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1�、
高考數(shù)學(xué)精品復(fù)習(xí)資料
2019.5
第41練 數(shù)列綜合練
訓(xùn)練目標(biāo)
(1)數(shù)列知識(shí)的綜合應(yīng)用����;(2)學(xué)生解題能力的培養(yǎng).
訓(xùn)練題型
(1)等差數(shù)列、等比數(shù)列的綜合����;(2)一般數(shù)列的通項(xiàng)與求和;(3)數(shù)列與其他知識(shí)的綜合應(yīng)用.
解題策略
(1)用方程(組)思想可解決等差����、等比數(shù)列的綜合問(wèn)題;(2)一般數(shù)列的解法思想是轉(zhuǎn)化為等差或等比數(shù)列�;(3)數(shù)列和其他知識(shí)的綜合主要是從條件中尋找數(shù)列的通項(xiàng)公式或遞推公式.
一、選擇題
1.(20xx山西大學(xué)附中期中)已知-9�,a1,a2�,-1四個(gè)實(shí)數(shù)成等差數(shù)列,-9����,b1,b
2����、2�����,b3����,-1五個(gè)實(shí)數(shù)成等比數(shù)列����,則b2(a2-a1)等于( )
A.8 B.-8
C.8 D.
2.(20xx甘肅天水月考)數(shù)列1,�����,�,�����,…����,的前n項(xiàng)和為( )
A. B.
C. D.
3.已知等比數(shù)列的各項(xiàng)都為正數(shù),且當(dāng)n≥3時(shí),a4a2n-4=102n�,則數(shù)列l(wèi)g a1,2lg a2,22lg a3,
23lg a4,…����,2n-1lg an,…的前n項(xiàng)和Sn等于( )
A.n2n B.(n-1)2n-1-1
C.(n-1)2n+1 D.2n+1
4.若在數(shù)列{an}中����,對(duì)任意正整數(shù)n,都有a+a=p(p為常數(shù))����,則稱數(shù)列{an}為“等方和數(shù)列”,稱p
3����、為“公方和”,若數(shù)列{an}為“等方和數(shù)列”�����,其前n項(xiàng)和為Sn�,且“公方和”為1,首項(xiàng)a1=1�����,則S2 014的最大值與最小值之和為( )
A.2 014 B.1 007
C.-1 D.2
5.(20xx鄭州期中)設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,已知(a4-1)3+2 016(a4-1)=1�,(a2 013-1)3+2 016(a2 013-1)=-1,則下列結(jié)論正確的是( )
A.S2 016=-2 016�����,a2 013>a4
B.S2 016=2 016�����,a2 013>a4
C.S2 016=-2 016����,a2 013
4����、013
5�����、______.
三、解答題
10.已知數(shù)列{an}是等比數(shù)列�,首項(xiàng)a1=1,公比q>0�����,其前n項(xiàng)和為Sn�,且S1+a1,S3+a3�����,S2+a2成等差數(shù)列.
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式����;
(2)若數(shù)列{bn}滿足an+1=()anbn,Tn為數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和�����,若Tn≥m恒成立�����,求m的最大值.
�
答案精析
1.B [由題意�����,得a2-a1=d==�����,b=9�,
又因?yàn)閎2是等比數(shù)列中的第三項(xiàng),
所以與第一項(xiàng)同號(hào)����,即b2=-3,所以b2(a2-a1)=-8.故選B.]
2.B [∵==2(-)�,
∴數(shù)列1,�����,�����,�,…����,的前n項(xiàng)和為
2[(1-)+(-)+…+(-)
6����、]=2(1-)=,
故選B.]
3.C [∵等比數(shù)列{an}的各項(xiàng)都為正數(shù)�����,且當(dāng)n≥3時(shí)�,a4a2n-4=102n,∴a=102n�����,即an=10n�����,∴2n-1lg an=2n-1lg 10n=n2n-1�,
∴Sn=1+22+322+…+n2n-1,①
2Sn=12+222+323+…+n2n�����,②
∴①-②得-Sn=1+2+22+…+2n-1-n2n
=2n-1-n2n=(1-n)2n-1�,
∴Sn=(n-1)2n+1.]
4.D [由題意可知,a+a=1�,
首項(xiàng)a1=1,∴a2=0�,a3=1,a4=0����,a5=1,…�����,
∴從第2項(xiàng)起����,數(shù)列的奇數(shù)項(xiàng)為1或-1,偶數(shù)項(xiàng)為0����,
∴
7、S2 014的最大值為1 007�����,最小值為-1 005,
∴S2 014的最大值與最小值之和為2.]
5.D [∵(a4-1)3+2 016(a4-1)=1�,(a2 013-1)3+2 016(a2 013-1)=-1,
∴(a4-1)3+2 016(a4-1)+(a2 013-1)3+2 016(a2 013-1)=0�����,
設(shè)a4-1=m����,a2 013-1=n,
則m3+2 016m+n3+2 016n=0����,
化為(m+n)(m2+n2-mn+2 016)=0,
∵m2+n2-mn+2 016>0�����,
∴m+n=a4-1+a2 013-1=0����,
∴a4+a2 013=2,
∴
8����、S2 016===2 016.
又a4-1>0�,a2 013-1<0�����,
∴a4>1>a2 013�����,故選D.]
6.2n+1
解析 根據(jù)題意�����,在等差數(shù)列{an}中����,
a2=3�����,a5=9�����,則公差d=2,
則an=2n-1�,
對(duì)于{bn},由bn+1=2bn-1�����,
可得bn+1-1=2(bn-1)�,
即{bn-1}是公比為2的等比數(shù)列,
且首項(xiàng)b1-1=3-1=2����,
則bn-1=2n,bn=2n+1.
7.-
解析 由題意����,得S1=a1=-1,又由an+1=SnSn+1����,得Sn+1-Sn=SnSn+1,所以Sn≠0����,所以=1,即-=-1�����,故數(shù)列是以=-1為首項(xiàng),-1為公差的
9�、等差數(shù)列,得=-1-(n-1)=-n����,所以Sn=-.
8.(0,+∞)
解析 ∵數(shù)列an-1=-n2+n+5λ2-2λ+1為單調(diào)遞減數(shù)列�,
∴當(dāng)n≥2時(shí)�,an-1>an,
∴-n2+n+5λ2-2λ+1>-(n+1)2+(n+1)+5λ2-2λ+1�����,
即<2n+1�,
由于數(shù)列{2n+1}在n≥2時(shí)單調(diào)遞增,
因此其最小值為5����,
∴<5,∴2λ>1�,∴λ>0.
9.
解析 在等差數(shù)列{an}中,首項(xiàng)不為零�����,
即a1≠0,則數(shù)列的前n項(xiàng)和為Sn=.
由不等式a+≥λa�����,
得a+≥λa�����,
∴a+a1an+a≥λa����,
即()2++≥λ.
設(shè)t=,則y=t2+t+=(t+
10�、)2+≥,
∴λ≤�����,即λ的最大值為.
10.解 (1)方法一 由題意可知
2(S3+a3)=(S1+a1)+(S2+a2)����,
∴S3-S1+S3-S2=a1+a2-2a3,
即4a3=a1�,
于是=q2=�����,∵q>0����,∴q=.
∵a1=1�,∴an=()n-1.
方法二 由題意可知
2(S3+a3)=(S1+a1)+(S2+a2),
當(dāng)q=1時(shí)����,不符合題意;
當(dāng)q≠1時(shí)�����,2(+q2)
=1+1++q�����,
∴2(1+q+q2+q2)=2+1+q+q����,
∴4q2=1�����,∴q2=,
∵q>0����,∴q=.
∵a1=1,∴an=()n-1.
(2)∵an+1=()anbn�����,
∴()n=()anbn�,∴bn=n2n-1,
∴Tn=11+22+322+…+n2n-1����,①
∴2Tn=12+222+323+…+n2n,②
∴①-②得-Tn=1+2+22+…+2n-1-n2n=-n2n=(1-n)2n-1����,
∴Tn=1+(n-1)2n.
要使Tn≥m恒成立,
只需(Tn)min≥m.
∵Tn+1-Tn=n2n+1-(n-1)2n=(n+1)2n>0����,
∴{Tn}為遞增數(shù)列,
∴當(dāng)n=1時(shí)����,(Tn)min=1����,
∴m≤1����,∴m的最大值為1.
高三數(shù)學(xué) 第41練 數(shù)列綜合練
