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新高考版2023年高考数学必刷压轴题专题17数列解答题压轴题(教师版)
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这是一份新高考版2023年高考数学必刷压轴题专题17数列解答题压轴题(教师版),共65页。试卷主要包含了已知数列满足,设数列满足,已知正项数列的前项和满足,已知数列的前项和为,.等内容,欢迎下载使用。
1.(2022·四川·成都市锦江区嘉祥外国语高级中学高二开学考试)数列对任意且,均存在正整数,满足,,.
(1)求可能值;
(2)若,成立,求数列的通项公式.
【答案】(1)或
(2)
(1)
解:由,
可得,
所以或;
(2)
因为,
,,
,
,
以下用数学归纳法证明数列单调递增,即证明恒成立:
当,明显成立,
假设时命题成立,即,
则,则,命题得证.
回到原题,分类讨论求解数列的通项公式:
①若,则矛盾,
②若,则,,,
此时,
,
③若,则,
,,
,
,
事实上:矛盾.
综上可得.
2.(2022·上海·华师大二附中高三阶段练习)已知无穷数列满足,其中,对于数列中的一项,若包含的连续项满足或者,则称为包含的长度为的“单调片段”.
(1)若,写出所有包含的长度为3的“单调片段”;
(2)若对任意正整数,包含的“单调片段”长度的最大值都等于2,并且,求的通项公式;
(3)若对任意大于1的正整数,都存在包含的长度为的“单调片段”,求证:存在正整数,使得时,都有.
【答案】(1)和;
(2)或;
(3)证明见解析.
(1)
,包含的单调片段有两个,为和;
(2)
因为,
所以
若,因为包含的“单调片段”长度的最大值为2,则,
所以,故
因为包含的“单调片段”长度的最大值为2,
所以且,以此类推,可得到对任意且,
所以
所以,
若,则同理可得:,
综上所述:或;
(3)
首先证明:存在,使得为单调数列.
假设结论不成立,不妨设,
因为不成立,所以存在,使得且.
若从开始,一直单调递减下去,则与假设矛盾;
所以存在,使得且.
若从开始,一直单调递增下去,则与假设矛盾;
所以存在,使得且.
由可知,
因为存在包含的长度为的“单调片段”,所以
考虑,显然包含的最长“单调片段”为,其长度为
因为,所以,
这与已知:存在包含的长度为的“单调片段”,矛盾.
故假设不成立,结论成立.
当时,同理可证结论(*)成立.
根据结论为单调数列,
则对任意的正负号都相同,
于是当时,有
,
当时,显然
综上所述,题目所给结论成立.
3.(2023·全国·高三专题练习)已知数列满足:,
(1)求a2,a3;
(2)设,求证:数列是等比数列,并求其通项公式;
(3)求数列前20项中所有奇数项的和.
【答案】(1),;
(2)证明见解析,;
(3).
(1)
令,得,令,得;
(2)
根据题意,得,,
所以,
所以数列是,的等比数列,故;
(3)
由(2)可得,
所以数列前20项中所有奇数项的和
.
4.(2022·北京四中高三开学考试)设满足以下两个条件的有穷数列为阶“期待数列”:①;②.
(1)分别写出一个单调递增的3阶和4阶“期待数列”(不必说明理由);
(2)若等差数列是15阶“期待数列”,求的通项公式;
(3)记阶“期待数列”的前项和为,证明:
(i);
(ii).
【答案】(1)一个单调递增的3阶“期待数列”:,,;一个单调递增的4阶“期待数列”:,,,;
(2)当时,;当时,;
(3)(i)证明见解析;(ii)证明见解析
(1)
通过题意可得到, 3阶“期待数列”满足:①;②,易得,,满足一个单调递增的3阶“期待数列”的定义;
4阶“期待数列”满足:①;②,易得,,,满足一个单调递增的4阶“期待数列”的定义;
(2)
设等差数列,,,,公差为,
∵,
∴,
∴,即,
∴
当时,则与②矛盾;
当时,由①②得:,
∴,即,
由得,即,
∴,
令,∴,
当时,同理得,即,
由得即,
∴,
∴令,所以;
(3)
(i)假设,
若则,
,,
,
与矛盾;
若则,
,,
,
与矛盾;
所以不成立,
所以得证;
(ii)
.
5.(2022·全国·高三专题练习)设数列满足:对任意正整数n,有.
(1)求数列的通项公式;
(2)设,求数列的前n项和.
【答案】(1)
(2)
(1)
当n=1,得.
当时,,
得,即,
又也满足上式,
所以的通项公式为.
(2)
(2)由(1)及,得.因此
,①
,②
①-②得,
化简得.
6.(2022·全国·高三专题练习)已知数列的前项和为,且满足,当时,.
(1)计算:,;
(2)证明为等差数列,并求数列的通项公式;
(3)设,求数列的前项和.
【答案】(1);
(2)证明见解析,
(3)
(1)
令,得,又,所以;
令,得,又;
(2)
因为当时,,
所以,
所以数列为等差数列,首项为,公差为,
所以,
所以,
于是,当时,
,
当时,,满足上式,
故;
(3)
因为,则,
于是,
.
7.(2022·全国·高三专题练习)已知正项数列的前项和满足:,数列满足,且.
(1)求的值及数列的通项公式;
(2)设,数列的前项和为,求.
【答案】(1),
(2)
(1)
,
当时,,,
解得.
又,,
,
当时,,
当时上式也成立,
.
(2)
数列满足,且.
,
,
当为偶数时,数列的前项和为
.
当为奇数时,数列的前项和为
,
当时也成立,
.
8.(2022·黑龙江·哈尔滨市第六中学校高二期末)已知数列的前项和为,.
(1)求数列的通项公式;
(2)若数列满足,求数列的通项公式.
【答案】(1)
(2)
(1)
∵,∴,∴
令,得,∴是以4为首项,4为公比的等比数列,∴
(2)
∵,
即
∴
等式两边同乘以4得:
∴
∴,∴,经检验成立,∴
9.(2022·天津市西青区杨柳青第一中学高二期末)已知为等差数列,为公比大于0的等比数列,且,,,.
(1)求和的通项公式;
(2)设求数列的前项和.
【答案】(1)
(2)
(1)
设公差为,公比为,由可得,即,
因为解得.又,故,解得.故
(2)
因为,故,
设中奇数项和为,偶数项和为,则.
,
则,
则,
则,
即,
解得,故
10.(2022·上海·华师大二附中高一期末)记是公差不为的等差数列的前项和,已知,,数列满足,且.
(1)求的通项公式;
(2)证明数列是等比数列,并求的通项公式;
(3)求证:对于任意正整数,.
【答案】(1)
(2)证明见解析,
(3)证明见解析
(1)
设等差数列的公差为,
由得:,解得:,
.
(2)
由(1)知:,则,
由得:,,
数列是以为首项,为公比的等比数列,
,.
(3)
当时,;当时,;
当时,;
当时,(当且仅当时取等号),
当时,(当且仅当时取等号);
当时,;
综上所述:对于任意正整数,.
11.(2022·全国·高三专题练习)已知等比数列的各项均为正数,,,成等差数列,且满足,数列的前项之积为,且.
(1)求数列和的通项公式;
(2)设,若数列的前项和,证明:.
【答案】(1),
(2)证明见解析
(1)
设等比数列的公比为, ,
∵,,成等差数列,∴,∴,
化为:,,解得.
又满足,∴,即,解得,
∴,
∵数列的前项之积为,∴,
∴,
即,∴是以2为公差的等差数列.
又,即,所以
(2)
,
所以数列的前项和
证明:,
,
则,又,随着n的增大而增大,故
所以.
12.(2022·天津·耀华中学二模)已知为等差数列,前n项和为,,是首项为2的等比数列,且公比大于0,,,.
(1)求和的通项公式;
(2)设,,,求;
(3)设,其中.求的前2n项和.
【答案】(1),;
(2);
(3).
(1)
设等差数列的公差为,等比数列的公比为,
由,或舍去,所以;
,
,解得:,即,
所以有,;
(2)
因为,
所以当时,
有
,显然当时也适合,
即;
(3)
由(1)(2)可知:,,.
当,时,,
当,时,,
,
.
②数列中的恒成立(能成立)问题
1.(2022·四川·雅安中学高二阶段练习)已知数列{an}是正项等差数列,其中a1=1,且a2、a4、a6+2成等比数列;数列{bn}的前n项和为Sn,满足2Sn+bn=1.
(1)求数列{an}、{bn}的通项公式;
(2)如果cn=anbn,设数列{cn}的前n项和为Tn,是否存在正整数n,使得Tn>Sn成立,若存在,求出n的最小值,若不存在,说明理由.
【答案】(1),
(2)存在,2
(1)
设数列{an}的公差为d,
∵a1=1,且a2、a4、a6+2成等比数列,
∴,即,解得(舍去)或,
所以,
由2Sn+bn=1,得,
当n=1时,2S1+b1=1,解得,
当n≥2时,,
所以,
所以数列{bn}是首项为,公比为的等比数列,
故.
(2)
由(1)知,,
所以①
则②
①-②得,,
所以,
又.
所以,
因为,
所以,即,
所以是递增数列,且当时,,
故当时,,即,
故所求的正整数n存在,其最小值是2.
2.(2022·全国·高三专题练习)已知数列各项都是正数,,对任意n∈N*都有.数列满足,(n∈N*).
(1)求数列,的通项公式;
(2)数列满足cn=,数列的前n项和为,若不等式对一切n∈N*恒成立,求的取值范围.
【答案】(1),n∈N*;
(2)
(1)
数列各项都是正数,,对任意n∈N*都有,①
当时,,②
①﹣②可得,
因为数列各项都是正数,
所以可化为,
因为,
所以,所以,
所以数列是以1为首项,2为公比的等比数列,
所以,n∈N*;
数列满足,(n∈N*),
可得,
当时,,又,
两式相减可得,
所以的奇数项和偶数项均为公差为2的等差数列,
可得奇数项为1,3,5,7,...,2n﹣1,...,偶数项为2,4,6,...,2n,...,
所以;
(2)
因为,
所以,
所以
两式相减可得
化为,
若不等式对一切n∈N*恒成立,
即为恒成立,
设,
﹣1=﹣1=﹣1=,
当时,,当时,,
所以时,取得最大值,
则﹣9,解得﹣,
即λ的取值范围是.
3.(2022·上海市松江二中高一期末)已知数列的前项和为,数列是首项为3,公比为3的等比数列.
(1)求数列的通项公式;
(2)若存在,使得成立,求实数的取值范围;
(3)若,是否存在正整数,使得依次成等差数列?若存在,求出所有的有序数组;若不存在,说明理由.
【答案】(1)
(2)
(3)存在,或
(1)
因为…①
所以当时,…②
①-②得:,整理得
则由累加法可得:
整理得:
又当时,上式也成立,所以的通项公式为
(2)
由题知,,因为存在,使得成立,所以存在,使得成立,即求的最大值.
又,故当时,,即,当时,,故当或时,取得最大值,所以的取值范围为
(3)
,由(2)因为,且,故若,则,,故,即不成等差数列,故.
若,则,又,故不成等差数列,故.
当时,此时,此时,解得.此时或,,,为或
当时,因为,且,故,即,故,即当时,.又,故,故不成等差数列.
综上所述,有序数组为或
4.(2022·全国·高三专题练习)已知数列的前项和,其中.
(1)求数列的通项公式;
(2)若数列满足,,求数列的前项和;
(3)若存在,使得成立,求实数的最小值.
【答案】(1)
(2)
(3)
(1)
当时,,
当时,,
两式相减并化简得(),
当时,上式也符合,
所以.
(2)
数列满足,,
则,,
所以数列是首项为,公差为的等差数列,
所以,
所以,
设数列满足,且前项和为,
,,
两式相减得,
所以.
设数列满足,则的前项和,
所以.
(3)
依题意,存在,使得成立,
,则只需求的最小值.
,
当或时,取得最小值为.
所以的最小值为.
5.(2022·四川·树德中学高一竞赛)已知数列中,,.正项等比数列的公比,且满足,.
(1)证明数列为等差数列,并求数列和的通项公式;
(2)如果,求的前n项和为;
(3)若存在,使成立,求实数 的取值范围.
【答案】(1)证明见解析,,
(2)
(3)
(1)
解:因为,可得,
可得,所以,
即,
又因为,可得,所以数列表示首项为,公差为的等差数列,
所以,所以,
由,,可得,,
因为,所以,所以.
(2)
解:由(1)知,,可得,
所以.
(3)
解:由,可得,
则,
存在,使成立,
即存在,使成立,即存在,使成立,
设,则
令,
当时,,即
当时,,即,
当时,可得,即的最小值为,
所以,即实数k的取值范围.
6.(2022·湖北·武汉市第一中学高二期中)设为等差数列的前n项和,其中,且.
(1)求常数的值,并写出的通项公式;
(2)记,数列的前n项和为,若对任意的,,都有,求正整数的最小值.
【答案】(1),.
(2)的最小值为.
(1)
解:由,且,
令,可得,解得;
当,可得,解得,
因为数列为等差数列,可得,解得,
所以,所以,
所以数列的通项公式为.
(2)
解:由(1)知,所以,
则,
可得,
两式相减可得
,
所以
要使得,即,即,
令,可得,
则,
当时,;
当时,,即,
即,
所以当时,恒有,
故存在时,对于任意时,都有成立.
7.(2022·全国·高三专题练习(理))已知数列满足,,为的前n项和.
(1)求的通项公式;
(2)设,数列的前n项和满足对一切正奇数n恒成立,求实数m的取值范围.
【答案】(1);
(2).
(1)
∵,,
∴,
∴数列是首项为1,公差为2的等差数列,
∴;
(2)
由题可得,
∴,
∴,n为奇数,
∴当 n为奇数,且时,
,
当时,也适合,
故当 n为奇数时,,
又对一切正奇数n恒成立,
∴对一切正奇数n恒成立,
又,
∴.
8.(2022·全国·高三专题练习)设数列的前项和为,且满足.
(1)求数列的通项公式;
(2)记,数列的前项和为,若不等式对一切恒成立,求的取值范围.
【答案】(1)
(2).
(1)
由题意,当 时,,
当 时, ,
所以, 即 ,
数列是首项为,公比为的等比数列,
故数列的通项公式为.
(2)
,
由 (1),得当为偶数时,,
当为奇数时, ,
设数列的前项中奇数项的和为,
所以,
设数列的前项中偶数项的和为,
,
由两,得
,
整理得
故,,
.
不等式对一切恒成立, 即不等式对一切恒成立,
在上是单调增
所以,易知在上为递增数列,
当为偶数时,,
当为奇数时, , 解得,
所以的取值范围为.
9.(2022·上海市实验学校高三阶段练习)设数列的前项和为,且,数列满足,其中.
(1)证明为等差数列,求数列的通项公式;
(2)求使不等式对任意正整数都成立的最大实数的值;
(3)当时,求证:.
【答案】(1)
(2)
(3)见解析
(1)
解:当时,,所以,
当时,,
即,则有,
,
所以是以1为公差2为首项的等差数列,
是以,
是以;
(2)
解:,
则,
即为,
即为对于任意的正整数都成立,
令,
则,
故,
是以单调递增,
所以,
所以,
所以的最大值为;
(3)
证明:要证,
只需证,
因为,
所以
,
所以.
10.(2022·上海市建平中学高三阶段练习)已知实数列满足:,点(在曲线上.
(1)当且时,求实数列的通项公式;
(2)在(1)的条件下,若表示不超过实数t的最大整数,令,是数列的前n项和,求的值;
(3)当,时,若存在,且对恒成立,求证:.
【答案】(1);
(2);
(3)证明见解析.
(1)
由题可知:,
故数列是公差为的等差数列,又,
则,故.
(2)
由(1)可知:,
,
,
,
,
故.
(3)
根据题意可得,则,又,
即,解得或;
又因为,由数列极限定义可知:,
结合可得:,
故关于的一元二次方程有实数根,
故,解得,又或,故;
由可解得:舍;
又,且,
故
所以;
又,
故
因为,且,故,
,
则,
故,
故,
综上所述:,即证.
11.(2022·全国·高三专题练习(理))已知单调递增的等比数列,满足,且是,的等差中项.
(1)求数列的通项公式;
(2)若,,对任意正整数,总有成立,试求实数的取值范围.
【答案】(1)
(2)
(1)
设等比数列的首项为,公比为.
依题意是,的等差中项,
有,
代入,
得.
.
,
解之得或,,
又单调递增,
,,
;
(2)
,
得,
,
由,
即对任意正整数恒成立,
.
对任意正整数,
恒成立.
,.
即的取值范围是.
12.(2022·全国·高三专题练习)已知数列满足:,,,且;等比数列满足:,,,且.
(1)求数列、的通项公式;
(2)设数列的前n项和为,若不等式对任意都成立,求实数的取值范围.
【答案】(1)(),(),
(2)
(1)
由两边同除得:,
两边同除得:,
则,
所以
,()
所以,又符合,
故(),
由得:,解得:,
所以().
(2)
∵,
∴ ①
∴ ②
由①-②得:,
∴.
则,由得:
,
因为
所以当为偶数时,;当为奇数时,.
故
所以,即,
故的取值范围是.
13.(2022·湖北武汉·高二阶段练习)设数列满足,数列的前项和为,且
(1)求证:数列为等差数列,并求的通项公式;
(2)设,若对任意正整数,当时,恒成立,求实数的取值范围.
【答案】(1)证明见解析,;
(2)或.
(1)
当时,
得到
,∴,
当时,
是以4为首项,2为公差的等差数列
∴
当时,
当时,也满足上式,.
(2)
令,
当,
因此的最小值为,的最大值为
对任意正整数,当时,恒成立,得,
即在时恒成立,
,解得t<0或t>3.
③数列与函数
1.(2022·全国·模拟预测)已知函数,.
(1)证明:;
(2)若存在直线,其与两条曲线和共有四个不同的交点,设从左到右的四个交点的横坐标分别为,,,,证明:.
【答案】(1)证明见解析;
(2)证明见解析;
(1)
令,则,
令
则当时,,所以在单调递增,
因为,
所以存在唯一零点,且当时,,当时, ,
所以当时,,单调递减;当时,单调递增,
所以,
由得,得,
两边取对数得,所以,所以,
所以,即;
(2)
由可得,
令,解得,
所以当时,,单调递减;当时,单调递增,
所以,
当趋向于负无穷时,且趋向于0,,当趋向于正无穷时,趋向于正无穷,所以如图所示,
由可得,
令,解得,
所以当时,,单调递减;当时,单调递增,
所以,
当趋向于0时,且趋向于0,,当趋向于正无穷时,趋向于正无穷,所以如图所示,
所以若存在直线,其与两条曲线和共有四个不同的交点,
则,
由图可得,是直线与的两个交点,,是直线与的两个交点,
则,
因为,,所以,
则,
因为在单调递增,且,所以,
所以,,
所以
2.(2022·上海·华师大二附中高二开学考试)已知函数的周期为,图像的一个对称中心为,将函数图像上所有点的横坐标伸长为原来的倍(纵坐标不变),再将所得图像向右平移个单位长度后得到函数的图像.
(1)求函数与的解析式;
(2)是否存在,使得、、按照某种顺序成等差数列?若存在,请求出该数列公差绝对值的取值范围;若不存在,请说明理由;
(3)求实数与正整数,使得在内恰有个零点.
【答案】(1),
(2)存在,
(3)答案见解析
(1)
周期,;
又是的一个对称中心,,解得:,
,,,
.
(2)
假设存在,使得、、按照某种顺序成等差数列;
当时,,,,
又,,
,即,
令,,
则
在上单调递增,
又,且在上连续,
唯一的,使得,即成立;
即存在,使得,,或,,成等差数列;
,
,,
即该等差数列公差的绝对值的取值范围为.
(3)
由题意得:,
当,即时,,不是的零点;
则的零点个数等价于的根的个数,即与的交点个数;
,是以为周期的周期函数;
当时,;
当时,;当时,;
在,上单调递增,在,上单调递减,
则在上的图像如下图所示,
由图像可知:当时,与在内无交点,在内有两个交点;
当时,与在内有两个交点,在内有两个交点;
当时,与在内有两个交点,在内无交点;
当时,与在内有且仅有一个交点,在内有且仅有一个交点;
①当时,与若有个交点,由得:,此时或;
②当时,与若有个交点,由得:,此时;
③当时,与若有个交点,由得:,此时或;
④当时,与若有个交点,由得:,此时.
3.(2022·江苏·泰州中学高三开学考试)已知函数和有相同的最大值.
(1)求a;
(2)证明:存在直线y=b,其与两条曲线和共有三个不同的交点,并且从左到右的三个交点的横坐标成等比数列.
【答案】(1)
(2)证明见解析
(1)
定义域是,的定义域是,
因为,
当时,,,
,,
则在上单调递减,在单调递增,不存在最大值,
在上单调递减,在单调递增,也不存在最大值;
同理知当时,在上单调递增,在单调递减,
在上单调递增,在单调递减,
所以有极大值,即的最大值,
有极大值,即的最大值,
所以,即;
(2)
由(1)知,
由于时,,时,,因此只有才可能满足题意,
记,且,
由(1)得在上单调递增,在单调递减,
且,
所以存在,使得,
设,则,
设,则,
时,,递减,时,,递增,
所以,
所以,是增函数,时,,
,
又,所以存在,使得,
即此时与有两个交点,
其中一个交点在内,另一个交点在内,
同理与也有两个交点,
其中一个交点在内,另一个交点在内,
若与和共有三个不同的交点,
则其中一个交点为两条曲线和的公共点,记其横坐标为,
令,则,
记与的三个交点的横坐标从左到右依次为,
且满足,
且,即,
又,且,
且在和上分别单调,所以,即,
所以为的等比中项,
所以从左到右的三个交点的横坐标成等比数列.
4.(2022·福建泉州·高二期末)已知函数和.
(1)求在处的切线方程;
(2)证明:存在直线,其与两条曲线和共有三个不同的交点,并且从左到右的三个交点的横坐标成等比数列.
【答案】(1);
(2)证明见解析.
(1)
由,则切点为,
而,则,故斜率为,
切线方程为,即.
(2)
时,由得:;
由得:,
在上为减函数,在上为增函数,则,
时,直线与曲线有两个不同交点.
时,由得:;
由得:或,
在、上为减函数,在上为增函数;
;,
时直线与曲线有两个不同交点.
不妨设存在,使得,即
,又时直线与曲线有两个不同交点,
,同理得:,即,
,又
∴,故,
所以存在直线,其与两条曲线和共有三个不同的交点,并且从左到右的三个交点的横坐标成等比数列.
5.(2022·四川·德阳五中高一阶段练习(理))已知函数,.
(1)若,求函数在的值域;
(2)若, 求的值;
(3)令,已知函数在区间有零点,求实数k的取值范围.
【答案】(1)
(2)
(3)
(1)
若
,
当上函数为增函数,
则函数的最大值为,函数的最小值为,则函数的值域为.
(2)
若,则,
则,
设
则
两式相加得,即,则
故.
(3)
令
,
设,当,则,则函数等价为,
若函数在区间有零点,
则等价为在上有零点,
即在上有解,
即在上有解,
即,
设,则,则,则在上递增,
则当时,,当时,,
∴,即,即实数k的取值范围是.
6.(2022·全国·模拟预测)设函数,.
(1)若对任意,都有,求a的取值范围;
(2)设,.当时,判断,,是否能构成等差数列,并说明理由.
【答案】(1)
(2)不能构成等差数列;理由见解析
(1)
(1)的定义域是,.
①若,则当时,,在单调递增,等价于,即,由得.
设,.,故在单调递减,在单调递增,而,所以的解集为.
②若,则在单调递减,在单调递增,等价于,即,即,矛盾,故a的取值范围是.
(2)
(2).
.
同理可得,
.
所以.
下面证明.
,且由(1)知,所以只需证明时,.令,即证.
设,,,
所以.
设,,故在(0,1)单调递减,.
所以,故,,不能构成等差数列.
7.(2022·全国·高三专题练习)已知函数.
(1)当时,讨论的单调性;
(2)当时,,求a的取值范围;
(3)设,证明:.
【答案】(1)的减区间为,增区间为.
(2)
(3)见解析
(1)
当时,,则,
当时,,当时,,
故的减区间为,增区间为.
(2)
设,则,
又,设,
则,
若,则,
因为为连续不间断函数,
故存在,使得,总有,
故在为增函数,故,
故在为增函数,故,与题设矛盾.
若,则,
下证:对任意,总有成立,
证明:设,故,
故在上为减函数,故即成立.
由上述不等式有,
故总成立,即在上为减函数,
所以.
当时,有,
所以在上为减函数,所以.
综上,.
(3)
取,则,总有成立,
令,则,
故即对任意的恒成立.
所以对任意的,有,
整理得到:,
故
,
故不等式成立.
8.(2022·山东省实验中学模拟预测)已知函数.
(1)求函数的最大值;
(2)若关于x的方程有实数根,求实数k的取值范围;
(3)证明:.
【答案】(1)1;
(2);
(3)证明见解析.
(1)
,当时,,当时,,在上单调递增,在上单调递减
所以,即当时,取最大值1.
(2)
依题意,,令,,
当时,,当时,,在上单调递增,在上单调递减,
即,因此的值域是,方程有解,有,
所以实数k的取值范围是.
(3)
由(1)知,当且仅当时取等号,因此当时,,
即当时,,,
所以.
9.(2022·辽宁实验中学高二期中)已知数列的前n项和满足,且.
(1)求数列的通项公式;
(2)用数学归纳法证明不等式:,其中.
【答案】(1)
(2)证明见解析
(1)
解:由,可得,
两式相减得,即,
则,
两式相减得,即,
所以为等差数列,
又因为,解得,
又由,可得,
所以数列的首项为1,公差为1,所以的通项为.
(2)
解:因为,所以原不等式可化为,,
以下用数学归纳法证明:
①时,显然成立.
②假设当时成立,则当时,
只需证,只需证,
只需证,只需证,
取,可得,所以在单调递增,
又因为,所以成立,所以成立.
综上所述,成立.
10.(2022·陕西·西安中学高三阶段练习(理))已知函数.
(1)讨论函数的零点个数;
(2)若数列的前项和为,证明:.
【答案】(1)当或,有1个零点;当且时,有2个零点.
(2)证明见解析
(1)
因为,其定义域为,又,且,
①时,,在单调递增,故此时有1个零点;
②当时,令,可得,且,
令,解得,令,解得,
故在单调递增,在单调递减.
(i)当时,在单调递增,在单调递减,又因为,
所以,因此当且仅当时取等号,故此时有1个零点;
(ii)当时,在单调递增,在单调递减.
而,,,
令,,
所以在上单调递增,所以,即,
所以在上有1个零点,又,
故此时有2个零点;
(iii)当时,在单调递增,在单调递减.
,,,
所以在上有1个零点,又,
故此时有2个零点;
综上所述,当或,有1个零点;
当且时,有2个零点.
(2)
由(1)可知:时,,即:,当且仅当时取等号,
令可得,即,
令可得,即,
即
所以,
整理得:.
11.(2022·辽宁·东北育才学校高二阶段练习)已知函数,其中且.
(1)讨论的单调性;
(2)当时,证明:;
(3)求证:对任意的且,都有:….(其中为自然对数的底数)
【答案】(1)答案见解析;
(2)证明见解析;
(3)证明见解析.
(1)
函数的定义域为,,
①当时,,所以在上单调递增;
②当时,令,解得,
当时,,所以,所以在上单调递减,
当时,,所以,所以在上单调递增.
综上,当时,函数在上调递增;
当时,函数在上单调递减,在上单调递增.
(2)
当时,,要证明,
即证,即,
设,则,令得,可得,
当时,,当时,.
所以,即,故.
(3)
由(2)可得,(当且仅当时等号成立),
令,,则,
故………
…,
即…,
故….
12.(2022·全国·高二单元测试)已知二次函数同时满足:
①不等式的解集有且只有一个元素;
②在定义域内存在,使得不等式成立.
设数列的前项和.
(1)求的表达式.
(2)求数列的通项公式.
(3)设,,的前项和为,若对任意,恒成立,求实数的取值范围.
【答案】(1);
(2);
(3).
(1)
解:由不等式的解集有且只有一个元素得,
解得或,
当时,在上单调递增,
故不存在,
使得不等式成立;
当时,在上单调递减,
故存在,
使得不等式成立.
综上所述,.
(2)
解:由知:,
当时,,
当时,
,
.
(3)
解:,
,,,
当时,,
由对,恒成立,等价于对,恒成立,
而是关于的增函数,
当时,,
实数的取值范围是.
④数列与概率
1.(2022·广东·东莞四中高三阶段练习)足球是一项大众喜爱的运动.2022卡塔尔世界杯揭幕战将在2022年11月21日打响,决赛定于12月18日晚进行,全程为期28天.
(1)为了解喜爱足球运动是否与性别有关,随机抽取了男性和女性各100名观众进行调查,得到22列联表如下:
依据小概率值a=0.001的独立性检验,能否认为喜爱足球运动与性别有关?
(2)校足球队中的甲、乙、丙、丁四名球员将进行传球训练,第1次由甲将球传出,每次传球时,传球者都等可能的将球传给另外三个人中的任何一人,如此不停地传下去,且假定每次传球都能被接到.记开始传球的人为第1次触球者,第次触球者是甲的概率记为,即.
(i)求(直接写出结果即可);
(ii)证明:数列为等比数列,并判断第19次与第20次触球者是甲的概率的大小.
【答案】(1)喜爱足球运动与性别有关
(2)(i);(ii)证明见解析,甲的概率大
(1)
假设:喜爱足球运动与性别独立,即喜爱足球运动与性别无关.
根据列联表数据,经计算得
根据小概率值的独立性检验,我们推断不成立,
即认为喜爱足球运动与性别有关,此推断犯错误的概率不超过0.001.
(2)
(i)由题意得:第二次触球者为乙,丙,丁中的一个,第二次触球者传给包括甲的三人中的一人,故传给甲的概率为,故.
(ii)第次触球者是甲的概率记为,则当时,第次触球者是甲的概率为,
第次触球者不是甲的概率为,
则,
从而,
又,是以为首项,公比为的等比数列.
则,
∴,,
,故第19次触球者是甲的概率大
2.(2022·湖北武汉·高二期末)最新研发的某产品每次试验结果为成功或不成功,且试验成功的概率为,现对该产品进行独立重复试验,若试验成功,则试验结束;若试验不成功,则继续试验,且最多试验次.记为试验结束时所进行的试验次数.
(1)写出的分布列;
(2)证明:.
【答案】(1)分布列见解析
(2)证明见解析
(1)
当时,,;
当时,;
的分布列为:
(2)
;
令,则,
,
,
,
;
又,,.
3.(2022·福建福建·高二期末)某汽车公司最近研发了一款新能源汽车,并在出厂前对100辆汽车进行了单次最大续航里程的测试.现对测试数据进行分析,得到如图所示的频率分布直方图:
(1)估计这100辆汽车的单次最大续航里程的平均值(同一组中的数据用该组区间的中点值代表);
(2)经计算第(1)问中样本标准差的近似值为50,根据大量的测试数据,可以认为这款汽车的单次最大续航里程近似地服从正态分布(用样本平均数和标准差分别作为的近似值),现任取一辆汽车,求它的单次最大续航里程的概率;
(参考数据:若随机变量,则,
(3)某汽车销售公司为推广此款新能源汽车,现面向意向客户推出“玩游戏,送大奖”活动,客户可根据抛掷硬币的结果,操控微型遥控车在方格图上(方格图上依次标有数字0、1、2、3、……、20)移动,若遥控车最终停在“胜利大本营”(第19格),则可获得购车优惠券3万元;若遥控车最终停在“微笑大本营”(第20格),则没有任何优优惠券.已知硬币出现正、反面的概率都是,遥控车开始在第0格,客户每掷一次硬币,遥控车向前移动一次:若掷出正面,遥控车向前移动一格(从到;若掷出反面,遥控车向前移动两格(从到),直到遥控车移到“胜利大本营”或“微笑大本营”时,游戏结束.设遥控车移到第格的概率为,试证明是等比数列,并求参与游戏一次的顾客获得优惠券全额的期望值(精确到万元).
【答案】(1);
(2);
(3)证明见解析,参与游戏一次的顾客获得优惠券金额的期望值为万元.
(1)
估计这100辆汽车的单次最大续航里程的平均值为:
;
(2)
∵,
∴.
(3)
由题可知,
遥控车移到第格有两种可能:
①遥控车先到第格,又掷出反面,其概率为;
②遥控车先到第格,又掷出正面,其概率为,
∴,
∴时,,又∵,
∴当时,数列首项为,公比为的等比数列,
∴,
以上各式相加,得,
∴时,,
∴到达“胜利大本营”的概率,
∴设参与游戏一次的顾客获得优惠券金额为万元,则或0,
∴的期望,
∴参与游戏一次的顾客获得优惠券金额的期望值为万元
4.(2022·辽宁实验中学高二期中)近两年因为疫情的原因,同学们对于居家上网课的情景越来越熟悉了.相较于在学校教室里线下课程而言,上网课因为少了课堂氛围,难于与老师和同学互动,听课学生很容易走神.为了提升同学们的听课效率,授课教师可以选择在授课过程中进行专注度监测,即要求同学们在10秒钟内在软件平台上按钮签到,若同学们能够在10秒钟内完成签到,则说明该同学在认真听课,否则就可以认为该同学目前走神了.经过一个月对全体同学上课情况的观察统计,平均每次专注度监测有90%的同学能够正常完成签到.为了能够进一步研究同学们上课的专注度情况,我们做如下两个约定:
①假设每名同学在专注度监测中出现走神情况的概率均相等;
②约定每次专注度监测中,每名同学完成签到加2分,未完成签到加1分.
请回答如下两个问题:
(1)若某班级共有50名学生,一节课老师会进行三次专注度监测,那么全班同学在三次专注度监测中的总得分的数学期望是多少?
(2)计某位同学在数次专注度监测中累计得分恰为n分的概率为(比如:表示累计得分为1分的概率,表示累计得分为2的概率,),试探求:
(Ⅰ)的通项公式;
(Ⅱ)的通项公式.
【答案】(1)285分
(2)(Ⅰ);(Ⅱ)
(1)
基于约定①,可以认为每名同学在每次专注度监测中完成签到的概率为0.9,取全班同学在三次专注度监测中完成签到的总人次数为随机变量X,则,取全班同学在三次专注度监测中完成签到的总分数为随机变量Y,则,
∴分.
(2)
(Ⅰ)依题意,,,
∴,
又∵,∴为等比数列,
∴,
(Ⅱ)∵,,…,,将这个式子相加得,
∴
5.(2022·全国·高二期末)2022年4月23日是第27个“世界读书日”,某校组织“读书使青春展翅,知识让生命飞翔”主题知识竞赛,规定参赛同学每答对一题得2分,答错得1分,不限制答题次数.已知小明能正确回答每题的概率都为,且每次回答问题是相互独立的,记小明得分的概率为,.
(1)求,的值;
(2)求.
【答案】(1),
(2)
(1)
解:得2分即回答1题正确或者回答2题都错误,所以,
得3分即回答2题1题正确,1题错误或者回答3题都错误,所以;
(2)
解:因为小明得分有两种情况,一种是小明在得分的情况下又答1题错误;
另一种是小明在得分的情况下又答1题正确.
所以,即,
因为,
所以,
因此是以为首项,为公比的等比数列,
所以,
当时,,
,
又符合上式,
所以.
6.(2022·全国·高三专题练习)“学习强国”学习平台的答题竞赛包括三项活动,分别为“四人赛”“双人对战”和“挑战答题”.在一天内参与“四人赛”活动,每局第一名积3分,第二、三名各积2分,第四名积1分,每局比赛相互独立. 在一天内参与“双人对战”活动,每局比赛有积分,获胜者得2分,失败者得1分,每局比赛相互独立. 已知甲参加“四人赛”活动,每局比赛获得第一名、第二名的概率均为,获得第四名的概率为;甲参加“双人对战”活动,每局比赛获胜的概率为.
(1)记甲在一天中参加“四人赛”和“双人对战”两项活动(两项活动均只参加一局)的总得分为 ,求的分布列与数学期望;
(2)“挑战答题”比赛规则如下:每位参赛者每次连续回答5道题,在答对的情况下可以持续答题,若第一次答错时,答题结束,积分为0分,只有全部答对5道题可以获得5个积分.某市某部门为了吸引更多职工参与答题,设置了一个“得积分进阶”活动,从1阶到阶,规定每轮答题获得5个积分进2阶,没有获得积分进1阶,按照获得的阶级给予相应的奖品,记乙每次获得5个积分的概率互不影响,均为,记乙进到阶的概率为,求.
【答案】(1)分布列见解析,
(2)
(1)
甲参加“四人赛”时,每局比赛获得第三名的概率为,
依题意,所有可能的取值为
,
所以 的分布列如表所示
所以 ;
(2)
依题意, , ,
“进到阶”的情况包括:第一种情况是进到阶后下一轮未获得5个积分,其概率为;第二种情况是进到阶后下一轮获得5个积分,其概率为,两种情况互斥,所以 ,
则
所以
又 ,
所以数列是首项为,公比为的等比数列,所以,
故
即 ;
综上,为E(X)= ,.
7.(2022·山东·青岛大学附属中学高二期中)某商场拟在周年店庆进行促销活动,对一次性消费超过200元的顾客,特别推出“玩游戏,送礼券”的活动,游戏规则如下:每轮游戏都抛掷一枚质地均匀的骰子,若向上点数不超过4点,获得1分,否则获得2分,进行若干轮游戏,若累计得分为9分,则游戏结束,可得到200元礼券,若累计得分为10分,则游戏结束,可得到纪念品一份,最多进行9轮游戏.
(1)当进行完3轮游戏时,总分为,求的分布列和数学期望;
(2)若累计得分为的概率为,初始分数为0分,记
(i)证明:数列是等比数列;
(ii)求活动参与者得到纪念品的概率.
【答案】(1)分布列见解析,期望为
(2)(i)证明见解析;(ii)
(1)
解:由题意得每轮游戏获得1分的概率为,获得2分的概率为
所以随机变量可能取值为3,4,5,6,
可得,
,
所以的分布列:
所以期望.
(2)
解:(ⅰ)证明:,即累计得分为1分,是第1次掷骰子,向上点数不超过4点的概率
则,
累计得分为分的情况有两种:
①,即前一轮累计得分,又掷骰子点数超过4点得2分,其概率为,
②,即前一轮累计得分,又掷骰子点数没超过4点得1分,其概率为,
所以,
所以,
所以数列是首项为,公比为的等比数列.
(ⅱ)因为数列是首项为,公比为的等比数列,
所以,所以,,…,,
各式相加,得:,
所以
所以活动参与者得到纪念品的概率为.
8.(2022·江苏徐州·高二期中)为了方便出行,缓解交通压力,保护环境,推进生态文明建设,市政府大力推行共享交通工具出行.某企业根据市场发展情况推出共享单车和共享电动车两种产品,市场调查发现,由于两种产品中共享电动车速度更快,故更受市民欢迎.一般使用共享电动车的概率为,使用共享单车的概率为,该企业为了促进市民消费,使用共享电动车一次记2分,使用共享单车一次记1分,每个市民各次使用共享交通工具选择意愿相互独立,市民之间选择意愿也相互独立.
(1)从首次使用共享交通工具的市民中随机抽取3人,记总得分为随机变量,求的分布列和数学期望;
(2)记某一市民已使用该企业共享交通工具的累计得分恰为分的概率为(比如:表示累计得分为1分的概率,表示累计得分为2分的概率,),试探求与之间的关系,并求数列的通项公式.
【答案】(1)分布列见解析,
(2)
(1)
X=3,则 三人首次都是使用共享单车, ,
X=4,则有一人使用电动车,另外两人使用共享单车, ,
X=5,则有二人使用电动车,剩下一人使用共享单车, ,
X=6,则三人都使用电动车, ,
分布列为:
;
(2)
当得分为n-1时,其概率为 ,如果再得分为2(使用电动车),则得不到n分,
所以 即
;
综上, , 与 的关系为,.
9.(2022·全国·高三专题练习)一种掷骰子走跳棋的游戏:棋盘上标有第站、第站、第站、、第站,共站,设棋子跳到第站的概率为,一枚棋子开始在第站,棋手每掷一次骰子,棋子向前跳动一次.若掷出奇数点,棋子向前跳一站;若掷出偶数点,棋子向前跳两站,直到棋子跳到第站(获胜)或第站(失败)时,游戏结束(骰子是用一种均匀材料做成的立方体形状的游戏玩具,它的六个面分别标有点数、、、、、).
(1)求、、,并根据棋子跳到第站的情况,试用和表示;
(2)求证:为等比数列;
(3)求玩该游戏获胜的概率.
【答案】(1),,,且.
(2)证明见解析
(3)
(1)
解:棋子开始在第站是必然事件,所以,
棋子跳到第站,只有一种情形,第一次掷骰子出现奇数点,其概率为,所以;
棋子跳到第站,包括两种情形,①第一次掷骰子出现偶数点,其概率为;②前两次掷骰子都出现奇数点,其概率为,所以;
棋子跳到第站,包括两种情形,①棋子先跳到第站,又掷骰子出现偶数点,其概率为;
②棋子先跳到第站,又掷骰子出现奇数点,其概率为,
故,
棋子跳到站只有一种情况,棋子先跳到第站,又掷骰子出现偶数点,其概率为,所以,.
(2)
证明:由(1)可得且,
所以,数列为等比数列,且公比为.
(3)
解:由(2)可知,
所以,
.
所以,玩该游戏获胜的概率为.
10.(2022·山东潍坊·模拟预测)某学校组织数学,物理学科答题竞赛活动,该学校准备了个相同的箱子,其中第个箱子中有个数学题,个物理题.每一轮竞赛活动规则如下:任选一个箱子,依次抽取三个题目(每次取出不放回),并全部作答完毕,则该轮活动结束;若此轮活动中,三个题目全部答对获得一个奖品.
(1)已知学生甲在每一轮活动中,都抽中了个数学题,个物理题,且甲答对每一个数学题的概率为,答对每一个物理题的概率为.
①求学生甲第一轮活动获得一个奖品的概率;
②已知,学生甲理论上至少要进行多少轮活动才能获得四个奖品?并求此时、的值.
(2)若学生乙只参加一轮活动,求乙第三次抽到物理题的概率.
【答案】(1)①;②至少要进行轮游戏,,.
(2)
(1)
解:①记“学生甲第一轮活动获得一个奖品”为事件.则;
②学生甲在每一轮活动中获得一个奖品的概率为,
令,,,
当时,,当时,,
所以在上单调递增,在上单调递减,,
即当时,.
学生甲在轮活动中获得奖品的个数,由,知.
故理论上至少要进行轮游戏,此时,.
(2)
解:设选出的是第个箱子,连续三次取出题目的方法数为.
设数学题为,物理题为,第三次取出的是物理题有如下四种情形:
取法数为,
取法数为,
取法数为,
取法数为,
从而,第三次取出的是物理题的种数为
.
则在第个箱子中第三次取出的是物理题的概率为.
而选到第个箱子的概率为,
故所求的概率为.
喜爱足球运动
不喜爱足球运动
合计
男性
60
40
100
女性
20
80
100
合计
80
120
200
3
4
5
6
X
3
4
5
6
P(X)
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