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文档介绍
【数学】2019届一轮复习北师大版数 列学案(1)
第12练 数 列 [明考情] 数列在高考中以“一大一小”的形式考查.“一小”考查频率较高,难度为中档. [知考向] 1.等差数列与等比数列. 2.数列的通项与求和. 3.等差、等比数列的综合应用. 考点一 等差数列与等比数列 要点重组 (1)在等差数列中,若m+n=p+q(m,n,p,q∈N*),则am+an=ap+aq. (2)若{an}是等差数列,则也是等差数列. (3)在等差数列{an}中,Sn,S2n-Sn,S3n-S2n也成等差数列. (4)在等比数列中,若m+n=p+q(m,n,p,q∈N*),则am·an=ap·aq. (5)在等比数列中,Sn,S2n-Sn,S3n-S2n也成等比数列(n为偶数且q=-1除外). 1.(2017·全国Ⅰ)记Sn为等差数列{an}的前n项和.若a4+a5=24,S6=48,则{an}的公差为( ) A.1B.2C.4D.8 答案 C 解析 设{an}的公差为d, 由得 解得d=4.故选C. 2.已知数列{an}的首项a1=2,数列{bn}为等比数列,且bn=,若b10b11=2,则a21等于( ) A.29B.210C.211D.212 答案 C 解析 由bn=,且a1=2,得b1==,a2=2b1, b2=,a3=a2b2=2b1b2,b3=,a4=a3b3=2b1b2b3,…,an=2b1b2b3…bn-1, ∴a21=2b1b2b3…b20. 又{bn}为等比数列,∴a21=2(b1b20)(b2b19)…(b10b11)=2(b10b11)10=211.故选C. 3.(2017·吉林普通中 调研)设{an}是公差不为0的等差数列,满足a+a=a+a,则该数列的前10项和S10等于( ) A.-10B.-5C.0D.5 答案 C 解析 设等差数列的公差为d(d≠0), 因为a+a=a+a, 所以(a4-a6)(a4+a6)=(a7-a5)(a7+a5), 所以-2da5=2da6,于是a5+a6=0. 由等差数列的性质,有a1+a10=a5+a6=0, 所以S10==0,故选C. 4.设Sn是等比数列{an}的前n项和,若=3,则等于( ) A.2B.C.D.1或2 答案 B 解析 设S2=k,则S4=3k, 由数列{an}为等比数列(易知数列{an}的公比q≠-1),得S2,S4-S2,S6-S4为等比数列, 又S2=k,S4-S2=2k, ∴S6-S4=4k,∴S6=7k,∴==,故选B. 5.(2017·安徽蚌埠质检)数列{an}是以a为首项,q(q≠1)为公比的等比数列,数列{bn}满足bn=1+a1+a2+…+an(n=1,2,…),数列{cn}满足cn=2+b1+b2+…+bn (n=1,2,…),若{cn}为等比数列,则a+q等于( ) A.B.3C.D.6 答案 B 解析 由题意知,an=aqn-1, 则bn=1+=1+-, 得cn=2+n-·=2-+n+, 要使{cn}为等比数列,必有 得所以a+q=3,故选B. 6.(2016·全国Ⅰ)设等比数列{an}满足a1+a3=10,a2+a4=5,则a1a2…an的最大值为__________. 答案 64 解析 设等比数列{an}的公比为q, ∴即解得 ∴a1a2…an=(-3)+(-2)+…+(n-4) 当n=3或4时,取到最小值-6, 此时取到最大值26, ∴a1a2…an的最大值为64. 考点二 数列的通项与求和 方法技巧 (1)已知数列的递推关系,求数列的通项时,通常利用累加法、累乘法、构造法求解. (2)利用an=求通项时,要注意检验n=1的情况. 7.在数列{an}中,a1=1,an-an-1=(n≥2,且n∈N*),则an等于( ) A.2-B.1-C.D.2- 答案 A 解析 ∵an-an-1=, ∴a2-a1==1-,a3-a2==-, a4-a3==-,…, an-an-1=-, ∴上式相加得an-a1=1-. 又a1=1,∴an=2-. 当n=1时,上式也成立,故选A. 8.(2017·贵阳一模)数列{an}满足a1=0,-=1(n≥2,n∈N*),则a2017等于( ) A. B. C. D. 答案 C 解析 ∵数列{an}满足a1=0,-=1(n≥2,n∈N*), ∴=1, ∴数列是首项为1,公差为1的等差数列, ∴=1+(n-1)=n, ∴=2017,解得a2017=. 9.(2017·全国Ⅰ)几位大 生响应国家的创业号召,开发了一款应用软件.为激发大家 习数 的兴趣,他们推出了“解数 题获取软件激活码”的活动.这款软件的激活码为下面数 问题的答案:已知数列1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,…,其中第一项是20,接下来的两项是20,21,再接下来的三项是20,21,22,依此类推.求满足如下条件的最小整数N:N>100且该数列的前N项和为2的整数幂.那么该款软件的激活码是( ) A.440 B.330 C.220 D.110 答案 A 解析 设首项为第1组,接下来的两项为第2组,再接下来的三项为第3组,依此类推.则第n组的项数为n,前n组的项数和为. 由题意知,N>100,令>100⇒n≥14且n∈N*,即N出现在第13组之后. 第n组的各项和为=2n-1,前n组所有项的和为-n=2n+1-2-n. 设N是第n+1组的第k项,若要使前N项和为2的整数幂,则N-项的和即第n+1组的前k项的和2k-1应与-2-n互为相反数,即2k-1=2+n(k∈N*,n≥14),k=log2(n+3)⇒n最小为29,此时k=5,则N=+5=440.故选A. 10.已知f(x)=log2+1,an=f+f+…+f,n为正整数,则a2018等于( ) A.2017B.2019C.1009D.1008 答案 A 解析 因为f(x)=log2+1, 所以f(x)+f(1-x)=log2+1+log2+1=2. 所以f+f=2, f+f=2,…, f+f=2, 由倒序相加,得2an=2(n-1),an=n-1, 所以a2018=2018-1=2017,故选A. 11.若数列{an}满足an=3an-1+2(n≥2,n∈N*),a1=1,则数列{an}的通项公式an=________________. 答案 2×3n-1-1 解析 设an+λ=3(an-1+λ),化简得an=3an-1+2λ, ∵an=3an-1+2,∴λ=1, ∴an+1=3(an-1+1). ∵a1=1,∴a1+1=2, ∴数列{an+1}是以2为首项,3为公比的等比数列, ∴an+1=2×3n-1,∴an=2×3n-1-1. 12.(2017·兰州一诊)在已知数列{an}中,a1=1,Sn为数列{an}的前n项和,且当n≥2时,有=1成立,则S2017=________. 答案 解析 当n≥2时,由=1, 得2(Sn-Sn-1)=anSn-S=-SnSn-1, 所以-=1,又=2, 所以是以2为首项,1为公差的等差数列, 所以=n+1,故Sn=,则S2017=. 考点三 等差、等比数列的综合应用 方法技巧 巧用性质,整体考虑,减少换算量. 13.已知在等比数列中,各项都是正数,且a1,a3,2a2成等差数列,则等于( ) A.1+B.1-C.3+2D.3-2 答案 C 解析 ∵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. 14.(2017·石家庄一模)已知函数f(x)的图象关于x=-1对称,且f(x)在(-1,+∞)上单调,若数列{an}是公差不为0的等差数列,且f(a50)=f(a51),则{an}的前100项的和为( ) A.-200 B.-100 C.-50 D.0 答案 B 解析 可得a50+a51=-2,又{an}是等差数列, 所以a1+a100=a50+a51=-2, 则{an}的前100项的和为=-100. 15.(2017·自贡模拟)《九章算术》第三章“衰分”介绍比例分配问题:“衰分”是按比例递减分配的意思,通常称递减的比例(百分比)为“衰分比”.如甲、乙、丙、丁衰分得100,60,36,21.6个单位,递减的比例为40 .今共有粮m(m>0)石,按甲、乙、丙、丁的顺序进行“衰分”,已知丙衰分得80石,乙、丁衰分所得的和为164石,则“衰分比”与m的值分别为( ) A.20 ,369B.80 ,369C.40 ,360D.60 ,365 答案 A 解析 设“衰分比”为a,甲衰分得b石, 由题意,得 解得b=125,a=20 ,m=369. 16.若数列{an}对任意的正整数n和m等式a=an×an+2m都成立,则称数列{an}为m 阶梯等比数列.若{an}是3阶梯等比数列且a1=1,a4=2,则a10=________. 答案 8 解析 由题意可知,当{an}是3阶梯等比数列时, a=anan+6,a=a1a7,所以a7=4, 由a=a4a10,得a10==8. 17.已知函数f(x)=3|x+5|-2|x+2|,数列{an}满足a1<-2,an+1=f(an),n∈N*.若要使数列{an}成等差数列,则a1的取值集合为______________. 答案 解析 因为f(x)= 所以若数列{an}成等差数列,则当a1为直线y=x+11与直线y=-x-11的交点横坐标时,即a1=-11.此时数列{an}是以-11为首项,11为公差的等差数列;当f(a1)=a1时,即5a1+19=a1或-a1-11=a1,即a1=-或a1=-,数列{an}是以0为公差的等差数列,因此a1的取值集合为. 18.(2017·湘潭市雨湖区模拟)已知数列{an}是各项均为正整数的等差数列,公差d∈N*,且{an}中任意两项之和也是该数列中的一项,若a1=6m,其中m为给定的正整数,则d的所有可能取值的和为__________. 答案 (2m+1-1)(3m+1-1) 解析 ∵公差d是a1=6m的约数, ∴d=2i·3j(i,j=0,1,2,…,m), ∴d的所有可能取值之和为i·j=(2m+1-1)·(3m+1-1). 1.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等于( ) A.210B.211C.224D.225 答案 B 解析 当n>1时,Sn+1-Sn=Sn-Sn-1+2, ∴an+1=an+2, ∴an+1-an=2. 数列{an}从第二项开始组成公差为2的等差数列, ∴S15=a1+(a2+…+a15)=1+×14=211. 2.已知数列{an}满足a1=1,an+1=则其前6项之和为( ) A.16B.20C.33D.120 答案 C 解析 a2=2a1=2, a3=a2+1=3, a4=2a3=6, a5=a4+1=7, a6=2a5=14, 所以前6项和S6=1+2+3+6+7+14=33,故选C. 3.已知数列{an}满足:an+1=an(1-2an+1),a1=1,数列{bn}满足:bn=an·an+1,则数列{bn}的前2017项的和S2017=________. 答案 解析 由an+1=an(1-2an+1), 可得-=2, 所以数列是公差为2的等差数列, 故=+(n-1)×2=2n-1,所以an=. 又bn=an·an+1==, 所以S2017==×=. 4.已知数列{an}满足a1=33,an+1-an=2n,则的最小值为________. 答案 解析 由题意,得a2-a1=2, a3-a2=4,…,an-an-1=2(n-1), 累加整理可得an=n2-n+33, ∴=n+-1. 由函数f(x)=x+-1(x>0)的单调性可知, 当n=5或n=6时,取最小值. 又f(6)=,f(5)=, ∴min=. 1.(2017·全国Ⅲ)等差数列{an}的首项为1,公差不为0.若a2,a3,a6成等比数列,则{an}前6项的和为( ) A.-24B.-3C.3D.8 答案 A 解析 由已知条件可得a1=1,d≠0, 由a=a2a6,可得(1+2d)2=(1+d)(1+5d), 解得d=-2.所以S6=6×1+=-24. 故选A. 2.(2017·浙江)已知等差数列{an}的公差为d,前n项和为Sn,则“d>0”是“S4+S6>2S5”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件 答案 C 解析 方法一 ∵数列{an}是公差为d的等差数列, ∴S4=4a1+6d,S5=5a1+10d,S6=6a1+15d, ∴S4+S6=10a1+21d,2S5=10a1+20d. 若d>0,则21d>20d,10a1+21d>10a1+20d, 即S4+S6>2S5. 若S4+S6>2S5,则10a1+21d>10a1+20d, 即21d>20d, ∴d>0.∴“d>0”是“S4+S6>2S5”的充要条件. 故选C. 方法二 ∵S4+S6>2S5⇔S4+S4+a5+a6>2(S4+a5)⇔a6>a5⇔a5+d>a5⇔d>0, ∴“d>0”是“S4+S6>2S5”的充要条件. 故选C. 3.(2017·湖南十三校联考)已知函数f(x)=x2cos,在数列{an}中,an=f(n)+f(n+1)(n∈N*),则数列{an}的前100项之和S100=________. 答案 10200 解析 因为f(x)=x2cos, 所以an=f(n)+f(n+1)=n2cos+(n+1)2cos a4n-3=(4n-3)2cos+(4n-2)2cos=-(4n-2)2, 同理可得a4n-2=-(4n-2)2, a4n-1=(4n)2,a4n=(4n)2, 所以a4n-3+a4n-2+a4n-1+a4n=-2(4n-2)2+2(4n)2=8(4n-1), 所以{an}的前100项之和S100=8(3+7+…+99)=10200. 4.(2017·淮南一模)已知等差数列{an},{bn}的前n项和分别为Sn,Tn,若对于任意的自然数n,都有=,则+等于( ) A.B.C.D. 答案 A 解析 ∵==, ∴+=+=+ ======. 5.设各项均为正数的数列{an}的前n项和为Sn,且Sn满足2S-(3n2-n-4)Sn-2(3n2-n)=0,n∈N*,则数列{an}的通项公式是( ) A.an=3n-2B.an=4n-3C.an=2n-1D.an=2n+1 答案 A 解析 由2S-(3n2-n-4)Sn-2(3n2-n)=0,n∈N*,因式分解可得[2Sn-(3n2-n)](Sn+2)=0, 因为数列{an}的各项均为正数,所以2Sn=3n2-n. 当n=1时,2a1=3-1,解得a1=1. 当n≥2时,2an=2Sn-2Sn-1=3n2-n-[3(n-1)2-(n-1)]=6n-4,即an=3n-2. 当n=1时,上式成立. 所以an=3n-2(n∈N*). 6.已知数列{an}满足a1=0,an+1=an+2+1,则a13等于( ) A.143B.156C.168D.195 答案 C 解析 由an+1=an+2+1可知, an+1+1=an+1+2+1=(+1)2, ∴=+1. 又=1,故数列{}是首项为1,公差为1的等差数列,∴=n, ∴=13,则a13=168. 7.已知Sn是等差数列{an}的前n项和,且S6>S7>S5,给出下列五个命题:①d<0;②S11>0;③使Sn>0的最大n值为12;④数列{Sn}中的最大项为S11;⑤|a6|>|a7|,其中正确命题的个数是( ) A.5 B.4 C.3 D.1 答案 B 解析 ∵S6>S7>S5,∴a7<0,a6>0,a6+a7>0, 因此|a6|>|a7|;d=a7-a6<0; S11==11a6>0; S12==6(a6+a7)>0, 而S13=13a7<0, 因此满足Sn>0的最大n值为12. 由于a7<0,a6>0,数列{Sn}中的最大项为S6, ∴④错,①②③⑤正确,故选B. 8.(2017·永州二模)已知数列{an}的前n项和Sn=3n(λ-n)-6,若数列{an}单调递减,则λ的取值范围是( ) A.(-∞,2) B.(-∞,3) C.(-∞,4) D.(-∞,5) 答案 A 解析 ∵Sn=3n(λ-n)-6, ① ∴Sn-1=3n-1(λ-n+1)-6,n>1, ② 由①-②,得an=3n-1(2λ-2n-1)(n>1,n∈N*). ∵数列{an}为单调递减数列, ∴an>an+1, ∴3n-1(2λ-2n-1)>3n(2λ-2n-3), 化为λ<n+2(n>1), ∴λ<3.又a1>a2,∴λ<2.综上,λ<2. 9.(2017·全国Ⅱ)等差数列{an}的前n项和为Sn,a3=3,S4=10,则=________. 答案 解析 设等差数列{an}的公差为d,则 由得 ∴Sn=n×1+×1=,==2. ∴=+++…+=2=2=. 10.公差不为0的等差数列{an}的部分项…构成等比数列,且k1=1,k2=2,k3=6,则k4=________. 答案 22 解析 根据题意可知,等差数列的a1,a2,a6项成等比数列,设等差数列的公差为d,则有(a1+d)2=a1(a1+5d),解得d=3a1,故a2=4a1,a6=16a1⇒=a1+(n-1)(3a1)=64a1,解得n=22,即k4=22. 11.(2017·上海青浦区一模)设数列{an}的通项公式为an=n2+bn,若数列{an}是单调递增数列,则实数b的取值范围是____________. 答案 (-3,+∞) 解析 ∵数列{an}是单调递增数列, ∴∀n∈N*,an+1>an,(n+1)2+b(n+1)>n2+bn,化为b>-(2n+1). ∵数列{-(2n+1)}是单调递减数列, ∴当n=1时,-(2n+1)取得最大值-3,∴b>-3. 12.(2017·重庆二诊)已知数列{an}的前n项和为Sn,若a1=1,a2n=n-an,a2n+1=an+1,则S100=________.(用数字作答) 答案 1306 解析 由题设可得a2n+a2n+1=n+1,取n=1,2,3,…,49,可得a2+a3=2,a4+a5=3,a6+a7=4,…,a98+a99=50,将以上49个等式两边分别相加,可得a2+a3+a4+a5+a6+a7+…+a98+a99=×49=1274. 又a3=a1+1=2,a6=3-a3=1,a12=6-a6=5,a25=a12+1=6,a50=25-a25=19,a100=50-a50=31,所以S100=1+1274+31=1306.查看更多