- 2021-04-12 发布 |
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文档介绍
【数学】2020届一轮复习人教B版数列作业
6、数列部分 2018A 8、设整数数列满足,,且,,则这样的数列的个数为 ◆答案: ★解析:记(),则有① ② 下面用表示中的项数。由②知,也是中的项数,其中,因此,的取法数为;接下来,确定,有种方式,最后由①知,应取使得为偶数,这样的的取法是唯一的,并且确定了整数的值,进而数列唯一对应一个满足条件的数列。 综上可知,满足条件的数列的个数为。 2018A一、(本题满分40分)设是正整数,,,均为正实数,满足: ,,,且。 证明:。 ★证明:记,则,() ,记,则不等式即,要证成立, 也就转化为证:。 对于,及知,. 由,则只需证 下面用数学归纳法证明之: ①当时,不等式显然成立; ②当时,,所以时也成立; ③设时结论成立,即, 则当时, (将看成一个整体,与一起替换时的做法一样可得) 所以结论也成立。 由数学归纳法可知,原命题成立。 2018A三、(本题满分50分)设是正整数,满足,且,设是的元子集,证明:区间中的每个整数均可表示为,其中。 ★证明:用反证法。假设存在整数不可表示为,其中。作带余除法,其中.将按模的同余类划分成个公差为的等差数列,其中个等差数列有项,个等差数列有项.由于中没有两数之差为,故不能包含公差为的等差数列的相邻两项.从而①。 由条件,我们有② 又,故③ ⑴若是奇数,则由①知,④,结合②知,从而, 再由是奇数得,于是,与③矛盾; ⑴若是偶数,则由①知,⑤,结合②知 从而,得.再由是偶数得, 于是,与③矛盾; 综上,反证法得到的结论不成立,即原命题成立。 2018B 4、在平面直角坐标系中,直线通过原点,是的一个法向量.已知数列满足:对任意正整数,点均在上.若,则的值为 ◆答案: ★解析:易知直线的方程为,因此对任意正整数,有,故是以为公比的等比数列.于是,由等比数列的性质知 2017A 8、设两个严格递增的正整数数列,满足,对任意正整数,有, ,则的所有可能值为 ◆答案: , ★解析:由条件可知,,,均为正整数,且。由于,所以,重复使用的递推关系可得: 因此,而,故 ① 又,得,即② 当时,①②即,,无解; 当时,①②即,,解得,此时; 当时,①②即,,解得,此时; 综上所述,的所有可能值为,。 2017B1、在等比数列中,,,则为 ◆答案: ★解析:数列的公比为,故. 2017A二、(本题满分40分)设数列定义为,, 求满足的正整数的个数 ★解析:由题意知,。假设对某个整数,有,我们证明对有,,。① 对归纳证明。 当时,由于,由定义知,,,故结论①成立; 设对某个,结论①成立,则有定义知: ,即结论①对也成立, 由数学归纳法知,结论①对所有成立,特别当时,,从而。 若将所有满足的正整数从小到大记为,则由上面的结论知,,(),由此可知:(),可得,由于,在中满足的共有个,即。 由①可知,对每个,中恰有一半满足,由于与均为奇数,而在至中,奇数满足,偶数满足, 其中偶数比奇数少个,因此满足的正整数个数为 2018A 10、(本题满分20分)已知实数列满足:对任意正整数,有,其中表示数列的前项和。证明: ⑴对任意正整数,有; ⑵对任意正整数,有。 ★解析:⑴由于当时,,所以得, 即(),又,所以,即。 显然时,,又 所以对任意正整数,有; ⑵当时,显然;下面考虑的情况,不妨设且, 则,则有,,所以,,所以 2018B 9、(本题满分16分)已知数列满足:,,,求满足的最小正整数。 ★解析:由可知,因此 即,显然单调递增,又 所以满足条件的最小为。 2017B 10、(本题满分20分)设数列是等差数列,数列满足, (1)证明:数列也是等差数列; (2) 设数列、的公差均是,并且存在正整数,使得是整数,求的最小值。 ★解析:(1)设等差数列的公差为,则 所以数列也是等差数列. (2)由已知条件及(1)的结果知:,因为,故,这样 若正整数满足,则 . 记,则,且是一个非零的整数,故,从而. 又当时,有, 综上所述,的最小值为. 2016B1、等比数列的各项均为正数,且则的值为 ◆答案: ★解析:由于且故 另解:设等比数列的公比为,则又因 而,从而 2016B 9、(本题满分16分)已知是各项均为正数的等比数列,且是方程的两个不同的解,求的值. ★解析:对,有即 因此,是一元二次方程的两个不同实根,从而 即 由等比数列的性质知, 化简得 解得,而,故. 若,则; 若,则; 但存在,故.于是不可能. 从而,即. 所以,查看更多