高三数学二轮复习1 - 4 - 2数列求和及综合应用课时巩固过关练理新人教版
更新时间:2024-01-13 14:44:01 阅读量: 教育文库 文档下载
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课时巩固过关练 十一 数列求和及综合应用
(35分钟 55分)
一、选择题(每小题5分,共20分)
1.(2016·成都一模)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,a5=5,S5=15,则数列前2016项和为 ( )
的
A. B. C. D.
【解析】选A.设等差数列{an}的首项为a1,公差为d. 因为a5=5,S5=15,
所以
所以所以an=a1+(n-1)d=n.
所以==-,所以数列的前2016项和为
1-+-+…+-
=1-=.
2.(2016·南阳二模)已知数列{an}满足条件a1+项公式为 ( )
a2+a3+…+an=2n+5,则数列{an}的通
A.an=2 C.an=2
n
n+1
B.an=D.an=2
n+2
【解析】选B.由题意可知,数列{an}满足条件a1+a2+a3+…+an=2n+5,
则n>1时,有a1+两式相减可得:
a2+a3+…+an-1=2(n-1)+5,n>1,
=2n+5-2(n-1)-5=2, 所以an=2,n>1,n∈N.
n+1
*
当n=1时,=7,所以a1=14,
综上可知,数列{an}的通项公式为:
an=
-an-1-an+1=0(n∈N,n≥2),则S2016
*
3.(2016·安庆一模)各项均不为零的等差数列{an}中,若等于 ( ) A.0
B.2
C.2016
D.4032
【解题导引】将-an-1-an+1=0变形为=an-1+an+1,求其通项公式即可.
【解析】选D.由题意得所以an=2.所以Sn=2n,
=an-1+an+1=2an,an≠0, =2×2016=4032.
*
4.(2016·秦皇岛一模)满足a1=1,log2an+1=log2an+1(n∈N),它的前n项和为Sn,则满足Sn>1025的最小n值是 ( ) A.9
B.10
C.11
*
D.12
n-1
n
【解析】选C.因为a1=1,log2an+1=log2an+1(n∈N),所以an+1=2an,an=2,Sn=2-1,则满足Sn>1025的最小n值是11.
【加固训练】已知数列{an}的前n项和Sn=n-9n,第k项满足5
( )
A.9
B.8
C.7
D.6
2
【解析】选B.因为Sn=n-9n,
所以n≥2时,an=Sn-Sn-1=2n-10,a1=S1=-8适合上式, 所以an=2n-10(n∈N),
所以5<2k-10<8,得7.5 5.(2016·桂林一模)已知数列{an}中,an+1=2an,a3=8,则数列{log2an}的前n项和等于________. * 2 【解析】因为=2,a3=8,所以a2=4,a1=2,所以数列{an}是以2为首项,2为公比的等比数 列,所以an=2,所以log2an=n,所以数列{log2an}的前n项和等于 n . 答案: n-1 6.(2016·太原一模)已知数列{an}的通项公式为an=2,{bn}的通项公式为bn=2n-1,设cn=anbn,则数列{cn}的前n项和为________. 【解析】因为cn=(2n-1)·2.设{cn}的前n项和为Sn,则Sn=1×2+3×2+5×2+…+(2n-3)×2+(2n-1)×2, 2Sn=1×2+3×2+5×2+…+(2n-3)×2+(2n-1)×2, 两式相减得-Sn=1+2+2+…+2-(2n-1)×2=2-3-(2n-1)×2=-(2n-3)×2-3, 所以Sn=(2n-3)·2+3. 答案:(2n-3)·2+3 三、解答题(7题12分,8题13分,共25分) 7.(2016·开封一模)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,公差d≠0,且S3+S5=50,a1,a4,a13成等比数列. (1)求数列{an}的通项公式. n n2 3 n n n+1 n n 1 2 3 n-1 n n-2 n-1 n-1 0 1 2 (2)设是首项为1,公比为3的等比数列,求数列{bn}的前n项和Tn. 【解析】(1)依题意得, 解得 所以an=a1+(n-1)d=3+2(n-1)=2n+1, 即an=2n+1(n∈N). * (2)=3,bn=an·3=(2n+1)·3, 2 n-1 n-1n-1n-1 Tn=3+5×3+7×3+…+(2n+1)·3, ① 3Tn=3×3+5×3+7×3+…+(2n-1)·3+(2n+1)·3,② ①-②得 -2Tn=3+2×3+2×3+…+2·3-(2n+1)3 2 n-1 n 2 3 n-1 n =3+2· 所以Tn=n·3(n∈N). n * -(2n+1)3=-2n·3, nn 【加固训练】(2016·石家庄一模)设数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,an+1=λSn+1(n∈N,λ≠-1),且a1,2a2,a3+3为等差数列{bn}的前三项. (1)求数列{an},{bn}的通项公式. (2)求数列{anbn}的前n项和. 【解析】(1)方法一:因为an+1=λSn+1(n∈N), 所以an=λSn-1+1(n≥2), 所以an+1-an=λan,即an+1=(λ+1)an(n≥2),λ+1≠0, 又a1=1,a2=λS1+1=λ+1, 所以数列{an}是以1为首项,以λ+1为公比的等比数列, 所以a3=(λ+1), 所以4(λ+1)=1+(λ+1)+3,整理得λ-2λ+1=0,解得λ=1, 所以an=2,bn=1+3(n-1)=3n-2. 方法二:因为a1=1,an+1=λSn+1(n∈N), 所以a2=λS1+1=λ+1,a3=λS2+1=λ(1+λ+1)+1=λ+2λ+1, 所以4(λ+1)=1+λ+2λ+1+3,整理得λ-2λ+1=0,解得λ=1, 2 2 2 * n-1 2 2 2 * * 所以an+1=Sn+1(n∈N), 所以an=Sn-1+1(n≥2), 所以an+1-an=an(n≥2),即an+1=2an(n≥2), 又a1=1,a2=2, 所以数列{an}是以1为首项,以2为公比的等比数列, 所以an=2, bn=1+3(n-1)=3n-2. (2)由(1)知,anbn=(3n-2)2,设Tn为数列{anbn}的前n项和, 所以Tn=1×1+4×2+7×2+…+(3n-2)·2, ① 所以2Tn=1×2+4×2+7×2+…+(3n-5)·2+(3n-2)·2. ② ①-②得,-Tn=1×1+3×2+3×2+…+3·2-(3n-2)·2 1 2 n-1 n 1 2 3 n-1 n 1 2 n-1 n-1 n-1 * =1+3× 整理得:Tn=(3n-5)·2+5. n -(3n-2)·2, n 8.(2016·成都一模)已知数列{an}的前n项和Sn=-an-bn=2an. (1)求证:数列{bn}是等差数列. n +2(n∈N),数列{bn}满足 * (2)设cn=log2,数列的前n项和为Tn,求满足Tn<(n∈N)的n的最大值. * 【解析】(1)因为Sn=-an-+2,令n=1,可得S1=-a1-1+2=a1, 所以a1=, 当n≥2时,Sn-1=-an-1-+2, 所以an=Sn-Sn-1=-an+an-1+, 所以2ann=an-1+ ,即2an=2n-1 an-1+1. 因为bn n=2an,即当n≥2时,bn-bn-1=1,又因为b1=2a1=1, 所以数列 是以1为首项,1为公差的等差数列. (2)由(1)可得bn n=1+(n-1)×1=n=2an, 所以an=. 所以cn=logn 2=log22=n, 所以==-, 所以Tn=++++=1+--, 因为T2 n<,所以整理得:13n-45n-100<0, (13n+20)(n-5)<0, 所以- , 所以nmax=4. (30分钟 55分) 一、选择题(每小题5分,共20分) 1.已知数列{a2 n}的前n项和Sn=n-6n,则{|an|}的前n项和Tn= ( ) A.6n-n2 B.n2 -6n+18 C. D. +… 【解析】选C.由Sn=n-6n得{an}是等差数列,且首项为-5,公差为2. 所以an=-5+(n-1)×2=2n-7, 所以n≤3时,an<0;n>3时,an>0, 2 所以Tn= 2.抛物线x=y在第一象限内的图象上一点(ai,2其中i∈N,若a2=32,则a4+a6+a8等于 ( ) * 2 )处的切线与x轴交点的横坐标记为ai+1, A.64 B.42 2 C.32 D. 【解题导引】令y=f(x)=2x,对其求导写出切线方程,即可求解. 【解析】选D.令y=f(x)=2x,所以y′=f′(x)=4x,则切线斜率k=f′(ai)=4ai, 切线方程为y-2 =4ai(x-ai). 2 令y=0,得x=ai+1=ai. 由a2=32,得a4=8,a6=2,a8=,所以a4+a6+a8=. 3.Sn是等比数列{an}的前n项和,a1=( ) A.3 B.4 ,9S3=S6,设Tn=a1a2a3…an,则使Tn取最小值的n值为 C.5 D.6 【解析】选C.设等比数列的公比为q,故由9S3=S6,得9×=,解得 q=2,故=an=×2,易得当n≤5时, n-1 <1,即Tn 当n≥6时,Tn>Tn-1,据此数列单调性可得T5为最小值. 4.已知等比数列{an}的前n项和为Sn,且a1+a3=4,a2+a4=2,则log2= ( ) A.2016 B.2017 C.2 2016 D.2 2017 【解析】选B.设公比为q,则q==, 所以===2 2017 -1, 所以log2=2017. 二、填空题(每小题5分,共10分) 5.已知向量a=(2,-n),b=(Sn,n+1),n∈N,其中Sn是数列{an}的前n项和,若a⊥b,则数列 * 的最大项的值为________. 【解析】因为a⊥b,所以a·b=2Sn-n(n+1)=0, 所以Sn=,所以an=n, 所以==,当n=2时,n+取最小值4,此时 取到最大值. 答案: 6.f是点集A到点集B的一个映射,且对任意(x,y)∈A,有f(x,y)=(y-x,y+x).现对集合A中的点Pn(an,bn)(n∈N),均有Pn+1(an+1,bn+1)=f(an,bn),点P1为(0,2),则|P2017P2018|=________. 【解析】由题意知P1(0,2),P2(2,2),P3(0,4),P4(4,4),P5(0,8),根据两点间的距离公式可得, |P1P2|=2,|P2P3|=2|P4P5|=4 , ), ) 2016n-1* ,|P3P4|=4, 从而|PnPn+1|=2×(所以|P2017P2018|=2×(答案:2 1009 =2 1009 . 三、解答题(7题12分,8题13分,共25分) 7.已知数列{an}的前n项和是Sn,且Sn+an=1(n∈N). (1)求数列{an}的通项公式. * (2)设bn=log3(1-Sn+1)(n∈N),求适合方程值. * ++…+=的正整数n的 【解析】(1)当n=1时,a1=S1,由S1+a1=1,得a1=, 当n≥2时,因为Sn=1-an,Sn-1=1-an-1, 所以Sn-Sn-1=(an-1-an),即an=(an-1-an), 所以an=an-1(n≥2), 所以{an}是以为首项,为公比的等比数列. 故an=·=2·(n∈N). * (2)1-Sn=an=,bn=log3(1-Sn+1) =log3=-n-1, ==-, ++…+ =++…+=-, 解方程-= 2 ,得n=100. 8.已知函数f(x)=x-ax+a(x∈R)同时满足:①函数f(x)有且只有一个零点;②在定义域内存在0 (3)在各项均不为零的数列{cn}中,所有满足ci· <0的整数的个数称为数列{cn}的变号 * 数.令cn=1-,求数列{cn}的变号数. 2 【解题导引】(1)看到函数f(x)=x-ax+a(x∈R)有且只有一个零点,想到Δ=0,从而确定解析式. (2)看到Sn求an,想到an= (3)看到求数列{cn}的变号数以及变号数的定义,想到从函数角度考虑数列的性质. 【解析】(1)因为f(x)有且只有一个零点, 所以Δ=a-4a=0,解得a=0或a=4, 当a=4时,函数f(x)=x-4x+4在(0,2)上递减, 2 2 故存在0 2 22 所以an= (3)由题设得cn= 因为当n≥3时,cn+1-cn=所以当n≥3时,数列{cn}递增. ->0, 因为c4=-<0,由1->0?n≥5. 可知c4·c5<0,即当n≥3时,有且只有1个变号数; 又因为c1=-3,c2=5,c3=-3,即c1·c2<0,c2·c3<0, 所以此处变号数有2个; 综上知,数列{cn}的变号数为3. 故存在0 2 22 所以an= (3)由题设得cn= 因为当n≥3时,cn+1-cn=所以当n≥3时,数列{cn}递增. ->0, 因为c4=-<0,由1->0?n≥5. 可知c4·c5<0,即当n≥3时,有且只有1个变号数; 又因为c1=-3,c2=5,c3=-3,即c1·c2<0,c2·c3<0, 所以此处变号数有2个; 综上知,数列{cn}的变号数为3.
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