新編高三數(shù)學(xué) 第42練 高考大題突破練數(shù)列

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1、 第42練 高考大題突破練——數(shù)列 訓(xùn)練目標(biāo) (1)數(shù)列知識(shí)的綜合應(yīng)用；(2)中檔大題的規(guī)范練． 訓(xùn)練題型 (1)等差、等比數(shù)列的綜合；(2)數(shù)列與不等式的綜合；(3)數(shù)列與函數(shù)的綜合； (4)一般數(shù)列的通項(xiàng)與求和． 解題策略 (1)將一般數(shù)列轉(zhuǎn)化為等差或等比數(shù)列； (2)用方程(組)思想解決等差、等比數(shù)列的綜合問題. 1.設(shè)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn.已知2Sn＝3n＋3. (1)求{an}的通項(xiàng)公式； (2)若數(shù)列{bn}滿足anbn＝log3an，求{bn}的前n項(xiàng)和Tn. 2．已知數(shù)列{an}是遞增的等比數(shù)列，且a1

2、＋a4＝9，a2a3＝8. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式； (2)設(shè)Sn為數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和，bn＝，求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn. 3．已知數(shù)列{an}的各項(xiàng)均為正數(shù)，Sn是數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和，且4Sn＝a＋2an－3. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式； (2)已知bn＝2n，求Tn＝a1b1＋a2b2＋…＋anbn的值． 4.在數(shù)列{an}中，a1＝，其前n項(xiàng)和為Sn，且Sn＝an＋1－(n∈N*)． (1)求an，Sn； (2)設(shè)bn＝log2(2Sn＋1)－2，數(shù)列{cn}滿足cn·bn＋3·bn＋4＝1＋(n＋

3、1)(n＋2)·2bn，數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和為Tn，求使4Tn>2n＋1－成立的最小正整數(shù)n的值． 5．已知函數(shù)f(x)滿足f(x＋y)＝f(x)·f(y)且f(1)＝. (1)當(dāng)n∈N*時(shí)，求f(n)的表達(dá)式； (2)設(shè)an＝n·f(n)，n∈N*，求證：a1＋a2＋a3＋…＋an<2； (3)設(shè)bn＝(9－n)，n∈N*，Sn為{bn}的前n項(xiàng)和，當(dāng)Sn最大時(shí)，求n的值．  答案精析 1．解　(1)因?yàn)?Sn＝3n＋3， 所以2a1＝3＋3，故a1＝3， 當(dāng)n>1時(shí)，2Sn－1＝3n－1＋3， 此時(shí)2an＝2Sn－2Sn－1＝3n－3n－

4、1＝2×3n－1， 即an＝3n－1， 顯然a1不滿足an＝3n－1， 所以an＝ (2)因?yàn)閍nbn＝log3an，所以b1＝， 當(dāng)n>1時(shí)，bn＝31－nlog33n－1＝(n－1)·31－n， 所以T1＝b1＝. 當(dāng)n>1時(shí)，Tn＝b1＋b2＋b3＋…＋bn＝＋[1×3－1＋2×3－2＋3×3－3＋…＋(n－1)×31－n]， 所以3Tn＝1＋[1×30＋2×3－1＋3×3－2＋…＋(n－1)×32－n]， 兩式相減，得2Tn＝＋(30＋3－1＋3－2＋3－3＋…＋32－n)－(n－1)×31－n ＝＋－(n－1)×31－n ＝－， 所以Tn＝－. 經(jīng)檢驗(yàn)，n＝

5、1時(shí)也適合． 綜上可得Tn＝－. 2．解　(1)由題設(shè)知a1·a4＝a2·a3＝8. 又a1＋a4＝9，可解得或(舍去)． 由a4＝a1q3得公比q＝2， 故an＝a1qn－1＝2n－1(n∈N*)． (2)Sn＝＝2n－1， 又bn＝＝＝－， 所以Tn＝b1＋b2＋…＋bn ＝＋＋…＋＝－ ＝1－. 3．解　(1)當(dāng)n＝1時(shí)，a1＝S1＝a＋a1－. 解得a1＝3.又∵4Sn＝a＋2an－3，① 當(dāng)n≥2時(shí)，4Sn－1＝a＋2an－1－3.② ①－②，得4an＝a－a＋2(an－an－1)， 即a－a－2(an＋an－1)＝0. ∴(an＋an－1)(an－a

6、n－1－2)＝0. ∵an＋an－1>0，∴an－an－1＝2 (n≥2)， ∴數(shù)列{an}是以3為首項(xiàng)，2為公差的等差數(shù)列． ∴an＝3＋2(n－1)＝2n＋1. (2)Tn＝3×21＋5×22＋…＋(2n＋1)·2n，③ 2Tn＝3×22＋5×23＋…＋(2n－1)·2n＋(2n＋1)2n＋1，④ ④－③，得 Tn＝－3×21－2(22＋23＋…＋2n)＋(2n＋1)2n＋1 ＝－6＋8－2·2n＋1＋(2n＋1)·2n＋1 ＝(2n－1)2n＋1＋2. 4．解　(1)由Sn＝an＋1－，得Sn－1＝an－(n≥2)， 兩式作差得an＝an＋1－an，即2an＝an＋

7、1(n≥2)，∴＝2(n≥2)， 由a1＝S1＝a2－＝，得a2＝1，∴＝2， ∴數(shù)列{an}是首項(xiàng)為，公比為2的等比數(shù)列． 則an＝·2n－1＝2n－2，Sn＝an＋1－＝2n－1－. (2)bn＝log2(2Sn＋1)－2＝log22n－2＝n－2， ∴cn·bn＋3·bn＋4＝1＋(n＋1)(n＋2)·2bn， 即cn(n＋1)(n＋2)＝1＋(n＋1)(n＋2)·2n－2， ∴cn＝＋2n－2 ＝－＋2n－2， ∴Tn＝(－)＋(－)＋…＋(－) ＋(2－1＋20＋…＋2n－2) ＝－＋ ＝－－＋2n－1 ＝2n－1－. 由4Tn>2n＋1－， 得4(2n

8、－1－)>2n＋1－. 即<，n>2 014. ∴使4Tn>2n＋1－成立的最小正整數(shù)n的值為2 015. 5．(1)解　令x＝n，y＝1， 得f(n＋1)＝f(n)·f(1)＝f(n)， ∴{f(n)}是首項(xiàng)為，公比為的等比數(shù)列， ∴f(n)＝()n. (2)證明　設(shè)Tn為{an}的前n項(xiàng)和， ∵an＝n·f(n)＝n·()n， ∴Tn＝＋2×()2＋3×()3＋…＋n×()n， Tn＝()2＋2×()3＋3×()4＋…＋(n－1)×()n＋n×()n＋1， 兩式相減得Tn＝＋()2＋()3＋…＋()n－n×()n＋1， ＝1－()n－n×()n＋1， ∴Tn＝2－()n－1－n×()n<2. (3)解　∵f(n)＝()n， ∴bn＝(9－n) ＝(9－n)＝. ∴當(dāng)n≤8時(shí)，bn>0； 當(dāng)n＝9時(shí)，bn＝0； 當(dāng)n>9時(shí)，bn<0. ∴當(dāng)n＝8或n＝9時(shí)，Sn取得最大值．