高中数学数列习题

1
数列练习题
一、选择题

1.下列四个数中,哪一个是数列{)1(nn}中的一项 ( )
(A)380 (B)39 (C)35 (D)23
2.在等差数列}{na中,公差1d,8174aa,则20642aaaa的值为( )
(A)40 (B)45 (C)50 (D)55
3.一套共7册的书计划每2年出一册,若各册书的出版年份数之和为13979,则出齐这套书的年份是( )
(A)1997 (B)1999 (C)2001 (D)2003
4.在等差数列{an}中,已知a1=2,a2+a3=13,则a4+a5+a6等于( )
A.40 B.42 C.43 D.45
5.已知某等差数列共有10项,其奇数项之和为15,偶数项之和为30,则其公差为( )
A.5 B.4 C. 3 D. 2
6.在等比数列{an}中,a1=1,a10=3,则a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 = ( )

A. 81 B. 27527 C. 3 D. 243
7. 在等比数列na中,12a,前n项和为nS,若数列1na也是等比数列,则nS等于( )
(A)122n (B) 3n (C) 2n (D)31n
8.设na是公差为正数的等差数列,若12315aaa,12380aaa,则111213aaa( )
A.120 B.105 C.90 D.75
9.设nS是等差数列na的前n项和,若735S,则4a( )
A.8 B.7 C.6 D.5
10.设Sn是等差数列{an}的前n项和,若S3S6=13,则S6S12 = ( )
(A)310 (B)13 (C)18 (D)19
二、填空题(本大题共5小题,每小题3分,共15分.把答案填在题中横线上)

11.在数列}{na中,11nnan,且9nS,则n .
12.等比数列}{na的前三项为x,22x,33x,则4a
13. 若数列na满足:1.2,111naaann,2,3….则naaa21 .
14.设nS为等差数列na的前n项和,4S=14,S10-7S=30,则S9= .
2

15.在数列{}na中,若11a,12(1)nnaan,则该数列的通项na 。
三、解答题(本大题共4小题,每小题10分,共40分)
16.已知na为等比数列,324202,3aaa,求na的通项式。

17.设等比数列na的前n项和为nS,481,17,?nSSa求通项公式
18. 已知正项数列{an},其前n项和Sn满足10Sn=an2+5an+6且a1,a3,a15成等比数列,求数列{an}的通项an .
19.数列na的前n项和记为11,1,211nnnSaaSn
(Ⅰ)求na的通项公式;
(Ⅱ)等差数列nb的各项为正,其前n项和为nT,且315T,又112233,,ababab成等比数列,
求nT
3

1、A 2、B 3、D
4、解:在等差数列na中,已知1232,13,aaa∴ d=3,a5=14,456aaa=3a5=42,选B.

5、
解:3302551520511ddada,故选C.
6、
解:因为数列{an}是等比数列,且a1=1,a10=3,所以a2a3a4a5a6a7a8a9=
(a2a9)(a3a8)(a4a7)(a5a6)=(a1a10)4=34=81,故选A
7、【解析】因数列na为等比,则12nnaq,因数列1na也是等比数列,

则22121122212(1)(1)(1)22(12)01nnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaqqq
即2na,所以2nSn,故选择答案C。
8、【解析】na是公差为正数的等差数列,若12315aaa,12380aaa,则25a,
13(5)(5)16aadd,∴ d=3,122
1035aad
,111213aaa105,选B.

9、
【解析】nS是等差数列na的前n项和,若74735,Sa ∴ 4a5,选D.

10、解析:由等差数列的求和公式可得31161331,26153SadadSad可得且0d
所以6112161527312669010SaddSadd,故选A

11、99 12、
2
27

13、解:数列na满足:111,2, 1nnaaan,2,3…,该数列为公比为2的等比数列,∴
naaa
21

212121nn



.

14、
解:设等差数列na的首项为a1,公差为d,由题意得,142)14(441da
30]2)17(77[]2)110(1010[11dada,联立解得a1=2,d=1,所以S9=5412)19(929
15、
解:由12(1)nnaan可得数列{}na为公差为2的等差数列,又11a,所以na2n-1
4

16、
解: 设等比数列{an}的公比为q, 则q≠0, a2=a3q = 2q , a4=a3q=2q
所以 2q + 2q=203 , 解得q1=13 , q2= 3,
当q1=13, a1=18.所以 an=18×(13)n-1=183n-1 = 2×33-n. 当q=3时, a1= 29 , 所以an=29 ×3n-1=2×3n-3.

17、
解:设{}na的公比为q,由481,171SSq知,所以得41(1)11aqq…①
8
1
(1)171aqq


……②由①、②式得整理得841171qq解得
4

16q

所以 q=2或q=-
2
将q=2代入①式得1115a,所以
1215na

将q=-2代入①式得115a,所以
1(1)25nnna


18、
解析:解: ∵10Sn=an2+5an+6, ① ∴10a1=a12+5a1+6,解之得a1=2或a1=3.

又10Sn-1=an-12+5an-1+6(n≥2),②
由①-②得 10an=(an2-an-12)+6(an-an-1),即(an+an-1)(an-an-1-5)=0
∵an+an-1>0 , ∴an-an-1=5 (n≥2).
当a1=3时,a3=13,a15=73. a1, a3,a15不成等比数列∴a1≠3;
当a1=2时,a3=12, a15=72, 有a32=a1a15 , ∴a1=2, ∴an=5n-3.
解:(Ⅰ)由121nnaS可得1212nnaSn,两式相减得112,32nnnnnaaaaan
又21213aS ∴故na是首项为1,公比为3得等比数列∴13nna
(Ⅱ)设nb的公差为d由315T得,可得12315bbb,可得25b
故可设135,5bdbd又1231,3,9aaa
由题意可得2515953dd解得122,10dd
∵等差数列nb的各项为正,∴0d
∴2d



2
13222nnnTnnn



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【人教A版】高中数学必修5教学同步讲练第二章《等比数列前n项和的示解》练习题(含答案)

【人教A版】高中数学必修5教学同步讲练第二章《等比数列前n项和的示解》练习题(含答案)

第二章 数列2.5 等比数列的前n 项和第1课时 等比数列前n 项和的示解A 级 基础巩固一、选择题1.设{a n }是公比为正数的等比数列,若a 1=1,a 5=16,则数列{a n }前7项的和为( )A .63B .64C .127D .1282.已知等比数列{a n }中,a n =2×3n -1,则由此数列的偶数项所组成的新数列的前n 项和S n 的值为( )A .3n -1B .3(3n -1) C.9n -14D.3(9n -1)43.一座七层的塔,每层所点的灯的盏数都等于上面一层的2倍,一共点381盏灯,则底层所点灯的盏数是( )A .190B .191C .192D .1934.已知数列{a n }满足3a n +1+a n =0,a 2=-43,则{a n }的前10项和等于( )A .-6(1-3-10) B.19(1-3-10) C .3(1-3-10)D .3(1+3-10)5.已知数列{a n }满足log 3a n +1=log 3a n +1(n ∈N *),且a 2+a 4+a 6=9,则log 13(a 5+a 7+a 9)的值是( )A .-15B .-5C .5 D.15二、填空题6.在等比数列{a n }中,a 1+a 2=30,a 3+a 4=60,则a 7+a 8=________. 7.设数列{a n }是首项为1,公比为-2的等比数列,则a 1+|a 2|+a 3+|a 4|=________.8.(2016·浙江卷)设数列{a n }的前n 项和为S n .若S 2=4,a n +1=2S n +1,n ∈N *,则a 1=________,S 5=________.三、解答题9.已知等差数列{a n }满足a 2=0,a 6+a 8=-10. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)求数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫a n 2n -1的前n 项和.10.数列{a n }满足a 1=1,na n +1=(n +1)a n +n (n +1),n ∈N *.(1)证明:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是等差数列;(2)设b n =3n ·a n ,求数列{b n }的前n 项和S n .B级能力提升1.在等比数列{a n}中,a1+a2+…+a n=2n-1(n∈N*),则a21+a22+…+a2n等于()A.(2n-1)2 B.13(2n-1)2C.4n-1 D.13(4n-1)2.设等比数列{a n}的公比为q,前n项和为S n,若S n+1,S n,S n+2成等差数列,则q的值为________.3.等比数列{a n}的前n项和为S n,已知对任意的n∈N*,点(n,S n)均在函数y=b x+r(b>0且b≠1,b,r均为常数)的图象上.(1)求r的值;(2)当b=2时,记b n=n+14a n(n∈N*),求数列{bn}的前n项和T n.第二章 数列2.5 等比数列的前n 项和第1课时 等比数列前n 项和的示解(参考答案)一、选择题1.设{a n }是公比为正数的等比数列,若a 1=1,a 5=16,则数列{a n }前7项的和为( )A .63B .64C .127D .128解析:设数列{a n }的公比为q (q >0),则有a 5=a 1q 4=16, 所以q =2,数列的前7项和为S 7=a 1(1-q 7)1-q =1-271-2=127. 答案:C2.已知等比数列{a n }中,a n =2×3n -1,则由此数列的偶数项所组成的新数列的前n 项和S n 的值为( )A .3n -1B .3(3n -1) C.9n -14D.3(9n -1)4解析:因为a n =2×3n -1,则数列{a n }是以2为首项,3为公比的等比数列,由此数列的偶数项所组成的新数列是以6为首项,以9为公比的等比数列,则前n 项和为S n =6(1-9n )1-9=3(9n -1)4.答案:D3.一座七层的塔,每层所点的灯的盏数都等于上面一层的2倍,一共点381盏灯,则底层所点灯的盏数是( )A .190B .191C .192D .193解析:设最下面一层灯的盏数为a 1,则公比q =12,n =7,由a 1⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫1271-12=381,解得a 1=192.答案:C4.已知数列{a n }满足3a n +1+a n =0,a 2=-43,则{a n }的前10项和等于( )A .-6(1-3-10) B.19(1-3-10) C .3(1-3-10)D .3(1+3-10)解析:因为3a n +1+a n =0,a 2=-43≠0,所以a n ≠0,所以a n +1a n =-13,所以数列{a n }是以-13为公比的等比数列.因为a 2=-43,所以a 1=4,所以S 10=4⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-13101-⎝ ⎛⎭⎪⎫-13=3(1-3-10).答案:C5.已知数列{a n }满足log 3a n +1=log 3a n +1(n ∈N *),且a 2+a 4+a 6=9,则log 13(a 5+a 7+a 9)的值是( )A .-15B .-5C .5 D.15解析:由log 3a n +1=log 3a n +1(n ∈N *),得log 3a n +1-log 3a n =1且a n >0,即log 3a n +1a n =1,解得a n +1a n =3,所以数列{a n }是公比为3的等比数列.因为a 5+a 7+a 9=(a 2+a 4+a 6)q 3,所以a 5+a 7+a 9=9×33=35.所以log 13(a 5+a 7+a 9)=log 1335=-log 335=-5.答案:B 二、填空题6.在等比数列{a n }中,a 1+a 2=30,a 3+a 4=60,则a 7+a 8=________. 解析:因为a 1+a 2=a 1(1+q )=30,a 3+a 4=a 1q 2(1+q )=60,所以q 2=2,所以a 7+a 8=a 1q 6(1+q )=[a 1(1+q )]·(q 2)3=30×8=240.答案:2407.设数列{a n }是首项为1,公比为-2的等比数列,则a 1+|a 2|+a 3+|a 4|=________.解析:法一:a 1+|a 2|+a 3+|a 4|=1+|1×(-2)|+1×(-2)2+|1×(-2)3|=15. 法二:因为a 1+|a 2|+a 3+|a 4|=|a 1|+|a 2|+|a 3|+|a 4|,数列{|a n |}是首项为1,公比为2的等比数列,故所求代数式的值为1-241-2=15.答案:158.(2016·浙江卷)设数列{a n }的前n 项和为S n .若S 2=4,a n +1=2S n +1,n ∈N *,则a 1=________,S 5=________.解析:a 1+a 2=4,a 2=2a 1+1⇒a 1=1,a 2=3,再由a n +1=2S n +1,a n =2S n -1+1(n ≥2)⇒a n +1-a n =2a n ⇒a n +1=3a n (n ≥2),又a 2=3a 1,所以a n +1=3a n (n ≥1),S 5=1-351-3=121.答案:1 121 三、解答题9.已知等差数列{a n }满足a 2=0,a 6+a 8=-10. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)求数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫a n 2n -1的前n 项和.解:(1)设等差数列{a n }的公差为d ,由已知条件可得 ⎩⎨⎧a 1+d =0,2a 1+12d =-10,解得⎩⎨⎧a 1=1,d =-1. 故数列{a n }的通项公式为a n =2-n .(2)设数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫a n 2n -1的前n 项和为S n ,即S n =a 1+a 22+…+a n 2n -1,故S 1=1,S n2=a 12+a 24+…+a n2n . 所以,当n >1时,S n2=a 1+a 2-a 12+…+a n -a n -12n -1-a n 2n =1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12+14+…+12n -1-2-n 2n =1-⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n -1-2-n 2n =n 2n ,所以S n =n2n -1,综上,数列⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫a n 2n -1的前n 项和S n =n2n -1.10.数列{a n }满足a 1=1,na n +1=(n +1)a n +n (n +1),n ∈N *.(1)证明:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是等差数列;(2)设b n =3n ·a n ,求数列{b n }的前n 项和S n . (1)证明:由已知可得a n +1n +1=a nn+1, 即a n +1n +1-a nn=1, 所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是以a 11=1为首项,1为公差的等差数列.(2)解:由(1)得a nn =1+(n -1)·1=n , 所以a n =n 2.从而b n =n ·3n 。

高中数学(人教版)必修五第二章数列综合测试卷

高中数学(人教版)必修五第二章数列综合测试卷

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.。

高中数学选择性必修二 4 3 1 1等比数列的概念和通项公式(知识梳理+例题+变式+练习)(含答案)

高中数学选择性必修二 4 3 1 1等比数列的概念和通项公式(知识梳理+例题+变式+练习)(含答案)

4.3.1.1等比数列的概念和通项公式知识点一 等比数列的概念(1)文字语言: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等于同一个常数,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,公比通常用字母q(q ≠0)表示. (2)符号语言:a n +1a n =q (q 为常数,n ∈N *)【重点总结】(1)由等比数列的定义知,数列除末项外的每一项都可能作分母,故每一项均不为0,因此公比也不为0,由此可知,若数列中有“0”项存在,则该数列不可能是等比数列.(2)“从第2项起”是因为首项没有“前一项”,同时注意公比是每一项与其前一项之比,前后次序不能颠倒.(3)定义中的“同一个常数”是定义的核心之一,一定不能把“同”字省略.要点二 等比中项如果在a 与b 中间插入一个数G ,使a ,G ,b 成等比数列,那么G 叫做a 与b 的等比中项. 【重点总结】(1)若G 是a 与b 的等比中项,则G a =bG,所以G 2=ab ,G =±ab.(2)与“任意两个实数a ,b 都有唯一的等差中项A =a +b2”不同,只有当a 、b 同号时a 、b 才有等比中项,并且有两个等比中项,分别是ab 与-ab ;当a ,b 异号时没有等比中项.(3)在一个等比数列中,从第2项起,每一项(有穷数列的末项除外)都是它的前一项与后一项的等比中项. 要点三 等比数列的通项公式设等比数列{a n }的公比为q ,则这个等比数列的通项公式是a n =11n a q (a 1,q ≠0且n ∈N *). 【重点总结】(1)已知首项a 1和公比q ,可以确定一个等比数列. (2)在公式a n =a 1q n -1中,有a n ,a 1,q ,n 四个量,已知其中任意三个量,可以求得第四个量,其中a 1,q 为两个基本量.(3)对于等比数列{a n },若q<0,则{a n }中正负项间隔出现,如数列1,-2,4,-8,16,…;若q>0,则数列{a n }各项同号.从而等比数列奇数项必同号;偶数项也同号.【基础自测】1.判断正误(正确的画“√”,错误的画“×”)(1)若一个数列为{a n },且满足a na n -1=q (n ≥2,q 为不等于0的常数),则这个数列是等比数列.( )(2)在等比数列{a n }中,若已知任意两项的值,则可以求出首项、公比和数列任一项的值.( ) (3)G 为a ,b 的等比中项⇔G 2=ab .( )(4)若一个数列从第二项开始,每一项都是它前后两项的等比中项,则这个数列是等比数列.( ) 【答案】(1)√(2)√(3)×(4)× 2.(多选题)下列数列不是等比数列的是( )A .2,22,3×22,… B.1a ,1a 2,1a3,…C .s -1,(s -1)2,(s -1)3,…D .0,0,0,… 【答案】ACD【解析】A 中,222≠3×2222,A 不是等比数列;B 中,1a 21a =1a 31a 2=…,B 是等比数列;C 中,当s =1时,不是等比数列;当s ≠1时,是等比数列,所以C 不是等比数列;D 显然不是等比数列.故选ACD. 3.已知{a n }是等比数列,a 1=1,a 4=22,则a 3=( ) A .±2 B .2 C .-2 D .4 【答案】B【解析】设等比数列{a n }的公比为q ,则有1×q 3=22=(2)3,∴q =2,∴a 3=a 4q=2,故选B.4.已知等比数列{a n }中,a 1=-2,a 3=-8,则a n =________. 【答案】-2n 或(-2)n【解析】∵a 1=-2,a 3=-8,∴a 3a 1=q 2=-8-2=4,∴q =±2,∴a n =(-2)·2n -1或a n =(-2)·(-2)n -1,即a n=-2n 或a n =(-2)n .题型一 等比数列通项公式的求法及应用 探究1 基本量的计算 【例1】在等比数列{a n }中 (1)a 4=2,a 7=8,求a n ;(2)a 2+a 5=18,a 3+a 6=9,a n =1,求n .【解析】(1)因为⎩⎪⎨⎪⎧ a 4=a 1q 3,a 7=a 1q 6,所以⎩⎪⎨⎪⎧a 1q 3=2, ①a 1q 6=8, ② 由②①得q 3=4,从而q =34,而a 1q 3=2, 于是a 1=2q 3=12,所以a n =a 1q n -1=22-53n .(2)方法一:由已知可得⎩⎪⎨⎪⎧a 2+a 5=a 1q +a 1q 4=18, ①a 3+a 6=a 1q 2+a 1q 5=9, ② 由②①得q =12,从而a 1=32.又a n =1,所以32×⎝⎛⎭⎫12n -1=1,即26-n =20,所以n =6. 方法二:因为a 3+a 6=q (a 2+a 5),所以q =12.由a 1q +a 1q 4=18,得a 1=32.由a n =a 1q n -1=1,得n =6. 【重点小结】 (1)由a 7a 4=q 3便可求出q ,再求出a 1,则a n =a 1·q n -1.(2)两个条件列出关于a 1,q 的方程组,求出a 1,q 后再由a n =1求n ;也可以直接先由q =a 3+a 6a 2+a 5入手.【方法归纳】等比数列通项公式的求法(1)根据已知条件,建立关于a 1,q 的方程组,求出a 1,q 后再求a n ,这是常规方法.(2)充分利用各项之间的关系,直接求出q 后,再求a 1,最后求a n ,这种方法带有一定的技巧性,能简化运算.探究2 等比数列的实际应用【例2】计算机的价格不断降低,若每台计算机的价格每年降低13,现在价格为8 100元的计算机3年后的价格可降低为( )A .300元B .900元C .2 400元D .3 600元 【答案】C【解析】降低后的价格构成以23为公比的等比数列,则现在价格为8 100元的计算机3年后的价格可降低为8 100×⎝⎛⎭⎫233=2 400(元). 【方法技巧】关于等比数列模型的实际应用题,先构造等比数列模型,确定a 1和q ,然后用等比数列的知识求解. 【跟踪训练1】(1)在等比数列{a n }中,a 3+a 4=4,a 2=2,则公比q 等于( ) A .-2 B .1或-2 C .1 D .1或2 【答案】B【解析】a 3+a 4=a 2q +a 2q 2=2q +2q 2=4, 即q 2+q -2=0,解得q =1或q =-2,故选B.(2)在等比数列{a n }中,a n >0,已知a 1=6,a 1+a 2+a 3=78,则a 2等于( ) A .12 B .18 C .24 D .36 【答案】B【解析】设公比为q ,由已知得6+6q +6q 2=78, 即q 2+q -12=0解得q =3或q =-4(舍去). ∴a 2=6q =6×3=18.故选B.(3)某林场的树木每年以25%的增长率增长,则第10年末的树木总量是今年的________倍. 【答案】1.259【解析】设这个林场今年的树木总量是m ,第n 年末的树木总量为a n ,则a n +1=a n +a n ×25%=1.25a n . 则a n +1a n=1.25,则数列{a n }是公比q =1.25的等比数列. 则a 10=a 1q 9=1.259 m.所以a 10a 1=1.259.题型二 等比中项【例3】已知等比数列的前三项和为168,a 2-a 5=42,求a 5,a 7的等比中项.【解析】设该等比数列的公比为q ,首项为a 1, 因为a 2-a 5=42,所以q ≠1,由已知,得⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 1q +a 1q 2=168a 1q -a 1q 4=42, 所以⎩⎪⎨⎪⎧ a 1(1+q +q 2)=168a 1q (1-q 3)=42①②因为1-q 3=(1-q )(1+q +q 2),所以由②除以①,得q (1-q )=14.所以q =12.所以a 1=4212-⎝⎛⎭⎫124=96.若G 是a 5,a 7的等比中项,则应有G 2=a 5a 7=a 1q 4·a 1q 6=a 21q 10=962×⎝⎛⎭⎫1210=9. 所以a 5,a 7的等比中项是±3. 【方法归纳】(1)首项a 1和q 是构成等比数列的基本量,从基本量入手解决相关问题是研究等比数列的基本方法. (2)解题时应注意同号的两个数的等比中项有两个,它们互为相反数,而异号的两个数没有等比中项. 【跟踪训练2】如果-1,a ,b ,c ,-9成等比数列,那么( ) A .b =3,ac =9 B .b =-3,ac =9 C .b =3,ac =-9 D .b =-3,ac =-9【答案】B【解析】∵-1,a ,b ,c ,-9成等比数列, ∴a 2=(-1)×b ,b 2=(-1)×(-9)=9 ∴b <0,∴b =-3.又b 2=ac ,∴ac =9.故选B.题型三 等比数列的判定与证明【例4】已知数列{a n }的前n 项和为S n ,S n =13(a n -1)(n ∈N *)(1)求a 1,a 2;(2)求证:数列{a n }是等比数列.【解析】(1)当n =1时,S 1=13(a 1-1)=a 1,解得:a 1=-12,当n =2时,S 2=13(a 2-1)=a 1+a 2,解得a 2=14.(2)证明:当n ≥2时,a n =S n -S n -1=13(a n -1)-13(a n -1-1),得a n a n -1=-12.又a 1=-12,所以{a n }是首项为-12,公比为-12的等比数列.【变式探究1】将本例中条件换为“数列{a n }满足a 1=1,a n +1=2a n +1”,求证:{a n +1}成等比数列,并求a n .【解析】由a n +1=2a n +1,∴a n +1+1=2(a n +1),∴a n +1+1a n +1=2,∴{a n +1}是以2为首项,2为公比的等比数列,∴a n +1=2×2n -1=2n , ∴a n =2n -1.【变式探究2】将本例中的条件换为“数列{a n }中,a 1=56,a n +1=13a n +⎝⎛⎭⎫12n +1”,求a n . 【解析】令a n +1-A ·⎝⎛⎭⎫12n +1=13⎣⎡⎦⎤a n -A ·⎝⎛⎭⎫12n ,则a n +1=13a n +A 3·⎝⎛⎭⎫12n +1. 由已知条件知A3=1,得A =3,所以a n +1-3×⎝⎛⎭⎫12n +1=13⎣⎡⎦⎤a n -3×⎝⎛⎭⎫12n . 又a 1-3×⎝⎛⎭⎫121=-23≠0, 所以⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n -3×⎝⎛⎭⎫12n 是首项为-23,公比为13的等比数列. 于是a n -3×⎝⎛⎭⎫12n =-23×⎝⎛⎭⎫13n -1,故a n =3×⎝⎛⎭⎫12n -2×⎝⎛⎭⎫13n . 【方法归纳】判定数列是等比数列的常用方法(1)定义法:a n +1a n =q (q 是常数)或a na n -1=q (q 是常数,n ≥2)⇔{a n }为等比数列.(2)等比中项法:a 2n +1=a n ·a n +2(a n ≠0,n ∈N *)⇔{a n }为等比数列.(3)通项公式法:a n =a 1q n -1(其中a 1,q 为非零常数,n ∈N *)⇔{a n }为等比数列. 【易错辨析】忽略等比数列各项的符号规律致错【例5】在等比数列{a n }中,a 5=1,a 9=81,则a 7=( ) A .9或-9 B .9 C .27或-27 D .-27 【答案】B【解析】由等比中项的性质得a 27=a 5a 9=81,∴a 7=±9,由于等比数列中的奇数项的符号相同,所以a 7=9,故选B. 【易错警示】 1. 出错原因没有弄清等比数列各项的符号规律,直接由等比中项得a 7=±9,错选A. 2. 纠错心得在等比数列中,奇数项的符号相同,偶数项的符号相同.解此类题时要小心谨慎,以防上当.一、单选题1.已知等比数列{}n a 中,3a 是1a ,2a 的等差中项,则数列{}n a 的公比为( ) A .12-或1B .12-C .12D .1【答案】A【分析】首先根据题意得到3122a a a =+,从而得到2210q q --=,再解方程即可. 【解析】由题知:3122a a a =+,所以221q q =+,即2210q q --=,解得12q =-或1q =.故选:A2.已知等比数列{}n a 满足2512,4a a ==,则公比q =( ) A .12-B .12C .2-D .2【答案】B 【分析】由352a a q =即可求出.【解析】 352a a q =,即3124q =,解得12q =. 故选:B .3.已知{}n a 为等比数列,n S 是它的前n 项和.若2312a a a ⋅=,且4a 与72a 的等差中项为54,则5S =( ) A .29 B .31 C .33 D .35【答案】B 【分析】设等比数列{}n a 的公比为q ,由已知可得q 和1a ,代入等比数列的求和公式即可 【解析】因为 2312a a a =23114a q a a ==,42a ∴=,3474452224a a a a q +=⨯=+, 所以11,162q a ==,551161231112S ⎛⎫- ⎪⎝⎭==-,故选:B.4.《莱茵德纸草书》(RhindPapyrus )是世界上最古老的数学著作之一.书中有这样一道题目:把93个面包分给5个人,使每个人所得面包个数成等比数列,且使较小的两份之和等于中间一份的四分之三,则最大的一份是( )个. A .12 B .24 C .36 D .48【答案】D 【分析】设等比数列{}n a 的首项为10a >,公比1q >,根据题意,由()()211513141931a q a q a q q ⎧+=⎪⎪⎨-⎪=⎪-⎩求解. 【解析】设等比数列{}n a 的首项为10a >,公比1q >,由题意得:123123453493a a a a a a a a ⎧+=⎪⎨⎪++++=⎩,即()()211513141931a q a q a q q ⎧+=⎪⎪⎨-⎪=⎪-⎩, 解得132a q =⎧⎨=⎩,所以45148a a q ==,故选:D5.在等比数列{}n a 中,若1614a a a ⋅⋅为定值,n T 为数列{}n a 的前n 项积,则下列各数为定值的是( ) A .11T B .12TC .13TD .14T【答案】C 【分析】根据等比数列的通项公式用1,a q 表示出1614a a a ,然后再分别表示出各选项中的积进行判断. 【解析】设公比为q ,则()35133186161411111a a a a a q a q a q a q =⋅==为定值,即61a q 为定值,(1)112(1)211111n n n n n n n T a a q a qa qa q--+++-=⋅==,11555111111()T a q a q ==,不是定值,1211126621211T a q a q ⎛⎫== ⎪⎝⎭,不是定值,13786131311()T a q a q ==,是定值,1413131414221411()T a q a q ⨯==,不是定值.故选:C .6.在各项都为正数的数列{}n a 中,首项12,n a S =为数列{}n a 的前n 项和,且()2121(42)0n n n S S a n ----=≥,则10S =( ) A .1022 B .1024C .2046D .2048【答案】C 【分析】当2n ≥时,1n n n a S S -=-,故可以得到()()11220n n n n a a a a --+-=,因为120n n a a -+>,进而得到120n n a a --=,所以{}n a 是等比数列,进而求出102046S = 【解析】由()2121(42)0n n n S S a n ----=≥,得22140nn a a --=,得()()11220n n n n a a a a --+-=, 又数列{}n a 各项均为正数,且12a =, ∴120n n a a -+>,∴120n n a a --=,即12nn a a -= ∴数列{}n a 是首项12a =,公比2q 的等比数列,其前n 项和()12122212n n nS +-==--,得102046S =,故选:C.7.已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,若21n n S a =-,则202120221S a +=( )A .2B .1C .12D .13【答案】B 【分析】由21n n S a =-,根据n a 与n S 的关系,得出{}n a 是首项为1,公比为2的等比数列,结合等比数列的求和公式,即可求解. 【解析】由数列{}n a 的前n 项和21n n S a =-,当1n =时,可得11121a S a ==-,所以11a =;当2n ≥时,()112121n n n n n a S S a a --=-=---,所以12n n a a -=, 所以{}n a 是首项为1,公比为2的等比数列,所以202120212021122112S -==--,202120222a =,所以2021202211S a +=. 故选:B.8.在等比数列{}n a 中,()23122a a a a +=+,则数列{}n a 的公比q =( ) A .2 B .1 C .1-或1 D .1-或2【答案】D 【分析】用1,a q 表示出已知等式后可得结论. 【解析】由题意知()()211210a q q a q +-+=,所以()()120q q +-=,所以1q =-或2q.故选:D .二、多选题9.(多选题)已知等比数列{}n a 的前n 项和是n S ,则下列说法一定成立的是( ) A .若30a >,则20210a > B .若40a >,则20200a > C .若30a >,则20210S > D .若30a >,则20210S <【答案】ABC【分析】根据等比数列通项式,前n 项和n S 代入即可得出答案. 【解析】设数列{}n a 的公比为q ,当30a >,则2018202130a a q=>,A 正确; 当40a >,则2016202040a a q=>,B 正确. 又当1q ≠时,()20211202111a q qS -=-,当1q <时,2021202110,10,0q qS ->->∴>,当01q <<时,2021202110,10,0q q S ->->∴>,当1q >时,2021202110,10,0q qS -<-<∴>当1q =时,2021120210S a =>,故C 正确,D 不正确. 故选:ABC10.(多选题)若数列{a n }是等比数列,则下面四个数列中也是等比数列的有( ) A .{ca n }(c 为常数) B .{a n +a n +1}C .{a n ·a n +1)D .{}3n a【答案】CD 【分析】A. 由c =0判断;B.q =-1时判断;CD.由等比数列的定义判断. 【解析】当c =0时,{ca n }不是等比数列,故A 错误;当数列{a n }的公比q =-1时,a n +a n +1=0,{a n +a n +1}不是等比数列,故B 错误; 由等比数列的定义,选项CD 中的数列是等比数列,故CD 正确. 故选:CD11.设数列{}n a 是各项均为正数的等比数列,n T 是{}n a 的前n 项之积,227a =,369127a a a ⋅⋅=,则当n T 最大时,n 的值为( )A .4B .5C .6D .7【答案】AB【分析】 设等比数列{}n a 的公比为q ,求出q 的值,进而可求得数列{}n a 的通项公式,解不等式1n a ≥,求出n 的取值范围,即可得解.【解析】设等比数列{}n a 的公比为q ,则33696127a a a a ⋅⋅==,可得613a =,13q ∴==,所以,225212733n n n n a a q ---⎛⎫==⨯= ⎪⎝⎭, 令531n n a -=≥,解得5n ≤,故当n T 最大时,4n =或5.故选:AB.第II 卷(非选择题)请点击修改第II 卷的文字说明三、填空题12.在等比数列{}n a 中,1521,8,n a a a S ==是数列{}n a 的前n 项和,若63k S =,则k =________.【答案】6【分析】由1521,8a a a ==,解得2q求解. 【解析】在等比数列{}n a 中,设公比为q ,因为1521,8a a a ==,所以48,0q q q =≠,解得2q, 所以126312kk S -==-,解得6k =, 故答案为:613.在正项等比数列{}n a 中,若13a 、312a 、22a 成等差数列,则2021202020232022a a a a -=-________.【答案】19【分析】设正项等比数列{}n a 的公比为q ,则0q >,根据已知条件求出q 的值,再结合等比数列的基本性质可求得结果.【解析】设正项等比数列{}n a 的公比为q ,则0q >,因为13a 、312a 、22a 成等差数列,则31232a a a =+,即211132a q a a q =+, 可得2230q q --=,0q >,解得3q =, 因此,()20212020202120202202320222021202019a a a a a a q a a --==--. 故答案为:19. 14.已知正项数列{}n a 的前n 项和为n S ,若241,4n n a S b a a +==,数列{}n a 的通项公式为___________. 【答案】21()2n n a -= 【分析】当1n =时,求得102b a =>,再由n n S a b =-+,得到11(2)n n S a b n --=-+≥, 相减可得120n n a a --=,结合等比数列的通项公式,求得b ,进而求得数列的通项公式.【解析】由题意,正项数列{}n a 满足241,4n n a S b a a +==, 当1n =时,可得1111a S a a b =++=,则102b a =>, 由n n S a b =-+,则11(2,)n n S a b n n N +--=-+≥∈,两式相减可得120n n a a --=,所以1(22)1,n n n n N a a +-≥=∈, 即数列{}n a 为公比为12的等比数列, 所以2416,4b a a b ==,所以2441461a b a b =⨯=,解得4b =, 所以122b a ==,所以数列{}n a 的通项公式为1121112()()22n n n n a a q ---==⨯=.故答案为:21()2n n a -=.四、解答题15.已知n S 为数列{}n a 的前n 项和,12a =,172n n S a ++=,2211log log n n n b a a +=⋅,n T 为数列{}n b 的前n 项和.(1)求数列{}n a 的通项公式;(2)若2022n m T >对所有*n N ∈恒成立,求满足条件m 的最小整数值.【答案】(1)322n n a -= (2)674【分析】(1)利用递推公式,结合前n 项和与第n 项的关系、等比数列的定义进行求解即可; (2)根据对数的运算性质,结合裂项相消法进行求解即可.(1)由题意172n n S a ++=,当2n ≥时,172n n S a -+=,两式相减得:17n n n a a a +=-,即:()182n n a a n +=≥,所以2n ≥时,{}n a 为等比数列又因为1n =时,217272216a S =+=⨯+=, 所以218a a =, 所以,对所有*n N ∈,{}n a 是以2为首项,8为公比的等比数列,所以132282n n n a --=⨯=;(2) 由题知:32312212211log log log 2log 2n n n n n b a a -++==⋅⋅ ()()13231n n =-+11133231n n ⎛⎫=- ⎪-+⎝⎭所以12111111111134473231331n n T b b b n n n ⎛⎫⎛⎫=+++=-+-++-=- ⎪ ⎪-++⎝⎭⎝⎭所以111202220221674167433131n T n n ⎛⎫⎛⎫=⨯-=-< ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭所以满足2022n m T >恒成立的最小m 值为674.16.等差数列{}n a 中,13a =,前n 项和为n S ,等比数列{}n b 各项均为正数,11b =,且2212b S +=,{}n b 的公比22S q b =. (1)求n a 与n b ;(2)求12111nS S S +++. 【答案】(1)33(1)3n a n n =+-=,13n n b -=(2)()231n n + 【分析】(1)由{}n b 的公比22S q b =及2212b S +=可解得3q =,由11b =则n b 可求,又由22S q b =可得29S =,26a =,213d a a =-=,则n a 可求;(2)由(1)可得3(1)2n n n S +=,则122113(1)31n S n n n n ⎛⎫==- ⎪++⎝⎭,故由裂项相消法可求12111nS S S +++. (1) 等差数列{}n a 中,13a =,前n 项和为n S ,等比数列{}n b 各项均为正数,11b =,且2212b S +=,{}n b 的公比22S q b =,222212S q b b S ⎧=⎪⎨⎪+=⎩,解得3q =,13n n b -=. {}n b 各项均为正数,∴3q =,13n n b -=.由23b =,得29S =,26a =,213d a a =-=,∴()3313n a n n =+-=. (2)3(1)3(1)322n n n n n S n -+=+=, 122113(1)31n S n n n n ⎛⎫==- ⎪++⎝⎭,12111211111132231n S S S n n ⎛⎫+++=-+-++- ⎪+⎝⎭ 2121313(1)n n n ⎛⎫=-= ⎪++⎝⎭. 17.已知数列{a n }中,a 1=4,a n +1=2a n -5,求证{a n -5}是等比数列.【答案】证明见解析【分析】由a n +1-5=2(a n -5)结合等比数列的定义证明即可.【解析】证明:由a n +1=2a n -5得a n +1-5=2(a n -5). 又a 1-5=-1≠0,故数列{a n -5}是首项为-1,公比为2的等比数列.。

新高中数学等差数列选择题专项训练100附答案(2)

新高中数学等差数列选择题专项训练100附答案(2)

一、等差数列选择题1.数学著作《孙子算经》中有这样一个问题:“今有物不知其数,三三数之剩二(除以3余2),五五数之剩三(除以5余3),问物几何?”现将1到2020共2020个整数中,同时满足“三三数之剩二,五五数之剩三”的数按从小到大的顺序排成一列,构成数列{},n a 则该数列共有( ) A .132项 B .133项C .134项D .135项解析:D 【分析】由题意抽象出数列是等差数列,再根据通项公式计算项数. 【详解】被3除余2且被5除余3的数构成首项为8,公差为15的等差数列,记为{}n a ,则()8151157n a n n =+-=-,令1572020n a n =-≤,解得:213515n ≤, 所以该数列的项数共有135项. 故选:D 【点睛】关键点点睛:本题以数学文化为背景,考查等差数列,本题的关键是读懂题意,并能抽象出等差数列.2.在等差数列{}n a 中,25812a a a ++=,则{}n a 的前9项和9S =( ) A .36 B .48 C .56 D .72解析:A 【分析】根据等差数列的性质,由题中条件,得出54a =,再由等差数列前n 项和公式,即可得出结果. 【详解】因为{}n a 为等差数列,25812a a a ++=, 所以5312a =,即54a =, 所以()1999983622a a S +⨯===. 故选:A . 【点睛】熟练运用等差数列性质的应用及等差数列前n 项和的基本量运算是解题关键.3.设等差数列{}n a 的前n 和为n S ,若()*111,m m a a a m m N +-<<->∈,则必有( )A .0m S <且10m S +>B .0m S >且10m S +>C .0m S <且10m S +<D .0m S >且10m S +<【分析】由等差数列前n 项和公式即可得解. 【详解】由题意,1110,0m m a a a a ++>+<, 所以1()02m m m a a S +=>,111(1)()02m m m a a S ++++=<. 故选:D.4.冬春季节是流感多发期,某地医院近30天每天入院治疗流感的人数依次构成数列{}n a ,已知11a =,22a=,且满足()211+-=+-nn n a a (n *∈N ),则该医院30天入院治疗流感的共有( )人A .225B .255C .365D .465解析:B 【分析】直接利用分类讨论思想的应用求出数列的通项公式,进一步利用分组法求出数列的和 【详解】解:当n 为奇数时,2n n a a +=, 当n 为偶数时,22n n a a +-=, 所以13291a a a ==⋅⋅⋅==,2430,,,a a a ⋅⋅⋅是以2为首项,2为公差的等差数列,所以30132924301514()()1515222552S a a a a a a ⨯=++⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅+=+⨯+⨯=, 故选:B5.设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,且71124a a -=,则5S =( ) A .15 B .20C .25D .30解析:B 【分析】设出数列{}n a 的公差,利用等差数列的通项公式及已知条件,得到124a d +=,然后代入求和公式即可求解 【详解】设等差数列{}n a 的公差为d ,则由已知可得()()111261024a d a d a d +-+=+=, 所以()5115455254202S a d a d ⨯=+=+=⨯= 故选:B6.设等差数列{}n a 、{}n b 的前n 项和分别是n S 、n T .若237n n S n T n =+,则63a b 的值为A .511B .38C .1D .2解析:C 【分析】令22n S n λ=,()37n T n n λ=+,求出n a ,n b ,进而求出6a ,3b ,则63a b 可得. 【详解】令22n S n λ=,()37n T n n λ=+,可得当2n ≥时,()()221221221n n n a S S n n n λλλ-=-=--=-,()()()()137134232n n n b T T n n n n n λλλ-=-=+--+=+,当1n =,()11112,3710a S b T λλλ====+=,符合()221n a n λ=-,()232n b n λ=+故622a λ=,322b λ=, 故631a b =. 【点睛】由n S 求n a 时,11,1,2n nn S n a S S n -=⎧=⎨-≥⎩,注意验证a 1是否包含在后面a n 的公式中,若不符合要单独列出,一般已知条件含a n 与S n 的关系的数列题均可考虑上述公式求解. 7.《张丘建算经》是我国北魏时期大数学家张丘建所著,约成书于公元466-485年间.其中记载着这么一道“女子织布”问题:某女子善于织布,一天比一天织得快,且每日增加的数量相同.已知第一日织布4尺,20日共织布232尺,则该女子织布每日增加( )尺 A .47B .1629C .815D .45解析:D 【分析】设该妇子织布每天增加d 尺,由等差数列的前n 项和公式即可求出结果 【详解】设该妇子织布每天增加d 尺, 由题意知2020192042322S d ⨯=⨯+=, 解得45d =. 故该女子织布每天增加45尺. 故选:D8.已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,31567a a a +=+,则23S =( ) A .121 B .161C .141D .151解析:B 【分析】由条件可得127a =,然后231223S a =,算出即可. 【详解】因为31567a a a +=+,所以15637a a a =-+,所以1537a d =+,所以1537a d -=,即127a =所以231223161S a == 故选:B9.若两个等差数列{}n a ,{}n b 的前n 项和分别为n S 和n T ,且3221n n S n T n +=+,则1215a b =( ) A .32B .7059C .7159D .85解析:C 【分析】可设(32)n S kn n =+,(21)n T kn n =+,进而求得n a 与n b 的关系式,即可求得结果. 【详解】因为{}n a ,{}n b 是等差数列,且3221n n S n T n +=+, 所以可设(32)n S kn n =+,(21)n T kn n =+,又当2n 时,有1(61)n n n a S S k n -=-=-,1(41)n n n b T T k n -=-=-, ∴1215(6121)71(4151)59a k b k ⨯-==⨯-,故选:C .10.等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若12a =,315S =,则8a =( ) A .11 B .12C .23D .24解析:C 【分析】由题设求得等差数列{}n a 的公差d ,即可求得结果. 【详解】32153S a ==,25a ∴=, 12a =,∴公差213d a a =-=, 81727323a a d ∴=+=+⨯=,故选:C.11.设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,10a <且11101921a a =,则当n S 取最小值时,n 的值为( ) A .21 B .20C .19D .19或20解析:B 【分析】 由题得出1392a d =-,则2202n dS n dn =-,利用二次函数的性质即可求解.【详解】设等差数列{}n a 的公差为d ,由11101921a a =得11102119a a =,则()()112110199a d a d +=+, 解得1392a d =-,10a <,0d ∴>,()211+2022n n n dS na d n dn -∴==-,对称轴为20n =,开口向上, ∴当20n =时,n S 最小.故选:B. 【点睛】方法点睛:求等差数列前n 项和最值,由于等差数列()2111+222n n n d d S na d n a n -⎛⎫==+- ⎪⎝⎭是关于n 的二次函数,当1a 与d 异号时,n S 在对称轴或离对称轴最近的正整数时取最值;当1a 与d 同号时,n S 在1n =取最值. 12.已知数列{}n a 为等差数列,2628a a +=,5943a a +=,则10a =( ) A .29 B .38C .40D .58解析:A 【分析】根据等差中项的性质,求出414a =,再求10a ; 【详解】因为{}n a 为等差数列,所以264228a a a +==, ∴414a =.由59410a a a a +=+43=,得1029a =, 故选:A.13.已知数列{}n a 是等差数列,其前n 项和为n S ,若454a a +=,则8S =( ) A .16 B .-16 C .4 D .-4解析:A【详解】 由()()18458884816222a a a a S +⨯+⨯⨯====.故选A.14.设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,公差1d =,且6210S S ,则34a a +=( )A .2B .3C .4D .5解析:B 【分析】根据等差数列的性质,由题中条件,可直接得出结果. 【详解】因为n S 为等差数列{}n a 的前n 项和,公差1d =,6210S S ,所以()()6543434343222410a a a a a d a d a a a a +++=+++++=++=, 解得343a a +=.故选:B.15.题目文件丢失!二、等差数列多选题16.已知数列{}n a 的前n 项和为()0n n S S ≠,且满足140(2)n n n a S S n -+=≥,114a =,则下列说法错误的是( ) A .数列{}n a 的前n 项和为4n S n = B .数列{}n a 的通项公式为14(1)n a n n =+C .数列{}n a 为递增数列D .数列1n S ⎧⎫⎨⎬⎩⎭为递增数列解析:ABC 【分析】数列{}n a 的前n 项和为0n n S S ≠(),且满足1402n n n a S S n -+=≥(),114a =,可得:1140n n n n S S S S ---+=,化为:1114n n S S --=,利用等差数列的通项公式可得1nS ,n S ,2n ≥时,()()111144141n n n a S S n n n n -=-=-=---,进而求出n a . 【详解】数列{}n a 的前n 项和为0n n S S ≠(),且满足1402n n n a S S n -+=≥(),114a =, ∴1140n n n n S S S S ---+=,化为:1114n n S S --=, ∴数列1n S ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是等差数列,公差为4,∴()14414n n n S =+-=,可得14n S n=, ∴2n ≥时,()()111144141n n n a S S n n n n -=-=-=---, ∴()1(1)41(2)41n n a n n n ⎧=⎪⎪=⎨⎪-≥-⎪⎩,对选项逐一进行分析可得,A ,B ,C 三个选项错误,D 选项正确. 故选:ABC. 【点睛】本题考查数列递推式,解题关键是将已知递推式变形为1114n n S S --=,进而求得其它性质,考查逻辑思维能力和运算能力,属于常考题17.题目文件丢失!18.若不等式1(1)(1)2n na n+--<+对于任意正整数n 恒成立,则实数a 的可能取值为( ) A .2- B .1-C .1D .2解析:ABC 【分析】根据不等式1(1)(1)2n na n +--<+对于任意正整数n 恒成立,即当n 为奇数时有12+a n-<恒成立,当n 为偶数时有12a n<-恒成立,分别计算,即可得解. 【详解】根据不等式1(1)(1)2n na n+--<+对于任意正整数n 恒成立,当n 为奇数时有:12+a n-<恒成立, 由12+n 递减,且1223n<+≤, 所以2a -≤,即2a ≥-, 当n 为偶数时有:12a n<-恒成立, 由12n -第增,且31222n ≤-<, 所以32a <,综上可得:322a -≤<, 故选:ABC . 【点睛】本题考查了不等式的恒成立问题,考查了分类讨论思想,有一定的计算量,属于中当题. 19.等差数列{}n a 中,n S 为其前n 项和,151115,a S S ==,则以下正确的是( )A .1d =-B .413a a =C .n S 的最大值为8SD .使得0n S >的最大整数15n = 解析:BCD 【分析】设等差数列{}n a 的公差为d ,由等差数列的通项公式及前n 项和公式可得1215d a =-⎧⎨=⎩,再逐项判断即可得解. 【详解】设等差数列{}n a 的公差为d ,由题意,1115411105112215a d a d a ⨯⨯⎧+=+⎪⎨⎪=⎩,所以1215d a =-⎧⎨=⎩,故A 错误; 所以1131439,129a a d a d a =+==+=-,所以413a a =,故B 正确; 因为()()2211168642n n n a n d n n n S -=+=-+=--+,所以当且仅当8n =时,n S 取最大值,故C 正确; 要使()28640n S n =--+>,则16n <且n N +∈, 所以使得0n S >的最大整数15n =,故D 正确. 故选:BCD.20.在数列{}n a 中,若22*1(2,.n n a a p n n N p --=≥∈为常数),则称{}n a 为“等方差数列”.下列对“等方差数列”的判断正确的是( ) A .若{}n a 是等差数列,则{}n a 是等方差数列 B .{(1)}n -是等方差数列C .若{}n a 是等方差数列,则{}()*,kn a k N k ∈为常数)也是等方差数列D .若{}n a 既是等方差数列,又是等差数列,则该数列为常数列 解析:BCD根据等差数列和等方差数列定义,结合特殊反例对选项逐一判断即可. 【详解】对于A ,若{}n a 是等差数列,如n a n =,则12222(1)21n n a a n n n --=--=-不是常数,故{}n a 不是等方差数列,故A 错误;对于B ,数列(){}1n-中,222121[(1)][(1)]0n n nn a a---=---=是常数,{(1)}n ∴-是等方差数列,故B 正确;对于C ,数列{}n a 中的项列举出来是,1a ,2a ,,k a ,,2k a ,数列{}kn a 中的项列举出来是,k a ,2k a ,3k a ,,()()()()2222222212132221k k k k k k k k aa a a a a a a p +++++--=-=-==-=,将这k 个式子累加得()()()()2222222212132221k kk k k k kk aa a a a a a a kp +++++--+-+-++-=,222k k aa kp ∴-=,()221kn k n a a kp +∴-=,{}*(,kn a k N ∴∈k 为常数)是等方差数列,故C 正确; 对于D ,{}n a 是等差数列,1n n a a d -∴-=,则设n a dn m =+{}n a 是等方差数列,()()222112(2)n n n n dn m a a a a d a d d n m d d dn d m --∴-=++++=+=++是常数,故220d =,故0d =,所以(2)0m d d +=,2210n n a a --=是常数,故D 正确.故选:BCD. 【点睛】本题考查了数列的新定义问题和等差数列的定义,属于中档题.21.已知无穷等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,67S S <,且78S S >,则( ) A .在数列{}n a 中,1a 最大 B .在数列{}n a 中,3a 或4a 最大 C .310S S =D .当8n ≥时,0n a <解析:AD 【分析】由已知得到780,0a a ><,进而得到0d <,从而对ABD 作出判定.对于C,利用等差数列的和与项的关系可等价转化为160a d +=,可知不一定成立,从而判定C 错误. 【详解】由已知得:780,0a a ><,结合等差数列的性质可知,0d <,该等差数列是单调递减的数列, ∴A 正确,B 错误,D 正确,310S S =,等价于1030S S -=,即45100a a a ++⋯+=,等价于4100a a +=,即160a d +=,这在已知条件中是没有的,故C 错误.【点睛】本题考查等差数列的性质和前n 项和,属基础题,关键在于掌握和与项的关系. 22.数列{}n a 满足11,121nn n a a a a +==+,则下列说法正确的是( ) A .数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是等差数列 B .数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和2n S n = C .数列{}n a 的通项公式为21n a n =- D .数列{}n a 为递减数列解析:ABD 【分析】 首项根据11,121n n n a a a a +==+得到1112n n a a +-=,从而得到1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是以首项为1,公差为2的等差数列,再依次判断选项即可.【详解】对选项A ,因为121nn n a a a +=+,11a =, 所以121112n n n n a a a a ++==+,即1112n na a +-= 所以1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是以首项为1,公差为2的等差数列,故A 正确.对选项B ,由A 知:112121nn n a数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和()21212n n n S n +-==,故B 正确.对选项C ,因为121n n a =-,所以121n a n =-,故C 错误. 对选项D ,因为121n a n =-,所以数列{}n a 为递减数列,故D 正确. 故选:ABD 【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式和前n 项和前n 项和,同时考查了递推公式,属于中档题.23.(多选题)等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若10a >,公差0d ≠,则下列命题正确的是( )A .若59S S =,则必有14S =0B .若59S S =,则必有7S 是n S 中最大的项C .若67S S >,则必有78S S >D .若67S S >,则必有56S S >解析:ABC【分析】根据等差数列性质依次分析即可得答案.【详解】解:对于A.,若59S S =,则67890a a a a +++=,所以781140a a a a +=+=,所以()114141402a a S +==,故A 选项正确; 对于B 选项,若59S S =,则780+=a a ,由于10a >,公差0d ≠,故0d <,故780,0a a ><,所以7S 是n S 中最大的项;故B 选项正确;C. 若67S S >,则70a <,由于10a >,公差0d ≠,故0d <,故80a <,6a 的符号不定,故必有78S S >,56S S >无法确定;故C 正确,D 错误.故选:ABC .【点睛】本题考查数列的前n 项和的最值问题与等差数列的性质,是中档题.24.已知{}n a 为等差数列,其前n 项和为n S ,且13623a a S +=,则以下结论正确的是( ).A .10a =0B .10S 最小C .712S S =D .190S = 解析:ACD【分析】由13623a a S +=得100a =,故A 正确;当0d <时,根据二次函数知识可知n S 无最小值,故B 错误;根据等差数列的性质计算可知127S S =,故C 正确;根据等差数列前n 项和公式以及等差数列的性质可得190S =,故D 正确.【详解】因为13623a a S +=,所以111236615a a d a d ++=+,所以190a d +=,即100a =,故A 正确;当0d <时,1(1)(1)922n n n n n S na d dn d --=+=-+2(19)2d n n =-无最小值,故B 错误;因为127891*********S S a a a a a a -=++++==,所以127S S =,故C 正确; 因为()1191910191902a a S a +⨯===,故D 正确.故选:ACD.【点睛】本题考查了等差数列的通项公式、前n 项和公式,考查了等差数列的性质,属于中档题.25.已知数列{}n a 是递增的等差数列,5105a a +=,6914a a ⋅=-.12n n n n b a a a ++=⋅⋅,数列{}n b 的前n 项和为n T ,下列结论正确的是( ) A .320n a n =-B .325n a n =-+C .当4n =时,n T 取最小值D .当6n =时,n T 取最小值解析:AC【分析】由已知求出数列{}n a 的首项与公差,得到通项公式判断A 与B ;再求出n T ,由{}n b 的项分析n T 的最小值.【详解】解:在递增的等差数列{}n a 中,由5105a a +=,得695a a +=,又6914a a =-,联立解得62a =-,97a =, 则967(2)3963a a d ---===-,16525317a a d =-=--⨯=-. 173(1)320n a n n ∴=-+-=-.故A 正确,B 错误;12(320)(317)(314)n n n n b a a a n n n ++==---可得数列{}n b 的前4项为负,第5项为正,第六项为负,第六项以后均为正. 而5610820b b +=-=>.∴当4n =时,n T 取最小值,故C 正确,D 错误.故选:AC .【点睛】本题考查等差数列的通项公式,考查数列的求和,考查分析问题与解决问题的能力,属于中档题.。

高中数学《等差数列》专项练习题

高中数学《等差数列》专项练习题

等差数列练习题一、选择题1、等差数列-6,-1,4,9,……中的第20项为()A、89B、-101C、101D、-892、等差数列{a n}中,a15 = 33,a45 = 153,则217是这个数列的()A、第60项B、第61项C、第62项D、不在这个数列中3、在-9与3之间插入n个数,使这n+2个数组成和为-21的等差数列,则n为A、4B、5C、6D、不存在4、等差数列{a n}中,a1 + a7 = 42,a10 - a3 = 21,则前10项的S10等于()A、720B、257C、255D、不确定5、等差数列中连续四项为a,x,b,2x,那么a:b等于()A、14B、13C、13或1 D、126、已知数列{a n}的前n项和S n = 2n2 - 3n,而a1,a3,a5,a7,……组成一新数列{ C n },其通项公式为()A、C n= 4n - 3B、C n= 8n - 1C、C n= 4n - 5D、C n= 8n - 97、一个项数为偶数的等差数列,它的奇数项的和与偶数项的和分别是24与30,若此数列的最后一项比第1项大10,则这个数列共有()A、6项B、8项C、10项D、12项8、设数列{a n}和{b n}都是等差数列,其中a1 = 25,b1 = 75,且a100 + b100 = 100,则数列{a n + b n}的前100项和为()A、0B、100C、10000D、505000二、填空题9、在等差数列{a n}中,a n = m,a n+m= 0,则a m= ______。

10、在等差数列{a n}中,a4 +a7 + a10 + a13 = 20,则S16 = ______ 。

11、在等差数列{a n}中,a1 + a2 + a3 +a4 = 68,a6 + a7 +a8 + a9 + a10 = 30,则从a15到a30的和是______ 。

12、已知等差数列110,116,122,……,则大于450而不大于602的各项之和为______ 。

精选高中数学等差数列选择题专项训练100及解析(2)

精选高中数学等差数列选择题专项训练100及解析(2)

一、等差数列选择题1.等差数列{}n a 中,若26a =,43a =,则5a =( ) A .32B .92C .2D .9解析:A 【分析】由2a 和4a 求出公差d ,再根据54a a d =+可求得结果. 【详解】设公差为d ,则423634222a a d --===--, 所以5433322a a d =+=-=. 故选:A2.已知{}n a 是公差为2的等差数列,前5项和525S =,若215m a =,则m =( ) A .4 B .6C .7D .8解析:A 【分析】由525S =求出1a ,从而可求出数列的通项公式,进而可求出m 的值 【详解】 解:由题意得15452252a ⨯+⨯=,解得11a =, 所以1(1)12(1)21n a a n d n n =+-=+-=-, 因为215m a =,所以22115m ⋅-=,解得4m =, 故选:A3.等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,已知58a =,36S =,则107S S -的值是( ) A .48 B .60C .72D .24解析:A 【分析】根据条件列方程组,求首项和公差,再根据107891093S S a a a a -=++=,代入求值. 【详解】由条件可知114832362a d a d +=⎧⎪⎨⨯+=⎪⎩,解得:102a d =⎧⎨=⎩, ()10789109133848S S a a a a a d -=++==+=.故选:A4.设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,且71124a a -=,则5S =( ) A .15 B .20C .25D .30解析:B 【分析】设出数列{}n a 的公差,利用等差数列的通项公式及已知条件,得到124a d +=,然后代入求和公式即可求解 【详解】设等差数列{}n a 的公差为d ,则由已知可得()()111261024a d a d a d +-+=+=, 所以()5115455254202S a d a d ⨯=+=+=⨯= 故选:B5.设等差数列{}n a 、{}n b 的前n 项和分别是n S 、n T .若237n n S n T n =+,则63a b 的值为( ) A .511B .38C .1D .2解析:C 【分析】令22n S n λ=,()37n T n n λ=+,求出n a ,n b ,进而求出6a ,3b ,则63a b 可得.【详解】令22n S n λ=,()37n T n n λ=+,可得当2n ≥时,()()221221221n n n a S S n n n λλλ-=-=--=-,()()()()137134232n n n b T T n n n n n λλλ-=-=+--+=+,当1n =,()11112,3710a S b T λλλ====+=,符合()221n a n λ=-,()232n b n λ=+故622a λ=,322b λ=,故631a b =. 【点睛】由n S 求n a 时,11,1,2n nn S n a S S n -=⎧=⎨-≥⎩,注意验证a 1是否包含在后面a n 的公式中,若不符合要单独列出,一般已知条件含a n 与S n 的关系的数列题均可考虑上述公式求解. 6.设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若2938a a a +=+,则15S =( ) A .60B .120C .160D .240解析:B 【分析】根据等差数列的性质可知2938a a a a +=+,结合题意,可得出88a =,最后根据等差数列的前n 项和公式和等差数列的性质,得出()11515815152a a S a +==,从而可得出结果.【详解】解:由题可知,2938a a a +=+,由等差数列的性质可知2938a a a a +=+,则88a =,故()1158158151521515812022a a a S a +⨯====⨯=. 故选:B.7.已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若936S S =,则612SS =( ) A .177B .83 C .143D .103解析:D 【分析】由等差数列前n 项和性质得3S ,63S S -,96S S -,129S S -构成等差数列,结合已知条件得633S S =和31210S S =计算得结果. 【详解】已知等差数列{}n a 的前项和为n S ,∴3S ,63S S -,96S S -,129S S -构成等差数列,所以()()633962S S S S S ⋅-=+-,且936S S =,化简解得633S S =.又()()()96631292S S S S S S ⋅-=-+-,∴31210S S =,从而126103S S =. 故选:D 【点睛】 思路点睛:(1)利用等差数列前n 项和性质得3S ,63S S -,96S S -,129S S -构成等差数列,(2)()()633962S S S S S ⋅-=+-,且936S S =,化简解得633S S =, (3)()()()96631292S S S S S S ⋅-=-+-,化简解得31210S S =.8.已知等差数列{}n a ,其前n 项的和为n S ,3456720a a a a a ++++=,则9S =( ) A .24 B .36C .48D .64解析:B 【分析】利用等差数列的性质进行化简,由此求得9S 的值. 【详解】由等差数列的性质,可得345675520a a a a a a ++++==,则54a =19592993622a a aS +=⨯=⨯= 故选:B9.已知数列{}n a 的前n 项和n S 满足()12n n n S +=,则数列11n n a a +⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前10项的和为( ) A .89B .910C .1011D .1112解析:C 【分析】首先根据()12n n n S +=得到n a n =,设11111n n n b a a n n +==-+,再利用裂项求和即可得到答案. 【详解】当1n =时,111a S ==, 当2n ≥时,()()11122n n n n n n n a S S n -+-=-=-=. 检验111a S ==,所以n a n =. 设()1111111n n n b a a n n n n +===-++,前n 项和为n T , 则10111111101122310111111T ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+-++-=-= ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭…. 故选:C10.已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,且110a =,56S S ≥,下列四个命题:①公差d 的最大值为2-;②70S <;③记n S 的最大值为M ,则M 的最大值为30;④20192020a a >.其真命题的个数是( ) A .4个 B .3个C .2个D .1个解析:B 【分析】设公差为d ,利用等差数列的前n 项和公式,56S S ≥,得2d ≤-,由前n 项和公式,得728S ≤,同时可得n S 的最大值,2d =-,5n =或6n =时取得,结合递减数列判断D . 【详解】设公差为d ,由已知110a =,56S S ≥,得5101061015d d ⨯+≥⨯+,所以2d ≤-,A 正确;所以7710217022128S d =⨯+≤-⨯=,B 错误;1(1)10(1)0n a a n d n d =+-=+-≥,解得101n d≤-+,11100n a a nd nd +=+=+≤,解得10n d≥-, 所以10101n d d-≤≤-+,当2d =-时,56n ≤≤, 当5n =时,有最大值,此时51010(2)30M =⨯+⨯-=,当6n =时,有最大值,此时61015(2)30M =⨯+⨯-=,C 正确. 又该数列为递减数列,所以20192020a a >,D 正确. 故选:B . 【点睛】关键点点睛:本题考查等差数列的前n 项和,掌握等差数列的前n 和公式与性质是解题关键.等差数列前n 项和n S 的最大值除可利用二次函数性质求解外还可由10n n a a +≥⎧⎨≤⎩求得.11.已知等差数列{}n a 前n 项和为n S ,且351024a a a ++=,则13S 的值为( ) A .8 B .13C .26D .162解析:B 【分析】先利用等差数列的下标和性质将35102a a a ++转化为()410724a a a +=,再根据()11313713132a a S a +==求解出结果.【详解】因为()351041072244a a a a a a ++=+==,所以71a =,又()1131371313131132a a S a +===⨯=, 故选:B. 【点睛】结论点睛:等差、等比数列的下标和性质:若()*2,,,,m n p q t m n p q t N +=+=∈,(1)当{}n a 为等差数列,则有2m n p q t a a a a a +=+=; (2)当{}n a 为等比数列,则有2m n p q t a a a a a ⋅=⋅=.12.中国古代数学著作《九章算术》中有如下问题:“今有金箠,长五尺,斩本一尺,重四斤,斩末一尺,重二斤.问次一尺各重几何?” 意思是:“现有一根金锤,长五尺,一头粗一头细.在粗的一端截下一尺,重四斤;在细的一端截下一尺,重二斤.问依次每一尺各重几斤?”根据已知条件,若金箠由粗到细是均匀变化的,中间三尺的重量为( ) A .3斤 B .6斤C .9斤D .12斤解析:C 【分析】根据题意转化成等差数列问题,再根据等差数列下标的性质求234a a a ++. 【详解】由题意可知金锤每尺的重量成等差数列,设细的一端的重量为1a ,粗的一端的重量为5a ,可知12a =,54a =,根据等差数列的性质可知1533263a a a a +==⇒=, 中间三尺为234339a a a a ++==. 故选:C 【点睛】本题考查数列新文化,等差数列的性质,重点考查理解题意,属于基础题型. 13.等差数列{}n a 中,已知14739a a a ++=,则4a =( ) A .13 B .14C .15D .16解析:A 【分析】利用等差数列的性质可得1742a a a +=,代入已知式子即可求解. 【详解】由等差数列的性质可得1742a a a +=, 所以1474339a a a a ++==,解得:413a =, 故选:A14.已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,且满足212n n n a a a ++=-,534a a =-,则7S =( ) A .7 B .12C .14D .21解析:C 【分析】判断出{}n a 是等差数列,然后结合等差数列的性质求得7S . 【详解】∵212n n n a a a ++=-,∴211n n n n a a a a +++-=-,∴数列{}n a 为等差数列. ∵534a a =-,∴354a a +=,∴173577()7()1422a a a a S ++===. 故选:C 15.题目文件丢失!二、等差数列多选题16.意大利著名数学家斐波那契在研究兔子繁殖问题时,发现有这样一列数:1,1,2,3,5,….,其中从第三项起,每个数等于它前面两个数的和,后来人们把这样的一列数组成的数列{}n a 称为“斐波那契数列”,记n S 为数列{}n a 的前n 项和,则下列结论正确的是( ) A .68a =B .733S =C .135********a a a a a +++⋅⋅⋅+=D .22212201920202019a a a a a ++⋅⋅⋅⋅⋅⋅+= 解析:ABCD 【分析】由题意可得数列{}n a 满足递推关系12211,1,(3)n n n a a a a a n --===+≥,对照四个选项可得正确答案. 【详解】对A ,写出数列的前6项为1,1,2,3,5,8,故A 正确; 对B ,71123581333S =++++++=,故B 正确;对C ,由12a a =,342a a a =-,564a a a =-,……,201920202018a a a =-, 可得:135********a a a a a +++⋅⋅⋅+=.故1352019a a a a +++⋅⋅⋅+是斐波那契数列中的第2020项.对D ,斐波那契数列总有21n n n a a a ++=+,则2121a a a =,()222312321a a a a a a a a =-=-,()233423423a a a a a a a a =-=-,……,()220182018201920172018201920172018a a a a a a a a =-=-,220192019202020192018a a a a a =-2222123201920192020a a a a a a +++⋅⋅⋅⋅⋅⋅+=,故D 正确;故选:ABCD. 【点睛】本题以“斐波那契数列”为背景,考查数列的递推关系及性质,考查方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意递推关系的灵活转换.17.(多选)在数列{}n a 中,若221(2,,n n a a p n n N p *--=≥∈为常数),则称{}n a 为“等方差数列”.下列对“等方差数列”的判断正确的是( ) A .若{}n a 是等差数列,则{}n a 是等方差数列 B .(){}1n- 是等方差数列 C .{}2n是等方差数列.D .若{}n a 既是等方差数列,又是等差数列,则该数列为常数列 解析:BD 【分析】根据等差数列和等方差数列定义,结合特殊反例对选项逐一判断即可. 【详解】对于A ,若{}n a 是等差数列,如n a n =,则12222(1)21n n a a n n n --=--=-不是常数,故{}na 不是等方差数列,故A 错误;对于B ,数列(){}1n-中,222121[(1)][(1)]0n n n n a a ---=---=是常数,{(1)}n ∴-是等方差数列,故B 正确; 对于C ,数列{}2n中,()()22221112234n n n n n aa ----=-=⨯不是常数,{}2n∴不是等方差数列,故C 错误; 对于D ,{}n a 是等差数列,1n n a a d -∴-=,则设n a dn m =+,{}n a 是等方差数列,()()222112(2)n n n n dn m a a a a d a d d n m d d dn d m --∴-=++++=+=++是常数,故220d =,故0d =,所以(2)0m d d +=,2210n n a a --=是常数,故D 正确.故选:BD. 【点睛】关键点睛:本题考查了数列的新定义问题和等差数列的定义,解题的关键是正确理解等差数列和等方差数列定义,利用定义进行判断.18.题目文件丢失!19.已知数列{}2nna n +是首项为1,公差为d 的等差数列,则下列判断正确的是( ) A .a 1=3 B .若d =1,则a n =n 2+2n C .a 2可能为6D .a 1,a 2,a 3可能成等差数列解析:ACD 【分析】利用等差数列的性质和通项公式,逐个选项进行判断即可求解 【详解】 因为1112a =+,1(1)2n n a n d n =+-+,所以a 1=3,a n =[1+(n -1)d ](n +2n ).若d =1,则a n =n (n +2n );若d =0,则a 2=6.因为a 2=6+6d ,a 3=11+22d ,所以若a 1,a 2,a 3成等差数列,则a 1+a 3=a 2,即14+22d =12+12d ,解得15d =-. 故选ACD20.朱世杰是元代著名数学家,他所著的《算学启蒙》是一部在中国乃至世界最早的科学普及著作.《算学启蒙》中涉及一些“堆垛”问题,主要利用“堆垛”研究数列以及数列的求和问题.现有100根相同的圆形铅笔,小明模仿“堆垛”问题,将它们全部堆放成纵断面为等腰梯形的“垛”,要求层数不小于2,且从最下面一层开始,每一层比上一层多1根,则该“等腰梯形垛”应堆放的层数可以是( ) A .4B .5C .7D .8解析:BD 【分析】依据题意,根数从上至下构成等差数列,设首项即第一层的根数为1a ,公差即每一层比上一层多的根数为1d =,设一共放()2n n ≥层,利用等差数列求和公式,分析即可得解. 【详解】依据题意,根数从上至下构成等差数列,设首项即第一层的根数为1a ,公差为1d =,设一共放()2n n ≥层,则总得根数为:()()111110022n n n d n n S na na --=+=+=整理得120021a n n=+-, 因为1a *∈N ,所以n 为200的因数,()20012n n+-≥且为偶数, 验证可知5,8n =满足题意. 故选:BD. 【点睛】关键点睛:本题考查等差数列的求和公式,解题的关键是分析题意,把题目信息转化为等差数列,考查学生的逻辑推理能力与运算求解能力,属于基础题. 21.记n S 为等差数列{}n a 的前n 项和.已知450,5S a ==,则( ) A .25n a n =- B .310na nC .228n S n n =- D .24n S n n =-解析:AD 【分析】设等差数列{}n a 的公差为d ,根据已知得1145460a d a d +=⎧⎨+=⎩,进而得13,2a d =-=,故25n a n =-,24n S n n =-.【详解】解:设等差数列{}n a 的公差为d ,因为450,5S a ==所以根据等差数列前n 项和公式和通项公式得:1145460a d a d +=⎧⎨+=⎩,解方程组得:13,2a d =-=,所以()31225n a n n =-+-⨯=-,24n S n n =-.故选:AD.22.已知数列{}n a 为等差数列,则下列说法正确的是( ) A .1n n a a d +=+(d 为常数)B .数列{}n a -是等差数列C .数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是等差数列 D .1n a +是n a 与2n a +的等差中项解析:ABD 【分析】由等差数列的性质直接判断AD 选项,根据等差数列的定义的判断方法判断BC 选项. 【详解】A.因为数列{}n a 是等差数列,所以1n n a a d +-=,即1n n a a d +=+,所以A 正确;B. 因为数列{}n a 是等差数列,所以1n n a a d +-=,那么()()()11n n n n a a a a d ++---=--=-,所以数列{}n a -是等差数列,故B 正确;C.111111n n n n n n n n a a d a a a a a a ++++---==,不是常数,所以数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭不是等差数列,故C 不正确;D.根据等差数列的性质可知122n n n a a a ++=+,所以1n a +是n a 与2n a +的等差中项,故D 正确. 故选:ABD 【点睛】本题考查等差数列的性质与判断数列是否是等差数列,属于基础题型.23.设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,公差为d .已知312a =,120S >,70a <则( ) A .60a >B .数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是递增数列 C .0n S <时,n 的最小值为13 D .数列n n S a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭中最小项为第7项解析:ACD 【分析】 由已知得()()612112712+12+220a a a a S ==>,又70a <,所以6>0a ,可判断A ;由已知得出2437d -<<-,且()12+3n a n d =-,得出[]1,6n ∈时,>0n a ,7n ≥时,0n a <,又()1112+3n a n d =-,可得出1n a 在1,6n n N上单调递增,1na 在7nn N ,上单调递增,可判断B ;由()313117713+12203213a a a S a ⨯==<=,可判断C ;判断 n a ,n S 的符号, n a 的单调性可判断D ;由已知得311+212,122d a a a d ===-,()()612112712+12+220a a a a S ==>,又70a <,所以6>0a ,故A 正确;由7161671+612+40+512+3>0+2+1124+7>0a a d d a a d d a a a d d ==<⎧⎪==⎨⎪==⎩,解得2437d -<<-,又()()3+312+3n a n d n d a =-=-,当[]1,6n ∈时,>0n a ,7n ≥时,0n a <,又()1112+3n a n d=-,所以[]1,6n ∈时,1>0na ,7n ≥时,10n a <, 所以1n a 在1,6n n N 上单调递增,1n a 在7n n N ,上单调递增,所以数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭不是递增数列,故B 不正确; 由于()313117713+12203213a a a S a ⨯==<=,而120S >,所以0n S <时,n 的最小值为13,故C 选项正确 ;当[]1,6n ∈时,>0n a ,7n ≥时,0n a <,当[]1,12n ∈时,>0n S ,13n ≥时,0n S <,所以当[]7,12n ∈时,0n a <,>0n S ,0n n S a <,[]712n ∈,时,n a 为递增数列,n S 为正数且为递减数列,所以数列n n S a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭中最小项为第7项,故D 正确; 【点睛】 本题考查等差数列的公差,项的符号,数列的单调性,数列的最值项,属于较难题.24.已知数列{}n a 满足:13a =,当2n ≥时,)211n a =-,则关于数列{}n a 说法正确的是( )A .28a =B .数列{}n a 为递增数列C .数列{}n a 为周期数列D .22n a n n =+ 解析:ABD【分析】由已知递推式可得数列2=,公差为1的等差数列,结合选项可得结果.)211n a =-得)211n a +=,1=,即数列2=,公差为1的等差数列,2(1)11n n =+-⨯=+,∴22n a n n =+,得28a =,由二次函数的性质得数列{}n a 为递增数列,所以易知ABD 正确,故选:ABD.【点睛】本题主要考查了通过递推式得出数列的通项公式,通过通项公式研究数列的函数性质,属于中档题.25.等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若90a <,100a >,则下列结论正确的是( ) A .109S S >B .170S <C .1819S S >D .190S > 解析:ABD【分析】先根据题意可知前9项的和最小,判断出A 正确;根据题意可知数列为递减数列,则190a >,又181919S S a =-,进而可知1516S S >,判断出C 不正确;利用等差中项的性质和求和公式可知()01179179172171722a a a S a <+⨯⨯===,()1191019101921919022a a a S a +⨯⨯===>,故BD 正确. 【详解】根据题意可知数列为递增数列,90a <,100a >,∴前9项的和最小,故A 正确;()11791791721717022a a a S a +⨯⨯===<,故B 正确; ()1191019101921919022a a a S a +⨯⨯===>,故D 正确; 190a >,181919S S a ∴=-,1819S S ∴<,故C 不正确.故选:ABD .【点睛】本题考查等差数列的综合应用,考查逻辑思维能力和运算能力,属于常考题.。

【高中数学】习题课二 求数列的和

习题课二 求数列的和题型一 分组分解求和【例1】 已知正项等比数列{a n }中,a 1+a 2=6,a 3+a 4=24. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)数列{b n }满足b n =log 2a n ,求数列{a n +b n }的前n 项和. 解 (1)设数列{a n }的公比为q (q >0),则⎩⎪⎨⎪⎧a 1+a 1·q =6,a 1·q 2+a 1·q 3=24,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=2,q =2, ∴a n =a 1·q n -1=2×2n -1=2n .(2)b n =log 22n =n ,设{a n +b n }的前n 项和为S n , 则S n =(a 1+b 1)+(a 2+b 2)+…+(a n +b n ) =(a 1+a 2+…+a n )+(b 1+b 2+…+b n ) =(2+22+…+2n )+(1+2+…+n ) =2×(2n -1)2-1+n (1+n )2=2n +1-2+12n 2+12n .规律方法 1.若数列{c n }的通项公式为c n =a n ±b n ,且{a n },{b n }为等差或等比数列,可采用分组求和法求数列{c n }的前n 项和.2.若数列{c n }的通项公式为c n =⎩⎪⎨⎪⎧a n ,n 为奇数,b n ,n 为偶数,其中数列{a n },{b n }是等比数列或等差数列,可采用分组求和法求{c n }的前n 项和.【训练1】 已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=1,S 3+S 4=S 5. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)令b n =(-1)n -1a n ,求数列{b n }的前2n 项和T 2n . 解 (1)设等差数列{a n }的公差为d , 由S 3+S 4=S 5可得a 1+a 2+a 3=a 5, 即3a 2=a 5,∴3(1+d )=1+4d ,解得d =2, ∴a n =1+(n -1)×2=2n -1. (2)由(1)可得b n =(-1)n -1×(2n -1),∴T 2n =(1-3)+(5-7)+…+[(4n -3)-(4n -1)] =(-2)·n =-2n .题型二 裂项相消法求和【例2】 已知数列{a n }的前n 项和为S n ,满足S 2=2,S 4=16,{a n +1}是等比数列. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若a n >0,设b n =log 2(3a n +3),求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n b n +1的前n 项和.解 (1)设等比数列{a n +1}的公比为q ,其前n 项和为T n , 因为S 2=2,S 4=16,所以T 2=4,T 4=20, 易知q ≠1,所以T 2=(a 1+1)(1-q 2)1-q =4①,T 4=(a 1+1)(1-q 4)1-q =20②,由②①得1+q 2=5,解得q =±2. 当q =2时,a 1=13,所以a n +1=43×2n -1=2n +13;当q =-2时,a 1=-5,所以a n +1=(-4)×(-2)n -1=-(-2)n +1. 所以a n =2n +13-1或a n =-(-2)n +1-1.(2)因为a n >0,所以a n =2n +13-1,所以b n =log 2(3a n +3)=n +1,所以1b n b n +1=1(n +1)(n +2)=1n +1-1n +2,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n b n +1的前n 项和为⎝⎛⎭⎫12-13+⎝⎛⎭⎫13-14+…+⎝⎛⎭⎫1n +1-1n +2 =12-1n +2=n 2(n +2). 规律方法 (1)把数列的每一项拆成两项之差,求和时有些部分可以相互抵消,从而达到求和的目的.常见的拆项公式: (ⅰ)1n (n +1)=1n -1n +1;(ⅱ)1(2n -1)(2n +1)=12⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1;(ⅲ)1n +n +1=n +1-n .(2)裂项原则:一般是前边裂几项,后边就裂几项直到发现被消去项的规律为止. (3)消项规律:消项后前边剩几项,后边就剩几项,前边剩第几项,后边就剩倒数第几项. 【训练2】 设S n 为等差数列{a n }的前n 项和,已知S 3=a 7,a 8-2a 3=3. (1)求a n ;(2)设b n =1S n ,求数列{b n }的前n 项和为T n .解 (1)设数列{a n }的公差为d ,由题意得⎩⎪⎨⎪⎧3a 1+3d =a 1+6d ,(a 1+7d )-2(a 1+2d )=3,解得a 1=3,d =2, ∴a n =a 1+(n -1)d =2n +1.(2)由(1)得S n =na 1+n (n -1)2d =n (n +2),∴b n =1n (n +2)=12⎝⎛⎭⎫1n -1n +2.∴T n =b 1+b 2+…+b n -1+b n=12[⎝⎛⎭⎫1-13+⎝⎛⎭⎫12-14+…+⎝⎛⎭⎫1n -1-1n +1+⎝⎛⎭⎫1n -1n +2]=12⎝⎛⎭⎫1+12-1n +1-1n +2 =34-12⎝⎛⎭⎫1n +1+1n +2.题型三 错位相减法求和【例3】 已知{a n }是各项均为正数的等比数列,且a 1+a 2=6,a 1a 2=a 3. (1)求数列{a n }的通项公式;(2){b n }为各项非零的等差数列,其前n 项和为S n ,已知S 2n +1=b n b n +1,求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫b n a n 的前n 项和T n .解 (1)设{a n }的公比为q ,由题意知:a 1(1+q )=6,a 21q =a 1q 2,又a n >0,解得:a 1=2,q =2,所以a n =2n .(2)由题意知:S 2n +1=(2n +1)(b 1+b 2n +1)2=(2n +1)b n +1,又S 2n +1=b n b n +1,b n +1≠0,所以b n =2n +1.令c n =b na n ,则c n =2n +12n ,因此T n =c 1+c 2+…+c n=32+522+723+…+2n -12n -1+2n +12n , 又12T n =322+523+724+…+2n -12n +2n +12n +1, 两式相减得12T n =32+⎝⎛⎭⎫12+122+…+12n -1-2n +12n +1 =32+12⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫12n -11-12-2n +12n +1 =52-2n +52n +1, 所以T n =5-2n +52n .规律方法 1.一般地,如果数列{a n }是等差数列,{b n }是等比数列,求数列{a n ·b n }的前n 项和时,可采用错位相减法.2.用错位相减法求和时,应注意:(1)要善于识别题目类型,特别是等比数列公比为负数的情形.(2)在写出“S n ”与“qS n ”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”,以便于下一步准确地写出“S n -qS n ”的表达式.【训练3】 已知数列{a n }的通项公式为a n =3n -1,在等差数列{b n }中,b n >0,且b 1+b 2+b 3=15,又a 1+b 1,a 2+b 2,a 3+b 3成等比数列. (1)求数列{a n b n }的通项公式; (2)求数列{a n b n }的前n 项和T n .解 (1)∵a n =3n -1,∴a 1=1,a 2=3,a 3=9.∵在等差数列{b n }中,b 1+b 2+b 3=15,∴3b 2=15,则b 2=5. 设等差数列{b n }的公差为d ,又a 1+b 1,a 2+b 2,a 3+b 3成等比数列, ∴(1+5-d )(9+5+d )=64,解得d =-10或d =2. ∵b n >0,∴d =-10应舍去,∴d =2, ∴b 1=3,∴b n =2n +1. 故a n b n =(2n +1)·3n -1,n ∈N *.(2)由(1)知T n =3×1+5×3+7×32+…+(2n -1)3n -2+(2n +1)3n -1,① 3T n =3×3+5×32+7×33+…+(2n -1)3n -1+(2n +1)3n ,②①-②,得-2T n =3×1+2×3+2×32+2×33+…+2×3n -1-(2n +1)3n =3+2(3+32+33+…+3n -1)-(2n +1)3n =3+2×3-3n1-3-(2n +1)3n=3n -(2n +1)3n =-2n ·3n . ∴T n =n ·3n ,n ∈N *.一、素养落地1.通过学习数列求和的方法,提升数学运算和逻辑推理素养.2.求数列的前n 项和,一般有下列几种方法. (1)错位相减适用于一个等差数列和一个等比数列对应项相乘构成的数列求和. (2)分组求和把一个数列分成几个可以直接求和的数列. (3)裂项相消有时把一个数列的通项公式分成两项差的形式,相加过程消去中间项,只剩有限项再求和. (4)奇偶并项当数列通项中出现(-1)n 或(-1) n +1时,常常需要对n 取值的奇偶性进行分类讨论.(5)倒序相加例如,等差数列前n 项和公式的推导方法. 二、素养训练1.数列214,418,6116,…的前n 项和S n 为( )A.n 2+1+12n +1B.n 2+2-12n +1C.n (n +1)+12-12n +1D.n (n +1)+12n +1解析 S n =(2+4+6+…+2n )+⎝⎛⎭⎫14+18+…+12n +1=12n (2+2n )+14⎝⎛⎭⎫1-12n 1-12 =n (n +1)+12-12n +1.答案 C2.等比数列{a n }中,a 5=2,a 6=5,则数列{lg a n }的前10项和等于( ) A.6 B.5 C.4D.3解析 ∵数列{a n }是等比数列,a 5=2,a 6=5, ∴a 1a 10=a 2a 9=a 3a 8=a 4a 7=a 5a 6=10, ∴lg a 1+lg a 2+…+lg a 10=lg(a 1·a 2·…·a 10) =lg(a 5a 6)5=5lg 10=5. 故选B. 答案 B3.数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫2n (n +1)的前2 020项和为________.解析 因为2n (n +1)=2⎝⎛⎭⎫1n -1n +1,所以S 2 020=2⎝⎛⎭⎫1-12+12-13+…+12 020-12 021 =2⎝⎛⎭⎫1-12 021=4 0402 021. 答案4 0402 0214.已知数列a n =⎩⎪⎨⎪⎧n -1,n 为奇数,n ,n 为偶数,则S 100=________.解析 由题意得S 100=a 1+a 2+…+a 99+a 100 =(a 1+a 3+a 5+…+a 99)+(a 2+a 4+…+a 100) =(0+2+4+…+98)+(2+4+6+…+100) =5 000. 答案 5 0005.在数列{a n }中,a 1=1,a n +1=2a n +2n ,n ∈N *. (1)设b n =a n2n -1,证明:数列{b n }是等差数列;(2)在(1)的条件下求数列{a n }的前n 项和S n . (1)证明 由已知a n +1=2a n +2n , 得b n +1=a n +12n =2a n +2n 2n =a n2n -1+1=b n +1.∴b n +1-b n =1,又b 1=a 1=1.∴{b n }是首项为1,公差为1的等差数列. (2)解 由(1)知,b n =n ,a n2n -1=b n =n .∴a n =n ·2n -1.∴S n =1+2×21+3×22+…+n ×2n -1, 两边同时乘以2得2S n =1×21+2×22+…+(n -1)·2n -1+n ·2n , 两式相减得-S n =1+21+22+…+2n -1-n ·2n =2n -1-n ·2n =(1-n )2n -1, ∴S n =(n -1)×2n +1. 三、审题答题示范(一) 数列求和问题【典型示例】 (12分)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a 2=4,2S n =na n +n ①,n ∈N *. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若取出数列{a n }中的部分项a 2,a 6,a 22,…依次组成一个等比数列{c n },若数列{b n }满足a n =b n ·c n ,求证:数列{b n }的前n 项和T n <23.②联想解题看到①,想到a n =S n -S n -1(n ≥2),利用S n 与a n 的关系结合定义法或等差中项法证明数列{a n }为等差数列并求通项公式.看到②,想到利用错位相减法求数列{b n }的前n 项和T n ,从而得到T n 的取值范围,即可证明T n <23. 满分示范(1)解 数列{a n }的前n 项和为S n , 且2S n =na n +n ,n ∈N *, 当n =1时,2a 1=a 1+1,则a 1=1. 当n ≥2时,a n =S n -S n -1①, a n +1=S n +1-S n ②.2分由②-①得,S n +1-2S n +S n -1=a n +1-a n ,所以(n +1)(a n +1+1)2-n (a n +1)+(n -1)(a n -1+1)2=a n +1-a n ,所以(n -1)a n +1+(n -1)a n -12=(n -1)a n ,即a n +1+a n -12=a n ,所以数列{a n }为等差数列.5分 又a 1=1,且a 2=4,整理得a n =3n -2.6分 (2)证明 由a 2=4,a 6=16,解得c n =4n ,所以b n =(3n -2)×14n .8分则T n =1×14+4×142+…+(3n -2)×14n ③,14T n =1×142+4×143+…+(3n -2)×14n +1④,9分 由③-④得,34T n =14+3⎝⎛⎭⎫142+…+14n -(3n -2)×14n +1=12-3n +24n +1,解得T n =23-3n +23×4n <23.12分 满分心得(1)利用数列的递推公式求通项公式主要应用构造法,即构造出等差、等比数列,或可应用累加、累乘求解的形式.(2)利用错位相减法求数列的和最容易出现运算错误,运算时要注意作差后所得各项的符号,所得等比数列的项数.(3)与数列的和有关的不等式证明问题,一般是先求和及其范围,再证明不等式.基础达标一、选择题1.已知数列{a n }的通项a n =2n +1,n ∈N *,由b n =a 1+a 2+a 3+…+a n n 所确定的数列{b n }的前n 项的和是( ) A.n (n +2) B.12n (n +4) C.12n (n +5) D.12n (n +7) 解析 ∵a 1+a 2+…+a n =n2(2n +4)=n 2+2n .∴b n =n +2,∴{b n }的前n 项和S n =n (n +5)2.答案 C2.数列12×5,15×8,18×11,…,1(3n -1)×(3n +2),…的前n 项和为( )A.n 3n +2B.n 6n +4C.3n 6n +4D.n +1n +2 解析 由数列通项公式1(3n -1)(3n +2)=13⎝⎛⎭⎫13n -1-13n +2,得前n 项和S n =13(12-15+15-18+18-111+…+13n -1-13n +2)=13⎝⎛⎭⎫12-13n +2=n6n +4. 答案 B3.1+⎝⎛⎭⎫1+12+⎝⎛⎭⎫1+12+14+…+⎝⎛⎭⎫1+12+14+…+1210的值为( ) A.18+129B.20+1210C.22+1211D.18+1210解析 设a n =1+12+14+…+12n -1=1×⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫12n1-12=2⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫12n, ∴原式=a 1+a 2+…+a 11=2⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫121+2⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫122+…+2⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫1211=2⎣⎡⎦⎤11-⎝⎛⎭⎫12+122+…+1211 =2⎣⎢⎡⎦⎥⎤11-12⎝⎛⎭⎫1-12111-12=2⎣⎡⎦⎤11-⎝⎛⎭⎫1-1211 =2⎝⎛⎭⎫11-1+1211=20+1210. 答案 B4.已知函数f (x )=21+x 2(x ∈R ),若等比数列{a n }满足a 1a 2 021=1,则f (a 1)+f (a 2)+f (a 3)+…+f (a 2 021)=( ) A.2 021 B.2 0212C.2D.12解析 ∵函数f (x )=21+x 2(x ∈R ),∴f (x )+f ⎝⎛⎭⎫1x =21+x 2+21+⎝⎛⎭⎫1x 2=21+x 2+2x 2x 2+1=2.∵数列{a n }为等比数列,且a 1·a 2 021=1, ∴a 1a 2 021=a 2a 2 020=a 3a 2 019=…=a 2 021a 1=1.∴f (a 1)+f (a 2 021)=f (a 2)+f (a 2 020)=f (a 3)+f (a 2 019)=…=f (a 2 021)+f (a 1)=2,∴f (a 1)+f (a 2)+f (a 3)+…+f (a 2 021)=2 021.故选A. 答案 A5.定义np 1+p 2+…+p n 为n 个正数p 1,p 2,…,p n 的“均倒数”.若已知数列{a n }的前n 项的“均倒数”为13n +1,又b n =a n +26,则1b 1b 2+1b 2b 3+…+1b 9b 10=( )A.111 B.1011 C.910D.1112解析 由题意得n a 1+a 2+…+a n =13n +1,所以a 1+a 2+…+a n =n (3n +1)=3n 2+n ,记数列{a n }的前n 项和为S n ,则S n =3n 2+n .当n =1时,a 1=S 1=4;当n ≥2时,a n =S n -S n -1=3n 2+n -[3·(n -1)2+(n -1)]=6n -2.经检验a 1=4也符合此式,所以a n =6n -2,n ∈N *,则b n =a n +26=n ,所以1b 1b 2+1b 2b 3+…+1b 9b 10=11×2+12×3+…+19×10=⎝⎛⎭⎫1-12+⎝⎛⎭⎫12-13+…+⎝⎛⎭⎫19-110=1-110=910.故选C. 答案 C 二、填空题 6.设a n =1n +1+n,数列{a n }的前n 项和S n =9,则n =________.解析 a n =1n +1+n=n +1-n ,故S n =2-1+3-2+…+n +1-n =n +1-1=9. 解得n =99. 答案 997.在数列{a n }中,已知S n =1-5+9-13+17-21+…+(-1)n -1(4n -3),n ∈N *,则S 15+S 22-S 31的值是________.解析 S 15=-4×7+a 15=-28+57=29, S 22=-4×11=-44,S 31=-4×15+a 31=-60+121=61, S 15+S 22-S 31=29-44-61=-76. 答案 -768.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足S n =2a n -1(n ∈N *),则数列{na n }的前n 项和T n 为________.解析 ∵S n =2a n -1(n ∈N *),∴n =1时,a 1=2a 1-1,解得a 1=1,n ≥2时,a n =S n -S n -1=2a n -1-(2a n -1-1),化为a n =2a n -1,∴数列{a n }是首项为1,公比为2的等比数列, ∴a n =2n -1. ∴na n =n ·2n -1.则数列{na n }的前n 项和T n =1+2×2+3×22+…+n ·2n -1. ∴2T n =2+2×22+…+(n -1)×2n -1+n ·2n ,∴-T n =1+2+22+…+2n -1-n ·2n =1-2n1-2-n ·2n =(1-n )·2n -1, ∴T n =(n -1)2n +1. 答案 (n -1)2n +1 三、解答题9.已知函数f (x )=2x -3x -1,点(n ,a n )在f (x )的图象上,数列{a n }的前n 项和为S n ,求S n . 解 由题意得a n =2n -3n -1,S n =a 1+a 2+…+a n =(2+22+…+2n )-3(1+2+3+…+n )-n =2(1-2n )1-2-3·n (n +1)2-n=2n +1-n (3n +5)2-2.10.已知等差数列{a n }中,2a 2+a 3+a 5=20,且前10项和S 10=100. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若b n =1a n a n +1,求数列{b n }的前n 项和.解 (1)由已知得⎩⎪⎨⎪⎧2a 2+a 3+a 5=4a 1+8d =20,10a 1+10×92d =10a 1+45d =100, 解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2,所以数列{a n }的通项公式为a n =1+2(n -1)=2n -1. (2)b n =1(2n -1)(2n +1)=12⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1,所以T n =12⎝⎛⎭⎫1-13+13-15+…+12n -1-12n +1=12⎝⎛⎭⎫1-12n +1=n2n +1.能力提升11.已知等差数列{a n }中,a 3+a 5=a 4+7,a 10=19,则数列{a n cos n π}的前2 020项和为( )A.1 009B.1 010C.2 019D.2 020解析 设数列{a n }的公差为d ,由⎩⎪⎨⎪⎧2a 1+6d =a 1+3d +7,a 1+9d =19,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2,∴a n =2n -1. 设b n =a n cos n π,∴b 1+b 2=a 1cos π+a 2cos 2π=2,b 3+b 4=a 3cos 3π+a 4cos 4π=2,…, ∴数列{a n cos n π}的前2 020项和S 2 020=(b 1+b 2)+(b 3+b 4)+…+(b 2 019+b 2 020)=2×2 0202=2 020.故选D. 答案 D12.已知数列{a n }满足a 1=1,a n +1=2a n +λ(λ为常数). (1)试探究数列{a n +λ}是不是等比数列,并求a n ; (2)当λ=1时,求数列{n (a n +λ)}的前n 项和T n . 解 (1)因为a n +1=2a n +λ,所以a n +1+λ=2(a n +λ). 又a 1=1,所以当λ=-1时,a 1+λ=0,数列{a n +λ}不是等比数列, 此时a n +λ=a n -1=0,即a n =1; 当λ≠-1时,a 1+λ≠0,所以a n +λ≠0,所以数列{a n +λ}是以1+λ为首项,2为公比的等比数列, 此时a n +λ=(1+λ)2n -1,即a n =(1+λ)2n -1-λ. (2)由(1)知a n =2n -1,所以n (a n +1)=n ·2n , T n =2+2×22+3×23+…+n ·2n ,① 2T n =22+2×23+3×24+…+n ·2n +1,② ①-②得:-T n =2+22+23+…+2n -n ·2n +1=2(1-2n )1-2-n ·2n +1=2n +1-2-n ·2n +1=(1-n )2n +1-2.所以T n =(n -1)2n +1+2.创新猜想13.(多空题)设等差数列{a n }满足a 2=5,a 6+a 8=30,则a n =________,数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a 2n-1的前n 项和为________.解析 设等差数列{a n }的公差为d .∵{a n }是等差数列,∴a 6+a 8=30=2a 7,解得a 7=15,∴a 7-a 2=5d .又a 2=5,则d =2.∴a n =a 2+(n -2)d =2n +1. ∴1a 2n -1=14n (n +1)=14⎝⎛⎭⎫1n -1n +1, ∴⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a 2n-1的前n 项和为14⎝⎛⎭⎫1-12+12-13+…+1n -1n +1 =14⎝⎛⎭⎫1-1n +1=n4(n +1). 答案 2n +1n4(n +1)14.(多空题)设数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a 1=1,2S n =⎝⎛⎭⎫1-13n a n +1,b n =(-1)n ·(log 3a n )2,则a n =________,数列{b n }的前2n 项和为________.解析 根据题意,数列{a n }满足2S n =⎝⎛⎭⎫1-13n a n +1①,则当n ≥2时,有2S n -1=⎝⎛⎭⎫1-13n -1a n ②,由①-②可得⎝⎛⎭⎫1-13n (a n +1-3a n )=0,所以a n +1-3a n =0,即a n +1=3a n (n ≥2).由2S n =⎝⎛⎭⎫1-13n a n +1,可求得a 2=3,a 2=3a 1,则数列{a n }是首项为1,公比为3的等比数列,所以a n =3n -1,b n =(-1)n ·(log 3a n )2=(-1)n ·(log 33n -1)2=(-1)n (n -1)2,则b 2n -1+b 2n =-(2n -2)2+(2n -1)2=4n -3.所以数列{b n }的前2n 项和T 2n =1+5+9+…+(4n -3)=n (1+4n -3)2=2n 2-n .答案 3n -12n 2-n高考数学:试卷答题攻略一、“六先六后”,因人因卷制宜。

高中数学等差数列的通项公式训练练习题含答案

高中数学等差数列的通项公式训练练习题含答案学校:__________ 班级:__________ 姓名:__________ 考号:__________1. 在等差数列51、47、43,…中,第一个负数项为()A.第13项B.第14项C.第15项D.第16项2. 已知等差数列{a n},a2=4,a6+a7=6+a9,则公差d=()A.2B.1C.−2D.−13. 已知数列{a n}中,a1=2,a n+1=a n+12(n∈N∗),则a99的值为( )A.48B.49C.50D.514. 在等差数列{a n}中,a1+3a8+a15=60,则2a9−a10的值为( )A.6B.8C.12D.135. 数列{a n}中,若a1=1,a n+1=a n+4,则下列各数中是{a n}中某一项的是()A.2007B.2008C.2009D.20106. 若a≠b,两个等差数列a,x1,x2,b与a,y1,y2,y3,b的公差分别为d1,d2,则d1d2等于()A.3 2B.23C.43D.347. 在数列{a n}中,a1=1,a n+1=2a na n+2(n∈N∗),则a5等于( )A.2 5B.13C.23D.128. 已知等差数列{a n}的公差d为正数,a1=1,2(a n a n+1+1)=tn(1+a n),t为常数,则a n=( )A.2n−1B.4n−3C.5n−4D.n9. 《周髀算经》有这样一个问题:从冬至日起,依次小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种十二个节气日影长减等寸,冬至、立春、春分日影之和为三丈一尺五寸,前九个节气日影之和为八丈五尺五寸,问芒种日影长为()A.一尺五寸B.二尺五寸C.三尺五寸D.四尺五寸10. 一个首项为,公差为整数的等差数列,如果前六项均为正数,第七项起为负数,则它的公差是()A. B. C. D.11. 等差数列{a n},a1=0,公差d=1,则a8=________.712. 在等差数列{a n}中,a2=1,a4=5,则a n=________.13. 等差数列{a n}中,若a3+a5=4,则a4=________.14. 已知数列{a n}的前n项和S n=n2−9n,则其通项a n=________.15. 已知等差数列{a n},a n=4n−3,则首项a1为________,公差d为________.16. 《张丘建算经》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有女不善织,日减功迟,初日织五尺,末日织一尺,今共织九十尺,问织几日?”.其中“日减功迟”的具体含义是每天比前一天少织同样多的布,则每天比前一天少织布的尺数为________.17. “欢欢”按如图所示的规则练习数数,记在数数过程中对应中指的数依次排列所构成的数列为{a n},则数到2008时对应的指头是________,数列{a n}的通项公式a n=________.(填出指头的名称,各指头的名称依次为大拇指、食指、中指、无名指、小指).18. 表中的数阵为“森德拉姆数筛”,其特点是每行每列都成等差数列,则数字70在表中出现的次数为________19. 已知数列的前n项和为,,,则________.20. 已知数列满足,,若,则数列的前n项和________.21. 数列{a n}中,a1=8,a4=2且满足a n+2=2a n+1−a n(n∈N∗),数列{a n}的通项公式________.22. 在等差数列{a n}中,已知a4+a6=28,a7=20,求a3和公差d.23. 数列{a n}是等差数列,a1=f(x+1),a2=0,a3=f(x−1),其中f(x)=x2−4x+2,求通项公式a n.24. 设数列{a n}满足a1=1,a n+1=3a n,n∈N+.(1)求数列{a n}的通项公式及前n项和S n;(2)已知数列{b n}是等差数列,且满足b1=a2,b3=a1+a2+a3,求数列{b n}的通项公式.25. 已知数列{a n},|b n}满足a1=2,b1=1 ,且当n≥2a n=23a n−1+13b n−1+2b n=1 3a n−1+23b n−1+2(1)令c n=a n+b n,d n=a n−b n ,证明:{c n}为等差数列,{d n}为等比数列;(2)求数列{a n}的通项公式及前π项和S n26. 已知公差不为零的等差数列{a n}各项均为正数,其前n项和为S n,满足2S2=a2(a2+1)且a1,a2,a4成等比数列.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设b n=a n+1⋅2a n,求数列{b n}的前n项和为T n.27. 已知公差不为零的等差数列{a n}的前n项和为S n,a3=4,a5是a2与a11的等比中项.(1)求S n;(2)设数列{b n}满足b1=a2, b n+1=b n+3×2a n,求数列{b n}的通项公式.28. 已知递增等差数列{a n}满足a1+a5=4,前3项的积为8,求等差数列{a n}的通项公式.29. 在等差数列{a n}中,已知a5=10,a12=31,求a1,d,a20,a n.30. 已知数列{a n},对于任意n∈N∗,都有a n=n2−bn,是否存在一个整数m,使得当b<m时,数列{a n}为递增数列?这样的整数是否唯一?是否存在最大的整数?31. 在等差数列{a n}中,a2=3,a9=17,求a19+a20+a21的值.32. 在等差数列{a n}中,已知a3=8,且满足a10>21,a12<27,若d∈Z,求公差d的值.33. 已知数列{a n}为等差数列,且a4=9,a9=−6.(1)求通项a n;(2)求a12的值.34. 已知:公差大于零的等差数列{a n}的前n项和为S n,且满足a3a4=117,a2+a5= 22.求数列{a n}的通项公式.35. 设无穷等差数列{a n}的前n项和为S n,求所有的无穷等差数列{a n},使得对于一切正整数k都有S k3=(S k)3成立.36. 在等差数列{a n}中,公差d≠0,己知数列a k1,a k2,a k3,…a kn…是等比数列,其中k1=1,k2=7,k3=25.(1)求数列{k n}的通项公式;(2)若a1=9,b n=√a k n6+√k n2,S n=b12+b22+b32...+b n2,T n=1b12+1b22+1b32...+1b n2,试判断{S n+T n}的前100项中有多少项是能被4整除的整数.37. 设正数数列的前项和为,对于任意,是和的等差中项. (1)求数列的通项公式;(2)设,是的前项和,是否存在常数,对任意,使恒成立?若存在,求取值范围;若不存在,说明理由.38. 记等差数列的前项和,已知.(1)若,求的通项公式;(2)若,求使得的的取值范围.39. 观察下表:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,……问:(1)此表第行的第一个数与最后一个数分别是多少?(2)此表第行的各个数之和是多少?(3)2019是第几行的第几个数?40. 等差数列{a n}中,d=2,a1=5,S n=60,求n及a n.参考答案与试题解析高中数学等差数列的通项公式训练练习题含答案一、选择题(本题共计 10 小题,每题 3 分,共计30分)1.【答案】B【考点】等差数列的通项公式【解析】根据等差数列51、47、43,…,得到等差数列的通项公式,让通项小于0得到解集,求出解集中最小的正整数解即可.【解答】解:因为数列51、47、43,…为等差数列,所以公差d=47−51=−4,首项为51,所以通项a n=51+(n−1)×(−4)=55−4n,所以令55−4n<0解得n>554因为n为正整数,所以最小的正整数解为14,所以第一个负数项为第14项故选B2.【答案】B【考点】等差数列的通项公式【解析】(1)利用等差数列的性质进行解题即可.【解答】解:已知数列{a n}是等差数列,则a2=a1+d=4,a6+a7=2a1+11d=6+a1+8d,解得d=1 .故选B .3.【答案】D【考点】等差数列的通项公式【解析】的等差数列,由此能求出a99.由已知得数列{a n}是首项为a1=2,公差为a n+1−a n=12【解答】(n∈N∗),解:∵在数列{a n}中,a1=2,a n+1=a n+12∴数列{a n}是首项为2,公差为1的等差数列,2∴a99=2+98×1=51.2故选D.4.【答案】C【考点】等差数列的通项公式【解析】由已知条件利用等差数列的通项公式求解.【解答】解:在等差数列{a n}中,∵a1+3a8+a15=60,∴a1+3(a1+7d)+a1+14d=5(a1+7d)=60,∴a1+7d=12,∴2a9−a10=2(a1+8d)−(a1+9d)=a1+7d=12.故选C.5.【答案】C【考点】等差数列的通项公式【解析】利用等差数列的定义判断,再用通项公式求解即可.【解答】解:∵数列{a n}中有a1=1,a n+1=a n+4,∴数列{a n}为等差数列,且a1=1,公差d=4,即通项公式为:a n=4n−3,∵4n−3=2009,4n=2012,∴n=503且n=503是整数.故选C.6.【答案】C【考点】等差数列的通项公式【解析】由a,x1,x2,b为等差数列,根据等差数列的性质得到b=a+3d1,表示出d1,同理由a,y1,y2,y3,b为等差数列,根据等差数列的性质表示出d2,即可求出d1与d2的比值.【解答】解:∵a,x1,x2,b为等差数列,且公差为d1,∴b=a+3d1,即d1=b−a,3∵a,y1,y2,y3,b也为等差数列,且公差为d2,∴b=a+4d2,即d2=b−a,4则d 1d 2=43.故选C 7.【答案】 B【考点】等差数列的通项公式 【解析】 此题暂无解析 【解答】 解:由a n+1=2a nan+2,得1a n+1=a n +22a n=1a n+12,又a 1=1,所以数列{1a n}是以1为首项,12为公差的等差数列, 所以1a 5=1+4×12=3,所以a 5=13.故选B . 8. 【答案】 A【考点】等差数列的通项公式 【解析】根据数列的递推关系式,先求出t =4,即可得到{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,问题得以解决. 【解答】解:由题设2(a n a n+1+1)=tn(1+a n ),即a n a n+1+1=tS n ,可得a n+1a n+2+1=tS n+1, 两式相减得a n+1(a n+2−a n )=ta n+1, 所以a n+2−a n =t .由2(a 1a 2+1)=t(1+a 1) 可得a 2=t −1,由a n+2−a n =t 可知a 3=t +1.因为{a n }为等差数列,所以2a 2=a 1+a 3, 解得t =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. 故选A . 9. 【答案】 B【考点】等差数列的通项公式【解析】从冬至日起各节气日影长设为{a n},可得{a n}为等差数列,根据已知结合前八项和公式和等差中项关系,求出通项公式,即可求解.【解答】由题知各节气日影长依次成等差数列,设为{a n}S n是其前?项和,则尺,所以a5=9.5尺,由题S S=9(a1+a5)24+a7=3a4=31.5所以a4=10.5,所以公差d=a5−a4=−1所以a12=a5+7d=2.5尺.故选:B.10.【答案】C【考点】等差数列的通项公式【解析】设等差数列{a n}的公差为|da4=23+5d,a7=23+6d,又:数列前六项均为正数,第七项起为负数,23+5d>0.23+6d<0−235<d<−236,又…数列是公差为整数的等差数列,d=−4,故选C.【解答】此题暂无解答二、填空题(本题共计 10 小题,每题 3 分,共计30分)11.【答案】1【考点】等差数列的通项公式【解析】直接由等差数列的通项公式求解.【解答】解:在等差数列{a n},由a1=0,公差d=17,得a8=a1+7d=0+7×17=1.故答案为:1.12.【答案】2n−3【考点】等差数列的通项公式【解析】利用等差数列的通项公式即可得出.【解答】解:设等差数列{a n}的公差为d,∵a2=1,a4=5,∴{a1+d=1a1+3d=5,解得{a1=−1d=2.∴a n=−1+2(n−1)=2n−3.故答案为2n−3.13.【答案】2【考点】等差数列的通项公式【解析】根据等差数列的定义和性质,结合题意可得2a4=a3+a5=4,由此解得a4的值.【解答】解:∵等差数列{a n}中,a3+a5=4,∴2a4=a3+a5=4,解得a4=2,故答案为:2.14.【答案】2n−10【考点】等差数列的通项公式【解析】利用递推关系a n={S1n=1S n−S n−1n≥2可求数列的通项公式【解答】解:∵S n=n2−9n,∴a1=S1=−8n≥2时,a n=S n−S n−1=n2−9n−(n−1)2+9(n−1)=2n−10 n=1,a1=8适合上式故答案为:2n−1015.【答案】1,4【考点】等差数列的通项公式【解析】根据等差数列的通项公式求出公差d,令n=1求得首项a1.【解答】解:由题意得,等差数列{a n},a n=4n−3,则公差d=4,令n=1得首项a1=1,故答案为:1、4.16.【答案】429等差数列的通项公式【解析】利用等差数列的通项公式求和公式即可得出.【解答】已知数列{a n}为等差数列,其中,a1=5,a n=1,S n=90.,1=5+(n−1)d,设公差为d,则90=n(5+1)2.解得:d=−42917.【答案】食指,4n−1【考点】等差数列的通项公式【解析】注意到数1,9,17,25,,分别都对应着大拇指,且1+8×(251−1)=2001,因此数到2008时对应的指头是食指.对应中指的数依次是:3,7,11,15,,因此数列{a n}是3为首项4为公差的等差数列,根据等差数列的通项公式即可得到答案.【解答】解:∵数1,9,17,25,,分别都对应着大拇指,且1+8×(251−1)=2001,∴数到2008时对应的指头是食指.∵对应中指的数依次是:3,7,11,15,因此数列{a n}的通项公式是a n=3+(n−1)×4=4n−1.故答案为:食指,4n−118.【答案】4【考点】等差数列的通项公式【解析】第1行数组成的数列A1j(j=1, 2,…)是以2为首项,公差为1的等差数列,第j列数组成的数列Aij(i=1, 2,…)是以j+1为首项,公差为j的等差数列,求出通项公式,就求出结果.【解答】第i行第j列的数记为Aij.那么每一组i与j的组合就是表中一个数.因为第一行数组成的数列A1j(j=1, 2,…)是以2为首项,公差为1的等差数列,所以A1j=2+(j−1)×1=j+1,所以第j列数组成的数列Aij(i=1, 2,…)是以j+1为首项,公差为j的等差数列,所以Aij=(j+1)+(i−1)×j=ij+1.所以ij=69=1×69=3×23=23×3=69×1=81.所以表中的数70共出现54,19.【答案】________、1,2n—1【考点】等差数列的通项公式根据a n−1=S n+1−S n ,代入后等式两边同时除以S n+1S n+1.即可得【解答】因为a n−1=S n+1−S n则a n−1+2S n+1S n =0可化简为S n−1−S n +2S n−1S n =0等式两边同时除以S n−1S n可得1S n −1S n+1+2=0.即1S n−1−1S n =2 所以数列为等差数列,首项1S 1=1a 1=1,公差d =2 所以1S n=1+(n −1)×2=2n −1 即S n =12n−1故答案为:12n−1I =加加】本题考查了数列的综合应用,通项公式与前n 项和公式的关系,等差数列通项公式的求法,属于中档题.20.【答案】s _、4”1−4,3【考点】等差数列的通项公式【解析】a n+1n+1−a n n =2,求得an n 的通项,进而求得a n =2n 2,得b n 通项公式,利用等比数列求和即可.【解答】由题为等差数列,a n n =a 11+n −1×2=2na n =2n 2∴ b n =22n ∴ S n =4(1−42)1−4=4n−1−43,故答案为4n+1−43三、 解答题 (本题共计 20 小题 ,每题 10 分 ,共计200分 )21.【答案】a n =10−2n【考点】等差数列的通项公式【解析】本题考查等差数列通项公式,由条件 a n+2=2a n+1−a n 可得 a n+2−a n+1=a n+1−a n ,从而{a n }为等差数列,利用 a 1=8, a 4=2 可求公差,从而可求数列{a n }的通项公式.【解答】解:由题意, a n+2−a n+1=a n+1−a n ,∴ 数列 {a n } 为等差数列,设公差为d ,由a 1=8,a 4=2 ,得8+3d =2 ,解得d =−2,∴ a n =8−2(n −1)=10−2n .故答案为:a n =10−2n .22.【答案】解:在等差数列{a n }中,∵ a 4+a 6=28,a 7=20,∴ 由题意得{a 3+d +a 3+3d =28①,a 3+4d =20②,由①②解得{a 3=8,d =3.【考点】等差数列的通项公式【解析】利用等差数列的通项公式求解.【解答】解:在等差数列{a n }中,∵ a 4+a 6=28,a 7=20,∴ 由题意得{a 3+d +a 3+3d =28①,a 3+4d =20②,由①②解得{a 3=8,d =3.23.【答案】解:因为数列{a n }是等差数列,所以a 1+a 3=2a 2,即f(x +1)+f(x −1)=0,又f(x)=x 2−4x +2,所以(x +1)2−4(x +1)+2+(x −1)2−4(x −1)+2=0,整理得x 2−4x +3=0,解得x =1,或x =3.当x =1时,a 1=f(x +1)=f(2)=22−4×2+2=−2,d =a 2−a 1=0−(−2)=2,∴ a n =a 1+(n −1)d =−2+2(n −1)=2n −4.当x =3时,a 1=f(x +1)=f(4)=42−4×4+2=2,d =0−2=−2,∴ a n =a 1+(n −1)d =2+(n −1)×(−2)=4−2n .所以,数列{a n }的通项公式为2n −4或4−2n .【考点】等差数列的通项公式【解析】题目给出了一个等差数列的前3项,根据等差中项概念列式a 1+a 3=2a 2,然后把a 1和a 3代入得到关于x 的方程,解方程,求出x 后再分别代回a 1=f(x +1)求a 1,则d 也可求,所以通项公式可求.【解答】解:因为数列{a n }是等差数列,所以a 1+a 3=2a 2,即f(x +1)+f(x −1)=0,又f(x)=x 2−4x +2,所以(x +1)2−4(x +1)+2+(x −1)2−4(x −1)+2=0,整理得x 2−4x +3=0,解得x =1,或x =3.当x =1时,a 1=f(x +1)=f(2)=22−4×2+2=−2,d =a 2−a 1=0−(−2)=2,∴ a n =a 1+(n −1)d =−2+2(n −1)=2n −4.当x =3时,a 1=f(x +1)=f(4)=42−4×4+2=2,d =0−2=−2,∴ a n =a 1+(n −1)d =2+(n −1)×(−2)=4−2n .所以,数列{a n }的通项公式为2n −4或4−2n .24.【答案】解:(1)由题设可知{a n }是首项为1,公比为3的等比数列,所以a n =3n−1,S n =1−3n 1−3=3n −12.(2)设数列{b n }的公差为d ,∵ b 1=a 2=3,b 3=a 1+a 2+a 3=S 3=13,∴ b 3−b 1=10=2d ,∴ d =5,∴ b n =5n −2.【考点】等比数列的前n 项和等比数列的通项公式等差数列的通项公式【解析】(1)判断数列是等比数列,然后求{a n }的通项公式及前n 项和S n ;(2)利用数列的关系求出公差,然后求解通项公式.【解答】解:(1)由题设可知{a n }是首项为1,公比为3的等比数列,所以a n =3n−1,S n =1−3n 1−3=3n −12.(2)设数列{b n }的公差为d ,∵ b 1=a 2=3,b 3=a 1+a 2+a 3=S 3=13,∴ b 3−b 1=10=2d ,∴ d =5,∴ b n =5n −2.25.【答案】解:(1)数列{a n },{b n }满足a 1=2,b 1=1,且 {a n =23a n−1+13b n−1+2b n =13a n−1+23b n−1+2(n ≥2), ∴ a n +b n =(a n−1+b n−1)+4(n ≥2),因为c n =a n +b n ,即c n =c n−1+4(n ≥2),∴ {c n }是首项为a 1+b 1=3, 公差为4的等差数列.且通项公式为c n =3+4(n −1)=4n −1,而a n −b n =(13a n−1−13b n−1)=13(a n−1−b n−1)(n ≥2),因为d n =a n −b n ,即d n =13d n−1(n ≥2), ∴ {d n }是首项为a 1−b 1=1, 公比为13的等比数列.且通项公式为d n =(13)n−1. (2)由(1)得到 {a n +b n =4n −1a n −b n =(13)n−1, 解得a n =12×3n−1+2n −12,∴ S n = 12×[1−(13)n ]1−13+2×n(n+1)2-12n =34−14×3+n 2+n 2. 【考点】由递推关系证明数列是等差数列等差数列与等比数列的综合数列的求和等比数列的通项公式等差数列的通项公式【解析】由题得到a n +b n =(a n−1+b n−1)+4(n ≥2),即可得到c n =c n−1+4(n ≥2),即可知{c n }是首项为a 1+b 1=3, 公差为4的等差数列.而a n −b n =13(a n−1−b n−1)(n ≥2),即可得d n =13d n−1(n ≥2),可知{d n }是首项为a 1−b 1=1, 公比为13的等比数列.由(1)得到 {a n +b n =4n −1a n −b n =(13)n−1,即可得到a n =12×3+2n −12,再利用分组转换求和法即可得解S n .【解答】解:(1)数列{a n },{b n }满足a 1=2,b 1=1,且 {a n =23a n−1+13b n−1+2b n =13a n−1+23b n−1+2(n ≥2), ∴ a n +b n =(a n−1+b n−1)+4(n ≥2),因为c n =a n +b n ,即c n =c n−1+4(n ≥2),∴ {c n }是首项为a 1+b 1=3, 公差为4的等差数列.且通项公式为c n =3+4(n −1)=4n −1,而a n −b n =(13a n−1−13b n−1)=13(a n−1−b n−1)(n ≥2),因为d n =a n −b n ,即d n =13d n−1(n ≥2), ∴ {d n }是首项为a 1−b 1=1, 公比为13的等比数列.且通项公式为d n =(13)n−1. (2)由(1)得到 {a n +b n =4n −1a n −b n =(13)n−1, 解得a n =12×3n−1+2n −12,∴ S n =12×[1−(13)n ]1−13+2×n(n+1)2-12n =34−14×3+n 2+n 2. 26.【答案】解:(1)设等差数列的公差为d ,由题意得{2S 2=a 2(a 2+1),a 22=a 1a 4, 整理{a 12+2a 1d +d 2=3a 1+d ,a 1=d ,解得a 1=d =1,所以a n =n .(2)由(1)得b n =(n +1)2n ,则T n =2×21+3×22+4×23+⋯+(n +1)×2n ,2T n =2×22+3×23+4×24+⋯+(n +1)×2n+1,两式作差整理得,T n =n ⋅2n+1.【考点】等比中项数列的求和等差数列的通项公式【解析】此题暂无解析【解答】解:(1)设等差数列的公差为d ,由题意得{2S 2=a 2(a 2+1),a 22=a 1a 4,整理{a 12+2a 1d +d 2=3a 1+d ,a 1=d ,解得a 1=d =1,所以a n =n .(2)由(1)得b n =(n +1)2n ,则T n =2×21+3×22+4×23+⋯+(n +1)×2n ,2T n =2×22+3×23+4×24+⋯+(n +1)×2n+1,两式作差整理得,T n =n ⋅2n+1.27.【答案】解:(1)由题意可得{a 1+2d =4,(a 1+4d )2=(a 1+d )(a 1+10d ),即{a 1+2d =4,2d 2=a 1d.又因为d ≠0,所以{a 1=2,d =1,所以a n =n +1,所以S n =n (2+n+1)2=n 2+3n 2;(2)由条件及(1)可得b 1=a 2=3.由已知得b n+1−b n =3×2n+1,b n −b n−1=3×2n (n ≥2).所以b n =(b n −b n−1)+(b n−1−b n−2)+⋯+(b 2−b 1)+b 1=3(2n +2n−1+2n−2+⋯+22)+3=3×2n+1−9(n ≥2).又b 1=3满足上式,所以b n =3×2n+1−9.【考点】等比中项数列递推式等差数列的前n 项和等差数列的通项公式【解析】左侧图片未给出解析左侧图片未给出解析【解答】解:(1)由题意可得{a 1+2d =4,(a 1+4d )2=(a 1+d )(a 1+10d ),即{a 1+2d =4,2d 2=a 1d.又因为d ≠0,所以{a 1=2,d =1,所以a n =n +1,所以S n =n (2+n+1)2=n 2+3n 2;(2)由条件及(1)可得b 1=a 2=3.由已知得b n+1−b n =3×2n+1,b n −b n−1=3×2n (n ≥2).所以b n =(b n −b n−1)+(b n−1−b n−2)+⋯+(b 2−b 1)+b 1=3(2n +2n−1+2n−2+⋯+22)+3=3×2n+1−9(n ≥2).又b 1=3满足上式,所以b n =3×2n+1−9.28.【答案】解:∵ 递增等差数列{a n }满足a 1+a 5=4,前3项的积为8,∴ {a 1+a 1+4d =4a 1(a 1+d)(a 1+2d)=8d >0,解得a 1=−4,d =3,∴ 等差数列{a n }的通项公式a n =−4+(n −1)×3=3n −7.【考点】等差数列的通项公式【解析】利用等差数列前n 项和公式列出方程组,求出首项和公比,由此能求出等差数列{a n }的通项公式.【解答】解:∵ 递增等差数列{a n }满足a 1+a 5=4,前3项的积为8,∴ {a 1+a 1+4d =4a 1(a 1+d)(a 1+2d)=8d >0,解得a 1=−4,d =3,∴ 等差数列{a n }的通项公式a n =−4+(n −1)×3=3n −7.29.【答案】解:解法一:∵ a 5=10,a 12=31,则{a 1+4d =10a 1+11d =31⇒{a 1=−2d =3∴ a n =a 1+(n −1)d =3n −5,a 20=a 1+19d =55解法二:∵ a 12=a 5+7d ⇒31=10+7d ⇒d =3∴ a 20=a 12+8d =55,a n =a 12+(n −12)d =3n −5【考点】等差数列的通项公式【解析】此题暂无解析【解答】略30.【答案】解:∵数列{a n},对于任意n∈N∗,都有a n=n2−bn,假设存在一个整数m,使得当b<m时,数列{a n}为递增数列,∴a n+1−a n=[(n+1)2−b(n+1)]−(n2−bn)=2n+1−b>0,∴存在一个整数m,使得当b<m时,数列{a n}为递增数列,且m=2n+1,n∈N∗.满足条件的整数m不是唯一的,但不存在最大值.【考点】等差数列的通项公式【解析】假设存在一个整数m,使得当b<m时,数列{a n}为递增数列,则a n+1−a n=[(n+ 1)2−b(n+1)]−(n2−bn)=2n+1−b>0,由此能求出结果.【解答】解:∵数列{a n},对于任意n∈N∗,都有a n=n2−bn,假设存在一个整数m,使得当b<m时,数列{a n}为递增数列,∴a n+1−a n=[(n+1)2−b(n+1)]−(n2−bn)=2n+1−b>0,∴存在一个整数m,使得当b<m时,数列{a n}为递增数列,且m=2n+1,n∈N∗.满足条件的整数m不是唯一的,但不存在最大值.31.【答案】解:∵等差数列{a n}中,a2=3,a9=17∴d=a9−a29−2=17−37=2∴a20=a2+18d=3+36=39∵a19+a20+a21=3a20=117【考点】等差数列的通项公式【解析】由已知结合公式d=a9−a29−2可求d,然后利用等差数列的性质及通项公式即可求解【解答】解:∵等差数列{a n}中,a2=3,a9=17∴d=a9−a29−2=17−37=2∴a20=a2+18d=3+36=39∵a19+a20+a21=3a20=11732.【答案】解:∵等差数列{a n}中,a3=8,且满足a10>21,a12<27,∴{a1+2d=8a1+9d>21a1+11d<27,∴{8−2d+9d>218−2d+11d<27,解得137<d <199.∵ d ∈Z ,∴ 公差d =2. 【考点】等差数列的通项公式 【解析】由已知条件利用等差数列通项公式能求出公差d 的值. 【解答】解:∵ 等差数列{a n }中,a 3=8,且满足a 10>21,a 12<27, ∴ {a 1+2d =8a 1+9d >21a 1+11d <27,∴ {8−2d +9d >218−2d +11d <27,解得137<d <199.∵ d ∈Z ,∴ 公差d =2. 33.【答案】 解:(1)∵ 数列{a n }为等差数列,且a 4=9,a 9=−6, ∴ {a 1+3d =9a 1+8d =−6,解得a 1=18,d =−3,∴ 通项a n =18+(n −1)×(−3)=21−3n . (2)a 12=21−3×12=−15.【考点】等差数列的通项公式 【解析】(1)利用等差数列通项公式列出方程组,求出首项与公差,由此能求出通项a n . (2)由通项通项a n ,能求出a 12的值.【解答】 解:(1)∵ 数列{a n }为等差数列,且a 4=9,a 9=−6, ∴ {a 1+3d =9a 1+8d =−6,解得a 1=18,d =−3,∴ 通项a n =18+(n −1)×(−3)=21−3n . (2)a 12=21−3×12=−15. 34.【答案】解:在等差数列{a n }中,a 3+a 4=a 2+a 5=22,a 3⋅a 4=117, ∴ a 3,a 4是方程x 2−22x +117=0的两实根, ∵ 公差d >0,∴ a 3<a 4, ∴ a 3=9,a 4=13; 即{a 1+2d =9a 1+3d =13, 解得{a 1=1d =4;∴ 通项公式为a n =1+4(n −1)=4n −3. 【考点】等差数列的通项公式 【解析】根据题意,由a 3+a 4=a 2+a 5,a 3⋅a 4的值求出a 3、a 4;由此求出{a 1=1d =4;即得通项公式a n . 【解答】解:在等差数列{a n }中,a 3+a 4=a 2+a 5=22,a 3⋅a 4=117, ∴ a 3,a 4是方程x 2−22x +117=0的两实根, ∵ 公差d >0,∴ a 3<a 4, ∴ a 3=9,a 4=13; 即{a 1+2d =9a 1+3d =13, 解得{a 1=1d =4;∴ 通项公式为a n =1+4(n −1)=4n −3. 35.【答案】解:若等差数列{a n }满足S k 3=(S k )3则当k =1时,有s 1=s 13,∴ a 1=0或a 1=1或a 1=−1当k =2时,有s 8=s 23,即8a 1+8×72d =(2a 1+d)3(1)当a 1=0时,代入上式得d =0或d =2√7或d =−2√7 ①当a 1=0,d =0时,a n =0,S n =0 满足S k 3=(S k )3此时,数列{a n }为:0,0,0…②当a 1=0,d =2√7时,a n =2√7(n −1),S n =2√7n(n−1)2=√7n(n −1)S 27≠(S 3)3 ∴ 不满足题意③当a 1=0,d =−2√7时,a n =−2√7(n −1),S n =−2√7n(n−1)2=−√7n(n −1)S 27≠(S 3)3 ∴ 不满足题意(2)当a 1=1时,代入上式得d =0或d =2或d =−8 ①当a 1=1,d =0时,a n =1,S n =n 满足S k 3=(S k )3此时,数列{a n }为:1,1,1…②当a 1=1,d =2时,a n =2n −1,S n =n 2 满足S k 3=(S k )3此时,数列{a n }为:1,3,5…③当a 1=1,d =−8时,a n =−8n +9,S n =n(5−4n) S 27≠(S 3)3 ∴ 不满足题意(3)当a 1=−1时,代入上式得d =0或d =−2或d =8 ①当a 1=−1,d =0时,a n =−1,S n =−n满足S k3=(S k)3此时,数列{a n}为:−1,−1,−1…②当a1=−1,d=−2时,a n=−2n+1,S n=−n2满足S k3=(S k)3此时,数列{a n}为:−1,−3,−5…③当a1=−1,d=8时,a n=8n−9,S n=n(4n−5)S27≠(S3)3∴不满足题意∴满足题意的等差数列{a n}有:①0,0,0…②1,1,1…③1,3,5…④−1,−1,−1…⑤−1,−3,−5…【考点】等差数列的通项公式【解析】先由k=1,k=2时,确定首项和公差,再验证每一组解是否符合题意,从而可以找到符合题意的数列【解答】解:若等差数列{a n}满足S k3=(S k)3则当k=1时,有s1=s13,∴a1=0或a1=1或a1=−1d=(2a1+d)3当k=2时,有s8=s23,即8a1+8×72(1)当a1=0时,代入上式得d=0或d=2√7或d=−2√7①当a1=0,d=0时,a n=0,S n=0满足S k3=(S k)3此时,数列{a n}为:0,0,0…=√7n(n−1)②当a1=0,d=2√7时,a n=2√7(n−1),S n=2√7n(n−1)2S27≠(S3)3∴不满足题意=−√7n(n−1)③当a1=0,d=−2√7时,a n=−2√7(n−1),S n=−2√7n(n−1)2S27≠(S3)3∴不满足题意(2)当a1=1时,代入上式得d=0或d=2或d=−8①当a1=1,d=0时,a n=1,S n=n满足S k3=(S k)3此时,数列{a n}为:1,1,1…②当a1=1,d=2时,a n=2n−1,S n=n2满足S k3=(S k)3此时,数列{a n}为:1,3,5…③当a1=1,d=−8时,a n=−8n+9,S n=n(5−4n)S27≠(S3)3∴不满足题意(3)当a1=−1时,代入上式得d=0或d=−2或d=8①当a 1=−1,d =0时,a n =−1,S n =−n 满足S k 3=(S k )3此时,数列{a n }为:−1,−1,−1…②当a 1=−1,d =−2时,a n =−2n +1,S n =−n 2 满足S k 3=(S k )3此时,数列{a n }为:−1,−3,−5…③当a 1=−1,d =8时,a n =8n −9,S n =n(4n −5) S 27≠(S 3)3 ∴ 不满足题意∴ 满足题意的等差数列{a n }有: ①0,0,0… ②1,1,1… ③1,3,5…④−1,−1,−1… ⑤−1,−3,−5… 36.【答案】 解:(1)设{a n }的首项为a 1,公差为d(d ≠0), ∵ a 1,a 7,a 25成等比数列, ∴ (a 1+6d)2=a 1(a 1+24d), ∴ 36d 2=12a 1d ,又d ≠0, ∴ a 1=3d...3分∴ a n =3d +(n −1)d =(n +2)d , 又a k 2a k 1=a 7a 1=9d 3d=3,∴ {a k n }是以a 1=3d 为首项,3为公比的等比数列,∴ a k n =3d ⋅3n−1=d ⋅3n ,∴ (k n +2)d =d ⋅3n (d ≠0), ∴ k n =3n −2(n ∈N ∗).(2)∵ a 1=9,∴ 3d =9,解得d =3,∴ a k n =3n+1, ∴ b n =√a k n 6+√kn2=√3n +√3n −2√2, 则b n 2+1b n2=(b n +1b n)2−2=(√3n +√3n −2√2√3n −√3n −2√2)2−2=2×3n −2,∴ S n +T n =2×3n−1−32−2n =3(3n −1)−2n ,当n 为偶数时:3n−1=(8+1)n 2−1=8n 2+...+C n 2n 2−1⋅8,能被4整除,2n 也能被4整除,∴ S n +T n 能被4整除.当n 为奇数时,S n +T n =3n+1−1−2(n +1), 3n+1−1=(8+1)n+12−1=8n+12+...+Cn+12n+12−1⋅8能被4整除,2(n +1)也能被4整除,∴ S n +T n 能被4整除,∴ {S n +T n }的前100项中有100项是能被4整除的整数.【考点】等差数列的通项公式 【解析】(1)设{a n }的首项为a 1,公差为d(d ≠0),由题意可求得a 1=3d ,于是可求得a n 的关于d 的表达式,再利用a k 2ak 1=a 7a 1=9d3d =3,可求得其公比,继而可求得akn 的关系式,两者联立即可求得数列{k n }的通项公式k n .(2)先求出b n ,进一步求出S n +T n 的通项公式,再利用二项式知识解决整除问题 【解答】 解:(1)设{a n }的首项为a 1,公差为d(d ≠0), ∵ a 1,a 7,a 25成等比数列, ∴ (a 1+6d)2=a 1(a 1+24d), ∴ 36d 2=12a 1d ,又d ≠0, ∴ a 1=3d...3分∴ a n =3d +(n −1)d =(n +2)d , 又a k 2a k 1=a 7a 1=9d 3d=3,∴ {a k n }是以a 1=3d 为首项,3为公比的等比数列,∴ a k n =3d ⋅3n−1=d ⋅3n ,∴ (k n +2)d =d ⋅3n (d ≠0), ∴ k n =3n −2(n ∈N ∗).(2)∵ a 1=9,∴ 3d =9,解得d =3,∴ a k n =3n+1, ∴ b n =√a k n 6+√k n 2=√3n +√3n −2√2, 则b n 2+1b n2=(b n +1b n)2−2=(√3n +√3n −2√2√3n −√3n −2√2)2−2=2×3n −2,∴ S n +T n =2×3n−1−32−2n =3(3n −1)−2n ,当n 为偶数时:3n−1=(8+1)n 2−1=8n 2+...+C n 2n 2−1⋅8,能被4整除,2n 也能被4整除,∴ S n +T n 能被4整除.当n 为奇数时,S n +T n =3n+1−1−2(n +1), 3n+1−1=(8+1)n+12−1=8n+12+...+Cn+12n+12−1⋅8能被4整除,2(n +1)也能被4整除,∴ S n +T n 能被4整除,∴ {S n +T n }的前100项中有100项是能被4整除的整数. 37.【答案】(1)a n =n ;(2)存在实数0≤λ<1符合题意.【考点】等差数列的通项公式 【解析】(1)根据S n 是a n 2和a n 的等差中项可知2S n =a n 2+a n ,且a n >0,则当n ≥2时,有2S n−1=(a n−1)2+a n−1,两式相减并化简即 可求解;(2)由(1)知a n =n ,由题意知,T n =1−(12)n,假设存在常数λ≥0,对任意n ∈N ,使恒成立等价于对任意n ∈N ′1−(12)n−λ(12)n>√λ恒成立整理化简,利用分离参数法求解恒成立问题即可.【解答】(1)由S n 是a n 2和a n 的等差中项可知,2S n =a n 2+a n ,且a n >0 则当n ≥2时,有2S n−1=(a n−1)2+a n−1两式相减可得,2S n −2S n−1=a n 2−a n−12+a n −a n−1即2a n =a n 2−a n−12+a n −a n+1,a n >0,化简可得,a n −a n−1=1(n ≥2) 所以数列{a n }是以1为首项1为公差的等差数列, 所以数列{a n }的通项公式为a n =n(2)由(1)知,a n =n ,因为b n =(12)n,所以数列{b n }的前几项和T n =1−(12)n假设存在常数λ≥0,对任意n ∈N ′,使T n −λ⋅2−a ,√λ恒成立 即对任意n ∈N1−(12)n−λ(12)n>√λ恒成立等价于对任意n ∈N ′1+√A <2n 恒成立即1+√2小于2a 的最小值即可.所以0≤λ<1满足对任意n ∈N ,使T n −λ⋅2−a >√λ恒成立.所以存在这样的实数?,对任意n ∈N ′,使恒成立,实数?的取值范围为0≤λ<1 38.【答案】(1)a n =−2n +8(2){n|1≤n ≤8,n ∈N }【考点】等差数列的通项公式 【解析】(1)由已知可得a 4=0,再根据a 2=4可得a 1,d 的方程组,解得.(2)由(1)可知a 1=−3d ,故可用含d 的式子表示S n 和a n ,列出不等式求解即可. 【解答】(1)设等差数列{a n }的首项为a 1公差为d ;因为等差数列{a n }的前)项和S n 且S 4=S 3.a 4=0,又∵ a 2=4 {a 1+3d =0a 1+d =4,解得{a 1=4d =−2 所以a n =a 2+(n −2)⋅d =−2n +8 (2)因为a 1=−3d >0,所以d <0 所以S n =na 1+n (n−1)2d =−3nd +n (n−1)2da n =a 1+(n −1)⋅d =(n −4)d 因为S n ≥a n ,所以(n 2−n 2−3n)d ≥(n −4)d因为d <0,所以n 2−n2−3n ≤n −4整理得n 2−9n +8≤0,解得1≤n ≤8 所以”的取值范围是{n|1≤n ≤8,n ∈N } 39.【答案】(1)第几行的第一个数是n 2,最后一个数是n 2+2n (2)第八行各个数之和为2n 3+3n 2+n(3)2019是第44行第84个数.【考点】等差数列的通项公式【解析】(1)根据此表的特点可知此表n行的第1个数为n2,第n行共有3+(n−1)×2=2n+ 1个数,依次构成公差为1的等差数列,利用等差数列的通项公式解之即可;(2)直接根据等差数列的前n项和公式进行求解;(3)1936=442×2019×452=2025,所以2019在第44行,然后设2019是此数表的第44行的第k个数,而第44行的第1个数为442,可求出k,从而得到结论.【解答】(1)由表可知,每一行都是公差为1的等差数列,第n行第一个数是n2,每一行比上一行多2个数,第一行有3个数,则第n行有3+(n−1)×2=2n+1个数,所以第一行最后一个数是n2+(2n+1−1)×1=n2+2n(当然也可以观察得出第n行最后一个数为(n+1)2−1)(2)由(1)知,第几行各个数之和为(2n+1)(n 2+n2+2n)2=(2n+1)(n2+n)=2n3+3n2+n(3)因为1936=442<2019<452=2025,所以2019在第44行,设2019是第44行第k个数,则2019=442+(k−1)×1,解得k=84,所以2019是第44行第84个数.40.【答案】解:等差数列{a n}中,d=2,a1=5,S n=60,∵前n项和S n=na1+12n(n+1)d,即5n+12×n(n−1)×2=60;解得n=6,n=−10(舍去);∴通项公式是a n=a1+(n−1)d=5+2(n−1)=2n+3,∴a6=2×6+3=15.∴所求的n=6,a6=15.【考点】等差数列的通项公式【解析】由等差数列的前n项和公式求出n的值,再由通项公式求出a6即可.【解答】解:等差数列{a n}中,d=2,a1=5,S n=60,∵前n项和S n=na1+12n(n+1)d,即5n+12×n(n−1)×2=60;解得n=6,n=−10(舍去);∴通项公式是a n=a1+(n−1)d=5+2(n−1)=2n+3,∴a6=2×6+3=15.∴所求的n=6,a6=15.。

高中数学-数列求通项公式方法汇总及经典练习(含答案)

高中数学-数列求通项公式方法汇总及经典练习(含答案)1、定义法:直接求首项和公差或公比。

2、公式法:1 (1) (2)n n nn S n a S S n -=⎧=⎨-≥⎩两种用途(列举),结果要验证能否写成统一的式子.例、数列{}n a 的各项都为正数,且满足()()2*14nna S n N +=∈,求数列的通项公式.解一:由()()2*14nna S n N +=∈得()()()221114411n n n n n aS S a a +++=-=---化简得()()1120n n n n a a a a +++--=,因为10,2n n n a a a +>∴-=,又()2111441S a a ==-得11a =,故{}n a 是以1为首项,2为公差的等差数列,所以21n a n =-.解二:由()()2*14nn a S n N +=∈,可得()11,12n n n a S S n -=-∴=--≥化简可得)211n S -=,即1=,又11S =,所以数列是首项为1,公差为1的等差数列,∴n =,从而2n S n =,所以121n n n a S S n -=-=-,又11a =也适合,故21n a n =-.练习:已知数列{a n }的前n 项和S n 满足120n n n a S S -+=(2n ≥),a 1=21,求n a . 答案:a n =⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧≥--=)2()1(21)1(21n n n n .扩展一:作差法例、在数列}{n a 中,11a =,212323(1)n a a a na n n ++++=-+,求n a .解:由212323(1)n a a a na n n ++++=-+,得2123123(1)(2)1n a a a n a n n -++++-=-+-,两式相减,得66n na n =-+,∴ 1 (=1)66 (2)n n a n n n⎧⎪=-⎨≥⎪⎩.练习(理):已知数列{}n a 满足11231123(1)(2)n n a a a a a n a n -==++++-≥,,求n a .解:由123123(1)(2)n n a a a a n a n -=++++-≥,得1123123(1)n n n a a a a n a na +-=++++-+,两式相减,得1n n n a a na +-=,即11(2)n na n n a +=+≥,所以13222122![(1)43]2n n n n n a a a n a a n n a a a a a ---=⋅⋅⋅⋅=-⋅⋅⨯=又由已知,得2122a a a =+,则211a a ==,代入上式,得!13452n n a n =⋅⋅⋅⋅⋅=, 所以,{}n a 的通项公式为 1 (1)! (2)2n n a n n =⎧⎪=⎨≥⎪⎩.扩展二、作商法例、在数列}{n a 中,11a =,对所有的2n ≥,都有2123n a a a a n ••••=,求n a .解:∵2123n a a a a n ••••=,∴21232(1)n a a a a n -••••=-,故当2n ≥时,两式相除,得22(1)n n a n =-, ∴221 (=1) (2)(1)n n a n n n ⎧⎪=⎨≥⎪-⎩.3、 叠加法:对于型如)(1n f a a n n =-+类的通项公式.例、在数列{n a }中,31=a ,)1(11++=+n n a a n n ,求通项公式n a .答案:na n 14-=. 例、已知数列{}n a 满足112231n n n n a a ++=++-(*n N ∈),352a =,求通项n a .解:由112231n nn n aa ++=++-,两边同除以12n +,得()111131112222n n n n n n n a a n ++++-=-+≥,列出相加得121212121332323212212121-+⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛++⎪⎭⎫ ⎝⎛+-⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛++⎪⎭⎫ ⎝⎛+=---n a a n n n n又由已知求得16a =,∴()*231n n n n N a n ∈=•++.练习:已知数列}a {n 满足3a 132a a 1nn 1n =+⋅+=+,,求数列}a {n 的通项公式.答案:1n 32n 31332a n nn -+=++--⋅=.4、叠乘法:一般地,对于型如1+n a =f (n)·n a 的类型例(理)、已知数列{}n a 满足112(1)53nn n a n a a +=+⨯=,,求数列{}n a 的通项公式.解:因为112(1)53nn n a n a a +=+⨯=,,所以0n a ≠,则12(1)5n n na n a +=+,故13211221n n n n n a a a a a a a a a a ---=⋅⋅⋅⋅⋅121[2(11)5][2(21)5][2(11)5]3n n n n --=-+-++⨯⨯(1)1(1)(2)21122[(1)32]53325!n n n n n n n n n ---+-+++-=-⋅⋅⨯⨯⨯=⨯⨯⨯,所以数列{}n a 的通项公式为(1)12325!n n n n a n --=⨯⨯⨯.练习:在数列{a n }中,112a =,11(1n n n a a a n --=⋅+≥2),求n a . 答案:)1(1+=n n a n . 5、构造法:型如a n+1=pa n +f(n) (p 为常数且p ≠0, p ≠1)的数列(1)f(n)= q (q 为常数) 一般地,递推关系式a +1=pa n +q (p 、q 为常数,且p ≠0,p ≠1)等价与)1(11pqa p p q a n n --=--+,则{p q a n --1}为等比数列,从而可求n a .例、已知数列{}n a 满足112a =,132n n a a --=(2n ≥),求通项n a . 解:由132n n a a --=,得111(1)2n n a a --=--,又11210a -=≠,所以数列{1}n a -是首项为12,公比为12-的等比数列,∴11111(1)()1()22n nn a a -=---=+-. 练习:已知数列}{n a 的递推关系为121+=+n n a a ,且11=a ,求通项n a . 答案:12-=n na .(2) f(n)为等比数列,如f(n)= q n (q 为常数) ,两边同除以q n ,得111+=++nn n n qa p q a q ,令nn n a b q =,则可转化为b n+1=pb n +q 的形式求解.例、已知数列{a n }中,a 1=65,1111()32n n n a a ++=+,求通项n a . 解:由条件,得2 n+1a n+1=32(2 n a n )+1,令b n =2 n a n ,则b n+1=32b n +1,b n+1-3=32(b n -3) 易得 b n =3)32(341+--n ,即2 n a n =3)32(341+--n , ∴ a n =n n 2332+-. 练习、已知数列{}n a 满足1232n n n a a +=+⨯,12a =,求通项n a .答案:31()222nn a n =-.(3) f(n)为等差数列,如1n n a Aa Bn C +=++型递推式,可构造等比数列.(选学,注重记忆方法)例、已知数列{}n a 满足11=a ,11212n n a a n -=+-(2n ≥),求.解:令n n b a An B =++,则n n a b An B =--,∴11(1)n n a b A n B --=---,代入已知条件, 得11[(1)]212n n b An B b A n B n ---=---+-,即11111(2)(1)2222n n b b A n A B -=++++-,令202A +=,1022A B +-=,解得A=-4,B=6,所以112n n b b -=,且46n n b a n =-+, ∴{}n b 是以3为首项、以12为公比的等比数列,故132n n b -=,故13462n n a n -=+-. 点拨:通过引入一些尚待确定的系数,经过变形与比较,把问题转化成基本数列(等差或等比数列)求解. 练习:在数列{}a n 中,132a =,1263n n a a n --=-,求通项a n . 答案:a n nn -+=69912·().解:由1263n n a a n --=-,得111(63)22n n a a n -=+-,令11[(1)]2n n a An B a A n B -++=+-+,比较系数可得:A=-6,B=9,令n n b a An B =++,则有112n n b b -=,又1192b a A B ==++,∴{}n b 是首项为92,公比为12的等比数列,所以b n n =-92121(),故a n n n-+=69912·(). (4) f(n)为非等差数列,非等比数列法一、构造等差数列法例、在数列{}n a 中,1112(2)2()n n n n a a a n λλλ+*+==++-∈N ,,其中0λ>,求数列{}n a 的通项公式.解:由条件可得111221n nn nn n a a λλλλ+++⎛⎫⎛⎫-=-+ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,∴数列2n n n a λλ⎧⎫⎪⎪⎛⎫-⎨⎬ ⎪⎝⎭⎪⎪⎩⎭是首项为0,公差为1的等差数列,故21nnn a n λλ⎛⎫-=- ⎪⎝⎭,∴(1)2n n n a n λ=-+. 练习:在数列{a n }中,a na n a n n n n n 1132212==+++++,()()(),求通项a n 。

高中数学《数列的递推公式》习题(含解析)

第8课时数列的递推公式知识点一利用数列的递推公式求数列的项1.已知数列{a n}满足a n=4a n-1+3,且a1=0,则此数列第5项是() A.15B.255C.16D.63答案B解析a2=3,a3=15,a4=63,a5=255.2.已知a1=1,a n+1=a n3a n+1,则数列{a n}的第4项是()A.116B.117C.110D.125答案C解析a2=a13a1+1=13+1=14,a3=a23a2+1=1434+1=17,a4=a33a3+1=1737+1=110.3.已知数列{a n}满足a1=1,a n+1=2a n-1(n∈N*),则a1000=()A.1B.1999C.1000D.-1答案A解析a1=1,a2=2×1-1=1,a3=2×1-1=1,a4=2×1-1=1,…,可知a n=1(n∈N*).4.已知数列{a n}对任意的p,q∈N*满足a p+q=a p+a q,且a2=-6,那么a10等于()A.-165B.-33C.-30D.-21答案C解析由已知得a2=a1+a1=2a1=-6,∴a1=-3.∴a10=2a5=2(a2+a3)=2a2+2(a1+a2)=4a2+2a1=4×(-6)+2×(-3)=-30.5.已知数列{a n},a n=a n+m(a<0,n∈N*),满足a1=2,a2=4,则a3=________.答案2解析=a +m ,=a 2+m ,=-1,=3,∴a n =(-1)n +3,∴a 3=(-1)3+3=2.6.已知数列{a n }满足:a 4n -3=1,a 4n -1=0,a 2n =a n ,n ∈N *,则a 2011=________;a 2018=________.答案01解析∵a 2011=a 503×4-1=0,∴a 2018=a 2×1009=a 1009=a 4×253-3=1.7.数列{a n }满足递推公式a 1=5,a n =nn +1a n -1(n ≥2,n ∈N *),则数列{a n }的前四项依次为________,它的通项公式为________.答案5,103,52,2a n =10n +1解析由a n a n -1=nn +1(n ≥2,n ∈N *),得a 2a 1=23,a 3a 2=34,…,a n a n -1=n n +1(n ≥2,n ∈N *),将以上各式两两相乘得a n a 1=23·34·…·n n +1=2n +1,所以a n =10n +1(n ≥2,n ∈N *),又a 1=5符合上式,所以其通项为a n =10n +1.所以a 1=5,a 2=103,a 3=52,a 4=2.8.已知数列{a n }满足a 1=1,a n -a n -1=1n (n -1)(n ≥2),求数列{a n }的通项公式.解累加法:a n -a n -1=1n (n -1)=1n -1-1n,a 2-a 1=1-12,a 3-a 2=12-13,a 4-a 3=13-14,…,a n -a n -1=1n -1-1n,累加可得a n-a1=1-1 n.又a1=1,所以a n=2-1 n.9.在数列{a n}中,若a1=2,且对所有n∈N*满足a n=a n+1+2,则a2016=________.易错分析本题求通项公式时采用累加法易漏掉a1错解a n=-2n+2致a2016=-4030.答案-4028解析由题意知a n+1-a n=-2,所以a n=(a n-a n-1)+(a n-1-a n-2)+(a n-2-a n-3)+…+(a2-a1)+a1=-2(n-1)+2=-2n+4,所以a2016=-2×2016+4=-4028.10.已知数列{a n}满足a1a2a3…a n=n2(n∈N*),求a n.易错分析本题易忽略式子a1a2a3…a n-1=(n-1)2仅适用于n∈N*且n≥2时的情况,因此两式相除得到a n=n2(n-1)2也仅适用于n≥2时的情况,从而错误断定a n=n2(n-1)2是数列的通项.解当n=1时,a1=1.由条件知a1a2a3…a n=n2(n∈N*),当n≥2时a1a2a3…a n-1=(n-1)2,两式相除得a n=n2(n-1)2(n≥2,n∈N*),故a n,n≥2,n∈N*.一、选择题1.已知a n=3n-2,则数列{a n}的图象是() A.一条直线B.一条抛物线C.一个圆D.一群孤立的点答案D解析∵a n=3n-2,n∈N*,∴数列{a n}的图象是一群孤立的点.2.在数列{a n}中,a1=13,a n=(-1)n·2a n-1(n≥2),则a5等于()A.-163B.163C.-83D.83答案B解析∵a1=13,a n=(-1)n·2a n-1,∴a2=(-1)2×2×13=23,a3=(-1)3×2×23=-4 3,a4=(-1)4×2×-43=-8 3,a5=(-1)5×2×-83=16 3.3.函数f(x)满足f(1)=1,f(n+1)=f(n)+3(n∈N*),则f(n)是()A.递增数列B.递减数列C.常数列D.不能确定答案A解析∵f(n+1)-f(n)=3(n∈N*),∴f(2)>f(1),f(3)>f(2),f(4)>f(3),…,f(n+1)>f(n),….∴f(n)是递增数列.4.数列{a n}的构成法则如下:a1=1,如果a n-2为自然数且之前未出现过,则用递推公式a n+1=a n-2,否则用递推公式a n+1=3a n,则a6=() A.-7B.3C.15D.81答案C解析由a1=1,a1-2=-1∉N,得a2=3a1=3.又a2-2=1=a1,故a3=3a2=9.又a3-2=7∈N,故a4=a3-2=7.又a4-2=5∈N,则a5=a4-2=5.又a5-2=3=a2,所以a6=3a5=15.故选C.5.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()A .415B .425C .435D .445答案D解析由题知:a n +1=2na n -(n -1)a n -1n +1,a 3=2×2×3-13=113,a 4=2×3×113-2×34=4,a 5=2×4×4-3×1135=215,a 6=2×5×215-4×46=266,故a n =5n -4n .所以a 20=5×20-420=245=445.故选D .二、填空题6.在数列{a n }中,a n =2n +1,对于数列{b n },b 1=a 1,当n ≥2时,b n =ab n-1,则b 4=________,b 5=________.答案3163解析由a n =2n +1,知b 2=ab 1=a 3=7,b 3=ab 2=a 7=15,b 4=ab 3=a 15=31,b 5=ab 4=a 31=63.7.已知F (x )=1是R 上的奇函数.a n =f (0)+f (1)(n ∈N *).则数列{a n }的通项公式为________.答案a n =n +1解析因为F (x )+F (-x )=0,所以x 2,即若a +b =1,则f (a )+f (b )=2.于是由a n =f (0)+…+f (1)(n ∈N *),得2a n =[f (0)+f (1)]…[f (1)+f (0)]=2n +2,所以a n =n +1.8.函数f (x )定义如下表,数列{x n }满足x 0=5,且对任意的自然数均有x n +1=f (x n ),则x 2019=________.x 12345f (x )51342答案5解析由题意可得x 1,x 2,x 3,x 4,x 5,…的值分别为2,1,5,2,1,…故数列{x n }为周期为3的周期数列.∴x 2019=x 3×673=x 3=5.三、解答题9.数列{a n }中a 1=1,对所有的n ≥2,都有a 1·a 2·a 3·…·a n =n 2.(1)求a 3,a 5;(2)探究256225是否为此数列中的项;若是,是第多少项?(3)试比较a n 与a n +1(n ≥2)的大小.解(1)∵对所有的n ≥2,都有a 1·a 2·a 3·…·a n =n 2,∴a 1·a 2=22,a 1·a 2·a 3=32,a 1·a 2·a 3·a 4=42,a 1·a 2·a 3·a 4·a 5=52.∴a 3=94,a 5=2516.(2)∵a 1·a 2·a 3·…·a n =n 2,∴n ≥3时,a 1·a 2·a 3·…·a n -1=(n -1)2,∴n ≥3时,∴a n ,且a 1=1,a 2=4,而256225=,∴256225是数列中的项,是第16项.(3)∵a na n+1=>1,∴a n>a n+1(n≥2).10.已知数列{a n}满足a1=1,a n+1=2a na n+2n∈N*),试探究数列{a n}的通项公式.解解法一:将n=1,2,3,4依次代入递推公式得a2=23,a3=24,a4=25,又a1=2 2,∴可猜想a n=2n+1.应有a n+1=2n+2,将其代入递推关系式验证成立,∴a n=2n+1.解法二:∵a n+1=2a na n+2,∴a n+1a n=2a n-2a n+1.两边同除以2a n+1a n,得1a n+1-1a n=12.∴1a2-1a1=12,1a3-1a2=12,…,1a n-1a n-1=12.把以上各式累加得1a n-1a1=n-12.又a1=1,∴a n=2n+1.故数列{a n}的通项公式为a n=2n+1(n∈N*).。

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