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2019高考数学一轮总复习数列53等比数列及其前n项和模拟演练理
2019-2020年高考数学一轮总复习第5章数列5.3等比数列及其前n项和模拟演练理 1.已知等比数列{an}的前三项依次为a-1,a+1,a+4,则an=( ) A.4×n B.4×n-1 C.4×n D.4×n-1 答案 B 解析 由题意得(a+1)2=(a-1)(a+4),解得a=5,故a1=4,a2=6,所以an=4×n-1=4×n-1. 2.[xx·常州模拟]在等比数列{an}中,a3=7,前3项之和S3=21,则公比q的值为( ) A.1 B.- C.1或- D.-1或 答案 C 解析 根据已知条件得 ∴=3,即2q2-q-1=0,解得q=1或q=-. 3.已知等比数列{an}的前n项和为Sn,若S3=7,S6=63,则S9的值是( ) A.255 B.256 C.511 D.512 答案 C 解析 解法一:依题意,设等比数列{an}的首项为a1,公比为q,∵S3=7,S6=63,∴解得∴S9=511,选C. 解法二:∵等比数列{an}的前n项和为Sn,∴S3,S6-S3,S9-S6成等比数列,∵S3=7,S6=63,∴S9-S6=448,∴S9=448+S6=448+63=511,选C. 4.已知{an}为等比数列,a4+a7=2,a5a6=-8,则a1+a10=( ) A.7 B.5 C.-5 D.-7 答案 D 解析 设数列{an}的公比为q,由得或所以或所以或所以a1+a10=-7. 5.已知{an}为等比数列,Sn是它的前n项和.若a3a5=a1,且a4与a7的等差中项为,则S5等于( ) A.35 B.33 C.31 D.29 答案 C 解析 设等比数列{an}的公比是q,所以a3a5=aq6=a1,得a1q6=,即a7=.又a4+a7 =2×,解得a4=2,所以q3==,所以q=,a1=16,故S5===31,故选C. 6.设公比为q(q>0)的等比数列{an}的前n项和为Sn.若S2=3a2+2,S4=3a4+2,则q=________. 答案 解析 由题意得 两式作差,得a1q2+a1q3=3a1q(q2-1),即2q2-q-3=0,解得q=或q=-1(舍去). 7.等比数列{an}满足:对任意n∈N*,2(an+2-an)=3an+1,an+1>an,则公比q=________. 答案 2 解析 由题知2(anq2-an)=3anq,即2q2-3q-2=0,解得q=2或q=-,又an+1>an,故q=2. 8.[xx·重庆模拟]已知{an}是等差数列,a1=1,公差d≠0,Sn为其前n项和,若a1,a2,a5成等比数列,则S8=________. 答案 64 解析 由a1、a2、a5成等比数列,得(a1+d)2=a1(a1+4d),即(1+d)2=1+4d,解得d=2(d=0舍去),S8=×8=64. 9.[xx·全国卷Ⅰ]已知{an}是公差为3的等差数列,数列{bn}满足b1=1,b2=,anbn+1+bn+1=nbn. (1)求{an}的通项公式; (2)求{bn}的前n项和. 解 (1)由已知,a1b2+b2=b1,b1=1,b2=,得a1=2.所以数列{an}是首项为2,公差为3的等差数列,通项公式为an=3n-1. (2)由(1)和anbn+1+bn+1=nbn,得bn+1=, 因此数列{bn}是首项为1,公比为的等比数列. 记{bn}的前n项和为Sn, 则Sn==-. 10.已知正项数列{an}的前n项和为Sn,且a1=1,a=Sn+1+Sn. (1)求{an}的通项公式; (2)设bn=a2n-1·2an,求数列{bn}的前n项和Tn. 解 (1)因为a=Sn+1+Sn,① 所以当n≥2时,a=Sn+Sn-1,② ①-②得a-a=an+1+an, 即(an+1+an)(an+1-an)=an+1+an, 因为an>0,所以an+1-an=1, 所以数列{an}从第二项起,是公差为1的等差数列. 由①知a=S2+S1,因为a1=1,所以a2=2, 所以当n≥2时,an=2+(n-2)×1,即an=n.③ 又因为a1=1也满足③式,所以an=n(n∈N*). (2)由(1)得bn=a2n-1·2an=(2n-1)·2n, Tn=2+3·22+5·23+…+(2n-1)·2n,④ 2Tn=22+3·23+…+(2n-3)·2n+(2n-1)·2n+1,⑤ ④-⑤得-Tn=2+2×22+…+2×2n-(2n-1)·2n+1, 所以-Tn=2+-(2n-1)·2n+1, 故Tn=(2n-3)·2n+1+6. [B级 知能提升](时间:20分钟) 11.[xx·天津高考]设{an}是首项为正数的等比数列,公比为q,则“q<0”是“对任意的正整数n,a2n-1+a2n<0”的( ) A.充要条件 B.充分而不必要条件 C.必要而不充分条件 D.既不充分也不必要条件 答案 C 解析 若对任意的正整数n,a2n-1+a2n<0,则a1+a2<0,又a1>0,所以a2<0,所以q=<0;若q<0,可取q=-1,a1=1,则a1+a2=1-1=0,不满足对任意的正整数n,a2n-1+a2n<0.所以“q<0”是“对任意的正整数n,a2n-1+a2n<0”的必要而不充分条件.故选C. 12.[xx·安徽六校素质测试]在各项均为正数的等比数列{an}中,a2,a4+2,a5成等差数列,a1=2,Sn是数列{an}的前n项的和,则S10-S4=( ) A.1008 B.xx C.2032 D.4032 答案 B 解析 由题意知2(a4+2)=a2+a5,即2(2q3+2)=2q+2q4=q(2q3+2),得q=2,所以an=2n,S10==211-2=2046,S4==25-2=30,所以S10-S4=xx,故选B. 13.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=________. 答案 1024 解析 ∵b1==a2,b2=,∴a3=b2a2=b1b2. ∵b3=,∴a4=b1b2b3,…,an=b1b2b3·…·bn-1, ∴a21=b1b2b3·…·b20=(b10b11)10=210=1024. 14.[xx·广东高考]设数列{an}的前n项和为Sn,n∈N*.已知a1=1,a2=,a3=,且当n≥2时,4Sn+2+5Sn=8Sn+1+Sn-1. (1)求a4的值; (2)证明:为等比数列; (3)求数列{an}的通项公式. 解 (1)∵4Sn+2+5Sn=8Sn+1+Sn-1, ∴n=2时,4S4+5S2=8S3+S1, ∴4(a1+a2+a3+a4)+5(a1+a2)=8(a1+a2+a3)+a1, ∴4×+5×=8×1+++1,解得a4=. (2)证明:∵n≥2时,4Sn+2+5Sn=8Sn+1+Sn-1, ∴4(Sn+2-Sn+1)-2(Sn+1-Sn) =2, ∴(Sn+2-Sn+1)-(Sn+1-Sn) =, ∴an+2-an+1=. 又a3-a2=, ∴是首项为1,公比为的等比数列. (3)由(2)知是首项为1,公比为的等比数列,∴an+1-an=n-1, 两边同乘以2n+1,得an+1·2n+1-an·2n=4. 又a2·22-a1·21=4, ∴{an·2n}是首项为2,公差为4的等差数列, ∴an·2n=2+4(n-1)=2(2n-1), ∴an==. 2019-2020年高考数学一轮总复习第5章数列5.4数列求和模拟演练文 1.已知数列{an}是公差不为0的等差数列,且a2+a6=a8,则=( ) A.8 B.6 C.5 D.3 答案 D 解析 在等差数列中,由a2+a6=a8得2a1+6d=a1+7d,得a1=d≠0,所以====3. 2.已知数列{an},an=2n+1,则++…+=( ) A.1+ B.1-2n C.1- D.1+2n 答案 C 解析 an+1-an=2n+1+1-(2n+1)=2n+1-2n=2n, 所以++…+=+++…+==1-n=1-. 3.[xx·银川一中模拟]在数列{an}中,a1=2,an+1=an+ln ,则an=( ) A.2+ln n B.2+(n-1)ln n C.2+nln n D.1+n+ln n 答案 A 解析 由已知条件得a2=a1+ln 2,a3=a2+ln ,a4=a3+ln ,…,an=an-1+ln ,得an=a1+ln 2+ln +ln +…+ln =2+ln 2×××…×=2+ln n,故选A. 4.[xx·烟台模拟]已知数列{an}中,a1=1,且an+1=,若bn=anan+1,则数列{bn}的前n项和Sn为( ) A. B. C. D. 答案 B 解析 由an+1=,得=+2, ∴数列是以1为首项,2为公差的等差数列, ∴=2n-1,又bn=anan+1, ∴bn==, ∴Sn==,故选B. 5.数列1,1+2,1+2+4,…,1+2+22+…+2n-1,…的前n项和Sn>1020,那么n的最小值是( ) A.7 B.8 C.9 D.10 答案 D 解析 an=1+2+22+…+2n-1=2n-1.∴Sn=(21-1)+(22-1)+…+(2n-1)=(21+22+…+2n)-n=2n+1-n-2,∴S9=1013<1020,S10=2036>1020, ∴Sn>1020,n的最小值是10. 6.在数列{an}中,anan+1=,a1=1,若Sn为数列{an}的前n项和,则S20=________. 答案 15 解析 由anan+1=,a1=1,得数列{an}的通项公式为an=则S20=10×1+10×=15. 7.数列{an}的前n项和为Sn,前n项之积为∏n,且∏n=()n(n+1),则S5=________. 答案 62 解析 an==()n(n+1)-n(n-1)=2n(n≥2),当n=1时,a1=∏1=()1×2=21,所以an=2n,所以S5=2+22+…+25==26-2=62. 8.[xx·郑州模拟]设数列{an}的通项公式为an=2n-10(n∈N*),则|a1|+|a2|+…+|a15|=________. 答案 130 解析 由an=2n-10(n∈N*)知,{an}是以-8为首项,2为公差的等差数列,又由an=2n-10≥0,得n≥5,所以当n<5时,an<0,当n≥5时,an≥0,所以|a1|+|a2|+…+|a15|=-(a1+a2+a3+a4)+(a5+a6+…+a15)=20+110=130. 9.[xx·山东高考]在等差数列{an}中,已知公差d=2,a2是a1与a4的等比中项. (1)求数列{an}的通项公式; (2)设bn=a,记Tn=-b1+b2-b3+b4-…+(-1)nbn,求Tn. 解 (1)由题意知(a1+d)2=a1(a1+3d), 即(a1+2)2=a1(a1+6),解得a1=2, 所以数列{an}的通项公式为an=2n. (2)由题意知bn=a=n(n+1). 所以Tn=-1×2+2×3-3×4+…+(-1)nn×(n+1). 因为bn+1-bn=2(n+1), 所以当n为偶数时, Tn=(-b1+b2)+(-b3+b4)+…+(-bn-1+bn) =4+8+12+…+2n==; 当n为奇数时, Tn=Tn-1+(-bn)=-n(n+1)=-.所以Tn= 10.[xx·广西南宁模拟]等差数列{an}的首项a1=3, 且公差d≠0,其前n项和为Sn,且a1,a4,a13分别是等比数列{bn}的b2,b3,b4项. (1)求数列{an}与{bn}的通项公式; (2)证明:≤++…+<. 解 (1)设等比数列的公比为q, 因为a1,a4,a13分别是等比数列{bn}的b2,b3,b4项, 所以(a1+3d)2=a1(a1+12d). 又a1=3,所以d2-2d=0, 所以d=2或d=0(舍去). 所以an=3+2(n-1)=2n+1. 等比数列{bn}的公比为==3,b1==1. 所以bn=3n-1. (2)证明:由(1)知Sn=n2+2n. 所以==, 所以++…+ = = =-<. 因为+≤+=, 所以-≥, 所以≤++…+<. [B级 知能提升](时间:20分钟) 11.[xx·宁德模拟]数列{an}满足an+an+1=(n∈N*),a2=3,Sn是数列{an}的前n项和,则S2025=( ) A.1516 B. C.1518 D. 答案 B 解析 ∵an+an+1=,a2=3,∴an= ∴S2025=1013×+1012×3=. 12.[xx·广州模拟]在数列{an}中,已知a1+a2+…+an=2n-1,则a+a+…+a=( ) A.(2n-1)2 B. C.4n-1 D. 答案 D 解析 由题意得,当n=1时,a1=1,当n≥2时,a1+a2+…+an-1=2n-1-1,则an=2n-1-(2n-1-1)=2n-1(n≥2),n=1时也成立,所以an=2n-1,则a=22n-2,所以数列{a}为首项为1,公比为4的等比数列,所以a+a+…+a==,故选D. 13.在数列{an}中,a1=1,a2=2,当整数n>1时,Sn+1+Sn-1=2(Sn+S1)都成立,则S15=________. 答案 211 解析 当n>1时,Sn+1+Sn-1=2(Sn+S1)可以化为(Sn+1-Sn)-(Sn-Sn-1)=2S1=2,即n>1时,an+1-an=2,即数列{an}从第二项开始组成公差为2的等差数列,所以S15=a1+(a2+…+a15)=1+×14=211. 14.数列{an}的前n项和为Sn,对于任意的正整数n都有an>0,4Sn=(an+1)2. (1)求证:数列{an}是等差数列,并求通项公式; (2)设bn=,Tn=b1+b2+…+bn,求Tn. 解 (1)证明:令n=1,4S1=4a1=(a1+1)2, 解得a1=1, 由4Sn=(an+1)2, 得4Sn+1=(an+1+1)2, 两式相减得 4an+1=(an+1+1)2-(an+1)2, 整理得(an+1+an)(an+1-an-2)=0, 因为an>0, 所以an+1-an=2, 则数列{an}是首项为1,公差为2的等差数列, an=1+2(n-1)=2n-1. (2)由(1)得bn=, Tn=+++…+,① Tn=+++…+,② ①-②得 Tn=+2- =+2×-=-, 所以Tn=1-.查看更多