《2020年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第3章《數(shù)列》自測題》由會員分享�,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第3章《數(shù)列》自測題(9頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索����。
1����、第三章 數(shù)列
時(shí)間:120分鐘 分值:150分
第Ⅰ卷(選擇題 共60分)
一、選擇題:(本大題共12小題�,每小題5分,共60分.在每小題給出的四個選項(xiàng)中���,只有一項(xiàng)是符合題目要求的.)
1.?dāng)?shù)列1,2,1,2,2,1,2,2,2,1,2,2,2,2,1,2�,…�����,其相鄰的兩個1被2隔開�����,第n對1之間有n個2,則該數(shù)列的前1234項(xiàng)的和為( )
A.2450 B.2419
C.4919 D.1234
解析:將數(shù)列1,2,1,2,2,1,2,2,2,1,2,2,2,2,1����,…進(jìn)行分組:
第1組:1,2,
第2組:1,2,2����,
第3組:1,2,2,2,
…
2�����、
第n組:
∴前n組一共有=項(xiàng).
當(dāng)n=48時(shí)��,有=1224項(xiàng)�;當(dāng)n=49時(shí),有=1274項(xiàng)�����,
即前1234項(xiàng)可以排滿前48組�����,在第49組只能排前10項(xiàng).
故前1234項(xiàng)中含49個1,其余的均為2���,
故該數(shù)列前1234項(xiàng)的和為49×1+(1234-49)×2=2419��,故選B.
答案:B
2.?dāng)?shù)列{an}滿足a1+3a2+32a3+…+3n-1an=����,則an=( )
A. B.
C. D.
解析:令n=1���,得a1=����,排除A�����、D�����;再令n=2����,得a2=,排除C����,故選B.
答案:B
3.已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且a1=1���,an+1=3Sn(n≥1�,n∈N*
3�、),第k項(xiàng)滿足750
4���、別相等���,則a21=a1=1.S21=(a1+a2)+(a3+a4)+…+(a19+a20)+a21=10(a1+a2)+a21=10×+1=6�,選B.
答案:B
5.?dāng)?shù)列{an}中,a1=1���,a2=2�����,當(dāng)n∈N*時(shí)���,an+2等于anan+1的個位數(shù)����,若數(shù)列{an}的前k項(xiàng)和為243����,則k=( )
A.61 B.62
C.63 D.64
解析:依題意得a1=1,a2=2��,a3=2��,a4=4�����,a5=8�����,a6=2��,a7=6�,a8=2��,a9=2�,a10=4���,a11=8����,a12=2�,a13=6,…�����,數(shù)列{an}除第一項(xiàng)外����,其余的項(xiàng)形成以6為周期的數(shù)列,且從a2到a7這六項(xiàng)的和等于24
5��、�,注意到243=1+24×10+2���,因此k=1+6×10+1=62�����,選B.
答案:B
6.把正整數(shù)排列成三角形數(shù)陣(如圖甲)���,然后擦去第偶數(shù)行中的奇數(shù)和第奇數(shù)行中的偶數(shù)���,得到新的三角形數(shù)陣(如圖乙),再把圖乙中的數(shù)按從小到大的順序排成一列�����,得到一個數(shù)列{an}���,則a2020=( )
A.3955 B.3957
C.3959 D.3961
解析:注意到圖乙中����,第n行有n個數(shù)�����,且第n行的最后一個數(shù)是n2����,又<2020<���,因此a2020位于圖乙中第63行中的第57個數(shù),第63行的最后一個數(shù)是632=3969�����,且第63行的數(shù)自左向右依次形成公差為2的等差數(shù)列����,于是a2020+(
6、63-57)×2=3969�,a2020=3957.
答案:B
7.若{an}是公差為1的等差數(shù)列,則{a2n-1+2a2n}是( )
A.公差為3的等差數(shù)列
B.公差為4的等差數(shù)列
C.公差為6的等差數(shù)列
D.公差為9的等差數(shù)列
解析:設(shè){an}的公差為d��,則d=1�,設(shè)cn=a2n-1+2a2n,則cn+1=a2n+1+2a2n+2���,cn+1-cn=a2n+1+2a2n+2-a2n-1-2a2n=6d=6����,選擇C.
答案:C
8.在等比數(shù)列{an}中�,若a1+a2+a3+a4=,a2a3=-,則+++=( )
A. B.
C.- D.-
解析:依題意�����,設(shè)公比
7�����、為q�����,則q≠1��,因此���,
又,����,,構(gòu)成以為首項(xiàng)���,以為公比的等比數(shù)列�����,所以+++==���,①÷②得=-�,即+++=-����,選擇C.
答案:C
9.設(shè){an}是等比數(shù)列,Sn是{an}的前n項(xiàng)和�����,對任意正整數(shù)n�,有an+2an+1+an+2=0,又a1=2��,則S101=( )
A.200 B.2
C.-2 D.0
解析:設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q�,因?yàn)閷θ我庹麛?shù),有an+2an+1+an+2=0�,an+2anq+anq2=0,因?yàn)閍n≠0���,所以1+2q+q2=0�,q=-1,S101==2��,選擇B.
答案:B
10.已知an=sin+(n∈N*)���,則數(shù)列{an}的最小值為( )
8�����、
A.6 B.7
C.8 D.
解析:令t=2+sin(1≤t≤3),則an=f(t)=t+-2��,f′(t)=1-<0���,∴f(t)在其定義域上單調(diào)遞減����,
∴當(dāng)t=3����,即sin=1時(shí),an取得最小值�����,故選D.
答案:D
11.?dāng)?shù)列{an}中,a1=�,an=2-(n≥2),則a2020=( )
A. B.
C. D.
解析:由an=2-(n≥2)得��,an-1=1-=�����,即==1+��,∴數(shù)列{}是首項(xiàng)為=-�,公差為1的等差數(shù)列.
故=-+n-1=n-,∴an=���,
∴a2020=.故選D.
答案:D
12.?dāng)?shù)列{an}滿足a1=���,an+1=an2-an+1(n∈
9、N*)���,則m=+++…+的整數(shù)部分是( )
A.3 B.2
C.1 D.0
解析:依題意得a1=�,a2=����,a3=>2�����,an+1-an=(an-1)2>0����,數(shù)列{an}是遞增數(shù)列��,∴a2020>a3>2�,∴a2020-1>1����,∴1<2-<2.由an+1=an2-an+1得=-,故++…+=++…+=-=2-∈(1,2)��,因此選C.
答案:C
第Ⅱ卷(非選擇題 共90分)
二���、填空題:(本大題共4小題��,每小題5分����,共20分.請把正確答案填在題中橫線上.)
13.已知數(shù)列{an}的第一項(xiàng)都是非負(fù)實(shí)數(shù)�����,且對任意m,n∈N*有am+n-am-an=0或am+n-am-an=1.又
10��、知a2=0���,a3>0�,a99=33.則a3=________��,a10=________.
解析:a2=a1+a1或a2=a1+a1+1���,由a2=0���,得a1=0,或a1=-(不符合題意�����,舍去)��,a3=a1+a2或a3=a1+a2+1����,由a1=a2=0���,a3>0,得a3=1(a3=0舍去)����;由條件am+n=am+an或am+n=am+an+1,可知an∈N�����,a100=a99+a1或a100=a99+a1+1�����,∵a99=33����,∴a100=33或34.
又∵am+n≥am+an�����,∴a100≥10a10�����,∴a10≤3.3或a10≤3.4;而a9≥3a3=3�����,a10≥a9≥3�����,所以a10=3.
答案
11�、:1 3
14.考慮以下數(shù)列{an},n∈N*:
①an=n2+n+1�;②an=2n+1;③an=ln.
其中滿足性質(zhì)“對任意的正整數(shù)n���,≤an+1都成立”的數(shù)列有________(寫出所有滿足條件的序號)��;若數(shù)列{an}滿足上述性質(zhì)����,且a1=1�����,a20=58,則a10的最小值為________.
解析:對于①���,a1=3��,a2=7��,a3=13���,>a2,因此{(lán)an}不滿足“對任意的正整數(shù)n�����,≤an+1都成立”.對于②�,易知數(shù)列{an}是等差數(shù)列,故有=an+1����,因此{(lán)an}滿足“對任意的正整數(shù)n,≤an+1都成立”.對于③����,an+2+an=ln���,2an+1=ln2�����,-2==<0�����,即有
12����、n+1,因此{(lán)an}滿足“對任意的正整數(shù)n����,≤an+1都成立”.綜上所述,滿足性質(zhì)“對任意的正整數(shù)n���,≤an+1都成立”的數(shù)列為②③.對于滿足上述性質(zhì)的數(shù)列{an}����,令dn=an+1-an.由≤an+1得an+1-an≥an+2-an+1�,即dn≥dn+1.又a10=a1+d1+d2+…+d9≥a1+9d9,a10=a20-(d19+d18+…+d10)≥a20-10d10�,即≥d9,≥-d10,所以+≥d9-d10≥0�����,即+≥0����,由此解得a10≥28,即a10的最小值為28.
答案:②③ 28
15.設(shè){an}是等比數(shù)列�����,公比q=�,Sn為{an}的前n項(xiàng)和.記Tn=,n∈N*.設(shè)Tn0為
13����、數(shù)列{Tn}的最大項(xiàng),則n0=________.
解析:根據(jù)等比數(shù)列的通項(xiàng)公式Sn=�,故Tn===(qn+-17),令qn=()n=t����,則函數(shù)g(t)=t+,當(dāng)t=4時(shí)函數(shù)g(t)取得最小值�,此時(shí)n=4,而=<0�����,故此時(shí)Tn最大���,所以n0=4.
答案:4
16.若數(shù)列{an}滿足-=d(n∈N*�����,d為常數(shù))���,則稱數(shù)列{an}為“調(diào)和數(shù)列”.已知數(shù)列{}為“調(diào)和數(shù)列”,且x1+x2+…+x20=200�,則x3x18的最大值是________.
解析:因?yàn)閿?shù)列{}為“調(diào)和數(shù)列”,所以xn+1-xn=d(n∈N*�����,d為常數(shù))��,即數(shù)列{xn}為等差數(shù)列��,由x1+x2+…+x20=200得==2
14���、00�����,即x3+x18=20���,易知x3����、x18都為正數(shù)時(shí)����,x3x18取得最大值,所以x3x18≤2=100���,即x3x18的最大值為100.
答案:100
三����、解答題(本大題共6小題�,共70分.解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟)
17.(本小題滿分10分)設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn�,且Sn=nan+an-c(c是常數(shù),n∈N*)���,a2=6.
(1)求c的值及{an}的通項(xiàng)公式��;
(2)證明:++…+<.
解析:(1)因?yàn)镾n=nan+an-c��,
所以當(dāng)n=1時(shí)�����,S1=a1+a1-c�����,解得a1=2c��,
當(dāng)n=2時(shí)�����,S2=a2+a2-c���,即a1+a2=2a2-c,解得a2
15�����、=3c,
所以3c=6��,解得c=2�����;
則a1=4�����,數(shù)列{an}的公差d=a2-a1=2���,
所以an=a1+(n-1)d=2n+2.
(2)證明:因?yàn)椋?
=++…+
=++…+
=
==-.
因?yàn)閚∈N*�����,所以++…+<.
18.(本小題滿分12分)在數(shù)列{an}中�,a1=1����,an+1=2an+2n.
(1)設(shè)bn=,證明:數(shù)列{bn}是等差數(shù)列�;
(2)求數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn.
解:(1)證明:由已知an+1=2an+2n得
bn+1===+1=bn+1.
又b1=a1=1,
因此{(lán)bn}是首項(xiàng)為1�����,公差為1的等差數(shù)列.
(2)由(1)知 =n,即
16�����、an=n·2n-1.
Sn=1+2×21+3×22+…+n×2n-1��,
兩邊乘以2得�����,2Sn=2+2×22+…+n×2n.
兩式相減得
Sn=-1-21-22-…-2n-1+n·2n
=-(2n-1)+n·2n
=(n-1)2n+1.
19.(本小題滿分12分)已知遞增的等比數(shù)列{an}滿足a2+a3+a4=28��,且a3+2是a2����、a4的等差中項(xiàng).
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式����;
(2)(理)若bn=log2an+1,Sn是數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和���,求使Sn>42+4n成立的n的最小值.
(文)若bn=log2an+1����,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Sn.
解析:(1)設(shè)等比數(shù)
17、列{an}的公比為q�,依題意有
2(a3+2)=a2+a4,①
又a2+a3+a4=28���,將①代入得a3=8.所以a2+a4=20.
于是有
解得或
又{an}是遞增的�����,故a1=2�����,q=2.
所以an=2n.
(2)(理)bn=log22n+1=n+1�����,Sn=.故由題意可得>42+4n���,解得n>12或n<-7.又n∈N*
所以滿足條件的n的最小值為13.
(文)bn=log22n+1=n+1.
故Sn=.
20.(本小題滿分12分)已知等比數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,n∈N*�,公比q>1,且a2=3,S3=13.
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式����;
(2)若數(shù)列{bn
18、}滿足+++…+=n(n+2)�,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn.
解析:(1)由已知,有?q=3.
∴a1=1�,an=a1qn-1=3n-1.
(2)∵+++…+=n(n+2)(n∈N*),
當(dāng)n=1時(shí)�,=3,∴b1=3.
當(dāng)n≥2時(shí)�����,∵+++…+=(n-1)(n+1)�,
∴=n(n+2)-(n-1)(n+1)=2n+1����,
即bn=(2n+1)·3n-1.
經(jīng)檢驗(yàn),得bn=(2n+1)·3n-1(n∈N*).
∵Tn=3×30+5×31+7×32+…+(2n+1)×3n-1���,
3Tn=3×31+5×32+…+(2n-1)×3n-1+(2n+1)×3n.
兩式相減���,得-2Tn
19、=3+2(31+32+…+3n-1)-(2n+1)·3n=3n-(2n+1)×3n,∴Tn=n·3n.
21.(本小題滿分12分)在數(shù)列{an}中�,a1=1,an+1=an+.
(1)設(shè)bn=���,求數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式��;
(2)求數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn.
解析:(1)由已知得b1=a1=1����,且=+�����,
即bn+1=bn+����,從而b2=b1+,
b3=b2+�,…
bn=bn-1+(n≥2),
于是bn=b1+++…+=2-(n≥2).
又b1=1�,故所求數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式為bn=2-.
(2)由(1)知an=n=2n-.
令Tn=,則2Tn=��,
于是Tn=2Tn-Tn
20����、=-=4-.
又(2k)=n(n+1)��,
所以Sn=n(n+1)+-4.
22.(本小題滿分12分)設(shè)各項(xiàng)均為正數(shù)的數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn.已知2a2=a1+a3����,數(shù)列{}是公差為d的等差數(shù)列.
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式(用n�,d表示);
(2)設(shè)c為實(shí)數(shù)�,對滿足m+n=3k且m≠n的任意正整數(shù)m,n��,k����,不等式Sm+Sn>cSk都成立.求證:c的最大值為.
解析:(1)由題設(shè)知,=+(n-1)d=+(n-1)d��,則當(dāng)n≥2時(shí)���,an=Sn-Sn-1=(-)(+)=2d-3d2+2d2n.
由2a2=a1+a3,得2(2d+d2)=a1+2d+3d2��,解得=d.
故當(dāng)
21��、n≥2時(shí),an=2nd2-d2.
又a1=d2����,所以數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=(2n-1)d2.
(2)證明:由=d及=+(n-1)d,得d>0��,Sn=d2n2.
于是���,對滿足題設(shè)的m����,n���,k��,m≠n���,有Sm+Sn=(m2+n2)d2>d2=d2k2=Sk.
所以c的最大值cmax≥.
另一方面,任取實(shí)數(shù)a>.設(shè)k為偶數(shù)���,令m=k+1�����,n=k-1����,則m,n���,k符合條件�����,且
Sm+Sn=d2(m2+n2)
=d2=d2(9k2+4).
于是����,只要9k2+4<2ak2��,即當(dāng)k>時(shí)�,就有
Sm+Sn
2020年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第3章《數(shù)列》自測題
