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文档介绍
教师版 高考每日一题数列篇 2
2013年安徽高考卷 数列篇 19.(2013安徽,文19)(本小题满分13分)设数列{an}满足a1=2,a2+a4=8,且对任意n∈N*,函数f(x)=(an-an+1+an+2)x+an+1cos x-aa+2sin x满足. (1)求数列{an}的通项公式; (2)若bn=2,求数列{bn}的前n项和Sn. 解:(1)由题设可得,f′(x)=an-an+1+an+2-an+1sin x-an+2cos x.对任意n∈N*, =an-an+1+an+2-an+1=0,即an+1-an=an+2-an+1,故{an}为等差数列. 由a1=2,a2+a4=8,解得{an}的公差d=1,所以an=2+1·(n-1)=n+1. (2)由bn=2=2=2n++2知, Sn=b1+b2+…+bn=2n+2·+=n2+3n+1-. 2013年北京高考卷 数列篇 20.(2013北京,文20)(本小题共13分)给定数列a1,a2,…,an,对i=1,2,…,n-1,该数列的前i项的最大值记为Ai,后n-i项ai+1,ai+2,…,an的最小值记为Bi,di=Ai-Bi. (1)设数列{an}为3,4,7,1,写出d1,d2,d3的值; (2)设a1,a2,…,an(n≥4)是公比大于1的等比数列,且a1>0.证明:d1,d2,…,dn-1是等比数列; (3)设d1,d2,…,dn-1是公差大于0的等差数列,且d1>0.证明:a1,a2,…,an-1是等差数列. 解:(1)d1=2,d2=3,d3=6. (2)因为a1>0,公比q>1, 所以a1,a2,…,an是递增数列. 因此,对i=1,2,…,n-1,Ai=ai,Bi=ai+1. 于是对i=1,2,…,n-1, di=Ai-Bi=ai-ai+1=a1(1-q)qi-1. 因此di≠0且(i=1,2,…,n-2), 即d1,d2,…,dn-1是等比数列. (3)设d为d1,d2,…,dn-1的公差. 对1≤i≤n-2,因为Bi≤Bi+1,d>0, 所以Ai+1=Bi+1+di+1≥Bi+di+d>Bi+di=Ai. 又因为Ai+1=max{Ai,ai+1}, 所以ai+1=Ai+1>Ai≥ai. 从而a1,a2,…,an-1是递增数列. 因此Ai=ai(i=1,2,…,n-1). 又因为B1=A1-d1=a1-d1<a1, 所以B1<a1<a2<…<an-1. 因此an=B1. 所以B1=B2=…=Bn-1=an. 所以ai=Ai=Bi+di=an+di. 因此对i=1,2,…,n-2都有ai+1-ai=di+1-di=d,即a1,a2,…,an-1是等差数列. 2013年福建高考卷 数列篇 17.(2013福建,文17)(本小题满分12分)已知等差数列{an}的公差d=1,前n项和为Sn. (1)若1,a1,a3成等比数列,求a1; (2)若S5>a1a9,求a1的取值范围. 解:(1)因为数列{an}的公差d=1,且1,a1,a3成等比数列, 所以a12=1×(a1+2),即a12-a1-2=0,解得a1=-1或a1=2. (2)因为数列{an}的公差d=1,且S5>a1a9, 所以5a1+10>a12+8a1,即a12+3a1-10<0,解得-5<a1<2. 2013年广东高考卷 数列篇 19.(2013广东,文19)(本小题满分14分)设各项均为正数的数列{an}的前n项和为Sn,满足4Sn=an+12-4n-1,n∈N*,且a2,a5,a14构成等比数列. (1)证明:; (2)求数列{an}的通项公式; (3)证明:对一切正整数n,有. (1)证明:当n=1时,4a1=a22-5,∴a22=4a1+5. ∵an>0,∴. (2)解:当n≥2时,4Sn-1=an2-4(n-1)-1,① 4Sn=an+12-4n-1,② 由②-①,得4an=4Sn-4Sn-1=an+12-an2-4, ∴an+12=an2+4an+4=(an+2)2. ∵an>0,∴an+1=an+2, ∴当n≥2时,{an}是公差d=2的等差数列. ∵a2,a5,a14构成等比数列, ∴a52=a2·a14,(a2+6)2=a2·(a2+24),解得a2=3. 由(1)可知,4a1=a22-5=4,∴a1=1. ∵a2-a1=3-1=2, ∴{an}是首项a1=1,公差d=2的等差数列. ∴数列{an}的通项公式为an=2n-1. (3)证明: = = =. 2013年湖北高考卷 数列篇 19.(2013湖北,文19)(本小题满分13分)已知Sn是等比数列{an}的前n项和,S4,S2,S3成等差数列,且a2+a3+a4=-18. (1)求数列{an}的通项公式; (2)是否存在正整数n,使得Sn≥2 013?若存在,求出符合条件的所有n的集合;若不存在,说明理由. 解:(1)设数列{an}的公比为q,则a1≠0,q≠0. 由题意得 即 解得 故数列{an}的通项公式为an=3(-2)n-1. (2)由(1)有Sn==1-(-2)n. 若存在n,使得Sn≥2 013, 则1-(-2)n≥2 013, 即(-2)n≤-2 012. 当n为偶数时,(-2)n>0,上式不成立; 当n为奇数时,(-2)n=-2n≤-2 012,即2n≥2 012,则n≥11. 综上,存在符合条件的正整数n,且所有这样的n的集合为{n|n=2k+1,k∈N,k≥5}. 2013年湖南高考卷 数列篇 19.(2013湖南,文19)(本小题满分13分)设Sn为数列{an}的前n项和,已知a1≠0,2an-a1=S1·Sn,n∈N*. (1)求a1,a2,并求数列{an}的通项公式; (2)求数列{nan}的前n项和. 解:(1)令n=1,得2a1-a1=a12,即a1=a12. 因为a1≠0,所以a1=1. 令n=2,得2a2-1=S2=1+a2. 解得a2=2. 当n≥2时,由2an-1=Sn,2an-1-1=Sn-1两式相减得2an-2an-1=an. 即an=2an-1. 于是数列{an}是首项为1,公比为2的等比数列. 因此,an=2n-1. 所以数列{an}的通项公式为an=2n-1. (2)由(1)知,nan=n·2n-1. 记数列{n·2n-1}的前n项和为Bn,于是 Bn=1+2×2+3×22+…+n×2n-1,① 2Bn=1×2+2×22+3×23+…+n×2n.② ①-②得 -Bn=1+2+22+…+2n-1-n·2n =2n-1-n·2n. 从而Bn=1+(n-1)·2n. 2013年江西高考卷 数列篇 16.(2013江西,文16)(本小题满分12分)正项数列{an}满足:-(2n-1)an-2n=0. (1)求数列{an}的通项公式an; (2)令,求数列{bn}的前n项和Tn. 解:(1)由-(2n-1)an-2n=0,得(an-2n)(an+1)=0. 由于{an}是正项数列,所以an=2n. (2)由an=2n,,则, . 2013年山东高考卷 数列篇 20.(2013山东,文20)(本小题满分12分)设等差数列{an}的前n项和为Sn,且S4=4S2,a2n=2an+1. (1)求数列{an}的通项公式; (2)若数列{bn}满足,n∈N*,求{bn}的前n项和Tn. 解:(1)设等差数列{an}的首项为a1,公差为d, 由S4=4S2,a2n=2an+1得: 解得a1=1,d=2. 因此an=2n-1,n∈N*. (2)由已知,n∈N*, 当n=1时,; 当n≥2时,. 所以,n∈N*. 由(1)知an=2n-1,n∈N*, 所以bn=,n∈N*. 又Tn=, , 两式相减得 , 所以Tn=. 2013年陕西高考卷 数列篇 17.(2013陕西,文17)(本小题满分12分)设Sn表示数列{an}的前n项和. (1)若{an}是等差数列,推导Sn的计算公式; (2)若a1=1,q≠0,且对所有正整数n,有.判断{an}是否为等比数列,并证明你的结论. 解:(1)解法一:设{an}的公差为d,则 Sn=a1+a2+…+an=a1+(a1+d)+…+[a1+(n-1)d], 又Sn=an+(an-d)+…+[an-(n-1)d], ∴2Sn=n(a1+an), ∴. 解法二:设{an}的公差为d,则 Sn=a1+a2+…+an=a1+(a1+d)+…+[a1+(n-1)d], 又Sn=an+an-1+…+a1 =[a1+(n-1)d]+[a1+(n-2)d]+…+a1, ∴2Sn=[2a1+(n-1)d]+[2a1+(n-1)d]+…+[2a1+(n-1)d] =2na1+n(n-1)d, ∴Sn=na1+d. (2){an}是等比数列,证明如下: ∵,∴an+1=Sn+1-Sn=. ∵a1=1,q≠0, ∴当n≥1时,有, 因此,{an}是首项为1且公比为q的等比数列. 2013年上海高考卷 数列篇 22.已知函数f(x)=2-|x|,无穷数列{an}满足an+1=f(an),nN*. (1)若a1=0,求a2,a3,a4; (2)若a1>0,且a1,a2,a3成等比数列,求a1的值; (3)是否存在a1,使得a1,a2,…,an,…成等差数列?若存在,求出所有这样的a1 ;若不存在,说明理由. 解:(1)a2=2,a3=0,a4=2. (2)a2=2-|a1|=2-a1,a3=2-|a2|=2-|2-a1|. ①当0<a1≤2时,a3=2-(2-a1)=a1,所以=(2-a1)2,得a1=1. ②当a1>2时,a3=2-(a1-2)=4-a1,所以a1(4-a1)=(2-a1)2, 得a1=(舍去)或a1=. 综合①②得a1=1或a1=. (3)假设这样的等差数列存在,那么a2=2-|a1|,a3=2-|2-|a1||. 由2a2=a1+a3得2-a1+|2-|a1||=2|a1| (*). 以下分情况讨论: ①当a1>2时,由(*)得a1=0,与a1>2矛盾; ②当0<a1≤2时,由(*)得a1=1,从而an=1(n=1,2,…), 所以{an}是一个等差数列; ③当a1≤0时,则公差d=a2-a1=(a1+2)-a1=2>0,因此存在m≥2使得am=a1+2(m-1)>2.此时d=am+1-am=2-|am|-am<0,矛盾. 综合①②③可知,当且仅当a1=1时,a1,a2,a3,…构成等差数列. 2013年四川高考卷 数列篇 16.(2013四川,文16)(本小题满分12分)在等比数列{an}中,a2-a1=2,且2a2为3a1和a3的等差中项,求数列{an}的首项、公比及前n项和. 解:设该数列的公比为q,由已知,可得 a1q-a1=2,4a1q=3a1+a1q2, 所以,a1(q-1)=2,q2-4q+3=0,解得q=3或q=1. 由于a1(q-1)=2,因此q=1不合题意,应舍去. 故公比q=3,首项a1=1. 所以,数列的前n项和Sn=. 2013年天津高考卷 数列篇 19.(2013天津,文19)(本小题满分14分)已知首项为的等比数列{an}的前n项和为Sn(n∈N*),且-2S2,S3,4S4成等差数列. (1)求数列{an}的通项公式; (2)证明(n∈N*). 解:(1)设等比数列{an}的公比为q,因为-2S2,S3,4S4成等差数列, 所以S3+2S2=4S4-S3,即S4-S3=S2-S4,可得2a4=-a3,于是. 又a1=,所以等比数列{an}的通项公式为. (2)证明, 当n为奇数时,随n的增大而减小,所以. 当n为偶数时,随n的增大而减小,所以. 故对于n∈N*,有. 2013年浙江高考卷 数列篇 19.(2013浙江,文19)(本题满分14分)在公差为d的等差数列{an}中,已知a1=10,且a1,2a2+2,5a3成等比数列. (1)求d,an; (2)若d<0,求|a1|+|a2|+|a3|+…+|an|. 解:(1)由题意得5a3·a1=(2a2+2)2, 即d2-3d-4=0. 故d=-1或d=4. 所以an=-n+11,n∈N*或an=4n+6,n∈N*. (2)设数列{an}的前n项和为Sn,因为d<0,由(1)得d=-1,an=-n+11.则当n≤11时,|a1|+|a2|+|a3|+…+|an|=Sn=. 当n≥12时,|a1|+|a2|+|a3|+…+|an|=-Sn+2S11=+110. 综上所述,|a1|+|a2|+|a3|+…+|an|= 2013年重庆高考卷 数列篇 16.(2013重庆,文16)(本小题满分13分,(1)小问7分,(2)小问6分.)设数列{an}满足:a1=1,an+1=3an,n∈N+. (1)求{an}的通项公式及前n项和Sn; (2)已知{bn}是等差数列,Tn为其前n项和,且b1=a2,b3=a1+a2+a3,求T20. 解:(1)由题设知{an}是首项为1,公比为3的等比数列, 所以an=3n-1,Sn==(3n-1). (2)b1=a2=3,b3=1+3+9=13,b3-b1=10=2d, 所以公差d=5, 故T20=20×3+×5=1 010. 2013年全国大纲卷 数列篇 17.(2013大纲全国,文17)(本小题满分10分)等差数列{an}中,a7=4,a19=2a9. (1)求{an}的通项公式; (2)设,求数列{bn}的前n项和Sn. 解:(1)设等差数列{an}的公差为d,则 an=a1+(n-1)d. 因为 所以 解得a1=1,. 所以{an}的通项公式为. (2)因为, 所以. 2013年课标全国一卷 数列篇 17.(2013课标全国Ⅰ,文17)(本小题满分12分)已知等差数列{an}的前n项和Sn满足S3=0,S5=-5. (1)求{an}的通项公式; (2)求数列的前n项和. 解:(1)设{an}的公差为d,则Sn=. 由已知可得 解得a1=1,d=-1. 故{an}的通项公式为an=2-n. (2)由(1)知=, 从而数列的前n项和为 =. 2013年课标全国二卷 数列篇 17.(2013课标全国Ⅱ,文17)(本小题满分12分)已知等差数列{an}的公差不为零,a1=25,且a1,a11,a13成等比数列. (1)求{an}的通项公式; (2)求a1+a4+a7+…+a3n-2. 解:(1)设{an}的公差为d. 由题意,=a1a13, 即(a1+10d)2=a1(a1+12d). 于是d(2a1+25d)=0. 又a1=25,所以d=0(舍去),d=-2. 故an=-2n+27. (2)令Sn=a1+a4+a7+…+a3n-2. 由(1)知a3n-2=-6n+31,故{a3n-2}是首项为25,公差为-6的等差数列. 从而Sn=(a1+a3n-2)=(-6n+56)=-3n2+28n. 2013年江苏高考卷 数列篇 19.(2013江苏,19)(本小题满分16分)设{an}是首项为a,公差为d的等差数列(d≠0),Sn是其前n项和.记,n∈N*,其中c为实数. (1)若c=0,且b1,b2,b4成等比数列,证明:Snk=n2Sk(k,n∈N*); (2)若{bn}是等差数列,证明:c=0. 证明:由题设,. (1)由c=0,得.又因为b1,b2,b4成等比数列,所以=b1b4, 即,化简得d2-2ad=0.因为d≠0,所以d=2a. 因此,对于所有的m∈N*,有Sm=m2a. 从而对于所有的k,n∈N*,有Snk=(nk)2a=n2k2a=n2Sk. (2)设数列{bn}的公差是d1,则bn=b1+(n-1)d1,即=b1+(n-1)d1,n∈N*,代入Sn的表达式,整理得,对于所有的n∈N*,有 =c(d1-b1). 令A=,B=b1-d1-a+,D=c(d1-b1),则对于所有的n∈N*,有An3+Bn2+cd1n=D.(*) 在(*)式中分别取n=1,2,3,4,得A+B+cd1=8A+4B+2cd1=27A+9B+3cd1=64A+16B+4cd1, 从而有 由②,③得A=0,cd1=-5B,代入方程①,得B=0,从而cd1=0. 即=0,b1-d1-a+=0,cd1=0. 若d1=0,则由=0,得d=0,与题设矛盾,所以d1≠0. 又因为cd1=0,所以c=0.查看更多