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2020高考数学一轮复习检测:第5章 第4节 数列求和及综合应用(含解析)
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限时规范训练(限时练·夯基练·提能练)
A级 基础夯实练
1.(2018·河北衡水中学质检)1++1+++…+的值为( )
A.18+ B.20+
C.22+ D.18+
解析:选B.设an=1+++…+
==2.
则原式=a1+a2+…+a11
=2+2+…+2
=2
=2
=2
=2=20+.
2.(2018·重庆联考)设y=f(x)是一次函数,若f(0)=1,且f(1),f(4),f(13)成等比数列,则f(2)+f(4)+…+f(2n)等于( )
A.n(2n+3) B.n(n+4)
C.2n(2n+3) D.2n(n+4)
解析:选A.由题意可设f(x)=kx+1(k≠0),则(4k+1)2=(k+1)×(13k+1),解得k=2,f(2)+f(4)+…+f(2n)=(2×2+1)+(2×4+1)+…+(2×2n+1)=2(2+4+…+2n)+n=n(2n+3).
3.(2018·贵阳模拟)已知数列{an}:,+,++,…,+++…+,…,若bn=,那么数列{bn}的前n项和Sn为( )
A. B.
C. D.
解析:选B.∵an==,
∴bn===4,
∴Sn=4
=4=.
4.(2018·南昌模拟)若数列{an}的通项公式是an=(-1)n·(3n-2),则a1+a2+…+a12=( )
A.18 B.15
C.-18 D.-15
解析:选A.记bn=3n-2,则数列{bn}是以1为首项,3为公差的等差数列,所以a1+a2+…+a11+a12=(-b1)+b2+…+(-b11)+b12=(b2-b1)+(b4-b3)+…+(b12-b11)=6×3=18.
5.(2018·深圳调研)已知函数f(n)=且an=f(n)+f(n+1),则a1+a2+a3+…+a100等于( )
A.0 B.100
C.-100 D.10 200
解析:选B.由题意,得a1+a2+a3+…+a100
=12-22-22+32+32-42-42+52+…+992-1002-1002+1012
=(12-22)+(32-22)+(32-42)+…+(992-1002)+(1012-1002)
=-(1+2)+(3+2)-(4+3)+…-(99+100)+(101+100)
=-(1+2+…+99+100)+(2+3+…+100+101)
=-50×101+50×103=100.故选B.
6.(2018·青岛二模)某住宅小区计划植树不少于100棵,若第一天植2棵,以后每天植树的棵数是前一天的2倍,则需要的最少天数n(n∈N*)等于________.
解析:每天植树的棵数构成以2为首项,2为公比的等比数列,其前n项和Sn===2n+1-2.由2n+1-2≥100,得2n+1≥102,由于26=64,27=128,则n+1≥7,即n≥6.
答案:6
7.(2018·黄石二模)已知公比不为1的等比数列{an}的前5项积为243,且2a3为3a2和a4的等差中项.若数列{bn}满足bn=log3an+2(n∈N*),则数列{an+bn}的前n项和Sn=________.
解析:由前5项积为243得a3=3.设等比数列{an}的公比为q(q≠1),由2a3为3a2和a4的等差中项,得3×+3q=4×3,由公比不为1,解得q=3,所以an=3n-2,故bn=log3an+2=n,所以an+bn=3n-2+n,数列{an+bn}的前n项和Sn=3-1+30+31+32+…+3n-2+1+2+3+…+n=+=+.
答案:+
8.(2018·济南模拟)在公差d<0的等差数列{an}中,已知a1=10,且a1,2a2+2,5a3成等比数列,则|a1|+|a2|+|a3|+…+|an|=________.
解析:由已知可得(2a2+2)2=5a1a3,即4(a1+d+1)2=5a1·(a1+2d),所以(11+d)2=25(5+d),解得d=4(舍去)或d=-1,所以an=11-n.
当1≤n≤11时 ,an≥0,所以|a1|+|a2|+|a3|+…+|an|=a1+a2+a3+…+an==;当n≥12时,an<0,所以|a1|+|a2|+|a3|+…+|an|=a1+a2+a3+…+a11-(a12+a13+…+an)=2(a1+a2+a3+…+a11)-(a1+a2+a3+…+an)=2×-=.
综上所述,|a1|+|a2|+|a3|+…+|an|
=
答案:
9.(2018·河北唐山二模)已知数列{an}为单调递增数列,Sn为其前n项和,2Sn=a+n.
(1)求{an}的通项公式;
(2)若bn=,Tn为数列{bn}的前n项和,证明:Tn<.
解:(1)当n=1时,2S1=2a1=a+1,
所以(a1-1)2=0,即a1=1,
又{an}为单调递增数列,所以an≥1.
由2Sn=a+n得2Sn+1=a+n+1,
所以2Sn+1-2Sn=a-a+1,则2an+1=a-a+1,所以a=(an+1-1)2.
所以an=an+1-1,即an+1-an=1,
所以{an}是以1为首项,1为公差的等差数列,所以an=n.
(2)证明:bn===-,所以Tn=++…+=-<.
10.(2018·浙江卷)已知等比数列{an}的公比q>1,且a3+a4+a5=28,a4+2是a3,a5的等差中项.数列{bn}满足b1=1,数列{(bn+1-bn)an}的前n项和为2n2+n.
(1)求q的值;
(2)求数列{bn}的通项公式.
解:(1)由a4+2是a3,a5的等差中项得a3+a5=2a4+4,
所以a3+a4+a5=3a4+4=28,
解得a4=8.
由a3+a5=20得8=20,
解得q=2或q=,
因为q>1,所以q=2.
(2)设cn=(bn+1-bn)an,数列{cn}的前n项和为Sn=2n2+n.
由cn=解得cn=4n-1.
由(1)可得an=2n-1,
所以bn+1-bn=(4n-1)×n-1,
故bn-bn-1=(4n-5)×n-2,n≥2,
bn-b1=(bn-bn-1)+(bn-1-bn-2)+…+(b3-b2)+(b2-b1)
=(4n-5)×n-2+(4n-9)×n-3+…+7×+3.
设Tn=3+7×+11×2+…+(4n-5)×n-2,n≥2,
Tn=3×+7×2+…+(4n-9)×n-2+(4n-5)×n-1,
所以Tn=3+4×+4×2+…+4×n-2-(4n-5)×n-1,
因此Tn=14-(4n+3)×n-2,n≥2,
又b1=1,所以bn=15-(4n+3)×n-2.
B级 能力提升练
11.(2018·合肥模拟)已知数列{an}满足a1=1,an+1·an=2n(n∈N*),Sn是数列{an}的前n项和,则S2 020=( )
A.22 020-1 B.3×21 010-3
C.3×21 010-1 D.3×22 020-2
解析:选B.依题意得an·an+1=2n,an+1·an+2=2n+1,于是有=2,即=2,数列a1,a3,a5,…,a2n-1,…是以a1=1为首项、2为公比的等比数列;数列a2,a4,a6,…,a2n,…是以a2=2为首项、2为公比的等比数列,于是有S2 020=(a1+a3+a5+…+a2 019)+(a2+a4+a6+…+a2 020)=+=3×21 010-3,故选B.
12.定义为n个正数p1,p2,…,pn的“均倒数”.若已知正项数列{an}的前n项的“均倒数”为,又bn=,则++…+=( )
A. B.
C. D.
解析:选C.依题意有=,即数列{an}的前n项和Sn=n(2n+1)=2n2+n,当n=1时,a1=S1=3;当n≥2时,an=Sn-Sn-1=4n-1,a1=3满足该式.则an=4n-1,bn==n.因为==-,所以++…+=++…+=1-=.
13.(2018·衡水模拟)数列{an}是等差数列,数列{bn}满足bn=anan+1an+2(n∈N*),设Sn为{bn}的前n项和.若a12=a5>0,则当Sn取得最大值时n的值为________.
解析:设{an}的公差为d,由a12=a5>0,得a1=-d,d<0,所以an=d,从而可知当1≤n≤16时,an>0;当n≥17时,an<0.
从而b1>b2>…>b14>0>b17>b18>…,
b15=a15a16a17<0,b16=a16a17a18>0,故S14>S13>…>S1,S14>S15,S15<S16,S16>S17>S18>….
因为a15=-d>0,a18=d<0,所以a15+a18=-d+d=d<0,所以b15+b16=a16a17(a15+a18)>0,所以S16>S14,故当Sn取得最大值时n=16.
答案:16
14.(2018·湘东五校联考)已知各项均不相等的等差数列{an}的前四项和S4=14,且a1,a3,a7成等比数列.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设Tn为数列前n项的和,若λTn≤an+1对一切n∈N*恒成立,求实数λ的最大值.
解:(1)设公差为d,由已知得
解得d=1或d=0(舍去),所以a1=2,所以an=n+1.
(2)因为=-,
所以Tn=++…+-=-=,
又λTn≤an+1对一切n∈N*恒成立,所以λ≤=2+8,而2+8≥16,当且仅当n=2时等号成立.
所以λ≤16,即λ的最大值为16.
15.(2018·长沙模拟)已知数列{an}是公差不为零的等差数列,a10=15,且a3,a4,a7成等比数列.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设bn=,数列{bn}的前n项和为Tn,求证:-≤Tn<-1(n∈N*).
解:(1)设数列{an}的公差为d(d≠0),
由已知得
即
解得
∴an=2n-5(n∈N*).
(2)证明:∵bn==,n∈N*.
∴Tn=+++…+,①
Tn=+++…++,②
①-②得Tn=+2-
=-+,
∴Tn=-1-(n∈N*),
∵>0(n∈N*),∴Tn<-1.
Tn+1-Tn=-=,
∴Tn<Tn+1(n≥2).
又T1=-1-=-,T2=-1-=-.
∵T1>T2,∴T2最小,即Tn≥T2=-.
综上所述,-≤Tn<-1(n∈N*).
C级 素养加强练
16.已知等差数列{an}中,a2=p(p是不等于0的常数),Sn为数列{an}的前n项和,若对任意的正整数n都有Sn=.
(1)记bn=+,求数列{bn}的前n项和Tn;
(2)记cn=Tn-2n,是否存在正整数N,使得当n>N时,恒有cn∈,若存在,证明你的结论,并给出一个具体的N值,若不存在,请说明理由.
解:(1)由S2=得a1+a2=a2-a1,
∴a1=0,∴d=a2-a1=p-0=p,
∴Sn==,
bn=+=+=2+2,
所以Tn=2n+2++++…++
=2n+2=2n+3-2.
(2)cn=Tn-2n=3-2<3对所有正整数n都成立;
若cn>,即3-2>⇔+<,记f(n)=+,则f(n)单调递减,
又f(6)=+>+=,f(7)=+<+=,故可取N=6,则当n>6时,f(n)<.
故存在正整数N,使得当n>N时,恒有cn∈,N可以取所有不小于6的正整数.
A级 基础夯实练
1.(2018·河北衡水中学质检)1++1+++…+的值为( )
A.18+ B.20+
C.22+ D.18+
解析:选B.设an=1+++…+
==2.
则原式=a1+a2+…+a11
=2+2+…+2
=2
=2
=2
=2=20+.
2.(2018·重庆联考)设y=f(x)是一次函数,若f(0)=1,且f(1),f(4),f(13)成等比数列,则f(2)+f(4)+…+f(2n)等于( )
A.n(2n+3) B.n(n+4)
C.2n(2n+3) D.2n(n+4)
解析:选A.由题意可设f(x)=kx+1(k≠0),则(4k+1)2=(k+1)×(13k+1),解得k=2,f(2)+f(4)+…+f(2n)=(2×2+1)+(2×4+1)+…+(2×2n+1)=2(2+4+…+2n)+n=n(2n+3).
3.(2018·贵阳模拟)已知数列{an}:,+,++,…,+++…+,…,若bn=,那么数列{bn}的前n项和Sn为( )
A. B.
C. D.
解析:选B.∵an==,
∴bn===4,
∴Sn=4
=4=.
4.(2018·南昌模拟)若数列{an}的通项公式是an=(-1)n·(3n-2),则a1+a2+…+a12=( )
A.18 B.15
C.-18 D.-15
解析:选A.记bn=3n-2,则数列{bn}是以1为首项,3为公差的等差数列,所以a1+a2+…+a11+a12=(-b1)+b2+…+(-b11)+b12=(b2-b1)+(b4-b3)+…+(b12-b11)=6×3=18.
5.(2018·深圳调研)已知函数f(n)=且an=f(n)+f(n+1),则a1+a2+a3+…+a100等于( )
A.0 B.100
C.-100 D.10 200
解析:选B.由题意,得a1+a2+a3+…+a100
=12-22-22+32+32-42-42+52+…+992-1002-1002+1012
=(12-22)+(32-22)+(32-42)+…+(992-1002)+(1012-1002)
=-(1+2)+(3+2)-(4+3)+…-(99+100)+(101+100)
=-(1+2+…+99+100)+(2+3+…+100+101)
=-50×101+50×103=100.故选B.
6.(2018·青岛二模)某住宅小区计划植树不少于100棵,若第一天植2棵,以后每天植树的棵数是前一天的2倍,则需要的最少天数n(n∈N*)等于________.
解析:每天植树的棵数构成以2为首项,2为公比的等比数列,其前n项和Sn===2n+1-2.由2n+1-2≥100,得2n+1≥102,由于26=64,27=128,则n+1≥7,即n≥6.
答案:6
7.(2018·黄石二模)已知公比不为1的等比数列{an}的前5项积为243,且2a3为3a2和a4的等差中项.若数列{bn}满足bn=log3an+2(n∈N*),则数列{an+bn}的前n项和Sn=________.
解析:由前5项积为243得a3=3.设等比数列{an}的公比为q(q≠1),由2a3为3a2和a4的等差中项,得3×+3q=4×3,由公比不为1,解得q=3,所以an=3n-2,故bn=log3an+2=n,所以an+bn=3n-2+n,数列{an+bn}的前n项和Sn=3-1+30+31+32+…+3n-2+1+2+3+…+n=+=+.
答案:+
8.(2018·济南模拟)在公差d<0的等差数列{an}中,已知a1=10,且a1,2a2+2,5a3成等比数列,则|a1|+|a2|+|a3|+…+|an|=________.
解析:由已知可得(2a2+2)2=5a1a3,即4(a1+d+1)2=5a1·(a1+2d),所以(11+d)2=25(5+d),解得d=4(舍去)或d=-1,所以an=11-n.
当1≤n≤11时 ,an≥0,所以|a1|+|a2|+|a3|+…+|an|=a1+a2+a3+…+an==;当n≥12时,an<0,所以|a1|+|a2|+|a3|+…+|an|=a1+a2+a3+…+a11-(a12+a13+…+an)=2(a1+a2+a3+…+a11)-(a1+a2+a3+…+an)=2×-=.
综上所述,|a1|+|a2|+|a3|+…+|an|
=
答案:
9.(2018·河北唐山二模)已知数列{an}为单调递增数列,Sn为其前n项和,2Sn=a+n.
(1)求{an}的通项公式;
(2)若bn=,Tn为数列{bn}的前n项和,证明:Tn<.
解:(1)当n=1时,2S1=2a1=a+1,
所以(a1-1)2=0,即a1=1,
又{an}为单调递增数列,所以an≥1.
由2Sn=a+n得2Sn+1=a+n+1,
所以2Sn+1-2Sn=a-a+1,则2an+1=a-a+1,所以a=(an+1-1)2.
所以an=an+1-1,即an+1-an=1,
所以{an}是以1为首项,1为公差的等差数列,所以an=n.
(2)证明:bn===-,所以Tn=++…+=-<.
10.(2018·浙江卷)已知等比数列{an}的公比q>1,且a3+a4+a5=28,a4+2是a3,a5的等差中项.数列{bn}满足b1=1,数列{(bn+1-bn)an}的前n项和为2n2+n.
(1)求q的值;
(2)求数列{bn}的通项公式.
解:(1)由a4+2是a3,a5的等差中项得a3+a5=2a4+4,
所以a3+a4+a5=3a4+4=28,
解得a4=8.
由a3+a5=20得8=20,
解得q=2或q=,
因为q>1,所以q=2.
(2)设cn=(bn+1-bn)an,数列{cn}的前n项和为Sn=2n2+n.
由cn=解得cn=4n-1.
由(1)可得an=2n-1,
所以bn+1-bn=(4n-1)×n-1,
故bn-bn-1=(4n-5)×n-2,n≥2,
bn-b1=(bn-bn-1)+(bn-1-bn-2)+…+(b3-b2)+(b2-b1)
=(4n-5)×n-2+(4n-9)×n-3+…+7×+3.
设Tn=3+7×+11×2+…+(4n-5)×n-2,n≥2,
Tn=3×+7×2+…+(4n-9)×n-2+(4n-5)×n-1,
所以Tn=3+4×+4×2+…+4×n-2-(4n-5)×n-1,
因此Tn=14-(4n+3)×n-2,n≥2,
又b1=1,所以bn=15-(4n+3)×n-2.
B级 能力提升练
11.(2018·合肥模拟)已知数列{an}满足a1=1,an+1·an=2n(n∈N*),Sn是数列{an}的前n项和,则S2 020=( )
A.22 020-1 B.3×21 010-3
C.3×21 010-1 D.3×22 020-2
解析:选B.依题意得an·an+1=2n,an+1·an+2=2n+1,于是有=2,即=2,数列a1,a3,a5,…,a2n-1,…是以a1=1为首项、2为公比的等比数列;数列a2,a4,a6,…,a2n,…是以a2=2为首项、2为公比的等比数列,于是有S2 020=(a1+a3+a5+…+a2 019)+(a2+a4+a6+…+a2 020)=+=3×21 010-3,故选B.
12.定义为n个正数p1,p2,…,pn的“均倒数”.若已知正项数列{an}的前n项的“均倒数”为,又bn=,则++…+=( )
A. B.
C. D.
解析:选C.依题意有=,即数列{an}的前n项和Sn=n(2n+1)=2n2+n,当n=1时,a1=S1=3;当n≥2时,an=Sn-Sn-1=4n-1,a1=3满足该式.则an=4n-1,bn==n.因为==-,所以++…+=++…+=1-=.
13.(2018·衡水模拟)数列{an}是等差数列,数列{bn}满足bn=anan+1an+2(n∈N*),设Sn为{bn}的前n项和.若a12=a5>0,则当Sn取得最大值时n的值为________.
解析:设{an}的公差为d,由a12=a5>0,得a1=-d,d<0,所以an=d,从而可知当1≤n≤16时,an>0;当n≥17时,an<0.
从而b1>b2>…>b14>0>b17>b18>…,
b15=a15a16a17<0,b16=a16a17a18>0,故S14>S13>…>S1,S14>S15,S15<S16,S16>S17>S18>….
因为a15=-d>0,a18=d<0,所以a15+a18=-d+d=d<0,所以b15+b16=a16a17(a15+a18)>0,所以S16>S14,故当Sn取得最大值时n=16.
答案:16
14.(2018·湘东五校联考)已知各项均不相等的等差数列{an}的前四项和S4=14,且a1,a3,a7成等比数列.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设Tn为数列前n项的和,若λTn≤an+1对一切n∈N*恒成立,求实数λ的最大值.
解:(1)设公差为d,由已知得
解得d=1或d=0(舍去),所以a1=2,所以an=n+1.
(2)因为=-,
所以Tn=++…+-=-=,
又λTn≤an+1对一切n∈N*恒成立,所以λ≤=2+8,而2+8≥16,当且仅当n=2时等号成立.
所以λ≤16,即λ的最大值为16.
15.(2018·长沙模拟)已知数列{an}是公差不为零的等差数列,a10=15,且a3,a4,a7成等比数列.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设bn=,数列{bn}的前n项和为Tn,求证:-≤Tn<-1(n∈N*).
解:(1)设数列{an}的公差为d(d≠0),
由已知得
即
解得
∴an=2n-5(n∈N*).
(2)证明:∵bn==,n∈N*.
∴Tn=+++…+,①
Tn=+++…++,②
①-②得Tn=+2-
=-+,
∴Tn=-1-(n∈N*),
∵>0(n∈N*),∴Tn<-1.
Tn+1-Tn=-=,
∴Tn<Tn+1(n≥2).
又T1=-1-=-,T2=-1-=-.
∵T1>T2,∴T2最小,即Tn≥T2=-.
综上所述,-≤Tn<-1(n∈N*).
C级 素养加强练
16.已知等差数列{an}中,a2=p(p是不等于0的常数),Sn为数列{an}的前n项和,若对任意的正整数n都有Sn=.
(1)记bn=+,求数列{bn}的前n项和Tn;
(2)记cn=Tn-2n,是否存在正整数N,使得当n>N时,恒有cn∈,若存在,证明你的结论,并给出一个具体的N值,若不存在,请说明理由.
解:(1)由S2=得a1+a2=a2-a1,
∴a1=0,∴d=a2-a1=p-0=p,
∴Sn==,
bn=+=+=2+2,
所以Tn=2n+2++++…++
=2n+2=2n+3-2.
(2)cn=Tn-2n=3-2<3对所有正整数n都成立;
若cn>,即3-2>⇔+<,记f(n)=+,则f(n)单调递减,
又f(6)=+>+=,f(7)=+<+=,故可取N=6,则当n>6时,f(n)<.
故存在正整数N,使得当n>N时,恒有cn∈,N可以取所有不小于6的正整数.
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