(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題4 數(shù)列 第2講 數(shù)列求和及綜合應(yīng)用練習(xí)
《(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題4 數(shù)列 第2講 數(shù)列求和及綜合應(yīng)用練習(xí)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題4 數(shù)列 第2講 數(shù)列求和及綜合應(yīng)用練習(xí)(9頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題4 數(shù)列 第2講 數(shù)列求和及綜合應(yīng)用練習(xí) A組 1.設(shè){an}的首項(xiàng)為a1,公差為-1的等差數(shù)列,Sn為其前n項(xiàng)和.若S1,S2,S4成等比數(shù)列,則a1=( D ) A.2 B.-2 C. D.- [解析] 由題意知S1=a1,S2=2a1-1,S4=4a1-6, 因?yàn)镾1,S2,S4成等比數(shù)列, 所以S=S1·S4,即(2a1-1)2=a1(4a1-6), 解得a1=-.故選D. 2.若數(shù)列{an}為等比數(shù)列,且a1=1,q=2,則Tn=++…+等于( B ) A.1- B.(1-) C
2、.1- D.(1-) [解析] 因?yàn)閍n=1×2n-1=2n-1, 所以an·an+1=2n-1·2n=2×4n-1, 所以=×()n-1,所以{}也是等比數(shù)列, 所以Tn=++…+=×=(1-),故選B. 3.(2018·煙臺(tái)模擬)已知等差數(shù)列{an}中,a2=6,a5=15,若bn=a2n,則數(shù)列{bn}的前5項(xiàng)和等于( C ) A.30 B.45 C.90 D.186 [解析] 設(shè){an}的公差為d,首項(xiàng)為a1,由題意得,解得所以an=3n, 所以bn=a2n=6n,且b1=6,公差為6, 所以S5=5×6+×6=90. 4.等差數(shù)列
3、{an}中,a1>0,公差d<0,Sn為其前n項(xiàng)和,對(duì)任意自然數(shù)n,若點(diǎn)(n,Sn)在以下4條曲線中的某一條上,則這條曲線應(yīng)是( C ) [解析] ∵Sn=na1+d,∴Sn=n2+(a1-)n,又a1>0,公差d<0,所以點(diǎn)(n,Sn)所在拋物線開口向下,對(duì)稱軸在y軸右側(cè). [點(diǎn)評(píng)] 可取特殊數(shù)列驗(yàn)證排除,如an=3-n. 5.定義在(-∞,0)∪(0,+∞)上的函數(shù)f(x),如果對(duì)于任意給定的等比數(shù)列{an},{f(an)}仍是等比數(shù)列,則稱f(x)為“保等比數(shù)列函數(shù)”.現(xiàn)有定義在(-∞,0)∪(0,+∞)上的如下函數(shù): ①f(x)=x2; ②f(x)=2x; ③f(x
4、)=; ④f(x)=ln|x|. 則其中是“保等比數(shù)列函數(shù)”的f(x)的序號(hào)為( C ) A.①② B.③④ C.①③ D.②④ [分析] 保等比數(shù)列函數(shù)指:①定義在(-∞,0)∪(0,+∞)上的函數(shù);②若{an}是等比數(shù)列,則{f(an)}仍是等比數(shù)列. [解析] 解法一:設(shè){an}的公比為q. ①f(an)=a,∵=()2=q2, ∴{f(an)}是等比數(shù)列,排除B、D. ③f(an)=, ∵==, ∴{f(an)}是等比數(shù)列,排除A. 解法二:不妨令an=2n. ①因?yàn)閒(x)=x2,所以f(an)=a=4n.顯然{f(an)}是首項(xiàng)為4,公比為4的
5、等比數(shù)列. ②因?yàn)閒(x)=2x, 所以f(a1)=f(2)=22,f(a2)=f(4)=24, f(a3)=f(8)=28, 所以==4≠==16, 所以{f(an)}不是等比數(shù)列. ③因?yàn)閒(x)=,所以f(an)==()n. 顯然{f(an)}是首項(xiàng)為,公比為的等比數(shù)列. ④因?yàn)閒(x)=ln|x|,所以f(an)=ln2n=nln2. 顯然{f(an)}是首項(xiàng)為ln2,公差為ln2的等差數(shù)列,故選C. 6.(2018·邵陽(yáng)一模)已知數(shù)列{bn}為等比數(shù)列,且b1 009=e(e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù)),數(shù)列{an}的首項(xiàng)為1,且an+1=an·bn,則lna2 018的值
6、為2_017. [解析] 因?yàn)閿?shù)列{bn}為等比數(shù)列,且b1 009=e(e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù)),數(shù)列{an}的首項(xiàng)為1,且an+1=an·bn, 所以a2 018=b1·b2·b3·b4·…·b2 017=b=e2 017, lna2 018=lne2 017=2 017. 7.已知數(shù)列{an}是等比數(shù)列,其公比為2,設(shè)bn=log2an,且數(shù)列{bn}的前10項(xiàng)的和為25,那么+++…+的值為. [解析] 數(shù)列{an}是等比數(shù)列,其公比為2, 設(shè)bn=log2an,且數(shù)列{bn}的前10項(xiàng)的和為25, 所以b1+b2+…+b10 =log2(a1·a2·…·a10) =lo
7、g2(a21+2+…+9)=25, 所以a×245=225,可得:a1=. 那么+++…+ =4(1+++…+) =4×=. 8.已知等比數(shù)列{an}的公比q>1,4是a1和a4的一個(gè)等比中項(xiàng),a2和a3的等差中項(xiàng)為6,若數(shù)列{bn}滿足bn=log2an(n∈N*). (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)求數(shù)列{anbn}的前n項(xiàng)和Sn. [解析] (1)因?yàn)?是a1和a4的一個(gè)等比中項(xiàng), 所以a1·a4=(4)2=32. 由題意可得 因?yàn)閝>1,所以a3>a2. 解得所以q==2. 故數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式an=2n. (2)由于bn=log2an(n∈N*
8、),所以anbn=n·2n, Sn=1·2+2·22+3·23+…+(n-1)·2n-1+n·2n,① 2Sn=1·22+2·23+…+(n-1)·2n+n·2n+1.② ①-②得,-Sn=1·2+22+23+…+2n-n·2n+1=-n·2n+1. 所以Sn=2-2n+1+n·2n+1=2+(n-1)·2n+1. 9.(文)(2018·天津卷,18)設(shè){an}是等差數(shù)列,其前n項(xiàng)和為Sn(n∈N*);{bn}是等比數(shù)列,公比大于0,其前n項(xiàng)和為Tn(n∈N*).已知b1=1,b3=b2+2,b4=a3+a5,b5=a4+2a6. (1)求Sn和Tn; (2)若Sn+(T1+T2
9、+…+Tn)=an+4bn,求正整數(shù)n的值. [解析] (1)設(shè)等比數(shù)列{bn}的公比為q,由b1=1,b3=b2+2,可得q2-q-2=0.因?yàn)閝>0,可得q=2,故bn=2n-1. 所以Tn==2n-1. 設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d.由b4=a3+a5,可得a1+3d=4. 由b5=a4+2a6, 可得3a1+13d=16,從而a1=1,d=1,故an=n,所以Sn=. (2)由(1),知T1+T2+…+Tn=(21+22+…+2n)-n=2n+1-n-2. 由Sn+(T1+T2+…+Tn)=an+4bn可得+2n+1-n-2=n+2n+1, 整理得n2-3n-4=0,解
10、得n=-1(舍),或n=4.所以n的值為4. (理)(2018·天津卷,18)設(shè){an}是等比數(shù)列,公比大于0,其前n項(xiàng)和為Sn(n∈N*),{bn}是等差數(shù)列. 已知a1=1,a3=a2+2,a4=b3+b5,a5=b4+2b6. (1)求{an}和{bn}的通項(xiàng)公式. (2)設(shè)數(shù)列{Sn}的前n項(xiàng)和為Tn(n∈N*), ①求Tn; ②證明 [解析] (1)設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q.由a1=1,a3=a2+2,可得q2-q-2=0. 因?yàn)閝>0,可得q=2,故an=2n-1. 設(shè)等差數(shù)列{bn}的公差為d,由a4=b3+b5,可得b1+3d=4.由a5=b4+2b6,可得
11、3b1+13d=16,從而b1=1,d=1,故bn=n. 所以數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=2n-1,數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式為bn=n. (2)①由(1),有Sn==2n-1,故Tn=(2k-1)= k-n=-n=2n+1-n-2. ②因?yàn)椋剑? =-, B組 1.設(shè)Sn是公差不為0的等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和,S1,S2,S4成等比數(shù)列,且a3=-,則數(shù)列{}的前n項(xiàng)和Tn=( C ) A.- B. C.- D. [解析] 本題主要考查等差、等比數(shù)列的性質(zhì)以及裂項(xiàng)法求和. 設(shè){an}的公差為d,因?yàn)镾1=a1,S2=2a1+d=2a1+=a1-,S4=3a3+
12、a1=a1-, 因?yàn)镾1,S2,S4成等比數(shù)列,所以(a1-)2=(a1-)a1, 整理得4a+12a1+5=0,所以a1=-或a1=-. 當(dāng)a1=-時(shí),公差d=0不符合題意,舍去; 當(dāng)a1=-時(shí),公差d==-1, 所以an=-+(n-1)×(-1)=-n+=-(2n-1), 所以=-=-(-), 所以其前n項(xiàng)和Tn=-(1-+-+…+-) =-(1-)=-,故選C. 2.(文)以Sn表示等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和,若S5>S6,則下列不等關(guān)系不一定成立的是( D ) A.2a3>3a4 B.5a5>a1+6a6 C.a(chǎn)5+a4-a3<0 D.a(chǎn)3+a6+a12<
13、2a7 [解析] 依題意得a6=S6-S5<0,2a3-3a4=2(a1+2d)-3(a1+3d)=-(a1+5d)=-a6>0,2a3>3a4;5a5-(a1+6a6)=5(a1+4d)-a1-6(a1+5d)=-2(a1+5d)=-2a6>0,5a5>a1+6a6;a5+a4-a3=(a3+a6)-a3=a6<0.綜上所述,故選D. (理)已知an=,數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,關(guān)于an及Sn的敘述正確的是( C ) A.a(chǎn)n與Sn都有最大值 B.a(chǎn)n與Sn都沒有最大值 C.a(chǎn)n與Sn都有最小值 D.a(chǎn)n與Sn都沒有最小值 [解析] 畫出an=的圖象, 點(diǎn)(n,a
14、n)為函數(shù)y=圖象上的一群孤立點(diǎn),(,0)為對(duì)稱中心,S5最小,a5最小,a6最大. 3.已知正數(shù)組成的等差數(shù)列{an},前20項(xiàng)和為100,則a7·a14的最大值是( A ) A.25 B.50 C.100 D.不存在 [解析] ∵S20=×20=100,∴a1+a20=10. ∵a1+a20=a7+a14,∴a7+a14=10. ∵an>0,∴a7·a14≤()2=25.當(dāng)且僅當(dāng)a7=a14時(shí)取等號(hào). 4.已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,a1=1,Sn=2an+1,則Sn=( B ) A.2n-1 B.()n-1 C.()n-1 D. [解析] 由
15、Sn=2an+1得Sn=2(Sn+1-Sn),即2Sn+1=3Sn, ∴=, ∵a1=1,S1=2a2,∴a2=a1=,∴S2=, ∴=,∴Sn=()n-1. 5.(2018·山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué)調(diào)研)在數(shù)列{an}中,a1=2,an+1=an+ln(1+),則an=( A ) A.2+lnn B.2+(n-1)lnn C.2+nlnn D.1+n+lnn [解析] an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a1=lnn-ln(n-1)+ln(n-1)-ln(n-2)+…+ln2-ln1+2=2+lnn. 6.(2018·西安一模)已知數(shù)列{an}
16、的通項(xiàng)公式an=log2(n∈N*),設(shè)其前n項(xiàng)和為Sn,則使Sn<-4成立的最小自然數(shù)n的值為16. [解析] 因?yàn)閍n=log2, 所以Sn=log2+log2+log2+…+log2 =log2(···…·)=log2, 若Sn<-4,則<,即n>15, 則使Sn<-4成立的最小自然數(shù)n的值為16. 7.如圖所示,將正整數(shù)排成三角形數(shù)陣,每排的數(shù)稱為一個(gè)群,從上到下順次為第一群,第二群,…,第n群,…,第n群恰好n個(gè)數(shù),則第n群中n個(gè)數(shù)的和是3·2n-2n-3. [解析] 由圖規(guī)律知,第n行第1個(gè)數(shù)為2n-1,第2個(gè)數(shù)為3·2n-2,第3個(gè)數(shù)為5·2n-3……設(shè)這n個(gè)數(shù)
17、的和為S 則S=2n-1+3·2n-2+5×2n-3+…+(2n-3)·2+(2n-1)·20 ① 2Sn=2n+3·2n-1+5·2n-2+…+(2n-3)·22+(2n-1)·21?、? ②-①得Sn=2n+2·2n-1+2·2n-2+…+2·22+2·2-(2n-1) =2n+2n+2n-1+…+23+22-(2n-1) =2n+-(2n-1) =2n+2n+1-4-2n+1 =3·2n-2n-3. 8.已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,a1=1,an≠0,anan+1=λSn-1,其中λ為常數(shù). (1)證明:an+2-an=λ; (2)是否存在λ,使得{an}為等差數(shù)
18、列?并說(shuō)明理由. [分析] (1)利用an+1=Sn+1-Sn用配湊法可獲證;(2)假設(shè)存在λ,則a1,a2,a3應(yīng)成等差數(shù)列求出λ的值,然后依據(jù)an+2-an=λ推證{an}為等差數(shù)列. [解析] (1)由題設(shè):anan+1=λSn-1,an+1an+2=λSn+1-1, 兩式相減得an+1(an+2-an)=λan+1. 由于an+1≠0,所以an+2-an=λ. (2)由題設(shè),a1=1,a1a2=λS1-1,可得a2=λ-1. 由(1)知,a3=λ+1, 令2a2=a1+a3,解得λ=4. 故an+2-an=4,由此可得 {a2n-1}是首項(xiàng)為1,公差為4的等差數(shù)列,
19、a2n-1=4n-3; {a2n}是首項(xiàng)為3,公差為4的等差數(shù)列,a2n=4n-1. 所以an=2n-1,an+1-an=2. 因此存在λ=4,使得數(shù)列{an}為等差數(shù)列. 9.已知數(shù)列{an}滿足an+1=-,a1=-. (1)求證{}是等差數(shù)列; (2)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (3)設(shè)Tn=an+an+1+…+a2n-1.若Tn≥p-n對(duì)任意的n∈N*恒成立,求p的最大值. [解析] (1)證明:∵an+1=-, ∴an+1+1=-+1==, 由于an+1≠0, ∴==1+, ∴{}是以2為首項(xiàng),1為公差的等差數(shù)列. (2)由(1)題結(jié)論知:=2+(n-1)=n+1, ∴an=-1=-(n∈N*). (3)∵Tn=an+an+1+…+a2n-1≥P-n, ∴n+an+an+1+…+a2n-1≥P, 即(1+an)+(1+an+1)+(1+an+2)+…+(1+a2n-1)≥p,對(duì)任意n∈N*恒成立, 而1+an=, 設(shè)H(n)=(1+an)+(1+an+1)+…+(1+a2n-1), ∴H(n)=++…+, H(n+1)=++…+++, ∴H(n+1)-H(n)=+-=->0, ∴數(shù)列{H(n)}單調(diào)遞增, ∴n∈N*時(shí),H(n)≥H(1)=,故P≤. ∴P的最大值為.
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