高考数学 热点专题专练 专题五 数列不等式推理与证明测试题 理
专题五 数列、不等式、推理与证明测试题
(时间:120分钟 满分:150分)
一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.
1.已知无穷数列{an}是各项均为正数的等差数列,则有( )
A.< B.≤
C.> D.≥
解析 a4a8=(a1+3d)(a1+7d)=a+10a1d+21d2,a=(a1+5d)2=a+10a1d+25d2,故≤.
答案 B
2.已知数列{an}的前n项和Sn=n2-9n,第k项满足5
f(a),则实数a的取值范围是( )
A.(-∞,-1)∪(2,+∞)
B.(-1,2)
C.(-2,1)
D.(-∞,-2)∪(1,+∞)
解析 由题知f(x)在R上是增函数,可得2-a2>a,解得-20时,S3=1+q+≥1+2 =3,当公比q<0时,S3=1-≤1-2 =-1,
∴S3∈(-∞,-1]∪[3,+∞).
答案 D
9.(2011·广东广州模拟)p=+,q=· (m、n、a、b、c、d均为正数),则p、q的大小关系为( )
A.p≥q B.p≤q
C.p>q D.不确定
解析 q= ≥=+=p,故选B.
答案 B
10.设Sn=1+2+3+…+n,n∈N*,则函数f(n)=的最大值为( )
A. B.
C. D.
解析 由Sn=得f(n)===≤=,当且仅当n=,即n=8时取等号,即f(n)max=f(8)=.
答案 D
11.(2012·广东)已知变量x,y满足约束条件,则z=3x+y的最大值为( )
A.12 B.11
C.3 D.-1
解析 先画出可行域如图所示,再将z=3x+y变形为截距式方程y=-3x+z,把l0:y=-3x平移到经过点A(3,2)时,截距z有最大值,∴zmax=3×3+2=11.
答案 B
12.(2012·浙江)设Sn是公差为d(d≠0)的无穷等差数列{an}的前n项和,则下列命题错误的是( )
A.若d<0,则数列{Sn}有最大项
B.若数列{Sn}有最大项,则d<0
C.若数列{Sn}是递增数列,则对任意n∈N*,均有Sn>0
D.若对任意n∈N*,均有Sn>0,则数列{Sn}是递增数列
解析 由于Sn=na1+d=n2+n,根据二次函数的图象与性质知当d<0时,数列{Sn}有最大项,即选项A正确;同理选项B也是正确的;而若数列{Sn}是递增数列,那么d>0,但对任意的n∈N*,Sn>0不成立,即选项C错误;反之,选项D是正确的.
答案 C
二、填空题:本大题共4小题,每小题4分,共16分,将答案填在题中的横线上.
13.在公差为d(d≠0)的等差数列{an}中,若Sn是{an}的前n项和,则数列S20-S10,S30-S20,S40-S30也成等差数列,且公差为100d.类比上述结论,在公比为q(q≠1)的等比数列{bn}中,若Tn是数列{bn}的前n项之积,则有____________________________.
答案 ,,也成等比数列,且公比为q100
14.(2012·福建)数列{an}的通项公式an=ncos+1,前n项和为Sn,则S2 012=________.
解析 ∵an=ncos+1,∴当n为奇数时an=1,当n为偶数2,6,10,14,…时,an=-n+1;当n为偶数4,8,12,16,…时,an=n+1,∴数列{an}的前4项和为:1+(-1)+1+5=6;第5至第8项和为:1+(-5)+1+9=6;…由此可知an+an+1+an+2+an+3=1+(-n-1+1)+1+n+3+1=6(n+3是4的倍数),即数列{an}的相邻四项之和均为6,故S2 012=S4×503=503×6=3 018.
答案 3 018
15.已知数列{an}为等差数列,则有等式a1-2a2+a3=0,a1-3a2+3a3-a4=0,a1-4a2+6a3-4a4+a5=0,
(1)若数列{an}为等比数列,通过类比,则有等式__________.
(2)通过归纳,试写出等差数列{an}的前n+1项a1,a2,…,an,an+1之间的关系为____________________.
解析 因等差数列与等比数列之间的区别是前者是加法运算,后者是乘法运算,所以类比规律是由第一级运算转化到高一级运算,从而解出第(1)问;通过观察发现,已知等式的系数与二项式系数相同,解出第(2)问.
答案 (1)a1aa3=1,a1aaa=1,a1aaaa5=1
(2)Ca1-Ca2+Ca3-……+(-1)nCan+1=0
16.(2012·新课标)数列{an}满足an+1+(-1)nan=2n-1,则{an}的前60项和为________.
解析 当n=2k-1,k∈N*时,a2k-a2k-1=2(2k-1)-1;当n=2k,k∈N*时,a2k+1+a2k=2(2k)-1;于是a2k+1+a2k-1=2;a2k+a2k-2=8k-8;前一个式子中k=1,3,5,…,29,后一个式子中k=2,4,6,…,30,得a3+a1=2,a5+a3=2,…,a29+a27=2;a4+a2=8×2-8,a8+a6=8×4-8,…,a60+a58=8×30-8,∴S60=15×2+8(2+4+…+30)-8×15=1 830.
答案 1 830
三、解答题:本大题共6小题,共74分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17.(本小题满分12分)
已知函数f(x)满足ax·f(x)=b+f(x)(a·b≠0),f(1)=2且f(x+2)=-f(2-x)对定义域中任意x都成立.
(1)求函数f(x)的解析式;
(2)正项数列{an}的前n项和为Sn,满足Sn=2,求证:数列{an}是等差数列.
解 (1)由ax·f(x)=b+f(x)(a·b≠0),得f(x)(ax-1)=b,若ax-1=0,则b=0,不合题意,故ax-1≠0,
∴f(x)=.
由f(1)=2=,得2a-2=b, ①
由f(x+2)=-f(2-x)对定义域中任意x都成立,得=-,由此解得a=, ②
把②代入①,可得b=-1,
∴f(x)==(x≠2).
(2)证明:∵f(an)=,Sn=2,
∴Sn=(an+1)2,a1=(a1+1)2,∴a1=1;
当n≥2时,Sn-1=(an-1+1)2,
∴an=Sn-Sn-1=(a-a+2an-2an-1),
∴(an+an-1)(an-an-1-2)=0,
∵an>0,
∴an-an-1-2=0,即an-an-1=2,
∴数列{an}是等差数列.
18.(本小题满分12分)
(2012·广东)设数列{an}的前n项和为Sn,满足2Sn=an+1-2n+1+1,n∈N*,且a1,a2+5,a3成等差数列.
(1)求a1的值;
(2)求数列{an}的通项公式;
(3)证明:对一切正整数n,有++…+<.
解 (1)当n=1时,2a1=a2-4+1=a2-3, ①
当n=2时,2(a1+a2)=a3-8+1=a3-7, ②
又a1,a2+5,a3成等差数列,有a1+a3=2(a2+5), ③
由①②③解得a1=1.
(2)∵2Sn=an+1-2n+1+1,当n≥2时,有2Sn-1=an-2n+1,
两式相减是an+1-3an=2n,
则-·=1,即+2=,又+2=3,
知是以首项为3,公比为的等比数列,
∴+2=3n-1,
即an=3n-2n,n=1时也合适此式,{an}的通项公式是an=3n-2n.
(3)由(2)得===
<,
∴<1+++…+=1+<.
19.(本小题满分12分)
(2012·安徽)数列{xn}满足x1=0,xn+1=-x+xn+c(n∈N*).
(1)证明:{xn}是递减数列的充分必要条件是c<0;
(2)求c的取值范围,使{xn}是递增数列.
解 (1)先证充分性,若c<0,由于xn+1=-x+xn+c≤xn+c0即xn<1-.
由②式和xn≥0还可得,对任意n≥1都有
-xn+1≤(1-)(-xn). ③
反复运用③式,得
-xn≤(1-)n-1(-x1)<(1-)n-1.
xn<1-和-xn<(1-)n-1两式相加,知2-1<(1-)n-1对任意n≥1成立.
根据指数函数y=(1-)x的性质,得2-1≤0,c≤,
故00.
即证xn<对任意n≥1成立.
下面用数学归纳法证明当0xn,即{xn}是递增数列.
由(i)(ii)知,使得数列{xn}单调递增的c的范围是.
20.(本小题满分12分)
某商店投入81万元经销某种北京奥运会特许纪念品,经销时间共60天,为了获得更多的利润,商店将每天获得的利润投入到次日的经营中.市场调研表明,该商店在经销这一产品期间第n天的利润an=(单位:万元,n∈N*).记第n天的利润率bn=,例如
b3=.
(1)求b1,b2的值;
(2)求第n天的利润率bn;
(3)该商店在经销此纪念品期间,哪一天的利润率最大?并求该天的利润率.
解 (1)当n=1时,b1=;当n=2时,b2=.
(2)当1≤n≤20时,a1=a2=a3=…=an-1=an=1.
∴bn===.
当21≤n≤60时,
bn=
==
=,
∴第n天的利润率
bn=
(3)当1≤n≤20时,bn=是递减数列,此时bn的最大值为b1=;
当21≤n≤60时,bn==≤=(当且仅当n=,即n=40时,“=”成立).
又∵>,∴当n=40时,(bn)max=.
∴该商店经销此纪念品期间,第40天的利润率最大,且该天的利润率为.
21.(本小题满分12分)
(2012·山东)在等差数列{an}中,a3+a4+a5=84,a9=73.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)对任意m∈N*,将数列{an}中落入区间(9m,92m)内的项的个数记为bm.求数列{bm}的前m项和Sm.
解 (1)因为{an}是一个等差数列,
所以a3+a4+a5=3a4=84,a4=28.
设数列{an}的公差为d,
则5d=a9-a4=73-28=45,
故d=9.
由a4=a1+3d得28=a1+3×9,即a1=1.
所以an=a1+(n-1)d=1+9(n-1)=9n-8(n∈N*).
(2)对m∈N*,若9m0,bn>0,所以≤a+b<(an+bn)2,从而10知q>0.下证q=1.
若q>1,则a1=logq时,an+1=a1qn>,与(*)矛盾;
若0a2>1,故当n>logq时,an+1=a1qn<1,与(*)矛盾.
综上,q=1,故an=a1(n∈N*),所以11,于是b1
查看更多
