2020届全国各地高考试题分类汇编06 数列

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2020届高考数学专题汇编:数列求和之裂项放缩

2020届高考数学专题汇编:数列求和之裂项放缩

(2)记 Rn=
1 a1a2
+
1 a2a3
++
1 an an +1
,试比较 Rn 与
1 2
Tn
的大小.
解析:(1)因为 S1 ,S3 ,S9 成等比数列,所以 S3=2 S1 ⋅ S9 ,所以 (3 + 3d )2 = 9 + 36d ,即 d (d − 2) = 0 ,
又 d ≠ 0 ,所以 d = 2 ,因为 a1 = 1,所以 a=n 2n −1, Sn = n2 .
1 2n +1
(n

1)
;
4
1 n2
<
1 n2 −
1
(
n
>
1)
;
1 n2
<
n
(
1 n−
1)
(
n
>
1)
;
1 n2
>
1 2n
(n > 5);
n
∑ 1、 ai < f (n)(> f (n)) 类型 i =1
例 1.1(根式分式型)
【2019 年高考浙江卷】设等差数列 {an} 的前 n 项和为 Sn , a3 = 4 , a4 = S3 ,数列 {bn} 满足:对每个 n ∈ N∗, Sn + bn , Sn+1 + bn , Sn+2 + bn 成等比数列.
2n − 1= , an−1 2n − 3 an−2
2n 2n
− −
3 5
,= , aa23
5 ,∴ an ⋅ an−1 ⋅ ⋅ = a3
3
an−1 an−2 a2

高考数学专题—数列求前n项和的5种常用方法总结

高考数学专题—数列求前n项和的5种常用方法总结

高考数学专题——数列(求S n )求s n 的四种方法总结常考题型:共5种大题型(包含倒序相加法、错位相减法、裂项相消法、分组转化法、并项求和法。

1、倒序相加法:实质为等差数列求和。

例1、【2019·全国2·文T18】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.【解析】(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,因此数列{b n }的前n 项和为1+3+…+2n-1=n 2. 2、错位相减法:实质为等差×等比求和。

错位相减法的万能公式及推导过程:公式:数列c n =(an +b )q n−1,(an +b )为等差数列,q n−1为等比数列。

前n 项和S n =(An +B )q n +C A =a q −1,B =b −Aq −1,C =−B S n =(a +b )+(2a +b )q +(3a +b )q 2+⋯[(n −1)a +b ]q n−2+(an +b )q n−1 ① qS n =(a +b )q +(2a +b )q 2+(3a +b )q 3+⋯[(n −1)a +b ]q n−1+(an +b )q n ② ②-①得:(q −1)s n =−(a +b )−a (q +q 2+⋯q n−1)+(an +b )q n=−(a +b )−a ⋅q(1−q n−1)1−q+(an +b )q n=(an +b −aq−1)q n −(b −aq−1)S n =(aq −1⋅n +b −a q −1q −1)⋅q n −b −aq −1q −1例2、【2020年高考全国Ⅰ卷理数】设{}n a 是公比不为1的等比数列,1a 为2a ,3a 的等差中项. (1)求{}n a 的公比;(2)若11a =,求数列{}n na 的前n 项和.【解析】(1)设{}n a 的公比为q ,由题设得1232,a a a =+ 即21112a a q a q =+.所以220,q q +-= 解得1q =(舍去),2q =-. 故{}n a 的公比为2-.(2)设n S 为{}n na 的前n 项和.由(1)及题设可得,1(2)n n a -=-.所以112(2)(2)n n S n -=+⨯-++⨯-,21222(2)(1)(2)(2)n n n S n n --=-+⨯-++-⨯-+⨯-.可得2131(2)(2)(2)(2)n n n S n -=+-+-++--⨯-1(2)=(2).3n n n ---⨯-所以1(31)(2)99nn n S +-=-. 例3、【2020年高考全国III 卷理数】设数列{a n }满足a 1=3,134n n a a n +=-. (1)计算a 2,a 3,猜想{a n }的通项公式并加以证明; (2)求数列{2n a n }的前n 项和S n .【解析】(1)235,7,a a == 猜想21,n a n =+ 由已知可得 1(23)3[(21)]n n a n a n +-+=-+, 1(21)3[(21)]n n a n a n --+=--,……2153(3)a a -=-.因为13a =,所以2 1.n a n =+(2)由(1)得2(21)2n n n a n =+,所以23325272(21)2n n S n =⨯+⨯+⨯+++⨯. ①从而23412325272(21)2n n S n +=⨯+⨯+⨯+++⨯.②-①② 得23132222222(21)2n n n S n +-=⨯+⨯+⨯++⨯-+⨯,所以1(21)2 2.n n S n +=-+例4、【2020届辽宁省大连市高三双基测试数学】已知数列{}n a 满足:n a n ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是公比为2的等比数列,2n n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是公差为1的等差数列.(I )求12,a a 的值;(Ⅱ)试求数列{}n a 的前n 项和n S .【解析】(Ⅰ)方法一:n a n ⎧⎫⎨⎬⎩⎭构成公比为2的等比数列 21221a a ∴=⨯ 214a a ∴=又2n n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭构成公差为1的等差数列 2121122a a ∴-=,解得1228a a =⎧⎨=⎩方法二:n a n ⎧⎫⎨⎬⎩⎭构成公比为2的等比数列,1112,n n a n a n+∴=1(1)2n n n a a n ++∴=.①又2n n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭构成公差为1的等差数列, 11122n nn na a ++∴-=② 由①②解得:2nn a n =⋅1228a a =⎧⎨=⎩ (Ⅱ)1122,1n n n a a n -=⋅= 2n n a n ∴=⋅123n n S a a a a =+++⋅⋅⋅+1231222322n n =⋅+⋅+⋅+⋅⋅⋅+⋅ 234121222322n n S n +∴=⋅+⋅+⋅+⋅⋅⋅+⋅两式作差可得:23122222n n n S n +-=+++⋅⋅⋅+-⋅()1212212n n n n S +-=-⋅--1(1)22n n n S +=⋅---, 1(1)22n n S n +∴=-⋅+.例5、【2020届江西省吉安市高三上学期期末数学】数列{}n a 的前n 项和为n S ,且满足11a =,121n n a S +-=.(I )求{}n a 的通项公式;(Ⅱ)若3log n n b a =,数列2221n n b b +⎧⎫⎨⎬⋅⎩⎭的前n 项和为n T ,求证:12nT <.【解析】(I )当1n =时,由11a =,2121a a -=得23a =;当2n ≥时,121n n a S --=,两式相减得()1120n n n n a a S S +----=, 即13n n a a +=(2)n ≥,又2133a a ==, 故13n n a a +=恒成立,则数列{}n a 是公比为3的等比数列,可得13-=n n a . (Ⅱ)由(I )得313log log 31n n n b a n -===-,则22211111(21)(21)22121n n b b n n n n +⎛⎫==- ⎪⋅-⋅+-+⎝⎭,则111111123352121n T n n ⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+-++- ⎪ ⎪ ⎪⎢⎥-+⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎣⎦111221n ⎛⎫=- ⎪+⎝⎭. 1021n >+ 11112212n ⎛⎫∴-< ⎪+⎝⎭ 故12n T <例6、【2017·天津·理T18】已知{a n }为等差数列,前n 项和为S n (n ∈N *),{b n }是首项为2的等比数列,且公比大于0,b 2+b 3=12,b 3=a 4-2a 1,S 11=11b 4. (1)求{a n }和{b n }的通项公式;(2)求数列{a 2n b 2n-1}的前n 项和(n ∈N *).【解析】(1)设等差数列{a n }的公差为d,等比数列{b n }的公比为q.由已知b 2+b 3=12,得b 1(q+q 2)=12,而b 1=2,所以q 2+q-6=0.又因为q>0,解得q=2. 所以,b n =2n.由b 3=a 4-2a 1,可得3d-a 1=8.①由S 11=11b 4,可得a 1+5d=16,②联立①②,解得a 1=1,d=3,由此可得a n =3n-2.所以,数列{a n }的通项公式为a n =3n-2,数列{b n }的通项公式为b n =2n.(2)设数列{a 2n b 2n-1}的前n 项和为T n ,由a 2n =6n-2,b 2n-1=2×4n-1,有a 2n b 2n-1=(3n-1)×4n, 故T n =2×4+5×42+8×43+…+(3n-1)×4n,4T n =2×42+5×43+8×44+…+(3n-4)×4n+(3n-1)×4n+1,上述两式相减,得-3T n =2×4+3×42+3×43+…+3×4n-(3n-1)×4n+1=12×(1-4n )1-4-4-(3n-1)×4n+1=-(3n-2)×4n+1-8.得T n =3n -23×4n+1+83. 所以,数列{a 2n b 2n-1}的前n 项和为3n -23×4n+1+83. 例7、【2020·石家庄模拟】设数列{a n }的前n 项和为S n ,且2S n =3a n -1. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =na n ,求数列{b n }的前n 项和T n . 解:(1)由2S n =3a n -1,① 得2S n -1=3a n -1-1(n ≥2),② ①-②,得2a n =3a n -3a n -1, 所以a n a n -1=3(n ≥2),又2S 1=3a 1-1,2S 2=3a 2-1, 所以a 1=1,a 2=3,a 2a 1=3, 所以{a n }是首项为1,公比为3的等比数列, 所以a n =3n -1.(2)由(1)得,b n =n3n -1,所以T n =130+231+332+…+n3n -1,③13T n =131+232+…+n -13n -1+n 3n ,④ ③-④得,23T n =130+131+132+…+13n -1-n 3n =1-13n1-13-n 3n =32-2n +32×3n ,所以T n =94-6n +94×3n . 3、裂项相消法:实质为a n =b n (n+a )形式的求和。

2020届高考数学二轮复习专题《与数列奇偶项有关的问题》

2020届高考数学二轮复习专题《与数列奇偶项有关的问题》

(2k-1)·2k 2

(2k-2)(2k+3) 2
=4k2-3=
n2+64n-3,
特别地,当n=1时,P1=1也符合上式;
③当n=4k-1(k∈N*)时,Pn=S2k-1+B2k=(2k-21)2k+2k(22k+5) =4k2+4k=n2+64n+5.
14n2+32n,n=2k, 综上,Pn=n2+64n-3,n=4k-3,k∈N*,
②当n=2m-1,m∈N*时,Tn=T2m-1=T2m-(-1)2m-1a2ma2m+1=-
1 9
(8m2+12m)+
1 9
(16m2+16m+3)=19(8m2+4m+3)=19(2n2+6n+7).
所以Tn=19-(219n(22+n26+n+6n7),),nn为为偶奇数数,.
要使Tn≥tn2对n∈N*恒成立,只要使-
n2+64n+5,n=4k-1.
数列{an}的前n项和Sn=n(n2+1),数列{bn}的前n项和Bn=n(n2+5),
①当n=2k(k∈N*)时,Pn=Sk+Bk=
k(k+1) 2

k(k+5) 2
=k2+3k=
n 2
2+3×n2

1 4
n2+
3 2
n;
②当n=4k-3(k∈N*)时,Pn=S2k-1+B2k-2=
Sn=n2;
设数列{an}的公差为d.因为2a5-a3=13,S4=16, 所以42a(a1+1+64dd=)-16(,a1+2d)=13, 解得da=1=21,, 所以an=2n-1,Sn=n2.
n
(2)设Tn= (-1)i·ai,若对一切正整数n,不等式λTn<[an+1+(-1)n+1an]·2n-1恒成

2020届高三文理科数学一轮复习《等差数列及其前n项和》专题汇编(教师版)

2020届高三文理科数学一轮复习《等差数列及其前n项和》专题汇编(教师版)

《等差数列及其前n 项和》专题一、相关知识点1.等差数列的有关概念(1)定义:如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差都等于同一个常数,那么这个数列就叫做等差数列.符号表示为a n +1-a n =d (n ∈N *,d 为常数).(2)等差中项:数列a ,A ,b 成等差数列的充要条件是A =a +b2,其中A 叫做a ,b 的等差中项.2.等差数列的有关公式 (1)通项公式:a n =a 1+(n -1)d . (2)前n 项和公式:S n =na 1+n (n -1)2d =n (a 1+a n )2. 3.等差数列的常用性质(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m +n =p +q ,则a m +a n =a p +a q (m ,n ,p ,q ∈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{a n },{b n }是等差数列,则{pa n +qb n }也是等差数列(5)数列S m ,S 2m -S m ,S 3m -S 2m ,…(m ∈N *)也是等差数列,公差为m 2d .(6)S 2n -1=(2n -1)a n ,S 2n =n (a 1+a 2n )=n (a n +a n +1),遇见S 奇,S 偶时可分别运用性质及有关公式求解.(7)若{a n },{b n }均为等差数列且其前n 项和为S n ,T n ,则a n b n =S 2n -1T 2n -1.(8)若{a n }是等差数列,则⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 也是等差数列,其首项与{a n }首项相同,公差是{a n }的公差的12.(9)若等差数列{a n }的项数为偶数2n ,则①S 2n =n (a 1+a 2n )=…=n (a n +a n +1);②S 偶-S 奇=nd ,S 奇S 偶=a na n +1. (10)若等差数列{a n }的项数为奇数2n +1,则 ①S 2n +1=(2n +1)a n +1; ②S 奇S 偶=n +1n .二.等差数列的常用结论1.等差数列前n 项和的最值在等差数列{a n }中,若a 1>0,d <0,则S n 有最大值,即所有正项之和最大,若a 1<0, d >0,则S n 有最小值,即所有负项之和最小.2.等差数列的前n 项和公式与函数的关系:S n =d2n 2+⎝⎛⎭⎫a 1-d 2n . 数列{a n }是等差数列⇔S n =An 2+Bn (A ,B 为常数).题型一 等差数列基本量的运算1.已知等差数列{a n }前9项的和为27,a 10=8,则a 100等于解析:由等差数列性质,知S 9=9(a 1+a 9)2=9×2a 52=9a 5=27,得a 5=3,而a 10=8,因此公差d =a 10-a 510-5=1,∴a 100=a 10+90d =98.2.记S n 为等差数列{a n }的前n 项和.若a 4+a 5=24,S 6=48,则{a n }的公差为解析:设等差数列{a n }的公差为d ,则由⎩⎪⎨⎪⎧a 4+a 5=24,S 6=48,得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+3d +a 1+4d =24,6a 1+6×52d =48,即⎩⎪⎨⎪⎧2a 1+7d =24,2a 1+5d =16,解得d =4. 3.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 ,由3S 3=S 2+S 4,得; 3⎣⎡⎦⎤3a 1+3×(3-1)2×d =2a 1+2×(2-1)2×d +4a 1+4×(4-1)2×d , 将a 1=2代入上式,解得d =-3,故a 5=a 1+(5-1)d =2+4×(-3)=-10. 4.在等差数列{a n }中,若前10项的和S 10=60,且a 7=7,则a 4=解析:法一:由题意得⎩⎪⎨⎪⎧10a 1+45d =60,a 1+6d =7,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=3,d =23,∴a 4=a 1+3d =5.法二:由等差数列的性质有a 1+a 10=a 7+a 4,∵S 10=10(a 1+a 10)2=60,∴a 1+a 10=12.又∵a 7=7,∴a 4=5.5.已知数列{a n }满足a 1=15,且3a n +1=3a n -2.若a k ·a k +1<0,则正整数k = 解析:由3a n +1=3a n -2⇒a n +1-a n =-23⇒{a n }是等差数列,则a n =473-23n .∵a k ·a k +1<0,∴⎝⎛⎭⎫473-23k ⎝⎛⎭⎫453-23k <0,∴452<k <472,又∵k ∈N +,∴k =23. 6.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 3=3,a 5=5,则S 7的值是解析:由题意,设等差数列的公差为d ,则d =a 5-a 35-3=1,故a 4=a 3+d =4,所以S 7=7(a 1+a 7)2=7×2a 42=7×4=28.7.数列{2n -1}的前10项的和是解析:∵数列{2n -1}是以1为首项,2为公差的等差数列,∴S 10=(a 1+a 10)×102=100.8.已知数列{a n }中a 1=1,a n +1=a n -1,则a 4等于解析:因为a 1=1,a n +1=a n -1,所以数列{a n }为等差数列,公差d 为-1,所以a 4=a 1+3d =1-3=-2.9.设等差数列{a n }的公差为d ,且a 1a 2=35,2a 4-a 6=7,则d =解析:∵{a n }是等差数列,∴2a 4-a 6=a 4-2d =a 2=7,∵a 1a 2=35,∴a 1=5,∴d =a 2-a 1=2. 10.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 5=50,S 10=200,则a 10+a 11的值为 解析:设等差数列{a n}的公差为d ,由已知得⎩⎨⎧S 5=5a 1+5×42d =50,S 10=10a 1+10×92d =200,即⎩⎪⎨⎪⎧a 1+2d =10,a 1+92d =20,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=2,d =4.∴a 10+a 11=2a 1+19d =80. 11.设等差数列{a n }的前n 项和为S n .若a 3=5,且S 1,S 5,S 7成等差数列,则数列{a n }的通项公式a n =________.解析:设等差数列{a n }的公差为d ,∵a 3=5,且S 1,S 5,S 7成等差数列,∴⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+2d =5,a 1+7a 1+21d =10a 1+20d ,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2,∴a n =2n -1. 12.设{a n }是等差数列,且a 1=3,a 2+a 5=36,则{a n }的通项公式为________.解析:法一:设数列{a n }的公差为d .∵a 2+a 5=36,∴(a 1+d )+(a 1+4d )=36,∴2a 1+5d =36.∵a 1=3,∴d =6,∴a n =6n -3.法二:设数列{a n }的公差为d ,∵a 2+a 5=a 1+a 6=36,a 1=3,∴a 6=33,∴d =a 6-a 15=6.∵a 1=3,∴a n =6n -3.13.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 6+a 18=54,S 19=437,则a 2 018的值是 解析:设等差数列{a n }的公差为d ,由题意可知⎩⎪⎨⎪⎧ 2a 1+22d =54,19a 1+171d =437,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=5,d =2,所以a 2 018=5+2017×2=4 039. 14.已知数列{a n }是等差数列,a 1+a 7=-8,a 2=2,则数列{a n }的公差d 等于解析:由题意知⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+a 7=2a 1+6d =-8,a 2=a 1+d =2.解得⎩⎪⎨⎪⎧d =-3,a 1=5,.15.《张丘建算经》卷上第22题为:“今有女善织,日益功疾.初日织五尺,今一月日织九匹三丈.”其意思为今有一女子擅长织布,且从第2天起,每天比前一天多织相同量的布,若第一天织5尺布,现在一个月(按30天计)共织390尺布.则该女子最后一天织布的尺数为( )A .18B .20C .21D .25 解析:C ,用a n 表示第n 天织布的尺数,由题意知,数列{a n }是首项为5,项数为30的等差数列.所以30(a 1+a 30)2=390,即30(5+a 30)2=390,解得a 30=21,故选C .16.设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,a 12=-8,S 9=-9,则S 16=__________.解析:设等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d ,由已知,得⎩⎪⎨⎪⎧a 12=a 1+11d =-8,S 9=9a 1+9×82d =-9,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=3,d =-1.∴S 16=16×3+16×152×(-1)=-72.17.已知在等差数列{a n }中,a 1=1,a 3=2a +1,a 5=3a +2,若S n =a 1+a 2+…+a n ,且S k=66,则k 的值为解析:∵在等差数列中,2a 3=a 1+a 5,∴2(2a +1)=1+3a +2, 解得a =1,即a 1=1,a 3=3,a 5=5,∴公差d =1,∴S k =k ×1+k (k -1)2×1=66,解得k =11或k =-12(舍).18.已知数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是等差数列,且a 3=2,a 9=12,则a 15=解析:法一:设数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是公差为d 的等差数列,∵a 3=2,a 9=12,∴6d =a 99-a 33=129-23=23,∴d =19,a 1515=a 33+12d =2.故a 15=30.法二:由于数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是等差数列,故2×a 99=a 33+a 1515,即a 1515=2×129-23=2,故a 15=30.19.在数列{a n }中,若a 1=1,a 2=12,2a n +1=1a n +1a n +2(n ∈N *),则该数列的通项为( )A .a n =1nB .a n =2n +1C .a n =2n +2D .a n =3n解析:A ,由已知式2a n +1=1a n +1a n +2可得1a n +1-1a n =1a n +2-1a n +1,知⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是首项为1a 1=1,公差为1a 2-1a 1=2-1=1的等差数列,所以1a n =n ,即a n =1n. 20.《九章算术》是我国古代的数学名著,书中有如下问题:“今有五人分五钱,令上二人所得与下三人等,问各得几何?”其意思为“已知甲、乙、丙、丁、戊五人分五钱,甲、乙两人所得与丙、丁、戊三人所得相同,且甲、乙、丙、丁、戊所得依次成等差数列,问五人各得多少钱?”(“钱”是古代一种质量单位),在这个问题中,甲得________钱.( )A.53 B .32 C.43 D .54解析:选C 甲、乙、丙、丁、戊五人所得钱数依次设为成等差数列的a 1,a 2,a 3,a 4,a 5,设公差为d ,由题意知a 1+a 2=a 3+a 4+a 5=52,即⎩⎨⎧2a 1+d =52,3a 1+9d =52,解得⎩⎨⎧a 1=43,d =-16,故甲得43钱,故选C.21.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 9=12a 12+6,a 2=4,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 的前10项和为( )A.1112 B .1011 C.910 D .89解析:选B ,设等差数列{a n }的公差为d ,由a 9=12a 12+6及等差数列的通项公式得a 1+5d=12,又a 2=4,∴a 1=2,d =2,∴S n =n 2+n ,∴1S n =1n (n +1)=1n -1n +1,∴1S 1+1S 2+…+1S 10=⎝⎛⎭⎫1-12+⎝⎛⎭⎫12-13+…+⎝⎛⎭⎫110-111=1-111=1011.22.已知等差数列{a n }各项均为正数,其前n 项和为S n ,若a 1=1,S 3=a 2,则a 8=解析:法一:设等差数列{a n }的公差为d ,由题意得3+3d =1+d ,解得d =2或d =-1(舍去),所以a 8=1+7×2=15.法二:S 3=a 1+a 2+a 3=3a 2,由S 3=a 2可得3a 2=a 2,解得a 2=3或a 2=0(舍去), 则d =a 2-a 1=2,所以a 8=1+7×2=15.23.若x ≠y ,数列x ,a 1,a 2,y 和x ,b 1,b 2,b 3,y 各自成等差数列,则a 1-a 2b 1-b 2=________.解析:由题意得a 1-a 2=x -y 3,b 1-b 2=x -y 4,所以a 1-a 2b 1-b 2=43.24.设{a n }是递增等差数列,前三项的和为12,前三项的积为48,则它的首项是________.解析:2 25.数列{a n }满足1a n +1=1a n +1(n ∈N +),数列{b n }满足b n =1a n ,且b 1+b 2+…+b 9=45,则b 4b 6( )A .最大值为100B .最大值为25C .为定值24D .最大值为50解析:C ,由1a n +1=1a n +1(n ∈N +),得1a n +1-1a n =1,∵b n =1a n ,∴b n +1-b n =1,则数列{b n }是公差为1的等差数列,∵b 1+b 2+…+b 9=45,∴9b 1+9×82=45,即b 1=1,则b n =1+(n -1)×1=n ,则b 4b 6=4×6=24.26.设数列{a n }的通项公式为a n =2n -10(n ∈N +),则|a 1|+|a 2|+…+|a 15|=________. 解析:由a n =2n -10(n ∈N +)知{a n }是以-8为首项,2为公差的等差数列,又由a n =2n -10≥0,得n ≥5,∴当n ≤5时,a n ≤0,当n >5时,a n >0,∴|a 1|+|a 2|+…+|a 15|=-(a 1+a 2+a 3+a 4)+(a 5+a 6+…+a 15)=20+110=130.27.设数列{a n }满足:a 1=1, a 2=3, 且2na n =(n -1)a n -1+(n +1)a n +1,则a 20的值是________. 解析:∵2na n =(n -1)a n -1+(n +1)a n +1,∴数列{na n }是以a 1=1为首项,2a 2-a 1=5为公差的等差数列,∴20a 20=1+5×19=96,解得a 20=9620=245.28.已知等差数列{a n }为递增数列,其前3项的和为-3,前3项的积为8.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)求数列{a n }的前n 项和S n . 解析:(1)设等差数列{a n }的公差为d ,d >0,∵等差数列{a n }的前3项的和为-3,前3项的积为8,∴⎩⎪⎨⎪⎧ 3a 1+3d =-3,a 1(a 1+d )(a 1+2d )=8,∴⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=2,d =-3或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-4,d =3. ∵d >0,∴a 1=-4,d =3,∴a n =3n -7.(2)∵a n =3n -7,∴a 1=3-7=-4,∴S n =n (-4+3n -7)2=n (3n -11)2.28.已知等差数列{a n }的公差不为零,a 1=25,且a 1,a 11,a 13成等比数列.(1)求{a n }的通项公式;(2)求a 1+a 4+a 7+…+a 3n -2. 解析:(1)设{a n }的公差为d .由题意,得a 211=a 1a 13,即(a 1+10d )2=a 1(a 1+12d ).于是d (2a 1+25d )=0. 又a 1=25,所以d =0(舍去)或d =-2.故a n =-2n +27. (2)令S n =a 1+a 4+a 7+…+a 3n -2.由(1)知a 3n -2=-6n +31,故{a 3n -2}是首项为25,公差为-6的等差数列. 从而S n =n 2(a 1+a 3n -2)=n2(-6n +56)=-3n 2+28n .题型二 等差数列的性质及应用类型一 等差数列项的性质的应用1.在等差数列{a n }中,a 3+a 7=37,则a 2+a 4+a 6+a 8=________. 解析:依题意,得a 2+a 4+a 6+a 8=(a 2+a 8)+(a 4+a 6)=2(a 3+a 7)=74.2.在等差数列{a n }中,3(a 3+a 5)+2(a 7+a 10+a 13)=24,则该数列前13项的和是________. 解析:263.若数列{a n }为等差数列,S n 为其前n 项和,且a 1=2a 3-3,则S 9=________.解析:设等差数列{a n }的公差为d ,a 1=2a 3-3=2a 1+4d -3,∴a 5=a 1+4d =3,S 9=9a 5=27.4.在等差数列{a n }中, a 1,a 2 019为方程x 2-10x +16=0的两根,则a 2+a 1 010+a 2 018=____ 解析:因为a 1,a 2 019为方程x 2-10x +16=0的两根,所以a 1+a 2 019=10.由等差数列的性质可知,a 1 010=a 1+a 2 0192=5,a 2+a 2 018=a 1+a 2 019=10,所以a 2+a 1 010+a 2 018=10+5=15.5.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 6=39,则a 3+a 4=解析:由等差数列{a n }的性质及其S 6=39,可得6(a 1+a 6)2=3(a 3+ a 4)=39,则a 3+ a 4=13.6.数列{a n }满足2a n =a n -1+a n +1(n ≥2),且a 2+a 4+a 6=12,则a 3+a 4+a 5等于解析:数列{a n }满足2a n =a n -1+a n +1(n ≥2),则数列{a n }是等差数列,利用等差数列的性质可知,a 3+a 4+a 5=a 2+a 4+a 6=12.7.设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 2+a 7+a 12=24,则S 13= 解析:由a 2+a 7+a 12=24得3a 7=24,即a 7=8,∴S 13=13(a 1+a 13)2=13a 7=13×8=104.8.等差数列{a n }中,a 3+a 7=6,则{a n }的前9项和等于解析:法一:设等差数列的公差为d ,则a 3+a 7=a 1+2d +a 1+6d =2a 1+8d =6,所以a 1+4d =3.于是{a n }的前9项和S 9=9a 1+9×82d =9(a 1+4d )=9×3=27.法二:由等差数列的性质,得a 1+a 9=a 3+a 7=6,所以数列{a n }的前9项和S 9=9(a 1+a 9)2=9×62=27. 9.数列{a n }满足2a n =a n -1+a n +1(n ≥2),且a 2+a 4+a 6=12,则a 3+a 4+a 5等于 解析:数列{a n }满足2a n =a n -1+a n +1(n ≥2),则数列{a n }是等差数列,利用等差数列的性质可知,a 3+a 4+a 5=a 2+a 4+a 6=12.10.等差数列{a n }的公差为d (d ≠0),且a 3+a 6+a 10+a 13=32,若a m =8,则m 的值为 解析:由a 3+a 6+a 10+a 13=32得4a 8=32,即a 8=8.又d ≠0,所以等差数列{a n }是单调数列,由a m =8,知m =8.11.设S n 为公差不为零的等差数列{a n }的前n 项和,若S 9=3a 8,则S 153a 5等于解析:因为S 9=a 1+a 2+…+a 9=9a 5=3a 8,即3a 5=a 8.又S 15=a 1+a 2+…+a 15=15a 8, 所以S 153a 5=15a 8a 8=15.12.等差数列{a n }的前n 项和为S n ,若a m =10,S 2m -1=110,则m =________. 解析:S 2m -1=(2m -1)(a 1+a 2m -1)2=2(2m -1)a m2=110,解得m =6.类型二:等差数列前n 项和的性质1.在项数为2n +1的等差数列{a n }中,所有奇数项的和为165,所有偶数项的和为150,则n 等于( )A .9B .10C .11D .12解析:选B ,∵等差数列有2n +1项,∴S 奇=(n +1)(a 1+a 2n +1)2,S 偶=n (a 2+a 2n )2.又a 1+a 2n +1=a 2+a 2n ,∴S 偶S 奇=n n +1=150165=1011,∴n =10.2.等差数列{a n }的前n 项和为S n 且S m -1=-2,S m =0,S m +1=3,m ≥2,m ∈N *,则m = 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 =5.3.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 解析: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,即a 7+a 8+a 9=45. 4.已知S n 是等差数列{a n }的前n 项和,若a 1=-2 014,S 2 0142 014-S 2 0082 008=6,则S 2 019=________.解析:由等差数列的性质可得⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 也为等差数列.设其公差为d ,则S 2 0142 014-S 2 0082 008=6d =6,∴d =1.故S 2 0192 019=S 11+2 018d =-2 014+2 018=4,∴S 2 019=8 076. 5.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 10=10,S 20=30,则S 30=________. 解析:由题意知,S 10,S 20-S 10,S 30-S 20成等差数列.则2(S 20-S 10)=S 10+(S 30-S 20),即40=10+(S 30-30),解得S 30=60. 6.若等差数列{a n }的前n 项和S n 满足S 4=4,S 6=12,则S 2=解析:根据等差数列的性质,可得S 2,S 4-S 2,S 6-S 4成等差数列,即2(S 4-S 2)=S 2+S 6-S 4,因此S 2=0.7.设S n 是等差数列{a n }的前n 项和,S 10=16,S 100-S 90=24,则S 100=________. 解析:依题意,S 10,S 20-S 10,S 30-S 20,…,S 100-S 90依次成等差数列,设该等差数列的公差为d .又S 10=16,S 100-S 90=24,因此S 100-S 90=24=16+(10-1)d =16+9d ,解得d =89,因此S 100=10S 10+10×92d =10×16+10×92×89=200.8.在等差数列{a n }中,a 1=-2 015,其前n 项和为S n ,若S 1212-S 1010=2,则S 2 018=解析:设等差数列{a n }的前n 项和为S n =An 2+Bn ,则S n n =An +B ,所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 是等差数列.因为S 1212-S 1010=2,所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 的公差为1,又S 11=a 11=-2 015,所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 是以-2 015为首项,1为公差的等差数列,所以S 2 0182 018=-2 015+2 017×1=2,所以S 2 018=4 036.9.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=________.解析:a 7b 7=2a 72b 7=a 1+a 13b 1+b 13=132(a 1+a 13)132(b 1+b 13)=S 13T 13=3×13-22×13+1=3727.10.设等差数列{a n }、{b n }的前n 项和分别为S n 、T n ,若对任意自然数n 都有S n T n =2n -34n -3,则a 9b 5+b 7+a 3b 8+b 4的值为________. 解析:∵{a n },{b n }为等差数列,∴a 9b 5+b 7+a 3b 8+b 4=a 92b 6+a 32b 6=a 9+a 32b 6=a 6b 6.∵S 11T 11=a 1+a 11b 1+b 11=2a 62b 6=2×11-34×11-3=1941,∴a 6b 6=1941. 类型三:等差数列前n 项和的最值 求等差数列前n 项和S n 最值的2种方法(1)二次函数法:利用等差数列前n 项和的函数表达式S n =an 2+bn ,通过配方或借助图象求二次函数最值的方法求解. (2)通项变号法①a 1>0,d <0时,满足⎩⎪⎨⎪⎧a m ≥0,a m +1≤0的项数m 使得S n 取得最大值为S m ;②当a 1<0,d >0时,满足⎩⎪⎨⎪⎧a m ≤0,a m +1≥0的项数m 使得S n 取得最小值为S m .1.已知等差数列{a n }中,a 1=11,a 5=-1,则{a n }的前n 项和S n 的最大值是 解析:设数列{a n }的公差为d ,则d =a 5-a 15-1=-3,所以a n =a 1+(n -1)d =-3n +14,由⎩⎪⎨⎪⎧ a n ≥0,a n +1≤0⇒⎩⎪⎨⎪⎧14-3n ≥0,11-3n ≤0,解得113≤n ≤143,即n =4,所以{a n }的前4项和最大,且S 4=4×11+4×32×(-3)=26. 2.等差数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1=13,S 3=S 11,当S n 最大时,n 的值是 解析:法一:由S 3=S 11,得a 4+a 5+…+a 11=0,根据等差数列的性质,可得a 7+a 8=0.根据首项等于13可推知这个数列递减,从而得到a 7>0,a 8<0,故n =7时,S n 最大. 法二:由S 3=S 11,可得3a 1+3d =11a 1+55d ,把a 1=13代入,得d =-2,故S n =13n -n (n -1)=-n 2+14n .根据二次函数的性质,知当n =7时S n 最大. 法三:根据a 1=13,S 3=S 11,知这个数列的公差不等于零,且这个数列的和是先递增后递减.根据公差不为零的等差数列的前n 项和是关于n 的二次函数,以及二次函数图像的对称性,可得只有当n =3+112=7时,S n 取得最大值. 4.等差数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 5+a 7=4,a 6+a 8=-2,则当S n 取最大值时,n 的值是________.解析:依题意得2a 6=4,2a 7=-2,a 6=2>0,a 7=-1<0.又数列{a n }是等差数列,所以在该数列中,前6项均为正数,自第7项起以后各项均为负数,于是当S n 取最大值时,n =6.5.等差数列{a n }中,已知a 5>0,a 4+a 7<0,则{a n }的前n 项和S n 的最大值为( )A .S 7B .S 6C .S 5D .S 4解析:C ,∵⎩⎪⎨⎪⎧ a 4+a 7=a 5+a 6<0,a 5>0,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 5>0,a 6<0,∴S n 的最大值为S 5. 6.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.解析:(1)设{a n }的公差为d ,由题意得3a 1+3d =-15.又a 1=-7,所以d =2.所以{a n }的通项公式为a n =2n -9.(2)法一:(二次函数法)由(1)得S n =n (a 1+a n )2=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.法二:(通项变号法)由(1)知a n =2n -9,则S n =n (a 1+a n )2=n 2-8n .由S n 最小⇔⎩⎪⎨⎪⎧a n ≤0,a n +1≥0, 即⎩⎪⎨⎪⎧2n -9≤0,2n -7≥0,∴72≤n ≤92,又n ∈N *,∴n =4,此时S n 的最小值为S 4=-16. 7.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,n ∈N *,满足a 1+a 2=10,S 5=40.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =|13-a n |,求数列{b n }的前n 项和T n . 解析:(1)设等差数列{a n }的公差为d ,由题意知,a 1+a 2=2a 1+d =10,S 5=5a 3=40,即a 3=8,所以a 1+2d =8, 所以⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=4,d =2,所以a n =4+(n -1)·2=2n +2. (2)令c n =13-a n =11-2n ,b n =|c n |=|11-2n |=⎩⎪⎨⎪⎧11-2n ,n ≤5,2n -11,n ≥6, 设数列{c n }的前n 项和为Q n ,则Q n =-n 2+10n .当n ≤5时,T n =b 1+b 2+…+b n =Q n =-n 2+10n .当n ≥6时,T n =b 1+b 2+…+b n =c 1+c 2+…+c 5-(c 6+c 7+…+c n )=-Q n +2Q 5=n 2-10n +2(-52+10×5)=n 2-10n +50.8.已知等差数列{a n }的前三项和为-3,前三项的积为8.(1)求等差数列{a n }的通项公式;(2)若a 2,a 3,a 1成等比数列,求数列{|a n |}的前n 项和T n . 解析:(1)设等差数列{a n }的公差为d ,则a 2=a 1+d ,a 3=a 1+2d . 由题意得⎩⎪⎨⎪⎧ 3a 1+3d =-3,a 1(a 1+d )(a 1+2d )=8,解得⎩⎪⎨⎪⎧ a 1=2,d =-3或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-4,d =3.所以由等差数列通项公式可得,a n =2-3(n -1)=-3n +5或a n =-4+3(n -1)=3n -7. 故a n =-3n +5或a n =3n -7.(2)当a n =-3n +5时,a 2,a 3,a 1分别为-1,-4,2,不成等比数列; 当a n =3n -7时,a 2,a 3,a 1分别为-1,2,-4,成等比数列,满足条件.故|a n |=|3n -7|=⎩⎪⎨⎪⎧-3n +7,n =1,2,3n -7,n ≥3.记数列{3n -7}的前n 项和为S n , 则S n =n [(-4)+(3n -7)]2=32n 2-112n . 当n ≤2时,T n =|a 1|+|a 2|+…+|a n |=-(a 1+a 2+…+a n )=-32n 2+112n , 当n ≥3时,T n =|a 1|+|a 2|+|a 3|+…+|a n |=-(a 1+a 2)+(a 3+a 4+…+a n ) =S n -2S 2=32n 2-112n +10,综上知:T n =⎩⎨⎧ -32n 2+112n ,n ≤2,32n 2-112n +10,n ≥3.题型三 等差数列的判定与证明等差数列的判定与证明方法与技巧1.设数列{a n }的前n 项和为S n ,且a n =-2n +1,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 的前11项和为解析:∵a n =-2n +1,∴数列{a n }是以-1为首项,-2为公差的等差数列,∴S n =n [-1+(-2n +1)]2=-n 2,∴S n n =-n 2n =-n ,∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 是以-1为首项,-1为公差的等差数列,∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n n 的前11项和为11×(-1)+11×102×(-1)=-66. 2.已知S n 是等差数列{a n }的前n 项和,S 2=2,S 3=-6.(1)求数列{a n }的通项公式和前n 项和S n ;(2)是否存在正整数n ,使S n ,S n +2+2n ,S n +3成等差数列?若存在,求出n ;若不存在,请说明理由.解析:(1)设数列{a n }的公差为d ,则⎩⎪⎨⎪⎧ 2a 1+d =2,3a 1+3×22d =-6,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1=4,d =-6, ∴a n =4-6(n -1)=10-6n ,S n =na 1+n (n -1)2d =7n -3n 2. (2)由(1)知S n +S n +3=7n -3n 2+7(n +3)-3(n +3)2=-6n 2-4n -6, 2(S n +2+2n )=2(-3n 2-5n +2+2n )=-6n 2-6n +4,若存在正整数n 使得S n ,S n +2+2n ,S n +3成等差数列,则-6n 2-4n -6=-6n 2-6n +4,解得n =5,∴存在n =5,使S n ,S n +2+2n ,S n +3成等差数列.3.已知数列{a n }是等差数列,且a 1,a 2(a 1<a 2)分别为方程x 2-6x +5=0的两个实根.(1)求数列{a n }的前n 项和S n ;(2)在(1)中,设b n =S n n +c,求证:当c =-12时,数列{b n }是等差数列. 解析:(1)∵a 1,a 2(a 1<a 2)分别为方程x 2-6x +5=0的两个实根,∴a 1=1,a 2=5,∴等差数列{a n }的公差为4,∴S n =n ·1+n (n -1)2·4=2n 2-n . (2)证明:当c =-12时,b n =S n n +c =2n 2-n n -12=2n , ∴b n +1-b n =2(n +1)-2n =2,b 1=2.∴数列{b n }是以2为首项,2为公差的等差数列.4.已知等差数列的前三项依次为a ,4,3a ,前n 项和为S n ,且S k =110.(1)求a 及k 的值;(2)已知数列{b n }满足b n =S n n,证明数列{b n }是等差数列,并求其前n 项和T n . 解析:(1)设该等差数列为{a n },则a 1=a ,a 2=4,a 3=3a ,由已知有a +3a =8,得a 1=a =2,公差d =4-2=2,所以S k =ka 1+k (k -1)2·d =2k +k (k -1)2×2=k 2+k . 由S k =110,得k 2+k -110=0,解得k =10或k =-11(舍去),故a =2,k =10.(2)由(1)得S n =n (2+2n )2=n (n +1),则b n =S n n=n +1, 故b n +1-b n =(n +2)-(n +1)=1,即数列{b n }是首项为2,公差为1的等差数列,所以T n =n (2+n +1)2=n (n +3)2. 5.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,a n ≠0,a n a n +1=λS n -1,其中λ为常数.(1)证明:a n +2-a n =λ;(2)是否存在λ,使得{a n }为等差数列?并说明理由.解析:(1)证明 由题设知a n a n +1=λS n -1,a n +1a n +2=λS n +1-1,两式相减得a n +1(a n +2-a n )=λa n +1,由于a n +1≠0,所以a n +2-a n =λ.(2)解 由题设知a 1=1,a 1a 2=λS 1-1,可得a 2=λ-1.由(1)知,a 3=λ+1.令2a 2=a 1+a 3,解得λ=4.故a n +2-a n =4,由此可得{a 2n -1}是首项为1,公差为4的等差数列,a 2n -1=4n -3;{a 2n }是首项为3,公差为4的等差数列,a 2n =4n -1.所以a n =2n -1,a n +1-a n =2, 因此存在λ=4,使得数列{a n }为等差数列.6.已知数列{a n }中,a 1=35,a n =2-1a n -1(n ≥2,n ∈N *),数列{b n }满足b n =1a n -1(n ∈N *). (1)求证:数列{b n }是等差数列;(2)求数列{a n }中的最大项和最小项,并说明理由.解析:(1)证明:因为a n =2-1a n -1(n ≥2,n ∈N *),b n =1a n -1(n ∈N *), 所以b n +1-b n =1a n +1-1-1a n -1=1⎝⎛⎭⎫2-1a n -1-1a n -1=a n a n -1-1a n -1=1. 又b 1=1a 1-1=-52. 所以数列{b n }是以-52为首项,1为公差的等差数列. (2)由(1)知b n =n -72,则a n =1+1b n =1+22n -7.设f (x )=1+22x -7, 则f (x )在区间⎝⎛⎭⎫-∞,72和⎝⎛⎭⎫72,+∞上为减函数.所以当n =3时,a n 取得最小值-1,当n =4时,a n 取得最大值3.7.已知数列{a n }满足a 1=1,且na n +1-(n +1)a n =2n 2+2n .(1)求a 2,a 3;(2)证明数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是等差数列,并求{a n }的通项公式. 解析:(1)由已知,得a 2-2a 1=4,则a 2=2a 1+4,又a 1=1,所以a 2=6.由2a 3-3a 2=12,得2a 3=12+3a 2,所以a 3=15.(2)由已知na n +1-(n +1)a n =2n (n +1),得na n +1-(n +1)a n n (n +1)=2,即a n +1n +1-a n n=2, 所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是首项为a 11=1,公差d =2的等差数列. 则a n n=1+2(n -1)=2n -1,所以a n =2n 2-n . 8.已知数列{a n }满足a 1=2,n (a n +1-n -1)=(n +1)(a n +n )(n ∈N *).(1)求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是等差数列,并求其通项公式; (2)设b n =2a n -15,求数列{|b n |}的前n 项和T n .解析:(1)证明:∵n (a n +1-n -1)=(n +1)(a n +n )(n ∈N *),∴na n +1-(n +1)a n =2n (n +1),∴a n +1n +1-a n n=2, ∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是等差数列,其公差为2,首项为2,∴a n n =2+2(n -1)=2n . (2)由(1)知a n =2n 2,∴b n =2a n -15=2n -15,则数列{b n }的前n 项和S n =n (-13+2n -15)2=n 2-14n . 令b n =2n -15≤0,n ∈N *,解得n ≤7.∴n ≤7时,数列{|b n |}的前n 项和T n =-b 1-b 2-…-b n =-S n =-n 2+14n . n ≥8时,数列{|b n |}的前n 项和T n =-b 1-b 2-…-b 7+b 8+…+b n =-2S 7+S n = -2×(72-14×7)+n 2-14n =n 2-14n +98.∴T n =⎩⎪⎨⎪⎧14n -n 2,n ≤7,n 2-14n +98,n ≥8.。

【高考调研】2020届高考数学总复习 第六章 数列配套单元测试(含解析)理 新人教A版

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第六章 单元测试一、选择题(本大题共10小题,每小题5分,共50分.每小题中只有一项符合题目要求)1.若{a n }为等差数列,且a 7-2a 4=-1,a 3=0,则公差d = ( )A .-2B .-12C.12 D .2答案 B解析 由等差中项的定义结合已知条件可知2a 4=a 5+a 3,∴2d =a 7-a 5=-1,即d =-12.故选B. 2.在等比数列{a n }中,若a 3a 5a 7a 9a 11=243,则a 29a 11的值为( )A .9B .1C .2D .3答案 D解析 由等比数列性质可知a 3a 5a 7a 9a 11=a 57=243,所以得a 7=3,又a 29a 11=a 7a 11a 11=a 7,故选D.3.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1+a 5=12S 5,且a 9=20,则S 11=( )A .260B .220C .130D .110答案 D 解析 ∵S 5=a 1+a 52×5,又∵12S 5=a 1+a 5,∴a 1+a 5=0.∴a 3=0,∴S 11=a 1+a 112×11=a 3+a 92×11=0+202×11=110,故选D.4.各项均不为零的等差数列{a n }中,若a 2n -a n -1-a n +1=0(n ∈N *,n ≥2),则S 2 009等于 A .0 B .2 C .2 009 D .4 018答案 D解析 各项均不为零的等差数列{a n },由于a 2n -a n -1-a n +1=0(n ∈N *,n ≥2),则a 2n -2a n=0,a n =2,S 2 009=4 018,故选D.5.数列{a n }是等比数列且a n >0,a 2a 4+2a 3a 5+a 4a 6=25,那么a 3+a 5的值等于 A .5 B .10 C .15 D .20答案 A解析 由于a 2a 4=a 23,a 4a 6=a 25,所以a 2·a 4+2a 3·a 5+a 4·a 6=a 23+2a 3a 5+a 25=(a 3+a 5)2=25.所以a 3+a 5=±5.又a n >0,所以a 3+a 5=5.所以选A.6.首项为1,公差不为0的等差数列{a n }中,a 3,a 4,a 6是一个等比数列的前三项,则这个等比数列的第四项是( )A .8B .-8C .-6D .不确定答案 B解析 a 24=a 3·a 6⇒(1+3d )2=(1+2d )·(1+5d ) ⇒d (d +1)=0⇒d =-1,∴a 3=-1,a 4=-2,∴q =2. ∴a 6=a 4·q =-4,第四项为a 6·q =-8.7.设函数f (x )满足f (n +1)=2f n +n 2(n ∈N *),且f (1)=2,则f (20)=( )A .95B .97C .105D .192答案 B解析 f (n +1)=f (n )+n 2,∴⎩⎪⎨⎪⎧f 20=f 19+192,f 19=f 18+182,……f 2=f 1+12.累加,得f (20)=f (1)+(12+22+…+192)=f (1)+19×204=97.8.若a x -1,a y,a-x +1(a >0,且a ≠1)成等比数列,则点(x ,y )在平面直角坐标系内的轨迹位于( )A .第一象限B .第二象限C .第三象限D .第四象限答案 D解析 ∵成等比,∴(a y )2=ax -1·a-x +1.即2y =x -1-x +1,x -1>0,∴x >1.x -1<x +1,∴y <0,∴位于第四象限.9.已知等比数列{a n }的公比q <0,其前n 项的和为S n ,则a 9S 8与a 8S 9的大小关系是 A .a 9S 8>a 8S 9 B .a 9S 8<a 8S 9 C .a 9S 8≥a 8S 9 D .a 9S 8≤a 8S 9答案 A解析 a 9S 8-a 8S 9=a 9a 11-q 81-q -a 8a 11-q 91-q =a 8a 1q -q 9-1+q 91-q=-a 1a 8=-a 21q 7,因为a 21>0,q <0,所以-a 21q 7>0,即a 9S 8>a 8S 9,故选A.10.在等差数列{a n }中,前n 项和为S n ,且S 2 011=-2 011,a 1 007=3,则S 2 012的值为 A .1 006 B .-2 012 C .2 012 D .-1 006答案 C解析 方法一 设等差数列的首项为a 1,公差为d ,根据题意可得, ⎩⎪⎨⎪⎧S 2 011=2 011a 1+2 011× 2 011-12d =-2 011,a 1 007=a 1+1 006d =3,即⎩⎪⎨⎪⎧a 1+1 005d =-1,a 1+1 006d =3,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-4 021,d =4.所以,S 2 012=2 012a 1+2 012× 2 012-12d=2 012×(-4 021)+2 012×2 011×2 =2 012×(4 022-4 021)=2012. 方法二 由S 2 011=2 011a 1+a 2 0112=2 011a 1 006=-2 011, 解得a 1 006=-1,则S 2 012=2 012a 1+a 2 0122=2 012a 1 006+a 1 0072=2 012×-1+32=2 012.二、填空题(本大题共6小题,每小题5分,共30分,把答案填在题中横线上)11.若m ,n ,m +n 成等差数列,m ,n ,m ·n 成等比数列,则椭圆x 2m +y 2n=1的离心率为________.答案22解析 由题意知2n =m +m +n ,∴n =2m .又n 2=m ·m ·n ,∴n =m 2,∴m 2=2m . ∴m =2,∴n =4,∴a 2=4,b 2=2,c 2=2. ∴e =c a =22. 12.数列{a n },{b n }的前n 项和分别为S n 和T n ,若S n T n =2n 3n +1,则a 100b 100=________.答案199299解析a 100b 100=a 1+a 1992b 1+b 1992=S 199T 199=199299. 13.等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 3=6,a 3=4,则公差d 等于________. 答案 2 解析 ∵S 3=a 1+a 3×32=6,而a 3=4,∴a 1=0.∴d =a 3-a 12=2.14.某人从2012年1月份开始,每月存入银行100元,月利率是3‰(不计复利),到2012年12月底取出的本利和应是________元.答案 1 223.4解析 应为1 200+0.3×12+0.3×11+…+0.3=1 200+0.3×12×132=1 223.4(元).15.已知各项都为正数的等比数列{a n }中,a 2·a 4=4,a 1+a 2+a 3=14,则满足a n ·a n +1·a n+2>19的最大正整数n 的值为________. 答案 4解析 设等比数列{a n }的公比为q ,其中q >0,依题意得a 23=a 2·a 4=4.又a 3>0,因此a 3=a 1q 2=2,a 1+a 2=a 1+a 1q =12,由此解得q =12,a 1=8,a n =8×(12)n -1=24-n ,a n ·a n +1·a n+2=29-3n.由于2-3=18>19,因此要使29-3n >19,只要9-3n ≥-3,即n ≤4,于是满足a n ·a n +1·a n+2>19的最大正整数n 的值为4. 16.等比数列{a n }的首项为a 1=1,前n 项和为S n ,若S 10S 5=3132,则公比q 等于________.答案 -12解析 因为S 10S 5=3132,所以S 10-S 5S 5=31-3232=-132,即q 5=(-12)5,所以q =-12. 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.(本小题满分10分)数列{a n }中,a 1=1,a n ,a n +1是方程x 2-(2n +1)x +1b n=0的两个根,求数列{b n }的前n 项和S n .答案 S n =nn +1解析 ∵a n ,a n +1是x 2-(2n +1)x +1b n=0的两根,∴a n +a n +1=2n +1,a n ·a n +1=1b n.∴a n +1+a n +2=2n +3. ∴a n +2-a n =2. ∴a 3-a 1=2,a 5-a 3=2,……a 2n -1-a 2n -3=2.∴a 2n -1-a 1=2(n -1).∴a 2n -1=2n -1,∴当n 为奇数时,a n =n . 同理可得当n 为偶数时a n =n . ∴a n =n . ∴b n =1a n ·a n +1=1nn +1=1n -1n +1. ∴S n =b 1+b 2+b 3+…+b n=1-12+12-13+13-14+…+1n -1n +1=1-1n +1=nn +1. 18.(本小题满分12分)成等差数列的三个正数的和等于15,并且这三个数分别加上2、5、13后成为等比数列{b n }中的b 3、b 4、b 5.(1)求数列{b n }的通项公式;(2)数列{b n }的前n 项和为S n ,求证:数列{S n +54}是等比数列.答案 (1)b n =54·2n -1=5·2n -3(2)略解析 (1)设成等差数列的三个正数分别为a -d ,a ,a +d . 依题意,得a -d +a +a +d =15,解得a =5. 所以{b n }中的b 3,b 4,b 5依次为7-d,10,18+d . 依题意,有(7-d )(18+d )=100, 解得d =2或d =-13(舍去). 故{b n }的第3项为5,公比为2.由b 3=b 1·22,即5=b 1·22,解得b 1=54.所以{b n }是以54为首项,2为公比的等比数列,其通项公式为b n =54·2n -1=5·2n -3.(2)数列{b n }的前n 项和S n =541-2n1-2=5·2n -2-54, 即S n +54=5·2n -2.所以S 1+54=52,S n +1+54S n +54=5·2n -15·2n -2=2.因此{S n +54}是以52为首项,公比为2的等比数列.19.(本小题满分12分)已知数列{x n }的首项x 1=3,通项x n =2n p +nq (n ∈N *,p ,q 为常数),且x 1,x 4,x 5成等差数列,求:(1)p ,q 的值;(2)数列{x n }的前n 项的和S n 的公式.解析 (1)由x 1=3,得2p +q =3,又x 4=24p +4q ,x 5=25p +5q ,且x 1+x 5=2x 4,得3+25p +5q =25p +8q ,解得p =1,q =1. (2)S n =(2+22+…+2n )+(1+2+…+n )=2n +1-2+n n +12.20.(本小题满分12分)已知{a n }是各项均为正数的等比数列,且a 1+a 2=2(1a 1+1a 2),a 3+a 4+a 5=64(1a 3+1a 4+1a 5).(1)求{a n }的通项公式;(2)设b n =(a n +1a n)2,求数列{b n }的前n 项和T n .解析 (1)设{a n }的公比为q ,则a n =a 1q n -1.由已知,有⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 1q =2⎝ ⎛⎭⎪⎫1a 1+1a 1q ,a 1q 2+a 1q 3+a 1q 4=64⎝ ⎛⎭⎪⎫1a 1q 2+1a 1q 3+1a 1q 4,化简,得⎩⎪⎨⎪⎧a 21q =2,a 21q 6=64.又a 1>0,故q =2,a 1=1. 所以a n =2n -1.(2)由(1)知,b n =⎝⎛⎭⎪⎫a n +1a n 2=a 2n +1a 2n +2=4n -1+14n -1+2.因此,T n =(1+4+…+4n -1)+(1+14+…+14n -1)+2n =1-4n1-4+1-14n 1-14+2n =13(4n -41-n)+2n +1.21.(本小题满分12分)某企业2010年的纯利润为500万元,因设备老化等原因,企业的生产能力将逐年下降.若不进行技术改造,预测从2011年起每年比上一年纯利润减少20万元,2011年初该企业一次性投入资金600万元进行技术改造,预测在未扣除技术改造资金的情况下,第n 年(2011年为第一年)的利润为500(1+12n )万元(n 为正整数).(1)设从2011年起的前n 年,若该企业不进行技术改造的累计纯利润为A n 万元,进行技术改造后的累计纯利润为B n 万元(须扣除技术改造资金),求A n ,B n 的表达式;(2)依上述预测,从2011年起该企业至少经过多少年,进行技术改造后的累计纯利润超过不进行技术改造的累计纯利润?思路 (1)A n 是一个等差数列的前n 项和,B n 是一个常数数列和一个等比数列的组合的前n 项和,根据数列的求和公式,就可以求出A n ,B n 的表达式.(2)建模B n >A n ,解这个关于n 的不等式.解析 (1)依题意知,A n 是一个以480为首项,-20为公差的等差数列的前n 项和,所以A n =480n +n n -12×(-20)=490n -10n 2,B n =500(1+12)+500(1+122)+…+500(1+12n )-600=500n +500(12+122+…+12n )-600=500n +500×12[1-12n]1-12-600=500n -5002n -100.(2)依题意得,B n >A n ,即500n -5002n -100>490n -10n 2,可化简得502n <n 2+n -10.∴可设f (n )=502n ,g (n )=n 2+n -10.又∵n ∈N *,∴可知f (n )是减函数,g (n )是增函数. 又f (3)=508>g (3)=2,f (4)=5016<g (4)=10.则当n =4时不等式成立,即4年.22.(本小题满分12分)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足S n +n =2a n (n ∈N *). (1)证明:数列{a n +1}为等比数列,并求数列{a n }的通项公式;(2)若b n =(2n +1)a n +2n +1,数列{b n }的前n 项和为T n .求满足不等式T n -22n -1>2 010的n的最小值.解析 (1)因为S n +n =2a n ,所以S n -1=2a n -1-(n -1)(n ≥2,n ∈N *).两式相减,得a n=2a n -1+1.所以a n +1=2(a n -1+1)(n ≥2,n ∈N *),所以数列{a n +1}为等比数列. 因为S n +n =2a n ,令n =1得a 1=1.a 1+1=2,所以a n +1=2n ,所以a n =2n -1.(2)因为b n =(2n +1)a n +2n +1,所以b n =(2n +1)·2n. 所以T n =3×2+5×22+7×23+…+(2n -1)·2n -1+(2n +1)·2n,① 2T n =3×22+5×23+…+(2n -1)·2n+(2n +1)·2n +1,②①-②,得-T n =3×2+2(22+23+ (2))-(2n +1)·2n +1=6+2×22-2n +11-2-(2n +1)·2n +1=-2+2n +2-(2n +1)·2n +1=-2-(2n -1)·2n +1.所以T n =2+(2n -1)·2n +1.若T n -22n -1>2 010, 则2+2n -1·2n +12n -1>2 010,即2n +1>2 010.由于210=1 024,211=2 048,所以n +1≥11,即n ≥10.所以满足不等式T n -22n -1>2 010的n 的最小值是10.1.已知数列{a n }是各项均为正数的等比数列,数列{b n }是等差数列,且a 6=b 7,则有 A .a 3+a 9≤b 4+b 10 B .a 3+a 9≥b 4+b 10 C .a 3+a 9≠b 4+b 10D .a 3+a 9与b 4+b 10的大小关系不确定 答案 B解析 记等比数列{a n }的公比为q ,由数列{b n }为等差数列可知b 4+b 10=2b 7.又数列{a n }是各项均为正数的等比数列,∴a 3+a 9=a 3(1+q 6)=a 6(1+q6q3)=b 7(1+q6q3),又1+q6q3=1q3+q 3≥2,当且仅当q =1时,等号成立,∴a 3+a 9≥b 4+b 10.故选B.2.已知a n =32n -11(n ∈N +),数列{a n }的前n 项和为S n ,则使S n >0的n 的最小值是A .5B .6C .10D .11答案 D解析 令f (x )=32x -11知f (x )关于(112,0)对称,∴a 1+a 10=a 2+a 9=a 3+a 8=a 5+a 6=0, 且a 6>a 7>a 8>a 9>a 10>…>0. ∴S 10=0,S 11>0,选D.3.数列{a n }中,S n 为其前n 项和,已知S 1=1,S 2=2,且S n +1-3S n +2S n -1=0(n ∈N *且n ≥2),则此数列为( )A .等差数列B .等比数列C .从第二项起为等差数列D .从第二项起为等比数列 答案 D解析 S n +1-3S n +2S n -1=0, ∴S n +1-S n =2S n -2S n -1,∴a n +1=2a n . 又a 1=1,a 2=1,∴从第二项起为等比数列.4.已知数列{a n }满足a 1=23,且对任意的正整数m ,n ,都有a m +n =a m +a n ,则a nn 等于A.12 B.23 C.32 D .2答案 B解析 令m =1,得a n +1=a 1+a n ,即a n +1-a n =a 1=23,可知数列{a n }是首项为a 1=23,公差为d =23的等差数列,于是a n =23+(n -1)·23=23n ,即a n n =23.故选B.5.设a 1,a 2,…,a 50是以-1,0,1这三个整数中取值的数列,若a 1+a 2+…+a 50=9且(a 1+1)2+(a 2+1)2+…+(a 50+1)2=107,则a 1,a 2,…,a 50当中取零的项共有A .11个B .12个C .15个D .25个答案 A解析 (a 1+1)2+(a 2+1)2+…+(a 50+1)2=a 21+a 22+…+a 250+2(a 1+a 2+…+a 50)+50=107,∴a 21+a 22+…+a 250=39,∴a 1,a 2,…,a 50中取零的项应为50-39=11个,故选A.6.已知等差数列{a n }满足a 1+a 2+a 3+…+a 101=0,则有 ( )A .a 1+a 101>0B .a 2+a 100<0C .a 3+a 99=0D .a 51=51答案 C解析 由题意,得a 1+a 2+…+a 101=a 1+a 1012×101=0.所以a 1+a 101=a 2+a 100=a 3+a 99=0.7.已知数列{a n },{b n }满足a 1=1,且a n ,a n +1是函数f (x )=x 2-b n x +2n的两个零点,则b 10=________.答案 64解析 a n +a n +1=b n ,a n ·a n +1=2n, ∴a n +1·a n +2=2n +1.∴a n +2=2a n .又∵a 1=1,a 1·a 2=2,∴a 2=2. ∴a 2n =2n,a 2n -1=2n -1(n ∈N *).∴b 10=a 10+a 11=64.8.已知S n 是等差数列{a n }的前n 项和,S 10>0并且S 11=0,若S n ≤S k 对n ∈N *恒成立,则正整数k 构成的集合为________.答案 {5,6}解析 等差数列中由S 10>0,S 11=0,得S 10=10a 1+a 102>0⇒a 1+a 10>0⇒a 5+a 6>0,S 11=11a 1+a 112=0⇒a 1+a 11=2a 6=0,故可知,等差数列{a n }是递减数列且a 6=0,所以S 5=S 6≥S n ,即k =5或6.∴集合为{5,6}.9.(2013·衡水调研)已知各项均为正数的数列{a n }的前n 项和为S n ,函数f (x )=12px2-(p +q )x +q ln x (其中p 、q 均为常数,且p >q >0),当x =a 1时,函数f (x )取得极小值,点(a n,2S n )(n ∈N *)均在函数y =2px 2-q x+f ′(x )+q 的图像上.(其中f ′(x )是函数f (x )的导函数)(1)求a 1的值;(2)求数列{a n }的通项公式; (3)记b n =4S n n +3·q n,求数列{b n }的前n 项和T n . 解析 (1)由题易得f (x )的定义域为(0,+∞).f ′(x )=px -(p +q )+q x =px 2-p +q x +q x =x -1px -qx.令f ′(x )=0,得x =1或x =qp. ∵p >q >0,∴0<q p<1.当x 变化时,f ′(x )、f (x )的变化情况如下表:(0,q p ) q p(q p,1) 1 (1,+∞)f ′(x ) +0 -0 +f (x )极大值极小值1(2)依题意,y =2px 2-q x+f ′(x )+q =2px 2+px -p , 2S n =2p ·a 2n +p ·a n -p (n ∈N *).∴2a 1=2p ·a 21+pa 1-p . 由a 1=1,得p =1. ∴2S n =2a 2n +a n -1.①∴当n ≥2时,2S n -1=2a 2n -1+a n -1-1. ②①-②得2a n =2(a 2n -a 2n -1)+a n -a n -1. ∴2(a 2n -a 2n -1)-(a n +a n -1)=0. ∴(a n +a n -1)(a n -a n -1-12)=0.由于a n +a n -1>0,∴a n -a n -1=12(n ≥2).∴{a n }是以a 1=1为首项,12为公差的等差数列.∴a n =1+(n -1)×12=n +12.(3)S n =n +n n -12·12=n 2+3n 4,∴b n =4S n n +3·q n =nq n .∴T n =q +2q 2+3q 3+…+(n -1)qn -1+nq n.③已知p >q >0,而由(2)知p =1,则q ≠1. ∴qT n =q 2+2q 3+3q 4+…+(n -1)q n +nqn +1.④由③-④,得(1-q )T n =q +q 2+q 3+…+q n -1+q n-nq n +1=q 1-q n 1-q-nq n +1.∴T n =q 1-q n 1-q 2-nq n +11-q. 10.将数列{a n }中的所有项按每一行比上一行多两项的规则排成如下数表:a 1a 2 a 3 a 4a 5 a 6 a 7 a 8 a 9…已知表中的第一列数a 1,a 2,a 5,…构成一个等差数列,记为{b n },且b 2=4,b 5=12.表中每一行正中间一个数a 1,a 3,a 7,…构成数列{c n },其前n 项和为S n .(1)求数列{b n }的通项公式;(2)若上表中,从第二行起,每一行中的数按从左到右的顺序均构成等比数列,公比为同一个正数,且a 13=1.①求S n ;②记M ={n |(n +1)c n ≥λ,n ∈N *},若集合M 的元素个数为3,求实数λ的取值范围. 解析 (1)设数列{b n }的公差为d ,则⎩⎪⎨⎪⎧b 1+d =4,b 1+4d =10,解得⎩⎪⎨⎪⎧b 1=2,d =2,所以b n =2n .(2)①设每一行组成的等比数列的公比为q .由于前n 行共有1+3+5+…+(2n -1)=n 2个数,且 32<13<42,所以a 10=b 4=8.所以a 13=a 10q 3=8q 3,又a 13=1,解得q =12.由已知可得c n =b n qn -1,因此c n =2n ·(12)n -1=n2n -2.所以S n =c 1+c 2+c 3+…+c n =12-1+220+321+…+n2n -2. 12S n =120+221+…+n -12n -2+n2n -1. 因此12S n =12-1+120+121+…+12n -2-n 2n -1=4-12n -2-n 2n -1=4-n +22n -1.解得S n =8-n +22n -2.②由①知,c n =n2n -2,不等式(n +1)c n ≥λ,可化为n n +12n -2≥λ.设f (n )=n n +12n -2,因为f (n +1)-f (n )=n +12-n2n -1,所以当n ≥3时,f (n +1)<f (n ).计算得f (1)=4,f (2)=f (3)=6,f (4)=5,f (5)=154.因为集合M 的元素个数为3,所以λ的取值范围是(4,5]. 11.已知数列{a n },a 1=1,a n =λa n -1+λ-2(n ≥2).(1)当λ为何值时,数列{a n }可以构成公差不为零的等差数列,并求其通项公式; (2)若λ=3,令b n =a n +12,求数列{b n }的前n 项和S n .解析 (1)a 2=λa 1+λ-2=2λ-2,a 3=λa 2+λ-2=2λ2-2λ+λ-2=2λ2-λ-2.∵a 1+a 3=2a 2,∴1+2λ2-λ-2=2(2λ-2), 得2λ2-5λ+3=0,解得λ=1或λ=32.当λ=32时,a 2=2×32-2=1,a 1=a 2,故λ=32不合题意舍去;当λ=1时,代入a n =λa n -1+λ-2可得a n -a n -1=-1. ∴数列{a n }构成首项为a 1=1,d =-1的等差数列. ∴a n =2-n .(2)当λ=3时,a n =3a n -1+1, 即a n +12=3(a n -1+12),即b n =3b n -1.∴数列{b n }构成首项为b 1=32,公比为3的等比数列.∴b n =32×3n -1=3n2.∴S n =321-3n1-3=34(3n-1). 12.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 4+a 2=2S 3,等比数列{b n }满足b 1=a 2,b 2=a 4.(1)求证:{b n }中的每一项均为{a n }中的项;(2)若a 1=12,数列{c n }满足:b n +1·c n =(-1)n(1+2log 2b n ),求数列{c n }的前n 项和T n .解析 (1)证明:设等差数列{a n }的公差为d ,由S 4+a 2=2S 3得4a 1+6d +a 1+d =6a 1+6d ,∴a 1=d .则a n =a 1+(n -1)d =na 1.∴b 1=2a 1,b 2=4a 1,等比数列{b n }的公比q =b 2b 1=2. 则b n =2a 1·2n -1=2na 1.∵2n∈N *,∴{b n }中的每一项均为{a n }中的项. (2)解析:∵a 1=12,∴b n =2n×12=2n -1.由b n +1·c n =(-1)n(1+2log 2b n ),得2n·c n =(-1)n[1+2(n -1)]=(-1)n(2n -1). ∴c n =-1n2n -12n=(2n -1)(-12)n.T n =(-12)+3(-12)2+5(-12)3+…+(2n -1)(-12)n ,-2T n =1+3(-12)+5(-12)2+…+(2n -1)(-12)n -1.两式相减,得-3T n =1+2(-12)+2(-12)2+…+2(-12)n -1-(2n -1)(-12)n=1-2+2·[1+(-12)+(-12)2+…+(-12)n -1]-(2n -1)(-12)n=-1+2·1--12n1--12-(2n -1)(-12)n=-1+43-43(-12)n -(2n -1)(-12)n=13-6n +13(-12)n ,∴T n =6n +19(-12)n -19. 13.已知数列{a n }中,a 1=2,a n +1-a n -2n -2=0,(n ∈N *). (1)求数列{a n }的通项公式; (2)设b n =1a n +1+1a n +2+1a n +3+…+1a 2n,若对任意的正整数n ,当m ∈[-1,1]时,不等式t 2-2mt +16>b n 恒成立,求实数t 的取值范围.解析 (1)由题意得a n -a n -1=2n (n ≥2), 累差叠加,得a n =n (n +1)(n ≥2). 又a 1=2,所以a n =n (n +1),(n ∈N *). (2)b n =1n +1n +2+1n +2n +3+…+12n2n +1=1n +1-12n +1=nn +12n +1=n2n 2+3n +1,b n =12n +1n+3,b n 的最大值为b 1=16, 所以t 2-2mt +16>16恒成立,m ∈[-1,1].构造g (m )=-2tm +t 2,即g (m )>0恒成立m ∈[-1,1]. 当t =0,不成立; 当t ≠0,g (m )是一次函数,⎩⎪⎨⎪⎧g -1>0,g1>0,解得t ∈(-∞,-2)∪(2,+∞).14.已知等差数列{a n }满足:a 3=7,a 5+a 7=26.{a n }的前n 项和为S n . (1)求a n 及S n ; (2)令b n =1a 2n -1(n ∈N *),求数列{b n }的前n 项和T n .答案 (1)a n =2n +1,S n =n (n +2) (2)T n =n4n +1解析 (1)设等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d , 由于a 3=7,a 5+a 7=26, 所以a 1+2d =7,2a 1+10d =26, 解得a 1=3,d =2. 由于a n =a 1+(n -1)d ,S n =n a 1+a n2,所以a n =2n +1,S n =n (n +2).(2)因为a n =2n +1,所以a 2n -1=4n (n +1). 因此b n =14nn +1=14(1n -1n +1). 故T n =b 1+b 2+…+b n=14(1-12+12-13+…+1n -1n +1) =14(1-1n +1)=n4n +1. 所以数列{b n }的前n 项和T n =n4n +1. 15.设数列{a n }是等差数列,其前n 项和S n ,若S 4≥10,S 5≤15,求a 4的最大值. 解析 方法一 a 5=S 5-S 4≤5,S 5=a 1+a 2+…+a 5=5a 3≤15,a 3≤3,则a 4=a 3+a 52≤4,a 4的最大值为4.方法二 ∵⎩⎪⎨⎪⎧S 4=4a 1+6d ≥10,S 5=5a 1+10d ≤15⇒⎩⎪⎨⎪⎧-2a 1-3d ≤-5,a 1+2d ≤3⇒d ≤1.又∵S 5=a 1+a 2+a 3+a 4+a 5=5a 3≤15,∴a 3≤3. ∴a 4≤4.故a 4的最大值为4.方法三 本题也可利用线性规划知识求解.由题意得⎩⎪⎨⎪⎧4a 1+6d ≥10,5a 1+10d ≤15⇒⎩⎪⎨⎪⎧2a 1+3d ≥5,a 1+2d ≤3.a 4=a 1+3d .画出可行域⎩⎪⎨⎪⎧2a 1+3d ≥5,a 1+2d ≤3,求目标函数a 4=a 1+3d 的最大值,即当直线a 4=a 1+3d 过可行域内(1,1)点时截距最大,此时a 4=4.16.(2012·天津)已知{a n }是等差数列,其前n 项和为S n ,{b n }是等比数列,且a 1=b 1=2,a 4+b 4=27,S 4-b 4=10.(1)求数列{a n }与{b n }的通项公式;(2)记T n =a n b 1+a n -1b 2+…+a 1b n ,n ∈N *,证明:T n +12=-2a n +10b n (n ∈N *). 解析 (1)设等差数列{a n }的公差为d ,等比数列{b n }的公比为q .由a 1=b 1=2,得a 4=2+3d ,b 4=2q 3,S 4=8+6d .由条件,得方程组⎩⎪⎨⎪⎧2+3d +2q 3=27,8+6d -2q 3=10,解得⎩⎪⎨⎪⎧d =3,q =2.所以a n =3n -1,b n =2n,n ∈N *. (2)方法一 由(1)得T n =2a n +22a n -1+23a n -2+…+2n a 1,① 2T n =22a n +23a n -1+…+2n a 2+2n -1a 1.②由②-①,得T n =-2(3n -1)+3×22+3×23+…+3×2n +2n +2=121-2n -11-2+2n +2-6n +2=10×2n-6n -10.而-2a n +10b n -12=-2(3n -1)+10×2n -12=10×2n-6n -10,故T n +12=-2a n +10b n ,n ∈N *.方法二 (1)当n =1时,T 1+12=a 1b 1+12=16,-2a 1+10b 1=16,故等式成立; (2)假设当n =k 时等式成立,即T n +12=-2a k +10b k ,则当n =k +1时,有T k +1=a k +1b 1+a k b 2+a k -1b 3+…+a 1b k +1=a k +1b 1+q (a k b 1+a k -1b 2+…+a 1b k ) =a k +1b 1+qT k=a k +1b 1+q (-2a k +10b k -12) =2a k +1-4(a k +1-3)+10b k +1-24 =-2a k +1+10b k +1-12. 即T k +1+12=-2a k +1+10b k +1. 因此n =k +1时等式也成立.由(1)和(2),可知对任意n ∈N *,T n +12=-2a n +10b n 成立.17.(2012·陕西)设{a n }是公比不为1的等比数列,其前n 项和为S n ,且a 5,a 3,a 4成等差数列.(1)求数列{a n }的公比;(2)证明:对任意k ∈N +,S k +2,S k ,S k +1成等差数列. 解析 (1)设数列{a n }的公比为q (q ≠0,q ≠1), 由a 5,a 3,a 4成等差数列,得2a 3=a 5+a 4. 即2a 1q 2=a 1q 4+a 1q 3.由a 1≠0,q ≠0,得q 2+q -2=0,解得q 1=-2,q 2=1(舍去),所以q =-2.(2)方法一 对任意k ∈N +,S k +2+S k +1-2S k =(S k +2-S k )+(S k +1-S k )=a k +1+a k +2+a k +1 =2a k +1+a k +1·(-2) =0,所以,对任意k ∈N +,S k +2,S k ,S k +1成等差数列. 方法二 对任意k ∈N +,2S k =2a 11-q k1-q,S k +2+S k +1=a 11-q k +21-q +a 11-q k +11-q=a 12-q k +2-q k +11-q,2S k -(S k +2+S k +1)=2a 11-q k1-q-a 12-q k +2-q k +11-q=a 11-q[2(1-q k)-(2-qk +2-q k +1)]=a 1q k 1-q(q 2+q -2)=0, 因此,对任意k ∈N +,S k +2,S k ,S k +1成等差数列.18.(2012·广东)设数列{a n }的前n 项和为S n ,满足2S n =a n +1-2n +1+1,n ∈N *,且a 1,a 2+5,a 3成等差数列.(1)求a 1的值;(2)求数列{a n }的通项公式;(3)证明:对一切正整数n ,有1a 1+1a 2+…+1a n <32.解析 (1)∵a 1,a 2+5,a 3成等差数列, ∴2(a 2+5)=a 1+a 3.又∵2a 1=2S 1=a 2-22+1,2(a 1+a 2)=2S 2=a 3-23+1, ∴a 2=2a 1+3,a 3=6a 1+13.因此4a 1+16=7a 1+13,从而a 1=1.(2)由题设条件知,n ≥2时,2S n -1=a n -2n+1, 2S n =a n +1-2n +1+1.∴2a n =a n +1-a n -2n,于是a n +1=3a n +2n (n ≥2).而由(1)知,a 2=2a 1+3=5=3a 1+2, 因此对一切正整数n ,有a n +1=3a n +2n. 所以a n +1+2n +1=3(a n +2n).又∵a 1+21=3,∴{a n +2n}是以3为首项,3为公比的等比数列. 故a n +2n=3n,即a n =3n-2n. (3)∵a n =3n-2n=3·3n -1-2n =3n -1+2(3n -1-2n -1)≥3n -1,∴1a n ≤13n -1. ∴1a 1+1a 2+…+1a n ≤1+13+132+…+13n -1=1-13n1-13<32. 19.(2012·湖北)已知等差数列{a n }前三项的和为-3,前三项的积为8. (1)求等差数列{a n }的通项公式;(2)若a 2,a 3,a 1成等比数列,求数列{|a n |}的前n 项和. 解析 (1)设等差数列{a n }的公差为d ,则a 2=a 1+d ,a 3=a 1+2d .由题意得⎩⎪⎨⎪⎧3a 1+3d =-3,a 1a 1+d a 1+2d =8.解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=2,d =-3或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=-4,d =3.所以由等差数列的通项公式可得a n =2-3(n -1)=-3n +5或a n =-4+3(n -1)=3n -7.故a n =-3n +5或a n =3n -7.(2)当a n =-3n +5时,a 2,a 3,a 1分别为-1,-4,2,不成等比数列; 当a n =3n -7时,a 2,a 3,a 1分别为-1,2,-4,成等比数列,满足条件.故|a n |=|3n -7|=⎩⎪⎨⎪⎧-3n +7,n =1,2,3n -7,n ≥3.记数列{|a n |}的前n 项和为S n .当n =1时,S 1=|a 1|=4;当n =2时,S 2=|a 1|+|a 2|=5;当n ≥3时,S n =S 2+|a 3|+|a 4|+…+|a n |=5+(3×3-7)+(3×4-7)+…+(3n -7)=5+n -2[2+3n -7]2=32n 2-112n +10.当n =2时,满足此式. 综上,S n =⎩⎪⎨⎪⎧4,n =1,32n 2-112n +10,n >1.20.(2012·江西)已知数列{a n }的前n 项和S n =kc n-k (其中c ,k 为常数),且a 2=4,a 6=8a 3.(1)求a n ;(2)求数列{na n }的前n 项和T n .解析 (1)由S n =kc n -k ,得a n =S n -S n -1=kc n -kcn -1(n ≥2).由a 2=4,a 6=8a 3,得kc (c -1)=4,kc 5(c -1)=8kc 2(c -1).解得⎩⎪⎨⎪⎧c =2,k =2,所以a 1=S 1=2,a n =kc n -kcn -1=2n (n ≥2),于是a n =2n.(2)T n =∑i =1nia i =∑i =1ni ·2i,即T n =2+2·22+3·23+4·24+…+n ·2n ,T n =2T n -T n =-2-22-23-24-…-2n +n ·2n +1=-2n +1+2+n ·2n +1=(n -1)2n +1+2.21.(2012·安徽)数列{x n }满足x 1=0,x n +1=-x 2n +x n +c (n ∈N *). (1)证明:{x n }是递减数列的充分必要条件是c <0; (2)求c 的取值范围,使{x n }是递增数列.解析 (1)先证充分性,若c <0,由于x n +1=-x 2n +x n +c ≤x n +c <x n ,故{x n }是递减数列; 再证必要性,若{x n }是递减数列,则由x 2<x 1,可得c <0. (2)(ⅰ)假设{x n }是递增数列. 由x 1=0,得x 2=c ,x 3=-c 2+2c . 由x 1<x 2<x 3,得0<c <1. 由x n <x n +1=-x 2n +x n +c 知, 对任意n ≥1都有x n <c ,①注意到c -x n +1=x 2n -x n -c +c =(1-c -x n )(c -x n ),②由①式和②式可得1-c -x n >0,即x n <1-c . 由②式和x n ≥0还可得,对任意n ≥1都有c -x n +1≤(1-c )(c -x n ).③21 反复运用③式,得c -x n ≤(1-c )n -1(c -x 1)<(1-c )n -1.x n <1-c 和c -x n <(1-c )n -1两式相加,知 2c -1<(1-c )n -1对任意n ≥1成立.根据指数函数y =(1-c )n 的性质,得2c -1≤0,c ≤14.故0<c ≤14. (ⅱ)若0<c ≤14,要证数列{x n }为递增数列,即 x n +1-x n =-x 2n +c >0,即证x n <c 对任意n ≥1成立.下面用数学归纳法证明:当0<c ≤14时,x n <c 对任意n ≥1成立. (1)当n =1时,x 1=0<c ≤12,结论成立. (2)假设当n =k (k ∈N *)时结论成立,即x k <c .因为函数f (x )=-x 2+x +c 在区间(-∞,12]内单调递增,所以x k +1=f (x k )<f (c )=c ,这就是说当n =k +1时,结论也成立. 故x n <c 对任意n ≥1成立.因此,x n +1=x n -x 2n +c >x n ,即{x n }是递增数列.由(ⅰ)(ⅱ)知,使得数列{x n }单调递增的c 的范围是(0,14].。

2020届高考数学一轮总复习第六单元数列与算法第39讲由递推公式求通项课件理新人教A版

2020届高考数学一轮总复习第六单元数列与算法第39讲由递推公式求通项课件理新人教A版
(1)计算 a1,a2,a3,a4; (2)猜想 an 的表达式,并用数学归纳法证明你的结论.
解:(1)依题意,S1=1-a1,即 a1=1-a1, 所以 a1=21=1×1 2. S2=1-2a2,即 a1+a2=1-2a2, 所以 a2=61=2×1 3. S3=1-3a3,即 a1+a2+a3=1-3a3, 所以 a3=112=3×1 4. S4=1-4a4,即 a1+a2+a3+a4=1-4a4, 所以 a4=210=4×1 5.
解得 a1=3,a2=5,a3=7.
(2)由(1)猜想 an=2n+1. 因为 Sn=2nan+1-3n2-4n,① n≥2 时,Sn-1=2(n-1)an-3(n-1)2-4(n-1),② ①-②得:
an=2nan+1-2(n-1)an-3[n2-(n-1)2]-4[n-(n-1)], 所以 2nan+1=(2n-1)an+6n+1(n≥2), 所以 an+1=2n2-n 1an+6n2+n 1,
累加法、累乘法 转化法 归纳、猜想与证明
考点1·累加法、累乘法
【例 1】已知数列{an}中,a1=1,前 n 项和为 Sn=n+3 2an. (1)求 a2,a3; (2)求{an}的通项公式.
分析:由 Sn 与 an 的关系求通项,可利用 an 与 Sn 的关系:
an=SS1n, -Sn-1,
点评:(1)累加法和累乘法是推导等差数列和等比数列 的通项公式时所采用的方法,是递推关系求通项的两种最 基本的方法.
(2)一般地,若 an-an-1=f(n),在 f(n)可求和的条件下, 求 an 可采用累加法;
若aan-n1=g(n),在 g(n)可求积的条件下,求 an 可采用 累乘法.
考点2·转化法
高考总复习第(1)轮 理科数学

2020年全国各地高中数学真题分类汇编—数列(含答案)

2020年全国各地高中数学真题分类汇编—数列(含答案)

2020年全国各地⾼考真题分类汇编—数列1.(2020•浙江)已知等差数列{a n}的前n项和S n,公差d≠0,且≤1.记b1=S2,b n+1=S2n+2﹣S2n,n∈N*,下列等式不可能成⽴的是()A.2a4=a2+a6B.2b4=b2+b6C.a42=a2a8D.b42=b2b82.(2020•北京)在等差数列{a n}中,a1=﹣9,a5=﹣1.记T n=a1a2…a n(n=1,2,…),则数列{T n}()A.有最⼤项,有最⼩项B.有最⼤项,⽆最⼩项C.⽆最⼤项,有最⼩项D.⽆最⼤项,⽆最⼩项3.(2020•新课标Ⅰ)设{a n}是等⽐数列,且a1+a2+a3=1,a2+a3+a4=2,则a6+a7+a8=()A.12B.24C.30D.324.(2020•新课标Ⅱ)如图,将钢琴上的12个键依次记为a1,a2,…,a12.设1≤i<j<k≤12.若k﹣j=3且j﹣i=4,则a i,a j,a k为原位⼤三和弦;若k﹣j=4且j﹣i=3,则称a i,a j,a k 为原位⼩三和弦.⽤这12个键可以构成的原位⼤三和弦与原位⼩三和弦的个数之和为()A.5B.8C.10D.155.(2020•新课标Ⅱ)0﹣1周期序列在通信技术中有着重要应⽤.若序列a1a2…a n…满⾜a i∈{0,1}(i=1,2,…),且存在正整数m,使得a i+m=a i(i=1,2,…)成⽴,则称其为0﹣1周期序列,并称满⾜a i+m=a i(i=1,2…)的最⼩正整数m为这个序列的周期.对于周期为m的0﹣1序列a1a2…a n…,C(k)=a i a i+k(k=1,2,…,m﹣1)是描述其性质的重要指标,下列周期为5的0﹣1序列中,满⾜C(k)≤(k=1,2,3,4)的序列是()A.11010…B.11011…C.10001…D.11001…6.(2020•新课标Ⅱ)记S n为等⽐数列{a n}的前n项和.若a5﹣a3=12,a6﹣a4=24,则=()A.2n﹣1B.2﹣21﹣n C.2﹣2n﹣1D.21﹣n﹣17.(2020•新课标Ⅱ)数列{a n}中,a1=2,a m+n=a m a n.若a k+1+a k+2+…+a k+10=215﹣25,则k=()A.2B.3C.4D.58.(2020•新课标Ⅱ)北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所,分上、中、下三层.上层中⼼有⼀块圆形⽯板(称为天⼼⽯),环绕天⼼⽯砌9块扇⾯形⽯板构成第⼀环,向外每环依次增加9块.下⼀层的第⼀环⽐上⼀层的最后⼀环多9块,向外每环依次也增加9块.已知每层环数相同,且下层⽐中层多729块,则三层共有扇⾯形⽯板(不含天⼼⽯)()A.3699块B.3474块C.3402块D.3339块9.(2020•上海)已知数列{a n}是公差不为零的等差数列,且a1+a10=a9,则=.10.(2020•新课标Ⅱ)记S n为等差数列{a n}的前n项和.若a1=﹣2,a2+a6=2,则S10=.11.(2020•浙江)已知数列{a n}满⾜a n=,则S3=.12.(2020•海南)将数列{2n﹣1}与{3n﹣2}的公共项从⼩到⼤排列得到数列{a n},则{a n}的前n项和为.13.(2020•江苏)设{a n}是公差为d的等差数列,{b n}是公⽐为q的等⽐数列.已知数列{a n+b n}的前n项和S n=n2﹣n+2n﹣1(n∈N*),则d+q的值是.14.(2020•新课标Ⅰ)数列{a n}满⾜a n+2+(﹣1)n a n=3n﹣1,前16项和为540,则a1=.15.(2020•天津)已知{a n}为等差数列,{b n}为等⽐数列,a1=b1=1,a5=5(a4﹣a3),b5=4(b4﹣b3).(Ⅰ)求{a n}和{b n}的通项公式;(Ⅱ)记{a n}的前n项和为S n,求证:S n S n+2<S n+12(n∈N*);(Ⅲ)对任意的正整数n,设c n=求数列{c n}的前2n项和.16.(2020•海南)已知公⽐⼤于1的等⽐数列{a n}满⾜a2+a4=20,a3=8.(1)求{a n}的通项公式;(2)求a1a2﹣a2a3+…+(﹣1)n﹣1a n a n+1.17.(2020•江苏)已知数列{a n}(n∈N*)的⾸项a1=1,前n项和为S n.设λ和k为常数,若对⼀切正整数n,均有S n+1﹣S n=λa n+1成⽴,则称此数列为“λ﹣k”数列.(1)若等差数列{a n}是“λ﹣1”数列,求λ的值;(2)若数列{a n}是“﹣2”数列,且a n>0,求数列{a n}的通项公式;(3)对于给定的λ,是否存在三个不同的数列{a n}为“λ﹣3”数列,且a n≥0?若存在,求出λ的取值范围;若不存在,说明理由.18.(2020•新课标Ⅰ)设{a n}是公⽐不为1的等⽐数列,a1为a2,a3的等差中项.(1)求{a n}的公⽐;(2)若a1=1,求数列{na n}的前n项和.19.(2020•⼭东)已知公⽐⼤于1的等⽐数列{a n}满⾜a2+a4=20,a3=8.(1)求{a n}的通项公式;(2)记b m为{a n}在区间(0,m](m∈N*)中的项的个数,求数列{b m}的前100项和S100.20.(2020•新课标Ⅲ)设等⽐数列{a n}满⾜a1+a2=4,a3﹣a1=8.(1)求{a n}的通项公式;(2)记S n为数列{log3a n}的前n项和.若S m+S m+1═S m+3,求m.。

2020届高考数学(理)一轮复习讲义 6.3 等比数列及其前n项和 - 副本

2020届高考数学(理)一轮复习讲义  6.3  等比数列及其前n项和 - 副本

§6.3 等比数列及其前n 项和1.等比数列的定义一般地,如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的比都等于同一常数,那么这个数列叫做等比数列,这个常数叫做等比数列的公比,通常用字母q 表示(q ≠0). 2.等比数列的通项公式设等比数列{a n }的首项为a 1,公比为q ,则它的通项a n =a 1·q n -1.3.等比中项如果三个数x ,G ,y 组成等比数列,则G 叫做x 和y 的等比中项. 4.等比数列的常用性质(1)通项公式的推广:a n =a m ·q n -m (n ,m ∈N +).(2)若{a n }为等比数列,且k +l =m +n (k ,l ,m ,n ∈N +),则a k ·a l =a m ·a n .(3)若{a n },{b n }(项数相同)是等比数列,则{λa n }(λ≠0),⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n ,{a 2n },{a n ·b n },⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n b n 仍是等比数列.(4)在等比数列{a n }中,等距离取出若干项也构成一个等比数列,即a n ,a n +k ,a n +2k ,a n +3k ,…为等比数列,公比为q k . 5.等比数列的前n 项和公式等比数列{a n }的公比为q (q ≠0),其前n 项和为S n , 当q =1时,S n =na 1;当q ≠1时,S n =a 1(1-q n )1-q =a 1-a n q 1-q.6.等比数列前n 项和的性质公比不为-1的等比数列{a n }的前n 项和为S n ,则S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n 仍成等比数列,其公比为q n .概念方法微思考1.将一个等比数列的各项取倒数,所得的数列还是一个等比数列吗?若是,这两个等比数列的公比有何关系?提示 仍然是一个等比数列,这两个数列的公比互为倒数. 2.任意两个实数都有等比中项吗?提示 不是.只有同号的两个非零实数才有等比中项. 3.“b 2=ac ”是“a ,b ,c ”成等比数列的什么条件?提示 必要不充分条件.因为b 2=ac 时不一定有a ,b ,c 成等比数列,比如a =0,b =0,c =1.但a ,b ,c 成等比数列一定有b 2=ac .题组一 思考辨析1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)满足a n +1=qa n (n ∈N +,q 为常数)的数列{a n }为等比数列.( × )(2)如果数列{a n }为等比数列,b n =a 2n -1+a 2n ,则数列{b n }也是等比数列.( × ) (3)如果数列{a n }为等比数列,则数列{ln a n }是等差数列.( × ) (4)数列{a n }的通项公式是a n =a n,则其前n 项和为S n =a (1-a n )1-a.( × )(5)数列{a n }为等比数列,则S 4,S 8-S 4,S 12-S 8成等比数列.( × ) 题组二 教材改编2.已知{a n }是等比数列,a 2=2,a 5=14,则公比q =______.答案 12解析 由题意知q 3=a 5a 2=18,∴q =12.3.公比不为1的等比数列{a n }满足a 5a 6+a 4a 7=18,若a 1a m =9,则m 的值为( ) A.8 B.9 C.10 D.11 答案 C解析 由题意得,2a 5a 6=18,a 5a 6=9,∴a 1a m =a 5a 6=9,∴m =10. 题组三 易错自纠4.若1,a 1,a 2,4成等差数列,1,b 1,b 2,b 3,4成等比数列,则a 1-a 2b 2的值为________.答案 -12解析 ∵1,a 1,a 2,4成等差数列, ∴3(a 2-a 1)=4-1,∴a 2-a 1=1.又∵1,b 1,b 2,b 3,4成等比数列,设其公比为q ,则b 22=1×4=4,且b 2=1×q 2>0,∴b 2=2,∴a 1-a 2b 2=-(a 2-a 1)b 2=-12.5.设S n 为等比数列{a n }的前n 项和,8a 2+a 5=0,则S 5S 2=________.答案 -11解析 设等比数列{a n }的公比为q , ∵8a 2+a 5=0,∴8a 1q +a 1q 4=0. ∴q 3+8=0,∴q =-2,∴S 5S 2=a 1(1-q 5)1-q ·1-q a 1(1-q 2)=1-q 51-q 2=1-(-2)51-4=-11. 6.一种专门占据内存的计算机病毒开机时占据内存1 MB ,然后每3秒自身复制一次,复制后所占内存是原来的2倍,那么开机________秒,该病毒占据内存8 GB.(1 GB =210 MB) 答案 39解析 由题意可知,病毒每复制一次所占内存的大小构成一等比数列{a n },且a 1=2,q =2,∴a n =2n ,则2n =8×210=213,∴n =13. 即病毒共复制了13次. ∴所需时间为13×3=39(秒).题型一 等比数列基本量的运算1.(2019·沈阳模拟)已知等比数列{a n }满足a 1=14,a 3a 5=4(a 4-1),则a 2等于( )A.18B.12 C.1 D.2 答案 B解析 设等比数列{a n }的公比为q , 由题意知a 3a 5=4(a 4-1)=a 24, 则a 24-4a 4+4=0,解得a 4=2, 又a 1=14,所以q 3=a 4a 1=8,即q =2,所以a 2=a 1q =12.2.(2018·全国Ⅲ)等比数列{a n }中,a 1=1,a 5=4a3. (1)求{a n }的通项公式;(2)记S n 为{a n }的前n 项和,若S m =63,求m . 解 (1)设{a n }的公比为q ,由题设得a n =q n -1. 由已知得q 4=4q 2,解得q =0(舍去),q =-2或q =2. 故a n =(-2)n -1或a n =2n -1(n ∈N +).(2)若a n =(-2)n -1,则S n =1-(-2)n3.由S m =63得(-2)m =-188, 此方程没有正整数解. 若a n =2n -1,则S n =2n -1. 由S m =63得2m =64,解得m =6. 综上,m =6.思维升华 (1)等比数列的通项公式与前n 项和公式共涉及五个量a 1,a n ,q ,n ,S n ,已知其中三个就能求另外两个(简称“知三求二”).(2)运用等比数列的前n 项和公式时,注意对q =1和q ≠1的分类讨论. 题型二 等比数列的判定与证明例1 已知数列{a n }满足对任意的正整数n ,均有a n +1=5a n -2·3n ,且a 1=8. (1)证明:数列{a n -3n }为等比数列,并求数列{a n }的通项公式; (2)记b n =a n3n ,求数列{b n }的前n 项和T n .解 (1)因为a n +1=5a n -2·3n ,所以a n +1-3n +1=5a n -2·3n -3n +1=5(a n -3n ), 又a 1=8,所以a 1-3=5≠0,所以数列{a n -3n }是首项为5、公比为5的等比数列. 所以a n -3n =5n , 所以a n =3n +5n .(2)由(1)知,b n =a n 3n =3n +5n3n =1+⎝⎛⎭⎫53n , 则数列{b n }的前n 项和T n =1+⎝⎛⎭⎫531+1+⎝⎛⎭⎫532+…+1+⎝⎛⎭⎫53n =n +53⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫53n 1-53=5n +12·3n +n -52. 思维升华 判定一个数列为等比数列的常见方法:(1)定义法:若a n +1a n=q (q 是不为零的常数),则数列{a n }是等比数列;(2)等比中项法:若a 2n +1=a n a n +2(n ∈N +,a n ≠0),则数列{a n }是等比数列; (3)通项公式法:若a n =Aq n (A ,q 是不为零的常数),则数列{a n }是等比数列.跟踪训练1 (2018·黄山模拟)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.(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, ①S n =4a n -1+2(n ≥2), ②①-②,得a n +1=4a n -4a n -1(n ≥2),∴a n +1-2a n =2(a n -2a n -1)(n ≥2). ∵b n =a n +1-2a n ,∴b n =2b n -1(n ≥2), 故{b n }是首项b 1=3,公比为2的等比数列. (2)解 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 是首项为12,公差为34的等差数列.∴a n 2n =12+(n -1)·34=3n -14, 故a n =(3n -1)·2n -2.题型三 等比数列性质的应用例2 (1)(2018·包头质检)已知数列{a n }是等比数列,若a 2=1,a 5=18,则a 1a 2+a 2a 3+…+a n a n +1(n ∈N +)的最小值为( ) A.83 B.1 C.2 D.3 答案 C解析 由已知得数列{a n }的公比满足q 3=a 5a 2=18,解得q =12,∴a 1=2,a 3=12,故数列{a n a n +1}是以2为首项,公比为a 2a 3a 1a 2=14的等比数列,∴a 1a 2+a 2a 3+…+a n a n +1=2⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫14n 1-14=83⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫14n ∈⎣⎡⎭⎫2,83,故选C. (2)(2018·大连模拟)设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,S 2=-1,S 4=-5,则S 6等于( ) A.-9 B.-21 C.-25 D.-63 答案 B解析 因为S 2=-1≠0,所以q ≠-1,由等比数列性质得S 2,S 4-S 2,S 6-S 4成等比数列,即-1×(S 6+5)=(-5+1)2,所以S 6=-21,故选B. 思维升华 等比数列常见性质的应用 等比数列性质的应用可以分为三类: (1)通项公式的变形. (2)等比中项的变形.(3)前n 项和公式的变形.根据题目条件,认真分析,发现具体的变化特征即可找出解决问题的突破口.跟踪训练2 (1)等比数列{a n }各项均为正数,a 3a 8+a 4a 7=18,则1+2+…+10= ________.答案 20解析 由a 3a 8+a 4a 7=18,得a 4a 7=9所以1+2+…+10=a 1a 2…a 10)=a 1a 10)5=a 4a 7)5=59=2log 3310 =20.(2)已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 3S 6=89,则a n +1a n -a n -1=________(n ≥2,且n ∈N ).答案 -12解析 很明显等比数列的公比q ≠1,则由题意可得,S 3S 6=a 1()1-q31-q a 1()1-q 61-q=11+q 3=89, 解得q =12,则a n +1a n -a n -1=a n -1q2a n -1q -a n -1=q 2q -1=1412-1=-12.等差数列与等比数列关于等差(比)数列的基本运算在高考试题中频繁出现,其实质就是解方程或方程组,需要认真计算,灵活处理已知条件.例1 已知等差数列{a n }的首项和公差均不为0,且满足a 2,a 5,a 7成等比数列,则a 3+a 6+a 11a 1+a 8+a 10的值为( )A.1314B.1213C.1112D.13 答案 A解析 已知等差数列{a n }的首项和公差均不为0,且满足a 2,a 5,a 7成等比数列,∴a 25=a 2a 7,∴(a 1+4d )2=(a 1+d )(a 1+6d ),∴10d 2=-a 1d ,∵d ≠0,∴-10d =a 1,∴a 3+a 6+a 11a 1+a 8+a 10=3a 1+17d 3a 1+16d =-30d +17d -30d +16d =1314.例2 已知{a n }为等比数列,数列{b n }满足b 1=2,b 2=5,且a n (b n +1-b n )=a n +1,则数列{b n }的前n 项和为( )A.3n +1B.3n -1C.3n 2+n 2D.3n 2-n2答案 C解析 ∵b 1=2,b 2=5,且a n (b n +1-b n )=a n +1, ∴a 1(b 2-b 1)=a 2,即a 2=3a 1, 又数列{a n }为等比数列, ∴数列{a n }的公比为q =3, ∴b n +1-b n =a n +1a n=3,∴数列{b n }是首项为2,公差为3的等差数列,∴数列{b n }的前n 项和为S n =2n +n (n -1)2×3=3n 2+n2.故选C.1.已知等比数列{a n }满足a 1=1,a 3a 7=16,则该数列的公比为( ) A.±2 B. 2 C.±2 D.2 答案 A解析 根据等比数列的性质可得a 3·a 7=a 25=a 21·q 8=q 8=16=24, 所以q 2=2,即q =±2,故选A.2.已知递增的等比数列{a n }中,a 2=6,a 1+1,a 2+2,a 3成等差数列,则该数列的前6项和S 6等于( )A.93B.189C.18916 D.378答案 B解析 设数列{a n }的公比为q ,由题意可知,q >1, 且2()a 2+2=a 1+1+a 3, 即2×()6+2=6q+1+6q ,整理可得2q 2-5q +2=0, 则q =2⎝⎛⎭⎫q =12舍去, 则a 1=62=3,∴数列{a n }的前6项和S 6=3×()1-261-2=189.3.(2018·满洲里质检)等比数列{a n }的前n 项和为S n =32n -1+r ,则r 的值为( ) A.13 B.-13 C.19 D.-19 答案 B解析 当n =1时,a 1=S 1=3+r , 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=32n -1-32n -3 =32n -3(32-1)=8·32n -3=8·32n -2·3-1 =83·9n -1, 所以3+r =83,即r =-13,故选B.4.已知等比数列{a n }的公比为-2,且S n 为其前n 项和,则S 4S 2等于( )A.-5B.-3C.5D.3 答案 C解析 由题意可得,S 4S 2=a 1[1-(-2)4]1-(-2)a 1[1-(-2)2]1-(-2)=1+(-2)2=5. 5.古代数学著作《九章算术》有如下问题:“今有女子善织,日自倍,五日织五尺,问日织几何?”意思是:“一女子善于织布,每天织的布都是前一天的2倍,已知她5天共织布5尺,问这女子每天分别织布多少?”根据上题的已知条件,若要使织布的总尺数不少于30,该女子所需的天数至少为( ) A.10 B.9 C.8 D.7 答案 C解析 设该女子第一天织布x 尺, 则x (1-25)1-2=5,解得x =531,所以前n 天织布的尺数为531(2n -1),由531(2n -1)≥30,得2n ≥187,解得n 的最小值为8. 6.若正项等比数列{a n }满足a n a n +1=22n (n ∈N +),则a 6-a 5的值是( ) A. 2 B.-16 2 C.2 D.16 2答案 D解析 设正项等比数列{a n }的公比为q >0, ∵a n a n +1=22n (n ∈N +), ∴a n +1a n +2a n a n +1=22(n +1)22n =4=q 2,解得q =2,∴a 2n ×2=22n,a n >0,解得a n =2122n -,则a 6-a 5=1122-922=162,故选D.7.已知等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=2 018,a 2+a 4=-2a 3,则S 2 019=________.答案 2 018解析 ∵a 2+a 4=-2a 3,∴a 2+a 4+2a 3=0,a 2+2a 2q +a 2q 2=0,∴q 2+2q +1=0,解得q =-1.∵a 1=2 018,∴S 2 019=a 1(1-q 2 019)1-q=2 018×[1-(-1)2 019]2 =2 018.8.如图所示,正方形上连接着等腰直角三角形,等腰直角三角形腰上再连接正方形,…,如此继续下去得到一个树形图形,称为“勾股树”.若某勾股树含有1 023个正方形,且其最大的正方形的边长为22,则其最小正方形的边长为________.答案 132解析 由题意,得正方形的边长构成以22为首项,以22为公比的等比数列,现已知共得到1 023个正方形,则有1+2+…+2n -1=1 023,∴n =10,∴最小正方形的边长为22×⎝⎛⎭⎫229=132. 9.已知各项均为正数的等比数列{a n }满足a 1=12,且a 2a 8=2a 5+3,则a 9=________. 答案 18解析 ∵a 2a 8=2a 5+3,∴a 25=2a 5+3,解得a 5=3(舍负),即a 1q 4=3,则q 4=6,a 9=a 1q 8=12×36=18. 10.设等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若a 3a 11=2a 25,且S 4+S 12=λS 8,则λ=________.答案 83解析 ∵a 3a 11=2a 25,∴a 27=2a 25,∴q 4=2,∵S 4+S 12=λS 8,∴a 1(1-q 4)1-q +a 1(1-q 12)1-q =λa 1(1-q 8)1-q, 1-q 4+1-q 12=λ(1-q 8),将q 4=2代入计算可得λ=83. 11.(2018·全国Ⅰ)已知数列{a n }满足a 1=1,na n +1=2(n +1)a n .设b n =a n n. (1)求b 1,b 2,b 3;(2)判断数列{b n }是否为等比数列,并说明理由;(3)求{a n }的通项公式.解 (1)由条件可得a n +1=2(n +1)na n , 将n =1代入得,a 2=4a 1,而a 1=1,所以a 2=4.将n =2代入得,a 3=3a 2,所以a 3=12.从而b 1=1,b 2=2,b 3=4.(2){b n }是首项为1,公比为2的等比数列.由条件可得a n +1n +1=2a n n,即b n +1=2b n , 又b 1=1,所以{b n }是首项为1,公比为2的等比数列.(3)由(2)可得a n n=2n -1, 所以a n =n ·2n -1.12.已知数列{a n }满足a 1=1,a 2=2,a n +2=a n +a n +12,n ∈N +. (1)令b n =a n +1-a n ,证明:{b n }是等比数列;(2)求数列{a n }的通项公式.(1)证明 b 1=a 2-a 1=1.当n ≥2时,b n =a n +1-a n =a n -1+a n 2-a n =-12(a n -a n -1)=-12b n -1, ∴{b n }是以1为首项,-12为公比的等比数列.(2)解 由(1)知b n =a n +1-a n =⎝⎛⎭⎫-12n -1, 当n ≥2时,a n =a 1+(a 2-a 1)+(a 3-a 2)+…+(a n -a n -1)=1+1+⎝⎛⎭⎫-12+…+⎝⎛⎭⎫-12n -2 =1+1-⎝⎛⎭⎫-12n -11-⎝⎛⎭⎫-12 =1+23⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫-12n -1 =53-23⎝⎛⎭⎫-12n -1. 当n =1时,53-23×⎝⎛⎭⎫-121-1=1=a 1, ∴a n =53-23⎝⎛⎭⎫-12n -1(n ∈N +).13.(2018·大连模拟)等比数列{a n }的首项为32,公比为-12,前n 项和为S n ,则当n ∈N +时,S n -1S n的最大值与最小值的比值为( ) A.-125 B.-107 C.109 D.125答案 B解析 ∵等比数列{a n }的首项为32,公比为-12, ∴a n =32×⎝⎛⎭⎫-12n -1, ∴S n =32⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫-12n 1-⎝⎛⎭⎫-12=1-⎝⎛⎭⎫-12n . ①当n 为奇数时,S n =1+⎝⎛⎭⎫12n 随着n 的增大而减小,则1<S n ≤S 1=32,故0<S n -1S n ≤56; ②当n 为偶数时,S n =1-⎝⎛⎭⎫12n 随着n 的增大而增大,则34=S 2≤S n <1,故-712≤S n -1S n<0.∴S n-1S n的最大值与最小值的比值为5 6-712=-107.14.已知数列{a n}的前n项和为S n=2n+1-2,b n=log2(a2n·2n a),数列{b n}的前n项和为T n,则满足T n>1 024的最小n的值为________.答案9解析由数列{a n}的前n项和为S n=2n+1-2,则当n≥2时,a n=S n-S n-1=2n+1-2-2n+2=2n,a1=S1=2,满足上式,所以b n=log2(a2n·2n a)=log2a2n+log22n a=2n+2n,所以数列{b n}的前n和为T n=n(2+2n)2+2(1-2n)1-2=n(n+1)+2n+1-2,当n=9时,T9=9×10+210-2=1 112>1 024,当n=8时,T8=8×9+29-2=582<1 024,所以满足T n>1 024的最小n的值为9.15.已知等比数列{a n}的各项均为正数且公比大于1,前n项积为T n,且a2a4=a3,则使得T n>1的n的最小值为()A.4B.5C.6D.7答案 C解析∵{a n}是各项均为正数的等比数列,且a2a4=a3,∴a23=a3,∴a3=1.又∵q>1,∴a1<a2<1,a n>1(n>3),∴T n>T n-1(n≥4,n∈N+),T1<1,T2=a1·a2<1,T3=a1·a2·a3=a1a2=T2<1,T4=a1a2a3a4=a1<1,T5=a1·a2·a3·a4·a5=a53=1,T6=T5·a6=a6>1,故n的最小值为6,故选C.16.在数列的每相邻两项之间插入此两项的积,形成新的数列,这样的操作叫做该数列的一次“扩展”.将数列1,2进行“扩展”,第一次得到数列1,2,2;第二次得到数列1,2,2,4,2;….设第n次“扩展”后得到的数列为1,x1,x2,…,x t,2,并记a n=log2(1·x1·x2·…·x t·2),其中t=2n-1,n∈N+,求数列{a n}的通项公式.解 a n =log 2(1·x 1·x 2·…·x t ·2), 所以a n +1=log 2[1·(1·x 1)·x 1·(x 1·x 2)·…·x t ·(x t ·2)·2] =log 2(12·x 31·x 32·x 33·…·x 3t ·22)=3a n -1, 所以a n +1-12=3⎝⎛⎭⎫a n -12, 所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n -12是一个以32为首项,以3为公比的等比数列, 所以a n -12=32×3n -1,所以a n =3n +12.。

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2020届全国各地高考试题分类汇编06数列1.(2020•北京卷)在等差数列{}n a 中,19a =-,31a =-.记12(1,2,)n n T a a a n ==……,则数列{}n T ().A.有最大项,有最小项B.有最大项,无最小项C.无最大项,有最小项D.无最大项,无最小项【答案】B【解析】由题意可知,等差数列的公差511925151a a d --+===--,则其通项公式为:()()11912211n a a n d n n =+-=-+-⨯=-,注意到123456701a a a a a a a <<<<<<=<< ,且由50T <可知()06,i T i i N <≥∈,由()117,ii i T a i i N T -=>≥∈可知数列{}n T 不存在最小项,由于1234569,7,5,3,1,1a a a a a a =-=-=-=-=-=,故数列{}n T 中的正项只有有限项:263T =,46315945T =⨯=.故数列{}n T 中存在最大项,且最大项为4T .故选:B.2.(2020•北京卷)已知{}n a 是无穷数列.给出两个性质:①对于{}n a 中任意两项,()i j a a i j >,在{}n a 中都存在一项m a ,使2i m ja a a =;②对于{}n a 中任意项(3)n a n ,在{}n a 中都存在两项,()k l a a k l >.使得2k n la a a =.(Ⅰ)若(1,2,)n a n n == ,判断数列{}n a 是否满足性质①,说明理由;(Ⅱ)若12(1,2,)n n a n -== ,判断数列{}n a 是否同时满足性质①和性质②,说明理由;(Ⅲ)若{}n a 是递增数列,且同时满足性质①和性质②,证明:{}n a 为等比数列.【解析】(Ⅰ){}2323292,3,2n a a a a Z a ===∉∴Q 不具有性质①;(Ⅱ){}22*(2)1*2,,,2,2i j i i i j n j ja a i j N i j i j N a a a a ---∀∈>=-∈∴=∴Q 具有性质①;{}2*(2)11,3,1,2,22,k l n k n n la n N n k n l a n a a ---∀∈≥∃=-=-===∴Q 具有性质②;(Ⅲ)【解法一】首先,证明数列中的项数同号,不妨设恒为正数:显然()0*n a n N ≠∉,假设数列中存在负项,设{}0max |0n N n a =<,第一种情况:若01N =,即01230a a a a <<<<< ,由①可知:存在1m ,满足12210m a a a =<,存在2m ,满足22310m a a a =<,由01N =可知223211a a a a =,从而23a a =,与数列的单调性矛盾,假设不成立.第二种情况:若02N ≥,由①知存在实数m ,满足0210Nm a a a =<,由0N 的定义可知:0m N ≤,另一方面,000221NNm N N a a a a a a =>=,由数列的单调性可知:0m N >,这与0N 的定义矛盾,假设不成立.同理可证得数列中的项数恒为负数.综上可得,数列中的项数同号.其次,证明2231a a a =:利用性质②:取3n =,此时()23k la a k l a =>,由数列的单调性可知0k l a a >>,而3kk k la a a a a =⋅>,故3k <,此时必有2,1k l ==,即2231a a a =,最后,用数学归纳法证明数列为等比数列:假设数列{}n a 的前()3k k ≥项成等比数列,不妨设()111s s a a q s k -=≤≤,其中10,1a q >>,(10,01a q <<<的情况类似)由①可得:存在整数m ,满足211k k m k k a a a q a a -==>,且11k m k a a q a +=≥(*)由②得:存在s t >,满足:21s sk ss t ta a a a a a a +==⋅>,由数列的单调性可知:1t s k <≤+,由()111s s a a qs k -=≤≤可得:2211111s t k s k k ta a a q a a q a ---+==>=(**)由(**)和(*)式可得:211111ks t k a q a q a q ---≥>,结合数列的单调性有:211k s t k ≥-->-,注意到,,s t k 均为整数,故21k s t =--,代入(**)式,从而11kk a a q +=.总上可得,数列{}n a 的通项公式为:11n n a a q-=.即数列{}n a 为等比数列.【解法二】假设数列中的项数均为正数:首先利用性质②:取3n =,此时()23k la a k l a =>,由数列的单调性可知0k l a a >>,而3k k k l a a a a a =⋅>,故3k <,此时必有2,1k l ==,即2231a a a =,即123,,a a a 成等比数列,不妨设()22131,1a a q a a qq ==>,然后利用性质①:取3,2i j ==,则224331121m a a q a a q a a q===,即数列中必然存在一项的值为31a q ,下面我们来证明341a a q =,否则,由数列的单调性可知341a a q <,在性质②中,取4n =,则24k k k k l la aa a a a a ==>,从而4k <,与前面类似的可知则存在{}{}(),1,2,3k l k l ⊆>,满足24k la a a =,若3,2k l ==,则:2341k la a a q a ==,与假设矛盾;若3,1k l ==,则:243411k la a a q a q a ==>,与假设矛盾;若2,1k l ==,则:22413k la a a q a a ===,与数列的单调性矛盾;即不存在满足题意的正整数,k l ,可见341a a q <不成立,从而341a a q =,同理可得:455161,,a a q a a q == ,从而数列{}n a 为等比数列,同理,当数列中的项数均为负数时亦可证得数列为等比数列.由推理过程易知数列中的项要么恒正要么恒负,不会同时出现正数和负数.从而题中的结论得证,数列{}n a 为等比数列.3.(2020•全国1卷)设{}n a 是公比不为1的等比数列,1a 为2a ,3a 的等差中项.(1)求{}n a 的公比;(2)若11a =,求数列{}n na 的前n 项和.【答案】(1)2-;(2)1(13)(2)9nn n S -+-=.【解析】(1)设{}n a 的公比为q ,1a 为23,a a 的等差中项,212312,0,20a a a a q q =+≠∴+-= ,1,2q q ≠∴=- ;(2)设{}n na 的前n 项和为n S ,111,(2)n n a a -==-,21112(2)3(2)(2)n n S n -=⨯+⨯-+⨯-++- ,①23121(2)2(2)3(2)(1)(2)(2)n n n S n n --=⨯-+⨯-+⨯-+--+- ,②①-②得,2131(2)(2)(2)(2)n nn S n -=+-+-++--- 1(2)1(13)(2)(2)1(2)3n n n n n ---+-=--=--,1(13)(2)9n n n S -+-∴=.4.(2020•全国2卷)北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所,分上、中、下三层,上层中心有一块圆形石板(称为天心石),环绕天心石砌9块扇面形石板构成第一环,向外每环依次增加9块,下一层的第一环比上一层的最后一环多9块,向外每环依次也增加9块,已知每层环数相同,且下层比中层多729块,则三层共有扇面形石板(不含天心石)()A.3699块B.3474块C.3402块D.3339块【答案】C【解析】设第n 环天石心块数为n a ,第一层共有n 环,则{}n a 是以9为首项,9为公差的等差数列,9(1)99n a n n =+-⨯=,设n S 为{}n a 的前n 项和,则第一层、第二层、第三层的块数分别为232,,n n n n n S S S S S --,因为下层比中层多729块,所以322729n n n n S S S S -=-+,即3(927)2(918)2(918)(99)7292222n n n n n n n n ++++-=-+即29729n =,解得9n =,所以32727(9927)34022n S S +⨯===.故选:C5.(2020•全国2卷)数列{}n a 中,12a =,m n m n a a a +=,若155121022k k k a a a ++++++=- ,则k =()A.2B.3C.4D.5【答案】C【解析】在等式m n m n a a a +=中,令1m =,可得112n n n a a a a +==,12n na a +∴=,所以,数列{}n a 是以2为首项,以2为公比的等比数列,则1222n n n a -=⨯=,()()()()1011011105101210122122212211212k k k k k k a a a a ++++++⋅-⋅-∴+++===-=--- ,1522k +∴=,则15k +=,解得4k =.故选:C.6.(2020•全国2卷)0-1周期序列在通信技术中有着重要应用.若序列12n a a a 满足{0,1}(1,2,)i a i ∈= ,且存在正整数m ,使得(1,2,)i m i a a i +== 成立,则称其为0-1周期序列,并称满足(1,2,)i m i a a i +== 的最小正整数m 为这个序列的周期.对于周期为m 的0-1序列12n a a a ,11()(1,2,,1)mi i k i C k a a k m m +===-∑ 是描述其性质的重要指标,下列周期为5的0-1序列中,满足1()(1,2,3,4)5C k k ≤=的序列是()A.11010 B.11011C.10001D.11001【答案】C【解析】由i m i a a +=知,序列i a 的周期为m ,由已知,5m =,511(),1,2,3,45i i k i C k a a k +===∑,对于选项A ,511223344556111111(1)()(10000)55555i i i C a a a a a a a a a a a a +===++++=++++=≤∑52132435465711112(2)()(01010)5555i i i C a a a a a a a a a a a a +===++++=++++=∑,不满足;对于选项B ,51122334455611113(1)()(10011)5555i i i C a a a a a a a a a a a a +===++++=++++=∑,不满足;对于选项D ,51122334455611112(1)()(10001)5555i i i C a a a a a a a a a a a a +===++++=++++=∑,不满足;故选:C7.(2020•全国3卷)设数列{a n }满足a 1=3,134n n a a n +=-.(1)计算a 2,a 3,猜想{a n }的通项公式并加以证明;(2)求数列{2n a n }的前n 项和S n .【解析】(1)由题意可得2134945a a =-=-=,32381587a a =-=-=,由数列{}n a 的前三项可猜想数列{}n a 是以3为首项,2为公差的等差数列,即21n a n =+,证明如下:当1n =时,13a =成立;假设n k =时,21k a k =+成立.那么1n k =+时,1343(21)4232(1)1k k a a k k k k k +=-=+-=+=++也成立.则对任意的*n N ∈,都有21n a n =+成立;(2)由(1)可知,2(21)2nnn a n ⋅=+⋅231325272(21)2(21)2n n n S n n -=⨯+⨯+⨯++-⋅++⋅ ,①23412325272(21)2(21)2n n n S n n +=⨯+⨯+⨯++-⋅++⋅ ,②由①-②得:()23162222(21)2nn n S n +-=+⨯+++-+⋅ ()21121262(21)212n n n -+-=+⨯-+⋅⨯-1(12)22n n +=-⋅-,即1(21)22n n S n +=-⋅+.8.(2020•江苏卷)设{a n }是公差为d 的等差数列,{b n }是公比为q 的等比数列.已知数列{a n +b n }的前n 项和221()n n S n n n +=-+-∈N ,则d +q 的值是_______.【答案】4【解析】设等差数列{}n a 的公差为d ,等比数列{}n b 的公比为q ,根据题意1q ≠.等差数列{}n a 的前n 项和公式为()2111222n n n d d P na d n a n -⎛⎫=+=+- ⎪⎝⎭,等比数列{}n b 的前n 项和公式为()1111111n n n b q b b Q q qq q-==-+---,依题意n n n S P Q =+,即22111212211nn b b d d n n n a n q q q ⎛⎫-+-=+--+ ⎪--⎝⎭,通过对比系数可知111212211d d a q b q⎧=⎪⎪⎪-=-⎪⎨⎪=⎪⎪=-⎪-⎩⇒112021d a q b =⎧⎪=⎪⎨=⎪⎪=⎩,故4d q +=.故答案为:49.(2020•江苏卷)已知数列{}*()∈n a n N 的首项a 1=1,前n 项和为S n .设λ与k 是常数,若对一切正整数n ,均有11111kk kn n n SS a λ++-=成立,则称此数列为“λ–k ”数列.(1)若等差数列{}n a 是“λ–1”数列,求λ的值;(2)若数列{}n a 是2”数列,且a n >0,求数列{}n a 的通项公式;(3)对于给定的λ,是否存在三个不同的数列{}n a 为“λ–3”数列,且a n ≥0?若存在,求λ的取值范围;若不存在,说明理由,【解析】(1)+111111101n n n n n n S S a a a a a λλλ++++-=∴==∴≡∴=/Q (2)11221100n n n n n a S S SS ++>∴>∴->Q ,111222+1+13()3n n n n S S S S -=-Q 1111112222222+1+1+11()()()3n n n n n n S S S S S S ∴-=-+1111111222222+1+1+1+11()=2=443n n nn n n n n n n S S S S S S S S S -∴-=+∴∴∴=111S a == ,14n n S -=,1224434,2n n n n a n ---∴=-=⋅≥21,134,2n n n a n -=⎧∴=⎨⋅≥⎩(3)假设存在三个不同的数列{}n a 为"3"λ-数列.111113333333+11+1+1()()n n n n n n n S S a S S S S λλ+-=∴-=-1133+1n n S S ∴=或11221123333333+1+1+1()()n n n n n n S S S S S S λ-=+++1n n S S ∴=或22113333333+1+1(1)(1)(2)0n n n n SS S S λλλ-+-++=∵对于给定的λ,存在三个不同的数列{}n a 为"3"λ-数列,且0n a ≥1,10,2n n a n =⎧∴=⎨≥⎩或()22113333333+1+1(1)(1)(2)01n n n n S S S S λλλλ-+-++=≠有两个不等的正根.()22113333333+1+1(1)(1)(2)01n n n n S S S S λλλλ-+-++=≠可转化为()2133333+1+12133(1)(2)(1)01n n nnS S S S λλλλ-++-+=≠,不妨设()1310n n S x x S +⎛⎫=> ⎪⎝⎭,则()3233(1)(2)(1)01x x λλλλ-+++-=≠有两个不等正根,设()()3233(1)(2)(1)01f x x x λλλλ=-+++-=≠.①当1λ<时,32323(2)4(1)004λλλ∆=+-->⇒<<,即01λ<<,此时()3010f λ=-<,33(2)02(1)x λλ+=->-对,满足题意.②当1λ>时,32323(2)4(1)004λλλ∆=+-->⇒<<,即1λ<<()3010f λ=->,33(2)02(1)x λλ+=-<-对,此情况有两个不等负根,不满足题意舍去.综上,01λ<<10.(2020•新全国1山东)将数列{2n –1}与{3n –2}的公共项从小到大排列得到数列{a n },则{a n }的前n 项和为________.【答案】232n n-【解析】因为数列{}21n -是以1为首项,以2为公差的等差数列,数列{}32n -是以1首项,以3为公差的等差数列,所以这两个数列的公共项所构成的新数列{}n a 是以1为首项,以6为公差的等差数列,所以{}n a 的前n 项和为2(1)16322n n n n n -⋅+⋅=-,故答案为:232n n -.11.(2020•新全国1山东)已知公比大于1的等比数列{}n a 满足24320,8a a a +==.(1)求{}n a 的通项公式;(2)记m b 为{}n a 在区间*(0,]()m m ∈N 中的项的个数,求数列{}m b 的前100项和100S .【解析】(1)由于数列{}n a 是公比大于1的等比数列,设首项为1a ,公比为q ,依题意有31121208a q a q a q ⎧+=⎨=⎩,解得解得12,2a q ==,或1132,2a q ==(舍),所以2nn a =,所以数列{}n a 的通项公式为2n n a =.(2)由于123456722,24,28,216,232,264,2128=======,所以1b 对应的区间为:(]0,1,则10b =;23,b b 对应的区间分别为:(](]0,2,0,3,则231b b ==,即有2个1;4567,,,b b b b 对应的区间分别为:(](](](]0,4,0,5,0,6,0,7,则45672b b b b ====,即有22个2;8915,,,b b b 对应的区间分别为:(](](]0,8,0,9,,0,15 ,则89153b b b ==== ,即有32个3;161731,,,b b b 对应的区间分别为:(](](]0,16,0,17,,0,31 ,则1617314b b b ==== ,即有42个4;323363,,,b b b 对应的区间分别为:(](](]0,32,0,33,,0,63 ,则3233635b b b ==== ,即有52个5;6465100,,,b b b 对应的区间分别为:(](](]0,64,0,65,,0,100 ,则64651006b b b ==== ,即有37个6.所以23451001222324252637480S =⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=.12.(2020•天津卷).已知{}n a 为等差数列,{}n b 为等比数列,()()115435431,5,4a b a a a b b b ===-=-.(Ⅰ)求{}n a 和{}n b 的通项公式;(Ⅱ)记{}n a 的前n 项和为n S ,求证:()2*21n n n S S S n ++<∈N;(Ⅲ)对任意的正整数n ,设()21132,,,.n nn n n n n a b n a a c a n b +-+⎧-⎪⎪=⎨⎪⎪⎩为奇数为偶数求数列{}n c 的前2n 项和.【解析】(Ⅰ)设等差数列{}n a 的公差为d ,等比数列{}n b 的公比为q .由11a =,()5435a a a =-,可得d =1.从而{}n a 的通项公式为n a n =.由()15431,4b b b b ==-,又q ≠0,可得2440q q -+=,解得q =2,从而{}n b 的通项公式为12n n b -=.(Ⅱ)证明:由(Ⅰ)可得(1)2n n n S +=,故21(1)(2)(3)4n n S S n n n n +=+++,()()22211124n S n n +=++,从而2211(1)(2)02n n n S S S n n ++-=-++<,所以221n n n S S S ++<.(Ⅲ)当n 为奇数时,()111232(32)222(2)2n n n n nn n n a b n c a a n n n n-+-+--===-++,当n 为偶数时,1112n n n n a n c b -+-==,对任意的正整数n ,有222221112221212121k k nnnk k k c k k n --==⎛⎫=-=- ⎪+-+⎝⎭∑∑,和223111211352321444444nnk k n n k k k n n c -==---==+++++∑∑①由①得22314111352321444444n k nn k n n c +=--=+++++∑ ②由①②得22111211312221121441444444414n n k n n n k n n c ++=⎛⎫-⎪--⎝⎭=+++-=---∑ ,由于11211121221121156544144334444123414n n n n n n n n ++⎛⎫- ⎪--+⎝⎭--=-⨯--⨯=-⨯-,从而得:21565994nk n k n c =+=-⨯∑.因此,2212111465421949n nnnk k k nk k k n c c c n -===+=+=--+⨯∑∑∑.所以,数列{}n c 的前2n 项和为465421949n nn n +--+⨯.13.(2020•浙江卷)已知数列{a n }满足(1)=2n n n a +,则S 3=________.【答案】10【解析】因为()12n n n a +=,所以1231,3,6a a a ===.即312313610S a a a =++=++=.故答案为:10.14.(2020•浙江卷)已知数列{a n },{b n },{c n }中,1111121,,()nn n n n n n b a b c c a a c c n b +++====-=⋅∈*N .(Ⅰ)若数列{b n }为等比数列,且公比0q >,且1236b b b +=,求q 与a n 的通项公式;(Ⅱ)若数列{b n }为等差数列,且公差0d >,证明:1211n c c c d+++<+.【解析】(I )依题意21231,,b b q b q ===,而1236b b b +=,即216q q +=,由于0q >,所以解得12q =,所以112n n b -=.所以2112n n b ++=,故11112412n n n n n c c c -++=⋅=⋅,所以数列{}n c 是首项为1,公比为4的等比数列,所以14n n c -=.所以114n n n n a a c -+==-(*2,n n N ≥∈).所以12142144.3n n n a a --+=+++⋅⋅⋅+=(II )依题意设()111n b n d dn d =+-=+-,由于12n n n n c bc b ++=,所以111n n n n c b c b --+=()*2,n n N ≥∈,故13211221n n n n n c c c c c c c c c c ---=⋅⋅⋅⋅⋅ 1232111143n n n n n n b b b b b c b b b b b ---+-=⋅⋅⋅⋅⋅ 121111111111n n n n n n b b d b b d b b d b b +++⎛⎫⎛⎫+⎛⎫==-=+- ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭.所以121223111111111n nn c c c d b b b b b b +⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫+++=+-+-++-⎢⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎣⎦L L 11111n d b +⎛⎫⎛⎫=+- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.由于10,1d b >=,所以10n b +>,所以1111111n d b d +⎛⎫⎛⎫+-<+⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.即1211n c c c d++⋯+<+,*n N ∈.15.(2020•上海卷)已知{}n a 是公差不为零的等差数列,且1109a a a +=,则12910a a a a ++⋅⋅⋅=【答案】27816.(2020•上海卷)有限数列{}n a ,若满足12131||||...||m a a a a a a -≤-≤≤-,m 是项数,则称{}n a 满足性质p .(1)判断数列3,2,5,1和4,3,2,5,1是否具有性质p ,请说明理由.(2)若11a =,公比为q 的等比数列,项数为10,具有性质p ,求q 的取值范围.(3)若n a 是1,2,...,m 的一个排列1(4),(1,2...1),{},{}k k n n m b a k m a b +≥==-都具有性质p ,求所有满足条件的{}n a .【答案】(1)对于第一个数列有|23|1,|53|2,|13|2-=-=-=,满足题意,该数列满足性质p对于第二个数列有|34|1,|24|2,|54|1-=-=-=不满足题意,该数列不满足性质p .(2)由题意可得,{}111,2,3,...,9n n q q n ---∈≥两边平方得:2-2-1212+1n n n n q q q q -+-≥整理得:()11(1)120n n q q q q --⎡⎤-+-⎣⎦≥当1q ≥时,得1(1)20n q q -+-≥,此时关于n 恒成立,所以等价于2n =时(1)20q q +-≥,所以(2)(1)0q q +-≥,所以q ≤-2或者q≥l ,所以取q ≥1.当01q <≤时,得1(1)2n q q -+-≤0,此时关于n 恒成立,所以等价于2n =时(1)20q q +-≤,所以(2)(1)0q q +-≤,所以21q -≤≤,所以取01q <≤。

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