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2022高考數學大二輪復習 專題5 數列 第2講 綜合大題部分真題押題精練 理

上傳人:xt****7 文檔編號:105761698 上傳時間:2022-06-12 格式:DOC 頁數:5 大?。?3KB
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1、2022高考數學大二輪復習 專題5 數列 第2講 綜合大題部分真題押題精練 理 1. (2018·高考全國卷Ⅱ)記Sn為等差數列{an}的前n項和,已知a1=-7,S3= -15. (1)求{an}的通項公式; (2)求Sn,并求Sn的最小值. 解析:(1)設{an}的公差為d,由題意得3a1+3d=-15. 由a1=-7得d=2. 所以{an}的通項公式為an=a1+(n-1)d=2n-9. (2)由(1)得Sn=·n=n2-8n=(n-4)2-16. 所以當n=4時,Sn取得最小值,最小值為-16. 2.(2017·高考全國卷Ⅱ)已知等差數列{an}的前n項和為

2、Sn,等比數列{bn}的前n項和為Tn,a1=-1,b1=1,a2+b2=2. (1)若a3+b3=5,求{bn}的通項公式; (2)若T3=21,求S3. 解析:設{an}的公差為d,{bn}的公比為q, 則an=-1+(n-1)·d,bn=qn-1. 由a2+b2=2得d+q=3.?、? (1)由a3+b3=5得2d+q2=6.?、? 聯(lián)立①和②解得(舍去), 因此{bn}的通項公式為bn=2n-1. (2)由b1=1,T3=21得q2+q-20=0, 解得q=-5或q=4. 當q=-5時,由①得d=8,則S3=21. 當q=4時,由①得d=-1,則S3=-6. 3.

3、(2018·高考全國卷Ⅲ)在等比數列{an}中,a1=1,a5=4a3. (1)求{an}的通項公式; (2)記Sn為{an}的前n項和.若Sm=63,求m. 解析:(1)設{an}的公比為q,由題設得an=qn-1. 由已知得q4=4q2,解得q=0(舍去),q=-2或q=2. 故an=(-2)n-1或an=2n-1. (2)若an=(-2)n-1,則Sn=. 由Sm=63得(-2)m=-188,此方程沒有正整數解. 若an=2n-1,則Sn=2n-1. 由Sm=63得2m=64,解得m=6. 綜上,m=6. 4.(2018·高考天津卷)設{an}是等差數列,其前n項和

4、為Sn(n∈N*);{bn}是等比數列,公比大于0,其前n項和為Tn(n∈N*).已知b1=1,b3=b2+2,b4=a3+a5,b5=a4+2a6. (1)求Sn和Tn; (2)若Sn+(T1+T2+…+Tn)=an+4bn,求正整數n的值. 解析:(1)設等比數列{bn}的公比為q(q>0). 由b1=1,b3=b2+2,可得q2-q-2=0. 因為q>0,可得q=2,故bn=2n-1. 所以Tn==2n-1. 設等差數列{an}的公差為d.由b4=a3+a5,可得a1+3d=4. 由b5=a4+2a6,可得3a1+13d=16, 從而a1=1,d=1,故an=n, 所

5、以Sn=. (2)由(1),有 T1+T2+…+Tn=(21+22+…+2n)-n=-n=2n+1-n-2. 由Sn+(T1+T2+…+Tn)=an+4bn可得 +2n+1-n-2=n+2n+1, 整理得n2-3n-4=0,解得n=-1(舍去),或n=4. 所以,n的值為4. 1. 已知首項為2的數列{an}的前n項和為Sn,且Sn+1=3Sn-2Sn-1(n≥2,n∈N*). (1)求數列{an}的通項公式; (2)設bn=,求數列{bn}的前n項和Tn. 解析:(1)因為Sn+1=3Sn-2Sn-1(n≥2), 所以Sn+1-Sn=2Sn-2Sn-1(n≥2),

6、 即an+1=2an(n≥2),所以an+1=2n+1, 則an=2n,當n=1時,也滿足,故數列{an}的通項公式為an=2n. (2)因為bn==(n+1)()n, 所以Tn=2×+3×()2+4×()3+…+(n+1)×()n, ① Tn=2×()2+3×()3+4×()4+…+n×()n+(n+1)×()n+1, ② ①-②得Tn=2×+()2+()3+…+()n-(n+1)()n+1=+()1+()2+()3+…+()n-(n+1)()n+1 =+-(n+1)()n+1 =+1-()n-(n+1)()n+1 =-. 故數列{bn}的前n項和為Tn=3-.

7、 2.已知數列{an}滿足a1+4a2+42a3+…+4n-1an=(n∈N*). (1)求數列{an}的通項公式; (2)設bn=,求數列{bnbn+1}的前n項和Tn. 解析:(1)當n=1時,a1=. 因為a1+4a2+42a3+…+4n-2an-1+4n-1an=, ① 所以a1+4a2+42a3+…+4n-2an-1=(n≥2,n∈N*), ② ①-②,得4n-1an=(n≥2,n∈N*), 所以an=(n≥2,n∈N*). 由于a1=,故an=(n∈N*). (2)由(1)得bn==, 所以bnbn+1==(-), 故Tn=×(-+-

8、+…+-)=×(-)=. 3.已知等差數列{an}的前n項和為Sn,n∈N*,且a2=3,S5=25. (1)求數列{an}的通項公式; (2)若數列{bn}滿足bn=,記數列{bn}的前n項和為Tn,證明:Tn<1. 解析:(1)設等差數列{an}的公差為d. 因為a2=3,S5=25, 所以解得 所以an=2n-1. (2)由(1)知,an=2n-1,所以Sn==n2. 所以bn===-. 所以Tn=b1+b2+b3+…+bn =(1-)+(-)+…+(-) =1-<1. 4.在數列{an}中,a1=5,an+1=4an-3.令bn=log4(an-1),n∈N*

9、. (1)求證:數列{bn}是等差數列,并求{bn}的通項公式; (2)記數列{bn}的前n項和為Sn,若不等式(-1)nkbn<2Sn+n+4對所有的正奇數n都成立,求實數k的取值范圍. 解析:(1)因為bn+1=log4(an+1-1)=log4[4(an-1)]=1+log4(an-1)=1+bn,所以bn+1-bn=1, 所以數列{bn}是以b1=log44=1為首項,1為公差的等差數列, 所以bn=1+(n-1)×1=n. (2)由(1)知bn=n,則Sn=, 所以(-1)nkbn<2Sn+n+4等價于(-1)nkn-(n+)-2,則k>[-(n+)-2]max. 令函數f(x)=-(x+)-2,x>0, 則f′(x)==, 所以當x∈(0,2)時,f′(x)>0, 當x∈(2,+∞)時,f′(x)<0, 即f(x)在(0,2)上單調遞增,在(2,+∞)上單調遞減, 由f(1)=-7-,即實數k的取值范圍為(-,+∞).

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