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    人教B版高考数学一轮总复习31数列求和练习含答案

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    人教B版高考数学一轮总复习31数列求和练习含答案

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    这是一份人教B版高考数学一轮总复习31数列求和练习含答案,共9页。
    三十一 数列求和(建议用时45分钟)A组 全考点巩固练1(2020·韶关二模)已知数列{an}是各项不相等的等差数列.若a14,且a2a4a8成等比数列,则数列{an}的前8项和S8(  )A112 B144C288 D110B 解析:数列{an}是各项不相等的等差数列,设公差为dd0a14,且a2a4a8成等比数列,可得a2a8a(4d)(47d)(43d)2解得d4(0舍去)则数列{an}的前8项和S88×4×4144.2.在数列{an}中,a15(an12)(an2)3(nN*),则该数列的前2 020项的和是(  )A2 020 B2 022C8 080 D16 160C 解析:(an12)(an2)3,得(an22)·(an12)3,因此an22an2,即an2an,所以数列{an}是以2为周期的数列.又a15,因此(a22)(a12)3(a22)3,故a23a1a28.2 0202×1 010,因此该数列的前2 020项的和等于1 010(a1a2)8 080.3(2020·宁德二模)已知数列{an}满足an1ana11,则数列{anan1}的前10项和为(  )A.   B.  C.   D.A 解析:因为an1ana11,所以(n1)·an1nan,所以数列{nan}是每项均为1的常数列,所以nan1.所以ananan1所以数列{anan1}的前10项和为1.4(2020·包头二模)已知函数yf(x)满足f(x)f(1x)1.若数列{an}满足anf(0)f f f f(1),则数列{an}的前20项和为(  )A100 B105  C110 D115D 解析:因为函数yf(x)满足f(x)f(1x)1anf(0)f f f f(1)所以anf(1)f f f f(0).可得2ann1所以an,所以数列{an}是首项为1,公差为的等差数列,其前20项和为115.5(2020·南昌三模)将正整数20分解成两个正整数的乘积有1×20,2×10,4×5三种,其中4×5是这三种分解中两数差的绝对值最小的.我们称4×520的最佳分解.当p×q(pqpqN*)是正整数n的最佳分解时,定义函数f(n)qp,则数列{f(3n)}(nN*)的前100项和S100(  )A3501 B3501C   DB 解析:根据题意,知f(3)312f(32)330f(33)3236f(34)32320f(32k1)3k3k12×3k1f(32k)3k3k0.所以数列{f(3n)}(nN*)的前100项和S1002×3002×3102×34902(303132349)2×3501.6.数列1,2,42n1的前n项和Sn________,各项和为________2n1 2n21 解析:数列的通项公式为an2n1,数列共有n2项,所以前n项的和为Sn2n1,各项的和为前n2项的和,即Sn22n21.7.在等比数列{an}中,a1a2a6105,则a1·a2··a6________.8 解析:由等比数列的前n项和公式,a1a2a6105,把a1a6q10(1q)代入,得a1a62.a1·a2··a6(a1·a6)3238.8.设数列{an}的前n项和为Sn.已知a11a22,且an22SnSn13,记bnlog2a2n1log2a2n,则数列{(1)n·b}的前10项和为________200 解析:因为a11a22,且an22SnSn13所以a32332.因为an22SnSn13所以n2时,an12Sn1Sn3两式相减可得an2an12(SnSn1)(Sn1Sn)(n2)n2时,an2an12anan1an22an.因为a32a1所以数列{an}的奇数项和偶数项分别成等比数列,公比均为2所以a2n2×2n12na2n11×2n12n1所以bnlog2a2n1log2a2nn1n2n1(1)n·b(1)n(2n1)2,则数列{(1)nb}的前10项和为Tn(3212)(7252)(192172)2×(412202836)200.9.已知数列{an}是等差数列,数列{bn}是等比数列,且b23b39a1b1a14b4.(1)求数列{an}的通项公式;(2)cnanbn,求数列{cn}的前n项和.解:(1)设等比数列{bn}的公比为q,则q3所以b11b4b3q27所以bn3n1.设等差数列{an}的公差为d.因为a1b11a14b427所以113d27,即d2.所以an2n1.(2)(1)知,an2n1bn3n1因此cnanbn2n13n1.从而数列{cn}的前n项和Sn13(2n1)133n1n2.10.某企业进行技术改造,有两种方案,甲方案:一次性贷款10万元,第一年便可获利1万元,以后每年比前一年增加30%的利润;乙方案:每年贷款1万元,第一年可获利1万元,以后每年比前一年增加5千元.两种方案的使用期都是10年,到期一次性归还本息.若银行两种形式的贷款都按年息5%的复利计算,试比较两种方案中,哪种获利更多?(1.05101.629,1.31013.786,1.51057.665)解:甲方案是等比数列,乙方案是等差数列.甲方案获利:1(130%)(130%)2(130%)942.62(万元)银行贷款本息:10(15%)1016.29(万元)故甲方案纯利:42.6216.2926.33(万元)乙方案获利:1(10.5)(12×0.5)(19×0.5)10×1×0.532.50(万元)银行本息和:1.05×[1(15%)(15%)2(15%)9]1.05×13.21(万元)故乙方案纯利:32.5013.2119.29(万元)综上可知,甲方案更好.B组 新高考培优练11.在我国古代著名的数学专著《九章算术》里有一段叙述:今有良马与驽马发长安至齐,齐去长安一千一百二十五里,良马初日行一百零三里,日增一十三里;驽马初日行九十七里,日减半里.良马先至齐,复还迎驽马,二马相逢.问:几日相逢?(  )A8 B9  C12 D16B 解析:设经过n日相逢,则依题意得103n×1397n×1 125×2,整理得n231n3600,解得n9(负值舍去).故选B.12(多选题)已知数列{an}是首项为1的等差数列,数列{bn}是公比为的等比数列,已知数列{an·bn}的前n项和Sn3,则(  )A.数列{an}的公差为Bb12C(2n1)2nD.数列的前n项和为(2n3)2n16CD 解析:因为数列{an·bn}的前n项和Sn3,则a1b1S13a2b2S2S13.设等差数列的公差为d,等比数列的公比为q.依题意,得b1d2,所以an1(n1)d2n1bnb1qn1所以(2n1)2n.所以数列的前n项和为Tn1·213·225·23(2n3)·2n1(2n1)·2n.两边同乘2,得2Tn1·223·235·24(2n3)·2n(2n1)·2n1.,得-Tn22(22232n)(2n1)·2n12(2n1)2n1=-(2n3)·2n16.所以Tn(2n3)2n16.13(2021·郴州质检)已知数列{an}{bn}满足a1a2a3··an2bn(nN*),若数列{an}为等比数列,且a12a416,则数列{bn}的通项公式bn________,数列的前n项和Sn________.  解析:因为数列{an}为等比数列,且a12a416所以公比q2所以an2n所以a1a2a3··an21×22×23×…×2n2123n2.因为a1a2a3··an2bn所以bn所以2所以数列的前n项和Snb1b2b3bn22.14(2020·泰安一模)A5B3B535这三个条件中任选一个补充在下面问题中并解答.已知等差数列{an}的公差为d(d>0),等差数列{bn}的公差为2d.AnBn分别是数列{an}{bn}的前n项和,且b13A23________.(1)求数列{an}{bn}的通项公式;(2)cn2an,求数列{cn}的前n项和Sn.解:方案一:选条件.(1)因为数列{an}{bn}都是等差数列,且A23A5B3所以解得所以ana1(n1)dnbnb1(n1)2d2n1.综上annbn2n1.(2)(1)得:cn2n2n所以Sn(2222n)2n1.方案二:选条件.(1)因为数列{an}{bn}都是等差数列,且A23所以解得所以ana1(n1)dnbnb1(n1)2d2n1综上,annbn2n1.(2)同方案一.方案三:选条件.(1)因为数列{an}{bn}都是等差数列,且A23B535.所以解得所以ana1(n1)dnbnb1(n1)2d2n1.综上,annbn2n1.(2)同方案一.15(2020·山东高考名校联考信息优化卷)已知数列{an}是各项均为正数的等比数列,a3a1a2,数列{bn}满足b1=-3,且1bn11bn的等差中项是an.(1)求数列{bn}的通项公式;(2)cn(1)nbn,求数列{cn}的前2n项和S2n.解:(1)设数列{an}的公比为q,由已知得解得由于数列{an}的各项均为正数,所以q0,故所以an·n1n1.因为1bn11bn的等差中项是an,所以1bn11bn2ann1,即bn1bnn2.于是bnb1(b2b1)(b3b2)(bnbn1)=-3=-312n12(n1)=-n12n.故数列{bn}的通项公式为bn=-n12n.(2)(1)cn(1)nbnn1(1)n1·2n所以S2n(12)[24682(2n1)2·2n](2)×2n.  

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