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新版【創(chuàng)新方案】高考數(shù)學理一輪知能檢測:第5章 第5節(jié) 數(shù)列的綜合問題

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1、 1

2、 1 第五節(jié) 數(shù)列的綜合問題 [全盤鞏固] 1.已知各項均不為0的等差數(shù)列{an},滿足2a3-a+2a11=0,數(shù)列{bn}是等比數(shù)列,且b7=a7,則b6b8=(  ) A.2 B.4 C.8 D.16 解析:選D 因為{an}為等差數(shù)列,所以a3+a11=2a7,所以已知等式可化為4a7-a=0,解得a7=4或a7=0(舍去)

3、,又{bn}為等比數(shù)列,所以b6b8=b=a=16. 2.已知等比數(shù)列{an}中的各項都是正數(shù),且5a1,a3,4a2成等差數(shù)列,則=(  ) A.-1 B.1 C.52n D.52n-1 解析:選C 設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q(q>0),則依題意有a3=5a1+4a2,即a1q2=5a1+4a1q,q2-4q-5=0,解得q=-1或q=5.又q>0,因此q=5,所以==q2n=52n. 3.在直角坐標系中,O是坐標原點,P1(x1,y1),P2(x2,y2)是第一象限的兩個點,若1,x1,x2,4依次成等差數(shù)列,而1,y1,y2,8依次成等比數(shù)列,則△O

4、P1P2的面積是(  ) A.1 B.2 C.3 D.4 解析:選A 根據(jù)等差、等比數(shù)列的性質(zhì),可知x1=2,x2=3,y1=2,y2=4.∴P1(2,2),P2(3,4).∴S△OP1P2=1. 4.已知函數(shù)y=loga(x-1)+3(a>0,a≠1)所過定點的橫、縱坐標分別是等差數(shù)列{an}的第二項與第三項,若bn=,數(shù)列{bn}的前n項和為Tn,則T10等于(  ) A. B. C. D. 解析:選B 由y=loga(x-1)+3恒過定點(2,3),即a2=2,a3=3,又{an}為等差數(shù)列,∴an=

5、n,n∈N*.∴bn=,∴T10=-+-+…+-=1-=. 5.(20xx·寧波模擬)已知數(shù)列{an}滿足a1=0,an+1=an+2+1,則a13=(  ) A.143 B.156 C.168 D.195 解析:選C 由an+1=an+2+1,可知an+1+1=an+1+2+1=(+1)2,即=+1,故數(shù)列{}是公差為1的等差數(shù)列,所以=+12=13,則a13=168. 6.已知數(shù)列{an}滿足a1=1,a2=2,an+2=an+sin2,則該數(shù)列的前18項之和為(  ) A.2 101 B.1 067 C.1 012 D.2 012 解析:選B 當

6、n為正奇數(shù)時,an+2=(1+0)an+1=an+1;當n為正偶數(shù)時,an+2=(1+1)an+0=2an.∴an是奇數(shù)項為等差數(shù)列,偶數(shù)項為等比數(shù)列的一個數(shù)列.∴{an}的前18項和為+=1 067. 7.(20xx·江西高考)某住宅小區(qū)計劃植樹不少于100棵,若第一天植2棵,以后每天植樹的棵數(shù)是前一天的2倍,則需要的最少天數(shù)n(n∈N*)等于________. 解析:由題意知第n天植樹2n棵,則前n天共植樹2+22+…+2n=(2n+1-2)棵,令2n+1-2≥100,則2n+1≥102,又25+1=26=64,26+1=27=128,∴n≥6.∴n的最小值為6. 答案:6 8.數(shù)

7、列{an}是公差不為0的等差數(shù)列,且a1,a3,a7為等比數(shù)列{bn}的連續(xù)三項,則數(shù)列{bn}的公比為________. 解析:由題意知a=a1·a7,即(a1+2d)2=a1·(a1+6d),∴a1=2d,∴等比數(shù)列{bn}的公比q===2. 答案:2 9.(20xx·臺州模擬)已知等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且=,S7-S4=15,則Sn的最小值為______. 解析:設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,依題意有由此解得a1=-15,d=4,an=4n-19,Sn==2n2-17n=22-2,因此當n=4時,Sn取得最小值2n2-17n=2×42-17×4=-36. 答案:-

8、36 10.已知等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn且滿足a2=3,S6=36. (1)求數(shù)列{an}的通項公式; (2)若數(shù)列{bn}是等比數(shù)列且滿足b1+b2=3,b4+b5=24.設(shè)數(shù)列{an·bn}的前n項和為Tn,求Tn. 解:(1)∵數(shù)列{an}是等差數(shù)列,∴S6=3(a1+a6)=3(a2+a5)=36,則a2+a5=12, 由于a2=3,所以a5=9,從而d=2,a1=a2-d=1,∴an=2n-1. (2)設(shè)數(shù)列{bn}的公比為q.∵b1+b2=3,b4+b5=24,∴=q3=8,則q=2. 從而b1+b2=b1(1+q)=3b1=3,∴b1=1,bn=2n-1,∴

9、an·bn=(2n-1)·2n-1. ∴Tn=1×1+3×2+5×22+…+(2n-3)·2n-2+(2n-1)·2n-1, 則2Tn=1×2+3×22+5×23+…+(2n-3)·2n-1+(2n-1)·2n, 兩式相減,得(1-2)Tn=1×1+2×2+2×22+…+2·2n-2+2·2n-1-(2n-1)·2n, 即-Tn=1+2(21+22+…+2n-1)-(2n-1)·2n =1+2(2n-2)-(2n-1)·2n=(3-2n)·2n-3.∴Tn=(2n-3)·2n+3. 11.已知公差大于零的等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且滿足:a2·a4=65,a1+a5=18.

10、 (1)若10,∴a2

11、 (2)由(1)知,Sn=n·1+·4=2n2-n, ∴bn==, b1+b2+…+bn==. ∵=-<, ∴存在m=使b1+b2+…+bn

12、有b1+b3=2b2, 解得b1=,b2=, ∴數(shù)列{bn}是首項為,公差為的等差數(shù)列. ∴數(shù)列{bn}的通項公式為bn=(n∈N*). (2)由(1)得,對任意n∈N*, an=bnbn+1=, 從而有==2, ∴Sn=2++…+-=1-. ∴2Sn=2-. 又2-=2-, ∴2Sn-=-=. ∴當n=1,n=2時,2Sn<2-; 當n≥3時,2Sn>2-. [沖擊名校] 已知Sn是正數(shù)數(shù)列{an}的前n項和,S,S,…,S,…是以3為首項,以1為公差的等差數(shù)列;數(shù)列{bn}為無窮等比數(shù)列,其前四項之和為120,第二項與第四項之和為90. (1)求an,bn;

13、 (2)從數(shù)列中能否挑出唯一的無窮等比數(shù)列,使它的各項和等于?若能的話,請寫出這個數(shù)列的第一項和公比;若不能的話,請說明理由. 解:(1){Sn}是以3為首項,以1為公差的等差數(shù)列, 所以S=3+(n-1)=n+2. 因為an>0,所以Sn=(n∈N*), 當n≥2時,an=Sn-Sn-1=-, 又a1=S1=,所以an=(n∈N*), 設(shè){bn}的首項為b1,公比為q,則有所以即bn=3n(n∈N*). (2)=n,設(shè)可以挑出一個無窮等比數(shù)列{cn}, 首項為c1=p,公比為k(p,k∈N*),它的各項和等于=,則有=, 所以p=, 當p≥k時3p-3p-k=8,即3p-

14、k(3k-1)=8, 因為p,k∈N*,所以只有當p-k=0,k=2,即p=k=2時,數(shù)列{cn}的各項和為. 當pp右邊含有3的因數(shù)而左邊非3的倍數(shù),不存在p,k∈N*, 所以存在唯一的等比數(shù)列{cn},首項為,公比為,使它的各項和等于. [高頻滾動] 已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且滿足Sn+n=2an(n∈N*). (1)證明:數(shù)列{an+1}為等比數(shù)列,并求數(shù)列{an}的通項公式; (2)若bn=(2n+1)an+2n+1,求數(shù)列{bn}的前n項和為Tn. 解:(1)證明:因為Sn+n=2an,即Sn=2an-n,所以Sn-

15、1=2an-1-(n-1)(n≥2,n∈N*). 兩式相減化簡,得an=2an-1+1.所以an+1=2(an-1+1)(n≥2,n∈N*). 所以數(shù)列{an+1}為等比數(shù)列. 因為Sn+n=2an,令n=1,得a1=1.a1+1=2,所以an+1=2n,即an=2n-1. (2)因為bn=(2n+1)an+2n+1,所以bn=(2n+1)·2n. 所以Tn=3×2+5×22+7×23+…+(2n-1)·2n-1+(2n+1)·2n,① 2Tn=3×22+5×23+…+(2n-1)·2n+(2n+1)·2n+1,② ①-②,得-Tn=3×2+2(22+23+…+2n)-(2n+1)·2n+1 =6+2×-(2n+1)·2n+1=-2+2n+2-(2n+1)·2n+1 =-2-(2n-1)·2n+1.所以Tn=2+(2n-1)·2n+1.

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