还剩4页未读,
继续阅读
高中数学高考课后限时集训33 等差数列及其前n项和 作业
展开
这是一份高中数学高考课后限时集训33 等差数列及其前n项和 作业,共7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。
建议用时:45分钟
一、选择题
1.(2017·全国卷Ⅰ)记Sn为等差数列{an}的前n项和.若a4+a5=24,S6=48,则{an}的公差为( )
A.1 B.2 C.4 D.8
C [设{an}的公差为d,则
由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a4+a5=24,,S6=48,))得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1+3d+a1+4d=24,,6a1+\f(6×5,2)d=48,))解得d=4.
故选C.]
2.(2019·峨眉山模拟)在等差数列{an}中,a3,a9是方程x2+24x+12=0的两根,则数列{an}的前11项和等于( )
A.66 B.132 C.-66 D.-132
D [因为a3,a9是方程x2+24x+12=0的两根,
所以a3+a9=-24,
又a3+a9=-24=2a6,所以a6=-12,
S11=eq \f(11×a1+a11,2)=eq \f(11×2a6,2)=-132.故选D.]
3.在数列{an}中,an=28-5n,Sn为数列{an}的前n项和,当Sn最大时,n=( )
A.2 B.3 C.5 D.6
C [∵an=28-5n,∴数列{an}为递减数列.
令an=28-5n≥0,则n≤eq \f(28,5),又n∈N*,
∴n≤5.
∴当n=5时,Sn最大.故选C.]
4.程大位《算法统宗》里有诗云“九百九十六斤棉,赠分八子做盘缠.次第每人多十七,要将第八数来言.务要分明依次弟,孝和休惹外人传.”意为:996斤棉花,分别赠送给8个子女做旅费,从第一个开始,以后每人依次多17斤,直到第八个孩子为止.分配时一定要等级分明,使孝顺子女的美德外传,则第八个孩子分得斤数为( )
A.65 B.176
C.183 D.184
D [由题意知,8个孩子所得棉花构成公差为17的等差数列,且前8项之和为996.
设首项为a1,则S8=8a1+eq \f(8×7,2)×17=996,解得a1=65,
则a8=a1+7d=65+7×17=184,故选D.]
5.设数列{an}的前n项和为Sn,且an=-2n+1,则数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(Sn,n)))的前11项和为( )
A.-45 B.-50 C.-55 D.-66
D [∵an=-2n+1,∴数列{an}是以-1为首项,-2为公差的等差数列,∴Sn=eq \f(n[-1+-2n+1],2)=-n2,∴eq \f(Sn,n)=eq \f(-n2,n)=-n,∴数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(Sn,n)))是以-1为首项,-1为公差的等差数列,∴数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(Sn,n)))的前11项和为11×(-1)+eq \f(11×10,2)×(-1)=-66,故选D.]
二、填空题
6.(2019·全国卷Ⅲ)记Sn为等差数列{an}的前n项和,若a3=5,a7=13,则S10= .
100 [∵{an}为等差数列,a3=5,a7=13,
∴公差d=eq \f(a7-a3,7-3)=eq \f(13-5,4)=2,
首项a1=a3-2d=5-2×2=1,
∴S10=10a1+eq \f(10×9,2)d=100.]
7.若x≠y,数列x,a1,a2,y和x,b1,b2,b3,y各自成等差数列,则eq \f(a1-a2,b1-b2)= .
eq \f(4,3) [由题意得a1-a2=eq \f(x-y,3),b1-b2=eq \f(x-y,4),所以eq \f(a1-a2,b1-b2)=eq \f(4,3).]
8.在等差数列{an}中,公差d=eq \f(1,2),前100项的和S100=45,则a1+a3+a5+…+a99= .
10 [a2+a4+a6+…+a100=(a1+a3+a5+…+a99)+25,由S100=45得a1+a3+a5+…+a99=10.]
三、解答题
9.(2018·全国卷Ⅱ)记Sn为等差数列{an}的前n项和,已知a1=-7,S3=-15.
(1)求{an}的通项公式;
(2)求Sn,并求Sn的最小值.
[解] (1)设{an}的公差为d,由题意得3a1+3d=-15.由a1=-7得d=2.所以{an}的通项公式为an=2n-9.
(2)由(1)得Sn=n2-8n=(n-4)2-16.
所以当n=4时,Sn取得最小值,最小值为-16.
10.已知等差数列{an}的公差不为零,a1=25,且a1,a11,a13成等比数列.
(1)求{an}的通项公式;
(2)求a1+a4+a7+…+a3n-2.
[解] (1)设{an}的公差为d.由题意,得
aeq \\al(2,11)=a1a13,
即(a1+10d)2=a1(a1+12d).
于是d(2a1+25d)=0.
又a1=25,所以d=0(舍去)或d=-2.
故an=-2n+27.
(2)令Sn=a1+a4+a7+…+a3n-2.
由(1)知a3n-2=-6n+31,故{a3n-2}是首项为25,公差为-6的等差数列.
从而Sn=eq \f(n,2)(a1+a3n-2)
=eq \f(n,2)(-6n+56)
=-3n2+28n.
1.在数列{an}中,若a1=1,a2=eq \f(1,2),eq \f(2,an+1)=eq \f(1,an)+eq \f(1,an+2)(n∈N*),则该数列的通项公式为( )
A.an=eq \f(1,n) B.an=eq \f(2,n+1)
C.an=eq \f(2,n+2) D.an=eq \f(3,n)
A [由已知式eq \f(2,an+1)=eq \f(1,an)+eq \f(1,an+2)可得eq \f(1,an+1)-eq \f(1,an)=eq \f(1,an+2)-eq \f(1,an+1),知eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,an)))是首项为eq \f(1,a1)=1,公差为eq \f(1,a2)-eq \f(1,a1)=2-1=1的等差数列,所以eq \f(1,an)=n,即an=eq \f(1,n).]
2.设an=(n+1)2,bn=n2-n(n∈N*),则下列命题中不正确的是( )
A.{an+1-an}是等差数列
B.{bn+1-bn}是等差数列
C.{an-bn}是等差数列
D.{an+bn}是等差数列
D [对于A,因为an=(n+1)2,
所以an+1-an=(n+2)2-(n+1)2=2n+3,
设cn=2n+3,所以cn+1-cn=2.
所以{an+1-an}是等差数列,故A正确;
对于B,因为bn=n2-n(n∈N*),
所以bn+1-bn=2n,
设cn=2n,所以cn+1-cn=2,
所以{bn+1-bn}是等差数列,故B正确;
对于C,因为an=(n+1)2,bn=n2-n(n∈N*),
所以an-bn=(n+1)2-(n2-n)=3n+1,
设cn=3n+1,所以cn+1-cn=3,
所以{an-bn}是等差数列,故C正确;
对于D,an+bn=2n2+n+1,设cn=an+bn,
cn+1-cn不是常数,故D错误.]
3.设等差数列{an}的前n项和为Sn,Sm-1=-2,Sm=0,Sm+1=3,则正整数m的值为 .
5 [由题意知am=Sm-Sm-1=2,am+1=Sm+1-Sm=3,则公差d=am+1-am=1.
由Sm=0得eq \f(ma1+am,2)=0,
解得a1=-am=-2,
则am=-2+(m-1)×1=2,解得m=5.]
4.已知数列{an}满足a1=2,n(an+1-n-1)=(n+1)(an+n)(n∈N*).
(1)求证:数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(an,n)))是等差数列,并求其通项公式;
(2)设bn=eq \r(2an)-15,求数列{|bn|}的前n项和Tn.
[解] (1)证明:∵n(an+1-n-1)=(n+1)(an+n)(n∈N*),
∴nan+1-(n+1)an=2n(n+1),∴eq \f(an+1,n+1)-eq \f(an,n)=2,
∴数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(an,n)))是等差数列,其公差为2,首项为2,
∴eq \f(an,n)=2+2(n-1)=2n.
(2)由(1)知an=2n2,∴bn=eq \r(2an)-15=2n-15,
∴bn+1-bn=2,b1=-13,
∴数列{bn}是首项为-13,公差为2的等差数列,
则数列{bn}的前n项和Sn=eq \f(n-13+2n-15,2)=n2-14n.
令bn=2n-15≤0,n∈N*,解得n≤7.
∴n≤7时,数列{|bn|}的前n项和Tn=-b1-b2-…-bn=-Sn=-n2+14n.
n≥8时,数列{|bn|}的前n项和Tn=-b1-b2-…-b7+b8+…+bn=-2S7+Sn=-2×(72-14×7)+n2-14n=n2-14n+98.
∴Tn=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(14n-n2,n≤7,,n2-14n+98,n≥8.))
1.已知函数y=f(x)对任意自变量x都有f(x)=f(2-x),且函数f(x)在[1,+∞)上单调.若数列{an}是公差不为0的等差数列,且f(a6)=f(a2 012),则{an}的前2 017项之和为( )
A.0 B.2 017 C.2 016 D.4 034
B [由题意知a6+a2 012=2,则
S2 017=eq \f(2 017a1+a2 017,2)=eq \f(2 017a6+a2 012,2)=2 017,故选B.]
2.各项均不为0的数列{an}满足eq \f(an+1an+an+2,2)=an+2an,且a3=2a8=eq \f(1,5).
(1)证明数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,an)))是等差数列,并求数列{an}的通项公式;
(2)若数列{bn}的通项公式为bn=eq \f(an,2n+6),求数列{bn}的前n项和Sn.
[解] (1)证明:依题意,an+1an+an+2an+1=2an+2an,两边同时除以anan+1an+2,
可得eq \f(1,an+2)+eq \f(1,an)=eq \f(2,an+1),
故数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,an)))是等差数列,
设数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,an)))的公差为d.
因为a3=2a8=eq \f(1,5),所以eq \f(1,a3)=5,eq \f(1,a8)=10,
所以eq \f(1,a8)-eq \f(1,a3)=5=5d,
即d=1,
所以eq \f(1,an)=eq \f(1,a3)+(n-3)d=5+(n-3)×1=n+2,
故an=eq \f(1,n+2).
(2)由(1)可知bn=eq \f(an,2n+6)=eq \f(1,2)·eq \f(1,n+2n+3)=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,n+2)-\f(1,n+3))),故Sn=eq \f(1,2)eq \f(1,3)-eq \f(1,4)+eq \f(1,4)-eq \f(1,5)+…+eq \f(1,n+2)-eq \f(1,n+3)=eq \f(n,6n+3).
建议用时:45分钟
一、选择题
1.(2017·全国卷Ⅰ)记Sn为等差数列{an}的前n项和.若a4+a5=24,S6=48,则{an}的公差为( )
A.1 B.2 C.4 D.8
C [设{an}的公差为d,则
由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a4+a5=24,,S6=48,))得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1+3d+a1+4d=24,,6a1+\f(6×5,2)d=48,))解得d=4.
故选C.]
2.(2019·峨眉山模拟)在等差数列{an}中,a3,a9是方程x2+24x+12=0的两根,则数列{an}的前11项和等于( )
A.66 B.132 C.-66 D.-132
D [因为a3,a9是方程x2+24x+12=0的两根,
所以a3+a9=-24,
又a3+a9=-24=2a6,所以a6=-12,
S11=eq \f(11×a1+a11,2)=eq \f(11×2a6,2)=-132.故选D.]
3.在数列{an}中,an=28-5n,Sn为数列{an}的前n项和,当Sn最大时,n=( )
A.2 B.3 C.5 D.6
C [∵an=28-5n,∴数列{an}为递减数列.
令an=28-5n≥0,则n≤eq \f(28,5),又n∈N*,
∴n≤5.
∴当n=5时,Sn最大.故选C.]
4.程大位《算法统宗》里有诗云“九百九十六斤棉,赠分八子做盘缠.次第每人多十七,要将第八数来言.务要分明依次弟,孝和休惹外人传.”意为:996斤棉花,分别赠送给8个子女做旅费,从第一个开始,以后每人依次多17斤,直到第八个孩子为止.分配时一定要等级分明,使孝顺子女的美德外传,则第八个孩子分得斤数为( )
A.65 B.176
C.183 D.184
D [由题意知,8个孩子所得棉花构成公差为17的等差数列,且前8项之和为996.
设首项为a1,则S8=8a1+eq \f(8×7,2)×17=996,解得a1=65,
则a8=a1+7d=65+7×17=184,故选D.]
5.设数列{an}的前n项和为Sn,且an=-2n+1,则数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(Sn,n)))的前11项和为( )
A.-45 B.-50 C.-55 D.-66
D [∵an=-2n+1,∴数列{an}是以-1为首项,-2为公差的等差数列,∴Sn=eq \f(n[-1+-2n+1],2)=-n2,∴eq \f(Sn,n)=eq \f(-n2,n)=-n,∴数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(Sn,n)))是以-1为首项,-1为公差的等差数列,∴数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(Sn,n)))的前11项和为11×(-1)+eq \f(11×10,2)×(-1)=-66,故选D.]
二、填空题
6.(2019·全国卷Ⅲ)记Sn为等差数列{an}的前n项和,若a3=5,a7=13,则S10= .
100 [∵{an}为等差数列,a3=5,a7=13,
∴公差d=eq \f(a7-a3,7-3)=eq \f(13-5,4)=2,
首项a1=a3-2d=5-2×2=1,
∴S10=10a1+eq \f(10×9,2)d=100.]
7.若x≠y,数列x,a1,a2,y和x,b1,b2,b3,y各自成等差数列,则eq \f(a1-a2,b1-b2)= .
eq \f(4,3) [由题意得a1-a2=eq \f(x-y,3),b1-b2=eq \f(x-y,4),所以eq \f(a1-a2,b1-b2)=eq \f(4,3).]
8.在等差数列{an}中,公差d=eq \f(1,2),前100项的和S100=45,则a1+a3+a5+…+a99= .
10 [a2+a4+a6+…+a100=(a1+a3+a5+…+a99)+25,由S100=45得a1+a3+a5+…+a99=10.]
三、解答题
9.(2018·全国卷Ⅱ)记Sn为等差数列{an}的前n项和,已知a1=-7,S3=-15.
(1)求{an}的通项公式;
(2)求Sn,并求Sn的最小值.
[解] (1)设{an}的公差为d,由题意得3a1+3d=-15.由a1=-7得d=2.所以{an}的通项公式为an=2n-9.
(2)由(1)得Sn=n2-8n=(n-4)2-16.
所以当n=4时,Sn取得最小值,最小值为-16.
10.已知等差数列{an}的公差不为零,a1=25,且a1,a11,a13成等比数列.
(1)求{an}的通项公式;
(2)求a1+a4+a7+…+a3n-2.
[解] (1)设{an}的公差为d.由题意,得
aeq \\al(2,11)=a1a13,
即(a1+10d)2=a1(a1+12d).
于是d(2a1+25d)=0.
又a1=25,所以d=0(舍去)或d=-2.
故an=-2n+27.
(2)令Sn=a1+a4+a7+…+a3n-2.
由(1)知a3n-2=-6n+31,故{a3n-2}是首项为25,公差为-6的等差数列.
从而Sn=eq \f(n,2)(a1+a3n-2)
=eq \f(n,2)(-6n+56)
=-3n2+28n.
1.在数列{an}中,若a1=1,a2=eq \f(1,2),eq \f(2,an+1)=eq \f(1,an)+eq \f(1,an+2)(n∈N*),则该数列的通项公式为( )
A.an=eq \f(1,n) B.an=eq \f(2,n+1)
C.an=eq \f(2,n+2) D.an=eq \f(3,n)
A [由已知式eq \f(2,an+1)=eq \f(1,an)+eq \f(1,an+2)可得eq \f(1,an+1)-eq \f(1,an)=eq \f(1,an+2)-eq \f(1,an+1),知eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,an)))是首项为eq \f(1,a1)=1,公差为eq \f(1,a2)-eq \f(1,a1)=2-1=1的等差数列,所以eq \f(1,an)=n,即an=eq \f(1,n).]
2.设an=(n+1)2,bn=n2-n(n∈N*),则下列命题中不正确的是( )
A.{an+1-an}是等差数列
B.{bn+1-bn}是等差数列
C.{an-bn}是等差数列
D.{an+bn}是等差数列
D [对于A,因为an=(n+1)2,
所以an+1-an=(n+2)2-(n+1)2=2n+3,
设cn=2n+3,所以cn+1-cn=2.
所以{an+1-an}是等差数列,故A正确;
对于B,因为bn=n2-n(n∈N*),
所以bn+1-bn=2n,
设cn=2n,所以cn+1-cn=2,
所以{bn+1-bn}是等差数列,故B正确;
对于C,因为an=(n+1)2,bn=n2-n(n∈N*),
所以an-bn=(n+1)2-(n2-n)=3n+1,
设cn=3n+1,所以cn+1-cn=3,
所以{an-bn}是等差数列,故C正确;
对于D,an+bn=2n2+n+1,设cn=an+bn,
cn+1-cn不是常数,故D错误.]
3.设等差数列{an}的前n项和为Sn,Sm-1=-2,Sm=0,Sm+1=3,则正整数m的值为 .
5 [由题意知am=Sm-Sm-1=2,am+1=Sm+1-Sm=3,则公差d=am+1-am=1.
由Sm=0得eq \f(ma1+am,2)=0,
解得a1=-am=-2,
则am=-2+(m-1)×1=2,解得m=5.]
4.已知数列{an}满足a1=2,n(an+1-n-1)=(n+1)(an+n)(n∈N*).
(1)求证:数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(an,n)))是等差数列,并求其通项公式;
(2)设bn=eq \r(2an)-15,求数列{|bn|}的前n项和Tn.
[解] (1)证明:∵n(an+1-n-1)=(n+1)(an+n)(n∈N*),
∴nan+1-(n+1)an=2n(n+1),∴eq \f(an+1,n+1)-eq \f(an,n)=2,
∴数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(an,n)))是等差数列,其公差为2,首项为2,
∴eq \f(an,n)=2+2(n-1)=2n.
(2)由(1)知an=2n2,∴bn=eq \r(2an)-15=2n-15,
∴bn+1-bn=2,b1=-13,
∴数列{bn}是首项为-13,公差为2的等差数列,
则数列{bn}的前n项和Sn=eq \f(n-13+2n-15,2)=n2-14n.
令bn=2n-15≤0,n∈N*,解得n≤7.
∴n≤7时,数列{|bn|}的前n项和Tn=-b1-b2-…-bn=-Sn=-n2+14n.
n≥8时,数列{|bn|}的前n项和Tn=-b1-b2-…-b7+b8+…+bn=-2S7+Sn=-2×(72-14×7)+n2-14n=n2-14n+98.
∴Tn=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(14n-n2,n≤7,,n2-14n+98,n≥8.))
1.已知函数y=f(x)对任意自变量x都有f(x)=f(2-x),且函数f(x)在[1,+∞)上单调.若数列{an}是公差不为0的等差数列,且f(a6)=f(a2 012),则{an}的前2 017项之和为( )
A.0 B.2 017 C.2 016 D.4 034
B [由题意知a6+a2 012=2,则
S2 017=eq \f(2 017a1+a2 017,2)=eq \f(2 017a6+a2 012,2)=2 017,故选B.]
2.各项均不为0的数列{an}满足eq \f(an+1an+an+2,2)=an+2an,且a3=2a8=eq \f(1,5).
(1)证明数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,an)))是等差数列,并求数列{an}的通项公式;
(2)若数列{bn}的通项公式为bn=eq \f(an,2n+6),求数列{bn}的前n项和Sn.
[解] (1)证明:依题意,an+1an+an+2an+1=2an+2an,两边同时除以anan+1an+2,
可得eq \f(1,an+2)+eq \f(1,an)=eq \f(2,an+1),
故数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,an)))是等差数列,
设数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,an)))的公差为d.
因为a3=2a8=eq \f(1,5),所以eq \f(1,a3)=5,eq \f(1,a8)=10,
所以eq \f(1,a8)-eq \f(1,a3)=5=5d,
即d=1,
所以eq \f(1,an)=eq \f(1,a3)+(n-3)d=5+(n-3)×1=n+2,
故an=eq \f(1,n+2).
(2)由(1)可知bn=eq \f(an,2n+6)=eq \f(1,2)·eq \f(1,n+2n+3)=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,n+2)-\f(1,n+3))),故Sn=eq \f(1,2)eq \f(1,3)-eq \f(1,4)+eq \f(1,4)-eq \f(1,5)+…+eq \f(1,n+2)-eq \f(1,n+3)=eq \f(n,6n+3).
相关试卷
高中人教A版 (2019)4.2 等差数列精品课时练习: 这是一份高中人教A版 (2019)4.2 等差数列精品课时练习,共3页。
高中数学高考课后限时集训70 n次独立重复试验与二项分布 作业: 这是一份高中数学高考课后限时集训70 n次独立重复试验与二项分布 作业,共8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。
高中数学高考课后限时集训34 等差数列及其前n项和 作业: 这是一份高中数学高考课后限时集训34 等差数列及其前n项和 作业,共7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。
