《(課標專用 5年高考3年模擬A版)高考數(shù)學(xué) 第六章 數(shù)列 4 數(shù)列的綜合應(yīng)用試題 文-人教版高三數(shù)學(xué)試題》由會員分享����,可在線閱讀,更多相關(guān)《(課標專用 5年高考3年模擬A版)高考數(shù)學(xué) 第六章 數(shù)列 4 數(shù)列的綜合應(yīng)用試題 文-人教版高三數(shù)學(xué)試題(23頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索���。
1���、數(shù)列的綜合應(yīng)用
挖命題
【考情探究】
考點
內(nèi)容解讀
5年考情
預(yù)測
熱度
考題示例
考向
關(guān)聯(lián)考點
數(shù)列求和
掌握數(shù)列的求和方法
2014課標Ⅰ,17,12分
數(shù)列求和(錯位相減法)
等差數(shù)列通項公式
★★★
2017課標全國Ⅲ,17,12分
數(shù)列求和(裂項相消法)
由Sn求an
數(shù)列的綜
合應(yīng)用
能綜合應(yīng)用等差��、等比數(shù)列解決相應(yīng)問題
2016課標全國Ⅰ,17,12分
數(shù)列通項公式及求和
等差數(shù)列的判定
★★★
分析解讀 綜合運用數(shù)列,特別是等差數(shù)列��、等比數(shù)列的有關(guān)知識,解答數(shù)列綜合問題和實際問題,培養(yǎng)學(xué)生的理解能力���、數(shù)學(xué)建
2、模能力和運算能力.數(shù)列是特殊的函數(shù),是高考的?���?键c.歷年高考考題中低、中��、高檔試題均有出現(xiàn),需引起充分的重視.本節(jié)內(nèi)容在高考中分值為12分左右,屬于中檔題.
破考點
【考點集訓(xùn)】
考點一 數(shù)列求和
1.(2017湖南湘潭三模,9)已知Tn為數(shù)列2n+12n的前n項和,若m>T10+1 013恒成立,則整數(shù)m的最小值為( )
A.1 026 B.1 025
C.1 024 D.1 023
答案 C
2.(2017福建福州八中第六次質(zhì)檢,17)在等比數(shù)列{an}中,公比q≠1,等差數(shù)列{bn}滿足b1=a
3���、1=3,b4=a2,b13=a3.
(1)求數(shù)列{an}與{bn}的通項公式;
(2)記cn=(-1)nbn+an,求數(shù)列{cn}的前2n項和S2n.
解析 (1)設(shè)等差數(shù)列{bn}的公差為d.
則有3+3d=3q,3+12d=3q2,解得q=3,d=2或q=1,d=0(舍去),
所以an=3n,bn=2n+1.
(2)由(1)知cn=(-1)n(2n+1)+3n,
則S2n=(3+32+33+…+32n)+{(-3)+5+(-7)+9+…+[-(4n-1)]+(4n+1)}=3(1-32n)1-3+[(5-3)+(9-7)+…+(4n+1-4n+1)]=32n+1-32+2n.
4����、
3.(2017湖南郴州二模,17)已知等差數(shù)列{an}滿足:an+1>an(n∈N*),a1=1,該數(shù)列的前三項分別加上1,1,3后成等比數(shù)列,an+2log2bn=-1.
(1)分別求數(shù)列{an},{bn}的通項公式;
(2)求數(shù)列{an·bn}的前n項和Tn.
解析 (1)設(shè)d為等差數(shù)列{an}的公差,則d>0.
由a1=1,a2=1+d,a3=1+2d分別加上1,1,3后成等比數(shù)列,
得(2+d)2=2(4+2d),
解得d=2(舍負),所以an=1+(n-1)×2=2n-1(n∈N*),
又因為an+2log2bn=-1,所以log2bn=-n,則bn=12n(n∈N
5����、*).
(2)由(1)知an·bn=(2n-1)·12n,
則Tn=121+322+523+…+2n-12n①,
12Tn=122+323+524+…+2n-12n+1②,
①-②,得12Tn=12+2×122+123+124+…+12n-2n-12n+1.
∴12Tn=12+2×141-12n-11-12-2n-12n+1,
∴Tn=1+2-22n-1-2n-12n=3-4+2n-12n=3-3+2n2n.
考點二 數(shù)列的綜合應(yīng)用
1.(2018福建漳州期末調(diào)研測試,5)等差數(shù)列{an}和等比數(shù)列{bn}的首項均為1,公差與公比均為3,則ab1+ab2+ab3=( )
6、
A.64 B.32 C.38 D.33
答案 D
2.(2018河南商丘第二次模擬,6)已知數(shù)列{an}滿足a1=1,an+1-an≥2(n∈N*),且Sn為{an}的前n項和,則( )
A.an≥2n+1 B.Sn≥n2
C.an≥2n-1 D.Sn≥2n-1
答案 B
3.(2018福建福州八校聯(lián)考,17)已知公差不為0的等差數(shù)列{an}的前三項和為6,且a2,a4,a8成等比數(shù)列.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)設(shè)bn=1anan+1,數(shù)列{bn}的前n項和為Sn,求使Sn<1415的n的最大值.
解析 (1)設(shè)等差數(shù)列{
7��、an}的首項為a1,公差為d(d≠0),依題意可得
a1+a2+a3=6,a42=a2a8,即a1+d=2,d2-a1d=0,
∵d≠0,∴a1=1,d=1,∴an=n.
(2)由(1)可得bn=1n(n+1)=1n-1n+1.
∴Sn=1-12+12-13+…+1n-1n+1=1-1n+1.
令1-1n+1<1415,得n<14,∴n的最大值為13.
4.(2018廣東佛山一中期中考試,17)在等差數(shù)列{an}中,a1=3,其前n項和為Sn,等比數(shù)列{bn}的各項均為正數(shù),b1=1,公比為q,且b2+S2=12,q=S2b2.
(1)求an與bn;
(2)證明:13≤1S1+
8��、1S2+…+1Sn<23.
解析 (1)設(shè)數(shù)列{an}的公差為d.
因為b2+S2=12,b1=1,q=S2b2,所以q+6+d=12,q=6+dq.
解得q=3或q=-4(舍),d=3.
故an=3+3(n-1)=3n,bn=3n-1.
(2)證明:因為Sn=n(3+3n)2,
所以1Sn=2n(3+3n)=231n-1n+1.
故1S1+1S2+…+1Sn
=231-12+12-13+13-14+…+1n-1n+1=231-1n+1.
因為n≥1,所以0<1n+1≤12,所以12≤1-1n+1<1,
所以13≤231-1n+1<23,
即13≤1S1+1S2+…+1
9���、Sn<23.
煉技法
【方法集訓(xùn)】
方法 數(shù)列求和的方法
1.(2018河南中原名校11月聯(lián)考,10)設(shè)函數(shù)f(x)滿足f(n+1)=2f(n)+n2(n∈N*),且f(1)=2,則f(40)=( )
A.95 B.97 C.105 D.392
答案 D
2.(2019屆吉林長春模擬,7)已知數(shù)列{an}的前n項和Sn=n2+2n,則數(shù)列1an·an+1的前6項和為( )
A.215 B.415 C.511 D.1011
答案 A
3.(2018廣東珠海二中期中,18)已知數(shù)列{an}
10���、與{bn}滿足an+1-an=2(bn+1-bn),n∈N*,bn=2n-1,且a1=2.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)設(shè)cn=annbnn-1,Tn為數(shù)列{cn}的前n項和,求Tn.
解析 (1)因為an+1-an=2(bn+1-bn),bn=2n-1,
所以an+1-an=2(bn+1-bn)=2(2n+1-2n+1)=4,
所以{an}是等差數(shù)列,首項a1=2,公差為4,所以an=4n-2.
(2)cn=annbnn-1=(4n-2)n(2n-1)n-1=(2n-1)·2n.
∴Tn=c1+c2+c3+…+cn=1×2+3×22+5×23+…+(2n-1)·2n
11��、①,
2Tn=1×22+3×23+5×24+…+(2n-1)·2n+1②,
①-②得
-Tn=1×2+2×22+2×23+…+2×2n-(2n-1)·2n+1=2+2×4(1-2n-1)1-2-(2n-1)·2n+1=-6-(2n-3)·2n+1,
∴Tn=6+(2n-3)·2n+1.
4.(2018河南安陽第二次模擬,17)設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,點(n,Sn)在函數(shù)f(x)=x2+Bx+C-1(B,C∈R)的圖象上,且a1=C.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)記bn=an(a2n-1+1),求數(shù)列{bn}的前n項和Tn.
解析 (1)設(shè)數(shù)列{an}的公
12���、差為d,
則Sn=na1+n(n-1)2d=d2n2+a1-d2n,
又Sn=n2+Bn+C-1,兩式對照得d2=1,C-1=0,
解得d=2,C=1,又因為a1=C,
所以a1=1,
所以數(shù)列{an}的通項公式為an=2n-1.
(2)由(1)知bn=(2n-1)(2·2n-1-1+1)=(2n-1)2n,
則Tn=1×2+3×22+…+(2n-1)·2n,
2Tn=1×22+3×23+…+(2n-3)·2n+(2n-1)·2n+1,
兩式相減得
Tn=(2n-1)·2n+1-2(22+23+…+2n)-2
=(2n-1)·2n+1-2×22(1-2n-1)1-2-2
13、
=(2n-3)·2n+1+6.
過專題
【五年高考】
A組 統(tǒng)一命題·課標卷題組
考點一 數(shù)列求和
1.(2017課標全國Ⅲ,17,12分)設(shè)數(shù)列{an}滿足a1+3a2+…+(2n-1)an=2n.
(1)求{an}的通項公式;
(2)求數(shù)列an2n+1的前n項和.
解析 (1)因為a1+3a2+…+(2n-1)an=2n,
故當n≥2時,a1+3a2+…+(2n-3)an-1=2(n-1).
兩式相減得(2n-1)an=2.
所以an=22n-1(n≥2).
又由題設(shè)可得a1=2,
從而{an}的通項公式為an=22n-1(n∈N*).
(2)記an2n+1的
14���、前n項和為Sn.
由(1)知an2n+1=2(2n+1)(2n-1)=12n-1-12n+1.
則Sn=11-13+13-15+…+12n-1-12n+1=2n2n+1.
2.(2014課標Ⅰ,17,12分)已知{an}是遞增的等差數(shù)列,a2,a4是方程x2-5x+6=0的根.
(1)求{an}的通項公式;
(2)求數(shù)列an2n的前n項和.
解析 (1)方程x2-5x+6=0的兩根為2,3,由題意得a2=2,a4=3.
設(shè)數(shù)列{an}的公差為d,則a4-a2=2d,故d=12,從而a1=32.
所以{an}的通項公式為an=12n+1.
(2)設(shè)an2n的前n項和為Sn,
15��、由(1)知an2n=n+22n+1,則
Sn=322+423+…+n+12n+n+22n+1,
12Sn=323+424+…+n+12n+1+n+22n+2.
兩式相減得12Sn=34+123+…+12n+1-n+22n+2
=34+141-12n-1-n+22n+2.
所以Sn=2-n+42n+1.
考點二 數(shù)列的綜合應(yīng)用
(2016課標全國Ⅰ,17,12分)已知{an}是公差為3的等差數(shù)列,數(shù)列{bn}滿足b1=1,b2=13,anbn+1+bn+1=nbn.
(1)求{an}的通項公式;
(2)求{bn}的前n項和.
解析 (1)由已知,a1b2+b2=b1
16����、,b1=1,b2=13,得a1=2,(3分)
所以數(shù)列{an}是首項為2,公差為3的等差數(shù)列,通項公式為an=3n-1.(5分)
(2)由(1)和anbn+1+bn+1=nbn得bn+1=bn3,(7分)
因此{bn}是首項為1,公比為13的等比數(shù)列.(9分)
記{bn}的前n項和為Sn,
則Sn=1-13n1-13=32-12×3n-1.(12分)
B組 自主命題·省(區(qū)����、市)卷題組
考點一 數(shù)列求和
1.(2018浙江,20,15分)已知等比數(shù)列{an}的公比q>1,且a3+a4+a5=28,a4+2是a3,a5的等差中項.數(shù)列{bn}滿足b1=1,數(shù)列{(bn+1
17、-bn)an}的前n項和為2n2+n.
(1)求q的值;
(2)求數(shù)列{bn}的通項公式.
解析 (1)由a4+2是a3,a5的等差中項得a3+a5=2a4+4,
所以a3+a4+a5=3a4+4=28,
解得a4=8.
由a3+a5=20得8q+1q=20,
解得q=2或q=12,
因為q>1,所以q=2.
(2)設(shè)cn=(bn+1-bn)an,數(shù)列{cn}的前n項和為Sn.
由cn=S1, n=1,Sn-Sn-1,n≥2,解得cn=4n-1.
由(1)可知an=2n-1,
所以bn+1-bn=(4n-1)·12n-1,
故bn-bn-1=(4n-5)·12n-2
18����、,n≥2,
bn-b1=(bn-bn-1)+(bn-1-bn-2)+…+(b3-b2)+(b2-b1)
=(4n-5)·12n-2+(4n-9)·12n-3+…+7·12+3.
設(shè)Tn=3+7·12+11·122+…+(4n-5)·12n-2,n≥2,
12Tn=3·12+7·122+…+(4n-9)·12n-2+(4n-5)·12n-1(n≥2),
所以12Tn=3+4·12+4·122+…+4·12n-2-(4n-5)·12n-1(n≥2),
因此Tn=14-(4n+3)·12n-2,n≥2,
又b1=1,所以bn=15-(4n+3)·12n-2.
2.(2017山東,
19、19,12分)已知{an}是各項均為正數(shù)的等比數(shù)列,且a1+a2=6,a1a2=a3.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2){bn}為各項非零的等差數(shù)列,其前n項和為Sn.已知S2n+1=bnbn+1,求數(shù)列bnan的前n項和Tn.
解析 (1)設(shè){an}的公比為q,
由題意知:a1(1+q)=6,a12q=a1q2,
又an>0,解得a1=2,q=2,所以an=2n.
(2)由題意知:S2n+1=(2n+1)(b1+b2n+1)2=(2n+1)bn+1,
又S2n+1=bnbn+1,bn+1≠0,所以bn=2n+1.
令cn=bnan,則cn=2n+12n.
因此Tn=
20����、c1+c2+…+cn=32+522+723+…+2n-12n-1+2n+12n,
又12Tn=322+523+724+…+2n-12n+2n+12n+1,
兩式相減得12Tn=32+12+122+…+12n-1-2n+12n+1,
所以Tn=5-2n+52n.
3.(2017北京,15,13分)已知等差數(shù)列{an}和等比數(shù)列{bn}滿足a1=b1=1,a2+a4=10,b2b4=a5.
(1)求{an}的通項公式;
(2)求和:b1+b3+b5+…+b2n-1.
解析 (1)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d.
因為a2+a4=10,所以2a1+4d=10.
解得d=2.
所
21、以an=2n-1.
(2)設(shè)等比數(shù)列{bn}的公比為q.
因為b2b4=a5,所以b1qb1q3=9.
解得q2=3.
所以b2n-1=b1q2n-2=3n-1.
從而b1+b3+b5+…+b2n-1=1+3+32+…+3n-1=3n-12.
4.(2016天津,18,13分)已知{an}是等比數(shù)列,前n項和為Sn(n∈N*),且1a1-1a2=2a3,S6=63.
(1)求{an}的通項公式;
(2)若對任意的n∈N*,bn是log2an和log2an+1的等差中項,求數(shù)列{(-1)nbn2}的前2n項和.
解析 (1)設(shè)數(shù)列{an}的公比為q.由已知,有1a1-1a1
22����、q=2a1q2,解得q=2,或q=-1.
又由S6=a1·1-q61-q=63,知q≠-1,所以a1·1-261-2=63,得a1=1.所以an=2n-1.
(2)由題意,得bn=12(log2an+log2an+1)=12(log22n-1+log22n)=n-12,
即{bn}是首項為12,公差為1的等差數(shù)列.
設(shè)數(shù)列{(-1)nbn2}的前n項和為Tn,則
T2n=(-b12+b22)+(-b32+b42)+…+(-b2n-12+b2n2)
=b1+b2+b3+b4+…+b2n-1+b2n=2n(b1+b2n)2=2n2.
考點二 數(shù)列的綜合應(yīng)用
1.(2018江
23、蘇,14,5分)已知集合A={x|x=2n-1,n∈N*},B={x|x=2n,n∈N*}.將A∪B的所有元素從小到大依次排列構(gòu)成一個數(shù)列{an}.記Sn為數(shù)列{an}的前n項和,則使得Sn>12an+1成立的n的最小值為 .?
答案 27
2.(2018北京,15,13分)設(shè){an}是等差數(shù)列,且a1=ln 2,a2+a3=5ln 2.
(1)求{an}的通項公式;
(2)求ea1+ea2+…+ean.
解析 (1)設(shè){an}的公差為d.
因為a2+a3=5ln 2,
所以2a1+3d=5ln 2.
又a1=ln 2,所以d=ln 2.
所以an=a1+(n-1)
24���、d=nln 2.
(2)因為ea1=eln 2=2,eanean-1=ean-an-1=eln 2=2,
所以{ean}是首項為2,公比為2的等比數(shù)列.
所以ea1+ea2+…+ean=2×1-2n1-2=2(2n-1).
3.(2017天津,18,13分)已知{an}為等差數(shù)列,前n項和為Sn(n∈N*),{bn}是首項為2的等比數(shù)列,且公比大于0,b2+b3=12,b3=a4-2a1,S11=11b4.
(1)求{an}和{bn}的通項公式;
(2)求數(shù)列{a2nbn}的前n項和(n∈N*).
解析 (1)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,等比數(shù)列{bn}的公比為q.由已知b2+
25����、b3=12,得b1(q+q2)=12,
而b1=2,所以q2+q-6=0.
又因為q>0,解得q=2.
所以,bn=2n.
由b3=a4-2a1,可得3d-a1=8①.
由S11=11b4,可得a1+5d=16②,
聯(lián)立①②,解得a1=1,d=3,
由此可得an=3n-2.
所以,{an}的通項公式為an=3n-2,{bn}的通項公式為bn=2n.
(2)設(shè)數(shù)列{a2nbn}的前n項和為Tn,由a2n=6n-2,有Tn=4×2+10×22+16×23+…+(6n-2)×2n,
2Tn=4×22+10×23+16×24+…+(6n-8)×2n+(6n-2)×2n+1,
上述
26��、兩式相減,得
-Tn=4×2+6×22+6×23+…+6×2n-(6n-2)×2n+1
=12×(1-2n)1-2-4-(6n-2)×2n+1
=-(3n-4)2n+2-16.
得Tn=(3n-4)2n+2+16.
所以,數(shù)列{a2nbn}的前n項和為(3n-4)2n+2+16.
4.(2016浙江,17,15分)設(shè)數(shù)列{an}的前n項和為Sn.已知S2=4,an+1=2Sn+1,n∈N*.
(1)求通項公式an;
(2)求數(shù)列{|an-n-2|}的前n項和.
解析 (1)由題意得a1+a2=4,a2=2a1+1,則a1=1,a2=3.
又當n≥2時,由an+1-an=
27��、(2Sn+1)-(2Sn-1+1)=2an,
得an+1=3an.又因為a2=3=3a1,所以數(shù)列{an}是首項為1,公比為3的等比數(shù)列.
所以,數(shù)列{an}的通項公式為an=3n-1,n∈N*.
(2)設(shè)bn=|3n-1-n-2|,n∈N*,則b1=2,b2=1.
當n≥3時,由于3n-1>n+2,故bn=3n-1-n-2,n≥3.
設(shè)數(shù)列{bn}的前n項和為Tn,則T1=2,T2=3.
當n≥3時,Tn=3+9(1-3n-2)1-3-(n+7)(n-2)2=3n-n2-5n+112,
經(jīng)檢驗,n=2時也符合.
所以Tn=2, n=1,3n-n2-5n+112,n≥2
28���、,n∈N*.
C組 教師專用題組
考點一 數(shù)列求和
1.(2015湖北,19,12分)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,前n項和為Sn,等比數(shù)列{bn}的公比為q.已知b1=a1,b2=2,q=d,S10=100.
(1)求數(shù)列{an},{bn}的通項公式;
(2)當d>1時,記cn=anbn,求數(shù)列{cn}的前n項和Tn.
解析 (1)由題意有,10a1+45d=100,a1d=2,即2a1+9d=20,a1d=2,
解得a1=1,d=2,或a1=9,d=29.故an=2n-1,bn=2n-1,或an=19(2n+79),bn=9·29n-1.
(2)由d>1,知an=2n-
29���、1,bn=2n-1,故cn=2n-12n-1,
于是Tn=1+32+522+723+924+…+2n-12n-1,①
12Tn=12+322+523+724+925+…+2n-12n.②
①-②可得
12Tn=2+12+122+…+12n-2-2n-12n=3-2n+32n,
故Tn=6-2n+32n-1.
2.(2015安徽,18,12分)已知數(shù)列{an}是遞增的等比數(shù)列,且a1+a4=9,a2a3=8.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)設(shè)Sn為數(shù)列{an}的前n項和,bn=an+1SnSn+1,求數(shù)列{bn}的前n項和Tn.
解析 (1)由題設(shè)知a1·a4=a2·
30、a3=8,
又a1+a4=9,可解得a1=1,a4=8或a1=8,a4=1(舍去).
由a4=a1q3得公比為q=2,故an=a1qn-1=2n-1.
(2)Sn=a1(1-qn)1-q=2n-1,又bn=an+1SnSn+1=Sn+1-SnSnSn+1=1Sn-1Sn+1,
所以Tn=b1+b2+…+bn=1S1-1S2+1S2-1S3+…+1Sn-1Sn+1=1S1-1Sn+1
=1-12n+1-1.
3.(2015山東,19,12分)已知數(shù)列{an}是首項為正數(shù)的等差數(shù)列,數(shù)列1an·an+1的前n項和為n2n+1.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)設(shè)bn=(
31���、an+1)·2an,求數(shù)列{bn}的前n項和Tn.
解析 (1)設(shè)數(shù)列{an}的公差為d.
令n=1,得1a1a2=13,
所以a1a2=3.
令n=2,得1a1a2+1a2a3=25,
所以a2a3=15.
解得a1=1,d=2,
所以an=2n-1.
(2)由(1)知bn=2n·22n-1=n·4n,
所以Tn=1·41+2·42+…+n·4n,
所以4Tn=1·42+2·43+…+n·4n+1,
兩式相減,得-3Tn=41+42+…+4n-n·4n+1
=4(1-4n)1-4-n·4n+1
=1-3n3×4n+1-43.
所以Tn=3n-19×4n+1+49=
32���、4+(3n-1)4n+19.
4.(2014湖北,19,12分)已知等差數(shù)列{an}滿足:a1=2,且a1,a2,a5成等比數(shù)列.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)記Sn為數(shù)列{an}的前n項和,是否存在正整數(shù)n,使得Sn>60n+800?若存在,求n的最小值;若不存在,說明理由.
解析 (1)設(shè)數(shù)列{an}的公差為d,依題意,得2,2+d,2+4d成等比數(shù)列,故有(2+d)2=2(2+4d),
化簡得d2-4d=0,解得d=0或d=4.
當d=0時,an=2;
當d=4時,an=2+(n-1)·4=4n-2,
從而得數(shù)列{an}的通項公式為an=2或an=4n-2.
33���、
(2)當an=2時,Sn=2n.顯然2n<60n+800,
此時不存在正整數(shù)n,使得Sn>60n+800成立.
當an=4n-2時,Sn=n[2+(4n-2)]2=2n2.
令2n2>60n+800,即n2-30n-400>0,
解得n>40或n<-10(舍去),
此時存在正整數(shù)n,使得Sn>60n+800成立,n的最小值為41.
綜上,當an=2時,不存在滿足題意的n;
當an=4n-2時,存在滿足題意的n,其最小值為41.
5.(2014安徽,18,12分)數(shù)列{an}滿足a1=1,nan+1=(n+1)an+n(n+1),n∈N*.
(1)證明:數(shù)列ann是等差數(shù)
34、列;
(2)設(shè)bn=3n·an,求數(shù)列{bn}的前n項和Sn.
解析 (1)證明:由已知可得an+1n+1=ann+1,即an+1n+1-ann=1.
所以ann是以a11=1為首項,1為公差的等差數(shù)列.
(2)由(1)得ann=1+(n-1)·1=n,所以an=n2.
從而bn=n·3n.
∴Sn=1·31+2·32+3·33+…+n·3n,①
3Sn=1·32+2·33+…+(n-1)·3n+n·3n+1.②
①-②得-2Sn=31+32+…+3n-n·3n+1
=3·(1-3n)1-3-n·3n+1=(1-2n)·3n+1-32.
所以Sn=(2n-1)·3n+1+3
35��、4.
6.(2014山東,19,12分)在等差數(shù)列{an}中,已知公差d=2,a2是a1與a4的等比中項.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)設(shè)bn=an(n+1)2,記Tn=-b1+b2-b3+b4-…+(-1)nbn,求Tn.
解析 (1)由題意知(a1+d)2=a1(a1+3d),
即(a1+2)2=a1(a1+6),
解得a1=2,
所以數(shù)列{an}的通項公式為an=2n.
(2)由題意知bn=an(n+1)2=n(n+1).
所以bn+1-bn=2(n+1),
所以當n為偶數(shù)時,
Tn=(-b1+b2)+(-b3+b4)+…+(-bn-1+bn)
=
36����、4+8+12+…+2n
=n2(4+2n)2=n(n+2)2,
當n為奇數(shù)時,
若n=1,則T1=-b1=-2,
若n>1,則Tn=Tn-1+(-bn)
=(n-1)(n+1)2-n(n+1)
=-(n+1)22,
n=1時,滿足上式.
所以Tn=-(n+1)22,n為奇數(shù),n(n+2)2,n為偶數(shù).
7.(2013重慶,16,13分)設(shè)數(shù)列{an}滿足:a1=1,an+1=3an,n∈N+.
(1)求{an}的通項公式及前n項和Sn;
(2)已知{bn}是等差數(shù)列,Tn為其前n項和,且b1=a2,b3=a1+a2+a3,求T20.
解析 (1)由題設(shè)知{an}是首項為
37、1,公比為3的等比數(shù)列,所以an=3n-1,Sn=1-3n1-3=12(3n-1).
(2)b1=a2=3,b3=1+3+9=13,b3-b1=10=2d,所以公差d=5,
故T20=20×3+20×192×5=1 010.
8.(2013安徽,19,13分)設(shè)數(shù)列{an}滿足a1=2,a2+a4=8,且對任意n∈N*,函數(shù)f(x)=(an-an+1+an+2)x+an+1cos x-an+2sin x滿足 f 'π2=0.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)若bn=2an+12an,求數(shù)列{bn}的前n項和Sn.
解析 (1)由題設(shè)可得, f '(x)=an-an+1+an
38����、+2-an+1sin x-an+2·cos x.
對任意n∈N*,f 'π2=an-an+1+an+2-an+1=0,
即an+1-an=an+2-an+1,
故{an}為等差數(shù)列.
由a1=2,a2+a4=8,解得{an}的公差d=1,所以an=2+1·(n-1)=n+1.
(2)由bn=2an+12an=2n+1+12n+1=2n+12n+2知,Sn=b1+b2+…+bn=2n+2·n(n+1)2+121-12n1-12=n2+3n+1-12n.
9.(2013湖南,19,13分)設(shè)Sn為數(shù)列{an}的前n項和,已知a1≠0,2an-a1=S1·Sn,n∈N*.
(1)求
39、a1,a2,并求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)求數(shù)列{nan}的前n項和.
解析 (1)令n=1,得2a1-a1=a12,
即a1=a12.
因為a1≠0,
所以a1=1.
令n=2,
得2a2-1=S2=1+a2.
解得a2=2.
當n≥2時,2an-1=Sn,2an-1-1=Sn-1,兩式相減得2an-2an-1=an.即an=2an-1.
于是數(shù)列{an}是首項為1,公比為2的等比數(shù)列.
因此,an=2n-1.所以數(shù)列{an}的通項公式為an=2n-1.
(2)由(1)知nan=n·2n-1.
記數(shù)列{n·2n-1}的前n項和為Bn,于是
Bn=1+2×2+
40����、3×22+…+n×2n-1,①
2Bn=1×2+2×22+3×23+…+n×2n.②
①-②得-Bn=1+2+22+…+2n-1-n·2n=2n-1-n·2n.
從而Bn=1+(n-1)·2n.
考點二 數(shù)列的綜合應(yīng)用
1.(2018江蘇,20,16分)設(shè){an}是首項為a1,公差為d的等差數(shù)列,{bn}是首項為b1,公比為q的等比數(shù)列.
(1)設(shè)a1=0,b1=1,q=2,若|an-bn|≤b1對n=1,2,3,4均成立,求d的取值范圍;
(2)若a1=b1>0,m∈N*,q∈(1,m2],證明:存在d∈R,使得|an-bn|≤b1對n=2,3,…,m+1均成立,并求d
41、的取值范圍(用b1,m,q表示).
解析 本小題主要考查等差和等比數(shù)列的定義����、通項公式、性質(zhì)等基礎(chǔ)知識,考查代數(shù)推理��、轉(zhuǎn)化與化歸及綜合運用數(shù)學(xué)知識探究與解決問題的能力.
(1)由條件知an=(n-1)d,bn=2n-1.
因為|an-bn|≤b1對n=1,2,3,4均成立,
即|(n-1)d-2n-1|≤1對n=1,2,3,4均成立.
即1≤1,1≤d≤3,3≤2d≤5,7≤3d≤9,得73≤d≤52.
因此,d的取值范圍為73,52.
(2)由條件知:an=b1+(n-1)d,bn=b1qn-1.
若存在d∈R,使得|an-bn|≤b1(n=2,3,…,m+1)均成立,
即
42���、|b1+(n-1)d-b1qn-1|≤b1(n=2,3,…,m+1).
即當n=2,3,…,m+1時,d滿足qn-1-2n-1b1≤d≤qn-1n-1b1.
因為q∈(1,m2],
所以10,對n=2,3,…,m+1均成立.
因此,取d=0時,|an-bn|≤b1對n=2,3,…,m+1均成立.
下面討論數(shù)列qn-1-2n-1的最大值和數(shù)列qn-1n-1的最小值(n=2,3,…,m+1).
①當2≤n≤m時,qn-2n-qn-1-2n-1=nqn-qn-nqn-1+2n(n-1)=n(qn-qn-1)-q
43��、n+2n(n-1),
當10.
因此,當2≤n≤m+1時, 數(shù)列qn-1-2n-1單調(diào)遞增,
故數(shù)列qn-1-2n-1的最大值為qm-2m.
②設(shè)f(x)=2x(1-x),當x>0時,f '(x)=(ln 2-1-xln 2)2x<0.
所以f(x)單調(diào)遞減,
從而f(x)
44���、)m,b1qmm.
2.(2017江蘇,19,16分)對于給定的正整數(shù)k,若數(shù)列{an}滿足:an-k+an-k+1+…+an-1+an+1+…+an+k-1+an+k=2kan對任意正整數(shù)n(n>k)總成立,則稱數(shù)列{an}是“P(k)數(shù)列”.
(1)證明:等差數(shù)列{an}是“P(3)數(shù)列”;
(2)若數(shù)列{an}既是“P(2)數(shù)列”,又是“P(3)數(shù)列”,證明:{an}是等差數(shù)列.
證明 (1)證明:因為{an}是等差數(shù)列,設(shè)其公差為d,則an=a1+(n-1)d,
從而,當n≥4時,an-k+an+k=a1+(n-k-1)d+a1+(n+k-1)d=2a1+2(n-1)d=
45、2an,k=1,2,3,
所以an-3+an-2+an-1+an+1+an+2+an+3=6an,
因此等差數(shù)列{an}是“P(3)數(shù)列”.
(2)數(shù)列{an}既是“P(2)數(shù)列”,又是“P(3)數(shù)列”,因此,
當n≥3時,an-2+an-1+an+1+an+2=4an,①
當n≥4時,an-3+an-2+an-1+an+1+an+2+an+3=6an.②
由①知,an-3+an-2=4an-1-(an+an+1),③
an+2+an+3=4an+1-(an-1+an).④
將③④代入②,得an-1+an+1=2an,其中n≥4,
所以a3,a4,a5,…是等差數(shù)列,設(shè)其公差
46����、為d'.
在①中,取n=4,則a2+a3+a5+a6=4a4,所以a2=a3-d',
在①中,取n=3,則a1+a2+a4+a5=4a3,所以a1=a3-2d',
所以數(shù)列{an}是等差數(shù)列.
3.(2016四川,19,12分)已知數(shù)列{an}的首項為1,Sn為數(shù)列{an}的前n項和,Sn+1=qSn+1,其中q>0,n∈N*.
(1)若a2,a3,a2+a3成等差數(shù)列,求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)設(shè)雙曲線x2-y2an2=1的離心率為en,且e2=2,求e12+e22+…+en2.
解析 (1)由已知,Sn+1=qSn+1,Sn+2=qSn+1+1,兩式相減得到an+
47、2=qan+1,n≥1.
又由S2=qS1+1得到a2=qa1,
故an+1=qan對所有n≥1都成立.
所以,數(shù)列{an}是首項為1,公比為q的等比數(shù)列.
從而an=qn-1.
由a2,a3,a2+a3成等差數(shù)列,可得2a3=a2+a2+a3,
所以a3=2a2,故q=2.
所以an=2n-1(n∈N*).
(2)由(1)可知,an=qn-1.
所以雙曲線x2-y2an2=1的離心率en=1+an2=1+q2(n-1).
由e2=1+q2=2解得q=3.
所以,e12+e22+…+en2
=(1+1)+(1+q2)+…+[1+q2(n-1)]
=n+[1+q2+…+
48���、q2(n-1)]
=n+q2n-1q2-1
=n+12(3n-1).
4.(2015天津,18,13分)已知{an}是各項均為正數(shù)的等比數(shù)列,{bn}是等差數(shù)列,且a1=b1=1,b2+b3=2a3,a5-3b2=7.
(1)求{an}和{bn}的通項公式;
(2)設(shè)cn=anbn,n∈N*,求數(shù)列{cn}的前n項和.
解析 (1)設(shè)數(shù)列{an}的公比為q,數(shù)列{bn}的公差為d,由題意知q>0.由已知,有2q2-3d=2,q4-3d=10,消去d,整理得q4-2q2-8=0.又因為q>0,解得q=2,所以d=2.
所以數(shù)列{an}的通項公式為an=2n-1,n∈N*;數(shù)列{
49���、bn}的通項公式為bn=2n-1,n∈N*.
(2)由(1)有cn=(2n-1)·2n-1,設(shè){cn}的前n項和為Sn,則
Sn=1×20+3×21+5×22+…+(2n-3)×2n-2+(2n-1)×2n-1,
2Sn=1×21+3×22+5×23+…+(2n-3)×2n-1+(2n-1)×2n,
上述兩式相減,得-Sn=1+22+23+…+2n-(2n-1)×2n=2n+1-3-(2n-1)×2n=-(2n-3)×2n-3,
所以,Sn=(2n-3)·2n+3,n∈N*.
5.(2015浙江,17,15分)已知數(shù)列{an}和{bn}滿足a1=2,b1=1,an+1=2an(
50、n∈N*),b1+12b2+13b3+…+1nbn=bn+1-1(n∈N*).
(1)求an與bn;
(2)記數(shù)列{anbn}的前n項和為Tn,求Tn.
解析 (1)由a1=2,an+1=2an,得an=2n(n∈N*).
由題意知,
當n=1時,b1=b2-1,故b2=2.
當n≥2時,1nbn=bn+1-bn,整理得bn+1n+1=bnn,
所以bn=n(n∈N*).
(2)由(1)知anbn=n·2n,
因此Tn=2+2·22+3·23+…+n·2n,
2Tn=22+2·23+3·24+…+n·2n+1,
所以Tn-2Tn=2+22+23+…+2n-n·2n+1.
51���、
故Tn=(n-1)2n+1+2(n∈N*).
6.(2014廣東,19,14分)設(shè)各項均為正數(shù)的數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且Sn滿足Sn2-(n2+n-3)Sn-3(n2+n)=0,n∈N*.
(1)求a1的值;
(2)求數(shù)列{an}的通項公式;
(3)證明:對一切正整數(shù)n,有1a1(a1+1)+1a2(a2+1)+…+1an(an+1)<13.
解析 (1)∵Sn2-(n2+n-3)Sn-3(n2+n)=0,
∴令n=1,得a12+a1-6=0,
解得a1=2或a1=-3.
又an>0,∴a1=2.
(2)由Sn2-(n2+n-3)Sn-3(n2+n)=0,
得
52����、[Sn-(n2+n)](Sn+3)=0,
又an>0,所以Sn+3≠0,
所以Sn=n2+n,
所以當n≥2時,an=Sn-Sn-1=n2+n-[(n-1)2+n-1]=2n,
又由(1)知,a1=2,符合上式,
所以an=2n.
(3)證明:由(2)知,1an(an+1)=12n(2n+1),
所以1a1(a1+1)+1a2(a2+1)+…+1an(an+1)
=12×3+14×5+…+12n(2n+1)
<12×3+13×5+15×7+…+1(2n-1)(2n+1)
=16+1213-15+15-17+…+12n-1-12n+1
=16+1213-12n+1
<16
53���、+12×13=13.
7.(2013課標Ⅱ,17,12分)已知等差數(shù)列{an}的公差不為零,a1=25,且a1,a11,a13成等比數(shù)列.
(1)求{an}的通項公式;
(2)求a1+a4+a7+…+a3n-2.
解析 (1)設(shè){an}的公差為d.由題意得,a112=a1a13,
即(a1+10d)2=a1(a1+12d).
于是d(2a1+25d)=0.
又a1=25,所以d=0(舍去)或d=-2.
故an=-2n+27.
(2)令Sn=a1+a4+a7+…+a3n-2.
由(1)知a3n-2=-6n+31,故{a3n-2}是首項為25,公差為-6的等差數(shù)列.從而
Sn
54����、=n2(a1+a3n-2)
=n2(-6n+56)
=-3n2+28n.
8.(2013山東,20,12分)設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且S4=4S2,a2n=2an+1.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)若數(shù)列{bn}滿足b1a1+b2a2+…+bnan=1-12n,n∈N*,求{bn}的前n項和Tn.
解析 (1)設(shè)等差數(shù)列{an}的首項為a1,公差為d.
由S4=4S2,a2n=2an+1得
4a1+6d=8a1+4d,a1+(2n-1)d=2a1+2(n-1)d+1,
解得a1=1,d=2.
因此an=2n-1,n∈N*.
(2)由已知b1a1+b
55、2a2+…+bnan=1-12n,n∈N*,得
當n=1時,b1a1=12;
當n≥2時,bnan=1-12n-1-12n-1=12n.
所以bnan=12n,n∈N*.
由(1)知,an=2n-1,n∈N*,
所以bn=2n-12n,n∈N*,
又Tn=12+322+523+…+2n-12n,
12Tn=122+323+…+2n-32n+2n-12n+1,
兩式相減得12Tn=12+222+223+…+22n-2n-12n+1
=32-12n-1-2n-12n+1,
所以Tn=3-2n+32n.
【三年模擬】
時間:50分鐘 分值:65分
一����、選擇題(每小題
56、5分,共25分)
1.(2018福建廈門第一學(xué)期期末質(zhì)檢,7)已知數(shù)列{an}滿足an+1+(-1)n+1an=2,則其前100項和為( )
A.250 B.200 C.150 D.100
答案 D
2.(2017山西孝義?�??9)已知數(shù)列{an},{bn},其中{an}是首項為3,公差為整數(shù)的等差數(shù)列,且a3>a1+3,a4
57��、
3.(2017陜西渭南二模,9)設(shè)Sn為等差數(shù)列{an}的前n項和,a2=3,S5=25,若1anan+1的前n項和為1 0082 017,則n的值為( )
A.504 B.1 008 C.1 009 D.2 017
答案 B
4.(2018河北衡水中學(xué)八模,8)已知函數(shù)f(x)=ax+b(a>0,且a≠1)的圖象經(jīng)過點P(1,3),Q(2,5).當n∈N*時,an=f(n)-1f(n)·f(n+1),記數(shù)列{an}的前n項和為Sn,當Sn=1033時,n的值為( )
A.7 B.6 C.5 D.4
答案 D
5.(2019屆河南信陽模擬,6)已知數(shù)列{an}的前n項和
58����、為Sn=2n+1+m,且a1,a4,a5-2成等差數(shù)列,bn=an(an-1)(an+1+1),數(shù)列{bn}的前n項和為Tn,則滿足Tn>2 0172 018的最小正整數(shù)n的值為( )
A.11 B.10 C.9 D.8
答案 B
二、填空題(每小題5分,共10分)
6.(2019屆江蘇南京模擬,15)已知數(shù)列{an}的通項公式為an=1n(n+2),n為奇數(shù),n-7,n為偶數(shù),則數(shù)列{an}前15項和S15的值為 .?
答案 12717
7.(2018江西吉安一中��、九江一中等八所重點中學(xué)4月聯(lián)考,13)若{an},{bn}滿足anbn=1,an=n2+3n+2,
59����、則{bn}的前2 018項和為 .?
答案 1 0092 020
三、解答題(共30分)
8.(2019屆廣東模擬,17)已知等比數(shù)列{an}的公比q>1,且a3+a5=40,a4=16.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)設(shè)bn=nan,Sn是數(shù)列{bn}的前n項和,對任意正整數(shù)n,不等式Sn+n2n>(-1)n·a恒成立,求a的取值范圍.
解析 (1)由a3+a5=40,a4=16,得a3(1+q2)=40,a3·q=16,因為等比數(shù)列{an}的公比q>1,所以q=2,a3=8,
所以an=a3·qn-3=2n.
(2)由于an=2n,bn=nan,
60����、所以bn=nan=n2n,
則Sn=121+222+323+…+n2n①,
12Sn=122+223+324+…+n2n+1②,
①-②得12Sn=121+122+…+12n-n2n+1,
所以Sn=1+12+122+…+12n-1-n2n=1-12n1-12-n2n=2-2+n2n,
所以Sn+n2n>(-1)n·a即2-22n>(-1)n·a.
設(shè)f(n)=2-22n(n∈N*),
由于f(n)=2-22n單調(diào)遞增,
故當n為奇數(shù)時,f(1)=1為最小值,所以-a<1,則a>-1,
當n為偶數(shù)時,f(2)=32為最小值,所以a<32.
所以a的取值范圍為-1,32.
61、
9.(2018云南昆明一中調(diào)研,17)在等差數(shù)列{an}中,公差d≠0,前5項和S5=15,且a1,a3,a7成等比數(shù)列.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)求a2+a8+a26+…+a3k-1(k∈N*)的值.
解析 (1)根據(jù)題意得5a1+5×42d=15,(a1+2d)2=a1(a1+6d),
解得a1=32,d=34.所以數(shù)列{an}的通項公式為an=a1+(n-1)d=34n+34.
(2)解法一:由(1)得a3n-1=34(3n-1)+34=34×3n,
所以a2+a8+a26+…+a3k-1
=34×(31+32+33+…+3k)
=34×3(1-3k)
62��、1-3=98(3k-1).
解法二:設(shè)bn=a3n-1=34(3n-1)+34=34×3n,
則bn+1bn=3(n∈N*).
所以數(shù)列{bn}是首項為94,公比為3的等比數(shù)列,
所以數(shù)列{bn}的前k項和Tk=94(1-3k)1-3=98(3k-1).
10.(2017湖南長沙長郡中學(xué)模擬,17)已知{an}是等差數(shù)列,{bn}是等比數(shù)列,Sn為數(shù)列{an}的前n項和,a1=b1=1,且b3S3=36,b2S2=8(n∈N*).
(1)求an和bn;
(2)若an
(課標專用 5年高考3年模擬A版)高考數(shù)學(xué) 第六章 數(shù)列 4 數(shù)列的綜合應(yīng)用試題 文-人教版高三數(shù)學(xué)試題
