b n+1﹣b2n+1=a2n+1=1,b2n+1﹣b2n=a2n=2,∴b2n+2﹣b2n=3,b2n+1﹣b2n﹣1=3∴b2n+2∴b3﹣b1=b5﹣b3=…=b2n+1﹣b2n﹣1=3,b4﹣b2=b6﹣b4=b8﹣b6=…=b2n﹣b2n﹣2=3,b2﹣b1=1,,,,,,,…,=b4n﹣2∵数列中的任意一项都在该数列中重复出现无数次,∴b2=b6=b10=…=b4n﹣2,b4=b8=b12=…=b4n,解得b8=b4=3,b2=3,∵b2﹣b1=1,∴b1=2,故答案为:2【点评】本题考查了数列的推理与证明,属于难题.20.(5分)(2017•青浦区一模)设数列{a n}的通项公式为a n=n2+bn,若数列{a n}是单调递增数列,则实数b的取值范围为(﹣3,+∞).【考点】82:数列的函数特性.【专题】35 :转化思想;54 :等差数列与等比数列;59 :不等式的解法及应用.【分析】数列{a n}是单调递增数列,可得∀n∈N*,a n+1>a n,化简整理,再利用数列的单调性即可得出.【解答】解:∵数列{a n}是单调递增数列,∴∀n∈N*,a n>a n,+1(n+1)2+b(n+1)>n2+bn,化为:b>﹣(2n+1),∵数列{﹣(2n+1)}是单调递减数列,∴n=1,﹣(2n+1)取得最大值﹣3,∴b>﹣3.即实数b的取值范围为(﹣3,+∞).故答案为:(﹣3,+∞).【点评】本题考查了数列的单调性及其通项公式、不等式的解法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.三.解答题(共5小题,满分50分,每小题10分)21.(10分)(2017•江苏)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.【考点】8B :数列的应用.【专题】23 :新定义;35 :转化思想;4R :转化法;54 :等差数列与等比数列.【分析】(1)由题意可知根据等差数列的性质,a n ﹣3+a n ﹣2+a n ﹣1+a n +1+a n +2+a n +3=(a n ﹣3+a n +3)+(a n ﹣2+a n +2)+(a n ﹣1+a n +1)═2×3a n ,根据“P (k )数列”的定义,可得数列{a n }是“P (3)数列”;(2)由已知条件结合(1)中的结论,可得到{a n }从第3项起为等差数列,再通过判断a 2与a 3的关系和a 1与a 2的关系,可知{a n }为等差数列.【解答】解:(1)证明:设等差数列{a n }首项为a 1,公差为d ,则a n =a 1+(n ﹣1)d ,则a n ﹣3+a n ﹣2+a n ﹣1+a n +1+a n +2+a n +3,=(a n ﹣3+a n +3)+(a n ﹣2+a n +2)+(a n ﹣1+a n +1),=2a n +2a n +2a n ,=2×3a n ,∴等差数列{a n }是“P (3)数列”;(2)证明:当n ≥4时,因为数列{a n }是P (3)数列,则a n ﹣3+a n ﹣2+a n ﹣1+a n +1+a n +2+a n +3=6a n ,①,因为数列{a n }是“P (2)数列”,所以a n ﹣3+a n ﹣3+a n +a n +1=4a n ﹣1,②,a n ﹣1+a n +a n +2+a n +3=4a n +1,③,②+③﹣①,得2a n =4a n ﹣1+4a n +1﹣6a n ,即2a n =a n ﹣1+a n +1,(n ≥4),因此n ≥4从第3项起为等差数列,设公差为d ,注意到a 2+a 3+a 5+a 6=4a 4, 所以a 2=4a 4﹣a 3﹣a 5﹣a 6=4(a 3+d )﹣a 3﹣(a 3+2d )﹣(a 3+3d )=a 3﹣d ,因为a1+a2+a4+a5=4a3,所以a1=4a3﹣a2﹣a4﹣a5=4(a2+d)﹣a2﹣(a2+2d)﹣(a2+3d)=a2﹣d,也即前3项满足等差数列的通项公式,所以{a n}为等差数列.【点评】本题考查等差数列的性质,考查数列的新定义的性质,考查数列的运算,考查转化思想,属于中档题.22.(10分)(2017•北京)设{a n}和{b n}是两个等差数列,记c n=max{b1﹣a1n,b2﹣a2n,…,b n﹣a n n}(n=1,2,3,…),其中max{x1,x2,…,x s}表示x1,x2,…,x s这s个数中最大的数.(1)若a n=n,b n=2n﹣1,求c1,c2,c3的值,并证明{c n}是等差数列;(2)证明:或者对任意正数M,存在正整数m,当n≥m时,>M;或者存在正整数m,使得c m,c m+1,c m+2,…是等差数列.【考点】8B:数列的应用;8C:等差关系的确定.【专题】32 :分类讨论;4R:转化法;54 :等差数列与等比数列.【分析】(1)分别求得a1=1,a2=2,a3=3,b1=1,b2=3,b3=5,代入即可求得c1,c2,c3;由(b k﹣na k)﹣(b1﹣na1)≤0,则b1﹣na1≥b k﹣na k,则c n=b1﹣na1=1﹣c n=﹣1对∀n∈N*均成立;﹣n,c n+1(2)由b i﹣a i n=[b1+(i﹣1)d1]﹣[a1+(i﹣1)d2]×n=(b1﹣a1n)+(i﹣1)(d2﹣d1×n),分类讨论d1=0,d1>0,d1<0三种情况进行讨论根据等差数列的性质,即可求得使得c m,c m+1,c m+2,…是等差数列;设=An+B+对任意正整数M,存在正整数m,使得n≥m,>M,分类讨论,采用放缩法即可求得因此对任意正数M,存在正整数m,使得当n≥m时,>M.【解答】解:(1)a1=1,a2=2,a3=3,b1=1,b2=3,b3=5,当n=1时,c1=max{b1﹣a1}=max{0}=0,当n=2时,c2=max{b1﹣2a1,b2﹣2a2}=max{﹣1,﹣1}=﹣1,当n=3时,c3=max{b1﹣3a1,b2﹣3a2,b3﹣3a3}=max{﹣2,﹣3,﹣4}=﹣2,下面证明:对∀n∈N*,且n≥2,都有c n=b1﹣na1,当n∈N*,且2≤k≤n时,则(b k﹣na k)﹣(b1﹣na1),=[(2k﹣1)﹣nk]﹣1+n,=(2k﹣2)﹣n(k﹣1),=(k﹣1)(2﹣n),由k﹣1>0,且2﹣n≤0,则(b k﹣na k)﹣(b1﹣na1)≤0,则b1﹣na1≥b k﹣na k,因此,对∀n∈N*,且n≥2,c n=b1﹣na1=1﹣n,c n+1﹣c n=﹣1,∴c2﹣c1=﹣1,∴c n﹣c n=﹣1对∀n∈N*均成立,+1∴数列{c n}是等差数列;(2)证明:设数列{a n}和{b n}的公差分别为d1,d2,下面考虑的c n取值,由b1﹣a1n,b2﹣a2n,…,b n﹣a n n,考虑其中任意b i﹣a i n,(i∈N*,且1≤i≤n),则b i﹣a i n=[b1+(i﹣1)d1]﹣[a1+(i﹣1)d2]×n,=(b1﹣a1n)+(i﹣1)(d2﹣d1×n),下面分d1=0,d1>0,d1<0三种情况进行讨论,①若d1=0,则b i﹣a i n═(b1﹣a1n)+(i﹣1)d2,当若d2≤0,则(b i﹣a i n)﹣(b1﹣a1n)=(i﹣1)d2≤0,则对于给定的正整数n而言,c n=b1﹣a1n,此时c n+1﹣c n=﹣a1,∴数列{c n}是等差数列;当d2>0,(b i﹣a i n)﹣(b n﹣a n n)=(i﹣n)d2>0,则对于给定的正整数n而言,c n=b n﹣a n n=b n﹣a1n,﹣c n=d2﹣a1,此时c n+1∴数列{c n}是等差数列;此时取m=1,则c1,c2,…,是等差数列,命题成立;②若d1>0,则此时﹣d1n+d2为一个关于n的一次项系数为负数的一次函数,故必存在m∈N*,使得n≥m时,﹣d1n+d2<0,则当n≥m时,(b i﹣a i n)﹣(b1﹣a1n)=(i﹣1)(﹣d1n+d2)≤0,(i∈N*,1≤i≤n),因此当n≥m时,c n=b1﹣a1n,此时c n﹣c n=﹣a1,故数列{c n}从第m项开始为等差数列,命题成立;+1③若d1<0,此时﹣d1n+d2为一个关于n的一次项系数为正数的一次函数,故必存在s∈N*,使得n≥s时,﹣d1n+d2>0,则当n≥s时,(b i﹣a i n)﹣(b n﹣a n n)=(i﹣1)(﹣d1n+d2)≤0,(i∈N*,1≤i ≤n),因此,当n≥s时,c n=b n﹣a n n,此时==﹣a n+,=﹣d2n+(d1﹣a1+d2)+,令﹣d1=A>0,d1﹣a1+d2=B,b1﹣d2=C,下面证明:=An+B+对任意正整数M,存在正整数m,使得n≥m,>M,若C≥0,取m=[+1],[x]表示不大于x的最大整数,当n≥m时,≥An+B≥Am+B=A[+1]+B>A•+B=M,此时命题成立;若C<0,取m=[]+1,当n≥m时,≥An+B+≥Am+B+C>A•+B+C≥M﹣C﹣B+B+C=M,此时命题成立,因此对任意正数M,存在正整数m,使得当n≥m时,>M;综合以上三种情况,命题得证.【点评】本题考查数列的综合应用,等差数列的性质,考查与不等式的综合应用,考查“放缩法”的应用,考查学生分析问题及解决问题的能力,考查分类讨论及转化思想,考查计算能力,属于难题.23.(10分)(2017•北京)已知等差数列{a n}和等比数列{b n}满足a1=b1=1,a2+a4=10,b2b4=a5.(Ⅰ)求{a n}的通项公式;(Ⅱ)求和:b1+b3+b5+…+b2n﹣1.【考点】8E:数列的求和;8M:等差数列与等比数列的综合.【专题】11 :计算题;35 :转化思想;49 :综合法;54 :等差数列与等比数列.【分析】(Ⅰ)利用已知条件求出等差数列的公差,然后求{a n}的通项公式;(Ⅱ)利用已知条件求出公比,然后求解数列的和即可.【解答】解:(Ⅰ)等差数列{a n},a1=1,a2+a4=10,可得:1+d+1+3d=10,解得d=2,所以{a n}的通项公式:a n=1+(n﹣1)×2=2n﹣1.(Ⅱ)由(Ⅰ)可得a5=a1+4d=9,等比数列{b n}满足b1=1,b2b4=9.可得b3=3,或﹣3(舍去)(等比数列奇数项符号相同).∴q2=3,}是等比数列,公比为3,首项为1.{b2n﹣1b1+b3+b5+…+b2n﹣1==.【点评】本题考查等差数列与等比数列的应用,数列求和以及通项公式的求解,考查计算能力.24.(10分)(2017•新课标Ⅰ)记S n为等比数列{a n}的前n项和.已知S2=2,S3=﹣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.【考点】8E:数列的求和;89:等比数列的前n项和.【专题】35 :转化思想;4R:转化法;54 :等差数列与等比数列.【分析】(1)由题意可知a3=S3﹣S2=﹣6﹣2=﹣8,a1==,a2==,由a1+a2=2,列方程即可求得q及a1,根据等比数列通项公式,即可求得{a n}的通项公式;(2)由(1)可知.利用等比数列前n项和公式,即可求得S n,分别求得S n+1,S n+2,显然S n+1+S n+2=2S n,则S n+1,S n,S n+2成等差数列.。

高中数学北师大版5第一、二章综合测试题与答案

高中数学北师大版5第一、二章综合测试题与答案

高中数学必修5第一二章综合测试卷一、选择题:(每小题4分,共计40分)1.△ABC 的内角A,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,若c =2,b =6,B =120o,则a 等于( D )AB .2 CD2.在△ABC 中,已知b=2,B=45°,如果用正弦定理解三角形有两解,则边长a 的取值范围是 ( A )A .222<<aB .42<<aC .22<<aD .222<<a3.在△ABC 中,角A ,B,C 的对边分别为a,b,c ,若(a 2+c 2—b 2)tan B =3ac ,则角B 的值为(D )A. 6πB. 3πC.6π或56πD 。

3π或23π4.如果等腰三角形的周长是底边长的5倍,那么它的顶角的余弦值为( D )A 。

185B.43 C.23 D.87 5.已知D 、C 、B 三点在地面同一直线上,DC=a ,从C 、D 两点测得A 的点仰角分别为α、β(α>β)则A 点离地面的高AB 等于 ( A ) A .)sin(sin sin βαβα-a B .)cos(sin sin βαβα-a C .)sin(cos cos βαβα-aD .)cos(cos cos βαβα-a6.已知等差数列{a n }满足a 2+a 4=4, a 3+a 5=10,则它的前10项的和S 10=( C ) A .138 B .135 C .95 D .237.已知{a n }是等比数列,a 2=2, a 5=41,则a 1a 2+ a 2a 3+…+ a n a n+1=( C )A .16(n--41) B .16(n--21)C .332(n--41) D .332(n--21)8 如果a 1,a 2,…, a 8为各项都大于零的等差数列,公差0d ≠,则 ( B )A 5481a a a a >B 5481a a a a < C1845a a a a +>+ D5481a a a a =[解析]:因为128,,,a a a 为各项都大于零的等差数列,公差0d ≠故2121115412111817)4)(3(,7)7(d d a a d a d a a a d a a d a a a a ++=++=+=+=;故5481a a aa <9、3、已知数列{a n }满足a 1=0, a n+1=a n +2n,那么a 2003的值是 ( C )A 、20032B 、2002×2001C 、2003×2002D 、2003×200410、已知等差数列{a n }中,|a 3|=|a 9|,公差d<0,则使前n 项和S n 取最大值的正整数n 是(B)A 、4或5B 、5或6C 、6或7D 、8或9二、填空题:(每小题4分,共计20分)11.已知a +1,a +2,a +3是钝角三角形的三边,则a 的取值范围是 (0,2)12.在△ABC 中,角A 、B 、C 所对的边分别为a 、b 、c ,若(3b – c)cosA=acosC ,则13.若AB=2,,则S △ABC 的最大值14.在等比数列{a n }中,若a 9·a 11=4,则数列{n a 21log}前19项之和为___-19 ___[解析]:由题意a n 〉0,且a 1·a 19 =a 2·a 18 =…=a 9·a 11=210a又a 9·a 11=4 ,故1921a a a =192故+121log a 221log a +…+1921loga =19)(log 192121-=a a a15.已知函数f (x )=2x ,等差数列{a x }的公差为2.若f (a 2+a 4+a 6+a 8+a 10)=4,则log 2[f (a 1)f(a 2)f(a 3)…f(a 10)]= -6三、解答题:(共计40分)16.(本题10分)△ABC 中,∠A=45°,AD ⊥BC ,且AD=3,CD=2,求三角形的面积S. 解:记,,βα=∠=∠CAD BAD βαβαβαβαtan tan 1tan tan )tan(45tan ,2tan ,3tan -+=+=︒∴==∴hh1(60656522-==⇒=--⇒-=h h h h h h 不合),155621=⨯⨯=∴S 。

人教B版高中数学必修五章末综合测评(二)

人教B版高中数学必修五章末综合测评(二)

章末综合测评(二)(时间120分钟,满分150分)一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60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.若在数列{a n }中,a 1=1,a n +1=a 2n -1(n ∈N +),则a 1+a 2+a 3+a 4+a 5=( )【导学号:18082133】A.-1B.1C.0D.2【解析】 由递推关系,得a 1=1,a 2=0,a 3=-1,a 4=0,a 5=-1,所以a 1+a 2+a 3+a 4+a 5=-1.【答案】 A2.已知数列{a n }是首项a 1=4,公比q ≠1的等比数列,且4a 1,a 5,-2a 3成等差数列,则公比q 等于( )A.12B.-1C.-2D.2【解析】 由已知,2a 5=4a 1-2a 3,即2a 1q 4=4a 1-2a 1q 2,所以q 4+q 2-2=0,解得q 2=1,因为q ≠1,所以q =-1.【答案】 B3.某种细胞开始有2个,1小时后分裂成4个并死去1个,2小时后分裂成6个并死去1个,3小时后分裂成10个并死去1个,…,按此规律进行下去,6小时后细胞存活的个数是( )A.33个B.65个C.66个D.129个【解析】 设开始的细胞数和每小时后的细胞数构成的数列为{a n }. 则⎩⎨⎧ a 1=2,a n +1=2a n -1,即a n +1-1a n -1=2. ∴a n -1=1·2n -1 ,a n =2n -1+1,a 7=65.【答案】 B4.等比数列{a n }的通项为a n =2·3n -1,现把每相邻两项之间都插入两个数,。

人教B版数学必修五:第2章《数列》章末检测学案(含答案解析)

人教B版数学必修五:第2章《数列》章末检测学案(含答案解析)

第二章 章末检测(时间:120分钟 满分:150分)一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分)1.在如图的表格中,每格填上一个数字后,使每一横行成等差数列,每一纵列成等比数列,则a +b +cA.1 B .2.等差数列{a n }满足a 24+a 27+2a 4a 7=9,则其前10项之和为( ) A .-9 B .-15 C .15 D .±153.等比数列{a n }中,a 2,a 6是方程x 2-34x +64=0的两根,则a 4等于( ) A .8 B .-8 C .±8 D .以上都不对4.设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 10∶S 5=1∶2,则S 15∶S 5等于( ) A .3∶4 B .2∶3 C .1∶2 D .1∶35.已知{a n }为等差数列,a 1+a 3+a 5=105,a 2+a 4+a 6=99,以S n 表示{a n }的前n 项和,则使得S n 达到最大值的n 是( )A .21B .20C .19D .186.已知数列{a n }为等比数列,a 2=2,a 5=14,则a 1a 2+a 2a 3+…+a n a n +1等于( )A .16(1-4-n )B .16(1-2n) C.323(1-4-n ) D.323(1-2-n ) 7.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 21=42,记A =2a 211-a 9-a 13,则A 的值为( ) A .2 B .1 C .16 D .328.若{a n }是等比数列,其公比是q ,且-a 5,a 4,a 6成等差数列,则q 等于( ) A .1或2 B .1或-2 C .-1或2 D .-1或-29.已知等差数列{a n }的公差d ≠0且a 1,a 3,a 9成等比数列,则a 1+a 3+a 9a 2+a 4+a 10等于( )A.1514B.1213C.1316D.151610.某纯净水厂在净化过程中,每增加一次过滤可减少水中杂质的20%,要使水中杂质减少到原来的5%以下,则至少需过滤的次数为(lg 2≈0.301 0)( )A .5B .10C .14D .1511.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 n B .2+(n -1)ln n C .2+n ln n D .1+n +ln n12.已知数列1,12,21,13,22,31,14,23,32,41,…,则56是数列中的( )A .第48项B .第49项C .第50项D .第51项二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13.已知在等差数列{a n }中,首项为23,公差是整数,从第七项开始为负项,则公差为______.14.在83和272之间插入三个数,使这五个数成等比数列,则插入的三个数的乘积为________.15.数列{a n }中,S n 是其前n 项和,若a 1=1,a n +1=13S n (n ≥1),则a n =____________.16.等差数列{a n }中,a 10<0,且a 11>|a 10|,S n 为数列{a n }的前n 项和,则使S n >0的n 的最小值为________.三、解答题(本大题共6小题,共70分)17.(10分)已知数列{log 2(a n -1)} (n ∈N *)为等差数列,且a 1=3,a 3=9. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)证明:1a 2-a 1+1a 3-a 2+…+1a n +1-a n<1.18.(12分)设数列{a n }的前n 项的和为S n =43a n -13×2n +1+23(n =1,2,3…)(1)求首项a 1与通项a n ;(2)设T n =2n S n (n =1,2,3,…),证明:∑i =1n T i <32.(∑i =1nT i 表示求和)19.(12分)已知正项数列{b n }的前n 项和B n =14(b n +1)2,求{b n }的通项公式.20.(12分)某市2009年共有1万辆燃油型公交车.有关部门计划于2010年投入128辆电力型公交车,随后电力型公交车每年的投入比上一年增加50%,试问:(1)该市在2016年应该投入多少辆电力型公交车?(2)到哪一年底,电力型公交车的数量开始超过该市公交车总量的13?21.(12分)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=21,a 5+b 3=13.(1)求{a n }、{b n }的通项公式;(2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a nb n 的前n 项和S n .22.(12分)在数列{a n }中,已知a 1=-1,且a n +1=2a n +3n -4 (n ∈N *). (1)求证:数列{a n +1-a n +3}是等比数列; (2)求数列{a n }的通项公式;(3)求和:S n =|a 1|+|a 2|+|a 3|+…+|a n | (n ∈N *).第二章 章末检测1.A [由题意知,a =12,b =516,c =316,故a +b +c =1.]2.D [a 24+a 27+2a 4a 7=(a 4+a 7)2=9. ∴a 4+a 7=±3,∴a 1+a 10=±3,∴S 10=10(a 1+a 10)2=±15.]3.A [a 2+a 6=34,a 2a 6=64,∴a 24=64,∵a 2>0,a 6>0,∴a 4=a 2q 2>0,∴a 4=8.] 4.A [显然等比数列{a n }的公比q ≠1,则由S 10S 5=1-q 101-q 5=1+q 5=12⇒q 5=-12, 故S 15S 5=1-q151-q 5=1-(q 5)31-q 5=1-⎝⎛⎭⎫-1231-⎝⎛⎭⎫-12=34.] 5.B [∵(a 2-a 1)+(a 4-a 3)+(a 6-a 5)=3d , ∴99-105=3d.∴d =-2.又∵a 1+a 3+a 5=3a 1+6d =105,∴a 1=39.∴S n =na 1+n (n -1)2d =d 2n 2+⎝⎛⎭⎫a 1-d2n =-n 2+40n =-(n -20)2+400. ∴当n =20时,S n 有最大值.]6.C [设{a n }的公比为q ,则q 3=a 5a 2=18.∴q =12,a 1=4,∵{a n a n +1}也是等比数列且首项a 1a 2=8,公比为q 2=14,∴a 1a 2+a 2a 3+…+a n a n +1=8⎝⎛⎭⎫1-14n 1-14=323(1-4-n ).]7.B [由S 21=21(a 1+a 21)2=21a 11=42,∴a 11=2.∴a 211-(a 9+a 13)=a 211-2a 11=0.∴A =2a 211-a 9-a 13=20=1.]8.C [依题意有2a 4=a 6-a 5,即2a 4=a 4q 2-a 4q , 而a 4≠0,∴q 2-q -2=0,(q -2)(q +1)=0. ∴q =-1或q =2.]9.C [因为a 23=a 1·a 9, 所以(a 1+2d)2=a 1·(a 1+8d).所以a 1=d.所以a 1+a 3+a 9a 2+a 4+a 10=3a 1+10d 3a 1+13d =1316.]10.C [设原杂质数为1,各次过滤杂质数成等比数列,且a 1=1,公比q =1-20%,∴a n +1=(1-20%)n ,由题意可知:(1-20%)n <5%,即0.8n <0.05. 两边取对数得n lg 0.8<lg 0.05,∵lg 0.8<0,∴n>lg 0.05lg 0.8,即n>lg 5-2lg 8-1=1-lg 2-23lg 2-1=-lg 2-13lg 2-1≈-0.301 0-13×0.301 0-1≈13.41,取n =14.] 11.A [∵a n +1=a n +ln ⎝⎛⎭⎫1+1n , ∴a n +1-a n =ln ⎝⎛⎭⎫1+1n =ln n +1n=ln (n +1)-ln n. 又a 1=2,∴a n =a 1+(a 2-a 1)+(a 3-a 2)+(a 4-a 3)+…+(a n -a n -1)=2+[ln 2-ln 1+ln 3-ln 2+ln 4-ln 3+…+ln n -ln (n -1)]=2+ln n -ln 1=2+ln n .]12.C [将数列分为第1组一个,第2组二个,…,第n 组n 个,即⎝⎛⎭⎫11,⎝⎛⎭⎫12,21,⎝⎛⎭⎫13,22,31,…,⎝⎛⎭⎫1n ,2n -1,…,n 1,则第n 组中每个数分子分母的和为n +1,则56为第10组中的第5个,其项数为(1+2+3+…+9)+5=50.]13.-4解析 由⎩⎪⎨⎪⎧a 6=23+5d ≥0a 7=23+6d<0,解得-235≤d<-236,∵d ∈Z ,∴d =-4. 14.216解析 设插入的三个数为a q ,a ,aq ,则由题意有83,a ,272也为等比数列,所以a 2=83×272=36,由于83,a ,272都处在奇数位上,所以同号,故a =6,从而aq·a ·aq =a 3=216.15.⎩⎪⎨⎪⎧1, n =113·⎝⎛⎭⎫43n -2, n ≥2解析 a n +1=13S n ,a n +2=13S n +1,∴a n +2-a n +1=13(S n +1-S n )=13a n +1∴a n +2=43a n +1 (n ≥1).∵a 2=13S 1=13,∴a n =⎩⎪⎨⎪⎧1, n =113·⎝⎛⎭⎫43n -2, n ≥2.16.20解析 ∵S 19=19(a 1+a 19)2=19a 10<0;S 20=20(a 1+a 20)2=10(a 10+a 11)>0.∴当n ≤19时,S n <0;当n ≥20时,S n >0. 故使S n >0的n 的最小值是20.17.(1)解 设等差数列{log 2(a n -1)}的公差为d .由a 1=3,a 3=9,得log 2(9-1)=log 2(3-1)+2d ,则d =1.所以log 2(a n -1)=1+(n -1)×1=n ,即a n =2n +1.(2)证明 因为1a n +1-a n =12n +1-2n =12n ,所以1a 2-a 1+1a 3-a 2+…+1a n +1-a n =121+122+123+…+12n =12-12n ×121-12=1-12n <1.18.解 (1)∵S n =43a n -13×2n +1+23,n =1,2,3,…,①令n =1,得a 1=S 1=43a 1-13×4+23,解得a 1=2,n ≥2时,S n -1=43a n -1-13×2n +23.②①-②得:a n =S n -S n -1=43(a n -a n -1)-13×2n .∴a n =4a n -1+2n ,a n +2n =4a n -1+4×2n -1.∴{a n +2n }是首项为a 1+2=4,公比为4的等比数列.即a n +2n =4×4n -1=4n ,b =1,2,3,…, ∴a n =4n -2n ,n =1,2,3,….证明 (2)将a n =4n -2n 代入①得:S n =43(4n -2n )-13×2n +1+23=13(2n +1-1)(2n +1-2)=23(2n +1-1)(2n -1), T n =2n S n =32×2n (2n +1-1)(2n -1)=32⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1-1(n =1,2,3…), ∴∑i =1nT i =32∑i =1n ⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1-1=32×⎝⎛⎭⎫121-1-12n +1-1<32. 19.解 当n =1时,B 1=b 1,∴b 1=14(b 1+1)2,解得b 1=1.当n ≥2时,b n =B n -B n -1=14(b n +1)2-14(b n -1+1)2=14(b 2n -b 2n -1+2b n -2b n -1), 整理得b 2n -b 2n -1-2b n -2b n -1=0, ∴(b n +b n -1)(b n -b n -1-2)=0. ∵b n +b n -1>0,∴b n -b n -1-2=0.∴{b n }为首项b 1=1,公差d =2的等差数列.∴b n =2(n -1)+1=2n -1,即{b n }的通项b n =2n -1.20.解 (1)由题意可知,该市逐年投入的电力型公交车数量组成一个等比数列,其中a 1=128,q =1+50%=1.5,到2016年应为a 7,则到2016年该市应该投入的电力型公交车为a 7=a 1·q 6=128×1.56=1 458(辆).(2)设经过n 年电力型公交车数量开始超过该市公交车总量的13,记S n =a 1+a 2+…+a n ,依题意有S n 10 000+S n >13,即S n >5 000,∴S n =a 1(1-q n )1-q =128(1-1.5n )1-1.5=256(1.5n -1)>5 000,即1.5n >65732,解得n >7.5,故n ≥8.所以到2017年底,电力型公交车数量开始超过该市公交车总量的13.21.解 (1)设{a n }的公差为d ,{b n }的公比为q ,则依题意有q >0且⎩⎪⎨⎪⎧1+2d +q 4=21,1+4d +q 2=13.解得d =2,q =2. 所以a n =1+(n -1)d =2n -1,b n =q n -1=2n -1. (2)a n b n =2n -12n -1. S n =1+321+522+…+2n -32n -2+2n -12n -1,①2S n =2+3+52+…+2n -32n -3+2n -12n -2.②②-①得S n =2+2+22+222+…+22n -2-2n -12n -1=2+2×⎝⎛⎭⎫1+12+122+…+12n -2-2n -12n -1=2+2×1-12n -11-12-2n -12n -1=6-2n +32n -1.22.(1)证明 令b n =a n +1-a n +3 ⇒b n +1=a n +2-a n +1+3=2a n +1+3(n +1)-4-2a n -3n +4+3 =2(a n +1-a n +3)=2b n .∴数列{b n }为公比为2的等比数列. (2)解 a 2=2a 1-1=-3,b 1=a 2-a 1+3=1⇒b n =a n +1-a n +3=2n -1⇒2a n +3n -4-a n +3=2n -1⇒a n =2n -1-3n +1 (n ∈N +).(3)解 设数列{a n }的前n 项和为T n ,T n =2n -1-n (2+3n -1)2=2n -1-n (3n +1)2,S n =|a 1|+|a 2|+…+|a n |,∵n ≤4时,a n <0,n >4时,a n >0,∴n ≤4时,S n =-T n =1+n (3n +1)2-2n;n >4时,S n =T n -2T 4=2n +21-n (3n +1)2.∴S n=⎩⎨⎧1+n (3n +1)2-2n (n ≤4),2n+21-n (3n +1)2(n >4).。

人教新课标版数学高二必修5(R-B版)过关测试 第二章 数列

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第二章过关测试卷(100分,45分钟)一、选择题(每题6分,共48分)1.等差数列a1,a2,a3,…,a n的公差为d,则数列ca1,ca2,…,ca n(c为常数,且c≠0)是()A.公差为d的等差数列B.公差为cd的等差数列C.非等差数列D.以上都不对2.已知等比数列{a n}的前三项依次为a-1,a+1,a+4,则a n等于( )A.4·2 3n⎛⎫ ⎪⎝⎭B.4·32n⎛⎫⎪⎝⎭C.4·123n-⎛⎫⎪⎝⎭D.4·132n-⎛⎫⎪⎝⎭3.等比数列{a n}的前4项和为240,第2项与第4项的和为180,则数列{a n}的首项为()A.2B.4C.6D.84.〈济南外国语学校考试〉已知等比数列{a n}满足a1=3,且4a1,2a2,a3成等差数列,则数列{a n}的公比等于()A.1B.-1C.-2D.25.〈江西吉安高三模拟〉若{a n}为等差数列,S n是其前n项和,且S13=263π,则tan a7的值为()33-3 D.33 -6.〈郑州模拟〉已知各项均不为0的等差数列{a n}满足2a3-27a+2a11=0,数列{b n}为等比数列,且b7=a7,则b6b8等于( )A.2B.4C.8D.167.〈全国Ⅰ理〉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,则m等于( )A.3B.4C.5D.68.各项都是实数的等比数列{a n}的前n项和记为S n,若S10=10,S30=70,则S40等于()A.150B.-200C.150或-200D.400或-50二、填空题(每题5分,共15分)9.等比数列{a n}的前n项和为S n,且4a1,2a2,a3成等差数列.若a1=1,则S4= .10.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 2=1,S 5=10,则S 7= . 11.〈新定义题〉若数列{a n }满足211n n n na a a a +++-=k (k 为常数),则称{a n }为等比差数列,k 叫做公比差.已知{a n }是以2为公比差的等比差数列,其中a 1=1,a 2=2,则a 5= . 三、解答题(14题13分,其余每题12分,共37分)12.〈全国大纲理〉等差数列{a n }的前n 项和为S n ,已知S 3=22a ,且S 1,S 2,S 4成等比数列,求{a n }的通项公式.13.〈辽宁五校协作体高二上学期期中考试〉数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,1n a + =2S n +1(n ∈N +),等差数列{b n }满足b 3=3,b 5=9. (1)分别求数列{a n },{b n }的通项公式; (2)设c n =22n n b a ++ (n ∈N +),求证c n +1<c n ≤13.14.〈河南师大附中高二上学期期中考试〉已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且a n =12(3n +S n )对一切正整数n 均成立.(1)求出数列{a n }的通项公式;(2)设b n =3na n ,求数列{b n }的前n 项和B n .参考答案及点拨一、1.B 点拨:∵a n -a n -1=d ,c ≠0,(n ≥2,n ∈N +)∴ca n -ca n -1=c (a n -a n -1)=cd (常数),∴数列{ca n }是公差为cd 的等差数列.2.D 点拨:由等比数列的性质可得(a +1)2=(a -1)(a +4),解得a =5.∴a 1=5-1=4,公比q =513=42+,∴a n =4·132n -⎛⎫ ⎪⎝⎭.3.C 点拨:由S 4-(a 2+a 4)=60,得a 1+a 3=60,∴q =2413a a a a ++=3,又a 1+a 3=a 1+a 1·q 2=60,∴a 1=6.4.D 点拨:设等比数列{a n }的公比为q (q ≠0),因为4a 1,2a 2,a 3成等差数列,所以4a 1+a 1q 2=4a 1q .因为a 1≠0,所以q 2-4q +4=0,解得q =2.5.B 点拨:由题意,得S 13=13a 7=263π,则a 7=23π,从而tan a 7=tan 23π6.D 点拨:因为{a n }是等差数列,所以a 3+a 11=2a 7,所以已知等式可化为4a 7-27a =0,解得a 7=4或a 7=0(舍去),又{b n }为等比数列,所以b 6b 8=27b =27a =16.7.C 点拨:∵{a n }是等差数列,S m -1=-2,S m =0,∴a m =S m -S m -1=2.∵S m +1=3,∴a m +1=S m +1-S m =3,∴公差d =a m +1-a m =1.又S m =11()(2)22m m a a m a ++==0,∴a 1=-2,∴a m =-2+(m -1)·1=2,∴m =5.8.A 点拨:方法一:由S m +n =S m +q m S n ,得S 30=S 20+q 20S 10=S 10+q 10S 10 +q 20S 10,从而有q 20+q 10-6=0,∴q 10=2(q 10=-3舍去).∴S 40=S 30+q 30S 10=70+23×10=150.故选A.方法二:由S 40= S 30+q 30S 10, S 30>0,q 30>0, S 10>0,知S 40>0,从而排除B 、C 、D,故选A.二、9.15 点拨:设{a n }的公比为q (q ≠0).∵4a 1,2a 2,a 3成等差数列,∴4a 1+a 3=4a 2,即4a 1+a 1q 2=4a 1q ,∴q 2-4q +4=0,解得q =2,∴S 4=4112⨯-(1-2)=15.10.21 点拨:设{a n }的公差为d ,由题意知1111,1,5(51)0.510,2a d d a a d +=⎧=⎧⎪⎨⎨⨯-=+=⎩⎪⎩解得故S 7=7a 1+72d ⨯(7-1)=21. 11.384 点拨:由32212a a a a -=得,a 3=8,由34322aa a a -=得,a 4=48,由54432a a a a -=得,a 5=384.三、12.解:设{a n }的公差为d . 由S 3=22a ,得3a 2=22a ,故a 2=0或a 2=3.因为S 1=a 2-d ,S 2=2a 2-d ,S 4=4a 2+2d , S 1, S 2, S 4成等比数列, 所以(2a 2-d )2=(a 2-d )(4a 2+2d ).若a 2=0,则d 2=-2d 2,所以d =0,此时S n =0,不符合题意,舍去; 若a 2=3,则(6-d )2=(3-d )(12+2d ),解得d =0或d =2. 因此{a n }的通项公式为a n =3或a n =2n -1.13.(1)解:由1n a +=2S n +1①,得a n =2S n -1+1(n ≥2,n ∈N +)②, ①-②,得a n +1-a n =2(S n -S n -1),∴a n +1=3a n ,∴a n =3n -1; 设{b n }的公差为d ,∵b 5-b 3=2d =6,∴d =3.∴b n =3n -6.(2)证明:∵a n +2=3n +1,b n +2=3n ,∴c n =133n n +=3n n, ∴c n +1-c n =1123n n +-<0,∴c n +1<c n <…<c 1=13,∴c n +1<c n ≤13.14.解:(1)由已知得S n =2a n -3n ,则S n +1=2a n +1-3(n +1), 两式相减并整理得:a n +1=2a n +3,所以3+a n +1=2(3+a n ). 又a 1=S 1=2a 1-3,所以a 1=3,所以3+a 1=6≠0, 所以a n +3≠0,所以133n na a +++ =2,故数列{3+a n}是首项为6,公比为2的等比数列,所以3+a n=6×2n-1,即a n=3(2n-1).(2)b n=n(2n-1)=n2n-n.设T n=1×2+2×22+3×23+…+n×2n,①则2T n=1×22+2×23+…+(n-1)2n+n×2n+1,②②-①,得T n=-(2+22+23+…+2n)+n2n+1=12212n+--+-n2n+1=2+(n-1)2n+1.∴B n=T n-(1+2+3+…+n)=2+(n-1)2n+1-(1)2n n+.。

最新人教B版高中数学必修五综合测试题及答案2套

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B=2sin Acos B, π π 故 tan B=2sin A=2sin 3= 3,又∠B∈(0,π),所以∠B=3. π 又∠A=∠B=3,则△ABC 是正三角形, 1 1 3 3 所以 S△ABC=2bcsin A=2×1×1× 2 = 4 . 【答案】 B 6.等差数列的第二,三,六项顺次成等比数列,且该等差数列不是常数数列,则这个等 比数列的公比为( A.3B.4 C.5D.6 【解析】 设等差数列的首项为 a1,公差为 d, 则 a2=a1+d,a3=a1+2d,a6=a1+5d, 又∵a2· a6=a2 3, ∴(a1+2d)2=(a1+d)(a1+5d), )
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模块综合测评(一)
(时间 120 分钟,满分 150 分) 一、选择题(本大题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 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.若 a<1,b>1,那么下列命题中正确的是( 1 1 A.a>b C.a2<b2 b B.a>1 D.ab<a+b )
【解析】 ∵2 3=a+b≥2 ab,∴ab≤3. 由 ax=by=3 得 x=loga3,y=logb3,
1 1 1 1 ∴x+y=log 3+log 3=log3a+log3b=log3ab≤log33=1.故选 C. a b 【答案】 C 11.△ABC 的内角 A,B,C 所 对的边分别为 a,b,c,若∠B=2∠A,a=1,b= 3,则 c=( A.2 3B.2 C. 2D.1 a b 【解析】 由正弦定理得:sin A=sin B, ∵∠B=2∠A,a=1,b= 3, 1 3 ∴sin A=2sin Acos A. ∵A 为三角形的内角,∴sin A≠0. 3 ∴cos A= 2 . π π 又 0<∠A<π,∴∠A=6,∴∠B=2∠A=3. π ∴∠C=π-∠A-∠B=2,∴△ABC 为直角三角形. 由勾股定理得 c= 12+ 32=2. 【答案】 B 12.一个等比数列前三项的积为 2,最后三项的积为 4,且所有项的积为 64,则该数列有 ( ) A.13 项 B.12 项 C.11 项 D.10 项 )

人教B版高中数学必修五第二章综合检测.doc

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第二章综合检测(时间:120分钟满分:150分)一、选择题(本大题共12个小题,每个小题5分,共60分,每小题给出的四个备选答案中,有且仅有一个是符合题目要求的) 1.在等差数列{a n}中,若a4+a6=12,S n是数列{a n}的前n项和,则S9的值为()A.48B.54C.60 D.66[答案] B[解析]∵a4+a6=a1+a9=12,∴S9=9(a1+a9)2=9(a4+a6)2=9×6=54.2.若等比数列{a n}的公比q>0,且q≠1,又a1<0,那么() A.a2+a6>a3+a5B.a2+a6<a3+a5C.a2+a6=a3+a5D.a2+a6与a3+a5的大小不能确定[答案] B[解析](a2+a6)-(a3+a5)=(a2-a3)-(a5-a6)=a 2(1-q )-a 5(1-q )=(1-q )(a 2-a 5)=a 1q (1-q )2(1+q +q 2).∵q >0,且q ≠1,又a 1<0,∴(a 2+a 6)-(a 3+a 5)<0.即a 2+a 6<a 3+a 5.3.△ABC 中三内角A 、B 、C 成等差数列,三边a 、b 、c 成等比数列,则三内角的公差等于( )A .0°B .15°C .30°D .45°[答案] A[解析] ∵A 、B 、C 成等差数列,则B =60°.又三边成等比数列,∴b 2=ac ,则有sin 2B =sin A sin C .34=-12[cos(A +C )-cos(A -C )], 即cos(A -C )=1,∴A -C =0°,∴A =C .又∵B =60°,∴A =B =C =60°,故选A.4.设{a n }是公差不为0的等差数列,a 1=2且a 1,a 3,a 6成等比数列,则{a n }的前n 项和S n =( )A.n 24+7n 4B.n 23+5n 3C.n 22+3n 4D .n 2+n [答案] A[解析] ∵a 1,a 3,a 6成等比数列,则(a 1+2d )2=a 1(a 1+5d ),a 1d=4d 2,∴d =12,∴S n =na 1+n (n -1)2d =2n +n 2-n 4=n 24+74n . 5.某工厂去年产值为a ,计划今后5年内每年比上年产值增加10%,则从今年起到第5年,这个厂的总产值为( )A .1.14aB .1.15aC .11×(1.15-1)aD .10(1.16-1)a [答案] C[解析] 本题是等比数列实际应用问题,考查建模能力和实际问题中求通项还是前n 项和的区别能力.设从去年开始,每年产值构成数列为{a n },则a 1=aa n =a (1+10%)n -1(1≤n ≤5),从今年起到第5年是求该数列a 2到a 6的和应为S 6-a 1=a (1.16-1)1.1-1-a =11×(1.15-1)a . 6.212+414+818+…+102411024等于( ) A .204610231024B .200710231024C .104711024D .204611024[答案] A[解析] 212+414+818+…+102411024=(2+4+8+…+1024)+(12+14+18+…+11024) =2(1-210)1-2+12[1-(12)10]1-12=211-2+1-(12)10 =2046+210-1210=2046+10231024=204610231024.7.等差数列{a n}中,a1>0,若其前n项和为S n,且有S14=S8,那么当S n取最大值时,n的值为()A.8 B.9C.10 D.11[答案] D[解析]解法一:∵S14=S8,∴a9+a10+…+a14=0,∴a11+a12=0,∵S14=S8,a1>0,∴d≠0.故a11>0,a12<0,∴S11最大.解法二:∵a1>0,S14=S8,∴d<0.∴点(n,S n)是抛物线上的点,且抛物线的对称轴为n=11,抛物线的开口向下,∴n=11时,S n取最大值,故选D.8.正项数列{a n}满足a2n+1=a2n+4(n∈N*),且a1=1,则a7的值为()A.4B.5C.6D.7[答案] B[解析]∵a2n+1=a2n+4(n∈N*),∴a2n+1-a2n=4,又a1=1,∴a21=1.∴数列{a2n}是首项为1,公差为4的等差数列,∴a2n=1+4(n-1)=4n-3.∴a27=4×7-3=25,又a7>0,∴a7=5.9.若等比数列{a n}的前n项和S n=2010n+t(t为常数),则a1的值为()A.2008 B.2009C.2010 D.2011[答案] B[解析]∵等比数列{a n}的前n项和S n=2010n+t,∴a1=S1=2010+t,a2=S2-S1=20102+t-2010-t=2009×2010,a3=S3-S2=20103+t-20102-t=2009×20102,又a1a3=a22,∴(2010+t)×2009×20102=(2009×2010)2,∴t=-1,∴a1=2010+t=2009.10.若log32,log3(2x-1),log3(2x+11)成等差数列,则x的值为()A.7或-3 B.log37C.log27 D.4[答案] C[解析]由已知得,2log3(2x-1)=log32+log3(2x+11),整理得(2x)2-4·2x-21=0,解得2x=7,∴x=log27.11.已知0<a<b<c<1,且a、b、c成等比数列,n为大于1的整数,则log a n,log b n,log c n成()A.等差数列B.等比数列C.各项倒数成等差数列D.各项倒数成等比数列[答案] C[解析]∵b2=ac,∴1log a n+1log c n=log n a+log n c=log n(ac)=log n b2=2log n b=2 log b n.12.把数列{2n+1}依次按第一个括号一个数,第二个括号两个数,第三个括号三个数,第四个括号四个数,第五个括号一个数……循环分为:(3),(5,7),(9,11,13),(15,17,19,21),(23),(25,27),(29,31,33),(35,37,39,41),(43),…则第104个括号内各数之和为() A.2036 B.2048C.2060 D.2072[答案] D[解析]由观察会发现,每十个数都是一个循环,一个循环里有10个数组成,104个括号有26个小循环,则第104个括号内有四个数,则这四个数为数列3,5,7,9…的第257项,第258项,第259项,第260项,分别为3+(257-1)×2,3+(258-1)×2,3+(259-1)×2,3+(260-1)×2,即515,517,519,521,其和为2072.二、填空题(本大题共4个小题,每个小题4分,共16分.将正确答案填在题中横线上)13.已知{a n}为等差数列,a3+a8=22,a6=7,则a5=________.[答案]15[解析]由等差数列的性质得,a3+a8=a5+a6=22,又a6=7,a5=22-7=15.14.已知数列1,a1,a2,4成等差数列,1,b1,b2,b3,4成等比数列,则a1+a2b2的值为________.[答案]5 2[解析]a1+a2=5,b22=1×4,b2=±2,而b2是第三项,第一项和第五项都是正数,故b2=2,∴a1+a2b2=52.15.(2011·湖北理)《九章算术》“竹九节”问题:现有一根9节的竹子,自上而下各节的容积成等差数列,上面4节的容积共3升,下面3节的容积共4升,则第5节的容积为________升.[答案] 6766[解析] 设此等差数列为{a n },公差为d ,则⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 2+a 3+a 4=3,a 7+a 8+a 9=4, ∴⎩⎪⎨⎪⎧ 4a 1+6d =3,3a 1+21d =4,解得⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=1322,d =766,∴a 5=a 1+4d =1322+4×766=6766. 16.在等差数列{a n }中,S n 为它的前n 项和,若a 1>0,S 16>0,S 17<0, 则当n =________时,S n 最大.[答案] 8[解析] ∵⎩⎨⎧S 16=16(a 1+a 16)2=8(a 8+a 9)>0S 17=17(a 1+a 17)2=17a 9<0,∴a 8>0而a 1>0,∴数列{a n }是一个前8项均为正,从第9项起为负值的等差数列,从而n =8时,S n 最大.三、解答题(本大题共6个小题,共74分,解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)17.(本小题满分12分)数列{a n }是等差数列,a 1=1,a n =-512,S n =-1022,求公差d .[解析] ∵a n =a 1+(n -1)d ,S n =na 1+n (n -1)2d , 又a 1=1,a n =-512,S n =-1022,∴⎩⎨⎧ 1+(n -1)d =-512 ①n +12n (n -1)d =-1022 ②把(n -1)d =-513代入②,得n +12n ·(-513)=-1022, 解得n =4,∴d =-171. 18.(本小题满分12分)数列{a n }的前n 项和为S n =2-2a n ,n∈N *.求证:数列{a n }为等比数列,并求通项a n .[证明] (1)当n =1时,a 1=S 1=2-2a 1,∴a 1=23; 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=(2-2a n )-(2-2a n -1)=2a n -1-2a n .∴a n a n -1=23. 故{a n }是以 a 1=23为首项,以q =23为公比的等比数列. ∴a n =a 1q n -1=(23)n . 19.(本小题满分12分)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 2=1,S 11=33.(1)求{a n }的通项公式;(2)设b n =(14)a n .求证:{b n }是等比数列,并求其前n 项和T n . [解析] (1)∵⎩⎪⎨⎪⎧ a 2=1S 11=33,∴⎩⎨⎧ a 1+d =111a 1+11×102d =33,∴⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=12d =12,∴a n =n 2. (2)∵b n =(14)n 2 =12n ,∴b n +1b n=12,∴{b n }是以b 1=12为首项,12为公比的等比数列,前n 项和T n =12(1-12n )1-12=1-12n . 20.(本小题满分12分)设数列{a n }满足a 1=1,3(a 1+a 2+…+a n )=(n +2)a n ,求通项a n .[解析] ∵3(a 1+a 2+…+a n )=(n +2)a n ,∴3S n =(n +2)a n ,∴3S n -1=(n +1)a n -1(n ≥2),两式相减,得3a n =(n +2)a n -(n +1)a n -1,∴(n -1)a n =(n +1)a n -1,即a n a n -1=n +1n -1(n ≥2). ∴a 2a 1=31,a 3a 2=42,a 4a 3=53,…,a n a n -1=n +1n -1(n ≥2),将以上各式相乘,得a n a 1=n (n +1)2,又a 1=1,∴a n =n (n +1)2. 又a 1=1满足上式,∴a n =n (n +1)2(n ∈N *). 21.(本小题满分12分)设正项等比数列{a n }的首项a 1=12,前n 项的和为S n ,且210S 30-(210+1)·S 20+S 10=0.(1)求{a n }的通项;(2)求{nS n}的前n项和T n.[解析](1)解法一:当q=1时,S10=10a1,S20=20a1,S30=30a1,∴210S30-(210+1)S20+S10=210·30a1-(210+1)·20a1+10a1=210·30a1-210·20a1-20a1+10a1=10a1·210-10a1=10a1(210-1),∵a1>0,∴10a1(210-1)≠0.∴q≠1.由210S30-(210+1)S20+S10=0得210 ·a1(1-q30)1-q-(210+1) ·a1(1-q20)1-q+a1(1-q10)1-q=0,∴210(1-q30)-(210+1)·(1-q20)+1-q10=0,∴210-210q30-210+210q20-1+q20+1-q10=0,即q10(q10-1)(210q10-1)=0,∴210q10-1=0,∴210q10=1,∵q>0,∴q=12.∴a n=a1q n-1=12·(12)n-1=12n.解法二:由210S30-(210+1)S20+S10=0,得210(S30-S20)=S20-S10,即210(a21+a22+…+a30)=a11+a12+…+a20.可得210·q10(a11+a12+…+a20)=a11+a12+…+a20.∵a n>0,∴210q10=1.解得q=1 2.故a n=a1q n-1=12n,(n=1,2…)(2)因为{a n}是首项a1=12,公比q=12的等比数列,故S n =12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n 1-12=1-12n ,nS n =n -n 2n .则数列{nS n }的前n 项和 T n =(1+2+…+n )-⎝ ⎛⎭⎪⎫12+222+…+n 2n , ① T n 2=12(1+2+…+n )-⎝⎛⎭⎪⎫122+223+…+n -12n +n 2n +1. ② ①-②,得T n 2=12(1+2+…+n )-⎝ ⎛⎭⎪⎫12+122+…+12n +n 2n +1 =n (n +1)4-1+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +n 2n +1, 即T n =n (n +1)2-2+12n -1+n 2n . 22.(本小题满分14分)已知f (x )=3x 2-2x ,数列{a n }的前n 项和为S n ,点(n ,S n )(n ∈N *)均在函数y =f (x )的图象上.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =3a n a n +1,T n 是数列{b n }的前n 项和,求使得T n <m 20对所有n ∈N *都成立的最小正整数m .[解析] (1)由点(n ,S n )(n ∈N *)均在函数y =f (x )的图象上得S n =3n 2-2n .当n ≥2时,a n =S n -S n -1=(3n 2-2n )-[3(n -1)2-2(n -1)]=6n -5;当n =1时,a 1=S 1=3×12-2×1=1=1,满足上式. 所以a n =6n -5(n ∈N *).(2)由(1)得b n =3a n a n +1=3(6n -5)[6(n +1)-5]=12⎝ ⎛⎭⎪⎫16n -5-16n +1, T n =b 1+b 2+b 3+…+b n =12[1-17+17-113+113-119+…+16n -5-16n +1]=12-12(6n +1)<12. 因此,使得12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-16n +1<m 20(n ∈N *)成立的m 必须且仅须满足12≤m 20,即m ≥10,故满足要求的最小整数m =10.。

高中数学人教B版必修五 模块综合测评2

高中数学人教B版必修五 模块综合测评2

模块综合测评(二)(时间分钟,满分分)一、选择题(本大题共小题,每小题分,共分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的).数列,…的通项可能是()..+.--【解析】取=时,=,排除、,取=时,=,排除.【答案】.不等式-->的解集是().{≤-或≥}.{<-或>}.{<<}.{-≤≤}【解析】不等式化为-->,所以(-)(+)>,所以<-或>.【答案】.在正项等比数列{}中,和为方程-+=的两根,则··等于()...【解析】∵{}是等比数列且由题意得·==(>),∴··==.【答案】.下列不等式一定成立的是().> (>).+)≥(≠π,∈).+≥(∈)>(∈)【解析】.在△中,角,,的对边分别为,,,=,且=,则△的面积等于().【解析】∵=,∴由正弦定理得=,∴=.∵=,∴△的面积==××=,故选.【答案】.等比数列{}前项的积为,若是一个确定的常数,那么数列,,,中也是常数的项是() 【导学号:】...【解析】由等比数列的性质得===,而=,故为常数.【答案】.已知不等式--<的解集为,不等式+-<的解集为,不等式++<的解集是∩,那么+等于().-..-【解析】由题意:={-<<},={-<<},∩={-<<},由根与系数的关系可知:=-,=-,∴+=-.【答案】.古诗云: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。

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第二章综合素质检测(时间:120分钟 满分:150分)一、选择题(本大题共12个小题,每个小题5分,共60分,每小题给出的四个备选答案中,有且仅有一个是符合题目要求的)1.(2014·安徽宿州市泗县双语中学高二期末测试)数列1,23,35,47,59,…,的一个通项公式a n 是( ) A .n 2n +1 B .n 2n -1C .n 2n -3D .n 2n +3 [答案] B[解析] 解法一:当n =1时,a 1=1只有选项B 满足,故选B .解法二:数1,23,35,47,59,…,的第n 项a n 的分子是n ,分母是2n -1,故选B . 2.若等比数列{a n }的公比q >0,且q ≠1,又a 1<0,那么( )A .a 2+a 6>a 3+a 5B .a 2+a 6<a 3+a 5C .a 2+a 6=a 3+a 5D .a 2+a 6与a 3+a 5的大小不能确定[答案] B[解析] (a 2+a 6)-(a 3+a 5)=(a 2-a 3)-(a 5-a 6)=a 2(1-q )-a 5(1-q )=(1-q )(a 2-a 5)=a 1q (1-q )2(1+q +q 2).∵q >0,且q ≠1,又a 1<0,∴(a 2+a 6)-(a 3+a 5)<0.即a 2+a 6<a 3+a 5.3.已知数列{a n }的前n 项和S n =n 2+n ,那么它的通项公式a n =( )A .nB .2nC .2n +1D .n +1[答案] B[解析] 当n =1时,a 1=S 1=2,排除A ,C ;当n =2时,a 2=S 2-S 1=6-2=4,排除D ,故选B .4.数列{a n }的前n 项和为S n ,若a n =1n (n +1),则S 5等于( ) A .1 B .56C .16D .130[答案] B[解析] a n =1n (n +1)=1n -1n +1, ∴S 5=1-12+12-13+13-14+14-15+15-16=1-16=56. 5.(2013~2014学年度内蒙古通辽实验中学高二期中测试)数列{a n }满足a 1=19,a n +1=a n -3(n ∈N +),则数列{a n }的前n 项和S n 最大时,n 的值为( )A .6B .7C .8D .9 [答案] B[解析] ∵a n +1=a n -3,∴a n +1-a n =-3(n ∈N +),故数列{a n }是首项为19,公差为-3的等差数列. ∴a n =a 1+(n -1)d =19-3(n -1)=22-3n .由a n =22-3n >0,得n <223. ∴a 7>0,a 8<0,故当n =7时,S n 取最大值.6.某工厂去年产值为a ,计划今后5年内每年比上年产值增加10%,则从今年起到第5年,这个厂的总产值为( )A .1.14aB .1.15aC .11×(1.15-1)aD .10(1.16-1)a [答案] C[解析] 设从去年开始,每年产值构成数列为{a n },则a 1=a ,a n =a (1+10%)n -1(1≤n ≤6),从今年起到第5年是求该数列a 2到a 6的和,应为S 6-a 1=a (1.16-1)1.1-1-a =11×(1.15-1)A .7.等比数列{a n }的各项为正数,且a 5a 6+a 4a 7=18,则log 3a 1+log 3a 2+…+log 3a 10等于( )A .12B .10C .8D .2+log 35[答案] B[解析] 由等比数列的性质可知:a 5a 6=a 4a 7=a 3a 8=…=a 1a 10,∴a 5a 6+a 4a 7=2a 1a 10=18,∴a 1a 10=9.∴log 3a 1+log 3a 2+…+log 3a 10=log 3(a 1·a 2·a 3·…·a 10)=log 3(a 1a 10)5=10.8.212+414+818+…+102411024等于( )A .2 0461 0231 024B .2 0071 0231 024C .1 04711 024D .2 04611 024[答案] A[解析] 212+414+818+…+1 02411 024 =(2+4+8+…+1 024)+(12+14+18+…+11 024) =2(1-210)1-2+12[1-(12)10]1-12=211-2+1-(12)10 =2 046+210-1210=2 046+1 0231 024=2 0461 0231 024. 9.正项数列{a n }满足a 2n +1=a 2n +4(n ∈N *),且a 1=1,则a 7的值为( )A .4B .5C .6D .7[答案] B[解析] ∵a 2n +1=a 2n +4(n ∈N *),∴a 2n +1-a 2n =4,又a 1=1,∴a 21=1. ∴数列{a 2n }是首项为1,公差为4的等差数列,∴a 2n =1+4(n -1)=4n -3.∴a 27=4×7-3=25,又a 7>0,∴a 7=5.10.若{a n }是等差数列,首项a 1>0,a 1 007+a 1 008>0,a 1 007·a 1 008<0,则使前n 项和S n >0成立的最大自然数n 是( )A .2 012B .2 013C .2 014D .2 015[答案] C[解析] ∵a 1 007+a 1 008>0,∴a 1+a 2 014>0,∴S 2 014=2 014(a 1+a 2 014)2>0, ∵a 1 007·a 1 008<0,a 1>0,∴a 1 007>0,a 1 008<0,∴2a 1 008=a 1+a 2 015<0,∴S 2 015=2 015(a 1+a 2 015)2<0, 故选C .11.设f (n )=2+24+27+210+ (23)+10(n ∈N *),则f (n )等于( ) A .27(8n +1) B .27(8n -1-1) C .27(8n +3-1) D .27(8n +4-1) [答案] D[解析] 解法一:令n =0,则f (n )=2+24+27+210=2[1-(23)4]1-23=2(1-84)1-8=27(84-1),对照选项,只有D 成立.解法二:数列2,24,27,210, (23)+10是以2为首项,8为公比的等比数列,项数为n +4, ∴f (n )=2(1-8n +4)1-8=27(8n +4-1). 12.定义:称n p 1+p 2+…+p n为n 个正数p 1,p 2,…,p n 的“均倒数”,若数列{a n }的前n 项的“均倒数”为12n -1,则数列{a n }的通项公式为( ) A .2n -1 B .4n -1C .4n -3D .4n -5 [答案] C[解析] 设数{a n }的前n 项和为S n ,则由已知得n a 1+a 2+…+a n =n S n =12n -1, ∴S n =n (2n -1)=2n 2-n当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2n 2-n -[2(n -1)2-(n -1)]=4n -3当n =1时,a 1=S 1=2×12-1=1适合上式,∴a n =4n -3.二、填空题(本大题共4小题,每小题4分,共16分.将正确答案填在题中横线上)13.已知等比数列{a n }为递增数列,若a 1>0,且2(a n +a n +2)=5a n +1,则数列{a n }的公比q =________.[答案] 2[解析] 本题考查了等比数列的通项公式.∵{a n }是递增的等比数列,且a 1>0,∴q >1,又∵2(a n +a n +2)=5a n +1,∴2a n +2a n q 2=5a n q ,∵a n ≠0,∴2q 2-5q +2=0,∴q =2或q =12(舍去), ∴公比q 为2.[点评] 一定要注意数列{a n }是递增数列且a 1>0,则公比q 大于1.14.(2014·江西文,13)在等差数列{a n }中,a 1=7,公差为d ,前n 项和为S n ,当且仅当n =8时S n 取得最大值,则d 的取值范围为________.[答案] (-1,-78) [解析] 本题主要考查等差数列中S n 与a n 的关系,由题意知a 1=7,且当且仅当n =8时,S n 取最大值,∴该数列为递减数列且a 8>0,a 9<0,即⎩⎪⎨⎪⎧7+7d >07+8d <0,∴-1<d <-78,解题本题时要注意当且仅当n =8时S n 最大.15.设等差数列{a n }的前n 项和为S n .若a 5=5a 3,则S 9S 5=________. [答案] 9[解析] 解法一:设等差数列{a n }的公差为d ,∵a 5=5a 3,∴a 1+4d =5(a 1+2d ),∴a 1=-32d , ∴S 9S 5=9a 1+12×9×8×d 5a 1+12×5×4×d =-272d +36d -152d +10d =452d 52d =9. 解法二:S 9S 5=9(a 1+a 9)25(a 1+a 5)2=9×2a 525×2a 32=9a 55a 3, ∵a 5=5a 3,∴S 9S 5=9a 55a 3=9. 16.若数列{a n }满足a 1=2,a n =1-1a n -1,则a 2 013=________. [答案] -1[解析] ∵a 1=2,a n =1-1a n -1,∴a 2=1-1a 1=12, a 3=1-1a 2=-1,a 4=1-1a 3=2,a 5=1-1a 4=12,… ∴数列{a n }的值呈周期出现,周期为3.∴a 2 013=a 3=-1.三、解答题(本大题共6个小题,共74分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)17.(本题满分12分)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,公比是正数的等比数列{b n }的前n 项和为T n ,已知a 1=1,b 1=3,a 3+b 3=17,T 3-S 3=12,求{a n }、{b n }的通项公式.[解析] 设{a n }的公差为d ,{b n }的公比为q .由a 3+b 3=17得1+2d +3q 2=17,①由T 3-S 3=12得q 2+q -d =4.②由①、②及q >0解得q =2,d =2.故所求的通项公式为a n =2n -1,b n =3×2n -1. 18.(本题满分12分)(2014·湖北理,18)已知等差数列{a n }满足:a 1=2,且a 1,a 2,a 5成等比数列.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)记S n 为数列{a n }的前n 项和,是否存在正整数n ,使得S n >60n +800?若存在,求n 的最小值;若不存在,说明理由.[解析] (1)设数列{a n }的公差为d ,依题意,2,2+d,2+4d 成等比数列,故有(2+d )2=2(2+4d ). 化简得d 2-4d =0,解得d =0或d =4.当d =0时,a n =2;当d =4时,a n =2+(n -1)·4=4n -2,从而得数列{a n }的通项公式为a n =2或a n =4n -2.(2)当a n =2时,S n =2n ,显然2n <60n +800,此时不存在正整数n ,使得S n >60n +800成立,当a n =4n -2时,S n =n [2+(4n -2)]2=2n 2, 令2n 2>60n +800,即n 2-30n -400>0,解得n >40或n <-10(舍去).此时存在正整数n ,使得S n >60n +800成立,n 的最小值为41.综上,当a n =2时,不存在满足题意的n ;当a n =4n -2时,存在满足题意的n ,其最小值为41.19.(本题满分12分)数列{a n }的前n 项和为S n =2-2a n ,n ∈N *.求证:数列{a n }为等比数列,并求通项a n .[证明] (1)当n =1时,a 1=S 1=2-2a 1,∴a 1=23; 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=(2-2a n )-(2-2a n -1)=2a n -1-2a n .∴a n a n -1=23. 故{a n }是以 a 1=23为首项,以q =23为公比的等比数列. ∴a n =a 1q n -1=(23)n . 20.(本题满分12分)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 2=1,S 11=33.(1)求{a n }的通项公式;(2)设b n =(14)a n .求证:{b n }是等比数列,并求其前n 项和T n . [解析] (1)∵⎩⎪⎨⎪⎧ a 2=1S 11=33,∴⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+d =111a 1+11×102d =33,∴⎩⎨⎧ a 1=12d =12,∴a n =n 2. (2)∵b n =(14)n 2=12n ,∴b n +1b n =12,∴{b n }是以b 1=12为首项,12为公比的等比数列,前n 项和T n =12(1-12n )1-12=1-12n . 21.(本题满分12分)设数列{a n }满足a 1=2,a n +1-a n =3·4n (n ∈N *).(1)求数列{a n }的通项公式;(2)令b n =na n ,求数列{b n }的前n 项和S n .[解析] (1)由题意,得a 2-a 1=3×4,a 3-a 2=3×42,a 4-a 3=3×43,……a n -a n -1=3·4n -1(n ≥2), 以上n -1个式子相加,得a n -a 1=3(4+42+43+…+4n -1) =3×4(1-4n -1)1-4=4n -4, ∴a n =a 1+4n -4=4n -2.a 1=2满足上式,∴a n =4n -2.(2)b n =na n =n (4n -2),S n =1×4+2×42+3×43+…+n ·4n -2(1+2+…+n ),设T n =1×4+2×42+3×43+…+n ·4n ,∴4T n =1×42+2×43+…+(n -1)·4n +n ·4n +1, ∴-3T n =4+42+43+…+4n -n ·4n +1 =4(1-4n )1-4-n ·4n +1=4-4n +1-3-n ·4n +1,∴T n =4-4n +19+n ·4n +13=19[(3n -1)·4n +1+4], ∴S n =19[(3n -1)·4n +1+4]-n (n +1). 22.(本题满分14分)已知正项数列{a n }的前n 项和为S n ,且a n 和S n 满足:4S n =(a n +1)2(n =1,2,3……),(1)求{a n }的通项公式;(2)设b n =1a n ·a n +1,求{bn }的前n 项和T n ;(3)在(2)的条件下,对任意n ∈N *,T n >m 23都成立,求整数m 的最大值.[解析] (1)∵4S n =(a n +1)2, ① ∴4S n -1=(a n -1+1)2(n ≥2), ②①-②得4(S n -S n -1)=(a n +1)2-(a n -1+1)2. ∴4a n =(a n +1)2-(a n -1+1)2.化简得(a n +a n -1)·(a n -a n -1-2)=0. ∵a n >0,∴a n -a n -1=2(n ≥2).由4a 1=(a 1+1)2得a 1=1,∴{a n }是以1为首项,2为公差的等差数列. ∴a n =1+(n -1)·2=2n -1.(2)b n =1a n ·a n +1=1(2n -1)(2n +1)=12(12n -1-12n +1). ∴T n =12〔〕(1-13)+(13-15)+…+(12n -1-12n +1)=12(1-12n +1)=n2n +1.(3)由(2)知T n =12(1-12n +1),T n +1-T n =12(1-12n +3)-12(1-12n +1) =12(12n +1-12n +3)>0.∴数列{T n }是递增数列.∴[T n ]min =T 1=13.∴m 23<13,∴m <233.∴整数m 的最大值是7.。

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