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1、
第41練 數(shù)列綜合練
訓(xùn)練目標(biāo)
(1)數(shù)列知識(shí)的綜合應(yīng)用;(2)學(xué)生解題能力的培養(yǎng).
訓(xùn)練題型
(1)等差數(shù)列、等比數(shù)列的綜合;(2)一般數(shù)列的通項(xiàng)與求和;(3)數(shù)列與其他知識(shí)的綜合應(yīng)用.
解題策略
(1)用方程(組)思想可解決等差、等比數(shù)列的綜合問(wèn)題;(2)一般數(shù)列的解法思想是轉(zhuǎn)化為等差或等比數(shù)列;(3)數(shù)列和其他知識(shí)的綜合主要是從條件中尋找數(shù)列的通項(xiàng)公式或遞推公式.
一、選擇題
1.(20xx·山西大學(xué)附中期中)已知-9,a1,a2,-1四個(gè)實(shí)數(shù)成等差數(shù)列,-9,b1,b2,b3,-1五個(gè)實(shí)數(shù)成等比數(shù)列,則b2(a2-a1)等于( )
A.8 B.
2、-8
C.±8 D.
2.(20xx·甘肅天水月考)數(shù)列1,,,,…,的前n項(xiàng)和為( )
A. B.
C. D.
3.已知等比數(shù)列的各項(xiàng)都為正數(shù),且當(dāng)n≥3時(shí),a4a2n-4=102n,則數(shù)列l(wèi)g a1,2lg a2,22lg a3,
23lg a4,…,2n-1lg an,…的前n項(xiàng)和Sn等于( )
A.n·2n B.(n-1)·2n-1-1
C.(n-1)·2n+1 D.2n+1
4.若在數(shù)列{an}中,對(duì)任意正整數(shù)n,都有a+a=p(p為常數(shù)),則稱數(shù)列{an}為“等方和數(shù)列”,稱p為“公方和”,若數(shù)列{an}為“等方和數(shù)列”,其前n項(xiàng)和為Sn,且“公方和”
3、為1,首項(xiàng)a1=1,則S2 014的最大值與最小值之和為( )
A.2 014 B.1 007
C.-1 D.2
5.(20xx·鄭州期中)設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,已知(a4-1)3+2 016(a4-1)=1,(a2 013-1)3+2 016·(a2 013-1)=-1,則下列結(jié)論正確的是( )
A.S2 016=-2 016,a2 013>a4
B.S2 016=2 016,a2 013>a4
C.S2 016=-2 016,a2 013
4、n}滿足a2=3,a5=9,若數(shù)列{bn}滿足b1=3,bn+1=abn,則{bn}的通項(xiàng)公式bn=________.
7.設(shè)Sn是數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和,且a1=-1,an+1=SnSn+1,則Sn=____________.
8.(20xx·遼寧師大附中期中)已知數(shù)列an-1=-n2+n+5λ2-2λ+1為單調(diào)遞減數(shù)列,則λ的取值范圍是__________________.
9.(20xx·遼寧沈陽(yáng)期中)設(shè)首項(xiàng)不為零的等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和是Sn,若不等式a+≥λa對(duì)任意an和正整數(shù)n恒成立,則實(shí)數(shù)λ的最大值為_(kāi)_______.
三、解答題
10.已知數(shù)列{an}是等比數(shù)列,
5、首項(xiàng)a1=1,公比q>0,其前n項(xiàng)和為Sn,且S1+a1,S3+a3,S2+a2成等差數(shù)列.
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)若數(shù)列{bn}滿足an+1=()anbn,Tn為數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和,若Tn≥m恒成立,求m的最大值.
答案精析
1.B [由題意,得a2-a1=d==,b=9,
又因?yàn)閎2是等比數(shù)列中的第三項(xiàng),
所以與第一項(xiàng)同號(hào),即b2=-3,所以b2(a2-a1)=-8.故選B.]
2.B [∵==2(-),
∴數(shù)列1,,,,…,的前n項(xiàng)和為
2[(1-)+(-)+…+(-)]=2(1-)=,
故選B.]
3.C [∵等比數(shù)列{an}的
6、各項(xiàng)都為正數(shù),且當(dāng)n≥3時(shí),a4a2n-4=102n,∴a=102n,即an=10n,∴2n-1lg an=2n-1lg 10n=n·2n-1,
∴Sn=1+2×2+3×22+…+n×2n-1,①
2Sn=1×2+2×22+3×23+…+n×2n,②
∴①-②得-Sn=1+2+22+…+2n-1-n·2n
=2n-1-n·2n=(1-n)·2n-1,
∴Sn=(n-1)·2n+1.]
4.D [由題意可知,a+a=1,
首項(xiàng)a1=1,∴a2=0,a3=±1,a4=0,a5=±1,…,
∴從第2項(xiàng)起,數(shù)列的奇數(shù)項(xiàng)為1或-1,偶數(shù)項(xiàng)為0,
∴S2 014的最大值為1 007,最小
7、值為-1 005,
∴S2 014的最大值與最小值之和為2.]
5.D [∵(a4-1)3+2 016(a4-1)=1,(a2 013-1)3+2 016(a2 013-1)=-1,
∴(a4-1)3+2 016(a4-1)+(a2 013-1)3+2 016(a2 013-1)=0,
設(shè)a4-1=m,a2 013-1=n,
則m3+2 016m+n3+2 016n=0,
化為(m+n)·(m2+n2-mn+2 016)=0,
∵m2+n2-mn+2 016>0,
∴m+n=a4-1+a2 013-1=0,
∴a4+a2 013=2,
∴S2 016===2 016.
又
8、a4-1>0,a2 013-1<0,
∴a4>1>a2 013,故選D.]
6.2n+1
解析 根據(jù)題意,在等差數(shù)列{an}中,
a2=3,a5=9,則公差d=2,
則an=2n-1,
對(duì)于{bn},由bn+1=2bn-1,
可得bn+1-1=2(bn-1),
即{bn-1}是公比為2的等比數(shù)列,
且首項(xiàng)b1-1=3-1=2,
則bn-1=2n,bn=2n+1.
7.-
解析 由題意,得S1=a1=-1,又由an+1=SnSn+1,得Sn+1-Sn=SnSn+1,所以Sn≠0,所以=1,即-=-1,故數(shù)列是以=-1為首項(xiàng),-1為公差的等差數(shù)列,得=-1-(n-1)=-n
9、,所以Sn=-.
8.(0,+∞)
解析 ∵數(shù)列an-1=-n2+n+5λ2-2λ+1為單調(diào)遞減數(shù)列,
∴當(dāng)n≥2時(shí),an-1>an,
∴-n2+n+5λ2-2λ+1>-(n+1)2+(n+1)+5λ2-2λ+1,
即<2n+1,
由于數(shù)列{2n+1}在n≥2時(shí)單調(diào)遞增,
因此其最小值為5,
∴<5,∴2λ>1,∴λ>0.
9.
解析 在等差數(shù)列{an}中,首項(xiàng)不為零,
即a1≠0,則數(shù)列的前n項(xiàng)和為Sn=.
由不等式a+≥λa,
得a+≥λa,
∴a+a1an+a≥λa,
即()2++≥λ.
設(shè)t=,則y=t2+t+=(t+)2+≥,
∴λ≤,即λ的最大值為
10、.
10.解 (1)方法一 由題意可知
2(S3+a3)=(S1+a1)+(S2+a2),
∴S3-S1+S3-S2=a1+a2-2a3,
即4a3=a1,
于是=q2=,∵q>0,∴q=.
∵a1=1,∴an=()n-1.
方法二 由題意可知
2(S3+a3)=(S1+a1)+(S2+a2),
當(dāng)q=1時(shí),不符合題意;
當(dāng)q≠1時(shí),2(+q2)
=1+1++q,
∴2(1+q+q2+q2)=2+1+q+q,
∴4q2=1,∴q2=,
∵q>0,∴q=.
∵a1=1,∴an=()n-1.
(2)∵an+1=()anbn,
∴()n=()anbn,∴bn=n·2n-1,
∴Tn=1×1+2×2+3×22+…+n·2n-1,①
∴2Tn=1×2+2×22+3×23+…+n·2n,②
∴①-②得-Tn=1+2+22+…+2n-1-n·2n=-n·2n=(1-n)2n-1,
∴Tn=1+(n-1)2n.
要使Tn≥m恒成立,
只需(Tn)min≥m.
∵Tn+1-Tn=n·2n+1-(n-1)·2n=(n+1)·2n>0,
∴{Tn}為遞增數(shù)列,
∴當(dāng)n=1時(shí),(Tn)min=1,
∴m≤1,∴m的最大值為1.