2022届高考大一轮复习知识点精练:裂项相消法求数列前n项和
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这是一份2022届高考大一轮复习知识点精练:裂项相消法求数列前n项和,共11页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
一、选择题(共20小题;共100分)
1. 数列 an 满足 a1=1,对任意的 n∈N* 都有 an+1=a1+an+n,则 1a1+1a2+⋯+1a2018=
A. 20152016B. 20162017C. 40322017D. 40342017
2. 已知数列 an 的通项公式为 an=1nn+1n∈N*,其前 n 项和 Sn=910,则双曲线 x2n+1−y2n=1 的渐近线方程为
A. y=±223xB. y=±324xC. y=±31010xD. y=±103x
3. 已知数列 an 的通项公式为 an=1n+1+n,它的前 n 项和 Sn=7,则项数 n 等于
A. 7B. 49C. 56D. 63
4. 已知等差数列 an,a1=1,a3=3,则数列 1anan+1 的前 10 项和为
A. 1011B. 911C. 910D. 1110
5. 已知函数 fx=xα 的图象过点 4,2,令 an=1fn+1+fn,n∈N*.记数列 an 的前 n 项和为 Sn,则 S2020=
A. 2019−1B. 2020−1C. 2021−1D. 2021+1
6. 数列 an 的通项公式为 an=1n+n−1,若该数列的前 k 项之和等于 9,则 k=
A. 80B. 81C. 79D. 82
7. 设 x 表示不超过 x 的最大整数,如 −3.14=−4,3.14=3.已知数列 an 满足:a1=1,an+1=an+n+1n∈N*,则 1a1+1a2+1a3+⋯+1a2019 等于
A. 1B. 2C. 3D. 4
8. 已知数列 an 与 bn 前 n 项和分别为 Sn,Tn,且 an>0,2Sn=an2+an,n∈N*,bn=2n+12n+an2n+1+an+1,对任意的 n∈N*,k>Tn 恒成立,则 k 的最小值是
A. 1B. 12C. 13D. 16
9. 在古希腊,毕达哥拉斯学派把 1,3,6,10,15,21,28,36,45,⋯ 这些数叫做三角形数.设第 n 个三角形数为 an,则下面结论错误的是
A. an−an−1=nn>1B. a20=210
C. 1024 是三角形数D. 1a1+1a2+1a3+⋯+1an=2nn+1
10. 设数列 an 的前 n 项和为 Sn,且 a1=1,an=Snn+2n−1n∈N*,则数列 1Sn+3n 的前 10 项的和是
A. 290B. 920C. 511D. 1011
11. 已知数列 an,bn 都是等差数列,a3=b1=3,a15=b7=15,设 cn=−1n−1bnanan+1,则数列 cn 的前 2020 项和为
A. −20192020B. 20192020C. −20202021D. 20202021
12. 在等差数列 an 中,a3=6,a8=16,Sn 是数列 an 的前 n 项和,若 Tn=1S1+1S2+⋯+1Sn,则与 52T9 最接近的整数是
A. 1B. 2C. 4D. 5
13. 已知在数列 an 中 a1=12,且当 n∈N* 时 nan=n+2an+1,则数列 an 的前 n 项的和 Sn 等于
A. nn+1B. −nn+1C. 1n+1D. n−1n+1
14. 数学家也有许多美丽的错误,如法国数学家费马于 1640 年提出了以下猜想 Fn=22n+1n=0,1,2,⋯ 是质数.直到 1732 年才被善于计算的大数学家欧拉算出 F5=641×6700417 ,不是质数.现设 an=lg2Fn−1n=1,2,⋯,Sn 表示数列 an 的前 n 项和,则使不等式 2S1S2+22S2S3+⋯+2nSnSn+11123 的最小的 n 的值为
A. 9B. 10C. 11D. 12
二、填空题(共5小题;共25分)
21. 数列 an 的通项公式 an=1n+n+1,若前 n 项的和为 10,则项数 n 为 .
22. 定义 np1+p2+⋯+pn 为 n 个正数 p1,p2,⋯,pn 的“均倒数”,若已知各项均为正整数的数列 an 的前 n 项的“均倒数”为 12n+1,又 bn=an+14,则 1b1b2+1b2b3+⋯+1b10b11= .
23. 数列 an 的前 n 项和为 Sn,a1=2,Sn=1−12nan+1,bn=lg2an,则数列 1bnbn+1 的前 n 项和 Tn= .
24. 已知等差数列 an 的前 n 项和为 Sn,a5=5,S5=15,则数列 1anan+1 的前 100 项和为 .
25. 在数列 an 中,a1=4,a2=6,且当 n≥2 时,an+1=4an−9,则数列 an 的通项公式为 an= ;若 Tn 为数列 bn 的前 n 项和,bn=9an−3anan+1,则当 λ=5an+1−3⋅78−Tn 为整数时,λn= .
三、解答题(共6小题;共78分)
26. 已知 an 是各项均为正数的等比数列,6a2 为 a3,a4 的等差中项.
(1)求 an 的公比.
(2)若 a1=1,设 bn=lg3a1+lg3a2+⋯+lg3an,求数列 1bn+1 的前 n 项和.
27. 已知数列 an 是等差数列,bn 是递增的等比数列,且 a1=1,b1=2,b2=2a2,b3=3a3−1.
(1)求数列 an 和 bn 的通项公式;
(2)若 cn=2anbn−1bn+1−1,求数列 cn 的前 n 项和 Sn.
28. 在各项均为正数的等比数列 an 中,a1=8,且 2a1,a3,3a2 成等差数列.
(1)求数列 an 的通项公式;
(2)已知数列 bn 满足 bn=1nlg2an,求 bn 的前 n 项和 Sn.
29. 在各项均为正数的等比数列 an 中,a1=8,且 2a1,a3,3a2 成等差数列.
(1)求数列 an 的通项公式;
(2)已知数列 bn 满足 bn=1nlg2an,求 bn 的前 n 项和 Sn.
30. 已知等比数列 an 的公比 q>1,且 a3+a4+a5=28,a4+2 是 a3,a5 的等差中项.
(1)求数列 an 的通项公式;
(2)求数列 an+1an+1an+1+1 的前 n 项和 Tn.
31. 已知等差数列 an 的前 n 项和为 Sn,a3=3a1−2,且 S5−S3=4a2.
(1)求数列 an 的通项公式;
(2)求数列 1Sn 的前 n 项和 Tn.
答案
第一部分
1. C【解析】因为 a1=1,
所以由 an+1=a1+an+n,得 an+1−an=n+1,
则 a2−a1=2,a3−a2=3,⋯,an−an−1=nn≥2.
累加得:an=a1+2+3+⋯+n=1+2+⋯+n=nn+12n≥2.
当 n=1,a1=1 符合上式,
所以 an=nn+12.
则 1an=2nn+1=21n−1n+1.
所以
1a1+1a2+⋯+1a2016=21−12+12−13+13−14+⋯+12016−12017=2×1−12017=40322017.
2. C【解析】an=1nn+1=1n−1n+1,得 Sn=1−1n+1=910,n=9,双曲线方程为 x210−y29=1.
3. D
4. A
5. C
【解析】由 f4=2,可得 4α=2,解得 α=12,
则 fx=x.
所以 an=1fn+1+fn=1n+1+n=n+1−n,
所以
S2020=a1+a2+a3+⋯+a2020=2−1+3−2+4−3+⋯+2021−2020=2021−1.
6. B【解析】an=1n+n−1=n−n−1,
故 Sn=n,令 Sk=k=9,解得 k=81,
故选:B.
7. A
8. C【解析】因为 an>0,2Sn=an2+an,n∈N*,
所以当 n=1 时,2a1=2S1=a12+a1,解得 a1=1;
当 n≥2 时,2Sn−1=an−12+an−1.
所以 2an=2Sn−2Sn−1=an2+an−an−12+an−1.
于是 an2−an−12−an+an−1=0.
由 an+an−1≠0,可得 an−an−1=1,
所以 an 是首项为 1,公差为 1 的等差数列,即 an=n.
所以
bn=2n+12n+an2n+1+an+1=2n+12n+n2n+1+n+1=12n+n−12n+1+n+1.
所以
Tn=b1+b2+⋯+bn=121+1−122+2+122+2−123+3+⋯+12n+n−12n+1+n+1=13−12n+1+n+1Tn=13−12n+1+n+1 恒成立,
所以 k≥13,即 k 的最小值是 13.
9. C【解析】因为 a2−a1=2,a3−a2=3,a4−a3=4,⋯,由此可归纳得 an−an−1=nn>1,故A正确;
将前面的所有项累加可得 an=n−1n+22+a1=nn+12,
所以 a20=210,故B正确;
令 nn+12=1024,
此方程没有正整数解,故C错误;
1a1+1a2+⋯+1an=21−12+12−13+⋯+1n−1n+1=21−1n+1=2nn+1,
故D正确.
10. C
11. D
12. B
13. A
14. C
15. B
【解析】奇数项分别为 0,4,12,24,40,⋯,即 12−12,32−12,52−12,72−12,92−12,⋯,
所以 an=n2−12(n 为正奇数),
所以 1an=2n2−1=1n−1−1n+1(n 为大于 1 的奇数),
所以 1a3+1a5+1a7+⋯+1a2019=12−14+14−16+⋯+12018−12020=12−12020=10092020.
16. B【解析】an=1nn+1=1n−1n+1,
所以
Sn=1−12+12−13+⋯+1n−1n+1=1−1n+1=nn+1=20192020,
所以 n=2019.
17. C【解析】an=1+2+3+⋯+nn=nn+12n=n+12,
1anan+1=4n+1n+2,
所以数列 1anan+1 的前 n 项和为
S=412×3+13×4+14×5+⋯+1n+1n+2
⇒S=412−13+13−14+14−15+⋯+1n+1−1n+2
=412−1n+2
=2nn+2.
18. A【解析】在各项都为正数的公比设为 q 的等比数列 an 中,
若 a1=2,且 a1a5=64,则 4q4=64,解得 q=2,则 an=2n,
可得数列 anan−1an+1−1,即为 2n2n−12n+1−1,
可得 2n2n−12n+1−1=12n−1−12n+1−1,
数列 anan−1an+1−1 的前 n 项的和是 12−1−122−1+122−1−123−1+⋯+12n−1−12n+1−1=1−12n+1−1.
19. C【解析】设 Sn 为数列 an 的前 n 项和,
由“快乐数”定义可知,nSn=13n+1,即 Sn=3n2+n,
当 n=1 时,a1=S1=4,
当 n≥2 且 n∈N* 时,an=Sn−Sn−1=6n−2,
经验证可知 a1=4 满足 an=6n−2,
所以 an=6n−2n∈N*,
所以 36an+2an+1+2=366n⋅6n+6=1nn+1=1n−1n+1,
所以数列 36an+2an+1+2 的前 2020 项和为 1−12+12−13+⋯+12020−12021=20202021.
20. D
第二部分
21. 120
22. 1011
【解析】设 an 的前 n 项和为 Sn.由已知得 na1+a2+⋯+an=12n+1,
所以 a1+a2+⋯+an=n2n+1=Sn,
当 n=1 时,a1=3,
当 n≥2 时,an=Sn−Sn−1=4n−1,经验证知当 n=1 时该式也成立,所以 bn=an+14=n,
所以 1bn⋅bn+1=1n−1n+1,
所以 1b1b2+1b2b3+⋯+1b10b11=1−12+12−13+13−14+⋯+110−111=1011.
23. nn+1
【解析】因为 Sn=1−12nan+1,
所以当 n≥2 时,Sn−1=1−12n−1an,
两式作差,得 an=1−12nan+1−1−12n−1ann≥2,
化简得 an+1=2ann≥2,
当 n=1 时,S1=a1=12×a2=2,
所以 a2=4,
所以 a2=2a1,满足 an+1=2an,
所以数列 an 是以 2 为首项,2 为公比的等比数列,
所以 an=2n,bn=lg2an=lg22n=n,
所以 1bnbn+1=1nn+1=1n−1n+1,
所以
Tn=1−12+12−13+13−14+⋯+1n−1n+1=1−1n+1=nn+1.
24. 100101
【解析】设等差数列的公差为 d,
由题意可得,a1+4d=5,5a1+10d=15,
解方程可得,d=1,a1=1,
由等差数列的通项公式可得:
an=a1+n−1d=1+n−1×1=n.
∴1anan+1=1nn+1=1n−1n+1,
S100=1−12+12−13+⋯+1100−1101=1−1101=100101.
25. 4,n=13×4n−2+3,n≥2,24
【解析】当 n≥2 时,由 an+1=4an−9,
得 an+1−3=4an−3,
故数列 an−3 从第二项起是首项为 3,公比为 4 的等比数列,
则 an=3×4n−2+3(n≥2),
易知 a1 不符合该式,
则 an=4,n=13×4n−2+3,n≥2.
当 n=1 时,T1=b1=38,
λ=5a2−3⋅78−T1=152∉Z,不符合题意.
当 n≥2 时,
bn=3×4n−24n−2+14n−1+1=14n−2+1−14n−1+1,
此时
Tn=b1+b2+⋯+bn=38+142−2+1−142−1+1+⋯+14n−2+1−14n−1+1=78−14n−1+1,
则 λ=5×3×4n−1×14n−1+1=15−154n−1+1.
由 λ 是整数,得 4n−1+1 是 15 的因数,
所以当且仅当 n=2 时,154n−1+1 是整数,
得 λ=12,故 λn=24.
第三部分
26. (1) 2⋅6a2=a3+a4,
所以 12a2=a2q+a2q2,
又因为 a2≠0,
所以 12=q+q2,
所以 q+4q−3=0,
又因为 an>0,
所以 q>0,
所以 q=3.
(2) bn=lg3a1⋅a2⋯an,
因为 a1=1,q=3,
所以 an=3n−1,
所以 a1⋅a2⋯an=30⋅31⋯3n−1=3nn+12,
所以 bn=n−1n2,
所以 bn+1=nn+12,
所以 1bn+1=2nn+1=21n−1n+1,
所以
Sn=21−12+12−13+⋯+1n−1n+1=21−1n+1=2nn+1.
27. (1) 设数列 an 是公差为 d 的等差数列,bn 是公比为 qq≠1 的等比数列,
由 a1=1,b1=2,b2=2a2,b3=3a3−1,可得 2q=21+d,2q2=31+2d−1,
解得 d=0,q=1(舍)或 d=1,q=2,
则 an=1+n−1=n,bn=2⋅2n−1=2n.
(2) cn=2anbn−1bn+1−1=2n2n−12n+1−1=12n−1−12n+1−1,
则
Sn=1−122−1+122−1−123−1+123−1−124−1+⋯+12n−1−12n+1−1=1−12n+1−1.
28. (1) 设等比数列 an 的公比为 q,q>0,
因为 2a1,a3,3a2 成等差数列,
所以 2a3=2a1+3a2,即 2a1q2=2a1+3a1q,
所以 2q2−3q−2=0,
解得 q=2 或 q=−12(舍),
所以 an=8⋅2n−1=2n+2,n∈N*.
(2) 由(1)可得,
bn=1nlg22n+2=1nn+2=121n−1n+2,
Sn=b1+b2+b3+⋯+bn=121−13+12−14+13−15+⋯+1n−1n+2=121+12−1n+1−1n+2=34−2n+32n+1n+2,n∈N*.
29. (1) 因为 2a1,a3,3a2 成等差数列,
所以 2a3=2a1+3a2,即 2a1q2=2a1=3a1q,
所以 2q2−3q−2=0,
解得 q=2 或 q=−12(舍),
所以 an=8⋅2n−1=2n+2,n∈N*.
(2) 由(1)可得,
bn=1nlg22n+2=1nn+2=121n−1n+2,
所以
Sn=b1+b2+b3+⋯+bn=121−13+12−14+13−15+⋯+1n−1n+2=121+12−1n+1−1n+2=34−2n+32n+1n+2,n∈N*.
30. (1) 由 a4+2 是 a3,a5 的等差中项,
得 a3+a5=2a4+4,
所以 a3+a4+a5=3a4+4=28,解得 a4=8.
所以 a3+a5=20,即 a4q+a4q=20,
即 8q+1q=20,解得 q=2 或 q=12,
因为 q>1,所以 q=2.
所以 an=2n−1.
(2) 记 bn=an+1an+1an+1+1=2n2n−1+12n+1,
则 bn=2⋅2n−12n−1+12n+1=212n−1+1−12n+1,
所以Tn=2120+1−121+1+121+1−122+1+122+1−123+1+⋯+12n−1+1−12n+1=212−12n+1=2n−12n+1.
31. (1) 设等差数列 an 的公差为 d,由 a3=3a1−2 得 a1=d+1, ⋯⋯①
由 S5−S3=4a2 得 a4+a5=4a2,
所以 2a1=3d, ⋯⋯②
由①②得:a1=3,d=2,
所以数列 an 的通项公式为 an=2n+1.
(2) Sn=na1+an2=n3+2n+12=n2+2n,
所以 1Sn=1n2+2n=121n−1n+2,
故
Tn=121−13+12−14+13−15+⋯+1n−1n+2=121+12−1n+1−1n+2=34−2n+32n+1n+2,
所以 Tn=34−2n+32n+1n+2.
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