高中数学数列专题大题训练
第1页(共22页) 高中数学数列专题大题组卷 一.选择题(共9小题) 1.等差数列{an}的前m项和为30,前2m项和为100,则它的前3m项和为( ) A.130 B.170 C.210 D.260 2.已知各项均为正数的等比数列{an},a1a2a3=5,a7a8a9=10,则a4a5a6=( ) A. B.7 C.6 D. 3.数列{an}的前n项和为Sn,若a1=1,an+1=3Sn(n≥1),则a6=( ) A.3×44 B.3×44+1 C.44 D.44+1 4.已知数列{an}满足3an+1+an=0,a2=﹣,则{an}的前10项和等于( )
A.﹣6(1﹣3﹣10) B. C.3(1﹣3﹣10) D.3(1+3﹣10) 5.等比数列{an}的前n项和为Sn,已知S3=a2+10a1,a5=9,则a1=( ) A. B. C. D. 6.已知等差数列{an}满足a2+a4=4,a3+a5=10,则它的前10项的和S10=( ) A.138 B.135 C.95 D.23 7.设等差数列{an}的前n项和为Sn,若Sm﹣1=﹣2,Sm=0,Sm+1=3,则m=( ) A.3 B.4 C.5 D.6 8.等差数列{an}的公差为2,若a2,a4,a8成等比数列,则{an}的前n项和Sn=( ) A.n(n+1) B.n(n﹣1) C. D. 9.设{an}是等差数列,下列结论中正确的是( ) A.若a1+a2>0,则a2+a3>0 B.若a1+a3<0,则a1+a2<0 C.若0<a1<a2,则a2 D.若a1<0,则(a2﹣a1)(a2﹣a3)>0
二.解答题(共14小题) 10.设数列{an}(n=1,2,3,…)的前n项和Sn满足Sn=2an﹣a1,且a1,a2+1,a3成等差数列. 第2页(共22页)
(Ⅰ)求数列{an}的通项公式; (Ⅱ)记数列{}的前n项和为Tn,求使得|Tn﹣1|成立的n的最小值.
11.设等差数列{an}的公差为d,前n项和为Sn,等比数列{bn}的公比为q,已知b1=a1,b2=2,q=d,S10=100. (1)求数列{an},{bn}的通项公式
(2)当d>1时,记cn=,求数列{cn}的前n项和Tn. 12.已知数列{an}满足a1=1,an+1=3an+1. (Ⅰ)证明{an+}是等比数列,并求{an}的通项公式; (Ⅱ)证明:++…+<. 13.已知等差数列{an}的公差不为零,a1=25,且a1,a11,a13成等比数列. (Ⅰ)求{an}的通项公式; (Ⅱ)求a1+a4+a7+…+a3n﹣2. 14.等差数列{an}中,a7=4,a19=2a9, (Ⅰ)求{an}的通项公式; (Ⅱ)设bn=,求数列{bn}的前n项和Sn.
15.已知等比数列{an}中,a1=,公比q=.
(Ⅰ)Sn为{an}的前n项和,证明:Sn= (Ⅱ)设bn=log3a1+log3a2+…+log3an,求数列{bn}的通项公式. 16.已知数列{an}满足an+2=qan(q为实数,且q≠1),n∈N*,a1=1,a2=2,且a2+a3,a3+a4,a4+a5成等差数列 (1)求q的值和{an}的通项公式;
(2)设bn=,n∈N*,求数列{bn}的前n项和. 17.已知数列{an}是首项为正数的等差数列,数列{}的前n项和为. (1)求数列{an}的通项公式; 第3页(共22页)
(2)设bn=(an+1)•2,求数列{bn}的前n项和Tn. 18.已知数列{an}和{bn}满足a1=2,b1=1,an+1=2an(n∈N*),b1+b2+b3+…+bn=bn+1﹣1(n∈N*) (Ⅰ)求an与bn; (Ⅱ)记数列{anbn}的前n项和为Tn,求Tn. 19.已知数列{an}是递增的等比数列,且a1+a4=9,a2a3=8. (1)求数列{an}的通项公式;
(2)设Sn为数列{an}的前n项和,bn=,求数列{bn}的前n项和Tn. 20.设数列{an}的前n项和为Sn,已知2Sn=3n+3. (Ⅰ)求{an}的通项公式; (Ⅱ)若数列{bn},满足anbn=log3an,求{bn}的前n项和Tn. 21.设数列{an}的前n项和为Sn.已知a1=a,an+1=Sn+3n,n∈N*.由 (Ⅰ)设bn=Sn﹣3n,求数列{bn}的通项公式; (Ⅱ)若an+1≥an,n∈N*,求a的取值范围. 22.已知等差数列{an}的公差为2,前n项和为Sn,且S1,S2,S4成等比数列. (Ⅰ)求数列{an}的通项公式; (Ⅱ)令bn=(﹣1)n﹣1,求数列{bn}的前n项和Tn.
23.数列{an}满足a1=1,nan+1=(n+1)an+n(n+1),n∈N*. (Ⅰ)证明:数列{}是等差数列; (Ⅱ)设bn=3n•,求数列{bn}的前n项和Sn. 第4页(共22页)
高中数学数列专题大题组卷 参考答案与试题解析
一.选择题(共9小题) 1.(1996•全国)等差数列{an}的前m项和为30,前2m项和为100,则它的前3m项和为( ) A.130 B.170 C.210 D.260 【分析】利用等差数列的前n项和公式,结合已知条件列出关于a1,d的方程组,用m表示出a1、d,进而求出s3m;或利用等差数列的性质,sm,s2m﹣sm,s3m﹣s2m成等差数列进行求解. 【解答】解:解法1:设等差数列{an}的首项为a1,公差为d,
由题意得方程组, 解得d=,a1=, ∴s3m=3ma1+d=3m+=210. 故选C. 解法2:∵设{an}为等差数列, ∴sm,s2m﹣sm,s3m﹣s2m成等差数列, 即30,70,s3m﹣100成等差数列, ∴30+s3m﹣100=70×2, 解得s3m=210. 故选C. 【点评】解法1为基本量法,思路简单,但计算复杂;解法2使用了等差数列的一个重要性质,即等差数列的前n项和为sn,则sn,s2n﹣sn,s3n﹣s2n,…成等差数列. 第5页(共22页)
2.(2010•大纲版Ⅰ)已知各项均为正数的等比数列{an},a1a2a3=5,a7a8a9=10,则a4a5a6=( ) A. B.7 C.6 D. 【分析】由数列{an}是等比数列,则有a1a2a3=5⇒a23=5;a7a8a9=10⇒a83=10. 【解答】解:a1a2a3=5⇒a23=5; a7a8a9=10⇒a83=10, a52=a2a8, ∴,∴,
故选A. 【点评】本小题主要考查等比数列的性质、指数幂的运算、根式与指数式的互化等知识,着重考查了转化与化归的数学思想.
3.(2011•四川)数列{an}的前n项和为Sn,若a1=1,an+1=3Sn(n≥1),则a6=( ) A.3×44 B.3×44+1 C.44 D.44+1 【分析】根据已知的an+1=3Sn,当n大于等于2时得到an=3Sn﹣1,两者相减,根据Sn﹣Sn﹣1=an,得到数列的第n+1项等于第n项的4倍(n大于等于2),所以得到此数列除去第1项,从第2项开始,为首项是第2项,公比为4的等比数列,由a1=1,an+1=3Sn,令n=1,即可求出第2项的值,写出2项以后各项的通项公式,把n=6代入通项公式即可求出第6项的值. 【解答】解:由an+1=3Sn,得到an=3Sn﹣1(n≥2), 两式相减得:an+1﹣an=3(Sn﹣Sn﹣1)=3an, 则an+1=4an(n≥2),又a1=1,a2=3S1=3a1=3, 得到此数列除去第一项后,为首项是3,公比为4的等比数列, 所以an=a2qn﹣2=3×4n﹣2(n≥2) 则a6=3×44. 故选A 【点评】此题考查学生掌握等比数列的确定方法,会根据首项和公比写出等比数列的通项公式,是一道基础题. 第6页(共22页)
4.(2013•大纲版)已知数列{an}满足3an+1+an=0,a2=﹣,则{an}的前10项和等于( ) A.﹣6(1﹣3﹣10) B. C.3(1﹣3﹣10) D.3(1+3﹣10)
【分析】由已知可知,数列{an}是以﹣为公比的等比数列,结合已知可求a1,然后代入等比数列的求和公式可求 【解答】解:∵3an+1+an=0
∴ ∴数列{an}是以﹣为公比的等比数列 ∵ ∴a1=4
由等比数列的求和公式可得,S10==3(1﹣3﹣10) 故选C 【点评】本题主要考查了等比数列的通项公式及求和公式的简单应用,属于基础试题
5.(2013•新课标Ⅱ)等比数列{an}的前n项和为Sn,已知S3=a2+10a1,a5=9,则a1=( ) A. B. C. D. 【分析】设等比数列{an}的公比为q,利用已知和等比数列的通项公式即可得到,解出即可. 【解答】解:设等比数列{an}的公比为q, ∵S3=a2+10a1,a5=9, 第7页(共22页)
∴,解得. ∴. 故选C. 【点评】熟练掌握等比数列的通项公式是解题的关键.
6.(2008•全国卷Ⅰ)已知等差数列{an}满足a2+a4=4,a3+a5=10,则它的前10项的和S10=( ) A.138 B.135 C.95 D.23 【分析】本题考查的知识点是等差数列的性质,及等差数列前n项和,根据a2+a4=4,a3+a5=10我们构造关于基本量(首项及公差)的方程组,解方程组求出基本量(首项及公差),进而代入前n项和公式,即可求解. 【解答】解:∵(a3+a5)﹣(a2+a4)=2d=6, ∴d=3,a1=﹣4, ∴S10=10a1+=95. 故选C 【点评】在求一个数列的通项公式或前n项和时,如果可以证明这个数列为等差数列,或等比数列,则可以求出其基本项(首项与公差或公比)进而根据等差或等比数列的通项公式,写出该数列的通项公式,如果未知这个数列的类型,则可以判断它是否与某个等差或等比数列有关,间接求其通项公式.
7.(2013•新课标Ⅰ)设等差数列{an}的前n项和为Sn,若Sm﹣1=﹣2,Sm=0,Sm+1=3,则m=( ) A.3 B.4 C.5 D.6 【分析】由an与Sn的关系可求得am+1与am,进而得到公差d,由前n项和公式及Sm=0可求得a1,再由通项公式及am=2可得m值. 【解答】解:am=Sm﹣Sm﹣1=2,am+1=Sm+1﹣Sm=3, 所以公差d=am+1﹣am=1,
高考数学专题复习练习题12---数列求通项、求和(理)含答案解析
高考数学专题复习练习题12---数列求通项、求和(理)1.已知数列{}n a 的前n 项和21n n S =-,则数列2{}n a 的前10项和为( )A .1041-B .102(21)-C .101(41)3-D .101(21)3-2.已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,满足21n n S a =-,则{}n a 的通项公式为n a =( ) A .21n -B .12n -C .21n-D .21n +3.数列{}n a 满足1(1)nn n a a n ++=-⋅,则数列{}n a 的前20项和为( )A .100-B .100C .110-D .1104.已知数列{}n a 的通项公式为100n a n n=+,则122399100||||||a a a a a a -+-++-=L ( ) A .150B .162C .180D .2105.数列{}n a 中,10a =,1n n a a +-=,若9n a =,则n =( )A .97B .98C .99D .1006.在数列{}n a 中,12a =-,111n na a +=-,则2019a 的值为( ) A .2-B .13 C .12D .327.已知n S 是数列{}n a 的前n 项和,且13n n n S S a +=++,4523a a +=,则8S =( ) A .72B .88C .92D .988.在数列{}n a 中,12a =,已知112(2)2n n n a a n a --=≥+,则n a 等于( )A .21n + B .2n C .31n + D .3n9.已知数列21()n a n n =-∈*N ,n T 为数列11{}n n a a +的前n 项和,求使不等式20194039n T ≥成立的最小 正整数( )一、选择题A .2017B .2018C .2019D .202010.已知直线20x y ++=与直线0x dy -+=互相平行且距离为m ,等差数列{}n a 的公差为d ,7835a a ⋅=,4100a a +<,令123||||||||n n S a a a a =++++L ,则m S 的值为( )A .60B .52C .44D .3611.已知定义在R 上的函数()f x 是奇函数且满足3()()2f x f x -=,(2)3f -=-,数列{}n a 是等差数列, 若23a =,713a =,则1232020()()()()f a f a f a f a ++++=L ( ) A .2-B .3-C .2D .312.已知数列满足12323(21)3nn a a a na n ++++=-⋅L ,设4n nnb a =,n S 为数列{}n b 的前n 项和.若n S λ<(常数),n ∈*N ,则λ的最小值为( )A .32B .94C .3112D .311813.已知数列{}n a 的通项公式为12n n a n -=⋅,其前n 项和为n S ,则n S = .14.设数列{}n a 满足1(1)()2n n n na n a n n +-+=∈+*N ,112a =,n a = . 15.已知数列{}n a 满足1(1)(2)nn n a a n n ---=≥,记n S 为数列{}n a 的前n 项和,则40S = .16.等差数列{}n a 中,3412a a +=,749S =,若[]x 表示不超过x 的最大整数,(如[0.9]0=,[2.6]2=,).令[lg ]()n n b a n =∈*N ,则数列{}n b 的前2000项和为 .1.【答案】C答 案 与 解 析二、填空题一、选择题【解析】∵21n n S =-,∴1121n n S ++=-,∴111(21)(21)2n n nn n n a S S +++=-=---=, 又11211a S ==-=,∴数列{}n a 的通项公式为12n n a -=,∴2121(2)4n n n a --==,∴所求值为1010141(41)143-=--. 2.【答案】B【解析】当1n =时,11121S a a =-=,∴11a =;当2n ≥时,1122n n n n n a S S a a --=-=-,∴12n n a a -=,因此12n n a -=.3.【答案】A【解析】121a a +=-,343a a +=-,565a a +=-,787a a +=-,…, 由上述可知,1219201191(13519)1101002a a a a +++++=-⨯++++=-⨯⨯=-L L . 4.【答案】B【解析】由对勾函数的性质知:当10n ≤时,数列{}n a 为递减; 当10n ≥时,数列{}n a 为递增,故12239910012239101110||||||()()()()a a a a a a a a a a a a a a -+-++-=-+-++-+-L L12111009911010010()()1100(1010)(1001)a a a a a a a a +-++-=-+-=+-+++-L (1010)162+=.5.【答案】D【解析】由1n n a a +-==,利用累加法可得,∴11)n a a -=+++L 1=,∵10a =,∴19n a ==10=,100n =. 6.【答案】B【解析】由题意得,12a =-,111n n a a +=-,∴213122a =+=,321133a =-=,4132a =-=-,…, ∴{}n a 的周期为3,∴20193673313a a a ⨯===. 7.【答案】C【解析】∵13n n n S S a +=++,∴113n n n n S S a a ++-=+=, ∴13n n a a +-=,∴{}n a 是公差为3d =的等差数列,又4523a a +=,可得12723a d +=,解得11a =,∴81878922S a d ⨯=+=. 8.【答案】B 【解析】将等式1122n n n a a a --=+两边取倒数,得到11112n n a a -=+,11112n n a a --=, 1{}n a 是公差为12的等差数列,1112a =,根据等差数列的通项公式的求法得到111(1)222n n n a =+-⨯=,故2n a n=. 9.【答案】C【解析】已知数列21()n a n n =-∈*N ,∵111111()(21)(21)22121n n a a n n n n +==--+-+, ∴11111111(1)()()(1)2335212122121n n T n n n n ⎡⎤=-+-++-=-=⎢⎥-+++⎣⎦L , 不等式20194039n T ≥,即2019214039n n ≥+,解得2019n ≥, ∴使得不等式成立的最小正整数n 的值为2019. 10.【答案】B【解析】由两直线平行得2d =-,由两直线平行间距离公式得10m ==,∵77(2)35a a ⋅-=,得75a =-或77a =, ∵410720a a a +=<,∴75a =-,29n a n =-+,∴12310|||||||||7||5||5||7||9||11|52m S a a a a =++++=+++-+-+-+-=L L . 11.【答案】B【解析】由函数()f x 是奇函数且3()()2f x f x -=,得(3)()f x f x +=, 由数列{}n a 是等差数列,若23a =,713a =,可得到21n a n =-, 可得123456()()()()()()0f a f a f a f a f a f a ++=++=,则其周期为3,12320201()()()()()3f a f a f a f a f a ++++==-L .12.【答案】C【解析】∵12323(21)3nn a a a na n ++++=-⋅L ①,当2n ≥时,类比写出12323a a a ++++L 11(1)(23)3n n n a n ---=-⋅②, 由①-②得143n n na n -=⋅,即143n n a -=⋅.当1n =时,134a =≠,∴13,143,2n n n a n -=⎧=⎨⋅≥⎩,14,13,23n n n b n n -⎧=⎪⎪=⎨⎪≥⎪⎩, 214233333n n n S -=++++=L 021*********n n-+++++L ③, 2311112313933333n n n n nS --=++++++L ④, ③-④得,0231112211111231393333339313n n n n n n n S --=++++++-=+--L ,∴316931124312n n n S +=-<⋅,∵n S λ<(常数),n ∈*N ,∴λ的最小值是3112.13.【答案】(1)21nn -+【解析】由题意得01221122232(1)22n n n S n n --=⨯+⨯+⨯++-⋅+⋅L ①,∴1221222n S =⨯+⨯3132(1)22n n n n -+⨯++-⋅+⋅L ②,①-②得231121222222(1)2112nn nn n n S n n n ---=+++++-⋅=-⋅=-⋅--L ,∴(1)21nn S n =-+.14.【答案】21n n +【解析】∵1(1)()2n n n na n a n n +-+=∈+*N ,∴11111(2)(1)12n n a a n n n n n n +-==-+++++,∴11111n n a a n n n n --=--+,…,21112123a a -=-,累加可得11121n a a n n -=-+, 二、填空题∵112a =,∴1111n a nn n n =-=++,∴21n n a n =+. 15.【答案】440【解析】由1(1)(2)nn n a a n n ---=≥可得:当2n k =时,2212k k a a k --=①;当21n k =-时,212221k k a a k --+=-②; 当21n k =+时,21221k k a a k ++=+③;①+②有:22241k k a a k -+=-,③-①得有:21211k k a a +-+=, 则40135739()S a a a a a =+++++L24640109()110(71523)1071084402a a a a ⨯+++++=⨯++++=+⨯+⨯=L L . 16.【答案】5445【解析】设等差数列{}n a 的公差为d ,∵3412a a +=,749S =,∴12512a d +=,1767492a d ⨯+=,解得11a =,2d =, ∴12(1)21n a n n =+-=-,[lg ][lg(21)]n n b a n ==-,1,2,3,4,5n =时,0n b =;650n ≤≤时,1n b =; 51500n ≤≤时,2n b =; 5012000n ≤≤时,3n b =,∴数列{}n b 的前2000项和454502150035445=+⨯+⨯=.。
专题16 数列(选填压轴题)(解析版)-【挑战压轴题】备战2023年高考数学高分必刷必过题
所以 x 0, 2023 ,则方程x x 1 由 2022 个根.①④正确,
2 故选:D.
4.(2022·河南信阳·高二期末(理))二进制数是用 0 和 1 表示的数,它的基数为 2,进位
规则是“逢二进一”,借位规则是“借一当二”,二制数
a0
a1a2
ak
2
(
k
N
*
)对应的十进制数
记为 mk ,即 mk a0 2k a1 2k1 ... ak1 2 ak 20 ,其中 a0 1 , ai 0,1(i 1,2,3,,k),
317
4
c13 c23 c33 c173
56 4 c23 16 64 ,
1 所以
c18
4
,所以
7 2
1 c18
4 ,则
1 4
c18
2 7
.
故选:C.
6.(2022·江苏南京·高二期末)将等比数列bn按原顺序分成 1 项,2 项,4 项,…, 2n1 项 的各组,再将公差为 2 的等差数列an 的各项依次插入各组之间,得到新数列cn:b1 ,a1 ,
1 2
nt
0
1 2
n
,
若
n
为偶数,此时
1 2
n
0
,则此时不存在 t
N*
,使得
1 nt 2
1 n 2
,
综上:B 选项错误;
设 an 2n 1 ,此时满足 a1 2 1 3 0 ,
也满足 n, s N*, ans 2n s 1, an as 2n 1 2s 1 2n s 2 ,
② n, s N*, ans an as ;③ n N* ,t N*, ant an .定义:同时满足性质①和②的数
高中数学数列多选题专项训练100附答案
一、数列多选题1.黄金螺旋线又名等角螺线,是自然界最美的鬼斧神工.在一个黄金矩形(宽长比约等于0.618)里先以宽为边长做正方形,然后在剩下小的矩形里以其宽为边长做正方形,如此循环下去,再在每个正方形里画出一段四分之一圆弧,最后顺次连接,就可得到一条“黄金螺旋线”.达·芬奇的《蒙娜丽莎》,希腊雅典卫城的帕特农神庙等都符合这个曲线.现将每一段黄金螺旋线与其所在的正方形所围成的扇形半径设为a n (n ∈N *),数列{a n }满足a 1=a 2=1,a n =a n -1+a n -2 (n ≥3).再将扇形面积设为b n (n ∈N *),则( )A .4(b 2020-b 2019)=πa 2018·a 2021B .a 1+a 2+a 3+…+a 2019=a 2021-1C .a 12+a 22+a 32…+(a 2020)2=2a 2019·a 2021D .a 2019·a 2021-(a 2020)2+a 2018·a 2020-(a 2019)2=0答案:ABD 【分析】对于A ,由题意得bn=an2,然后化简4(b2020-b2019)可得结果;对于B ,利用累加法求解即可;对于C ,数列{an}满足a1=a2=1,an =an -1+an -2 (n≥3解析:ABD 【分析】对于A ,由题意得b n =4πa n 2,然后化简4(b 2020-b 2019)可得结果;对于B ,利用累加法求解即可;对于C ,数列{a n }满足a 1=a 2=1,a n =a n -1+a n -2 (n ≥3),即a n -1=a n -2-a n ,两边同乘a n -1 ,可得a n -12=a n -1 a n -2-a n -1 a n ,然后累加求解;对于D ,由题意a n -1=a n -a n -2,则a 2019·a 2021-(a 2020)2+a 2018·a 2020-(a 2019)2,化简可得结果 【详解】由题意得b n =4πa n 2,则4(b 2020-b 2019)=4(4πa 20202-4πa 20192)=π(a 2020+a 2019)(a 2020-a 2019)=πa 2018·a 2021,则选项A 正确; 又数列{a n }满足a 1=a 2=1,a n =a n -1+a n -2 (n ≥3),所以a n -2=a n -a n -1(n ≥3),a 1+a 2+a 3+…+a 2019=(a 3-a 2)+(a 4-a 3)+(a 5-a 4)+…+(a 2021-a 2020)=a 2021-a 2=a 2021-1,则选项B 正确;数列{a n }满足a 1=a 2=1,a n =a n -1+a n -2 (n ≥3),即a n -1=a n -2-a n ,两边同乘a n -1 ,可得a n-12=a n -1 a n -2-a n -1 a n ,则a 12+a 22+a 32…+(a 2020)2=a 12+(a 2a 1-a 2a 3)+(a 3a 2-a 3a 4)+…+(a 2020a 2019-a 2020a 2021)=a 12-a 2020a 2021=1-a 2020a 2021,则选项C 错误;由题意a n -1=a n -a n -2,则a 2019·a 2021-(a 2020)2+a 2018·a 2020-(a 2019)2=a 2019·(a 2021-a 2019)+a 2020·(a 2018-a 2020)=a 2019·a 2020+a 2020·(-a 2019)=0,则选项D 正确; 故选:ABD. 【点睛】此题考查数列的递推式的应用,考查累加法的应用,考查计算能力,属于中档题 2.已知数列{}n a 的前4项为2,0,2,0,则该数列的通项公式可能为( )A .0,2,n n a n ⎧=⎨⎩为奇数为偶数B .1(1)1n n a -=-+C .2sin2n n a π= D .cos(1)1n a n π=-+答案:BD 【分析】根据选项求出数列的前项,逐一判断即可. 【详解】解:因为数列的前4项为2,0,2,0, 选项A :不符合题设; 选项B : ,符合题设; 选项C :, 不符合题设; 选项D : ,符合题设解析:BD 【分析】根据选项求出数列的前4项,逐一判断即可. 【详解】解:因为数列{}n a 的前4项为2,0,2,0, 选项A :不符合题设;选项B :01(1)12,a =-+=12(1)10,a =-+=23(1)12,a =-+=34(1)10a =-+=,符合题设;选项C :,12sin2,2a π==22sin 0,a π==332sin22a π==-不符合题设;选项D :1cos 012,a =+=2cos 10,a π=+=3cos 212,a π=+=4cos310a π=+=,符合题设.故选:BD. 【点睛】本题考查数列的通项公式的问题,考查了基本运算求解能力,属于基础题. 3.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 答案:ABC 【分析】数列的前项和为,且满足,,可得:,化为:,利用等差数列的通项公式可得,,时,,进而求出. 【详解】数列的前项和为,且满足,, ∴,化为:,∴数列是等差数列,公差为4, ∴,可得解析: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4.等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若10a >,公差0d ≠,则( ) A .若59S >S ,则150S > B .若59S =S ,则7S 是n S 中最大的项 C .若67S S >, 则78S S >D .若67S S >则56S S >.答案:BC 【分析】根据等差数列的前项和性质判断. 【详解】A 错:;B 对:对称轴为7;C 对:,又,;D 错:,但不能得出是否为负,因此不一定有. 故选:BC . 【点睛】关键点点睛:本题考查等差数列解析:BC 【分析】根据等差数列的前n 项和性质判断. 【详解】A 错:67895911415000S a a a a a S a S ⇒+++<>⇒+<⇒<;B 对:n S 对称轴为n =7;C 对:6770S S a >⇒<,又10a >,887700a S a d S ⇒⇒<<⇒<>;D 错:6770S S a >⇒<,但不能得出6a 是否为负,因此不一定有56S S >. 故选:BC .【点睛】关键点点睛:本题考查等差数列的前n 项和性质,(1)n S 是关于n 的二次函数,可以利用二次函数性质得最值;(2)1n n n S S a -=+,可由n a 的正负确定n S 与1n S -的大小;(3)1()2n n n a a S +=,因此可由1n a a +的正负确定n S 的正负. 5.无穷等差数列{}n a 的前n 项和为S n ,若a 1>0,d <0,则下列结论正确的是( ) A .数列{}n a 单调递减 B .数列{}n a 有最大值 C .数列{}n S 单调递减D .数列{}n S 有最大值答案:ABD 【分析】由可判断AB ,再由a1>0,d <0,可知等差数列数列先正后负,可判断CD. 【详解】根据等差数列定义可得,所以数列单调递减,A 正确; 由数列单调递减,可知数列有最大值a1,故B 正解析:ABD 【分析】由10n n a a d +-=<可判断AB ,再由a 1>0,d <0,可知等差数列数列{}n a 先正后负,可判断CD. 【详解】根据等差数列定义可得10n n a a d +-=<,所以数列{}n a 单调递减,A 正确; 由数列{}n a 单调递减,可知数列{}n a 有最大值a 1,故B 正确;由a 1>0,d <0,可知等差数列数列{}n a 先正后负,所以数列{}n S 先增再减,有最大值,C 不正确,D 正确. 故选:ABD.6.设d 为正项等差数列{}n a 的公差,若0d >,32a =,则( ) A .244a a ⋅<B .224154a a +≥C .15111a a +> D .1524a a a a ⋅>⋅答案:ABC 【分析】由已知求得公差的范围:,把各选项中的项全部用表示,并根据判断各选项. 【详解】 由题知,只需, ,A 正确; ,B 正确;,C 正确; ,所以,D 错误. 【点睛】本题考查等差数列的性解析:ABC 【分析】由已知求得公差d 的范围:01d <<,把各选项中的项全部用d 表示,并根据01d <<判断各选项. 【详解】 由题知,只需1220010a d d d =->⎧⇒<<⎨>⎩,()()2242244a a d d d ⋅=-⋅+=-<,A 正确;()()2222415223644a a d d d d +=-++=-+>≥,B 正确; 21511111122221a a d d d+=+=>-+-,C 正确; ()()()()2152422222230a a a a d d d d d ⋅-⋅=-⋅+--⋅+=-<,所以1524a a a a ⋅<⋅,D 错误. 【点睛】本题考查等差数列的性质,解题方法是由已知确定d 的范围,由通项公式写出各项(用d 表示)后,可判断.7.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 Nk ∈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,则该数列为常数列答案:BCD 【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 ,若是等差数列,如,则不是常数,故不是等方差数列,故A 错误; 对于B ,数列中,是常数, 是等方差数解析:BCD 【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{}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 n n 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 k k aa a a a a a a kp +++++--+-+-++-=,222k k a a 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. 8.下列命题正确的是( )A .给出数列的有限项就可以唯一确定这个数列的通项公式B .若等差数列{}n a 的公差0d >,则{}n a 是递增数列C .若a ,b ,c 成等差数列,则111,,a b c可能成等差数列 D .若数列{}n a 是等差数列,则数列{}12++n n a a 也是等差数列答案:BCD 【分析】根据等差数列的性质即可判断选项的正误. 【详解】A 选项:给出数列的有限项不一定可以确定通项公式;B 选项:由等差数列性质知,必是递增数列;C 选项:时,是等差数列,而a = 1,解析:BCD 【分析】根据等差数列的性质即可判断选项的正误. 【详解】A 选项:给出数列的有限项不一定可以确定通项公式;B 选项:由等差数列性质知0d >,{}n a 必是递增数列;C 选项:1a b c ===时,1111a b c===是等差数列,而a = 1,b = 2,c = 3时不成立; D 选项:数列{}n a 是等差数列公差为d ,所以11112(1)223(31)n n a a a n d a nd a n d ++=+-++=+-也是等差数列;故选:BCD 【点睛】本题考查了等差数列,利用等差数列的性质判断选项的正误,属于基础题.9.无穷数列{}n a 的前n 项和2n S an bn c =++,其中a ,b ,c 为实数,则( )A .{}n a 可能为等差数列B .{}n a 可能为等比数列C .{}n a 中一定存在连续三项构成等差数列D .{}n a 中一定存在连续三项构成等比数列答案:ABC 【分析】由可求得的表达式,利用定义判定得出答案. 【详解】 当时,. 当时,. 当时,上式=. 所以若是等差数列,则所以当时,是等差数列, 时是等比数列;当时,从第二项开始是等差数列.解析:ABC 【分析】由2n S an bn c =++可求得n a 的表达式,利用定义判定得出答案.【详解】当1n =时,11a S a b c ==++.当2n ≥时,()()221112n n n a S S an bn c a n b n c an a b -=-=++-----=-+.当1n =时,上式=+a b .所以若{}n a 是等差数列,则0.a b a b c c +=++∴= 所以当0c时,{}n a 是等差数列, 00a c b ==⎧⎨≠⎩时是等比数列;当0c ≠时,{}n a 从第二项开始是等差数列. 故选:A B C 【点睛】本题只要考查等差数列前n 项和n S 与通项公式n a 的关系,利用n S 求通项公式,属于基础题.10.等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,1385a a S +=,则下列结论一定正确的是( ) A .100a = B .当9n =或10时,n S 取最大值 C .911a a <D .613S S =答案:AD 【分析】由求出,即,由此表示出、、、,可判断C 、D 两选项;当时,,有最小值,故B 错误. 【详解】解:,,故正确A.由,当时,,有最小值,故B 错误. ,所以,故C 错误. ,,故D 正确.解析:AD 【分析】由1385a a S +=求出100a =,即19a d =-,由此表示出9a 、11a 、6S 、13S ,可判断C 、D 两选项;当0d >时,10a <,n S 有最小值,故B 错误. 【详解】解:1385a a S +=,111110875108,90,02da a d a a d a ⨯++=++==,故正确A. 由190a d +=,当0d >时,10a <,n S 有最小值,故B 错误.9101110,a a d d a a d d =-==+=,所以911a a =,故C 错误.61656+5415392dS a d d d ⨯==-+=-, 131131213+11778392dS a d d d ⨯==-+=-,故D 正确.故选:AD【点睛】考查等差数列的有关量的计算以及性质,基础题.。
高中数学数列练习题目集
高中数学数列练习题目集第一题:等差数列求和已知等差数列的首项为a1,公差为d,前n项和为Sn。
试回答以下问题:1. 求等差数列的第n项an的公式。
2. 若已知等差数列的首项为a1=3,公差为d=2,求第10项的值an。
3. 若已知等差数列的首项为a1=1,公差为d=3,求前5项的和Sn。
4. 若已知等差数列的首项为a1=2,第10项的值an=29,求公差d。
5. 若等差数列的公差为d=4,前n项和为300,求首项a1和第n项an。
第二题:等比数列求和已知等比数列的首项为a1,公比为r,前n项和为Sn。
试回答以下问题:1. 求等比数列的第n项an的公式。
2. 若已知等比数列的首项为a1=2,公比为r=0.5,求第10项的值an。
3. 若已知等比数列的首项为a1=3,公比为r=2,求前5项的和Sn。
4. 若已知等比数列的首项为a1=1,第10项的值an=512,求公比r。
5. 若等比数列的公比为r=3,前n项和为120,求首项a1和第n项an。
第三题:特殊数列求和已知特殊数列的首项为a1,且满足以下规律:a2=a1+2,a3=a1+4,a4=a1+8,...,即后一项与前一项之间的差是2的幂。
试回答以下问题:1. 若已知特殊数列的首项为a1=1,求第10项的值an。
2. 若已知特殊数列的首项为a1=2,求前5项的和Sn。
3. 若已知特殊数列的第n项an=65,求首项a1。
4. 若已知特殊数列的首项为a1=10,第4项的值an=26,求公差。
5. 若特殊数列的首项a1=5,前n项和为200,求第n项an。
第四题:数列运算已知数列的递归公式为an = an-1 + 2an-2,其中a1=1,a2=4。
试回答以下问题:1. 求数列的第n项an的公式。
2. 求数列的第10项的值an。
3. 求数列的前5项的和Sn。
4. 若数列的第n项an=665,求n的值。
5. 若数列的前n项和为2915,求n的值。
第五题:数列图形已知数列的递归公式为an = an-1 + 3,其中a1=1。
28 高中数学等差等比数列证明专题训练
专题28高中数学等差等比数列证明专题训练【方法总结】1.等差数列的四个判定方法(1)定义法:a n +1-a n =d (常数)(n ∈N *)⇔{a n }是等差数列.(2)等差中项法:2a n +1=a n +a n +2(n ∈N *)⇔{a n }是等差数列.(3)通项公式法:a n =pn +q (p ,q 为常数,n ∈N *)⇔{a n }是等差数列.(4)前n 项和公式法:S n =An 2+Bn (A ,B 为常数,n ∈N *)⇔{a n }是等差数列.提醒:(1)定义法和等差中项法主要适合在解答题中使用,通项公式法和前n 项和公式法主要适合在选择题或填空题中使用.(2)若要判定一个数列不是等差数列,则只需判定存在连续三项不成等差数列即可.2.等比数列的四个判定方法(1)定义法:a n +1a n=q (q 是不为0的常数,n ∈N *)⇔{a n }是等比数列. (2)等比中项法:a 2n +1=a n ·a n +2(a n ·a n +1·a n +2≠0,n ∈N *)⇔{a n }是等比数列.(3)通项公式法:a n =cq n (c ,q 均是不为0的常数,n ∈N *)⇔{a n }是等比数列.(4)前n 项和公式法:S n =k ·q n -k (k 为常数且k ≠0,q ≠0,1),则{a n }是等比数列.提醒:(1)定义法和等比中项法主要适合在解答题中使用,通项公式法和前n 项和公式法主要适合在选择题或填空题中使用.(2)若要判定一个数列不是等比数列,则只需判定存在连续三项不成等比数列即可.【高考真题】1.(2022·全国甲理文) 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.【题型突破】1.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 3=7,a 5+a 7=26.(1)求a n 及S n ;(2)令b n =S n n(n ∈N *),求证:数列{b n }为等差数列. 2.已知数列{a n }中,a 1=35,a n =2-1a n -1(n ≥2,n ∈N *),数列{b n }满足b n =1a n -1(n ∈N *). (1)求证:数列{b n }是等差数列;(2)求数列{a n }中的最大项和最小项,并说明理由.3.在数列{a n }中,a 1=4,na n +1-(n +1)a n =2n 2+2n .(1)求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是等差数列;(2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 的前n 项和S n . 4.数列{a n }满足a 1=1,na n +1=(n +1)a n +n (n +1),n ∈N *.(1)求证: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 .5.若数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a n +2S n S n -1=0(n ≥2),a 1=12. (1)求证:⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 成等差数列; (2)求数列{a n }的通项公式.6.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且2S n =3a n -3n +1+3(n ∈N *).(1)设b n =a n 3n ,求证:数列{b n }为等差数列,并求出数列{a n }的通项公式; (2)设c n =a n n -a n 3n ,T n =c 1+c 2+c 3+…+c n ,求T n . 7.(2021·全国乙)设S n 为数列{a n }的前n 项和,b n 为数列{S n }的前n 项积,已知2S n +1b n=2. (1)证明:数列{b n }是等差数列;(2)求{a n }的通项公式.8.(2014·全国Ⅰ)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,a n ≠0,a n a n +1=λS n -1,其中λ为常数.(1)证明:a n +2-a n =λ;(2)是否存在λ,使得{a n }为等差数列?并说明理由.9.设数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足a n -12S n -1=0(n ∈N *). (1)求数列{a n }的通项公式;(2)是否存在实数λ,使得数列{S n +(n +2n )λ}为等差数列?若存在,求出λ的值;若不存在,请说明理由.10.若数列{b n }对于任意的n ∈N *,都有b n +2-b n =d (常数),则称数列{b n }是公差为d 的准等差数列.如数列c n ,若c n =⎩⎪⎨⎪⎧4n -1,n 为奇数,4n +9,n 为偶数,则数列{c n }是公差为8的准等差数列.设数列{a n }满足a 1=a ,对于n ∈N *,都有a n +a n +1=2n .(1)求证:{a n }是准等差数列;(2)求{a n }的通项公式及前20项和S 20.11.已知数列{a n }的首项a 1>0,a n +1=3a n 2a n +1(n ∈N *),且a 1=23. (1)求证:⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n -1是等比数列,并求出{a n }的通项公式; (2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 的前n 项和T n .12.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,n ∈N *,a 1=1,a 2=32,a 3=54,且当n ≥2时,4S n +2+5S n =8S n +1+S n - 1.(1)求a 4的值;(2)证明:⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n +1-12a n 为等比数列. 13.已知数列{a n }的前n 项和S n 满足S n =2a n +(-1)n (n ∈N *).(1)求数列{a n }的前三项a 1,a 2,a 3;(2)求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n +23(-1)n 为等比数列,并求出{a n }的通项公式. 14.已知在正项数列{a n }中,a 1=2,点A n (a n ,a n +1)在双曲线y 2-x 2=1上,数列{b n }中,点(b n ,T n )在直线y =-12x +1上,其中T n 是数列{b n }的前n 项和. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)求证:数列{b n }是等比数列.15.已知数列{a n }满足:a 1=1,a n +1=⎩⎪⎨⎪⎧a n +1,n 为奇数,2a n ,n 为偶数(n ∈N *),设b n =a 2n -1. (1)求b 2,b 3,并证明b n +1=2b n +2;(2)①证明:数列{b n +2}为等比数列;②若a 2k ,a 2k +1,9+a 2k +2成等比数列,求正整数k 的值.16.(2019·全国Ⅱ)已知数列{a n }和{b n }满足a 1=1,b 1=0,4a n +1=3a n -b n +4,4b n +1=3b n -a n -4.(1)证明:{a n +b n }是等比数列,{a n -b n }是等差数列;(2)求{a n }和{b n }的通项公式.17.(2018·全国Ⅰ)已知数列{a n }满足a 1=1,na n +1=2(n +1)a n ,设b n =a n n. (1)求b 1,b 2,b 3;(2)判断数列{b n }是否为等比数列,并说明理由;(3)求{a n }的通项公式.18.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,a n >0,S 2n =a 2n +1-λS n +1,其中λ为常数.(1)证明:S n +1=2S n +λ;(2)是否存在实数λ,使得数列{a n }为等比数列,若存在,求出λ;若不存在,说明理由.19.设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a =(a 1,1),b =(1,a 10),若a·b =24,且S 11=143,数列{b n }的前n项和为T n ,且满足12n a -=λT n -(a 1-1)(n ∈N *).(1)求数列{a n }的通项公式及数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n a n +1的前n 项和M n ; (2)是否存在非零实数λ,使得数列{b n }为等比数列?并说明理由.20.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.。
高中数学试卷 代数——数列练习题
高中数学试卷代数——数列练习题一、单选题1.已知数列{a n}的前n项和为S n,且S n=2(a n+1),则a2的值为()A.-4B.-2C.-6D.-82.已知等差数列{a n}中首项a1=2,公差d=1,则a5=()A.5B.6C.7D.83.设等差数列{a n}的前n项和为S n,若a2+a5+a8=15,则S9等于()A.60B.45C.36D.184.在等差数列{a n}中,如果a1+a2=25,a3+a4=45,则a1=()A.5B.7C.9D.105.在等差数列{a n}中,a1=3,a3=4则a5=()A.3B.4C.5D.-16.各项均为正数的等比数列{a n}中,a2a4=4,则a1a5+a3的值为()A.5B.3C.6D.87.中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题:“三百七十八里关,初行健步不为难次日脚痛减一半六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其大意为:“有一个人走了378里路,第一天健步行走,从第二天起因脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天后到达目的地.”则此人第6天走了()A.48里B.24里C.12里D.6里8.若等差数列a n满足a3+a5+a7+a9+a11=80,则a8﹣12a9=()A.8B.9C.10D.119.已知数列{a n}的前n项和公式为S n=n2﹣6n+3,则a7+a8+a9+a10等于()A.7B.13C.33D.4010.等差数列{a n} 中,a5>0,a4+a7<0,则{a n} 的前n项和S n中最大的项为()A.S4B.S5C.S6D.S711.已知甲乙两车间的月产值在2011年元月份相同,甲以后每个月比前一个月增加相同的产值,乙以后每个月比前一个月增加产值的百分比相同.到2011年7月份发现两车间的月产值又相同,比较甲乙两个车间2011年4月月产值的大小,则有()A.甲大于乙B.甲等于乙C.甲小于乙D.不确定12.已知数列{a n}是递增的等比数列,且a1+a4=18,a2a3=32,若{a n}的前n项和S n满足S k+10−S k=216−26,则正整数k等于()A.5B.6C.7D.813.数列{a n}中,已知对任意n∈N*,a1+a2+a3+…+a n=3n﹣1,则a12+a22+a32+…+a n2等于()A.(3n﹣1)2B.12(9n−1)C.9n﹣1D.14(3n−1)14.埃及同中国一样,也是世界上著名的文明古国.古埃及人的分数运算特别奇葩而且复杂,采用的思路可以说是世界上独一无二的.古埃及人在进行分数运算时,只使用分子是1的分数,因此这种分数叫做埃及分数,或者叫单分子分数.埃及分数求和是一个古老而饶有兴趣的数学问题,下面的几个埃及分数求和不正确的是()A.12+14+18+116+132+164=6364B.122−1+142−1+162−1+⋯+1502−1=5051C.12+14+16=1112D.11+2+11+2+3+⋯+11+2+3+⋯+50=495115.等差数列a1,a2,⋅⋅⋅,a n(n≥3,n∈N∗),满足|a1|+|a2|+⋅⋅⋅+|a n|=|a1+1|+|a2+1|+⋅⋅⋅+|a n+1|=|a1−2|+|a2−2|+⋅⋅⋅+|a n−2|=2019,则()A.n的最大值为50B.n的最小值为50C.n的最大值为51D.n的最小值为5116.设正项等比数列{a n}的前n项乘积为T n,已知a5=1,T3=2T7,则T n的()A.最大值为32B.最大值为1024C.最小值为132D.最小值为1102417.数列{a n}的首项a1=−23,前n项和为S n.已知S n+1S n+2=a n(n≥2),则使S n≥m恒成立的最大实数m=()A.−1B.−89C.−98D.−79二、填空题18.已知数列{a n}的前n项和为S n,a1=1,a n+1=S n,n∈N∗,则S n=. 19.已知等差数列{a n}的前n项和为S n,若a5+a7+a9=15,则S13=. 20.如果数列{a n}的前n项和S n=2a n−1,则此数列的通项公式a n=.21.设数列{a n}满足a1=1,a2=3且a n+2−2a n+1+a n=2,则a4−a3=,数列{a n}的通项a n=.22.已知等差数列{a n}的前三项为a−1,a+1,2a+3,则此数列的通项公式为23.记S n为等差数列{a n}的前n项和.若a3+a4=24,则S6=.24.实数2和8的等比中项是.25.等比数列{a n}的各项均为正数,且a5a6+a4a7=18,则log3a1+log3a2+⋅⋅⋅+log3a10=;26.已知数列{a n}为等比数列,S n为其前n项和,a2=2,S8=0,则S99=.27.在各项均为正数的等比数列{a n}中,若a2=2,则a1+2a3的最小值是.28.若f(x)+f(1−x)=2,a n=f(0)+f(1n)+f(2n)+...+f(n−1n)+f(1)( n∈N∗),则数列{a n}的通项公式是.29.等比数列{a n}的前n项和为S n,若a3=2S2+1,a4=2S3+1,则公比q等于.30.在数列的每相邻两项之间插入此两项的平均数,形成新的数列,这样的操作叫做该数列的一次“扩展”.将数列1、2进行“扩展”,第一次得到数列1、32、2;第二次得到数列1、54、32、74、2;第n次得到数列1、x1、x2、⋯、2,则第n次得到的数列项数为;记第n次得到的数列的所有项和为a n=1+x1+x2+⋅⋅⋅+2,则数列{a n}的前n项和S n=.31.我国古代数学巨著《九章算术》中,有如下问题:“今有女子善织,日自倍,五日织五尺,问日织几何?”这个问题用今天的白话叙述为:“有一位善于织布的女子,每天织的布都是前一天的2倍,已知她5天共织布5尺,问这位女子每天分别织布多少?”根据上题的已知条件,若要使织布的总尺数不少于20尺,该女子所需的天数至少为.32.已知等差数列{a n},对任意n∈N+都有a1C n0+a2C n1+a3C n2+⋯+a n+1C n n=n⋅2n+1成立,则数列{1a n+1a n+2}的前n项和T n=.33.设[x] 为不超过x的最大整数,a n为[x[x]](x∈[0,n))可能取到所有值的个数,S n是数列{1a n+2n}前n项的和,则下列结论正确的是.(1)a3=4(2)190是数列{a n}中的项(3)S10=56(4)当n=7时,a n+21n取最小值34.设 S n 是等差数列 {a n } 的前 n 项和,若 S 5S 10=13 ,则 S 5S 20+S 10=.三、解答题35.已知等差数列 {a n } 的前n 项的和为 S n ,且 a 3=3 , S 10=55 .(1)求数列 {a n } 的通项公式;(2)设 b n =a n2n ,求数列 {b n } 的前n 项和 T n .36.已知等差数列 {a n } 中, S n 是数列 {a n } 的前 n 项和,且 a 2=5,S 5=35.(1)求数列 {a n } 的通项公式;(2)设数列 {1S n −n } 的前 n 项和为 T n ,求 T n .37.已知等差数列 {a n } 中, a 3=6 , a 5+a 8=26 .(∈)求数列 {a n } 的通项公式;(∈)设 b n =2a n +n ,求数列 (x 0,1) 的前 n 项和 S n .38.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1+a 6=6,a 4=2.(1)求数列{a n }的通项公式; (2)求S n 的最大值及相应的n 的值.39.已知数列 {a n } 为等差数列,且公差不为0, a 3=5 , a 2 是 a 1 与 a 5 的等比中项.(1)求数列 {a n } 的通项公式,(2)记 b n =1a 2n ⋅a2n+2,求数列 {b n } 的前 n 项之和 T n . 40.已知等差数列 {a n } 中, a 2=3 , a 4=7 ,等比数列 {b n } 满足 b 1=a 1 , b 4=a 14 .(1)求数列 {a n } 通项公式 a n ; (2)求数列 {b n } 的前n 项和 S n .41.各项均为正数的数列 {a n } 满足 S n =a n 2+2a n +14(n ∈N ∗) ,其中 S n 为 {a n } 的前 n 项和.(1)求 a 1,a 2 的值; (2)求数列 {a n } 的通项公式.42.已知数列{a n }满足:a 1=12,对∀n ∈N +,都有a n+1=a n 2+n2+1.(1)设b n =a n −n ,n ∈N +,求证:数列{b n }是等比数列; (2)设数列{a n }的前n 项和为S n ,求S n .43.已知数列 {a n } 的前n 项和为 S n ,且 a 1=1 , S n =2a n+1 .(1)求数列 {a n } 的通项公式;(2)当b n=log32(3a n+1)时,求数列{1b n b n+1}的前n项和T n.44.在等差数列{a n}中,a1=1,a3=﹣3(∈)求数列{a n}的通项公式.(∈)若数列{a n}的前k项和S k=﹣35,求k的值.45.已知数列{a n}中,a1=2,其前n项和S n满足:S n=2a n+n−3.(∈)求数列{a n}的通项公式;(∈)令b n=1a n(a n−1),数列{b n}的前n项和为T n,证明:对于任意的n∈N∗,都有T n<56.46.记S n为数列{a n}的前n项和,T n为数列{S n}的前n项和,已知S n+T n=2.(1)求证:数列{S n}是等比数列;(2)求数列{na n}的前n项和A n.47.已知{a n}是等差数列,{b n}是等比数列,且b2=3,b3=9,a1=b1,a14=b4.(∈)求{a n}的通项公式;(∈)设c n=a n+b n,求数列{c n}的前n项和S n.48.数列{a n}中,a3=1,S n=a n+1(n=1,2,3…).(1)求a1,a2;(2)求数列{a n}的前n项和S n;(3)设b n=log2S n,存在数列{c n}使得c n⋅b n+3⋅b n+4=1,试求数列{c n}的前n项和.49.已知数列{a n}满足(1−1a1)(1−1a2)⋯(1−1a n)=1a n(n∈N∗),Sn是数列{a n}的前n项和.(∈)求数列{a n}的通项公式;(∈)若a p,30,S q成等差数列,a p,18,S q成等比数列,求正整数p,q的值;(∈)是否存在k∈N∗,使得√a k a k+1+16为数列{a n}中的项?若存在,求出所有满足条件的k的值;若不存在,请说明理由.50.已知数列{a n}的前n项和为S n,a1=2且S n=2S n−1+2(n≥2).(1)求{a n}的通项公式;(2)在a n与a n+1之间插入n个数,使这n+2个数组成一个公差为d n的等差数列,在数列{d n}中是否存在3项d m,d k,d p(其中m,k,p成等差数列)成等比数列?若存在,求出这样的3项;若不存在,请说明理由,答案解析部分1.【答案】A【知识点】数列递推式【解析】【解答】依题意,数列 {a n } 的前 n 项和为 S n ,当 n =1 时, a 1=S 1=2(a 1+1) ,解得 a 1=−2 , 当 n =2 时, S 2=2(a 2+2)=a 1+a 2 ,解得 a 2=−4 , 故答案为:A.【分析】根据递推关系即可依次求得 a 1 和 a 2 的值.2.【答案】B【知识点】等差数列的通项公式【解析】【解答】解:∵等差数列{a n }中首项a 1=2,公差d=1,∴a 5=2+4×1=6. 故选:B .【分析】利用等差数列的通项公式能求出该数列的第5项.3.【答案】B【知识点】等差数列的前n 项和;等差数列的性质 【解析】【解答】解: a 2+a 8=2a 5又 a 2+a 5+a 8=15 , 3a 5=15 , a 5=5S 9=9×(a 1+a 9)2=9×2×a 52=9×a 5=45故答案为:B【分析】由 a 2+a 5+a 8=15 求 a 5=5 ,再用 S 9=9a 5 即可4.【答案】D【知识点】等差数列的通项公式【解析】【解答】解:设数列的首项为 a 1 ,公差为 d ,由题意结合等差数列的通项公式可得:{a 1+(a 1+d)=25(a 1+2d)+(a 1+3d)=45 , 解得: {a 1=10d =5 . 故答案为:D .【分析】先设等差数列首项为a 1,公差为d ,通过等差数列的通项公式a n =a 1+(n −1)d ,即可得出答案。
高中数学等差数列选择题专项训练100含解析
一、等差数列选择题1.已知等差数列{}n a ,且()()35710133248a a a a a ++++=,则数列{}n a 的前13项之和为( ) A .24 B .39C .104D .52解析:D 【分析】根据等差数列的性质计算求解. 【详解】由题意()()357101341041073232236()1248a a a a a a a a a a ++++=⨯+⨯=+==,74a =,∴11313713()13134522a a S a +===⨯=. 故选:D .2.在等差数列{}n a 中,520164a a +=,S ,是数列{}n a 的前n 项和,则S 2020=( ) A .2019 B .4040C .2020D .4038解析:B 【分析】由等差数列的性质可得52012016024a a a a +==+,则()15202020202016202010102a a a a S +=⨯=⨯+可得答案. 【详解】等差数列{}n a 中, 52012016024a a a a +==+()12020202052016202010104101040402a a a a S +===⨯=+⨯⨯ 故选:B3.《九章算术》是我国古代的数学名著,书中有如下问题:“今有五人分五钱,令上二人所得与下三人等.问各得几何.”其意思为“已知甲、乙、丙、丁、戊五人分5钱,甲、乙两人所得与丙、丁、戊三人所得相同,且甲、乙、丙、丁、戊所得依次成等差数列.问五人各得多少钱?”(“钱”是古代的一种重量单位).这个问题中,戊所得为( ) A .54钱 B .43钱 C .23钱 D .53钱 解析:C 【分析】根据甲、乙、丙、丁、戊所得依次成等差数列,设甲、乙、丙、丁、戊所得钱分别为2a d -,a d -,a ,a d +,2a d +,然后再由五人钱之和为5,甲、乙的钱与与丙、丁、戊的钱相同求解. 【详解】设甲、乙、丙、丁、戊所得钱分别为2a d -,a d -,a ,a d +,2a d +,则根据题意有(2)()()(2)5(2)()()(2)a d a d a a d a d a d a d a a d a d -+-+++++=⎧⎨-+-=++++⎩,解得116a d =⎧⎪⎨=-⎪⎩,所以戊所得为223a d +=, 故选:C .4.在1与25之间插入五个数,使其组成等差数列,则这五个数为( ) A .3、8、13、18、23 B .4、8、12、16、20 C .5、9、13、17、21 D .6、10、14、18、22解析:C 【分析】根据首末两项求等差数列的公差,再求这5个数字. 【详解】在1与25之间插入五个数,使其组成等差数列, 则171,25a a ==,则712514716a a d --===-, 则这5个数依次是5,9,13,17,21. 故选:C5.若数列{}n a 满足121()2n n a a n N *++=∈,且11a =,则2021a =( ) A .1010 B .1011 C .2020 D .2021解析:B 【分析】根据递推关系式求出数列的通项公式即可求解. 【详解】 由121()2n n a a n N *++=∈,则11()2n n a a n N *+=+∈, 即112n n a a +-=, 所以数列{}n a 是以1为首项,12为公差的等差数列, 所以()()11111122n n a a n d n +=+-=+-⨯=, 所以2021a =2021110112+=.故选:B6.等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,且132a a +=,422a a -=,则5S =( ) A .21 B .15C .10D .6解析:C 【分析】根据已知条件得到关于首项1a 和公差d 的方程组,求解出1,a d 的值,再根据等差数列前n 项和的计算公式求解出5S 的值. 【详解】因为134222a a a a +=⎧⎨-=⎩,所以122222a d d +=⎧⎨=⎩,所以101a d =⎧⎨=⎩,所以5154550101102S a d ⨯=+=⨯+⨯=, 故选:C.7.已知等差数列{}n a 的公差d 为正数,()()111,211,n n n a a a tn a t +=+=+为常数,则n a =( )A .21n -B .43n -C .54n -D .n解析:A 【分析】由已知等式分别求出数列的前三项,由2132a a a =+列出方程,求出公差,利用等差数列的通项公式求解可得答案. 【详解】11a =,()()1211n n n a a tn a ++=+,令1n =,则()()121211a a t a +=+,解得21a t =-令2n =,则()()2322121a a t a +=+,即()2311t a t -=-,若1t =,则20,1a d ==,与已知矛盾,故解得31a t =+{}n a 等差数列,2132a a a ∴=+,即()2111t t -=++,解得4t =则公差212d a a =-=,所以()1121n a a n d n =+-=-. 故选:A8.记n S 为等差数列{}n a 的前n 项和.若5620a a +=,11132S =,则{}n a 的公差为( ) A .2 B .43C .4D .4-解析:C 【分析】由等差数列前n 项和公式以及等差数列的性质可求得6a ,再由等差数列的公式即可求得公差. 【详解】 解:()11111611111322a a S a+⨯===,612a ∴=,又5620a a +=,58a ∴=,654d a a ∴=-=.故选:C .9.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.已知等差数列{}n a 中,5470,0a a a >+<,则{}n a 的前n 项和n S 的最大值为( ) A .4S B .5SC . 6SD . 7S解析:B 【分析】根据已知条件判断0n a >时对应的n 的范围,由此求得n S 的最大值. 【详解】依题意556475600000a a a a a a a d >⎧>⎧⎪⇒<⎨⎨+=+<⎩⎪<⎩,所以015n a n >⇒≤≤, 所以{}n a 的前n 项和n S 的最大值为5S .11.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.12.等差数列{}n a 中,12318192024,78a a a a a a ++=-++=,则此数列的前20项和等于( ) A .160 B .180C .200D .220解析:B 【分析】把已知的两式相加得到12018a a +=,再求20S 得解. 【详解】由题得120219318()()()247854a a a a a a +++++=-+=, 所以1201203()54,18a a a a +=∴+=. 所以2012020()10181802S a a =+=⨯=. 故选:B13.数列{}n a 为等差数列,11a =,34a =,则通项公式是( ) A .32n - B .322n - C .3122n - D .3122n + 解析:C 【分析】根据题中条件,求出等差数列的公差,进而可得其通项公式. 【详解】因为数列{}n a 为等差数列,11a =,34a =, 则公差为31322a a d -==, 因此通项公式为()33111222n a n n =+-=-. 故选:C.14.设数列{}n a 的前n 项和21n S n =+. 则8a 的值为( ).A .65B .16C .15D .14解析:C 【分析】利用()12n n n a S S n -=-≥得出数列{}n a 的通项公差,然后求解8a . 【详解】由21n S n =+得,12a =,()2111n S n -=-+,所以()221121n n n a S S n n n -=-=--=-,所以2,121,2n n a n n =⎧=⎨-≥⎩,故828115a =⨯-=.故选:C. 【点睛】本题考查数列的通项公式求解,较简单,利用()12n n n a S S n -=-≥求解即可.15.南宋数学家杨辉《详解九张算法》和《算法通变本末》中,提出垛积公式,所讨论的高阶等差数列与一般等差数列不同,前后两项之差不相等,但是逐项差数之差或者高次成等差数列.在杨辉之后一般称为“块积术”.现有高阶等差数列,其前7项分别1,7,15,27,45,71,107,则该数列的第8项为( ) A .161 B .155C .141D .139解析:B 【分析】画出图形分析即可列出式子求解. 【详解】所给数列为高阶等差数列,设该数列的第8项为x ,根据所给定义:用数列的后一项减去前一项得到一个新数列,得到的新数列也用后一项减去前一项得到一个新数列,即得到了一个等差数列,如图:由图可得:3612107y x y -=⎧⎨-=⎩ ,解得15548x y =⎧⎨=⎩.故选:B.二、等差数列多选题16.黄金螺旋线又名等角螺线,是自然界最美的鬼斧神工.在一个黄金矩形(宽长比约等于0.618)里先以宽为边长做正方形,然后在剩下小的矩形里以其宽为边长做正方形,如此循环下去,再在每个正方形里画出一段四分之一圆弧,最后顺次连接,就可得到一条“黄金螺旋线”.达·芬奇的《蒙娜丽莎》,希腊雅典卫城的帕特农神庙等都符合这个曲线.现将每一段黄金螺旋线与其所在的正方形所围成的扇形半径设为a n (n ∈N *),数列{a n }满足a 1=a 2=1,a n =a n -1+a n -2 (n ≥3).再将扇形面积设为b n (n ∈N *),则( )A .4(b 2020-b 2019)=πa 2018·a 2021B .a 1+a 2+a 3+…+a 2019=a 2021-1C .a 12+a 22+a 32…+(a 2020)2=2a 2019·a 2021D .a 2019·a 2021-(a 2020)2+a 2018·a 2020-(a 2019)2=0解析:ABD 【分析】对于A ,由题意得b n =4πa n 2,然后化简4(b 2020-b 2019)可得结果;对于B ,利用累加法求解即可;对于C ,数列{a n }满足a 1=a 2=1,a n =a n -1+a n -2 (n ≥3),即a n -1=a n -2-a n ,两边同乘a n -1 ,可得a n -12=a n -1 a n -2-a n -1 a n ,然后累加求解;对于D ,由题意a n -1=a n -a n -2,则a 2019·a 2021-(a 2020)2+a 2018·a 2020-(a 2019)2,化简可得结果 【详解】 由题意得b n =4πa n 2,则4(b 2020-b 2019)=4(4πa 20202-4πa 20192)=π(a 2020+a 2019)(a 2020-a 2019)=πa 2018·a 2021,则选项A 正确; 又数列{a n }满足a 1=a 2=1,a n =a n -1+a n -2 (n ≥3),所以a n -2=a n -a n -1(n ≥3),a 1+a 2+a 3+…+a 2019=(a 3-a 2)+(a 4-a 3)+(a 5-a 4)+…+(a 2021-a 2020)=a 2021-a 2=a 2021-1,则选项B 正确;数列{a n }满足a 1=a 2=1,a n =a n -1+a n -2 (n ≥3),即a n -1=a n -2-a n ,两边同乘a n -1 ,可得a n-12=a n -1 a n -2-a n -1 a n ,则a 12+a 22+a 32…+(a 2020)2=a 12+(a 2a 1-a 2a 3)+(a 3a 2-a 3a 4)+…+(a 2020a 2019-a 2020a 2021)=a 12-a 2020a 2021=1-a 2020a 2021,则选项C 错误;由题意a n -1=a n -a n -2,则a 2019·a 2021-(a 2020)2+a 2018·a 2020-(a 2019)2=a 2019·(a 2021-a 2019)+a 2020·(a 2018-a 2020)=a 2019·a 2020+a 2020·(-a 2019)=0,则选项D 正确; 故选:ABD. 【点睛】此题考查数列的递推式的应用,考查累加法的应用,考查计算能力,属于中档题 17.已知数列{}n a 中,11a =,1111n n a a n n +⎛⎫-=+ ⎪⎝⎭,*n N ∈.若对于任意的[]1,2t ∈,不等式()22212na t a t a a n<--++-+恒成立,则实数a 可能为( ) A .-4B .-2C .0D .2解析:AB 【分析】 由题意可得11111n n a a n n n n +-=-++,利用裂项相相消法求和求出122n a n n=-<,只需()222122t a t a a --++-+≥对于任意的[]1,2t ∈恒成立,转化为()()210t a t a --+≤⎡⎤⎣⎦对于任意的[]1,2t ∈恒成立,然后将选项逐一验证即可求解.【详解】111n n n a a n n++-=,11111(1)1n n a a n n n n n n +∴-==-+++,则11111n n a a n n n n --=---,12111221n n a a n n n n ---=-----,,2111122a a -=-, 上述式子累加可得:111n a a n n -=-,122n a n n∴=-<, ()222122t a t a a ∴--++-+≥对于任意的[]1,2t ∈恒成立,整理得()()210t a t a --+≤⎡⎤⎣⎦对于任意的[]1,2t ∈恒成立, 对A ,当4a =-时,不等式()()2540t t +-≤,解集5,42⎡⎤-⎢⎥⎣⎦,包含[]1,2,故A 正确; 对B ,当2a =-时,不等式()()2320t t +-≤,解集3,22⎡⎤-⎢⎥⎣⎦,包含[]1,2,故B 正确; 对C ,当0a =时,不等式()210t t +≤,解集1,02⎡⎤-⎢⎥⎣⎦,不包含[]1,2,故C 错误; 对D ,当2a =时,不等式()()2120t t -+≤,解集12,2⎡⎤-⎢⎥⎣⎦,不包含[]1,2,故D 错误,故选:AB. 【点睛】本题考查了裂项相消法、由递推关系式求通项公式、一元二次不等式在某区间上恒成立,考查了转化与划归的思想,属于中档题.18.若数列{}n a 满足112,02121,12n n n n n a a a a a +⎧≤≤⎪⎪=⎨⎪-<<⎪⎩,135a =,则数列{}n a 中的项的值可能为( ) A .15B .25C .45D .65解析:ABC 【分析】利用数列{}n a 满足的递推关系及135a =,依次取1,2,3,4n =代入计算2345,,,a a a a ,能得到数列{}n a 是周期为4的周期数列,得项的所有可能值,判断选项即得结果. 【详解】数列{}n a 满足112,02121,12n n n n n a a a a a +⎧≤≤⎪⎪=⎨⎪-<<⎪⎩,135a =,依次取1,2,3,4,...n =代入计算得,211215a a =-=,32225a a ==,43425a a ==,5413215a a a =-==,因此继续下去会循环,数列{}n a 是周期为4的周期数列,所有可能取值为:1234,,,5555. 故选:ABC. 【点睛】本题考查了数列的递推公式的应用和周期数列,属于基础题. 19.已知数列{}n a 满足112a =-,111n na a +=-,则下列各数是{}n a 的项的有( )A .2-B .23 C .32D .3解析:BD 【分析】根据递推关系式找出规律,可得数列是周期为3的周期数列,从而可求解结论. 【详解】因为数列{}n a 满足112a =-,111n na a +=-,212131()2a ∴==--;32131a a ==-; 4131112a a a ==-=-; ∴数列{}n a 是周期为3的数列,且前3项为12-,23,3; 故选:BD . 【点睛】本题主要考查数列递推关系式的应用,考查数列的周期性,解题的关键在于求出数列的规律,属于基础题.20.已知递减的等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,57S S =,则( )A .60a >B .6S 最大C .130S >D .110S >解析:ABD 【分析】转化条件为670a a +=,进而可得60a >,70a <,再结合等差数列的性质及前n 项和公式逐项判断即可得解. 【详解】因为57S S =,所以750S S -=,即670a a +=,因为数列{}n a 递减,所以67a a >,则60a >,70a <,故A 正确; 所以6S 最大,故B 正确; 所以()113137131302a a S a+⨯==<,故C 错误; 所以()111116111102a a S a+⨯==>,故D 正确.故选:ABD.21.首项为正数,公差不为0的等差数列{}n a ,其前n 项和为n S ,则下列4个命题中正确的有( )A .若100S =,则50a >,60a <;B .若412S S =,则使0n S >的最大的n 为15;C .若150S >,160S <,则{}n S 中7S 最大;D .若89S S <,则78S S <. 解析:ABD 【分析】利用等差数列的求和公式及等差数列的性质,逐一检验选项,即可得答案. 【详解】对于A :因为正数,公差不为0,且100S =,所以公差0d <, 所以1101010()02a a S +==,即1100a a +=, 根据等差数列的性质可得561100a a a a +=+=,又0d <, 所以50a >,60a <,故A 正确; 对于B :因为412S S =,则1240S S -=,所以561112894()0a a a a a a ++⋅⋅⋅++=+=,又10a >, 所以890,0a a ><,所以115815815()15215022a a a S a +⨯===>,116891616()16()022a a a a S ++===, 所以使0n S >的最大的n 为15,故B 正确; 对于C :因为115815815()15215022a a a S a +⨯===>,则80a >, 116891616()16()022a a a a S ++===,则890a a +=,即90a <, 所以则{}n S 中8S 最大,故C 错误;对于D :因为89S S <,则9980S a S =->,又10a >, 所以8870a S S =->,即87S S >,故D 正确, 故选:ABD 【点睛】解题的关键是先判断d 的正负,再根据等差数列的性质,对求和公式进行变形,求得项的正负,再分析和判断,考查等差数列性质的灵活应用,属中档题.22.已知数列{}n a :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,记n S 为数列{}n a 的前n 项和,则下列结论正确的是( ) A .68S a = B .733S =C .135********a a a a a ++++=D .2222123202*********a a a a a a ++++=解析:BCD 【分析】根据题意写出8a ,6S ,7S ,从而判断A ,B 的正误;写出递推关系,对递推关系进行适当的变形,利用累加法即可判断C ,D 的正误. 【详解】对A ,821a =,620S =,故A 不正确; 对B ,761333S S =+=,故B 正确;对C ,由12a a =,342a a a =-,564a a a =-,…,202120222020a a a =-,可得135********a a a a a +++⋅⋅⋅+=,故C 正确;对D ,该数列总有21n n n a a a ++=+,2121a a a =,则()222312321a a a a a a a a =-=-,()233423423a a a a a a a a =-=-,…,()220182018201920172018201920172018a a a a a a a a =-=-, 22019a =2019202020192018a a a a -,220202020202120202019a a a a a =-,故2222123202*********a a a a a a +++⋅⋅⋅+=,故D 正确. 故选:BCD 【点睛】关键点睛:解答本题的关键是对CD 的判断,即要善于利用21n n n a a a ++=+对所给式子进行变形.23.公差不为零的等差数列{}n a 满足38a a =,n S 为{}n a 前n 项和,则下列结论正确的是( ) A .110S =B .10n n S S -=(110n ≤≤)C .当110S >时,5n S S ≥D .当110S <时,5n S S ≥解析:BC 【分析】 设公差d 不为零,由38a a =,解得192a d =-,然后逐项判断.【详解】 设公差d 不为零, 因为38a a =,所以1127a d a d +=+, 即1127a d a d +=--, 解得192a d =-, 11191111551155022S a d d d d ⎛⎫=+=⨯-+=≠ ⎪⎝⎭,故A 错误;()()()()()()221101110910,10102222n n n n n n d dna d n n n a n n S S d ----=+=-=-+=-,故B 正确;若11191111551155022S a d d d d ⎛⎫=+=⨯-+=> ⎪⎝⎭,解得0d >,()()22510525222n d d d n n S n S =-=--≥,故C 正确;D 错误; 故选:BC24.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13D .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1na 在1,6n n N上单调递增,1na 在7nnN,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 ; 【详解】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1na 在1,6nnN上单调递增,1na 在7nn 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 ,0nnS 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. 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.。
高中数学专题练习《数列、导数知识点》含详细解析
数列、导数知识点一、等差数列1.概念:如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差都等于同一个常数,那么这个数列就叫做等差数列,即a n+1-a n =d(n∈N *,d 为常数).2.等差中项:由三个数a,A,b 组成的等差数列可以看成是最简单的等差数列.这时,A 叫做a 与b 的等差中项,且2A=a+b.3.通项公式:等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d,则其通项公式为a n =a 1+(n-1)d.4.前n 项和公式:S n =n (a 1+a n )2=na 1+n (n -1)2d(n∈N *).5.性质:(1)通项公式的推广:a n =a m +(n-m)d(m,n∈N *).(2)若m+n=p+q(m,n,p,q∈N *),则有a m +a n =a p +a q .(3)数列S m ,S 2m -S m ,S 3m -S 2m ,…也是等差数列.(4)数列{a n }是等差数列⇔S n =An 2+Bn(A,B 为常数).(5)在等差数列{a n }中,若a 1>0,d<0,则S n 存在最大值;若a 1<0,d>0,则S n 存在最小值.二、等比数列1.概念:如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的比都等于同一个常数,那么这个数列叫做等比数列,即a n a n -1=q(n≥2,n∈N *,q 为非零常数).2.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.此时,G 2=ab.3.通项公式:等比数列{a n }的首项为a 1,公比为q,则其通项公式为a n =a 1q n-1.4.前n 项和公式:S n ={na 1,q =1,a 1(1-q n )1-q=a 1-a n q 1-q,q ≠1.5.性质:(1)通项公式的推广:a n=a m q n-m(m,n∈N*).(2)若k+l=m+n(k,l,m,n∈N*),则有a k·a l=a m·a n.(3)当q≠-1或q=-1且n为奇数时,S n,S2n-S n,S3n-S2n,…仍成等比数列,其公比为q n.三、求一元函数的导数1.基本初等函数的导数公式基本初等函数导函数f(x)=c(c为常数) f'(x)=0f(x)=xα(α∈Q,且α≠0)f'(x)=αxα-1f(x)=sin x f'(x)=cos xf(x)=cos x f'(x)=-sin xf(x)=a x(a>0,且a≠1)f'(x)=a x ln af(x)=e x f'(x)=e xf(x)=log a x(a>0,且a≠1)f'(x)=1xlnaf(x)=ln x f'(x)=1x2.导数的四则运算法则已知两个函数f(x),g(x)的导数分别为f'(x),g'(x).若f'(x),g'(x)存在,则有:(1)[f(x)±g(x)]'=f'(x)±g'(x);(2)[f(x)g(x)]'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x);(3)[f(x)g(x)]'=f'(x)g(x)-f(x)g'(x)[g(x)]2(g(x)≠0).3.简单复合函数的导数复合函数y=f(g(x))的导数和函数y=f(u),u=g(x)的导数间的关系为y'x =y'u ·u'x .四、导数在研究函数中的应用 1.函数的单调性与导数一般地,函数f(x)的单调性与导函数f'(x)的正负之间具有如下的关系: 在某个区间(a,b)上,如果f'(x)>0,那么函数y=f(x)在区间(a,b)上单调递增; 在某个区间(a,b)上,如果f'(x)<0,那么函数y=f(x)在区间(a,b)上单调递减. 2.函数的极值与导数条件 f'(x 0)=0x 0附近的左侧f'(x)>0,右侧f'(x)<0x 0附近的左侧f'(x)<0,右侧f'(x)>0图象极值 f(x 0)为极大值 f(x 0)为极小值 极值点 x 0为极大值点x 0为极小值点3.函数的最大(小)值与导数(1)如果在区间[a,b]上函数y=f(x)的图象是一条连续不断的曲线,那么它必有最大值和最小值.(2)若函数f(x)在[a,b]上单调递增,则f(a)为函数的最小值, f(b)为函数的最大值;若函数f(x)在[a,b]上单调递减,则f(a)为函数的最大值, f(b)为函数的最小值.(3)求函数y=f(x)在区间[a,b]上的最大值与最小值的步骤如下:①求函数y=f(x)在区间(a,b)上的极值;②将函数y=f(x)的各极值与端点处的函数值f(a), f(b)比较,其中最大的一个是最大值,最小的一个是最小值.。
高中数学数列-错位相减法求和专题训练含答案精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版错位相减法求和专题训练1.已知数列{}n a 满足22,{ 2,n n n a n a a n ++=为奇数为偶数,且*12,1,2n N a a ∈==.(1)求 {}n a 的通项公式;(2)设*1,n n n b a a n N +=⋅∈,求数列{}n b 的前2n 项和2n S ;(3)设()2121nn n n c a a -=⋅+-,证明:123111154n c c c c ++++< 2.设正项数列{}n a 的前n 项和为n S ,且满足37a =, 21691n n a S n +=++, *n N ∈.(1)求数列{}n a 的通项公式;(2)若正项等比数列{}n b 满足1132,b a b a ==,且n n n c a b =⋅,数列{}n c 的前n 项和为n T . ①求n T ;②若对任意2n ≥, *n N ∈,均有()2563135n T m n n -≥-+恒成立,求实数m 的取值范围.3.已知*n N ∈,设n S 是单调递减的等比数列{}n a 的前n 项和, 112a =且224433,,S a S a S a +++成等差数列.(1)求数列{}n a 的通项公式;(2)记数列{}n na 的前n 项和为n T ,求证:对于任意正整数n , 122n T ≤<. 4.递增的等比数列{}n a 的前n 项和为n S ,且26S =, 430S =. (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)若12log n n n b a a =,数列{}n b 的前n 项和为n T ,求1250n n T n ++⋅>成立的正整数n 的最小值.5.已知数列{}n a 及()212n n n f x a x a x a x =+++,且()()11?nn f n -=-, 1,2,3,n =.(1)求123a a a ,,的值;(2)求数列{}n a 的通项公式; (3)求证:11133n f ⎛⎫≤< ⎪⎝⎭. 6.已知数列{}n a 是以2为首项的等差数列,且1311,,a a a 成等比数列. (Ⅰ)求数列{}n a 的通项公式及前n 项和()*n S n N ∈; (Ⅱ)若()1232n a n b -=,求数列{}1n n a b +的前n 项之和()*n T n N ∈.7.在数列{}n a 中, 14a =,前n 项和n S 满足1n n S a n +=+.(1)求证:当2n ≥时,数列{}1n a -为等比数列,并求通项公式n a ;(2)令11•213nn n n na b -⎛⎫= ⎪+⎝⎭,求数列{}n b 的前n 项和为n T .8.已知等差数列{}n a 的前n 项和n S ,且252,15a S ==,数列{}n b 满足11,2b =1n b += 12n n b n+. (1)求数列{}n a , {}n b 的通项公式; (2)记n T 为数列{}n b 的前n 项和, ()()222n n S T f n n -=+,试问()f n 是否存在最大值,若存在,求出最大值;若不存在,请说明理由.9.已知数列{}n a 的前n 项和22n S n n =+.(1)求数列{}n a 的通项公式n a ; (2)令()*211n n b n N a =∈-,求数列{}n a 的前n 项和n T . 10.已知单调递增的等比数列{}n a 满足: 2420a a +=, 38a = (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)若12log n n n b a a =⋅,数列{}n b 的前n 项和为n S , 1250n n S n ++⋅>成立的正整数n 的最小值.参考答案1.解析:(1)当n 为奇数时, 22n n a a +-=,此时数列{}*21k a k N -∈()成等差数列. 2d = 当n 当为偶数时, 22n n a a +=,此时数列{}*2k a k N ∈()成等比数列 2q = ()()2{2nn n n a n ∴=为奇数为偶数(2)()()21221222121222142kkk k k k k k k b b a a a a k k k --++=+=-⋅++=⋅()()()21234212n n n S b b b b b b -=++++++23241222322n n S n ⎡⎤∴=⋅+⋅+⋅+⋅⎣⎦()2312241222122n n n S n n +⎡⎤=⋅+⋅++-+⋅⎣⎦12242222n n n S n +⎡⎤∴-=+++-⋅⎣⎦(3) ()()3121nnn C n =-+- ()()()()2121{ 2121nn nn n C n n -⋅-∴=-⋅+为奇为偶 ()()1111321212n n n n C n +=<≥-- n 为奇 ()()1111221212n n n n C +=<≥-+ n 为偶2.解析:(1) 2n 1n a 6S 9n 1+=++,()()2n n 1a 6S 9n 11n 2-=+-+≥,∴()22n 1n n a a 6a 9n 2+-=+≥,∴()22n 1n a a 3+=+ 且各项为正,∴()n 1n a a 3n 2+=+≥又3a 7=,所以2a 4=,再由221a 6S 91=++得1a 1=,所以21a a 3-=∴{}n a 是首项为1,公差为3的等差数列,∴n a 3n 2=-(2) 13b 1,b 4==∴n 1n b 2-=, ()n 1n n n c a b 3n 22-=⋅=-⋅①()01n 1n T 12423n 22-=⋅+⋅++-⋅,②()12n n 2T 12423n 22=⋅+⋅++-⋅∴()12n 1n T 13222--=++++ ()n 3n 22--⋅, ()n n T 3n 525=-⋅+()n 3n 52m -⋅⋅≥ ()2*6n 31n 35n 2,n N -+≥∈恒成立∴()2n 6n 31n 35m 3n 52-+≥-⋅ ()()()nn 3n 52n 72n 73n 522---==-⋅,即n 2n 7m 2-≥恒成立. 设n n 2n 7k 2-=, n 1n n 1nn 12n 52n 792nk k 222+++----=-= 当n 4≤时, n 1n k k +>; n 5≥时, n 1n k k +< ∴()n 55max 33k k 232===,∴3m 32≥. 点睛:本题主要考查了数列的综合应用问题,其中解答中涉及到等差数列的通项公式的求解,数列的乘公比错位相减法求和,数列的恒成立的求解等知识点的综合运用,试题有一定的综合性,属于中档试题,解答中准确运算和合理转化恒成立问题是解答的关键. 3.解:(1)设数列{}n a 的公比q ,由()4422332S a S a S a +=+++, 得()()42434232S S S S a a a -+-+=+,即424a a =,∴214q =. {}n a 是单调递减数列,∴12q =, ∴12nn a ⎛⎫= ⎪⎝⎭(2)由(1)知2n n nna =, 所以234112*********n n n n nT --=++++++,①232123412122222n n n n nT ---=++++++,②②-①得: 211112222n n n n nT -=++++-,1122212212nn n n n n T ⎛⎫- ⎪+⎝⎭=-=--,由()111112n n n n n T T n a ++++-=+=,得123n T T T T <<<<,故112n T T ≥=又2222n n n T +=-<,因此对于任意正整数n , 122n T ≤<点睛:本题主要考查了数列的综合应用和不等式关系证明问题,其中解答涉及到等比数列的基本量的运算,数列的乘公比错位相减法求和,以及放缩法证明不等式,突出考查了方程思想和错位相减法求和及放缩法的应用,试题综合性强,属于难题. 4.解析:(1)设等比数列{}n a 的公比为q由已知, 42302S S =≠.则1q ≠,则()()212414161{1301a q S q a q S q-==--==-,,两式相除得2q =±,∵数列{}n a 为递增数列,∴2q =,则12a =,所以2n n a =.(2)122log 22n n n n b n ==-⋅,()1231222322n n T n =-⋅+⋅+⋅++⋅ 设1231222322n n H n =⋅+⋅+⋅++⋅,① 23412222322n n H n +=+⋅+⋅++⋅,②①-②得:()1231121222222212n n n n n H n n ++--=++++-⋅=-⋅-,11222n n n n T +-=-⋅+-=,1250n n T n ++⋅>, 即111222250n n n n n +++-⋅+-+⋅>,1252n +>,∴正整数n 的最小值是5.点睛:本题主要考查了等比数列的求和公式及通项公式的应用,错位相减求和方法的应用,及指数不等式的求解.5.解析:(1)由已知()1111f a -=-=-,所以11a =.()21212f a a -=-+=,所以23a =.()312313f a a a -=-+-=-,所以35a =.(2)令1x =-,则()()()()2121111nn n f a a a -=-+-++-,①()()()()()21112111111nn n n n f a a a a +++-=-++-++-+-,②两式相减,得()()()1111?11n n n n a f f +++-=---= ()()()11?11?n nn n +-+--,所以()11n a n n +=++,即121n a n +=+, 又11a =也满足上式,所以数列{}n a 的通项公式为()211,2,3,n a n n =-=.(3)()233521n n f x x x x n x =++++-,所以()2311111352133333nn f n ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=++++- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭,③()2341111111·3521333333n n f n +⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=++++- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭,④①-②得()2312111111222213333333nn n f n +⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=++++-- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭,所以11133n n n f +⎛⎫=-⎪⎝⎭. 又1,2,3,n =,∴103nn +>,故113n f ⎛⎫< ⎪⎝⎭. 又1111210333n n n n f f +++⎛⎫⎛⎫--=> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 所以13n f ⎧⎫⎛⎫⎨⎬ ⎪⎝⎭⎩⎭是递增数列,故1111333n f f ⎛⎫⎛⎫≥=⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 所以11133n f ⎛⎫≤< ⎪⎝⎭. 【点睛】本题考查数列的前3项及通项公式的求法,考查不等式的证明,解题时要认真审题,注意错位相减法的合理运用.6.解析:(Ⅰ) 设数列{}n a 的公差为d ,由条件可得23111a a a =,即()()2222210d d +=+,解得3d =或0d =(舍去),则数列{}n a 的通项公式为()23131n a n n =+-=-,()()23113122n n n S n n +-==+. (Ⅱ)由(Ⅰ)得()121322n a n n b --==,则()1231223341225282312n n n n T a b a b a b a b n +=++++=⨯+⨯+⨯++-⨯,①()23412225282312n n T n +=⨯+⨯+⨯++-⨯,②将①-②得()123122323232312n n n T n +-=⨯+⨯+⨯++⨯--⨯()()211132324312834212n n n n n +++⨯-⨯=+--⨯=---⨯-,则()18342n n T n +=+-⨯.【易错点晴】本题主要考等差数列的通项公式、等比数列的求和公式、以及“错位相减法”求数列的和,属于中档题. “错位相减法”求数列的和是重点也是难点,利用“错位相减法”求数列的和应注意以下几点:①掌握运用“错位相减法”求数列的和的条件(一个等差数列与一个等比数列的积);②相减时注意最后一项的符号;③求和时注意项数别出错;④最后结果一定不能忘记等式两边同时除以1q -.7.解析:(1)11,4n a == 当2n ≥时, 1,n n n a s s -=-得()1121n n a a +-=-,1121n n a a +-=-112,n n a --=得 121n n a -=- n a = 14,1{21,2n n n -=+≥(2)当1n =时, 123b = 当2n ≥时, 13nn b n ⎛⎫=⋅ ⎪⎝⎭当1n =时, 123T =当2n ≥时, 232111233333nn T n ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+⋅+⋅+⋅⋅⋅+⋅ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭令2311123333nM n ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=⋅+⋅+⋅⋅⋅+⋅ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭3411111233333n M n +⎛⎫⎛⎫⎛⎫=⋅+⋅+⋅⋅⋅+⋅ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭∴ 23M = 122111191833n n n +-⎡⎤⎛⎫+--⋅ ⎪⎢⎥⎣⎦⎝⎭ 2111111312323nn M n -⎡⎤⎛⎫∴=+--⋅ ⎪⎢⎥⎣⎦⎝⎭132311243n n n T +⎛⎫∴=-⋅ ⎪⎝⎭ 经检验1n =时, 1T 也适合上式. 132311243n n n T +∴=-⋅ ()*n N ∈ . 点睛:数列问题是高考中的重要问题,主要考查等差等比数列的通项公式和前n 项和,主要利用解方程得思想处理通项公式问题,利用分组求和、裂项相消、错位相减法等方法求数列的和.在利用错位相减求和时,要注意提高运算的准确性,防止运算错误. 8.解析:(1)设等差数列{}n a 的首项为1a ,公差为d , 则11121{{,.510151n a d a a n a d d +==⇒∴=+==由题意得1111122n n b b b n n +=⋅=+,,∴数列n b n ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是等比数列,且首项和公比都是12, 2n n n b ∴=. (2)由(1)得231232222n n n T =+++⋅⋅⋅+, 2341112322222n n n T +=+++⋅⋅⋅+, 两式相减得: 23111111=222222n n n n T ++++⋅⋅⋅+-, 222n n n T +∴=-;()()()2122222n n n nn n S T n nS f n n +-+=∴==+;()()()()()221111121222n n n n n n n n n f n f n ++++++-+∴+-=-= 当3n ≥时, ()()10f n f n +-<;当3n <时, ()()10f n f n +-≥;()()()3311,2,322f f f === ∴()f n 存在最大值为32.点睛:数列问题是高考中的重要问题,主要考查等差等比数列的通项公式和前n 项和,主要利用解方程得思想处理通项公式问题,利用分组求和、裂项相消、错位相减法等方法求数列的和.在利用错位相减求和时,要注意提高运算的准确性,防止运算错误. 9.解析:(1)当1n =时, 11==3a S ;当2n ≥时, ()()221=212121n n n a S S n n n n n --=+----=+, 1=3a 也符合,∴数列{}n a 的通项公式为=21n a n +. (2)2211111=14441n n b a n n n n ⎛⎫==- ⎪-++⎝⎭,∴()111111111...1422314141n n T n n n n ⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+-++-=-= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎢⎥+++⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎣⎦ 点睛:本题考查了等差数列的定义,求数列的前n 项和问题,属于中档题.解决数列的通项公式问题时,一般要紧扣等差等比的定义,利用方程思想求解,数列求和时,一般根据通项的特点选择合适的求和方法,其中裂项相消和错位相减法考查的比较多,主要是对通项的变形转化处理即可.10.解析:(1)设等比例列16.λ∴的最大值为的首项为1a ,公比为q依题意,有3112120{8a q a q a q +==,解之得12{ 2a q ==或132{ 12a q ==, 又数列{}n a 单调递增, 12{ 2.2n a a n q =∴∴==,(2)依题意, 12.log2.2,.2bn n n n n ==- 12222323.........2,Sn n n ∴-=⨯+⨯+⨯++①2122223324........21Sn n n -=⨯+⨯+⨯+++②由①—②得: 2222324......2.21Sn n n n =+++++-+()212.2112n n n -=-+-21.212n n n =+-+- , 1250n n S n +∴=⋅>,即12250,226n n +->∴>,当4n ≤时, 2241626n <=<;当5n ≥时,5223226n <=<, ∴使1250n n S n ++⋅>,成立的正整数n 的最小值为5.【 方法点睛】本题主要考查等比数列的通项公式与求和公式以及错位相减法求数列的的前n 项和,属于中档题.一般地,如果数列{}n a 是等差数列, {}n b 是等比数列,求数列{}n n a b ⋅的前n 项和时,可采用“错位相减法”求和,一般是和式两边同乘以等比数列{}n b 的公比,然后作差求解, 在写出“n S ”与“n qS ” 的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“n n S qS -”的表达式.。
【高中数学竞赛专题大全】 竞赛专题6 数列(50题竞赛真题强化训练)解析版+原卷版
【高中数学竞赛专题大全】竞赛专题6 数列 (50题竞赛真题强化训练)一、填空题1.(2020·江苏·高三竞赛)已知正实数a ,b ,c 满足16(3)ab bc ca a ++=≥,则2a b c ++的最小值为__________. 【答案】10 【解析】 【详解】解析:易知恒等式2()()a ab bc ca a b a c +++=++,而210a b c ++≥=,当且仅当3a =,2b c ==时,等号成立. 故答案为:10.2.(2021·全国·高三竞赛)已知22,,33x y x y ∈+=R ,则224x xy y ++的最大值为__________. 【答案】92【解析】 【分析】 【详解】222222944222x y x xy y x y ⎛⎫++≤+++= ⎪⎝⎭,当且仅当x y ==故答案为:92.3.(2021·全国·高三竞赛)已知正实数122020,,,a a a 满足1220201a a a +++=,则222202012122320201a a a a a a a a a ++++++的最小值为________. 【答案】12##0.5 【解析】 【详解】由柯西不等式知()()()22220201212232220112232021a a a a a a a a a a a a a a a ⎛⎫+++++++++⎡⎤ ⎪⎣⎦+++⎝⎭()2122201a a a ≥+++=,且()()()1223202012a a a a a a ++++++=,所以2222201212232020112a a a a a a a a a +++≥+++, 且当12202012020a a a ====时取到等号. 故答案为:12.4.(2021·全国·高三竞赛)实数a 、b 满足221a b +=,则max{,}ab a b +的最大值是___________. 【解析】 【详解】解析:不妨设0a b ≤≤,则:()22231(1)1(1)(33)3a b f abb f a a a a ≤⇒=+⇒=+-=+-413333342716a a ++-⎛⎫⋅⎪=≤ ⎝⎭, 当且仅当1,2a b ==故f5.(2021·全国·高三竞赛)已知圆22:1O x y +=与x 轴相交于A B 、两点,抛物线2:2C x py =与圆O 相交于C D 、两不同的点,则梯形ABCD 面积的最大值是___________. 【解析】 【详解】解析:设点()(),,0,1C x y x ∈,则梯形的面积为()1x y +, 而221x y +=消元,可得面积为(1S x =+故()()423311627(1)1(1)3333416S x x x x ⎛⎫=+-=+-≤⨯= ⎪⎝⎭,当且仅当12x =时等号成立,6.(2020·浙江·高三竞赛)设,0a b >,则22max min 2,b a b a b ⎛⎫⎧⎫+=⎨⎬ ⎪+⎩⎭⎝⎭__________.【解析】 【详解】设22min 2,b a b m a b ⎧⎫+=⎨⎬+⎩⎭,则222a b mb m a b +≥⎧⎪⎨≥⎪+⎩, 所以222(2)b m a b a b +⨯+≤.设给定的正实数λ,μ,令2211λμλμ=⎧⎨=+⎩,解得2λ=2μ=,所以2m ≤则()2222222222222222212a b ab b a b b m a b a b a b λμλμ+++++≤=+++≤当且仅当a,b =故m7.(2021·全国·高三竞赛)设,,0a b c >满足0a b c abc -++=,则222223111a b c -++++的最大值是___________. 【答案】103【解析】【详解】取ABC ,使1tan ,tan ,tan 222A B C a c b ===. 由于222222111cos ,sin ,sin 121212A B C a b c ===+++,所以2222cos2sin 3cos 222A B C-+ 2(1cos )(1cos )31sin 2C A B ⎛⎫=+--+- ⎪⎝⎭22sin cos 31sin 222C A B C -⎛⎫=+- ⎪⎝⎭22113sin cos 3cos 23232C A B A B --⎛⎫=--++ ⎪⎝⎭. 最大值为110333+=. 故答案为:103. 8.(2021·全国·高三竞赛)设n 是给定的正整数,12,,,n x x x 是非负实数,11ni i x ==∑,则1ni =___________.(1)n - 【解析】 【详解】1,① 事实上,两边平方后,化简可得上述不等式等价于2x +≥②由于()()12121211x x x x ++≥++,于是②式成立,所以①成立.1,最后可得1(1)(1)ni n n =--.③当1231,0n x x x x =====时,③中的“≥”即为“=”.(1)n -.(1)n -.9.(2021·浙江·高三竞赛)已知2221x y z ++=,则()()222332x x y z x -+的最小值为______. 【答案】1- 【解析】 【分析】 【详解】因为()22222333()()22M x x y z x x x z ⎛⎫=-+=+ ⎪⎝⎭2232x z ⎫=+⎪⎭()322222223332213x y x z x z ⎡⎤⎛⎫⎛⎫++++++ ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎢⎥≥-=-⎢⎥⎢⎥⎣⎦. 当1x =-,0y z ==时,取得最小值1-. 故答案为:1-.10.(2021·浙江·高三竞赛)使得()()223233a kab b k a b ++++a ,b 恒成立的k 最大实数为______. 【答案】9 【解析】 【分析】 【详解】 不妨设1ab =,则有()22321(3)()a b k k a b ++≥++,令,2t a b t =+≥,则有2222()22a b a b ab t +=+-=-.则有()2322(3)t k k t -+≥+,整理得23(3)260t k t k -++-≥. 即有(3(3))(2)0t k t ---≥,则33k t -≥恒成立,则有32,93k k -≤≥. 故答案为:9.11.(2021·浙江·高三竞赛)若π3,π44x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭,则函数4sin cos 3sin cos x x y x x +=+的最小值为______.【答案】【解析】 【分析】 【详解】令(sin cos 4t x x x π⎛⎫=+=+∈ ⎪⎝⎭, ()222132112t t y t tt t-++===+≥当且仅当12t t =即2t =时取等号.故答案为:12.(2021·全国·高三竞赛)已知等腰直角PQR 的三个顶点分别在等腰直角ABC 的三条边上,记PQR 、ABC 的面积分别为PQR S、ABCS,则PQR ABCS S的最小值为__________.【答案】15【解析】 【分析】 【详解】(1)当PQR 的直角顶点在ABC 的斜边上,如图1所示,则P ,C 、Q ,R 四点共圆,180APR CQR BQR ∠=∠=︒-∠,所以sin sin APR BQR ∠=∠.在APR △、BQR 中分别应用正弦定理得,sin sin sin sin PR AR QR BRA APRB BQR==∠∠. 又45,A B PR QR ∠=∠=︒=,故AR BR =,即R 为AB 的中点. 过R 作RH AC ⊥于H ,则12PR RH BC ≥=, 所以22221124PQR ABCBC SPR SBC BC ⎛⎫ ⎪⎝⎭=≥=,此时PQR ABCS S 的最小值为14.(2)当PQR 的直角顶点在ABC 的直角边上,如图2所示.设1,(01),02BC CR x x BRQ παα⎛⎫==≤≤∠=<< ⎪⎝⎭,则90CPR PRC BRQ α∠=︒-∠=∠=. 在Rt CPR 中,sin sin CR xPR αα==,在BRQ 中, 31,,sin 4x BR x RQ PR RQB QRB B ππαα=-==∠=-∠-∠=-, 由正弦定理,11sin 3sin sin sin cos 2sin sin sin 44x RQ RB x x B RQB απαααπα-=⇔=⇔=∠+⎛⎫- ⎪⎝⎭,因此222111122sin 2cos 2sin PQRx SPR ααα⎛⎫⎛⎫=== ⎪ ⎪+⎝⎭⎝⎭. 这样,()()2222111cos 2sin 512cos sin PQR ABCS Sαααα⎛⎫=≥= ⎪+++⎝⎭, 当且仅当arctan 2α=时取等号,此时PQR ABCS S的最小值为15.故答案为:15.13.(2021·全国·高三竞赛)已知非负实数x 、y 、z 满足2224423x y z z +++=,则543x y z ++的最小值为__________. 【答案】3 【解析】 【分析】 【详解】设22244(0)x y w w +=≥,则22(1)4w z ++=.又因为,0x y ≥,所以2222(22)448x y x y xy w +=++≥,54344323x y z x y z w z ++≥++≥+. 点(,)w z 在圆心为(0,1)-,半径为2的圆上运动,结合几何意义和w ,0z ≥知,当(,)(0,1)w z =时,23w z +有最小值3, 且当0,1x y z ===时等号成立. 故答案为:3.14.(2021·全国·高三竞赛)已知两个非零向量,m n 满足2,22m m n =+=,则2m n n ++的最大值是_____.【解析】 【分析】 【详解】设()()2,0,22cos ,2sin m m n x x =+=,则()cos 1,sin n x x =-.则:|2|||(cos m n n x ++===.当且仅当102cos 3(22cos )3x x +=-,即1cos 3x =.. 15.(2021·全国·高三竞赛)设三个不同的正整数a b c 、、成等差数列,且以555a b c 、、为三边长可以构成一个三角形,则a 的最小可能值为________. 【答案】10 【解析】 【分析】 【详解】设,a b k c b k =-=+为正整数,由于以555 a b c 、、为三边长可以构成一个三角形, 则55554235()()10202b k b b k b b k b k k -+>+⇔>++, 所以5410,10b b k b k >>,于是9a b k k =->,即有9110a k ≥+≥. 故答案为:10.16.(2021·全国·高三竞赛)设,0x y >,且满足x y -=,则x y +的最大值为_________. 【答案】12 【解析】 【分析】 【详解】注意到x y +=≤ 解得412x y -≤+≤,而7,5x y ==时取到最大值12. 故答案为:12.17.(2021·全国·高三竞赛)设正实数122020,,,a a a 满足202011i i a ==∑,则120201min1iii k k a a ≤≤=+∑最大值为_________.【答案】1【解析】 【详解】解析:最大值为1-记01202011min,1,11ii i k ii k kk a S x a x a ≤≤====+=+∑∑,则1i i i a x x -=-,故111i i i i ix x xS x x ---≤=-,即11i ix S x --≥,对1,2,3,,2020i =,求和,并结合算术-几何平均不等式,有12020202010202012020202020202020(1)2020202022i i i x x S x x -=⎛⎫-≥≥⨯== ⎪⎝⎭∑,故2020112S ≤-,等号当120202020(2)(2)(1,2,3,,2020)i i i a i -=-=时取到.所以原式的最大值为2020112-.故答案为:2020112-.18.(2021·浙江·高三竞赛)一条直线上有三个数字1a ,2a ,3a ,数字2a 位于1a ,3a 之间,称数值1223a a a a -+-为该直线的邻差值.现将数字1~9填入33⨯的格子中,每个数字均出现,过横向三个格子、竖向三个格子及对角线三个格子共形成8条直线.则这8条直线的邻差值之和的最小值为______,最大值为______. 【答案】 36 60 【解析】 【分析】 【详解】如图1,这8条直线的邻差值之和:9212387894147636951i i M a a a a a a a a a a a a a a a a a a ==-+-+-+-+-+-+-+-+-∑,利用局部调整法,当(1,2,,9)i a i i ==⋯时,M 有最小值2226668436+++++++=. 当如图2排列时,M 有最大值8189(9823)224602i i =⨯++--⨯=+=∑. 故答案为:36,60.19.(2021·全国·高三竞赛)已知正整数n p 、,且2p ≥,设正实数12,,,n m m m 满足1111np i im==+∑,则12n m m m 的最小值为_______.【答案】(1)mp n - 【解析】 【分析】 【详解】令2tan ,0,,1,2,,2p i i i m x x i n π⎛⎫=∈= ⎪⎝⎭.由题设可得22212cos cos cos 1n x x x +++=,于是:2222121cos cos cos sin n n x x x x -+++=,222221221cos cos cos cos sin n n n x x x x x --++++=,……2222231cos cos cos sin n x x x x +++=,将上述各式利用均值不等式得:2221(1)cos sin n n n x x --≤, 22221(1)cos sin n n n x x ---≤,……2231(1)cos sin n n x x -≤,再把上述n 个不等式相乘,得()2222221212(1)cos cos cos sin sin sin n n n n x x x x x x -≤,即22212tan tan tan (1)n n x x x n ≥-.由于2tan ,1,2,,p i i m x i n ==,故12(1)n pn m mm n ≥-,当且仅当1(1)p i m n =-时上式等号成立.故答案为:(1)mp n -. 二、解答题20.(2021·全国·高三竞赛)求所有的正实数a ,使得存在实数x 满足22sin cos22x x a a +≥.【答案】[1,)⎛⋃+∞ ⎝⎦【解析】 【详解】设22sin x t a =,则不等式化为20at t+-≥. 当01a <<时,2[,1]t a ∈;当1a =时,1t =;当1a >时,2[1,]t a ∈. 因此不等式可化为220t t a +≥-.设2()2f t t t a =-+,考虑()f t 在1和2a 之间恒小于零,则2(1)0,()0,0f f a a <<>, 故()()21110a a a a <⎧⎪⎨-+-<⎪⎩,1a <<.所以a的取值范围是[1,)⎛⋃+∞ ⎝⎦. 21.(2021·全国·高三竞赛)设m 为正整数,且21n m =+,求所有的实数组12,,,n x x x ,使得22221221i i nmx x x x x =++++,对所有1,2,,i n =成立.【答案】证明见解析. 【解析】 【分析】第一步化简原式,第二步利用AM GM -不等式即可得到1k =或2m ,这两种情况是对称的,不妨证明1k =的时候成立,所以原式成立. 【详解】 由已知22121,1,2,,i i njj mx x i nx==+=⋅⋅⋅∑ ,得22121ni jj i mx x x ==-∑ ,故221i imx x -全相等.注意到若实数a b 满足2211a b a b =--,则ab a b =+,即1b a b =-.因此,1i b x b b ⎧⎫∈⎨⎬-⎩⎭,0,1,2,,b i n ≠=.设i x 中有1bb -,21n k m k -=+-个b ,则有201k m ≤≤+,且()2222221(1)1b mb k m k b b b ⋅++-=--, 即()21(1)21km k b m b ++--=-. 由AM GM -不等式,若201k m <<+, ()21(1)21km k b m b ++--≥≥-, 因此必取等,即1k =或2m ,这两种情况是对称的,不妨1k =,则 21(1)21m b m b +-=-, 知11b m -=,则1,1m b a m m+==+. 若0k =,则()21(1)2m b m +-=,即222(1)(1),12m m b a m m++==+. 若21k m =+,则2121m m b +=-,即222(1)(1),21m m b a m m ++==+. 综上可知,12,,,n x x x 要么1个21,+m m 个1m m +;要么全是22(1)1m m ++.22.(2021·全国·高三竞赛)求最大的正实数λ,使得对任意正整数n 及正实数01,,,n x x x ,均有010111.nnk k k kx x x x λ==≥+++∑∑.【答案】λ的最大值为3. 【解析】 【分析】先取101231,2,4,,2n n x x x x x -=====,通过对其求和可得λ的范围,再利用放缩法可得010101201111333n nx x x x x x x x x x x +++≥+++++++++,最后求出最大的正实数λ的值.【详解】一方面,取101231,2,4,,2n n x x x x x -=====,得1111322nn k k λ-=-≥∑ 即 1113122n n λ-⎛⎫-≥- ⎪⎝⎭. 令n →∞,得3λ≤.另一方面对正实数x ,y 有114x y x y+≥+,故0101114x x x x +≥+, 012012114x x x x x x +≥+++, 01230123114x x x x x x x x +≥+++++,……01101114n n nx x x x x x x -+≥++++++.以上各式相加,得 010101201111333n nx x x x x x x x x x x +++≥+++++++++.故3λ=时,原不等式恒成立.综上,λ的最大值为3. 23.(2021·全国·高三竞赛)已知01({0,1,,10})i x i <<∈证明:存在,{0,1,2,,10}i j ∈,使得()1030i j j i x x x x <-<. 【答案】证明见解析 【解析】 【详解】 不妨1210x x x ≤≤≤,设()(,)i j j i f i j x x x x =-,当010i j ≤≤≤时,因为()()()22333i j j i i i j j j i j i x x x x x x x x x x x x -≤++-=-,即333(,)j i f i j x x ≤-,当且仅当i j =时,等号成立. 故()()10103311131,1i i i i f i i x x -==-<-<∑∑,所以存在{1,2,,10}i ∈,使得13(1,)10f i i -<,即1(1,)30f i i -<. 所以存在,{0,1,2,,10}i j ∈,使得()1030i j j ix x x x <-<. 24.(2020·浙江·高三竞赛)设非负实数x ,y ,z ,证明:113(1)(1)(1)x y z x y z -<++++++【答案】证明见解析 【解析】 【详解】证 设()111,1,11x a y b a b c z c +=⎧⎪+=≥≥≥⎨⎪+=⎩,问题等价于证明:11a b c abc -++,当a b c ++≥故即证:abc3a b c <++<而33a b c abc ++⎛⎫≤ ⎪⎝⎭.设()3a b c x x ++=≥,探究327x3,⎡+⎣的大小, 即比较327x3,⎡+⎣的大小,227x =注意3211)2)22x x x x x =⋅⋅≤⋅=⎣⎦所以命题得证.25.(2021·全国·高三竞赛)已知正实数a 、b 、c ,满足333a b c +=,求证:2226()()a b c c a c b +->--.【答案】证明见解析 【解析】 【详解】由于齐次,不妨令1c =,则()22()1a b a b ab ++-=.记3,,31,,01a b s ab t s st s t s +==-=>⇒> 22226()()867a b c c a c b s t s +----=-+-()32132418213s st s s s=-+-()3322113811821(85)(1)33s s s s s s s s ⎡⎤=--++-=--⎣⎦.又由基本不等式可得33311()4a b a b =+≥+,故85a b +,故85s <,所以21(85)(1)03s s s-->,因此2226()()a b c c a c b +->--.26.(2021·全国·高三竞赛)求所有实数p ,使得对任意实数a 、b 均有(a b p ++-【答案】p 的取值范围是[0,3]. 【解析】 【详解】 易见a 、b 同号.令0,0a b =>0≥,所以0p ≥.令1a b ==,则1p +,所以03p ≤≤. 下面说明当[0,3]p ∈时,原不等式成立.若[0,1]p ∈,(0a b p -≤,所以原不等式成立.若13p <≤,则||((1)2a b p p +-≤-⋅.|a b =+以及||||(||(1)(1)22a b a b a b p a b p p ++++-≤++-⋅=+⋅.又因为13p <≤,所以1|||2p a b a b ++≥⋅+. 于是原不等式也成立.综上所述,p 的取值范围是[0,3].27.(2021·全国·高三竞赛)求c 的最大值,使得对任意的正实数x 、y 、z ,均有()3222x xyc xy x y -≥-∑∑∑∑,其中“∑”表示轮换对称求和.12. 【解析】 【分析】 【详解】注意到22()()()xy x y x y y z z x -=---∑∑,由不等式的轮换对称性,不妨设x 最小,则,y x a z x b =+=+,其中,0a b ≥.所以,原式等价于:333222()()()()()()()x x a x b x x a x a x b x b x c b a ab ++++-+-++-+≥-,化简得()223322()x a ab b a b ab c b a ab -+++-≥-.由220a ab b -+≥,且x 可无限接近于0,得332()a b ab c b a ab +-≥-,对,0a b ∀≥成立. 又3320a b ab +-≥,为了求c 的最大值,可不妨设0b a >>. 令1bt a=>,321(1)t t c t t -+≥-, 设3211()(1)(1)(1)t t f t t t t t t t-+==+>--, 则()2232(21)(1)21()1,()0((1))((1))t t t t f t f t t t t t ----=-=>-''-', 所以()f t '在(1,)t ∈+∞上严格单调递增.而243211()02210210f t t t t t t t t t ⎛⎫⎛⎫=⇒-+-+=⇒+-+-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭',解得t =()f t 在⎛ ⎝⎭上单调递减,在⎫⎪+∞⎪⎝⎭上单调递增.故min1()2f t f ==⎝⎭,所以,c 12. 28.(2021·全国·高三竞赛)求所有实数1,1,1x y z ≥≥≥满足:=【答案】22221{,,}1,1,11l x y z l l l ⎧⎫⎪⎪⎛⎫=+++⎨⎬ ⎪+⎝⎭⎪⎪⎩⎭,其中0l >. 【解析】 【分析】 【详解】记2221,1,1x k y l z m =+=+=+,不妨0k l m ≤≤≤,k l m =++.平方整理得()2221(1)(1)0k lm kl km +-++-=,于是有11,ml m l k=+=, 所以210,,,1ll m k l l l ≠===+相应的222211,11y y yx k z m y y +-=+==+=-. 由x y ≤,即2321(1)(1)0y y y y y +-≤⇔-+≥,符合假设.由x z ≤,即()231(1)210y y y y y +--≤⇔-≥,又1y ≥,符合假设.综上,22221{,,}1,1,11l x y z l l l ⎧⎫⎪⎪⎛⎫=+++⎨⎬ ⎪+⎝⎭⎪⎪⎩⎭,其中0l >. 29.(2021·全国·高三竞赛)已知(1,2,,)i x i n=是正实数,求证:1,1i ji j nx x n ≤≤≤+∑ 【答案】证明见解析 【解析】 【分析】 【详解】要证明原不等式,只要证明22221,114(1)nni j i ii j n i i n x x n x x≤≤==⎛⎫⎛⎫≤+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭∑∑∑,即证22222111114(1)2n nn i i j i i j i i i j n i i j n i n x x x n x x x x =≤<≤=≤<≤=⎛⎫⎛⎫+≤++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭∑∑∑∑∑,只需证明22111122211124(1)nnii ji i ji i j n i i j nnn i ii ji i i j nxx x xx x nn xxx x =≤<≤=≤<≤==≤<≤++≤++∑∑∑∑∑∑∑.记211ni i iji j nx t x x=≤<≤=∑∑,则只需证明21141(1)11n n t t ⎛⎫⎛⎫+≤++ ⎪ ⎪+⎝⎭⎝⎭,即证224(1)(1)(2)n t n t t +≤++,即证222(1)2(1)40n t n t n -+--≥ (*)注意到222111122n i ji ji i j ni j ni x x n x x x ≤<≤≤<≤=+-=∑∑∑,所以21t n ≥-, 所以22222222(1)2(1)4(1)2(1)4011n t n t n n n n n n ⎛⎫-+--≥-+--= ⎪--⎝⎭, 即(*)成立,所以原命题成立.30.(2021·全国·高三竞赛)已知[],,1,2a b c ∈-,求证:4abc ab bc ca +≥++. 【答案】证明见解析 【解析】 【分析】 【详解】构造一次函数()()[]4,1,2f x bc b c x bc x =---+∈-. 根据一次函数的单调性,只需证明()10f -≥和()20f ≥. 因为19(1)()4(21)(21)22f bc b c bc b c -=----+=---+,由题设,()[]21,2()13,3b c --∈-,所以()()21219b c --≤, 所以()10f -≥.又因为()()()()224220f bc b c bc b c =---+=--≥. 综上,原不等式成立.31.(2021·全国·高三竞赛)已知函数()()()[]221,1,1f x x x bx c x =-++∈-,记()f x 的最大值为(),M b c .当b 、c 变化时,求(),M b c 的最小值. 【答案】3-. 【解析】 【分析】 【详解】因为对任意的[]()()1,1,,x f x M b c ∈-≤,所以取0,1,x λ=±±,0,得:()()()()()()()()()()()()()()()()()22221,,1,,,,0,,1,,?,,1,.,,f M b c f M b c c M b c f M b c b c M b c f M b c b c M b c f M b c λλλλλλλλ⎧-≤⎪⎧⎪≤≤⎪⎪⎪⎪≤⇒-++≤⎨⎨⎪⎪-≤⎪⎪--+≤⎩⎪≤⎪⎩则()()()()()()2222212,1,c M b c c M b c λλλλ-+≤⇔-+≤, 故()()()()()()2222221112,c c M b c λλλλλλ-≤-++-≤-,则()()2221,2M b c λλλ-≥-,所以()()222max1,32M b c λλλ⎛⎫- ⎪≥=- ⎪-⎝⎭此时可取30,3M b c =-==, 此时()()(222213320x x x -+≤--≥.显然可以取到.综上,(),M b c的最小值为3-.32.(2021·全国·高三竞赛)在平面内画出(2)n n ≥条直线,把平面分成若干个小区域,其中一些区域涂了颜色,且任何两个涂色区域没有公共边界(可以有公共顶点).证明:涂色区域的个数不超过()213n n +. 【答案】证明见解析 【解析】 【分析】讨论这(2)n n ≥条直线的位置关系,当所画直线均两两平行,当所有的直线不全平行时,当只有两条线为边界的区域的区界是两条射线.对每种关系进行一一讨论,即可证明. 【详解】若所画直线均两两平行,则把平面分成(1)n +个区域,当n 为偶数时,涂色区域个数不超过112n +⎡⎤+⎢⎥⎣⎦;当n 为奇数时,涂色区域个数不超过12n +⎡⎤⎢⎥⎣⎦.且()211123n n n +⎡⎤+≤+⎢⎥⎣⎦. 当所有的直线不全平行时,此时每条直线都被与之相交的直线分成了线段或射线,故没有边界为直线的区域.设边界的线(线段或射线)的条数为i 的涂色区域有(2,3,,)i m i k =个,且边界上最多k 条线.只有两条线为边界的区域的区界是两条射线,每条射线只能作一次涂色区域的边界,n 条直线上只有2n 条射线,从而2m n ≤.又每条直线至多分成了n 段,n 条直线至多分成2n 段,且每段只能作一条涂色区域的边界,所以2234234k m m m km n ++++≤,于是涂色区域的个数()2232231111233333k k m m m m m m km n n +++≤++++≤+.33.(2021·全国·高三竞赛)设n 是一个大于等于3的正整数,当n 满足什么条件时,对任意实数(1,2,,)i a i n =总成立:()()()()()121312123n a a a a a a a a a a ---+--⋅⋅⋅()()()()21210n n n n n a a a a a a a a --++---≥.【答案】3n =或5n = 【解析】 【详解】当且仅当3n =或5n =时成立. 设()()()()()121312123n A a a a a a a a a a a =---+--⋅⋅⋅()()()()2121n n n n n a a a a a a a a --++---,首先给出反例:4n =时,12340,1a a a a ====,1A =-,不等式不成立.5n >时,1243210,2,1n n n n n a a a a a a a ----========,1A =-,不等式不成立.3n =或5n =时不等式成立,理由如下: 3n =时,设a 、b 、c 是实数,即证:222()()()()()()0a b a c b a b c c a c b a b c ab bc ca --+--+--⇔++++显然成立.5n =时,设a 、b 、c 、d 、c 是实数,即证:()()()()()()()()()()()()a b a c a d a e b a b c b d b e c a c b c d c e ----+----+----()()()()()()()()0d a d b d c d e e a e b e c e d +----+----≥式子是完全对称的,可设a b c d e ≥≥≥≥,那么()0,0a b b a a c b c -=--≥-≥-≥, 0,0a d b d a e b e -≥-≥-≥-≥.因此()()()()()()()()0a b a c a d a e b a b c b d b e ----+----≥,同理,()()()()()()()()0d a d b d c d e e a e b e c e d ----+----≥.又()()()()0c a c b c d c e ----≥,三个式子相加得证.34.(2021·全国·高三竞赛)设函数32()1f x ax x bx =-+-有三个正零点,求22532(,)()a ab g a b a b a -+=-的最小值.【答案】【解析】 【详解】 一方面,当a b ==方程3()0(0f x x =⇔=,故此函数()f x 有三个相等的零(,)g a b =. 设方程3210ax x bx -+-=的三个正实根分别为α、β、γ, 则由根与系数的关系可得11,,b a a aαβγαββγγααβγ++=++==. 故0,0a b >>.由2()3()αβγαββγγα++≥++知:213b a a ≥,可得13b a≤.①又由αββγγα++≥b a ≥b ≥从而有13b a≤,故13a,解得a ≤a b ≤,即0b a ->, 所以2210()3a b a a a a ⎛⎫<-≤- ⎪⎝⎭②由①②可得222232532511531()33a ab a a P a b a a a a a a -+++=≥=--⎛⎫- ⎪⎝⎭,其中0a <≤, 设()231533a h a a a+-=,则()()()()22233151103a a a a h a '-+-=<,故()h a在⎛ ⎝⎦为减函数,故()min h a h ==⎝⎭故min (,)g a b =35.(2021·全国·高三竞赛)证明:对每个大于1的奇数n,1π是无理数. 【答案】证明见解析 【解析】 【详解】假设存在大于1的奇数1,n π是有理数.设()1arccos ,,,(,)1q p q p q p θπ+==∈=Z ,则,cos q p πθθ==2cos 2nnθ-=.下面证明:对任何正整数,cos m m θ=,且12(mod )m m a n -≡,① 12m =、时结论成立.设cos(1)k k θθ-==2112(mod ),2(mod )k k k k a n a n ---≡≡, 由1cos cos [cos(1)cos(1)]2k k k θθθθ=-++得:cos(1)2cos cos cos(1)k k k θθθθ+=--=.设112k k k a a na +-=-,则cos(1)k θ+=12(mod )kk a n +≡. 因此,①cos cos (1)q a p q θπ===-,故2pp a n =,因此2p n a ∣.12(mod )p p a n -≡,所以222,1p n n -=∣或2的方幂,这与n 是大于1的奇数矛盾. 36.(2021·全国·高三竞赛)已知121,,n n n a S a a a n n+==+++∈N .求证:21,4nkk ka n N S +=∀∈<∑. 【答案】证明见解析 【解析】 【详解】当n →∞时,n S →∞,并且2n >时,12n a <, 因此,对任意2,k k N ≥∈,存在唯一的k M ∈N ,使得1[,1),[,1)k k M M S k k S k k -∈+∉+.则有23123M M S S -≤≤<,所以()333222111222211111222M M i i M M i M i M ia a S S S ---=+=+<=-<∑∑.同理,11221(2,,)i j M i i M ia j k S j +-=<=∑,所以3124232222211111k k M M M M nk i i iik i i M i M i M k i i iia a a a a S S S S S +===+=+=+<++++∑∑∑∑∑(其中k 充分大使得k M n >) 22222211111234M i i i a S k =<+++++∑222211111111234234k <++++++++25111112122334(1)k k <+++++⨯⨯⨯-⨯ 2511412k=+-<. 37.(2021·全国·高三竞赛)已知正实数a 、b 、c 满足2223a b c ++≥.求证:(1)(2)(1)(2)(1)(2)3(1)(5)(1)(5)(1)(5)2a b b c c a b b c c a a ++++++++≥++++++.【答案】证明见解析 【解析】 【详解】证明:由224(2)3(1)(5)(1)0x x x x +-++=-≥,得23(0)(1)(5)4(2)x x x x x +≥>+++.接下来只需要证明:1112222a b c b c a +++++≥+++, 其中,正实数a ,b ,c 满足2223a b c ++≥. 事实上,由柯西不等式,得:111[(1)(2)(1)(2)(1)(2)]222a b c a b b c c a b c a +++⎛⎫++++++++⋅++ ⎪+++⎝⎭2(3)a b c ≥+++.而(1)(2)(1)(2)(1)(2)a b b c c a ++++++++ 3()6ab bc ca a b c =++++++()22221(3)32a b c a b c ⎡⎤=+++-++-⎣⎦21(3)2a b c ≤+++. 所以1112222a b c b c a +++++≥+++. 故原不等式成立.38.(2021·全国·高三竞赛)若数列11n n k n a n k =⎡⎤=⎢⎥⎣⎦∑,求证:存在无穷多个正整数n ,使得1n n a a +>,并确定是否存在无穷多个正整数n 使得1n n a a +<?(这里[]x 表示不超过x 的最大整数) 【答案】证明见解析,存在无穷多个n ,使1n n a a +<. 【解析】 【详解】用()d i 表示正整数i 的正因数个数,则1111(1)(1)n n n k n n n a na d n k k ++=⎛⎫+⎡⎤⎡⎤+-=-=+ ⎪⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎝⎭∑. 所以若取()21mn m +=-∈N ,则()()22122121m m m m ma a d m ---==+,所以2212122(1)m m m m ma a m a ---=+-.而2121112121mm m m k a k --=⎡⎤-=⎢⎥-⎣⎦∑21112121m m m k k -=-≤-∑2111mk k-==∑ 111111242242m m --<+⋅+⋅++⋅m =.所以221220m m m ma a -->,于是221m m a a ->,故存在无穷多个n 使1n n a a +>.若取1n p +=(p 为质数,11p ≥), 则1(1)2p p pa p a ---=,112p p p pa pa a ---=-.当11p ≥时,1111(1)p p k p p a k --=-⎡⎤-=⎢⎥⎣⎦∑11(3)2p p p -⎡⎤≥-++-⎢⎥⎣⎦ 15(3)p p ≥-++-22p >-.所以12p a ->.所以10p p pa pa --<,于是1p p a a -<.故存在无穷多个n ,使1n n a a +<.39.(2021·全国·高三竞赛)已知椭圆22223:1(0)x y C a a a+=>,点P 、Q 在椭圆C 上,满足在椭圆C 上存在一点R 到直线OP 、OQ 的距离均为12a ,证明:223aOP OQ ⋅≤.【答案】证明见解析 【解析】 【详解】设cos R a θθ⎛⎫⎪⎝⎭,1:0OP k x y -=,2:0OQ k x y -=, 则根据题意,1k 、2k 是关于k12a =的两个实根,该方程即222111cos sin 0434k k θθ⎛⎫-+-= ⎪⎝⎭, 于是2212221111sin sin 13434133cos sin 44k k θθθθ--⋅===---.OP OQ ⋅=2a =2a =2a =2a ≤223a =, 原命题得证.40.(2021·全国·高三竞赛)设x 、y 、z 均为非负实数,且满足:222(1)(1)(1)27x y y z z x +-++-++-=,求444S xy z =++的最大值与最小值.【答案】41);48. 【解析】 【详解】 由柯西不等式:2127[(1)(1)(1)]3x y y z z x ≥+-++-++-,从而得到6x y z ++≤,将条件改写为2222()4()24x y z x y z x y z +++++-++=, 利用6x y z ++≤,可知2222444()4()2()222x y z x y z x y z x y z +++++-++≤++≤++从而22222212242x y z x y z +++≤+++,得到22212x y z ++≥,进而()2222444483x y z x y z ++++≥≥,当2x y z ===时取到等号.另一方面,4x y z x y z ++≥++,得到()40x y z x y z +++++≥,故()()2240x y z x y z ++-+++≥-,从而2222()4()x y z x y z x y z ++-++≥++- 因为2222()4()24x y z x y z x y z +++++-++=, 进而()222242x y z ≥++-1,故得到()244422241)x y z x y z ++≤++≤,当1,0x y z ===时取到等号.41.(2021·全国·高三竞赛)对每一个正整数2n ≥,求最大的常数n c 使得不等式1nn i i j i i jc a a a =<≤-∑∑对任意满足10ni i a ==∑的实数12,,,n a a a 成立.【答案】2n【解析】 【分析】 【详解】首先,我们证明2n n c ≤; 若n 为偶数,设2n k =,取1121,1k k k a a a a a +=======-,此时21,2nii j i i jan a a k =<=-=∑∑.所以2122iji jn nii a ak n c k n a<=-≤===∑∑. 若n 为奇数,设21n k =+,取121221,11k k k ka a a a a k +++=======-+,此时1(1)121ni i k a k k k k ==++⋅=+∑,(1)1(21)1i j i j k a a k k k k k <⎡⎤⎛⎫-=++=+ ⎪⎢⎥+⎝⎭⎣⎦∑. 所以1(21)21222iji jn nii a ak k k nc k a<=-++≤===∑∑,所以对n +∈Z 均有2n n c ≤. 下面我们证明2n nc =满足条件,即12ni i j i i jn a a a =<≤-∑∑.又()1112(1)n n ni j i j i j i j i ji j ii j ii j ia a a a a a n a a <=≠=≠=≠-=-≥-=--∑∑∑∑∑∑∑.因为10n i i a ==∑,所以0i j j ia a ≠+=∑.所以112(1)n ni j i i i i j i i a a n a a n a <==-≥-+=∑∑∑,得证.所以n c 的最大值为2n.42.(2021·全国·高三竞赛)已知正实数12,,,(2)n a a a n >满足121n a a a +++=.证明:23131212121222(1)n nn n a a a a a a a a a a n a n a n n -+++≤+-+-+--.【答案】证明见解析. 【解析】 【分析】 【详解】当4n ≥时,由平均值不等式知1111111n nn j i nj i jj j ia a a a n n --==≠⎛⎫- ⎪-⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪--⎝⎭⎪⎝⎭∑∏.又111i a n -<-,则131111n i i a a n n ---⎛⎫⎛⎫≤ ⎪ ⎪--⎝⎭⎝⎭,所以 231312112222n n n n a a a a a a a a a a n a n a n -++++-+-+-()()3311(1)2ni i i a n a n =-≤-+-∑ 33321(10)1(1)(02)(1)(2)(1)ni n n n n n n =-<=≤-+----∑. 当3n =时,即证312311(1)4=≤+∑i i i a a a a a .由于()()()()11123121311111111411a a a a a a a a a ⎛⎫=≤+ ⎪+-+---⎝⎭,所以3112131111()(1)4(1)(1)=≤++--∑∑i i i a a a a a a ()()2131111411a a a a ⎛⎫=+⎪--⎝⎭∑ ()2323123111414a a a a a a a +==-∑∑,所以31231111(1)44=≤=+∑∑i i i a a a a a a .命题得证.43.(2021·全国·高三竞赛)已知12,,,n a a a …为正实数(4)n ≥,且满足(1)j i ia ja i j i j n +≥+≤<≤,求证:()()()()12121n a a a n n +++≥+!.【答案】证明见解析 【解析】 【分析】 【详解】设ii a b i =,则有11(1)i j b b j i j i n +≤≥<≤+,命题即证1(1)(1)ni i b n =+≥+∏.(1)若对于所有(1)i i n ≤≤,有1i b i ≥,则11111(1)(1)1n n ni i i i i b n i i ===+⎛⎫+≥+==+ ⎪⎝⎭∏∏∏.(2)若存在某一个(1)i i n ≤≤,有1i b i<.设1i c b i=-,则有111111()j i b b i c j i j j +≥+-++≠=+,则11111(1)(1)11nni i i c i b c j c i==+-+≥⋅++++∏∏.注意到21111111111(1)111c c i i i c c c i i i+-+-+=⋅≥++++++, 故只需证211111(1)11(1)n ni i n c c j j ==⎛⎫⋅+++=+ ⎪⎝⎭≥+∏∏, 即2111(1)11n i c jc j =⎛⎫++ ⎪⎪≥+⎪+ ⎪⎝⎭∏. 又因为111111211cc c jj j++=+≥+++, 故()421244122111312121122212n i c c c c c c c j C C =⎛⎫++ ⎪⎛⎫⎛⎫ ⎪≥+≥++ ⎪=++ ⎪⎝⎭⎝⎭ ⎪ ⎪⎭≥++⎝∏ 因此命题成立.44.(2021·全国·高三竞赛)设{}()1,2,3,,2,m M n m n +=⋅∈N 是连续2m n ⋅个正整数组成的集合,求最小的正整数k ,使得M 的任何k 元子集中都存在1m +个数121,,,m a a a +满足1(1,2,,)i i a a i m +=.【答案】21m n n ⋅-+. 【解析】 【分析】 【详解】 记{1,2,3,,}A n =,任何一个以i 为首项,2为公比的等比数列与A 的交集设为i A .一方面,由于M 中2m n n ⋅-个元的子集{}1,2,,2m n n n ++⋅中不存在题设的1m +个数,否则12112mm n a a a n ++≤<<<≤⋅,而1212m m nn a n ⋅+≤≤=,矛盾.故21m k n n ≥⋅-+.另一方面,21m k n n =⋅-+时,题设满足.若非如此,考虑以1212n i i -⎛⎫+≤ ⎪⎝⎭为首项,以2为公比的等比数列.其与M 的交集的元素个数为21i A m ++个.设M 任何k 元子集为T ,则上述等比数列与M 的交集中至少有21i A +个元素不在T 中,而i j ≠时,2121i j A A ++=∅.注意到21112||,i n iA A +-=所以21112|\|||ii n M T A A n +-≥==,可得2m T M n n n ≤⋅=⋅-与21mT k n n ==⋅-+矛盾.综上,所求k 为21m n n ⋅-+. 45.(2021·全国·高三竞赛)设12,(,,2)n a a a n ≥为正实数,求证:12111111ia nn i i i i i a a a n +==⎛⎫⎛⎫+> ⎪⎪+-⎝⎭⎝⎭∏∑.【答案】证明见解析. 【解析】 【分析】 【详解】根据伯努利不等式,有112211111iia a i i i i i a a a a a ++⎛⎫⎛⎫+=+>+ ⎪⎪++⎝⎭⎝⎭,故只需证明()2211111nn i i i i a a n ==⎛⎫+≥ ⎪-⎝⎭∏∑.因为22111111i i n n a a n n n -⎛⎫⎛⎫+=+- ⎪ ⎪--⎝⎭⎝⎭, 从而()2211111111nnnii i i n n a a n n n ==-⎛⎫⎛⎫⎛⎫+=+- ⎪⎪⎪--⎝⎭⎝⎭⎝⎭∏∏. 不妨设2222212111,,,,,,11k k n a a a a a n n +<≥--,由伯努利不等式可得: 222111111111111111nk n i i i i i i k n n n a a a n n n n n n ===+---⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫+-≥+-+- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎪---⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭∏∑∑ 222111(1)(1)k ni i i i k n k n a k n a n ==+⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+-+- ⎪ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭∑∑2211n i i n a n =-⎛⎫≥ ⎪⎝⎭∑, 从而()222211111111nnn n ii i i i i n n a a a n n n ===-⎛⎫⎛⎫⎛⎫+≥≥ ⎪ ⎪ ⎪--⎝⎭⎝⎭⎝⎭∏∑∑. 46.(2021·全国·高三竞赛)已知12,,,0n a a a >,求证:()()()()()()1232341212231n n n a a a a a a a a a a a a a a a ++++++>+++.【答案】证明见解析. 【解析】 【分析】 【详解】因为()()()2221232213132a a a a a a a a a ++=++++ ()222131324a a a a a a ≥+++()()221321222a a a a a a =+++ ()()122322a a a a =++,所以()()()()()()21232341212231n n a a a a a a a a a a a a a a a ⎛⎫++++++ ⎪ ⎪+++⎝⎭()()()()()()()()()1223233411222212231222222nn a a a aa a a aa a a a a a a a a a +++++≥++++, 当且仅当1324,a a a a ==⋅⋅⋅==⋅⋅⋅时等号成立. 以下配对柯西约分: 因为()()()22121212222a a a a a a ++≥=+,()()()22232323222a a a a a a ++≥=+,……,显然柯西不等式等号不成立.所以()()()()()()212323412122312n n n a a a a a a a a a a a a a a a ⎛⎫++++++ ⎪ ⎪+++⎝⎭>,即()()()()()()1232341212231n n n a a a a a a a a a a a a a a a ++++++>+++.47.(2021·全国·高三竞赛)设正实数1299,,,a a a 满足对任意199i j ≤≤≤有i j ja ia i j +≥+,求证:()()()12991299100a a a +++≥!.【答案】证明见解析 【解析】 【分析】 【详解】 令(199)ii a b i i=≤≤,条件转化为对任意199i j ≤<≤有11i j b b i j +≥+.要证不等式即()()()1299111100b b b +++≥.若对任意199i ≤≤均有1i b i ≥,则左式99111100i i=⎛⎫≥+= ⎪⎝⎭∏.否则恰存在一个i 使得1i b i <,记1i c b i=-,则对任意j i ≠,有1j b c j ≥+.于是左式9919911111111111j j j ic i c c c i j j c i≤≤=≠-+⎛⎫⎛⎫⎛⎫≥-+++=++ ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭++∏∏. 即只需证:991121100111j c c j c i =⎛⎫ ⎪⎛⎫++≥+ ⎪ ⎪⎝⎭ ⎪-+⎝⎭∏. ① 由Bernoulli 不等式知 ①式左端9999999911111110*********j j j j j j j j c c c j j j j ====⎛⎫⎛⎫⎛⎫+=+⋅=+⋅≥+ ⎪ ⎪ ⎪+++⎝⎭⎝⎭⎝⎭∑∏∏∏. 显然99122111j j j c i=>>+-+∑,因此①式成立,即证原不等式成立.48.(2021·全国·高三竞赛)已知12,,,n a a a R ∈,且满足222121n a a a +++=,求122311n n n a a a a a a a a --+-++-+-的最大值.【答案】当n 为偶数时,最大值为n 为奇数时,最大值为【解析】。
