- 2021-06-02 发布 |
- 37.5 KB |
- 8页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
2016届高考数学(理)大一轮复习达标训练试题:课时跟踪检测(三十二) 等比数列及其前n项和
课时跟踪检测(三十二) 等比数列及其前n项和 (分A、B卷,共2页) A卷:夯基保分 一、选择题 1.(2014·重庆高考)对任意等比数列{an},下列说法一定正确的是( ) A.a1,a3,a9成等比数列 B.a2,a3,a6成等比数列 C.a2,a4,a8成等比数列 D.a3,a6,a9成等比数列 2.(2015·昆明、玉溪统考)等比数列{an}中,a1=1,q=2,则Tn=++…+的结果可化为( ) A.1- B.1- C. D. 3.若正项数列{an}满足lg an+1=1+lg an,且a2 001+a2 002+a2 003+…+a2 010=2 014,则a2 011+a2 012+a2 013+…+a2 020的值为( ) A.2 014×1010 B.2 014×1011 C.2 015×1010 D.2 015×1011 4.(2015·山西四校联考)等比数列{an}满足an>0,n∈N*,且a3·a2n-3=22n(n≥2),则当n≥1时,log2a1+log2a2+…+log2a2n-1=( ) A.n(2n-1) B.(n+1)2 C.n2 D.(n-1)2 5.已知Sn是等比数列{an}的前n项和,若存在m∈N*,满足=9,=,则数列{an}的公比为( ) A.-2 B.2 C.-3 D.3 6.设{an}是各项为正数的无穷数列,Ai是边长为ai,ai+1的矩形的面积(i=1,2,…),则{An}为等比数列的充要条件是( ) A.{an}是等比数列 B.a1,a3,…,a2n-1,…或a2,a4,…,a2n,…是等比数列 C.a1,a3,…,a2n-1,…和a2,a4,…,a2n,…均是等比数列 D.a1,a3,…,a2n-1,…和a2,a4,…,a2n,…均是等比数列,且公比相同 二、填空题 7.(2014·安徽高考)数列{an}是等差数列,若a1+1,a3+3,a5+5构成公比为q的等比数列,则q=________. 8.(2015·兰州模拟)已知等比数列{an}的前n项和为Sn,且Sn=m·2n-1-3,则m=________. 9.(2015·兰州、张掖联考)已知数列{an}的首项为1,数列{bn}为等比数列且bn=,若b10·b11=2,则a21=________. 10.若一个数列的第m项等于这个数列的前m项的乘积,则称该数列为“m积数列”.若各项均为正数的等比数列{an}是一个“2 014积数列”,且a1>1,则当其前n项的乘积取最大值时n的值为________. 三、解答题 11.设数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,且数列{Sn}是以2为公比的等比数列. (1)求数列{an}的通项公式; (2)求a1+a3+…+a2n+1. 12.(2014·重庆高考)已知{an}是首项为1,公差为2的等差数列,Sn表示{an}的前n项和. (1)求an及Sn; (2)设{bn}是首项为2的等比数列,公比q满足q2-(a4+1)q+S4=0,求{bn}的通项公式及其前n项和Tn. B卷:增分提能 1.已知等比数列{an}的前n项和为Sn,若S1,2S2,3S3成等差数列,且S4=. (1)求数列{an}的通项公式; (2)求数列{an}的前n项和Sn. 2.(2015·宝鸡模拟)已知数列{an}满足a1=5,a2=5,an+1=an+6an-1(n≥2). (1)求证:{an+1+2an}是等比数列; (2)求数列{an}的通项公式. 3.已知等差数列{an}的前n项的和为Sn,等比数列{bn}的各项均为正数,公比是q,且满足:a1=3,b1=1,b2+S2=12,S2=b2q. (1)求an与bn; (2)设cn=3bn-λ·2,若数列{cn}是递增数列,求λ的取值范围. 答案 A卷:夯基保分 1.选D 由等比数列的性质得,a3·a9=a≠0,因此a3,a6,a9一定成等比数列,选D. 2.选C 依题意,an=2n-1,===×,所以Tn== . 3.选A 由条件知lg an+1-lg an=lg =1,即=10,所以{an}是公比为10的等比数列.因为(a2 001+…+a2 010)·q10=a2 011+…+a2 020,所以a2 011+…+a2 020=2 014×1010,选A. 4.选A 由等比数列的性质,得a3·a2n-3=a=22n,从而得an=2n. 法一:log2a1+log2a2+…+log2a2n-1=log2[(a1a2n-1)·(a2a2n-2)·…·(an-1an+1)an]=log22n(2n-1)=n(2n-1). 法二:取n=1,log2a1=log22=1,而(1+1)2=4,(1-1)2=0,排除B,D;取n=2,log2a1+log2a2+log2a3=log22+log24+log28=6,而22=4,排除C,选A. 5.选B 设公比为q,若q=1,则=2,与题中条件矛盾,故q≠1.∵==qm+1=9,∴qm=8. ∴==qm=8=,∴m=3,∴q3=8, ∴q=2. 6.选D ∵Ai=aiai+1,若{An}为等比数列,则==为常数,即=,=,….∴a1,a3,a5,…,a2n-1,…和a2,a4,…,a2n,…成等比数列,且公比相等.反之,若奇数项和偶数项分别成等比数列,且公比相等,设为q,则==q,从而{An}为等比数列. 7.解析:法一:因为数列{an}是等差数列,所以a1+1,a3+3,a5+5也成等差数列,又a1+1,a3+3,a5+5构成公比为q的等比数列,所以a1+1,a3+3,a5+5是常数列,故q=1. 法二:因为数列{an}是等差数列,所以可设a1=t-d,a3=t,a5=t+d,故由已知得(t+3)2=(t-d+1)(t+d+5),得d2+4d+4=0,即d=-2,所以a3+3=a1+1,即q=1. 答案:1 8.解析:a1=S1=m-3, 当n≥2时,an=Sn-Sn-1=m·2n-2, ∴a2=m,a3=2m,又a=a1a3, ∴m2=(m-3)·2m,整理得m2-6m=0, 则m=6或m=0(舍去). 答案:6 9.解析:∵b1==a2,b2=,∴a3=b2a2=b1b2, ∵b3=,∴a4=b1b2b3,…,an=b1b2b3·…·bn-1, ∴a21=b1b2b3·…·b20=(b10b11)10=210=1 024. 答案:1 024 10.解析:由题可知a1a2a3·…·a2 014=a2 014, 故a1a2a3·…·a2 013=1, 由于{an}是各项均为正数的等比数列且a1>1, 所以a1 007=1,公比0<q<1, 所以a1 006>1且0<a1 008<1,故当数列{an}的前n项的乘积取最大值时n的值为1 006或1 007. 答案:1 006或1 007 11.解:(1)∵S1=a1=1, 且数列{Sn}是以2为公比的等比数列, ∴Sn=2n-1, 又当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2n-2(2-1)=2n-2. 当n=1时a1=1,不适合上式. ∴an= (2)a3,a5,…,a2n+1是以2为首项,以4为公比的等比数列, ∴a3+a5+…+a2n+1==. ∴a1+a3+…+a2n+1=1+=. 12.解:(1)因为{an}是首项a1=1,公差d=2的等差数列,所以an=a1+(n-1)d=2n-1. 故Sn===n2. (2)由(1)得a4=7,S4=16. 因为q2-(a4+1)q+S4=0,即q2-8q+16=0, 所以(q-4)2=0,从而q=4. 又因b1=2,{bn}是公比q=4的等比数列,所以 bn=b1qn-1=2·4n-1=22n-1. 从而{bn}的前n项和Tn==(4n-1). B卷:增分提能 1.解:(1)设等比数列{an}的公比为q. ∵S1,2S2,3S3成等差数列, ∴4S2=S1+3S3. 即4(a1+a2)=a1+3(a1+a2+a3), ∴a2=3a3,∴q==. 又S4=,即=, 解得a1=1,∴an=n-1. (2)由(1)得Sn===. 2.解:(1)证明:∵an+1=an+6an-1(n≥2), ∴an+1+2an=3an+6an-1=3(an+2an-1)(n≥2). 又a1=5,a2=5, ∴a2+2a1=15, ∴an+2an-1≠0(n≥2), ∴=3(n≥2), ∴数列{an+1+2an}是以15为首项,3为公比的等比数列. (2)由(1)得an+1+2an=15×3n-1=5×3n, 则an+1=-2an+5×3n, ∴an+1-3n+1=-2(an-3n). 又∵a1-3=2,∴an-3n≠0, ∴{an-3n}是以2为首项,-2为公比的等比数列. ∴an-3n=2×(-2)n-1, 即an=2×(-2)n-1+3n(n∈N*). 3.解:(1)由已知可得 所以q2+q-12=0, 解得q=3或q=-4(舍),从而a2=6, 所以an=3n,bn=3n-1. (2)由(1)知,cn=3bn-λ·2=3n-λ·2n. 由题意,cn+1>cn对任意的n∈N*恒成立, 即3n+1-λ·2n+1>3n-λ·2n恒成立, 亦即λ·2n<2·3n恒成立,即λ<2·n恒成立. 由于函数y=n是增函数, 所以min=2×=3, 故λ<3,即λ的取值范围为(-∞,3).查看更多