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    高考数学二轮复习专题检测10 数_列 含解析

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    高考数学二轮复习专题检测10 数_列 含解析

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    这是一份高考数学二轮复习专题检测10 数_列 含解析,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。
    专题检测(十)    A——633考点落实练一、选择题1(2019届高三·武汉调研)设公比为q(q>0)的等比数列{an}的前n项和为Sn.S23a22S43a42,则a1(  )A.-2           B.-1C.   D.解析:B 由S23a22S43a42a3a43a43a2,即qq23q23解得q=-1(舍去)qq代入S23a22中,得a1a13×a12解得a1=-1.2.已知数列{an}满足,且a22,则a4等于(  )A.-   B23C12   D11解析:D 因为数列{an}满足,所以an112(an1),即数列{an1}是等比数列,公比为2,则a4122(a21)12,解得a411.3(2019届高三·西安八校联考)若等差数列{an}的前n项和为Sn,若S6>S7>S5,则满足SnSn1<0的正整数n的值为(  )A10   B11C12   D13解析:C 由S6>S7>S5,得S7S6a7<S6S7S5a6a7>S5所以a7<0a6a7>0,所以S1313a7<0S126(a6a7)>0所以S12S13<0,即满足SnSn1<0的正整数n的值为12,故选C.4.数列{an}中,a12a23an1anan1(n2nN*),那么a2 019(  )A1   B.-2C3   D.-3解析:A 因为an1anan1(n2),所以anan1an2(n3)所以an1anan1(an1an2)an1=-an2(n3)所以an3=-an(nN*),所以an6=-an3an{an}是以6为周期的周期数列.因为2 019336×63所以a2 019a3a2a1321.故选A.5(2018·郑州第二次质量预测)已知f(x)数列{an}(nN*)满足anf(n),且{an}是递增数列,则a的取值范围是(  )A(1,+)   B.C(1,3)   D(3,+)解析:D 因为anf(n),且{an}是递增数列,所以a>3.故选D.6.若数列{an}满足a11,且对于任意的nN*都有an1ann1,则等于(  )A.   B.C.   D.解析:C 由an1ann1,得an1ann1a2a111a3a221a4a331anan1(n1)1以上等式相加,得ana1123(n1)n1a11代入上式得,an123(n1)n222.二、填空题7(2018·全国卷)Sn为数列{an}的前n项和.若Sn2an1,则S6________.解析:Sn2an1n2时,Sn12an11anSnSn12an2an1an2an1.n1时,a1S12a11,得a1=-1.数列{an}是首项a1为-1,公比q2的等比数列,Sn12nS6126=-63.答案:638.古代数学著作《九章算术》有如下问题:今有女子善织,日自倍,五日织五尺,问日织几何?意思是:一女子善于织布,每天织的布都是前一天的2倍,已知她5天共织布5尺,问这女子每天分别织布多少?根据上述的已知条件,可求得该女子前3天所织布的总尺数为________解析:设该女子第一天织布x尺,5,解得x所以该女子前3天所织布的总尺数为.答案:9(2019届高三·福建八校联考)在数列中,nN*,若k(k为常数),则称等差比数列,下列是对等差比数列的判断:k不可能为0等差数列一定是等差比数列等比数列一定是等差比数列等差比数列中可以有无数项为0.其中所有正确判断的序号是________解析:由等差比数列的定义可知,k不为0,所以正确,当等差数列的公差为0,即等差数列为常数列时,等差数列不是等差比数列,所以错误;当是等比数列,且公比q1时,不是等差比数列,所以错误;数列0,1,0,1是等差比数列,该数列中有无数多个0,所以正确.答案:①④三、解答题10(2018·全国卷)Sn为等差数列{an}的前n项和,已知a1=-7S3=-15.(1){an}的通项公式;(2)Sn,并求Sn的最小值.解:(1){an}的公差为d由题意得3a13d=-15.a1=-7,所以d2.所以{an}的通项公式为an2n9.(2)(1)Snn28n(n4)216所以当n4时,Sn取得最小值,最小值为-16.11(2018·成都第一次诊断性检测)已知等差数列{an}的前n项和为Sna23S416nN*.(1)求数列{an}的通项公式;(2)bn,求数列{bn}的前n项和Tn.解:(1)设数列{an}的公差为da23S416a1d3,4a16d16解得a11d2.an2n1.(2)由题意,bnTnb1b2bn.12.已知Sn为数列{an}的前n项和,且满足Sn2ann4.(1)证明{Snn2}为等比数列;(2)求数列{Sn}的前n项和Tn. 解:(1)证明:当n1时,由Sn2ann4,得a13.S1124.n2时,Sn2ann4可化为Sn2(SnSn1)n4Sn2Sn1n4Snn22[Sn1(n1)2]{Snn2}是首项为4,公比为2的等比数列.(2)(1)知,Snn22n1Sn2n1n2.于是TnS1S2Sn221223222n1n2(22232n1)(12n)2n2n2n24.数列{Sn}的前n项和Tn2n24.B——大题专攻补短练1(2018·全国卷)等比数列{an}中,a11a54a3.(1){an}的通项公式.(2)Sn{an}的前n项和,若Sm63,求m.解:(1){an}的公比为q,由题设得anqn1.由已知得q44q2,解得q0(舍去)q=-2q2.an(2)n1an2n1.(2)an(2)n1,则Sn.Sm63,得(2)m=-188,此方程没有正整数解.an2n1,则Sn2n1.Sm63,得2m64,解得m6.综上,m6.2(2018·潍坊统考)若数列{an}的前n项和Sn满足Sn2anλ(λ>0nN*)(1)证明:数列{an}为等比数列,并求an(2)λ4bn(nN*),求数列{bn}的前2n项和T2n.解:(1)Sn2anλ,当n1时,得a1λn2时,Sn12an1λSnSn12an2an1an2an2an1an2an1数列{an}是以λ为首项,2为公比的等比数列,anλ·2n1.(2)λ4an4·2n12n1bnT2n22324526722n2n1(222422n)(352n1)n(n2)T2nn22n.3(2018·厦门质检)已知数列{an}满足a11an1nN*.(1)求证:数列为等差数列;(2)T2n,求T2n.解:(1)证明:由an1,得所以.a11,则1所以数列是首项为1,公差为的等差数列.(2)bn(1)得,数列是公差为的等差数列,所以=-bn=-×所以bn1bn=-=-×=-.b1=-×=-×=-所以数列{bn}是首项为-,公差为-的等差数列,所以T2nb1b2bn=-n×=-(2n23n)4(2018·石家庄质检)已知数列{an}满足:a11an1an.(1)bn,求数列{bn}的通项公式;(2)求数列{an}的前n项和Sn.解:(1)an1an,可得bnbn1bna11,得b11累加可得(b2b1)(b3b2)(bnbn1)bnb11bn2.(2)(1)可知an2n设数列的前n项和为TnTn Tn    Tn2Tn4.易知数列{2n}的前n项和为n(n1)Snn(n1)4. 

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