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    专题12 数列不等式(典型题型归类训练)-2025年高考数学二轮复习解答题解题技巧(新高考专用)

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    专题12 数列不等式(典型题型归类训练)-2025年高考数学二轮复习解答题解题技巧(新高考专用)

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    这是一份专题12 数列不等式(典型题型归类训练)-2025年高考数学二轮复习解答题解题技巧(新高考专用),文件包含专题12数列不等式典型题型归类训练原卷版docx、专题12数列不等式典型题型归类训练解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共35页, 欢迎下载使用。


    一、注意基础知识的整合、巩固。进一步夯实基础,提高解题的准确性和速度。
    二、查漏补缺,保强攻弱。针对“一模”中的问题根据实际情况作出合理的安排。
    三、提高运算能力,规范解答过程。运算技巧粗中有细,提高运算准确性和速度。
    四、强化数学思维,构建知识体系。同学们在听课时注意把重点要放到理解老师对问题思路的分析以及解法的归纳总结,以便于同学们在刷题时做到思路清晰,迅速准确。
    五、解题快慢结合,改错反思。审题制定解题方案要慢,不要急于解题,要适当地选择好的方案,一旦方法选定,解题动作要快要自信。
    六、重视和加强选择题的训练和研究。对于选择题不但要答案正确,还要优化解题过程,提高速度。灵活运用特值法、排除法、数形结合法、估算法等。
    专题11 数列不等式(典型题型归类训练)
    目录
    TOC \ "1-2" \h \u \l "_Tc890" 一、典型题型 PAGEREF _Tc890 \h 1
    \l "_Tc32334" 题型一:数列不等式恒成立 PAGEREF _Tc32334 \h 1
    \l "_Tc7719" 题型二:数列不等式能成立(有解)问题 PAGEREF _Tc7719 \h 8
    \l "_Tc9936" 二、专题11 数列不等式专项训练 PAGEREF _Tc9936 \h 14
    一、典型题型
    题型一:数列不等式恒成立
    1.(23-24高二下·河南南阳·期中)记数列的前项和为,已知,且.
    (1)令,求数列的通项公式;
    (2)若对于任意的恒成立,求实数的取值范围.
    【答案】(1)
    (2).
    【分析】(1)分类讨论是奇数和偶数,利用递推公式计算即可;
    (2)先利用等差数列求和公式分组求和,再分离参数,令,判定其单调性,计算即可.
    【详解】(1)令,则①,
    令,则②,
    ②-①,得,
    又因为,所以可得,
    代入①式,得,所以.
    (2),其中,
    ,所以.
    由,可得恒成立.
    设,则,
    当,即时,,
    当,即时,,
    所以,故,所以,
    即实数的取值范围为.
    2.(2024·广东韶关·二模)记上的可导函数的导函数为,满足的数列称为函数的“牛顿数列”.已知数列为函数的牛顿数列,且数列满足.
    (1)求;
    (2)证明数列是等比数列并求;
    (3)设数列的前项和为,若不等式对任意的恒成立,求t的取值范围.
    【答案】(1)
    (2)证明见解析,
    (3)
    【分析】(1)求出导函数,化简数列递推式,根据对数运算及递推式求解即可;
    (2)对递推式变形结合对数运算求得,利用等比数列定义即可证明,代入等比数列通项公式求解通项公式;
    (3)先利用等比数列求和公式求和,再把恒成立问题转化为对任意的恒成立,令,,利用导数研究函数的单调性,然后根据单调性求解函数最值,根据n的奇偶性分别求解范围即可.
    【详解】(1)因为,则,从而有,
    由,则,
    则,解得则有,所以;
    (2)由,则,
    所以,
    故(非零常数),且,所以数列是以2为首项,2为公比的等比数列,
    所以;
    (3)由等比数列的前n项和公式得:,
    因为不等式对任意的恒成立,又且单调递增,
    所以对任意的恒成立,令,,
    则,当时,,是减函数,
    当时,,是增函数,
    又,且,,,则,
    当n为偶数时,原式化简为,所以当时,;
    当n为奇数时,原式化简为,所以当时,,所以;
    综上可知,.
    3.(23-24高二下·贵州贵阳·期中)已知数列满足:,且.设的前项和为,.
    (1)证明:是等差数列;
    (2)求;
    (3)若不等式对恒成立,求实数的取值范围.
    【答案】(1)证明见解析
    (2)
    (3)
    【分析】(1)根据等差数列的定义证明
    (2)由已知得,再通过错位相减法求解出;
    (3)不等式化简为,把问题转化为对恒成立,然后分别求出当、和时,t满足的条件即可
    【详解】(1)因为,所以,

    且,所以是以-2为首项,且公差为1的等差数列,即.
    (2)由(1)知,,所以.
    则,
    于是,
    两式相减得

    因此.
    (3)由,得,
    依题意,对恒成立,
    当时,,则;
    当时,不等式恒成立;
    当时,,
    则,于是,
    综上,实数的取值范围是.
    4.(23-24高二下·吉林长春·阶段练习)设正项数列的前项之和,数列的前项之积,且.
    (1)求证:为等差数列,并分别求的通项公式;
    (2)设数列的前项和为,不等式对任意正整数恒成立,求正实数的取值范围.
    【答案】(1)证明见解析,,
    (2)
    【分析】(1)利用已知关系可得,代入,化简可证为等差数列,从而求得,的通项公式;
    (2)由(1)得,利用裂项相消可得,利用数列的单调性求出,解不等式即可求出正实数的取值范围.
    【详解】(1)由题意知:当时,,代入得,
    所以.
    由,得,
    所以是以2为首项,1为公差的等差数列,
    所以,,,
    当时,,
    当时,也符合上式,所以.
    (2)由(1)得,
    所以
    .
    显然单调递增,所以.
    由题意得,即,
    又,所以的取值范围为.
    5.(2024·湖南·二模)已知是各项都为正数的等比数列,数列满足:,且,.
    (1)求数列的通项公式;
    (2)若对任意的都有,求实数的取值范围.
    【答案】(1);
    (2)
    【分析】(1)利用题设条件求得,再利用等比数列的通项公式求得,进而求得;
    (2)将问题转化为恒成立,再利用作差法求得的最大值,从而得解.
    【详解】(1)因为,,,
    所以,则,
    ,则,
    因为是各项都为正数的等比数列,所以,即,
    所以,则.
    (2)因为恒成立,所以恒成立,
    设,则,
    当时,,则;
    当时,,则;
    所以,则.
    6.(23-24高二上·山东烟台·期末)设数列,的前n项和分别为,,,,且,().
    (1)求的通项公式,并证明:是等差数列;
    (2)若不等式对任意的恒成立,求实数的取值范围.
    【答案】(1),证明见解析;
    (2).
    【分析】(1)根据给定条件,结合求出的通项,再利用等差数列的定义推理即得.
    (2)利用错位相减法求和得,,由给定不等式得,,再求出的最小值即可.
    【详解】(1)数列中,,当时,,两式相减得,,
    又,即,而,解得,则,
    所以数列为等比数列,;
    由,,得,
    因此数列是以为首项、1为公差的等差数列.
    (2)由(1)得,,即,
    则,
    于是,
    两式相减得,,
    因此,
    又,即,
    于是,而,当且仅当时等号成立,则,
    所以实数的取值范围为.
    【点睛】思路点睛:涉及数列不等式恒成立问题,可以变形不等式,分离参数,借助函数思想求解即可.
    题型二:数列不等式能成立(有解)问题
    1.(2024·云南·一模)已知为等比数列,记分别为数列的前项和,,.
    (1)求的通项公式;
    (2)是否存在整数,使对任意正整数都成立?若存在,求的最小值;若不存在,请说明理由.
    【答案】(1),;
    (2)存在,的最小值为3.
    【分析】
    (1)利用等比数列求和公式得首项和公比的方程组,得,利用数列的和与通项的关系得,结合得是等差数列即可求解;
    (2)错位相减法求和得,再利用数列性质求最值即可求解.
    【详解】(1)设等比数列的公比为,根据已知得,且
    解方程组得
    的通项公式为.

    ,解得,
    且.

    即.
    且,
    则,
    整理得,故是以1为首项,2为公差的等差数列,
    故.
    的通项公式为.
    (2)设,
    则.

    .
    恒成立,且,
    存在整数,使对任意正整数都成立,且的最小值为3.
    2.(23-24高二上·江苏盐城·期末)已知正项数列的前n项和为,且;数列是单调递增的等比数列,公比为q,且,的等差中项为10;,的等比中项为8.
    (1)求,的通项公式;
    (2)设,为数列的前n项和,若存在使得成立,求实数的最大值.
    【答案】(1)
    (2)
    【分析】(1)利用与的关系可得,利用等比数列性质及等差中项、等比中项性质可得;
    (2)分组求和可得,可将原不等式转化为,计算即可得.
    【详解】(1)由可得,
    当时,,两式相减得,

    即,

    即可得是等差数列.
    由,得,
    即.
    由题意得,即,解得或,
    是递增的等比数列,
    ,所以,得,

    即;
    (2)由(1)得:
    若存在使得成立,
    等价于存在使得能成立,
    设,则,
    是递减数列,故的最大值为,
    因此的最大值为.
    3.(2024·云南曲靖·一模)已知数列的前项和为,且.
    (1)求数列的通项公式;
    (2)若数列满足,其前项和为,求使得成立的的最小值.
    【答案】(1);
    (2)10.
    【分析】
    (1)根据关系及递推式可得,结合等比数列定义写出通项公式,即可得结果;
    (2)应用裂项相消法求,由不等式能成立及指数函数性质求得,即可得结果.
    【详解】(1)当时,,
    所以,则,而,
    所以,故是首项、公比都为2的等比数列,
    所以.
    (2)由,
    所以,
    要使,即,
    由且,则.
    所以使得成立的的最小值为10.
    4.(23-24高三上·山东·阶段练习)已知正项数列的前n项和为,;数列是递增的等比数列,公比为q,且,的等差中项为10,,的等比中项为8.
    (1)求,的通项公式;
    (2)设,为的前n项和,若能成立,求实数的最大值.
    【答案】(1),
    (2)
    【分析】(1)利用的关系式即可求得是等差数列,可得;再利用等比数列定义即可求得,可得;
    (2)采用分组求和并利用等差、等比数列前项和公式即可求得,不等式能成立等价于,利用单调性可求得.
    【详解】(1)由可得,
    当时,,两式相减得,
    ∴,
    即.∵,
    ∴(),
    即可得是等差数列.
    由,得,∴,
    即.
    由题意得,即,解得或.
    ∵是递增的等比数列,
    ∴,所以,得,
    ∴.
    所以和的通项公式为,.
    (2)由(1)得:

    能成立,等价于能成立,
    化简得能成立,即.
    设,则

    ∴是递减数列,故的最大值为.
    ∴,
    因此的最大值为.
    5.(23-24高三上·河北张家口·阶段练习)已知正项数列的前项和为,且.数列的前项和为,数列的前项和为,数列,.
    (1)求数列的通项公式及;
    (2)若对任意,存在使得成立,求实数的取值范围.
    【答案】(1);;
    (2).
    【分析】(1)利用的关系式可求得数列的通项公式为,由错位相减法求和即可得;
    (2)易知,由数列的函数特性可知,根据题意只需满足即可求得.
    【详解】(1)由,可得
    当时,,得;
    当时,,即,
    可得是以为首项,2为公比的等比数列,所以;
    当时,符合,
    所以数列的通项公式为;

    则数列的前项和为,

    相减可得:
    所以;
    (2)由得,
    可得

    由,
    当时,,即有,可得,
    又时,的最大值为,
    对任意,存在,使得成立,
    即即可,解得;
    所以实数的取值范围为
    二、专题11 数列不等式专项训练
    1.(23-24高二下·辽宁大连·阶段练习)设数列的前n项和为,已知,,,是数列的前n项和.
    (1)求数列的通项公式;
    (2)求满足的最大正整数n的值.
    【答案】(1)
    (2)
    【分析】(1)利用得到数列是等比数列,根据等比数列的通项公式求解;
    (2)先求出,进而可得,求出代入不等式左边整理化简,然后解不等式即可.
    【详解】(1)因为,
    所以,即,又,
    所以数列是以为首项,为公比的等比数列,
    所以;
    (2)由(1)得,
    所以,则,


    所以,又,解得,
    所以正整数n的最大值为.
    2.(2024·四川南充·二模)在数列中,是其前项和,且.
    (1)求数列的通项公式;
    (2)若,恒成立,求的取值范围.
    【答案】(1)
    (2)
    【分析】(1)由,作差得到,从而得到是以为首项,为公比的等比数列,即可求出其通项公式;
    (2)由(1)求出,再根据指数函数的性质求出的最值,即可得解.
    【详解】(1)因为,
    当时,,解得;
    当时,,所以,所以;
    所以是以为首项,为公比的等比数列,
    所以.
    (2)由(1)可得,
    又在上单调递减,则在上单调递增,
    所以当为偶数时,,
    当为奇数时,,
    所以当时取得最大值为,当时取得最小值为,
    因为,恒成立,
    所以,解得,
    所以的取值范围为.
    3.(2024·全国·模拟预测)已知数列的前项和为,且.
    (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.
    【答案】(1);
    (2).
    【分析】(1)当时,求得,当时,得到,两式相减化简得到,结合叠加法,即可求得数列的通项公式;
    (2)由(1)得到,求得,
    解法1:根据题意,转化为,结合,结合基本不等式,即可求解;
    解法2:根据题意,转化为,结合二次函数的性质,即可求解.
    【详解】(1)解:当时,,解得,
    当时,,
    两式相减可得,,
    则,
    叠加可得,,则,
    而时也符合题意,
    所以数列的通项公式为.
    (2)解:由(1)知,可得,
    故;
    解法1:由,可得,
    即,即则,又由,
    当且仅当时取等号,故实数的取值范围为.
    解法2:由,
    可得,
    当,即时,,
    则,故实数的取值范围为.
    4.(23-24高二下·云南玉溪·阶段练习)已知是等差数列的前项和,且.
    (1)求数列的通项公式;
    (2)若对任意,求的最小整数值.
    【答案】(1)
    (2)1
    【分析】(1)根据等差数列的通项公式及求和公式列出方程组求解即可;
    (2)根据错位相减法求出和,即可得解.
    【详解】(1)设的公差为,因为,
    所以,解得,
    所以;
    (2)因为,所以,
    令,
    所以,
    两式相减得,
    所以.
    因为,所以,
    所以,故的最小整数值为1.
    5.(2024高三·全国·专题练习)已知数列的前n项和为,且关于x的方程,有两个相等的实数根.
    (1)求的通项公式;
    (2)若,数列的前n项和为,且对任意的恒成立,求实数的最大值.
    【答案】(1)
    (2)3
    【分析】(1)利用方程有等根可知判别式为0,求出,根据关系即可得出通项公式;
    (2)利用错位相减法求出,再分离参数后求解即可.
    【详解】(1)由关于的方程,有两个相等的实数根,
    可得,即,,
    当时,.
    当时,.
    当时,上式也成立,所以.
    (2)由(1)可知,,
    ,①
    ,②
    得:

    所以.
    又对任意的恒成立,即对任意的恒成立,
    故,
    因为数列在时单调递增,
    所以,当且仅当时取得最小值.
    所以实数的最大值为3.
    6.(2024·天津红桥·一模)已知为数列的前n项和,且满足,其中,且.
    (1)求数列的通项公式;
    (2)设,若对任意的,都有,求实数m的取值范围.
    【答案】(1)
    (2)
    【分析】
    (1)利用的关系式求解即可;
    (2)由题意有,利用分组求和法分别求出,再根据数列的单调性分别求出,即可得解.
    【详解】(1)由,
    当时,,所以,
    当时,,所以,
    所以数列是以为公比的等比数列,
    所以;
    (2)由(1)得,
    则,
    故,

    而随的增大而减小,
    所以,
    随的增大而增大,
    所以,
    因为对任意的,都有,
    所以.
    7.(23-24高二下·湖南长沙·开学考试)已知为等差数列,为等比数列,,,.
    (1)求和的通项公式;
    (2)求数列的前项和;
    (3)记,对任意的,恒有,求的取值范围.
    【答案】(1),
    (2)
    (3)
    【分析】
    (1)根据等比数列和等差数列的通项公式求出公比和公差,即可求解;(2)利用裂项相消即可求和;(3)由恒成立,得到恒成立,分离参数,分别讨论为奇数和偶数时的范围,从而得到答案.
    【详解】(1)因为为等差数列,且,,
    所以,解得:,即;
    因为为等比数列,且,,
    所以,解得:,即
    (2)由(1)可知,
    所以
    所以
    (3)由(1)得,由于对任意的,恒有,
    即,则恒成立,
    当为奇数时,则恒成立,由于,故当时,对所有奇数恒有;
    当为偶数时,则恒成立,由于,则,即当时,对所有偶数恒有;
    综上,当时,对任意的,恒有
    8.(23-24高三下·湖南湘潭·阶段练习)设各项都不为0的数列的前项积为,,.
    (1)求数列的通项公式;
    (2)保持数列中的各项顺序不变,在每两项与之间插入一项(其中),组成新的数列,记数列的前项和为,若,求的最小值.
    【答案】(1)
    (2)
    【分析】
    (1)利用与的关系得到,再检验即可得解;
    (2)利用并项求和法与等比数列的求和公式求得,再依次求得,从而得解.
    【详解】(1)因为,
    当时,,两式相除可得,
    因为,所以,
    又,所以.
    (2)依题意,

    易知随着增大而增大,
    当时,,
    当时,,

    综上,的最小值为.
    9.(2014高一·全国·竞赛)对于给定的,若,定义.已知数列满足,当时,,其中为数列的前项和.
    (1)求的通项公式;
    (2)计算数列的前项和,是否存在,使得任意,都有?若存在,求出的最小值;若不存在,请说明理由.
    【答案】(1)
    (2)存在,9
    【分析】
    (1)根据求出,利用累乘法求出答案;
    (2)错位相减法求和得到,结合单调性求出答案.
    【详解】(1)根据的定义可得,而,,
    ,即.
    已知,利用“迭乘”原理得
    .
    故通项公式,经检验当时,也满足此式,
    综上,通项公式为;
    (2)存在.理由如下:
    由(1)知,①
    ,②
    用②-①可得
    .
    显然是单调递增的,又,
    故存在,使得任意,都有.
    10.(23-24高三下·重庆·阶段练习)已知正项数列的前项和为,且满足,,数列为正项等比数列,且依次成等差数列.
    (1)求的通项公式;
    (2)设,的前项和为,问是否存在正整数使得成立,若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.
    【答案】(1),
    (2)存在,
    【分析】(1)根据,作差得到,从而得到的奇数项、偶数项分别为等差数列,从而求出其通项公式,设等比数列的公比为,利用等差中项的性质及等比数列通项公式求出,即可求出的通项公式;
    (2)由(1)可得,则,利用放缩法证明,即可得解.
    【详解】(1)因为,,
    当时,,所以;
    当时,,
    所以,
    即.
    ,可得,
    所以的奇数项是以为首项,为公差的等差数列,
    偶数项是以为首项,为公差的等差数列,
    所以,,
    综上可得;
    设等比数列的公比为,
    因为依次成等差数列,所以,
    ,所以,解得或.
    因为为正项等比数列,故,由,则,
    所以.
    (2)由(1)可得,
    所以,
    则,
    当时,;
    当时,

    所以存在,使得.

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