数列历年高考真题分类汇编
【高考数学真题分类汇编】——递推数列与数列求和(后附答案解析)

专题六数列第十七讲递推数列与数列求和2019年 1.19(2019天津理)设{}n a 是等差数列,{}n b 是等比数列.已知112233 4,622,24a b b a b a ===−=+,.(Ⅰ)求 {}n a 和 {}n b 的通项公式;(Ⅱ)设数列 {}n c 满足11 1,22,2,1,,kk n kk c n c b n +=⎧<<=⎨=⎩其中*k ∈N . ()求数列i() {}221n n a c −的通项公式;()求ii()2*1ni ii a c n =∈∑N . 2010-2018年一、选择题1.(2013大纲)已知数列 {}n a 满足12430,3n n aa a + +==−,则 {}n a 的前项和等于10 A .106(13)−−− B .101(13)9−C .10 3(13)−− D .10 3(13)−+2.(2012 )上海设25sin1πn n a n =,n n a a a S +++= 21,在10021 ,,,S S S 中,正数的个数是A 25 B 50 C 75 D 100....二、填空题3(2018 .全国卷Ⅰ记)n S 为数列{}n a 的前n 项和,若21n n S a =+,则6S =_____. 42017 .( 新课标Ⅱ)等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,33a =,410S =,则11nk kS ==∑ .52015 .( 新课标Ⅱ)设n S 是数列{}n a 的前n 项和,且 1111,n n n a a S S ++ =−=,则n S =__.62015.(江苏)数列}{n a 满足11=a ,且11+=−+n a a n n (*N n ∈),则数列}1{na前10项的和为.72013 .(新课标Ⅰ)若数列{n a }的前项和为n n S =2133n a +,则数列{n a }的通项公式是n a =______.82013 .( 湖南)设n S 为数列{}n a 的前项和,n 1 (1),,2n n n nS a n N *= −−∈则()13a =_____;()2 12100S S S ++⋅⋅⋅+=___________ .92012 .( 新课标)数列}{n a 满足12)1(1−=−++n a a n n n ,则}{n a 的前项和为60 .10.(福建)数列2012 {}n a 的通项公式cos 12n n a n π=+,前n 项和为n S ,则2012S =___________.三、解答题11.(2018 浙江)已知等比数列1{}a 的公比1q >,且34528a a a ++=,42a +是3a ,5a 的等差中项.数列{}n b 满足11b =,数列1 {()}n n n b b a +−的前n 项和为22n n +. (1)求q 的值;(2)求数列{}n b 的通项公式.12.(2018)天津设{}n a 是等比数列,公比大于,其前0n 项和为n S ()n * ∈N ,{}n b 是等差数列.已知11a =,322a a =+, 435a b b =+, 5462a b b =+. (1)求{}n a 和{}n b 的通项公式;(2)设数列{}n S 的前n 项和为n T ()n *∈N , (i)求n T ;(ii)证明221()22(1)(2)2n nk k k k T b b k k n ++=+=− +++∑()n *∈N . 13.( 2017江苏)对于给定的正整数k ,若数列{}n a 满足11112n k n k n n n k n k n a a a a a a ka −−+−++−+++⋅⋅⋅+++⋅⋅⋅++=对任意正整数n ()n k >总成立,则称数列{}n a 是“()P k 数列”.()证明:等差数列1{}n a 是“(3)P 数列”;()若数列2{}n a 既是“(2)P 数列,又是”“(3)P 数列,证明:”{}n a 是等差数列. 14.(2016年全国II )n S 为等差数列{}n a 的前n 项和,且11a =,728S =.记 []lg n n b a =,其中 []x表示不超过x 的最大整数,如 [] 0.90=, [] lg991=. (Ⅰ)求1b ,11b ,101b ;(Ⅱ)求数列 {}n b 的前1000项和.15.( 2015新课标Ⅰ)n S 为数列{}n a 的前n 项和,已知0n a >,2243n n n a a S +=+ (ⅠⅠ)求{}n a 的通项公式: (Ⅱ)设11n n n b a a +=,求数列{}n b 的前n 项和. 16.( 2015广东)数列{}n a 满足:1212242n n n a a na −+ ++⋅⋅⋅+=−,*N n ∈. ()求13a 的值;()求数列2{}n a 的前n 项和n T ;()令311b a =,1 111 (1)23n n n Tb a nn− =++++⋅⋅⋅+(2)n ≥ 证明:数列{}n b 的前n 项和n S 满足 22ln n S n <+.17.( 2014广东)设各项均为正数的数列 {}n a 的前n 项和为n S ,且n S 满足()()* ∈=+−−+−N n n n S n n S n n ,033222.(Ⅰ)求1a 的值;(Ⅱ)求数列 {}n a 的通项公式; (Ⅲ)证明:对一切正整数n ,有()()().311111112211<+++++n n a a a a a a 18.( 2013湖南)设n S 为数列{n a }的前项和,已知01≠a ,2n n S S a a •=−11,∈n N *()Ⅰ求1a ,2a ,并求数列{n a }的通项公式;()Ⅱ求数列{n na }的前n 项和.19.( 2011 广东)设0b >,数列 {}n a 满足1a b =,11 (2)22n n n nba a n a n −−=≥+−.()求数列1 {}n a 的通项公式;()证明:对于一切正整数2n ,11 1.2n n n b a ++≤+专题六数列第十七讲递推数列与数列求和答案部分 2019年1.解析 (Ⅰ)设等差数列 {}n a 的公差为d ,等比数列 {}n b 的公比为q ,依题意得2 662, 6124q d q d =+⎧⎨=+⎩解得3.2d q =⎧⎨=⎩故1 4(1)331,6232n n n n a n n b − =+−⨯=+=⨯=⨯. 所以, {}n a 的通项公式为 () {} 31,n na n n b*=+∈N 的通项公式为 ()32n nb n *=⨯∈N . (Ⅱ))(i () () ()()222 11321321941n n n n n n n a c a b −=−=⨯+⨯−=⨯−. 所以,数列() {}221n n a c −的通项公式为 ()()22 1941n n n a c n * −=⨯−∈N . ()ii () ()222211112211n n n niii i i i i ii i i i c a c a a c a a ====−⎡⎤ =+−=+⎣⎦ ∑∑∑∑ ()()1 221 2439412n nn ni i =⎛⎫− ⎪ =⨯+⨯+⨯− ⎪⎝⎭∑()()2114143252914n n n n−−−=⨯+⨯+⨯−−() 211*2725212n n n n −−=⨯+⨯−−∈N . 2010-2018年1.【解析】∵113n n a a +=−,∴ {}n a 是等比数列 又243a =−,∴14a =,∴ ()1010101413 313113S −⎛⎫⎛⎫−− ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ ==−+,故选C . 2.D 【解析】由数列通项可知,当125n 剟,n N +∈时,0na …,当 2650n 剟,n N +∈时,0n a …,因为 1260a a +>, 2270a a +>⋅⋅⋅∴ 1250,,,S S S ⋅⋅⋅都是正数;当51100n 剟,n N +∈同理5152100,,,S S S ⋅⋅⋅也都是正数,所以正数的个 数是100.3.63−【解析】通解 因为21n n S a =+,所以当1=n 时,1121=+a a ,解得11=−a ;当2=n 时,12221+=+a a a ,解得22=−a ; 当3=n 时,123321++=+a a a a ,解得34=−a ; 当4=n 时,1234421+++=+a a a a a ,解得48=−a ; 当5=n 时,12345521++++=+a a a a a a ,解得516=−a ; 当6=n 时,123456621+++++=+a a a a a a a ,解得632=−a . 所以61248163263=− −−−−−=−S . 优解因为 21n n S a =+,所以当1=n 时,1121=+a a ,解得11=−a ,当2≥n 时,112121−−=−=+−−n n n n n a S S a a ,所以12−=n n a a , 所以数列{}n a 是以1−为首项,2 为公比的等比数列,所以12−=−n n a ,所以661(12)6312−⨯−==−−S .4.21n n +【解析】设等差数列的首项为1a ,公差为d ,则1123434102a d a d +=⎧⎪⎨⨯+=⎪⎩,解得11a =,1d =,∴1(1)(1)22n n n n n S na d −+=+⨯=,所以12112()(1)1n S k k k k ==−++,所以1111111122[(1)()()]2(1)223111nk knS n n n n ==−+−+⋅⋅⋅+−=−=+++∑.5.1n −【解析】当1n =时,111S a ==−,所以111S =−,因为111n n n n n a S S S S +++=−=,所以1111n n S S +−=,即1111n nS S +−=−,所以1{}nS 是以1−为首项,1−为公差的等差数列, 所以1 (1)(1)(1)nn n S = −+−−=−,所以1n S n =−.6.2011【解析】由题意得: 112211()()()nn n n n a a a a a a a a −−− =−+−++−+ (1)1212n n n n + =+−+++=所以10 11112202(),2(1), 11111n n n S S a n n n n =−=−== +++.7.【解析】当n =1 时,1a =1S =12133a +,解得1a =1, 当n ≥2 时,n a =1n n S S −−=2133n a +-(12133n a −+)=12233n n a a −−,即n a =12n a −−,∴{n a}是首项为,公比为-1 2 的等比数列,∴n a =1(2)n −−. 81.( )116−,(2)10011 (1)32−【解析】(1)∵1(1)2n n n nS a = −−.3n =时,a 1+a 2+a 3=-a 3-18①4n =时,a 1+a 2+a 3+a 4=a 4-116,∴a 1+a 2+a 3=-116.②由①②知a 3=-116.(2)1n >时,11111(1)()2n n n n S a −−−− = −−,∴11(1)(1)()2n n nn n n a a a − = −+−+ 当为奇数时,n 1111()22n n n a a +−=−; 当为偶数时,n 11()2nn a −=−.故11 (),21 (),2n n n n a n +⎧−⎪⎪=⎨⎪⎪⎩为奇数为偶数,11,20,n n n S n +⎧−⎪=⎨⎪⎩为奇数为偶数∴ 12100 2461001111() 2222S S S ++⋅⋅⋅+=−+++⋅⋅⋅+10010010011(1)111142(1)(1)1323214−=−=−−=−−.9.1830【解析】可证明:14142434443424241616n n n n n n n n n n b a a a a a a a a b +++++−−−=+++=++++=+1123410b a a a a =+++=⇒15151410151618302S ⨯=⨯+⨯=.10.3018【解析】因为cos 2n π的周期为4;由cos 12n n a n π=+n N *∈∴12346a a a a +++=,56786a a a a +++=,… ∴201250363018S =⨯=. 11.【解析】由(1)42a +是3a ,5a 的等差中项得35424a a a +=+, 所以34543428a a a a ++=+=, 解得48a =.由3520a a +=得18()20q q+=,因为1q >,所以2q =.(2)设1()nn n n c b b a +=−,数列{}n c 前n 项和为n S .由11,1,2n nn S n c S S n −=⎧=⎨−⎩≥,解得41n c n =−. 由可知(1)12n n a −=,所以111(41)()2n n n b b n −+−=−⋅,故211(45)()2n nn b b n −−−=−⋅,2n ≥, 11123221()()()()n n n n n b b b b b b b b b b −−−−=−+−+⋅⋅⋅+−+−23111(45)()(49)()73222n n n n −−=−⋅+−⋅+⋅⋅⋅+⋅+.设221113711()(45)()222n n T n −=+⋅+⋅+⋅⋅⋅+−⋅,2n ≥,2311111137()11()(45)()22222n n T n −=⋅+⋅+⋅+⋅⋅⋅+−⋅所以22111111344()4()(45)()22222n n n T n −−=+⋅+⋅+⋅⋅⋅+⋅−−⋅,因此2114(43)()2n nT n −=−−⋅,2n ≥,又11b =,所以2115(43)()2n n b n −=−−⋅.12.【解析】(1)设等比数列{}n a 的公比为q .由1321,2,a a a ==+可得220q q −−=. 因为0q >,可得2q =,故12n n a −=.设等差数列{}n b 的公差为,由d 435a b b =+,可得13 4.b d +=由5462a b b =+, 可得131316,bd += 从而11,1,b d == 故.n b n =所以数列{}n a 的通项公式为12n n a −=,数列{}n b 的通项公式为.n b n =(2)(i)(1)由,有122112nn n S −==−−,故1112(12)(21)22212nnnk k n n k k T n n n +==⨯−=−=−=−=−−−∑∑.(ii)证明:因为11212()(222)222(1)(2)(1)(2)(1)(2)21k k k k k k+kT +b b k k k k k k k k k k k k ++++−−++⋅===−++++++++,所以,324321221()2222222()()()2(1)(2)3243212n n n n k k kk T b b kk n n n ++++=+=−+−++−=−+++++∑.13.【解析】证明:(1)因为{}n a 是等差数列,设其公差为d ,则1(1)n a a n d =+−, 从而,当n 4≥时,nk n k a a a −++=+11(1)(1)n k d a n k d −−+++−122(1)2n a n d a =+−=,1,2,3,k =所以n n n n n n n a a a a a a a −−−+++++=321123+++6, 因此等差数列{}n a 是“(3)P 数列”. (2)数列{}n a 既是“(2)P 数列”,又是“(3)P 数列”,因此,当3n ≥时,n n n n n a a a a a −−++ +++=21124,①当4n ≥时,n n n n n n n a a a a a a a −−−+++ +++++=3211236.② 由①知,n n n a a a−−− +=−32141()n n a a ++,③ n n n a a a +++ +=−23141()n n aa −+,④ 将③④代入②,得n n n a a a −++=112,其中4n ≥,所以345 ,,,a a a 是等差数列,设其公差为d'.在①中,取4n =,则 235644a a a a a +++=,所以23a a d'=−, 在①中,取3n =,则 12453 4a a a a a +++=,所以122a a d'=−, 所以数列{}n a 是等差数列.14.【解析】(Ⅰ)设 {}n a 的公差为d ,74 728S a ==,∴44a =,∴4113a a d −==,∴1 (1)na a n d n =+−=. ∴ [][]11 lg lg10b a ===, [][] 1111 lg lg111b a ===, [][] 101101101 lg lg 2b a ===. (Ⅱ)记 {}n b 的前n 项和为n T ,则 1000121000 Tb b b =++⋅⋅⋅+ [][] [] 121000 lg lg lg a a a =++⋅⋅⋅+.当 0lg 1na <≤时, 129n =⋅⋅⋅,,,; 当 1lg 2n a <≤时,101199n =⋅⋅⋅,,,; 当 2lg 3n a <≤时, 100101999n =⋅⋅⋅,,,;当 lg 3n a =时,1000n =.∴1000091902900311893T =⨯+⨯+⨯+⨯=. 15.【解析】(Ⅰ)当1n =时,211112434+3a a S a +=+=,因为0n a >,所以1a =3, 当2n ≥时,22 111 43434 −−− +−−=+−−=n n nn n n n a a a a S S a ,即 111 ()()2()n n n n n n a a a a aa −−− +−=+,因为0n a >,所以1n n a a −−=2, 所以数列{n a}32是首项为,公差为的等差数列,所以n a =21n +; ()由(ⅡⅠ)知,n b =1111() (21)(23)22123n n n n =− ++++,所以数列{n b}n 前项和为 12n b b b +++=1111111 [()()()]235572123n n −+−++−++=116463(23)n n n −=++. 16.【解析】()由题意知:11212242n n n a a na −+ +++=−当3=n 时,121222=42++−a a ;当3=n 时, 1232322+3=42++−a a a ;321 322233=4(4) 224++ −−−=a 31=4a ()当21n =时,11112412a -+=-=;当2n ≥时,由1212242n n n a a na −++++=−知 121212 2(1)42n n n a a n a −−−++++−=−两式相减得21112 222n n n n n n nna −−−++ =−=, 此时112n n a -=.经检验知11a =也满足112n n a -=.故数列{}n a 是以为首项,1 12为公比的公比数列, 故11 1[1()]1221212nn n T −⨯− ==−−.()由()知,31)( 2111b a ==.当2n ≥时,2111211111112(1)(1) 23232n n n n n Tb a n n n n −−−−=++++⋅⋅⋅+=++++⋅⋅⋅+⋅1 211111 (1) 2312n n n n − =++++⋅⋅⋅+−⋅−.当1n =时,1 122ln12S =<+=,成立;当2n ≥时,12 2112111 1[(1)][(1)] 2223232n S =++−⋅+++−⋅+⋅⋅⋅1 211111 [(1)] 2312n n n n − +++++⋅⋅⋅+−⋅−= 21231 11111111111 12()()() 2322222222n n n −−+++⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅+− 34121211111111111 ()()() 322221222n n n n n n −−−− +++⋅⋅⋅+−+⋅⋅⋅+−+−−=21211 1111111212()(1)()1 23222212n n n −−− +++⋅⋅⋅++−+⋅−−33212111 111111112 ()()()1 322122212n n n n n n − −−−− +⋅−+⋅⋅⋅+−+−−−=11 111111 12()(1)() 23222n n n −− +++⋅⋅⋅++−+−111111111 ()()() 32122n n n n n −−− +−+⋅⋅⋅+−+−−1 1111111 22()(1) 23232n n n −=+++⋅⋅⋅+−+++⋅⋅⋅+⋅ 111 22()23n<+++⋅⋅⋅+.构造函数()ln(1),01xf x x x x=+−>+ 2()0,()()1x f x f x x在单调递增0,+'∴=>∞+ ()ln(1)(0)01xf x x f x∴=+−>=+ ln(1)()1xx x 在上恒成立0,+∴+>∞+,即ln(1)1x x x<++1=,1x n 令−2n ≥,则11 ln(1)1n n <+−,从而可得11 ln(1) 221<+−,11ln(1) 331<+−,⋅⋅⋅,11ln(1)1n n <+−,将以上1n −个式子同向相加即得{} 111111ln(1)ln(1)ln(1) 2321311n n++⋅⋅⋅+<++++⋅⋅⋅++= −−−23ln()ln121n n n ⨯⨯⋅⋅⋅⨯=−,故 11122()22ln 23n S n n <+++⋅⋅⋅+<+综上可知, 22ln n S n <+.17.【解析】(Ⅰ)22 1111 1:(1)320,60,n S S S S =−−−⨯=+−=令得即所以11(3)(2)0S S +−=, 111 0,2, 2.S S a >∴==即(Ⅱ)2222 (3)3()0,:(3)()0,n n n n S n n S n n S S n n ⎡⎤ −+−−+=+−+=⎣⎦ 由得2 0(),0,30,,n n n n a n N S S S n n *>∈∴>+>∴=+从而221 2,(1)(1)2,n n n n a S S n n n n n−⎡⎤ ∴≥=−=+−−+−=⎣⎦ 当时1 221,2().n a a n n N *==⨯∴=∈又(Ⅲ)22 313 ,()(),221644kk k N k k k k *∈+>+−=−+当时 111111 113 (1)2(21)44 ()()() 244k k a a k k k k k k ∴==⋅<⋅++ +−+11111111144 (1) ()(1)4444k k k k ⎡⎤⎢⎥ =⋅=⋅−⎢⎥⎡⎤⎢⎥−+− −⋅+−⎢⎥⎣⎦⎣⎦1122111(1)(1)(1)n n a a a a a a ∴++++++1111111()() 1111114 1223(1) 444444n n ⎡⎤⎢⎥ <−+−++−⎢⎥⎢⎥ −−−−−+−⎣⎦.18.【解析】(Ⅰ) 11111121.S S a a n a S ⋅=−=∴=时,当 .1,011 =≠⇒a a 11111111222221−−−−=⇒−=−−−=−=>n n n n n n n n n a a a a S a a S a a s s a n 时,当- .*,221}{11N n a q a a n n n ∈===⇒−的等比数列,公比为时首项为(Ⅱ)n n n nqa n qa qa qa qT a n a a a T ⋅++⋅+⋅+⋅=⇒⋅++⋅+⋅+⋅= 321321321321设1432321+⋅++⋅+⋅+⋅=⇒n na n a a a qT 上式错位相减:nn n nn n n n na qq a na a a a a T q 21211)1(111321⋅−−=−−−=−++++=−++ *,12)1(N n nT n n ∈+⋅−=⇒.19.【解析】(1)由11111210,0,.22n n n n n nba n n a b a a n a b b a −−−−=>=>=++−知令11,n n n A A a b==,当1122,n n n A A b b −≥=+时211 2111222n n n n A b b b b−−−− =++++2121 1222.n n n n b b b b−−− =++++①当2b ≠时,12 (1)2,2 (2)1nn n n nb b b A b b b⎛⎫− ⎪−⎝⎭==−− ②当2,.2n nb A ==时 (2),22 2,2n nnn nb b b a b b ⎧−≠⎪=−⎨⎪=⎩(2)当2b ≠时,(欲证1111 (2)2 1,(1)2 222n n n n n nn n n n n nb b b b b a nb b b ++++−− =≤+≤+−−只需证)11111212 (2)(2)(22)2n n n n n n n n n b b b b b b++++−−−− +=++++− 1122222111 22222n n n n n n n n n b b b b b +−+−−−+=+++++++2121 222 2()222n nn nnn n n b b bb b bb −− =+++++++12(222)222n n n n n n b n b n b + >+++=⋅=⋅,11 (2) 1.22n n n n n n nb b b a b ++− ∴=<+−当112,2 1.2nn nbb a++===+时综上所述111.2nn nba++≤+。
专题08 数列-2022年高考真题和模拟题数学分类汇编(解析版)

专题08 数列1.【2022年全国乙卷】已知等比数列{a n }的前3项和为168,a 2−a 5=42,则a 6=( ) A .14 B .12 C .6 D .3【答案】D 【解析】 【分析】设等比数列{a n }的公比为q,q ≠0,易得q ≠1,根据题意求出首项与公比,再根据等比数列的通项即可得解. 【详解】解:设等比数列{a n }的公比为q,q ≠0, 若q =1,则a 2−a 5=0,与题意矛盾, 所以q ≠1,则{a 1+a 2+a 3=a 1(1−q 3)1−q =168a 2−a 5=a 1q −a 1q 4=42,解得{a 1=96q =12 , 所以a 6=a 1q 5=3. 故选:D .2.【2022年全国乙卷】嫦娥二号卫星在完成探月任务后,继续进行深空探测,成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星,为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值,用到数列{b n }:b 1=1+1α1,b 2=1+1α1+1α2,b 3=1+1α1+1α2+1α3,…,依此类推,其中αk ∈N ∗(k =1,2,⋯).则( ) A .b 1<b 5 B .b 3<b 8C .b 6<b 2D .b 4<b 7【答案】D 【解析】 【分析】根据αk ∈N ∗(k =1,2,…),再利用数列{b n }与αk 的关系判断{b n }中各项的大小,即可求解. 【详解】解:因为αk ∈N ∗(k =1,2,⋯),所以α1<α1+1α2,1α1>1α1+1α2,得到b 1>b 2,同理α1+1α2>α1+1α2+1α3,可得b 2<b 3,b 1>b 3又因为1α2>1α2+1α3+1α4, α1+1α2+1α3<α1+1α2+1α3+1α4,故b 2<b 4,b 3>b 4;以此类推,可得b 1>b 3>b 5>b 7>⋯,b 7>b 8,故A 错误; b 1>b 7>b 8,故B 错误;1α2>1α2+1α3+⋯1α6,得b 2<b 6,故C 错误;α1+1α2+1α3+1α4>α1+1α2+⋯1α6+1α7,得b 4<b 7,故D 正确.故选:D.3.【2022年新高考2卷】中国的古建筑不仅是挡风遮雨的住处,更是美学和哲学的体现.如图是某古建筑物的剖面图,DD 1,CC 1,BB 1,AA 1是举, OD 1,DC 1,CB 1,BA 1是相等的步,相邻桁的举步之比分别为DD 1OD 1=0.5,CC 1DC 1=k 1,BB 1CB 1=k 2,AA1BA 1=k 3,若k 1,k 2,k 3是公差为0.1的等差数列,且直线OA 的斜率为0.725,则k 3=( )A .0.75B .0.8C .0.85D .0.9【答案】D 【解析】 【分析】设OD 1=DC 1=CB 1=BA 1=1,则可得关于k 3的方程,求出其解后可得正确的选项. 【详解】设OD 1=DC 1=CB 1=BA 1=1,则CC 1=k 1,BB 1=k 2,AA 1=k 3,依题意,有k3−0.2=k1,k3−0.1=k2,且DD1+CC1+BB1+AA1OD1+DC1+CB1+BA1=0.725,所以0.5+3k3−0.34=0.725,故k3=0.9,故选:D4.【2022年北京】设{a n}是公差不为0的无穷等差数列,则“{a n}为递增数列”是“存在正整数N0,当n>N0时,a n>0”的()A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件【答案】C【解析】【分析】设等差数列{a n}的公差为d,则d≠0,利用等差数列的通项公式结合充分条件、必要条件的定义判断可得出结论.【详解】设等差数列{a n}的公差为d,则d≠0,记[x]为不超过x的最大整数.若{a n}为单调递增数列,则d>0,若a1≥0,则当n≥2时,a n>a1≥0;若a1<0,则a n=a1+(n−1)d,由a n=a1+(n−1)d>0可得n>1−a1d ,取N0=[1−a1d]+1,则当n>N0时,a n>0,所以,“{a n}是递增数列”⇒“存在正整数N0,当n>N0时,a n>0”;若存在正整数N0,当n>N0时,a n>0,取k∈N∗且k>N0,a k>0,假设d<0,令a n=a k+(n−k)d<0可得n>k−a kd ,且k−a kd>k,当n>[k−a kd]+1时,a n<0,与题设矛盾,假设不成立,则d>0,即数列{a n}是递增数列.所以,“{a n}是递增数列”⇐“存在正整数N0,当n>N0时,a n>0”.所以,“{a n}是递增数列”是“存在正整数N0,当n>N0时,a n>0”的充分必要条件.故选:C.5.【2022年浙江】已知数列{a n}满足a1=1,a n+1=a n−13a n2(n∈N∗),则()A.2<100a100<52B.52<100a100<3C.3<100a100<72D.72<100a100<4【答案】B【解析】【分析】先通过递推关系式确定{a n}除去a1,其他项都在(0,1)范围内,再利用递推公式变形得到1 a n+1−1a n=13−a n>13,累加可求出1a n>13(n+2),得出100a100<3,再利用1a n+1−1a n=13−a n<1 3−3n+2=13(1+1n+1),累加可求出1a n−1<13(n−1)+13(12+13+⋯+1n),再次放缩可得出100a100>52.【详解】∵a1=1,易得a2=23∈(0,1),依次类推可得a n∈(0,1)由题意,a n+1=a n(1−13a n),即1a n+1=3a n(3−a n)=1a n+13−a n,∴1a n+1−1a n=13−a n>13,即1a2−1a1>13,1a3−1a2>13,1a4−1a3>13,…,1a n−1a n−1>13,(n≥2),累加可得1a n −1>13(n−1),即1a n>13(n+2),(n≥2),∴a n<3n+2,(n≥2),即a100<134,100a100<10034<3,又1a n+1−1a n=13−a n<13−3n+2=13(1+1n+1),(n≥2),∴1a2−1a1=13(1+12),1a3−1a2<13(1+13),1a4−1a3<13(1+14),…,1a n−1a n−1<13(1+1n),(n≥3),累加可得1a n −1<13(n−1)+13(12+13+⋯+1n),(n≥3),∴1a100−1<33+13(12+13+⋯+199)<33+13(12×4+16×94)<39,即1a100<40,∴a100>140,即100a100>52;综上:52<100a100<3.故选:B.【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是利用递推关系进行合理变形放缩.6.【2022年全国乙卷】记S n为等差数列{a n}的前n项和.若2S3=3S2+6,则公差d=_______.【答案】2【解析】【分析】转化条件为2(a1+2d)=2a1+d+6,即可得解.【详解】由2S3=3S2+6可得2(a1+a2+a3)=3(a1+a2)+6,化简得2a3=a1+a2+6,即2(a1+2d)=2a1+d+6,解得d=2.故答案为:2.7.【2022年北京】己知数列{a n}各项均为正数,其前n项和S n满足a n⋅S n=9(n=1,2,⋯).给出下列四个结论:①{a n}的第2项小于3;②{a n}为等比数列;③{a n}为递减数列;④{a n}中存在小于1100的项.其中所有正确结论的序号是__________.【答案】①③④【解析】【分析】推导出a n=9an −9a n−1,求出a1、a2的值,可判断①;利用反证法可判断②④;利用数列单调性的定义可判断③.【详解】由题意可知,∀n∈N∗,a n>0,当n=1时,a12=9,可得a1=3;当n≥2时,由S n=9an 可得S n−1=9an−1,两式作差可得a n=9an−9a n−1,所以,9a n−1=9a n−a n,则9a2−a2=3,整理可得a22+3a2−9=0,因为a2>0,解得a2=3√5−32<3,①对;假设数列{a n}为等比数列,设其公比为q,则a22=a1a3,即(9S2)2=81S1S3,所以,S22=S1S3,可得a12(1+q)2=a12(1+q+q2),解得q=0,不合乎题意,故数列{a n}不是等比数列,②错;当n ≥2时,a n =9a n−9an−1=9(a n−1−a n )a n a n−1>0,可得a n <a n−1,所以,数列{a n }为递减数列,③对;假设对任意的n ∈N ∗,a n ≥1100,则S 100000≥100000×1100=1000, 所以,a 100000=9S100000≤91000<1100,与假设矛盾,假设不成立,④对.故答案为:①③④. 【点睛】关键点点睛:本题在推断②④的正误时,利用正面推理较为复杂时,可采用反证法来进行推导.8.【2022年全国甲卷】记S n 为数列{a n }的前n 项和.已知2S n n+n =2a n +1.(1)证明:{a n }是等差数列;(2)若a 4,a 7,a 9成等比数列,求S n 的最小值. 【答案】(1)证明见解析; (2)−78. 【解析】 【分析】(1)依题意可得2S n +n 2=2na n +n ,根据a n ={S 1,n =1S n −S n−1,n ≥2 ,作差即可得到a n −a n−1=1,从而得证;(2)由(1)及等比中项的性质求出a 1,即可得到{a n }的通项公式与前n 项和,再根据二次函数的性质计算可得. (1) 解:因为2S n n+n =2a n +1,即2S n +n 2=2na n +n ①,当n ≥2时,2S n−1+(n −1)2=2(n −1)a n−1+(n −1)②,①−②得,2S n +n 2−2S n−1−(n −1)2=2na n +n −2(n −1)a n−1−(n −1), 即2a n +2n −1=2na n −2(n −1)a n−1+1,即2(n −1)a n −2(n −1)a n−1=2(n −1),所以a n −a n−1=1,n ≥2且n ∈N*, 所以{a n }是以1为公差的等差数列. (2)解:由(1)可得a 4=a 1+3,a 7=a 1+6,a 9=a 1+8,又a 4,a 7,a 9成等比数列,所以a 72=a 4⋅a 9,即(a 1+6)2=(a 1+3)⋅(a 1+8),解得a 1=−12, 所以a n =n −13,所以S n =−12n +n(n−1)2=12n 2−252n =12(n −252)2−6258,所以,当n =12或n =13时(S n )min =−78.9.【2022年新高考1卷】记S n 为数列{a n }的前n 项和,已知a 1=1,{S na n}是公差为13的等差数列.(1)求{a n }的通项公式; (2)证明:1a 1+1a 2+⋯+1a n<2.【答案】(1)a n =n (n+1)2(2)见解析 【解析】 【分析】(1)利用等差数列的通项公式求得S na n=1+13(n −1)=n+23,得到S n =(n+2)a n3,利用和与项的关系得到当n ≥2时,a n =S n −S n−1=(n+2)a n3−(n+1)a n−13,进而得:a nan−1=n+1n−1,利用累乘法求得a n =n (n+1)2,检验对于n =1也成立,得到{a n }的通项公式a n =n (n+1)2;(2)由(1)的结论,利用裂项求和法得到1a 1+1a 2+⋯+1a n=2(1−1n+1),进而证得.(1)∵a 1=1,∴S 1=a 1=1,∴S1a 1=1,又∵{S na n}是公差为13的等差数列,∴S na n=1+13(n −1)=n+23,∴S n =(n+2)a n3,∴当n ≥2时,S n−1=(n+1)a n−13,∴a n =S n −S n−1=(n+2)a n3−(n+1)a n−13,整理得:(n −1)a n =(n +1)a n−1, 即a nan−1=n+1n−1,∴a n =a 1×a2a 1×a3a 2×…×an−1a n−2×ana n−1=1×32×43×…×nn−2×n+1n−1=n(n+1)2,显然对于n=1也成立,∴{a n}的通项公式a n=n(n+1)2;(2)1 a n =2n(n+1)=2(1n−1n+1),∴1a1+1a2+⋯+1a n=2[(1−12)+(12−13)+⋯(1n−1n+1)]=2(1−1n+1)<210.【2022年新高考2卷】已知{a n}为等差数列,{b n}是公比为2的等比数列,且a2−b2= a3−b3=b4−a4.(1)证明:a1=b1;(2)求集合{k|b k=a m+a1,1≤m≤500}中元素个数.【答案】(1)证明见解析;(2)9.【解析】【分析】(1)设数列{a n}的公差为d,根据题意列出方程组即可证出;(2)根据题意化简可得m=2k−2,即可解出.(1)设数列{a n}的公差为d,所以,{a1+d−2b1=a1+2d−4b1a1+d−2b1=8b1−(a1+3d),即可解得,b1=a1=d2,所以原命题得证.(2)由(1)知,b1=a1=d2,所以b k=a m+a1⇔b1×2k−1=a1+(m−1)d+a1,即2k−1=2m,亦即m=2k−2∈[1,500],解得2≤k≤10,所以满足等式的解k=2,3,4,⋯,10,故集合{k |b k=a m+a1,1≤m≤500}中的元素个数为10−2+1=9.11.【2022年北京】已知Q:a1,a2,⋯,a k为有穷整数数列.给定正整数m,若对任意的n∈{1, 2,⋯,m},在Q中存在a i,a i+1,a i+2,⋯,a i+j(j≥0),使得a i+a i+1+a i+2+⋯+a i+j=n,则称Q为m−连续可表数列.(1)判断Q:2,1,4是否为5−连续可表数列?是否为6−连续可表数列?说明理由;(2)若Q:a1,a2,⋯,a k为8−连续可表数列,求证:k的最小值为4;(3)若Q:a1,a2,⋯,a k为20−连续可表数列,且a1+a2+⋯+a k<20,求证:k≥7.【答案】(1)是5−连续可表数列;不是6−连续可表数列.(2)证明见解析.(3)证明见解析.【解析】【分析】(1)直接利用定义验证即可;(2)先考虑k≤3不符合,再列举一个k=4合题即可;(3)k≤5时,根据和的个数易得显然不行,再讨论k=6时,由a1+a2+⋯+a6<20可知里面必然有负数,再确定负数只能是−1,然后分类讨论验证不行即可.(1)a2=1,a1=2,a1+a2=3,a3=4,a2+a3=5,所以Q是5−连续可表数列;易知,不存在i,j使得a i+a i+1+⋯+a i+j=6,所以Q不是6−连续可表数列.(2)若k≤3,设为Q:a,b,c,则至多a+b,b+c,a+b+c,a,b,c,6个数字,没有8个,矛盾;当k=4时,数列Q:1,4,1,2,满足a1=1,a4=2,a3+a4=3,a2=4,a1+a2=5,a1+a2+ a3=6,a2+a3+a4=7,a1+a2+a3+a4=8,∴k min=4.(3)Q:a1,a2,⋯,a k,若i=j最多有k种,若i≠j,最多有C k2种,所以最多有k+C k2=k(k+1)种,2=15个数,矛盾,若k≤5,则a1,a2,…,a k至多可表5(5+1)2=21个数,从而若k<7,则k=6,a,b,c,d,e,f至多可表6(6+1)2而a+b+c+d+e+f<20,所以其中有负的,从而a,b,c,d,e,f可表1~20及那个负数(恰21个),这表明a~f中仅一个负的,没有0,且这个负的在a~f中绝对值最小,同时a~f中没有两数相同,设那个负数为−m(m≥1),则所有数之和≥m+1+m+2+⋯+m+5−m=4m+15,4m+15≤19⇒m=1,∴{a,b,c,d,e,f}={−1,2,3,4,5,6},再考虑排序,排序中不能有和相同,否则不足20个,∵1=−1+2(仅一种方式),∴−1与2相邻,若−1不在两端,则"x , −1 , 2 , __,__,__"形式,若x=6,则5=6+(−1)(有2种结果相同,方式矛盾),∴x≠6,同理x≠5,4,3,故−1在一端,不妨为"−1 ,2, A, B, C, D"形式,若A=3,则5=2+3(有2种结果相同,矛盾),A=4同理不行,A=5,则6=−1+2+5(有2种结果相同,矛盾),从而A=6,由于7=−1+2+6,由表法唯一知3,4不相邻,、故只能−1,2,6,3,5,4,①或−1,2,6,4,5,3,②这2种情形,对①:9=6+3=5+4,矛盾,对②:8=2+6=5+3,也矛盾,综上k≠6∴k≥7.【点睛】关键点睛,先理解题意,是否为m−可表数列核心就是是否存在连续的几项(可以是一项)之和能表示从1到m中间的任意一个值.本题第二问k≤3时,通过和值可能个数否定k≤3;第三问先通过和值的可能个数否定k≤5,再验证k=6时,数列中的几项如果符合必然是{−1,2,3,4,5,6}的一个排序,可验证这组数不合题.12.【2022年浙江】已知等差数列{a n}的首项a1=−1,公差d>1.记{a n}的前n项和为S n(n ∈N∗).(1)若S4−2a2a3+6=0,求S n;(2)若对于每个n∈N∗,存在实数c n,使a n+c n,a n+1+4c n,a n+2+15c n成等比数列,求d的取值范围.(n∈N∗)【答案】(1)S n=3n2−5n2(2)1<d≤2【解析】【分析】(1)利用等差数列通项公式及前n项和公式化简条件,求出d,再求S n;(2)由等比数列定义列方程,结合一元二次方程有解的条件求d的范围.(1)因为S4−2a2a3+6=0,a1=−1,所以−4+6d−2(−1+d)(−1+2d)+6=0,所以d 2−3d =0,又d >1, 所以d =3, 所以a n =3n −4, 所以S n =(a 1+a n )n2=3n 2−5n2,(2)因为a n +c n ,a n+1+4c n ,a n+2+15c n 成等比数列, 所以(a n+1+4c n )2=(a n +c n )(a n+2+15c n ),(nd −1+4c n )2=(−1+nd −d +c n )(−1+nd +d +15c n ),c n 2+(14d −8nd +8)c n +d 2=0,由已知方程c n 2+(14d −8nd +8)c n +d 2=0的判别式大于等于0,所以Δ=(14d −8nd +8)2−4d 2≥0,所以(16d −8nd +8)(12d −8nd +8)≥0对于任意的n ∈N ∗恒成立, 所以[(n −2)d −1][(2n −3)d −2]≥0对于任意的n ∈N ∗恒成立, 当n =1时,[(n −2)d −1][(2n −3)d −2]=(d +1)(d +2)≥0, 当n =2时,由(2d −2d −1)(4d −3d −2)≥0,可得d ≤2 当n ≥3时,[(n −2)d −1][(2n −3)d −2]>(n −3)(2n −5)≥0, 又d >1 所以1<d ≤21.(2022·河南·通许县第一高级中学模拟预测(文))在等差数列{}n a 中,35a =,1511109a a +=,则15a a ⋅=( )A .92B .9C .10D .12【答案】B 【解析】 【分析】将已知等式变形,由等差数列下标和计算即可得到结果. 【详解】 由1511109a a +=得:153********a a a a a a a +==,315995aa a ∴⋅==.故选:B.2.(2022·福建省德化第一中学模拟预测)设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若728S =,则237a a a ++的值为( )A .8B .10C .12D .14【答案】C 【解析】 【分析】根据等差数列的求和公式,求得44a =,结合等差数列的性质,化简得到27433a a a a =++,即可求解. 【详解】因为728S =,由等差数列的性质和求和公式得17747()7282a a S a +===,即44a =, 则112374393(3)312a d a a a a a d =+=+==++. 故选:C.3.(2022·北京·北大附中三模)已知数列{}n a 满足2123n a a a a n =,其中1,2,3,n =,则数列{}n a ( ) A .有最大项,有最小项 B .有最大项,无最小项 C .无最大项,有最小项 D .无最大项,无最小项【答案】A 【解析】 【分析】求得数列{}n a 的通项公式,再分析数列的单调性即可 【详解】依题意,因为2123n a a a a n =,其中1,2,3,n =,当1n =时,2111a ==,当2n ≥时,21231(1)n a a a a n -=-,2123n a a a a n =,两式相除有22211,2(1)1n n a n n n ⎛⎫=+≥ ⎪--⎝⎭=,易得n a 随着n 的增大而减小,故24n a a ≤=,且11n a a >=,故最小项为11a =,最大项为24a = 故选:A4.(2022·辽宁实验中学模拟预测)已知数列{}()*N n a n ∈是首项为1的正项等差数列,公差不为0,若1a 、数列{}2n a 的第2项、数列{}2n a 的第5项恰好构成等比数列,则数列{}n a 的通项公式为( ) A .21n a n =- B .21n a n =+ C .1n a n =- D .1n a n =+【答案】A 【解析】 【分析】根据题意设()11n a n d =+-,所以()2121n d a n =+-,()2211n d a n =+-,所以1,13d +,124d +构成等比数列,即()()2131124d d +=⨯+,求出d 即可求解. 【详解】设等差数列{}n a 的公差为()0d d >,所以()11n a n d =+-,所以()2121n d a n =+-, ()2211n d a n =+-,又1a 、数列{}2n a 的第2项、数列{}2n a 的第5项恰好构成等比数列,即1,13d +,124d +构成等比数列,所以()()2131124d d +=⨯+, 解得2d =,0d =(舍去),所以21n a n =-. 故选:A.5.(2022·四川·绵阳中学实验学校模拟预测(文))已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,且11a =,0n a ≠,11n n n a a S λ+=-,若存在实数λ使{}n a 是等差数列,则{}n a 的公差为( )A .1B .2C .2λD .λ【答案】B 【解析】 【分析】利用1(2)n n n S S a n --=≥得{}n a 的递推关系,从而求得λ与公差d 的关系,再由21a a d -=求得d .【详解】 设公差为d ,因为11n n n a a S λ+=-,所以2n ≥时,111n n n a a S λ--=-, 两式相减得:111()()n n n n n n a a a S S a λλ+---=-=, 因为0n a ≠,所以112n n a a d λ+--==,由1211a a S λ=-121da =-得221a d =-.从而21211a a d d -=--=,2d =, 故选:B .6.(2022·湖南·邵阳市第二中学模拟预测)已知正项等比数列{}n a 满足3212a a a =+,若存在m a 、n a ,使得2116m n a a a ⋅=,则14m n+的最小值为( ) A .83B .16C .114 D .32【答案】D 【解析】 【分析】设等比数列{}n a 的公比为q ,则0q >,根据已知条件求出q 的值,由已知条件可得出6m n +=,将代数式14m n +与()16m n +相乘,利用基本不等式可求得14m n+的最小值. 【详解】设等比数列{}n a 的公比为q ,则0q >,由3212a a a =+可得220q q --=,解得2q,因为2116m n a a a ⋅=,则2112112216m n a a --⋅⋅=,24m n ∴+-=,可得6m n +=,由已知m 、N n *∈,所以,()1411414566m n m n m n m n n m ⎛⎫⎛⎫+=++=++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭13562⎛≥+= ⎝, 当且仅当24n m ==时,等号成立, 因此,14m n +的最小值为32. 故选:D.7.(2022·浙江·三模)设数列{}n a 满足()21192,24n n n a a a n N a *+=-+∈=,记数列221n a ⎧⎫⎨⎬-⎩⎭的前n 项的和为n S ,则( ) A .10127a < B .存在k *∈N ,使1k k a a += C .1012S < D .数列{}n a 不具有单调性【答案】C 【解析】 【分析】 根据题意求得54n a ≥,进而得到132n a +-与32n a -同号,结合作差法比较法,可判定B 、D 错误;由()()11214n n n n a a a a +-=--+,得到114n n a a +-≥,利用叠加法,可判定A 错误;化简得到1111133222n n n a a a +=----,利用裂项法求和,可判定C 正确. 【详解】由于()211551,244n n a a a +=-+≥=,则54n a ≥,又由21333122422n n n n n a a a a a +⎛⎫⎛⎫-=-+=-- ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,则132n a +-与32n a -同号. 又由12a =,则32n a >,可得221933042n n nn n a a a a a +⎛⎫-=-+=-> ⎪⎝⎭, 所以数列{}n a 单调递增,故B 、D 错误; 又因为()()11214n n n n a a a a +-=--+, 由数列{}n a 单调递增,且12a =,所以20,10n n a a ->->,所以114n n a a +-≥, 累加得1011100254a a -≥=,所以10127a ≥,故A 错误; 由21924n nn a a a +=-+可得1111133222n n n a a a +=----, 因为12n a a >=,所以101110211112333222S a a a =-<=---,故C 正确.故选:C .8.(2022·吉林·东北师大附中模拟预测(理))数列{}n a 为等差数列,前n 项的和为n S ,若10110a <,101110120a a +>,则当0n S <时,n 的最大值为( )A .1011B .1012C .2021D .2022【答案】C 【解析】 【分析】分析数列{}n a 的单调性,计算2021S 、2022S ,即可得出结论. 【详解】因为10110a <,101110120a a +>,则10120a >,故数列{}n a 为递增数列, 因为()12021202110112021202102a a S a +==<,()()120222022101110122022101102a a S a a +==+>,且当1012n ≥时,10120n a a ≥>,所以,当2022n ≥时,20220n S S ≥>, 所以,满足当0n S <时,n 的最大值为2021. 故选:C.9.(2022·辽宁·渤海大学附属高级中学模拟预测)已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,且满足()552sin 2350a a +--=,()201820182sin 2370a a +--=,则下列结论正确的是( ) A .20222022S =,且52018a a > B .20222022S =-,且52018a a < C .20224044S =-,且52018a a > D .20224044S =,且52018a a <【答案】C 【解析】 【分析】根据题意构造函数()2sin 3f x x x =-,确定函数的奇偶性及单调性,进而根据()()520182,2f a f a ++的关系即可确定答案.【详解】设函数()2sin 3f x x x =-,则()f x 为奇函数,且()2cos 30f x x '=-<,所以()f x 在R 上递减,由已知可得()()552sin 2321a a +-+=-,()()201820182sin 2321a a +-+=,有()521f a +=-,()201821f a +=,所以()()5201822f a f a +<+,且()()5201822f a f a +=-+,所以520185201822a a a a +>+⇒>,且()5201822a a +=-+,所以520184a a +=-,120222022520182022()1011()40442a a S a a +==+=-.故选:C.10.(2022·全国·模拟预测)已知数列{}n a 满足对任意的*n ∈N ,总存在*m ∈N ,使得n m S a =,则n a 可能等于( ) A .2022n B .2022n C .22022n D .2022n【答案】B 【解析】 【分析】A 选项,利用等比数列求和公式列出方程,令n =2时,得到120222023m -=,m 不存在,A 错误;B 选项,利用等差数列求和公式进行求解得到方程()101112022n n m +=,取()12n n m +=即可,C 选项,利用平方和公式得到()()21216n n n m ++=,当n =2时,25m =,m 不存在;D 选项,当n =2时,1112m+=,m 不存在. 【详解】对于选项A :当2022nn a =时,则{}n a 是等比数列,因为n m S a =所以()20222022120222021n m -=,当n =2时,120222023m -=,m 不存在,A 错误;对于选项B :当2022n a n =时,{}n a 是等差数列,因为n m S a =,则()()120221*********n n n S n n m +=⨯=+=,取()12n n m +=即可,B 正确; 对于选项C :当22022n a n =时,n m S a =,则()()()2222121202212202220226n n n n S n m ++=⨯++⋅⋅⋅+=⨯=,当n =2时,25m =,m 不存在,C 错误; 对于选项D :当2022n a n =时,n m S a =,则11120222022123n m ⎛⎫+++⋅⋅⋅+= ⎪⎝⎭,当n =2时,1112m+=,m 不存在,D 错误. 故选:B .11.(2022·江苏·南京外国语学校模拟预测)已知数列{}n a 各项都不为0,121,3a a ==且满足141n n n a a S +=-,(1)求{}n a 的通项公式; (2)若114n n n a b a -=-,{}n b 的前n 项和为n T ,求n T 取得最小值时的n 的值. 【答案】(1)21n a n =-; (2)7n =. 【解析】 【分析】(1)由141n n n a a S +=-得2n ≥时,1141n n n a a S --=-, ①-②得114n n a a +--=,分奇偶项即可求出n a (2)由114n n n a b a -=-得22215n n b n -=-,当7n ≤时,0n b ≤,当7n >时,0n b > 当7n =时,n T 取得最小值 (1)141n n n a a S +=-①当2n ≥时,1141n n n a a S --=-② ①-②114n n n n n a a a a a +-⇒-=0n a ≠114n n a a +-∴-={}n a ∴的奇数项和偶数项各自成等差数列且121,3a a ==()()21141432211,21(n n a n n n a n n -∴=+-=-=--∴=-为奇数),()234141221,21n n a n n n a n =+-=-=⋅-∴=-(n 为偶数),21n a n ∴=-(2)22131215215n n b n n -==+--,当7n ≤时,0n b ≤, 当7n >时,0n b >∴当7n =时,n T 取得最小值12.(2022·福建·厦门双十中学模拟预测)等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,已知19a =,2a 为整数,且5n S S ≤. (1)求{}n a 的通项公式; (2)设11n n n b a a +=,求数列{}n b 的前n 项和n T . 【答案】(1)112n a n =- (2)()992n nT n =-【解析】 【分析】(1)根据题意得公差d 为整数,且50a ≥,60a ≤,分析求出d 即可;(2)111292112n b n n ⎛⎫=- ⎪--⎝⎭,再利用裂项相消法求和即可.(1)由19a =,2a 为整数知,等差数列{}n a 的公差d 为整数. 又5n S S ≤,故50a ≥,60a ≤. 于是940d +≥,950d +≤,解得9945d -≤≤-, 因此2d =-,故数列{}n a 的通项公式为112n a n =-. (2)()()111111292292112n b n n n n ⎛⎫==- ⎪----⎝⎭,于是1211111112795792112n n T b b b n n ⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫=++⋅⋅⋅+=-+-+⋅⋅⋅+- ⎪ ⎪ ⎪⎢⎥--⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎣⎦()1112929992n n n ⎛⎫=-= ⎪--⎝⎭. 13.(2022·宁夏·银川一中模拟预测(理))已知数列{}n a 是等差数列,{}n b 是等比数列,且22b =,34b =,11a b =,851a b +=.(1)求数列{}n a 、{}n b 的通项公式; (2)设11n n n a c b ++=,数列{}n c 的前n 项和为n S ,若不等式12n n nS λ-<+对任意的*n ∈恒成立,求实数λ的取值范围.【答案】(1)21n a n =-,12n n b -=;(2)(),2-∞. 【解析】 【分析】(1)利用等差数列()11n a a n d +-=,等比数列11n n b b q -=代入计算;(2)利用错位相减法可得1242n n n S -+=-,令2142nn c -=-,由{}n c 为递增数列,结合恒成立思想可得答案. (1)解:因为数列{}n b 是等比数列,则可得2123124b b q b b q ==⎧⎨==⎩,解得112b q =⎧⎨=⎩, 所以12n n b -=.因为数列{}n a 是等差数列,且111a b ==,8117116a a d +=++=,则公差2d =, 所以()12121n a n n =+-=-.故21n a n =-,12n n b -=;(2)解:由(1)得:1112n n n n a nc b -++==, 数列{}n c 的前n 项和为121231222n n nS -=+++⋅⋅⋅+①所以22111231222222n n n n n S --=+++⋅⋅⋅++②由①-②得:121111112121222222222n n n n n n n n n S -+⎛⎫=+++⋅⋅⋅+-=--=- ⎪⎝⎭,所以1242n n n S -+=-.不等式12n n n S λ-<+恒成立,化为不等式2142n λ-<-恒成立,令2142n n c -=-且{}n c 为递增数列,即转化为()min n c λ<当1n =时,()12min 1422n c -=-=,所以2λ<. 综上可得:实数λ的取值范围是(),2-∞.14.(2022·湖北·襄阳四中模拟预测)已知等差数列{}n a 满足11a =,且前四项和为28,数列{}n b 的前n 项和n S 满足()233n n S b R λλ=-∈.(1)求数列{}n a 的通项公式,并判断{}n b 是否为等比数列;(2)对于集合A ,B ,定义集合{}A B x x A x B -=∈∉且.若1λ=,设数列{}n a 和{}n b 中的所有项分别构成集合A ,B ,将集合A B -的所有元素按从小到大依次排列构成一个新数列{}n c ,求数列{}n c 的前30项和30T .【答案】(1)43n a n =-,判断答案见解析 (2)1926 【解析】 【分析】(1)根据等数列的前n 项和公式和通项公式可求出{}n a 的通项公式,根据等比数列的定义可判断{}n b 是否为等比数列;(2)结合等差数列的前n 项和,等差数列与等比数列的通项公式可求出结果. (1)∵{}n a 是等差数列,11a =,且前四项和为28, ∵43441282S d ⨯=⨯+⨯=,解得4d =∵()14143n a n n =+-=-.∵233n nn S b λ=-,∵当2n ≥时,11233n n S b λ--=-,两式相减得()12332n n n b b b n -=-≥, 即()132n n b b n -=≥,又11233b b λ=-∵13b λ=∵当0λ=时,数列{}n b 的通项公式为0n b =.不是等比数列当0λ≠时,数列{}n b 是首项为,公比为3的等比数列,∵3nn b λ=.(2)由(1)知3nn b =,则4581,243b b ==因为304303127a =⨯-=, 所以4305b a b <<,所以,30T 中要去掉{}n b 的项最多4项,即3,9,27,81, 其中9,81是{}n a 和{}n b 的公共项,所以数列{}n c 的前30项和30T 由{}n a 的前32项和,去掉9,81, ()()()330122321+1259+81=-90=19262a a a T ⨯=++⋅⋅⋅+-所以数列{}n c 的前30项和30T 为1926.15.(2022·浙江省江山中学模拟预测)在数列{}n a 中,121,2a a ==,且对任意的n *∈N ,都有2132n n n a a a ++=-. (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)若{}1234A x x x x x x x =<<<<或,定义集合A 的长度为4321x x x x -+-.已知数列{}n b 的通项公式为()()()()12111n n na xb n a x a x a x *=∈+++N ,若关于x 不等式1220221b bb +++>的解集A ,求集合A 的长度. 【答案】(1)12n na(2)101121(1)34-【解析】 【分析】(1)构造等比数列结合累加法即可求通项;(2)根据不等式特点,巧用作差转换成高次不等式求解. (1)21211()322n n n n n n n a a a a a a a +++++==-⇒--,211a a -=,所以112n n n a a -+-=,12112132112()()()11221212n n n n n n a a a a a a a a -----=+-+-+⋅⋅⋅+-=+++⋅⋅⋅+=+=-,即12n na ;(2) 因为()()()()12111n n na xb n a x a x a x *=∈+++N ,1220221b bb +++>即就是2021202124211(1)(21)(1)(21)(41)(1)(21)(2+1)x x x x x x x x x x x x x +++⋅⋅⋅+>++++++++⋅⋅⋅, 2021202124211(1)(21)(1)(21)(41)(1)(21)(2+1)11x x x x x x x x x x x x x x ++⋅⋅⋅+>-=+++++++⋅⋅⋅++,2021202142121(1)(21)(41)(1)(21)(2+1)1(1)(21)(1)(21)x x x x x x x x x x x x x x +⋅⋅⋅+>-=+++++⋅⋅⋅+++++,⋅⋅⋅,202110(1)(21)(41)(2+1)x x x x >+++⋅⋅⋅,即2021(1)(21)(41)(2+1)0x x x x +++⋅⋅⋅<,根据数轴标根法可知不等式的解集为1|12A x x ⎧=-<<-⎨⎩或1148x -<<-或⋅⋅⋅或202020211122x ⎫-<<-⎬⎭,集合A 的长度为10112021101111[1()]1112124(1)12823414-++⋅⋅⋅+==--. 【点睛】数列求通项分方法有构造等比或等差数列法,累加法,累乘法等.。
高考数学真题分类汇编专题18:数列(综合题)

2019年高考数学真题分类汇编专题18:数列(综合题)
一、解答题 1.(2019•江苏)定义首项为1且公比为正数的等比数列为“M-数列”. (1)已知等比数列{an} 满足: ,求证:数列{an}为“M-数列”;
(2)已知数列{bn}满足: ,其中Sn为数列{bn}的前n项和.
①求数列{bn}的通项公式; ②设m为正整数,若存在“M-数列”{cn} ,对任意正整数k , 当k≤m时,都有
成立,求m的最大值. 2.(2019•上海)已知等差数列 的公差 ,数列 满足 ,集合
. (1)若 ,求集合 ;
(2)若 ,求 使得集合 恰好有两个元素; (3)若集合 恰好有三个元素:,是不超过7的正整数,求的所有可能的值. 3.(2019•浙江)设等差数列{an}的前n项和为Sn , a3=4.a4=S3 , 数列{bn}满足: 对每个n∈N* , Sn+bn , Sn+1+bn、Sn+2+bn成等比数列 (1)求数列{an},{bn}的通项公式 (2)记Cn= ,n∈N* , 证明:C1+C2+…+Cn<2 ,n∈N*
4.(2019•天津)设 是等差数列, 是等比数列,公比大于0,已知 , , . (Ⅰ)求 和 的通项公式; (Ⅱ)设数列 满足 求 .
5.(2019•天津)设 是等差数列, 是等比数列.已知 . (Ⅰ)求 和 的通项公式; (Ⅱ)设数列 满足 其中 .
(i)求数列 的通项公式; (ii)求 . 6.(2019•卷Ⅱ)已知 是各项均为正数的等比数列, , 。 (1)求 的通项公式; (2)设 ,求数列{ }的前n项和。 7.(2019•北京)设{an}是等差数列,a1=-10,且a2+10,a3+8,a4+6成等比数列. (I)求{an}的通项公式; (Ⅱ)记{an}的前n项和为Sn , 求Sn的最小值. 8.(2019•卷Ⅱ)已知数列{an}和{bn}满足a1=1,b1=0, , .
【2023高考必备】2013-2022十年全国高考数学真题分类(全国通用版):数列解答题(解析版)

专题 06 数列解答题
1.(2022
年全国甲卷理科·第
17
题)记
Sn
为数列 an 的前
n
项和.已知
2Sn n
n
2an
1.
(1)证明: an 是等差数列;
(2)若 a4, a7 , a9 成等比数列,求 Sn 的最小值.
【答案】(1)证明见解析:; (2) 78 .
解析:(1)设数列an 的公差为d
,所以,
aa11dd22bb118ab11
2d
a1
4b1 3d
,即可解得,
b1
a1
d 2
,
所以原命题得证.
(2)由(1)知, b1
a1
d 2
,所以 bk
am
a1
b1 2k1
a1
m 1 d
a1 ,即 2k1
2m ,亦即
m 2k2 1,500 ,解得 2 k 10 ,所以满足等式的解 k 2,3, 4,,10 ,故集合
解析:(1)解:因为
2Sn n
n
2an
1,即 2Sn
n2
2nan
n
①,
当 n 2 时, 2Sn1 n 12 2 n 1 an1 n 1 ②,
① ②得, 2Sn n2 2Sn1 n 12 2nan n 2n 1 an1 n 1 ,
即 2an 2n 1 2nan 2n 1 an1 1 ,
k | bk am a1,1 m 500 中的元素个数为10 2 1 9 .
【题目栏目】数列\数列的综合应用\数列的综合问题 【题目来源】2022 新高考全国 II 卷·第 17 题
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历年高考真题汇编---数列(含)1、(全国新课标卷理)等比数列{}n a 的各项均为正数,且212326231,9.a a a a a +== (1)求数列{}n a 的通项公式.(2)设 31323log log ......log ,n n b a a a =+++求数列1n b ⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前项和.解:(Ⅰ)设数列{a n }的公比为q ,由23269a a a =得32349a a =所以219q =。
有条件可知a>0,故13q =。
由12231a a +=得12231a a q +=,所以113a =。
故数列{a n }的通项式为a n =13n 。
(Ⅱ )111111log log ...log n b a a a =+++(12...)(1)2n n n =-++++=-故12112()(1)1n b n n n n =-=--++ 12111111112...2((1)()...())22311n n b b b n n n +++=--+-++-=-++ 所以数列1{}n b 的前n 项和为21n n -+2、(全国新课标卷理)设数列{}n a 满足21112,32n n n a a a -+=-=g(1) 求数列{}n a 的通项公式; (2) 令n n b na =,求数列的前n 项和n S解(Ⅰ)由已知,当n ≥1时,111211[()()()]n n n n n a a a a a a a a ++-=-+-++-+L21233(222)2n n --=++++L 2(1)12n +-=。
而 12,a =所以数列{n a }的通项公式为212n n a -=。
(Ⅱ)由212n n n b na n -==⋅知35211222322n n S n -=⋅+⋅+⋅++⋅L ①从而 23572121222322n n S n +⋅=⋅+⋅+⋅++⋅L ②①-②得 2352121(12)22222n n n S n -+-⋅=++++-⋅L 。
专题06 数列-【中职专用】河南省近十年对口高考数学真题分类汇编(原卷版)

专题06数列1.(2021年河南对口高考)若工厂每年的总产值以10%的速度增长,如果2021年的总产值为1000万元,那么2024年该厂的总产值为()A.1331万元B.1320万元C.1310万元D.1300万元2.(2021年河南对口高考)在等差数列{}n a 中,13a =,1715a=,则数列{}n a 的公差d 为.3.(2021年河南对口高考)在等比数列{}n a 中,0n a >,24a =,4128S a -=,求数列{}n a 的公比q 为.4.(2020年河南对口高考)在等差数列{}n a 中,知3412a a +=,则数列{}n a 的前6项和6S 等于()A.18B.45C.36D.725.(2020年河南对口高考)在等比数列{}n a 中,23a =,53a =-,则数列{}n a 的公比q 为.6.(2020年河南对口高考)已知等比数列{}n a 中,公比1q ≠,且1n a +,n a ,2n a +成等差数列,求证:等比数列{}n a 的公比2q =-.7.(2019年河南对口高考)已知等差数列{}n a 的前项和为n S ,若32132S S -=,则数列{}n a 的公差d 的值为()A.12B.1-C.2D.38.(2019年河南对口高考)等比数列{}n a 中,公比1q ≠,它的前项和为n S ,若66332S =,且2a ,4a ,3a 成等差数列.(1)求数列{}n a 的通项公式(2)求数列{}n a 的前n 项和nS 9.(2019年河南对口)记n S 为等差数列{}n a 的前n 项和.若4524a a +=,648S =,则{}n a 的公差为.10.(2018年河南对口高考)设首项为1,公比为32的等比数列{}n a 的前n 项和为n S ,则()A.12-=n n a SB.23-=n n a SC.nn a S 34-= D.nn a S 23-=11.(2018年河南对口高考)设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若21-=-m S ,0=m S ,31=+m S ,则公差=d .12.(2018年河南对口)已知数列{}n a 是公比不为1的等比数列,n S 为其前n 项和,满足22a =,且116a ,49a ,72a 成等差数列,求3S 的值.13.(2017年河南对口高考)等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若5151912a a S ,则+==A.114B.228C.216D.10814.(2017年河南对口高考)在等差数列{}n a 中,若24351016a a a a ,+=+=,则通项n a =.15.(2017年河南对口)已知数列{}n a 为等差数列,n S 为其前n 项和,5632a a a +=+,则7S =()A .2B .7C .14D .2816.(2016年河南对口高考)若数列数列{}n a 的前n 项和2n S n n =+,则6a =.17.(2016年河南对口高考)在等差数列{}n a 中,若610a =,1420a=,则10a =.18.(2016年河南对口高考)在等比数列{a n }中,若311a a -=,422a a -=,求首项1a 及公比q .19.(2015年河南对口高考)等比数列{}n a 中,若62=a ,123=a ,则6S 等于()A .186B .192C .189D .19520.(2015年河南对口高考)已知三个数成等差数列,其和为18,其平方和为126,求此三个数.21.(2015年河南对口)记S n 为等比数列{a n }的前n 项和.若214613a a a ==,,则S 5=.22.(2014年河南对口高考)等差数列{}n a 中,若35a =,59a =,则6S 等于()A .38B .36C .48D .4623.(2014年河南对口高考)已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,且满足11a =和21n n S a =-(其中n N *∈).(1)求数列{}n a 的前四项;(2)求数列{}n a 的通项公式.24.(2014年河南对口)已知数列{}n a 满足211a a -=,其前n 项和为n S ,当2n ≥时,11n S --,n S ,1n S +成等差数列,求证:{}n a 为等差数列.25.(2013年河南对口高考)等比数列{}n a 中,若210a =,320a =,则5S 等于()A .155B .150C .160D .16526.(2013年河南对口高考)有四个数,前三个数成等差数列,公差为10,后三个数成等比数列,公比为3,求这四个数.27.(2013年河南对口)已知正项等比数列{}n a 的前n 项和为n S ,若418a =,3134-=S a ,则4S =()A .116B .18C .3116D .15828.(2012年河南对口高考)在等差数列{}n a 中,若31710a a +=,则19S 等于()A .65B .75C .85D .9529.(2012年河南对口高考)设{}n a 是公比为q 的等比数列,且243,,a a a 成等差数列,则q =.30.(2012年河南对口)已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若471S a =+,474a a +=,则10a =()A .133B .4C .113D .143。
十年真题(2010_2019)高考数学真题分类汇编专题07数列文(含解析)

专题07数列历年考题细目表历年高考真题汇编1.【2015年新课标1文科07】已知{a n}是公差为1的等差数列,S n为{a n}的前n项和,若S8=4S4,则a10=()A.B.C.10 D.12【解答】解:∵{a n}是公差为1的等差数列,S8=4S4,∴8a11=4×(4a1),解得a1.则a109×1.故选:B.2.【2013年新课标1文科06】设首项为1,公比为的等比数列{a n}的前n项和为S n,则()A.S n=2a n﹣1 B.S n=3a n﹣2 C.S n=4﹣3a n D.S n=3﹣2a n【解答】解:由题意可得a n=1,∴S n33﹣23﹣2a n,故选:D.3.【2012年新课标1文科12】数列{a n}满足a n+1+(﹣1)n a n=2n﹣1,则{a n}的前60项和为()A.3690 B.3660 C.1845 D.1830【解答】解:由于数列{a n}满足a n+1+(﹣1)n a n=2n﹣1,故有a2﹣a1=1,a3+a2=3,a4﹣a3=5,a5+a4=7,a6﹣a5=9,a7+a6=11,…a50﹣a49=97.从而可得a3+a1=2,a4+a2=8,a7+a5=2,a8+a6=24,a11+a9=2,a12+a10=40,a15+a13=2,a16+a14=56,…从第一项开始,依次取2个相邻奇数项的和都等于2,从第二项开始,依次取2个相邻偶数项的和构成以8为首项,以16为公差的等差数列.{a n}的前60项和为 15×2+(15×8)=1830,故选:D.4.【2019年新课标1文科14】记S n为等比数列{a n}的前n项和.若a1=1,S3,则S4=.【解答】解:∵等比数列{a n}的前n项和,a1=1,S3,∴q≠1,,整理可得,,解可得,q,则S4.故答案为:【2015年新课标1文科13】在数列{a n}中,a1=2,a n+1=2a n,S n为{a n}的前n项和,若S n=126,则n=.5.【解答】解:∵a n+1=2a n,∴,∵a1=2,∴数列{a n}是a1=2为首项,以2为公比的等比数列,∴S n2n+1﹣2=126,∴2n+1=128,∴n+1=7,∴n=6.故答案为:66.【2012年新课标1文科14】等比数列{a n}的前n项和为S n,若S3+3S2=0,则公比q=.【解答】解:由题意可得,q≠1∵S3+3S2=0∴∴q3+3q2﹣4=0∴(q﹣1)(q+2)2=0∵q≠1∴q=﹣2故答案为:﹣27.【2019年新课标1文科18】记S n为等差数列{a n}的前n项和.已知S9=﹣a5.(1)若a3=4,求{a n}的通项公式;(2)若a1>0,求使得S n≥a n的n的取值范围.【解答】解:(1)根据题意,等差数列{a n}中,设其公差为d,若S9=﹣a5,则S99a5=﹣a5,变形可得a5=0,即a1+4d=0,若a3=4,则d2,则a n=a3+(n﹣3)d=﹣2n+10,(2)若S n≥a n,则na1d≥a1+(n﹣1)d,当n=1时,不等式成立,当n≥2时,有d﹣a1,变形可得(n﹣2)d≥﹣a1,又由S9=﹣a5,即S99a5=﹣a5,则有a5=0,即a1+4d=0,则有(n﹣2)a1,又由a1>0,则有n≤10,则有2≤n≤10,综合可得:n的取值范围是{n|1≤n≤10,n∈N}.8.【2018年新课标1文科17】已知数列{a n}满足a1=1,na n+1=2(n+1)a n,设b n.(1)求b1,b2,b3;(2)判断数列{b n}是否为等比数列,并说明理由;(3)求{a n}的通项公式.【解答】解:(1)数列{a n}满足a1=1,na n+1=2(n+1)a n,则:(常数),由于,故:,数列{b n}是以b1为首项,2为公比的等比数列.整理得:,所以:b1=1,b2=2,b3=4.(2)数列{b n}是为等比数列,由于(常数);(3)由(1)得:,根据,所以:.9.【2017年新课标1文科17】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.【解答】解:(1)设等比数列{a n}首项为a1,公比为q,则a3=S3﹣S2=﹣6﹣2=﹣8,则a1,a2,由a1+a2=2,2,整理得:q2+4q+4=0,解得:q=﹣2,则a1=﹣2,a n=(﹣2)(﹣2)n﹣1=(﹣2)n,∴{a n}的通项公式a n=(﹣2)n;(2)由(1)可知:S n [2+(﹣2)n+1],则S n+1[2+(﹣2)n+2],S n+2[2+(﹣2)n+3],由S n+1+S n+2[2+(﹣2)n+2][2+(﹣2)n+3],[4+(﹣2)×(﹣2)n+1+(﹣2)2×(﹣2)n+1],[4+2(﹣2)n+1]=2×[(2+(﹣2)n+1)],=2S n,即S n+1+S n+2=2S n,∴S n+1,S n,S n+2成等差数列.10.【2016年新课标1文科17】已知{a n}是公差为3的等差数列,数列{b n}满足b1=1,b2,a n b n+1+b n+1=nb n.(Ⅰ)求{a n}的通项公式;(Ⅱ)求{b n}的前n项和.【解答】解:(Ⅰ)∵a n b n+1+b n+1=nb n.当n=1时,a1b2+b2=b1.∵b1=1,b2,∴a1=2,又∵{a n}是公差为3的等差数列,∴a n=3n﹣1,(Ⅱ)由(I)知:(3n﹣1)b n+1+b n+1=nb n.即3b n+1=b n.即数列{b n}是以1为首项,以为公比的等比数列,∴{b n}的前n项和S n(1﹣3﹣n).11.【2014年新课标1文科17】已知{a n}是递增的等差数列,a2,a4是方程x2﹣5x+6=0的根.(1)求{a n}的通项公式;(2)求数列{}的前n项和.【解答】解:(1)方程x2﹣5x+6=0的根为2,3.又{a n}是递增的等差数列,故a2=2,a4=3,可得2d=1,d,故a n=2+(n﹣2)n+1,(2)设数列{}的前n项和为S n,S n,①S n,②①﹣②得S n,解得S n2.12.【2013年新课标1文科17】已知等差数列{a n}的前n项和S n满足S3=0,S5=﹣5.(Ⅰ)求{a n}的通项公式;(Ⅱ)求数列{}的前n项和.【解答】解:(Ⅰ)设数列{a n}的首项为a1,公差为d,则.由已知可得,即,解得a1=1,d=﹣1,故{a n}的通项公式为a n=a1+(n﹣1)d=1+(n﹣1)•(﹣1)=2﹣n;(Ⅱ)由(Ⅰ)知.从而数列{}的前n项和S n.13.【2011年新课标1文科17】已知等比数列{a n}中,a1,公比q.(Ⅰ)S n为{a n}的前n项和,证明:S n(Ⅱ)设b n=log3a1+log3a2+…+log3a n,求数列{b n}的通项公式.【解答】证明:(I)∵数列{a n}为等比数列,a1,q∴a n,S n又∵S n∴S n(II)∵a n∴b n=log3a1+log3a2+…+log3a n=﹣log33+(﹣2log33)+…+(﹣n log33)=﹣(1+2+…+n)∴数列{b n}的通项公式为:b n14.【2010年新课标1文科17】设等差数列{a n}满足a3=5,a10=﹣9.(Ⅰ)求{a n}的通项公式;(Ⅱ)求{a n}的前n项和S n及使得S n最大的序号n的值.【解答】解:(1)由a n=a1+(n﹣1)d及a3=5,a10=﹣9得a1+9d=﹣9,a1+2d=5解得d=﹣2,a1=9,数列{a n}的通项公式为a n=11﹣2n(2)由(1)知S n =na 1d =10n ﹣n 2.因为S n =﹣(n ﹣5)2+25.所以n =5时,S n 取得最大值.考题分析与复习建议本专题考查的知识点为:数列的概念与简单表示法,等差数列及其前n 项和,等比数列及其前n 项和,数列求和,数列求通项等.历年考题主要以选择填空或解答题题型出现.重点考查的知识点为:等差数列及其前n 项和,等比数列及其前n 项和,数列求和,数列求通项等.预测明年本考点题目会比较稳定,备考方向以知识点等差数列及其前n 项和,等比数列及其前n 项和,数列求和,数列求通项为重点较佳.最新高考模拟试题1.等差数列{}n a ,等比数列{}n b ,满足111a b ==,53a b =,则9a 能取到的最小整数是( )A .1-B .0C .2D .3【答案】B【解析】等差数列{}n a 的公差设为d ,等比数列{}n b 的公比设为q ,0q ≠,由111a b ==,53a b =,可得214d q +=,则,可得9a 能取到的最小整数是0.故选:B . 2.中国古代数学名著《九章算术》中有这样一个问題:今有牛、马、羊食人苗,苗主责之粟五斗,羊主曰:“我羊食半马、“马主曰:“我马食半牛,”今欲衰偿之,问各出几何?此问题的译文是:今有牛、马、羊吃了别人的禾苗,禾苗主人要求赔偿5斗粟、羊主人说:“我羊所吃的禾苗只有马的一半,”马主人说:“我马所吃的禾苗只有牛的一半,“打算按此比例偿还,他们各应偿还多少?该问题中,1斗为10升,则马主人应偿还( )升粟?A .253B .503C .507D .1007【答案】D【解析】因为5斗=50升,设羊、马、牛的主人应偿还的量分别为123,,a a a ,由题意可知其构成了公比为2的等比数列,且350S =则,解得1507a =, 所以马主人要偿还的量为:, 故选D.3.我国古代的《洛书》中记载着世界上最古老的一个幻方:如图,将1,2,…,9填入33⨯的方格内,使三行,三列和两条对角线上的三个数字之和都等于15.一般地,将连续的正整数21,2,3,,n 填入n n ⨯个方格中,使得每行,每列和两条对角线上的数字之和都相等,这个正方形叫做n 阶幻方.记n 阶幻方的对角线上的数字之和为n N ,如图三阶幻方的315N =,那么 9N 的值为( )A .41B .45C .369D .321【答案】C【解析】 根据题意可知,幻方对角线上的数成等差数列,,,,….故.故选:C4.设数列{}n a 的前n 项和为n S ,且11a =,则数列13n S n ⎧⎫⎨⎬+⎩⎭的前10项的和是( ) A .290 B .920C .511D .1011【答案】C 【解析】由得,当2n ≥时,,整理得,所以{}n a 是公差为4的等差数列,又11a =, 所以,从而,所以,数列13n S n ⎧⎫⎨⎬+⎩⎭的前10项的和.故选C .5.意大利数学家列昂那多·斐波那契以兔子繁殖为例,引入“兔子数列”:,即,此数列在现代物理“准晶体结构”、化学等都有着广泛的应用.若此数列被2整除后的余数构成一个新数列{}n a ,则数列{}n a 的前2019项的和为( ) A .672 B .673C .1346D .2019【答案】C由数列各项除以2的余数, 可得{}n a 为,所以{}n a 是周期为3的周期数列, 一个周期中三项和为1102++=, 因为,所以数列{}n a 的前2019项的和为,故选C.6.已知数列{}n a 是等比数列,数列{}n b 是等差数列,若,,则的值是( )A .1 B.2C.2-D.【答案】D 【解析】{}n a 是等比数列6a ∴={}n b 是等差数列673b π∴=本题正确选项:D 7.已知数列{}n a 满足,设数列{}n b 满足:121n n n n b a a ++=,数列{}n b 的前n 项和为nT,若恒成立,则实数λ的取值范围为( )A .1[,)4+∞B .1(,)4+∞C .3[,)8+∞D .3(,)8+∞【解析】 解:数列{}n a 满足,①当2n ≥时,,②①﹣②得:12n a n n=, 故:22n a n =,数列{}n b 满足:,则:,由于恒成立,故:,整理得:244n n λ+>+,因为在*n N ∈上单调递减,故当1n =时,所以38λ>. 故选:D .8.已知函数()y f x =的定义域为R ,当0x <时()1f x >,且对任意的实数,x y R ∈,等式成立,若数列{}n a 满足,且()10a f =,则下列结论成立的是( ) A . B . C .D .【答案】A 【解析】由,令0x =,1y =-,则0x <时,()1f x > ()11f ∴-> ()01f ∴= 11a ∴=当0x >时,令y x =-,则,即又()1f x -> ∴当0x >时,令21x x >,则21>0-x x,即()f x ∴在R 上单调递减又令1n =,212a =-;令2n =,32a =-;令3n =,41a = ∴数列{}n a 是以3为周期的周期数列,,,,()f x 在R 上单调递减,,,本题正确选项:A9.在数列{}n a中,,则2019a的值为______.【答案】1【解析】因为所以,...,,各式相加,可得,,所以,20191a=,故答案为1.10.已知正项等比数列{}n a满足,若存在两项m a,n a,使得,则91m n+的最小值为__________.【答案】2【解析】正项等比数列{}n a满足,,整理,得210+2q q -=,又0q >,解得,2q =,存在两项m a ,n a 使得1a ,,整理,得8m n +=,∴,则91m n+的最小值为2. 当且仅当9m n n m=取等号,但此时m ,*n N ∉.又8m n +=, 所以只有当6m =,2n =时,取得最小值是2. 故答案为:211.已知数列{}n a 满足对,都有成立,72a π=,函数()f x =,记()n n y f a =,则数列{}n y 的前13项和为______. 【答案】26 【解析】 解:对,都有成立,可令1m =即有,为常数,可得数列{}n a 为等差数列,函数,由,可得()f x 的图象关于点,22π⎛⎫⎪⎝⎭对称,∴,∴可得数列{}n y 的前13项和为.故答案为:26.12.已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,满足,则n a =_____.【答案】122n +- 【解析】由题意,数列{}n a 满足,则,两式相减可得,即整理得,即,即,当1n =时,1122S a =+,即1122a a =+,解得12a =-, 所以数列{}2n a -表示首项为124a -=-,公比为2的等比数列, 所以,所以122n n a +=-.13.等差数列{}n a 中,410a =且3a ,6a ,10a 成等比数列,数列{}n a 前20项的和20S =____ 【答案】200或330 【解析】设数列{}n a 的公差为d ,则,,由3610,,a a a 成等比数列,得23106a a a =,即,整理得,解得0d =或1d =,当0d =时,;当1d =时,,于是,故答案为200或330.14.已知正项等比数列{}n a 的前n 项和为n S .若,则631S S +取得最小值时,9S 的值为_______.【解析】由,得:q≠1,所以,化简得:,即,即,得32q =,化简得631S S +==,当11311a q q a -=-,即1a =时,631S S +取得最小值,所以=3故答案为:315.设数列{}n a 的前n 项和为n S ,且满足,则5S =____.【答案】3116【解析】 解:,可得1n =时,11a = ,2n ≥时,,又,两式相减可得121n n a -=,即112n n a -⎛⎫= ⎪⎝⎭,上式对1n =也成立,可得数列{}n a 是首项为1,公比为12的等比数列, 可得.故答案为:3116.16.已知数列{}n a 满足,则数列的前n 项和为___________.【答案】2222n n +-+【解析】由,得,所以数列n a n ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是以1141a a ==为首项,2为公比的等比数列,于是,所以12n n a n +=⋅,因为,所以的前n 项和2222n n +=-+. 17.定义:从数列{}n a 中抽取项按其在{}n a 中的次序排列形成一个新数列{}n b ,则称{}n b 为{}n a 的子数列;若{}n b 成等差(或等比),则称{}n b 为{}n a 的等差(或等比)子数列. (1)记数列{}n a 的前n 项和为n S ,已知21n n S =-. ①求数列{}n a 的通项公式;②数列{}n a 是否存在等差子数列,若存在,求出等差子数列;若不存在,请说明理由. (2)已知数列{}n a 的通项公式为,证明:{}n a 存在等比子数列.【答案】(1)①12n n a -=;②见解析;(2)见证明【解析】解:(1)①因为21n n S =-,所以当1n =时,,当2n ≥时,,所以.综上可知:12n n a -=.②假设从数列{}n a 中抽3项成等差,则,即,化简得:.因为k l m <<,所以0l k ->,0m k ->,且l k -,m k -都是整数, 所以22l k -⨯为偶数,12m k -+为奇数,所以不成立.因此,数列{}n a 不存在三项等差子数列. 若从数列{}n a 中抽项,其前三项必成等差数列,不成立.综上可知,数列{}n a 不存在等差子数列.(2)假设数列{}n a 中存在3项0n a +,0n a k ++,成等比.设0n a b +=,则b Q +∈,故可设qb p=(p 与q 是互质的正整数). 则需满足,即需满足,则需满足.取k q =,则2l k pq =+.此时,.故此时成立.因此数列{}n a 中存在3项0n a +,0n a k ++,成等比,所以数列{}n a 存在等比子数列.18.在等差数列{}n a 中,已知公差2d =,2a 是1a 与4a 的等比中项 (1)求数列{}n a 的通项公式; (2)若数列{}n b 满足,求数列{}n b 的通项公式;(3)令,数列{}n c 的前n 项和为n T .【答案】(1)2n a n =;(2);(3).【解析】(1)因为2a 是1a 与4a 的等比中项,所以,∴数列{}n a 的通项公式为2n a n =. (2)∵①∴②②-①得:,,故。
历年数列高考题(汇编)答案

word 格式文档历年高考?数列?真题汇编1、〔2021年新课标卷文〕11 等比数列{a .中,a 1=一,公比q =— .331 -a n(1) &为{a n }的前n 项和,证实: &〔II 〕设 b n =log 3a l +log 3a 2+|||+log 3a n ,求数列{b n }的通项公式.解:(i)由于 a n =1x (l)nJL = ±. Sn3 3 3n所以s n -上包2(1) b n = log 3 a 〔 log 3 a 2」…+log 3 a n - -(1 2 ................................. n)2、〔2021全国新课标卷理〕〔1〕求数列 QJ 的通项公式2 一3 一 221 解:〔I 〕设数列{a n }的公比为q,由a 3 =9a 2a 6得a 3 =9a 4所以q =一.有条件可知 9故 q =一 .31 1由2a 〔 +3a 2 =1得2a 〔 +3a z q =1 ,所以& =一 .故数列{a n }的通项式为a n=--.3 3n(n ) b n =log 1a l +log 1a l +...+log 1a L= -(12 ... n) _ n(n 1) 2专业整理所以{.}的通项公式为b nn(n 1) 一 2n(n 1) 2等比数列{a n }的各项均为正数,且22 a 13 a 2 =1,a 3 =9a ? a @.(2)设 b n = log 3 a 1 +log 3 a 2 ++ log 3 a n ,求数列1…?的前项和 bna>0,故工=b n2 n(n 1)3(11-:所以数列{1}的前n 项和为—-2n b n n i3、(20i0新课标卷理)设数列{为}满足a i =2,a n 1—a n =3_22n 」(2) 求数列{a n }的通项公式; (3) 令b n =na n ,求数列的前n 项和S n解(I)由,当 n>i 时,a n*=[(an+—a n )+a —a n 」)+i||+(a 2—a 1)] + a i十 |M +2)+2 =22(n *)」.2n 1而a 1 =2,所以数列{a n }的通项公式为a n=2」(n)由 b n =na n =n 22n 1知S n =1 2 +2 23 +3 25 +||| +n 22nJL①从而22 S n =1 23 +2 25 +3 27 +||| 十n 22n * ②①-②得 (1—22) 'S n = 2 + 23 +25 +川+22n 」—n,22n 书 即S n =1[(3n -1)22n 1 2]94、( 20I0年全国新课标卷文) 设等差数列{a n }满足a 3 =5 , a 〔0 = _9.(I)求{4}的通项公式; (n)求{a n }的前n 项和S n 及使得S n 最大的序号n 的值.解:(1)由 a m = a i +(n-1) d 及 a i =5, a i0=-9 得ai 2d =5 4 9d =-9a i =9解得{ d =一2数列{a n }的通项公式为 a n =11-2n .专业整理11—十— 十■ n b 2i i i i i「2((1一2)(5 一/ (5)))2n n i. .6 分(2) 由(1) 知 S n =na 1+-n(__— d=10n-n 2 2由于 S n =-(n-5) 2+25.所以n=5时,S n 取得最大值.5、(2021年全国卷)设等差数列{a n }的前N 项和为S n ,a 2 = 6, 6a l + a 2 = 30,求a n 和S n6、〔 2021辽宁卷〕等差数列{a n }满足32=0 , 36+38 =-10〔I 〕求数列{a n }的通项公式;a, d = 0,解:〔I 〕设等差数列{a n }的公差为d,由条件可得12a l 12d =-10,1a l = 1, 解得 , d = -1故数列{a n }的通项公式为a n = 2 — n.a a… ...(II )设数列{Y r }的刖n 项和为S n ,即S n =a 〔 +上+IH +2n 2an2n..... a综上,数列{Y 1}的前n 项和S n2n7、〔2021年陕西省〕专业整理所以,当 n >1 时,Sn _2 -a,an - a n 4 a n=1 -(1 1 -IH2 4 1 =1-(1 亍)-2n 」2n学〕2n〔II 〕求数列域a n2T的前n 项和.故 S i =1 ,{a n }是公差不为零的等差数列,31=1,且a i, 33, a 9成等比数列.〔I 〕求数列{d }的通项;〔n 〕求数列{2 an }的前n 项和S. 解 〔I 〕由题设知公.差dwo,, 一一 112d 由a i=1, 3i, 33 , 39成等比数列得 ------------1解得 d= 1, d= 0 (舍去),故{ 曰}的通项 a n= 1+ (n — 1) x 1 = n.〔n 〕由〔I 〕知2am =2n ,由等比数列前n 项和公式得2 3 n2〔1 - 2 〕n+1$=2+2 +2 +••• +2 = - --------- - =2 -2 1 -28、〔2021年全国卷〕设等差数列{ a n }的前n 项和为S n ,公比是正数的等比数列{ b n }的前n 项和为T n ,a 1 =1,b 产3,a 3 b 3=17,T 3-S 3 = 12,求{a n },{b n }的通项公式.解:设{a n }的公差为d , {b n }的公比为q由 a 3 +b 3 =17得 1 +2d +3q 2 =17 ① 由T 3 -S 3 =12得 q 2 +q —d =4 ②由①②及q >0解得 q=2,d =2故所求的通项公式为a n =2n-1,b n =3 2nJ9、〔2021福建卷〕等差数列{a n }中,a 1=1, a 3=-3.〔I 〕求数列{a n }的通项公式;〔II 〕假设数列{a n }的前k 项和S<=-35 ,求k 的值.10、〔2021重庆卷〕设{%}是公比为正数的等比数列, 的=2,京=a t + 4.〔I 〕求{4}的通项公式.18d 1 2d专业整理word 格式文档〔n 〕设也,是首项为1,公差为2的等差数列,求数列 色n+bj 的前口项和S&.11、〔2021浙江卷〕1 1 1 ... ........ ...公差不为0的等差数列{a n }的首项为a 〔a w R 〕,且一,一,——成等比数列.a 〔 a 2 a 4〔i 〕求数列{a n }的通项公式;一 * 1 1 1 11,,,, 〔n 〕对 n w N ,试比拟 —— + — + — + ...+ — 与一的大小.a ? a ? a ? a 2a 1 1 o1 1斛:设等差数列{a n }的公差为d ,由题意可知〔一〕=——a 2a 1 a 422即〔a 1 + d 〕 = a [〔a 1 + 3d 〕,从而 a 1d = d 由于 d # 0,所以 d = a 1 = a. 故通项公式a n = na.1 1 .. 1(n)解:记 T n =一 + — +111+—,由于a2n = 2 a a2 a 22 a 2n1一,从而,当a >0时,T n < 一 ;当a <0时,T na 1. 1 1 1 . . 1 所以 T n =-(- — - HI —) a 2 22 2n1 1 n 1 a (1F))1n a 寸 21 一一 2> 一a 1专业整理word格式文档12、(2021湖北卷)成等差数列的三个正数的和等于15,并且这三个数分别加上2、5、13后成为等比数列{bn}中的b、b、b.(I)求数列{bn}的通项公式;5 .(II) 数列也}的前n项和为Sn,求证:数列WSn+—%是等比数列.4专业整理word格式文档13、〔2021年山东卷〕等差数列On }满足:a3 =7 , a5+a7=26,%}的前n项和为S n(I)求an及Sn ;(n )令b n= -^― ( n w N *),求数列b }的前n项和为T n. a n -1解:(I)设等差数列O n)的首项为a i,公差为d ,由于a3=7, a5+a7 =26,所以a i +2d =7 , 2ai+l0d=26, 解得a i=3, d=2,由于a n =a1 +(n—i)d ,G = n(ai;a n) 所以a n =2n 1 , S n = n(n 2)专业整理word 格式文档2(n)由于 a n =2n+1,所以 a n —1 = 4n(n+1)- 1 因此b n 二 一1一4n(n 1). 11 1 1 1 1 、 故 T n = b 1 ' b 2'' 1' b n = _ (1 — ― ■ — — — ' ------------- ■——)4 2 2 3 n n 1= 1(1—^^)=一n 一所以数列{6}的前n 项和T n =-n —4 n 1 4(n 1)4(n 1)14、(2021陕西卷){a n }是公差不为零的等差数列, a 1=1,且a 1, a 3, a 9成等比数列.(I)求数列{a }的通项; (n)求数列{2an }的前n 项和S.解 (I)由题设知公差d w 0,解得 d= 1, d= 0 (舍去), 故{ 曰}的通项 a n= 1+ (n — 1) x 1 = n.(n )由(I)知2am =2n,由等比数列前n 项和公式得 S=2+22+23+- +2n =2(1-2 )=2n+1-2.、1 -215、(2021重庆卷){a n }是首项为19,公差为-2的等差数列,S n 为{an }的前n 项和.(I)求通项a n 及S n ;(n)设{b n -a n }是首项为1,公比为3的等比数列,求数列{b n }的通项公 式及其前n 项 和T n .解:U)由于W 是首项为陶二优公差d *2的等差数列, 所以4 = 19-25-1)二-2仆21, 柒=厌+"丁厂(-2)=一 20n.(Q)由颂意■卡,所以)口严■3; 2L K + "+3i,+L)=-Fl* + 20n + 」•216、(2021北京卷)1a n |为等差数列,且a 3=-6, a 6=0.专业整理由a 1=1, a 1, a 3, a 9成等比数列得1 2d 118d 1 2d(D 求| a n |的通项公式;(n)假设等差数列|b n |满足b=—8,电=a 〔+a 2+a 3,求|b n |的前n 项和公式 解:(I)设等差数列{a n }的公差d .A 2d =-6由于a 3 = —6,a 6=0 所以,a 5d = 0所以 a n = -10 (n -1) 2 =2n -12(n)设等比数列{b n }的公比为q 由于b 2 =a 〔+a 2+a 3 = —24,b= —8所以一8q = -24 即 q =3所以{b n }的前n 项和公式为S n=*…)=4(1—3n )1 -q17、(2021浙江卷)设a 1, d 为实数,首项为a 1,公差为d 的等差数{a n }的前n 项和为3,满足$S+15=0. (I)假设 S 5=S .求 &及 A I ;(n )求d 的取值范围.-15解:(I )由题息知S 0=——-3, S 5一 ISa +10d =5,… 一所以< a '解得a 1=7所以S =-3, a 1=7a 1-5d --8.(n )由于 SS 15=0,所以(5a 1+10d )(6 a 1+15d )+15=0,即 2a 12+9da 1+10d 2+1=0. 故(4 a 1+9d ) 2=d 2-8.所以d 2>8.[故d 的取值范围为d< -2 J218、(2021四川卷)等差数列{a n }的前3项和为6,前8项和为-4.(I )求数歹武a n }的通项公式;n 1 *(n)设 b n =(4 -a n )q (q k 0,n 」N ),求数列{b n }的前 n 项和 S n专业整理解得 a 1 - -10, d = 2 a =S - S =-8解;〔I 〕设{%}的公差为亦由己知得解得.i = 3. d = -A .故q=3— - 1) = 4—m 由〔I 〕得解答可得, b n =nL q 一,S n =1匕° 2 上1 3上2 …n_q n -假设q#1,将上式两边同乘以q 有qSHE+z^ + i+S-LL+nd两式相减得到q -1 S n = n|_q n _1_q 1 ―q 2 -------------- q n 」证实:专业整理S n 二1 所以, n 二 nq n -1 nnq - n 1 q 1 2q-1q n -1 nq n 1 - n 1 q n 1q-1 q-1一 n n 1S n =1 2 3 |M n = ------------------2n(n +1),(qfSn =J nq n+-(n+1)q n +12q -1(12 分) 19、〔2021上海卷〕数列{a n }的前n 项和为S n , * 且 S n = n — 5a n -85 , n = N 解:由 *S n = n -5a n -85, n N (1)可得: 4 =& =1 一5a1 -85 ,即 a 1 = T4.同时 S n1 =(n 1)-5a n1 -85 (2)从而由⑵一(1)可得:a n+=1-5(a n+-a n )rr 5 * … ............................. ...... ...5 即:a n 书—1 = — (a n —1),n w N ,从而{a n -1}为等比数列,首项 a 1 —1 = —15 ,公比为一,6 6 .. ............... 5 5 … 通项公式为 a n -1 =-15*(-)nJ1,从而 a0= —15*(—)nJL +1 n 6n 620、(2021辽宁卷)等比数列{ a n }的前n 项和为8n ,S 1 2, S 3, S 3成等差数列 (1)求{ a n }的公比q ;〔2〕求 a 1- %=3,求 S n2、解:〔I 〕依题意有 a 1+〔a 1+a 1q 〕=2〔a 1+&q+a1q 〕 由于a 1 #o,故_ 2 _2q q = 0一 一/ 1、2 八 a 1 -a 1( — 一)— 3(n)由可得2 故a=41 c4〔1 一〔—〕〕8% , 1# =—〔1 -〔 一〕〕专业整理b2 _〔——〕3 又 q ¥0,q 从而 从而。
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梦想不会辜负每一个努力的人 专题六 数列 第十六讲 等比数列 2019年 1.(2019全国1理14)记Sn为等比数列{an}的前n项和.若214613aaa,,则S5=____________. 2.(2019全国3理5)已知各项均为正数的等比数列{an}的前4项为和为15,且a5=3a3+4a1,
则a3= A. 16 B. 8 C.4 D. 2 3.(2019全国2卷理19)已知数列{an}和{bn}满足a1=1,b1=0,1434nnnaab ,
1434nnnbba.
(1)证明:{an+bn}是等比数列,{an–bn}是等差数列; (2)求{an}和{bn}的通项公式.
2010-2018年 一、选择题 1.(2018北京) “十二平均律”是通用的音律体系,明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比
例,为这个理论的发展做出了重要贡献.十二平均律将一个纯八度音程分成十二份,依次得到十三个单音,从第二个单音起,每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于122.若第一个单音的频率为f,则第八个单音的频率为 A.32f B.322f C.1252f D.1272f 2.(2018浙江)已知1a,2a,3a,4a成等比数列,且1234123ln()aaaaaaa.若
11a,则
A.13aa,24aa B.13aa,24aa C.13aa,24aa D.13aa,24aa 3.(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梦想不会辜负每一个努力的人 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 4.(2015新课标Ⅱ)等比数列{}na满足13a,13521aaa,则357aaa= A.21 B.42 C.63 D.84 5.(2014重庆)对任意等比数列{}na,下列说法一定正确的是 A.139,,aaa成等比数列 B.236,,aaa成等比数列 C.248,,aaa成等比数列 D.269,,aaa成等比数列 6.(2013新课标Ⅱ)等比数列na的前n项和为nS,已知32110Saa,59a,则1a= A.13 B.13 C.19 D.19 7.(2012北京) 已知{}na为等比数列.下面结论中正确的是 A.1322aaa… B.2221322aaa… C.若13aa,则12aa D.若31aa,则42aa 8.(2011辽宁)若等比数列{}na满足116nnnaa,则公比为 A.2 B.4 C.8 D.16 9.(2010广东)已知数列na为等比数列,nS是是它的前n项和,若2312aaa,且4a与27a的等差中项为54,则5S A.35 B.33 C.3l D.29
10.(2010浙江)设ns为等比数列{}na的前n项和,2580aa则52SS A.-11 B.-8 C.5 D.11 11.(2010安徽)设na是任意等比数列,它的前n项和,前2n项和与前3n项和分别为,,XYZ,则下列等式中恒成立的是
A.2XZY B.YYXZZX C.2YXZ D.YYXXZX 梦想不会辜负每一个努力的人 12.(2010北京)在等比数列na中,11a,公比1q.若12345maaaaaa,则m= A.9 B.10 C.11 D.12 13.(2010辽宁)设nS为等比数列na的前n项和,已知3432Sa,2332Sa,则公比q A.3 B.4 C.5 D.6 14.(2010天津)已知na是首项为1的等比数列,ns是na的前n项和,且369ss,
则数列1na的前5项和为 A.158或5 B.3116或5 C.3116 D.158 二、填空题 15.(2017新课标Ⅲ)设等比数列{}na满足121aa,133aa,则4a = _______. 16.(2017江苏)等比数列{}na的各项均为实数,其前n项的和为nS,已知374S,6634S,则8a= . 17.(2017北京)若等差数列na和等比数列nb满足111ab,448ab,
则22ab=_____. 18.(2016年全国I)设等比数列{}na满足1310aa,245aa,则12naaa的最大值为 . 19.(2016年浙江)设数列{}na的前n项和为nS.若24S,121nnaS,*nN,则
1a= ,5S= .
20.(2015安徽)已知数列{}na是递增的等比数列,14329,8aaaa,则数列{}na的前n项和等于 . 21.(2014广东)等比数列na的各项均为正数,且154aa,则
2122232425log+log+log+log+log=aaaaa________.
22.(2014广东)若等比数列na的各项均为正数,且512911102eaaaa,则 梦想不会辜负每一个努力的人 1220lnlnlnaaaL .
23.(2014江苏)在各项均为正数的等比数列}{na中,,12a4682aaa,则6a的值 是 . 24.(2013广东)设数列{}na是首项为1,公比为2的等比数列,则
1234||||aaaa .
25.(2013北京)若等比数列na满足24aa=20,35aa=40,则公比q= ;前n项和nS= . 26.(2013江苏)在正项等比数列na中,215a,376aa.则满足 nnaaaaaaaa......321321的最大正整数n的值为 .
27.(2012江西)等比数列na的前n项和为nS,公比不为1。若11a,且对任意的nN 都有2120nnnaaa,则5S=_________________. 28.(2012辽宁)已知等比数列}{na为递增数列,若01a,且125)(2nnnaaa,则数列na的公比q . 29.(2012浙江)设公比为(0)qq的等比数列{}na的前n项和为nS.若2232Sa, 4432Sa,则q .
30.(2011北京)在等比数列{}na中,112a,44a,则公比q=_____ _________; 12...naaa____________.
三、解答题 31.(2018全国卷Ⅲ)等比数列{}na中,11a,534aa. (1)求{}na的通项公式; (2)记nS为{}na的前n项和.若63mS,求m. 32.(2017山东)已知{}nx是各项均为正数的等比数列,且123xx,322xx. (Ⅰ)求数列{}nx的通项公式; 梦想不会辜负每一个努力的人 (Ⅱ)如图,在平面直角坐标系xOy中,依次连接点11(,1)Px,22(,2)Px,…,11(,1)nnPxn得到折线1P2P…1nP,求由该折线与直线0y,1xx,
1nxx所围成的区域的面积nT.
P4P3
P2
P1
Ox4x3x2x
1
yx 33.(2016年全国III高考)已知数列{}na的前n项和1nnSa,其中0. (Ⅰ)证明{}na是等比数列,并求其通项公式; (Ⅱ)若53132S,求. 34.(2014新课标)已知数列na满足1a=1,131nnaa. (Ⅰ)证明12na是等比数列,并求na的通项公式; (Ⅱ)证明:1231112naaa…+. 35.(2014福建)在等比数列{}na中,253,81aa. (Ⅰ)求na; (Ⅱ)设3lognnba,求数列{}nb的前n项和nS.
36.(2014江西)已知数列na的前n项和NnnnSn,232. (Ⅰ)求数列na的通项公式; 梦想不会辜负每一个努力的人 (Ⅱ)证明:对任意1n,都有Nm,使得mnaaa,,1成等比数列. 37.(2013四川) 在等比数列{}na中,212aa,且22a为13a和3a的等差中项,求数列{}na的首项、公比及前n项和。
38. (2013天津)已知首项为32的等比数列{}na的前n项和为(*)nSnN, 且234,2,4SSS成等差数列. (Ⅰ) 求数列{}na的通项公式; (Ⅱ) 证明13*)61(nnSnSN.
39.(2011新课标)已知等比数列{}na的各项均为正数,且212326231,9aaaaa. (Ⅰ)求数列{}na的通项公式.
(Ⅱ )设31323logloglognnbaaaL,求数列1{}nb的前n项和.
40.(2011江西)已知两个等比数列{},{}nnab,满足(),,aaaba ,baba.
(Ⅰ)若a,求数列{}na的通项公式; (Ⅱ )若数列{}na唯一,求a的值. 41.(2011安徽)在数1和100之间插入n个实数,使得这2n个数构成递增的等比数列,将这2n个数的乘积记作nT,再令,lgnnaT1n≥.
(Ⅰ)求数列{}na的通项公式; (Ⅱ)设1tantan,nnnbaag求数列{}nb的前n项和nS.