高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí):第五章 :第四節(jié) 數(shù)列求和演練知能檢測(cè)

上傳人:仙*** 文檔編號(hào):40843045 上傳時(shí)間:2021-11-17 格式:DOC 頁數(shù):6 大小:193.50KB
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1、△+△2019年數(shù)學(xué)高考教學(xué)資料△+△ 第四節(jié) 數(shù) 列 求 和 [全盤鞏固] 1.(2014·慈溪模擬)設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和是Sn,若-am<a1<-am+1(m∈N*,且m≥2),則必定有(  )                       A.Sm>0,且Sm+1<0 B.Sm<0,且Sm+1>0 C.Sm>0,且Sm+1>0 D.Sm<0,且Sm+1<0 解析:選A ∵-am<a1<-am+1,∴a1+am>0,a1+am+1<0

2、,∴Sm>0,且Sm+1<0. 2.已知{an}是首項(xiàng)為1的等比數(shù)列,Sn是{an}的前n項(xiàng)和,且9S3=S6,則數(shù)列的前5項(xiàng)和為(  ) A.或5 B.或5 C. D. 解析:選C 設(shè){an}的公比為q,顯然q≠1,由題意得=,所以1+q3=9,得q=2,所以是首項(xiàng)為1,公比為的等比數(shù)列,前5項(xiàng)和為=. 3.?dāng)?shù)列{1+2n-1}的前n項(xiàng)和為(  ) A.1+2n B.2+2n C.n+2n-1 D.n+2+2n 解析:選C 由題意得an=1+2n-1,所以Sn=n+=n+2n-1.

3、 4.若數(shù)列{an}為等比數(shù)列,且a1=1,q=2,則Tn=++…+的結(jié)果可化為(  ) A.1- B.1- C. D. 解析:選C an=2n-1,設(shè)bn==2n-1, 則Tn=b1+b2+b3+…+bn=+3+…+2n-1=. 5.已知數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=n2cos nπ(n∈N*),Sn為它的前n項(xiàng)和,則等于(  ) A.1 005 B.1 006 C.2 011 D.2 012 解析:選B 注意到cos nπ=(-1)n(n∈N*),故an=(-1)nn2.因此有S2

4、 012=(-12+22)+(-32+42)+…+(-2 0112+2 0122)=1+2+3+…+2 011+2 012==1 006×2 013,所以=1 006. 6.已知數(shù)列{an}滿足a1=1,an+1·an=2n(n∈N*),設(shè)Sn是數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和,則S2 014=(  ) A.22 014-1 B.3×21 007-3 C.3×21 007-1 D.3×21 007-2 解析:選B 由===2,且a2=2,得數(shù)列{an}的奇數(shù)項(xiàng)構(gòu)成以1為首項(xiàng),2為公比的等比數(shù)列,偶數(shù)項(xiàng)構(gòu)成以2為首項(xiàng),2為公比的等比數(shù)列,故S2

5、 014=(a1+a3+a5+…+a2 013)+(a2+a4+a6+…+a2 014)=+=3×21 007-3. 7.在等比數(shù)列{an}中,若a1=,a4=-4,則公比q=________;|a1|+|a2|+…+|an|=________. 解析:設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q,則a4=a1q3,代入數(shù)據(jù)解得q3=-8,所以q=-2;等比數(shù)列{|an|}的公比為|q|=2,則|an|=×2n-1,所以|a1|+|a2|+|a3|+…+|an|=(1+2+22+…+2n-1)=(2n-1)=2n-1-. 答案:-2 2n-1- 8.(2014·衢州模擬)

6、對(duì)于數(shù)列{an},定義數(shù)列{an+1-an}為數(shù)列{an}的“差數(shù)列”,若a1=2,{an}的“差數(shù)列”的通項(xiàng)公式為2n,則數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=________. 解析:∵an+1-an=2n, ∴an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a1 =2n-1+2n-2+…+22+2+2 =+2=2n-2+2=2n. ∴Sn==2n+1-2. 答案:2n+1-2[來源:數(shù)理化網(wǎng)] 9.?dāng)?shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,a1=1,a2=2,an+2-an=1+(-1)n(n∈N*),則S100=________. 解析:由an+2-an=1+(-1)n

7、,知a2k+2-a2k=2,a2k+1-a2k-1=0,∴a1=a3=a5=…=a2n-1=1,數(shù)列{a2k}是等差數(shù)列,a2k=2k. ∴S100=(a1+a3+a5+…+a99)+(a2+a4+a6+…+a100)[來源:] =50+(2+4+6+…+100) =50+=2 600. 答案:2 600 10.(2014·杭州模擬)已知數(shù)列{an}滿足a1=1,an+1=1-,其中n∈N*. (1)設(shè)bn=,求證:數(shù)列{bn}是等差數(shù)列,并求出{an}的通項(xiàng)公式; (2)設(shè)cn=,數(shù)列{cncn+2}的前n項(xiàng)和為Tn,是否存在正整數(shù)m,使得Tn<對(duì)于n∈N*恒成

8、立?若存在,求出m的最小值;若不存在,請(qǐng)說明理由. 解: (1)證明:∵bn+1-bn=-= -=-=2(常數(shù)), ∴數(shù)列{bn}是等差數(shù)列. ∵a1=1, ∴b1=2,因此bn=2+(n-1)×2=2n, 由bn=得an=. (2)cn=,cncn+2==2, ∴Tn=2<3, 依題意要使Tn<對(duì)于n∈N*恒成立, 只需≥3, 解得m≥3或m≤-4,所以m的最小值為3. 11.已知數(shù)列{an}的各項(xiàng)排成如圖所示的三角形數(shù)陣,數(shù)陣中每一行的第一個(gè)數(shù)a1,a2,a4,a7,…構(gòu)成等差數(shù)列{bn},Sn是{bn}的前n項(xiàng)和,且b1=a1=1,S5=15

9、. a1 a2 a3[來源:] a4 a5 a6 a7 a8   a9  a10 … (1)若數(shù)陣中從第3行開始每行中的數(shù)按從左到右的順序均構(gòu)成公比為正數(shù)的等比數(shù)列,且公比相等,已知a9=16,求a50的值; (2)設(shè)Tn=++…+,求Tn. 解:(1)設(shè)等差數(shù)列{bn}的公差為d. ∵b1=1,S5=15, ∴S5=5+10d=15,d=1, ∴bn=1+(n-1)×1=n. 設(shè)從第3行起,每行的公比都是q,且q>0,則a9=b4q2,即4q2=16,q=2, 又1+2+3+…+9=45,故a50是數(shù)

10、陣中第10行的第5個(gè)數(shù),a50=b10q4=10×24=160. (2)∵Sn=1+2+…+n=, ∴Tn=++…+ =++…+ =2 =2 =. 12.已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn=n2.設(shè)數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和為Tn,且Tn+=λ(λ為常數(shù)).令cn=b2n(n∈N*),求數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和Rn. 解:當(dāng)n=1時(shí),a1=S1=1. 當(dāng)n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1=n2-(n-1)2=2n-1. 當(dāng)n=1時(shí),a1=1滿足上式. ∴an=2n-1(n∈N*). 故Tn=λ-, 所以n≥2時(shí),bn=Tn-Tn-1=-+=. 故cn=b2n==(n-

11、1)n-1,n∈N*, 所以Rn=0×0+1×1+2×2+3×3+…+(n-1)×n-1, 則Rn=0×1+1×2+2×3+…+(n-2)×n-1+(n-1)×n, 兩式相減,得 Rn=1+2+3+…+n-1-(n-1)×n =-(n-1)×n =-n,[來源:] 整理,得Rn=. 所以數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和Rn=. [沖擊名校] 1.?dāng)?shù)列{an}滿足an+1+(-1)nan=2n-1,則{an}的前60項(xiàng)和為(  ) A.3 690 B.3

12、660 C.1 845 D.1 830 解析:選D 當(dāng)n=2k時(shí),a2k+1+a2k=4k-1, 當(dāng)n=2k-1時(shí),a2k-a2k-1=4k-3, ∴a2k+1+a2k-1=2,∴a2k+1+a2k+3=2,∴a2k-1=a2k+3, ∴a1=a5=…=a61. ∴a1+a2+a3+…+a60 =(a2+a3)+(a4+a5)+…+(a60+a61) =3+7+11+…+(2×60-1) ==30×61=1 830. 2.設(shè){an}是首項(xiàng)為a,公差為d的等差數(shù)列(d≠0),Sn是其前n項(xiàng)的和.記bn=,n∈N*,其中c為實(shí)數(shù). (1)

13、若c=0,且b1,b2,b4成等比數(shù)列,證明:Snk=n2Sk(k,n∈N*); (2)若{bn}是等差數(shù)列,證明:c=0. 證明:由題設(shè),Sn=na+d. (1)由c=0,得bn==a+d. 又b1,b2,b4成等比數(shù)列, 所以b=b1b4,即2=a, 化簡(jiǎn)得d2-2ad=0.因?yàn)閐≠0,所以d=2a. 因此,對(duì)于所有的m∈N*,有Sm=m2a. 從而對(duì)于所有的k,n∈N*,有Snk=(nk)2a=n2k2a=n2Sk. (2)設(shè)數(shù)列{bn}的公差是d1,則bn=b1+(n-1)d1,即=b1+(n-1)d1,n∈N*,代入Sn的表達(dá)式,整理得,對(duì)于所有的n∈N*,有n3+

14、n2+cd1n=c(d1-b1). 令A(yù)=d1-d,B=b1-d1-a+d,D=c(d1-b1), 則對(duì)于所有的n∈N*,有An3+Bn2+cd1n=D.(*) 在(*)式中分別取n=1,2,3,4,得 A+B+cd1=8A+4B+2cd1=27A+9B+3cd1 =64A+16B+4cd1, 從而有 由②③,得A=0,cd1=-5B,代入方程①,得B=0,從而cd1=0.即d1-d=0,b1-d1-a+d=0,cd1=0. 若d1=0,則由d1-d=0,得d=0,與題設(shè)矛盾,所以d1≠0. 又cd1=0,所以c=0. [高頻滾動(dòng)] 1.已知{an}為等比數(shù)列,Sn是它的

15、前n項(xiàng)和.若a2·a3=2a1,且a4與2a7的等差中項(xiàng)為,則S5=(  ) A.35 B.33 C.31 D.29 解析:選C 設(shè)數(shù)列{an}的公比為q,則由等比數(shù)列的性質(zhì)知,a2·a3=a1·a4=2a1,即a4=2. 由a4與2a7的等差中項(xiàng)為知,a4+2a7=2×, ∴a7==. ∴q3==,即q=. ∴a4=a1q3=a1×=2, ∴a1=16,∴S5==31. 2.已知數(shù)列{an}是等比數(shù)列,若a2=2,a5=,則a1a2+a2a3+…+anan+1=(  ) A.16(1-4-n) B.16(1-2-n) C.(1-4-n) D.(1-2-n)[來源:] 解析:選C 設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q. ∵a2=2,a5=,∴q3==, ∴a1=4,q=,∴an=4·n-1=n-3, ∴anan+1=2n-5=8×n-1, a1a2+a2a3+…+anan+1==(1-4-n). 高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)精品 高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)精品

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