- 2021-04-13 发布 |
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文档介绍
2020届高考数学大二轮复习 第1部分 专题4 数列 第1讲 等差数列、等比数列练习
第一部分 专题四 第一讲 等差数列、等比数列 A组 1.(2018·唐山模拟)等差数列{an}的前n项和为Sn,若S11=22,则a3+a7+a8=( D ) A.18 B.12 C.9 D.6 [解析] 本题主要考查等差数列的通项公式及前n项和公式. 由题意得S11===22,即a1+5d=2,所以a3+a7+a8=a1+2d+a1+6d+a1+7d=3(a1+5d)=6,故选D. 2.设等比数列{an}的前n项和为Sn.若S2=3,S4=15,则S6=( C ) A.31 B.32 C.63 D.64 [解析] 解法一:由条件知:an>0,且 ∴ ∴q=2. ∴a1=1,∴S6==63. 解法二:由题意知,S2,S4-S2,S6-S4成等比数列,即(S4-S2)2=S2(S6-S4),即122=3(S6-15),∴S6=63. 3.若a,b是函数f(x)=x2-px+q(p>0,q>0)的两个不同的零点,且a,b,-2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则p+q的值等于( D ) A.6 B.7 C.8 D.9 [解析] 由题可得所以a>0,b>0,不妨设a>b,所以等比数列为a,-2,b或b,-2,a从而得到ab=4=q,等差数列为a,b,-2或-2,b,a从而得到2b=a-2,两式联立解出a=4,b=1,所以p=a+b=5,所以p+q=4+5=9. 4.(2017·山西四校联考)已知等比数列{an}中,各项都是正数,且a1,a3,2a2成等差数列,则=( C ) A.1+ B.1- C.3+2 D.3-2 [解析] 本题主要考查等差数列、等比数列. 8 ∵a1,a3,2a2成等差数列,∴a3×2=a1+2a2, 即a1q2=a1+2a1q,∴q2=1+2q,解得q=1+或q=1-(舍), ∴==q2=(1+)2=3+2. 5.正项等比数列{an}满足:a3=a2+2a1,若存在am,an,使得am·an=16a,m,n∈N*,则+的最小值为( C ) A.2 B.16 C. D. [解析] 设数列{an}的公比为q,a3=a2+2a1⇒q2=q+2⇒q=-1(舍)或q=2,∴an=a1·2n-1,am·an=16a⇒a·2m+n-2=16a⇒m+n=6,∵m,n∈N*,∴(m,n)可取的数值组合为(1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1),计算可得,当m=2,n=4时,+取最小值. 6.已知{an}是等差数列,公差d不为零,若a2,a3,a7成等比数列,且2a1+a2=1,则a1=,d=-1. [解析] 由题可得(a1+2d)2=(a1+d)(a1+6d),故有3a1+2d=0,又因为2a1+a2=1,即3a1+d=1,联立可得d=-1,a1=. 7.已知数列{an}中,a1=1,a2=2,设Sn为数列{an}的前n项和,对于任意的n>1,n∈N,Sn+1+Sn-1=2(Sn+1)都成立,则S10=91. [解析] 因为任意的n>1,n∈N,Sn+1+Sn-1=2(Sn+1)都成立,所以Sn+1-Sn=Sn-Sn-1+2, 所以an+1=an+2,因为a3=a2+2=4, 所以an=a2+(n-2)×2=2+(n-2)×2=2n-2,n≥2, 所以S10=a1+a2+a3…+a10=1+2+4+…+18=1+2×9+×2=91. 8.(2018·江苏无锡一模)设等比数列{an}的前n项和为Sn,若S3,S9,S6成等差数列,且a2+a5=4,则a8的值为2. [解析] ∵等比数列{an}的前n项和为Sn,S3,S9,S6成等差数列,且a2+a5=4, ∴ 解得a1q=8,q3=-, 8 ∴a8=a1q7=(a1q)(q3)2=8×=2. 9.设数列{an}的前n项和为Sn,且Sn=4an-p(n∈N*),其中p是不为零的常数. (1)证明:数列{an}是等比数列; (2)当p=3时,若数列{bn}满足bn+1=an+bn(n∈N*),b1=2,求数列{bn}的通项公式. [解析] (1)证明:因为Sn=4an-p(n∈N*), 则Sn-1=4an-1-p(n∈N*,n≥2), 所以当n≥2时,an=Sn-Sn-1=4an-4an-1, 整理得an=an-1. 由Sn=4an-p,令n=1,得a1=4a1-p,解得a1=. 所以{an}是首项为,公比为的等比数列. (2)因为a1=1,则an=()n-1, 由bn+1=an+bn(n=1,2,…),得bn+1-bn=()n-1, 当n≥2时,由累加法得 bn=b1+(b2-b1)+(b3-b2)+…+(bn-bn-1) =2+=3·()n-1-1, 当n=1时,上式也成立.∴bn=3·()n-1-1. 10.(文)(2017·蚌埠质检)已知数列{an}是等比数列,Sn为数列{an}的前n项和,且a3=3,S3=9. (1)求数列{an}的通项公式; (2)设bn=log2,且{bn}为递增数列,若cn=,求证:c1+c2+c3+…+cn<1. [解析] (1)设该等比数列的公比为q, 则根据题意有3·(1++)=9, 从而2q2-q-1=0, 解得q=1或q=-. 8 当q=1时,an=3; 当q=-时,an=3·(-)n-3. (2)证明:若an=3,则bn=0,与题意不符, 故an=3(-)n-3, 此时a2n+3=3·(-)2n, ∴bn=2n,符合题意. ∴cn= = =-, 从而c1+c2+c3+…+cn=1-<1. (理)设n∈N*,xn是曲线y=x2n+2+1在点(1,2)处的切线与x轴交点的横坐标. (1)求数列{xn}的通项公式; (2)记Tn=xx…x,证明:Tn≥. [解析] (1)y′=(x2n+2+1)′=(2n+2)x2n+1,曲线y=x2n+2+1在点(1,2)处的切线斜率为2n+2,从而切线方程为y-2=(2n+2)(x-1). 令y=0,解得切线与x轴交点的横坐标 xn=1-=. (2)证明:由题设和(1)中的计算结果知 Tn=xx…x=22…2. 当n=1时,T1=; 当n≥2时, 因为x=2=> ==, 所以Tn>2×××…×=. 综上可得,对任意的n∈N*,均有Tn≥. 8 B组 1.已知Sn为等差数列{an}的前n项和,若S1=1,=4,则的值为( A ) A. B. C. D.4 [解析] 由等差数列的性质可知S2,S4-S2,S6-S4成等差数列,由=4得=3,则S6-S4=5S2, 所以S4=4S2,S6=9S2,=. 2.(文)设Sn为等比数列{an}的前n项和,且4a3-a6=0,则=( D ) A.-5 B.-3 C.3 D.5 [解析] ∵4a3-a6=0,∴4a1q2=a1q5,∵a1≠0,q≠0, ∴q3=4,∴===1+q3=5. (理)等比数列{an}的前n项和为Sn,已知S3=a2+10a1,a5=9,则a1=( C ) A. B.- C. D.- [解析] ∵S3=a2+10a1,∴a1+a2+a3=a2+10a1, a3=9a1=a1q2,∴q2=9, 又∵a5=9,∴9=a3·q2=9a3,∴a3=1, 又a3=9a1,故a1=. 3.(2018·湖南岳阳一模)已知数列{an}的前n项和为Sn,且a1=1,Sn=,则a2018=( B ) A.2017 B.2018 C.4034 D.4036 [解析] ∵a1=1,Sn=, ∴当n≥2时,an=Sn-Sn-1=-, 8 即=, ∴==…==1,∴an=n. ∴a2018=2018. 4.(2018·浙江卷,10)已知a1,a2,a3,a4成等比数列,且a1+a2+a3+a4=ln(a1+a2+a3).若a1>1,则( B ) A.a10,a2-a4=a1q(1-q2)<0. 5.(2018·南昌二模)数列{an}的前n项和Sn=2n2-3n(n∈N*),若p-q=5,则ap-aq=( D ) A.10 B.15 C.-5 D.20 [解析] 当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2n2-3n-2(n-1)2+3n-3=4n-5,a1=S1=-1适合上式,所以an=4n-5,所以ap-aq=4(p-q),因为p-q=5,所以ap-aq=20. 6.(2017·吉林长春质量监测)设数列{an}的前n和为Sn,且a1=a2=1,{nSn+(n+2)an}为等差数列,则an=( A ) A. B. C. D. [解析] 设bn=nSn+(n+2)an,则b1=4,b2=8, {bn}为等差数列,所以bn=4n,即nSn+(n+2)an=4n, Sn+(1+)an=4. 当n≥2时,Sn-Sn-1+(1+)an-(1+)an-1=0,所以an=·an-1,即2·=,又因为=1,所以{}是首项为1,公比为的等比数列,所以=()n-1(n∈N*),an=(n∈N*).故选A. 8 7.设数列{an}的前n项和为Sn,且a1=1,an+1=2Sn+3,则S4=66. [解析] 本题主要考查数列的通项公式与求和. 依题an=2Sn-1+3(n≥2),与原式作差得,an+1-an=2an,n≥2,即an+1=3an,n≥2,可见,数列{an}从第二项起是公比为3的等比数列,a2=5,所以S4=1+=66. 8.若等比数列{an}的各项均为正数,且a10a11+a9a12=2e5,则lna1+lna2+…+lna20=50. [解析] ∵a10a11+a9a12=2e5,∴a1·a20=e5. 又∵lna1+lna2+…+lna20=ln(a1a2…a20) =ln[(a1a20)(a2a19)…(a10a11)] =ln(e5)10=lne50=50. 注意等比数列性质:若m+n=p+q,则am·an=ap·aq,对数的性质logamn=nlogam. 9.设数列{an}(n=1,2,3,…)的前n项和Sn满足Sn=2an-a1,且a1,a2+1,a3成等差数列. (1)求数列{an}的通项公式; (2)记数列的前n项和为Tn,求使得|Tn-1|<成立的n的最小值. [解析] (1)由已知Sn=2an-a1, 有an=Sn-Sn-1=2an-2an-1(n≥2), 即an=2an-1(n≥2). 从而a2=2a1,a3=4a1. 又因为a1,a2+1,a3成等差数列,即a1+a3=2(a2+1). 所以a1+4a1=2(2a1+1),解得a1=2. 所以数列{an}是首项为2,公比为2的等比数列. 故an=2n. (2)由(1)得=. 所以Tn=+++…+= =1-. 由|Tn-1|<得<,即2n>1 000. 8 因为29=512<1 000<1 024=210, 所以n≥10. 于是,使|Tn-1|<成立的n的最小值为10. 10.已知数列{an}的首项为1,Sn为数列{an}的前n项和,且满足Sn+1=qSn+1,其中q>0,n∈N*,又2a2,a3,a2+2成等差数列. (1)求数列{an}的通项公式; (2)记bn=2an-λ(log2an+1)2,若数列{bn}为递增数列,求λ的取值范围. [解析] (1)由Sn+1=qSn+1 ① 可得,当n≥2时,Sn=qSn-1+1 ② ①-②得:an+1=qan. 又S2=qS1+1且a1=1, 所以a2=q=q·a1, 所以数列{an}是以1为首项,q为公比的等比数列. 又2a2,a3,a2+2成等差数列, 所以2a3=2a2+a2+2=3a2+2, 即2q2=3q+2. 所以2q2-3q-2=0, 解得q=2或q=-(舍), 所以数列{an}的通项公式为:an=2n-1(n∈N*). (2)由题意得:bn=2·2n-1-λ(log22n)2=2n-λn2, 若数列{bn}为递增数列,则有 bn+1-bn=2n+1-λ(n+1)2-2n+λn2=2n-2nλ-λ>0,即λ<. 因为=>1, 所以数列{}为递增数列. 所以≥,所以λ<. 8
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