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    2021年高考数学真题和模拟题分类汇编专题08数列含解析
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    2021年高考数学真题和模拟题分类汇编专题08数列含解析

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    这是一份2021年高考数学真题和模拟题分类汇编专题08数列含解析,共47页。试卷主要包含了选择题部分,解答题部分等内容,欢迎下载使用。

    专题08 数列
    一、选择题部分
    1.(2021•高考全国甲卷•理T7)等比数列的公比为q,前n项和为,设甲:,乙:是递增数列,则()
    A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
    B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
    C. 甲是乙的充要条件
    D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件
    【答案】B.
    【解析】当时,通过举反例说明甲不是乙的充分条件;当是递增数列时,必有成立即可说明成立,则甲是乙的必要条件,即可选出答案.
    由题,当数列为时,满足,
    但是不是递增数列,所以甲不是乙的充分条件.
    若是递增数列,则必有成立,若不成立,则会出现一正一负的情况,是矛盾的,则成立,所以甲是乙的必要条件.
    故选B.
    2.(2021•浙江卷•T10)已知数列满足.记数列的前n项和为,则()
    A B. C. D.
    【答案】A.
    【解析】因为,所以,.

    ,即
    根据累加法可得,,当且仅当时取等号,

    由累乘法可得,当且仅当时取等号,
    由裂项求和法得:
    所以,即.
    故选A.
    3.(2021•江苏盐城三模•T5)已知数列的通项公式为,则其前n项和为
    A. B. C. D.
    【答案】A.
    【考点】数列的求和:裂项相消法
    【解析】由题意可知,==-,所以Sn=1-+-+…+-=1-,故答案选A.
    4.(2021•江苏盐城三模•T10)设数列{an}的前n项和为,若,则下列说法中正确的有
    A.存在A,B,C使得{an}是等差数列
    B.存在A,B,C使得{an}是等比数列
    C.对任意A,B,C都有{an}一定是等差数列或等比数列
    D.存在A,B,C使得{an}既不是等差数列也不是等比数列
    【答案】ABD.
    【考点】等差与等比数列的综合应用
    【解析】由题意可知,对于选项A,取A=0,B=C=1,则有an+Sn=n+1,此时可得到an=1,即{an}是等差数列,所以选项A正确;对于选项B,取A=0,B=0,C=1,则有an+Sn=1,所以n≥2时,an-1+Sn-1=1,两式相减可得2an=an-1,即数列{an}是等比数列,所以选项B正确;对于选项CD,取A=C=0,B=2,则有an+Sn=2n,所以n≥2时,an-1+Sn-1=2(n-1),两式相减可得an=an-1+1,即an-2=(an-1-2),即数列{an-2}是以为公比的等比数列,所以{an}既不是等差数列也不是等比数列,所以选项C错误,选项D正确;综上,答案选ABD.
    5.(2021•河南郑州三模•理T5)已知等差数列{an}的公差不为零,且a32=a1a7,Sn为其前n项和,则=(  )
    A. B. C. D.n(n﹣1)
    【答案】A.
    【解析】设等差数列{an}的公差为d≠0,∵a32=a1a7,
    ∴=a1(a1+6d),化为:a1=2d,
    ∴Sn=na1+×=a1,
    则=.
    6.(2021•河南焦作三模•理T4)已知公比大于1的等比数列{an}满足a2am=a6an,am2=a6a10,则m+n=(  )
    A.4 B.8 C.12 D.16
    【答案】C.
    【解析】∵a2am=a6an,am2=a6a10,公比q>1,
    ∴由等比数列的性质可得:m=8,n=4,
    ∴m+n=12.
    7.(2021•重庆名校联盟三模•T6.)在我国古代著名的数学专著《九章算术》里有一段叙述:今有良马与驽马发长安至齐,齐去长安一千一百二十五里,良马初日行一百零三里,日增一十三里;驽马初日行九十七里,日减半里;良马先至齐,复还迎驽马,二马相逢.问:几日相逢?(  )
    A.8日 B.9日 C.12日 D.16日
    【答案】B.
    【解析】由题可知,良马每日行程an构成一个首项为103,公差13的等差数列,
    驽马每日行程bn构成一个首项为97,公差为﹣0.5的等差数列,
    则an=103+13(n﹣1)=13n+90,bn=97﹣0.5(n﹣1)=97.5﹣0.5n,
    则数列{an}与数列{bn}的前n项和为1125×2=2250,
    又∵数列{an}的前n项和为×(103+13n+90)=×(193+13n),
    数列{bn}的前n项和为×(97+97.5﹣0.5n)=×(194.5﹣n),
    ∴×(193+13n)+×(194.5﹣n)=2250,
    整理得:25n2+775n﹣9000=0,即n2+31n﹣360=0,
    解得:n=9或n=﹣40(舍),即九日相逢.
    8.(2021•安徽蚌埠三模•文T4.)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,S1=1,S5=25,则=(  )
    A.3 B.6 C.9 D.12
    【答案】A.
    【解析】因为等差数列{an}中,a1=S1=1,
    所以S5=5+10d=25,
    所以d=2,则=a1+d=3.
    9.(2021•贵州毕节三模•文T9.)如图,有甲、乙、丙三个盘子和放在甲盘子中的四块大小不相同的饼,按下列规则把饼从甲盘全部移到乙盘中:①每次只能移动一块饼;②较大的饼不能放在较小的饼上面,则最少需要移动的次数为(  )

    A.7 B.8 C.15 D.16
    【答案】C.
    【解析】假设甲盘中有n块饼,从甲盘移动到乙盘至少需要an次,则a1=1,
    当n≥2时,可先将较大的饼不动,将剩余的n﹣1块饼先移动到丙盘中,至少需要移动an﹣1次,再将最大的饼移动到乙盘,需要移动1次,
    最后将丙盘中所有的丙移动到乙盘中,至少需要移动an﹣1次,
    由上可知,an=2an﹣1+1,且a1=1,
    所以a2=2a1+1=3,a3=2a2+1=7,a4=2a3+1=15,
    则最少需要移动的次数为15次.
    10.(2021•贵州毕节三模•文T5.)“干支纪年法”是中国历法上自古以来使用的纪年方法,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸被称为“十天干”,子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥叫做“十二地支”.“天干”以“甲”字开始,“地支”以“子”字开始,两者按干支顺序相配,组成了干支纪年法,其相配顺序为:甲子、乙丑、丙寅、…、癸酉,甲戌、乙亥、丙子、…、癸未,甲申、乙酉、丙戌、…、癸巳,…,共得到60个组合,称六十甲子,周而复始,无穷无尽.2021年是“干支纪年法”中的辛丑年,那么2015年是“干支纪年法”中的(  )
    A.甲辰年 B.乙巳年 C.丙午年 D.乙未年
    【答案】D.
    【解析】由题意可知,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸被称为“十天干”,
    子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥叫做“十二地支”,
    2021年是“干支纪年法”中的辛丑年,则2020年为庚子,2019年为己亥,2018年为戊戌,2017年为丁酉,2016年为丙申,2015年为乙未.
    11.(2021•辽宁朝阳三模•T4.)跑步是一项有氧运动,通过跑步,我们能提高肌力,同时提高体内的基础代谢水平,加速脂肪的燃烧,养成易瘦体质.小林最近给自己制定了一个200千米的跑步健身计划,他第一天跑了8千米,以后每天比前一天多跑0.5千米,则他要完成该计划至少需要(  )
    A.16天 B.17天 C.18天 D.19天
    【答案】B.
    【解析】设需要n天完成计划,由题意易知每天跑步的里程为,以8为首项,0.5为公差的等差数列,∴,
    ∴n2+31n﹣800≥0,当n=16时,162+31×16﹣800<0,
    当n=17时,172+17×31﹣800>0.
    12.(2021•河南济源平顶山许昌三模•文T4.)“干支纪年法”是我国历法的一种传统纪年法,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸被称为”十天干”;子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、西、戌、亥叫做“十二地支”.“天干”以“甲”字开始,“地支”以“子”字开始,两者按干支顺序相配,组成了干支纪年法,其相配顺序为甲子、乙丑、丙寅、……癸酉;甲戌、乙亥、丙子、…、癸未;甲申、乙酉、丙戌、…、癸巳;…,共得到60个组合,称六十甲子,周而复始,无穷无尽.2021年是“干支纪年法”中的辛丑年,那么2121年是“干支纪年法”中的(  )
    A.庚午年 B.辛未年 C.庚辰年 D.辛巳年
    【答案】D.
    【解析】天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;
    地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,
    天干是以10为公差的等差数列,地支是以12为公差的等差数列,
    2021年是“干支纪年法”中的辛丑年,则2121的天干为辛,地支为巳.
    13.(2021•安徽宿州三模•理T8.)各项均为正数的等比数列{an}的前n项和为Sn,且a1a7=3a4,a2与a3的等差中项为18,则S5=(  )
    A.108 B.117 C.120 D.121
    【答案】D.
    【解析】设等比数列{an}的公比为q,q>0,由a1a7=a42=3a4,可得a4=3,即有a1q3=3,由a2与a3的等差中项为18,可得a2+a3=36,即为a1q+a1q2=36,解得a1=81,q=,
    则S5==121.
    14.(2021•安徽宿州三模•文T5.)已知{an}为等差数列且a1=1,a4+a9=24,Sn为其前n项的和,则S12=(  )
    A.142 B.143 C.144 D.145
    【答案】C.
    【解析】解法一、等差数列{an}中,设公差为d,
    由a1=1,a4+a9=24,
    得(a1+3d)+(a1+8d)=2a1+11d=2+11d=24,
    解得d=2,
    所以S12=12a1+×12×11×2=12×1+132=144.
    解法二、等差数列{an}中,a1=1,a4+a9=24,
    所以前n项的和S12==6(a4+a9)=6×24=144.
    15.(2021•河南开封三模•文T7.)设数列{an}满足a1=1,,若,则n=(  )
    A.4 B.5 C.6 D.7
    【答案】C.
    【解析】根据题意,数列{an}满足a1=1,,
    则数列{an}是首项a1=1,公比为的等比数列,
    若,即a1(a1q)(a1q2)……(a1qn﹣1)=(a1)n×==,解可得:n=6或﹣5(舍).
    16.(2021•四川泸州三模•理T6.)已知Sn为等差数列{an}的前n项和,若a2=15,S5=65,则a1+a4=(  )
    A.24 B.26 C.28 D.30
    【答案】C.
    【解析】由题意S5=5a3=65,a3=13,所以a1+a4=a2+a3=28.
    17.(2021•江苏常数三模•T12.)斐波那契,公元13世纪意大利数学家.他在自己的著作《算盘书》中记载着这样一个数列:1,1,2,3,5,8,13,21,34,⋯,其中从第三个数起,每一个数都等于它前面两个数的和,这就是著名的斐波那契数列.斐波那契数列与代数和几何都有着不可分割的联系.现有一段长为a米的铁丝,需要截成n(n>2)段,每段的长度不小于1m,且其中任意三段都不能构成三角形,若n的最大值为10,则a的值可能是(  )
    A.100 B.143 C.200 D.256
    【答案】BC.
    【解析】由题意,一段长为a米的铁丝,截成n段,且其中任意三段都不能构成三角形,
    当n取最大值时,每段长度从小到大排列正好为斐波那契数列,
    而数列的前10项和为:1+1+2+3+5+8+13+21+34+55=143,
    前11项和为:1+1+2+3+5+8+13+21+34+55+89=232,
    ∴只需143≤a<232,BC均符合要求.
    18.(2021•上海浦东新区三模•T16.)已知函数f(x)=sinx,各项均不相等的数列{an}满足|ai|≤(i=1,2,…n),记G(n)=.①若an=(﹣)n,则G(2000)>0;②若{an}是等差数列,且a1+a2+…+an≠0,则G(n)>0对n∈N*恒成立.关于上述两个命题,以下说法正确的是(  )
    A.①②均正确 B.①②均错误 C.①对,②错 D.①错,②对
    【答案】A.
    【解析】f(x)=sinx在[﹣]上为奇函数且单调递增,
    ①:a2k﹣1+a2k<0(k∈N*)可得a2k﹣1<﹣a2k,则f(a2k﹣1)<f(﹣a2k)<f(﹣a2k)=﹣f(a2k),
    所以f(a2k﹣1)+f(a2k)<0<0,则a1+a2+......+a2000<0,
    f(a1)+f(a2)+.....+f(a2000)+.....+f(a2000)<0,故G(2000)>0,①正确,
    ②:{an}为等差数列,当a1+a2+.....+an>0时,
    若n为偶数,a>0,
    a1>﹣an可得f(a1)>f(﹣an)=﹣f(an),则f(a1)+f(an)>0,
    同理可得:f(a2)+f(an﹣1)>0,.......f(a)+f(a)>0,所以G(n)>0,
    若n为奇数,a1+an=a2+an﹣1=......=2a>0,
    f(a1)+f(an)>0,f(a2)+f(an﹣1)>0,.....,f(a)>0,所以G(n)>0,
    当a1+a2+.....+an<0时,同理可证G(n)>0,②正确.
    19.(2021•湖南三模•T5.)《周髀算经》是我国古代的天文学和数学著作,其中有一个问题大意如下:一年有二十四个节气,每个节气晷长损益相同(即太阳照射物体的影子长度增加和减少的大小相同).二十四个节气及晷长变化如图所示,若冬至晷长一丈三尺五寸,夏至晷长一尺五寸(注:一丈等于十尺,一尺等于十寸),则立秋晷长为(  )

    A.五寸 B.二尺五寸 C.三尺五寸 D.四尺五寸
    【答案】D.
    【解析】设从夏至到冬至,每个节气晷长为an,则a1=15,冬至晷长a13=135,
    由题意得{an}为等差数列,则d==10,故a4=a1+3d=15+30=45.
    20.(2021•江西南昌三模•理T5.)已知公差不为0的等差数列{an}满足a52+a62=a72+a82,则(  )
    A.a6=0 B.a7=0 C.S12=0 D.S13=0
    【答案】C.
    【解析】因为公差不为0的等差数列{an}满足a52+a62=a72+a82,
    所以a82﹣a52+a72﹣a62=0,
    所以(a8﹣a5)(a8+a5)+(a7﹣a6)(a7+a6)=0,
    即3d(a8+a5)+d(a7+a6)=0,
    因为d≠0,
    所以3(a8+a5)+(a7+a6)=0,
    由等差数列的性质得4(a1+a12)=0,即a1+a12=0,
    所以S12=0.
    21.(2021•江西上饶三模•理T12.)数列{an}是以a为首项,q为公比的等比数列,数列{bn}满足bn=1+a1+a2+…+an(n=1,2,…),数列{cn}满足cn=2+b1+b2+…+bn(n=1,2,…).若{cn}为等比数列,则a+q=(  )
    A. B.3 C. D.6
    【答案】B.
    【解析】数列{an}是以a为首项,q为公比的等比数列,an=aqn﹣1,
    则bn=1+a1+a2+…+an=1+=1+﹣,
    则cn=2+b1+b2+…+bn=2+(1+)n﹣×=2﹣+n+,要使{cn}为等比数列,则,解得:,∴a+q=3.
    22.(2021•安徽马鞍山三模•理T10.)国际数学教育大会(ICME)是由国际数学教育委员会主办的国际数学界最重要的会议,每四年举办一次,至今共举办了十三届,第十四届国际数学教育大会于2021年上海举行,华东师大向全世界发出了数学教育理论发展与实践经验分享的邀约,如图甲是第七届国际数学家大会(简称ICME﹣7)的会徽图案,会徽的主题图案是由图乙的一连串直角三角形演化而成的.

    其中已知:OA1=A1A2=A2A3=A3A4=A4A5=A5A6=A6A7=A7A8=⋯=1,A1,A2,A3,⋯,为直角顶点,设这些直角三角形的周长和面积依次从小到大组成的数列分别为{ln},{Sn},则关于此两个数列叙述错误的是(  )
    A.{Sn2}是等差数列
    B.
    C.
    D.ln﹣1=2Sn+2Sn+1
    【答案】C.
    【解析】由OA1=A1A2=A2A3=A3A4=A4A5=A5A6=A6A7=A7A8=⋯=1,
    得OA2=,,⋯,
    故,∴ln=OAn+AnAn+1+OAn+1=,①
    Sn==,
    对于A,Sn2=,∴{Sn2}是等差数列,所以A正确;
    对于B,由①可知,B正确;
    对于C,ln﹣ln﹣1=﹣()=,所以C错误;
    对于D,ln﹣1=,2Sn+2Sn+1==ln﹣1,所以D正确.
    23.(2021•安徽马鞍山三模•文T8.)在天然气和煤气还未普及时,农民通常会用水稻秸秆作为生火做饭的材料.每年水稻收割结束之后,农民们都会把水稻秸秆收集起来,然后堆成如图的草堆,供生火做饭使用.通常他们堆草堆的时候都是先把秸秆先捆成一捆一捆的,然后堆成下面近似成一个圆柱体,上面近似成一个圆锥体的形状.假设圆柱体堆了7层,每层所用的小捆草数量相同,上面收小时,每层小捆草数量是下一层的倍.若共用255捆,最上一层只有一捆,则草堆自上往下共有几层(  )

    A.13 B.12 C.11 D.10
    【答案】B.
    【解析】设圆锥体有n层,由题意可知最上面一层只有一捆,
    所以第n层有1×2n﹣1捆,圆锥体的总捆数为=2n﹣1,
    圆柱体堆了7层,总捆数为7×2n﹣1,
    草堆的总捆数为7×2n﹣1+2n﹣1﹣2n﹣1=255,
    解得n=6,所以自下往上共有6+7﹣1=12层.
    24.(2021•安徽马鞍山三模•理T4.)已知等差数列{an}中,a2+a14=18,a2=3,则a10=(  )
    A.10 B.11 C.12 D.13
    【答案】B.
    【解析】在等差数列{an}中,由a2+a14=18,得2a8=a2+a14=18,则a8=9,
    又a2=3,∴,∴a10=a8+2d=9+2×1=11.
    25.(2021•江西九江二模•理T9.)古希腊毕达哥拉斯学派认为数是万物的本源,因此极为重视数的理论研究,他们常把数描绘成沙滩上的沙粒或小石子,并将它们排列成各种形状进行研究.形数就是指平面上各种规则点阵所对应的点数,是毕哥拉斯学派最早研究的重要内容之一.如图是三角形数和四边形数的前四个数,若三角形数组成数列{an},四边形数组成数列{bn},记cn=,则数列{cn}的前10项和为(  )

    A. B. C. D.
    【答案】D.
    【解析】由题意可得,,,
    所以,
    设数列{cn}的前n项和为Sn,所以,所以.
    26.(2021•江西九江二模•理T3.)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,且满足a3=7,S10=20,则a8=(  )
    A.﹣5 B.﹣3 C.3 D.5
    【答案】B.
    【解析】设等差数列{an}的公差为d,
    由题意得,
    解得a1=11,d=﹣2,
    故a8=11+7×(﹣2)=﹣3.
    27.(2021•浙江杭州二模•理T8.)已知数列{an}满足an﹣1=an+an﹣2(n≥3),设数列{an}的前n项和为Sn,若S2020=2019,S2019=2020,则S2021=(  )
    A.1008 B.1009 C.2016 D.2018
    【答案】B.
    【解析】因为an﹣1=an+an﹣2,(n≥3),
    所以an=an+1+an﹣1,则an+1+an﹣2=0,所以an+an+3=0,an+3+an+6=0,
    则an=an+6,可知a1+a4=0,a2+a5=0,a3+a6=0,
    所以S6=a1+a2+…+a6=0,
    因为2019=6×336+3,所以S2019=0+a2017+a2018+a2019=2020,
    所以a2017+a2018+a2019=2020,
    因为a2020=S2020﹣S2019=2019﹣2020=﹣1,则a2017=1,
    所以a2018+a2019=2020﹣1=2019,因为a2018=a2017+a2019=1+a2019,
    所以a2019=1009,a2018=1010,
    因为a2021=a2018=﹣1010,所以S2021=S2020+a2021=2019﹣1010=1009.
    28.(2021•江西上饶二模•理T3.)等比数列{an}中,a3=4,a2a6=64,则a5=(  )
    A. B.8 C.16 D.32
    【答案】C.
    【解析】∵等比数列{an}中,a3=4,a2a6=64,
    ∴a2a6==64,
    解得a4=±8,
    ∴q==±2,
    ∴a5==4×4=16.
    29.(2021•河北秦皇岛二模•理T3.)南宋数学家杨辉《详解九章算法》和《算法通变本末》中,提出垛积公式,所讨论的高阶等差数列前后两项之差不相等,但是逐项差数之差或者高次差成等差数列.对这类高阶等差数列的研究,在杨辉之后一般称为“垛积术”.现有高阶等差数列,其前6项分别1,6,13,24,41,66,则该数列的第7项为(  )
    A.91 B.99 C.101 D.113
    【答案】C.
    【解析】由题意得1,6,13,24,41,66的差组成数列:5,7,11,17,25…,这些数的差组成数列:2,4,6,8,10…,
    故该数列的第7项为10+25+66=101.
    30.(2021•江西鹰潭二模•理T3.)记Sn为等差数列{an}的前n项和.已知S4=0,a5=5,则(  )
    A.an=2n﹣5 B.an=3n﹣10 C.Sn=2n2﹣8n D.Sn=n2﹣2n
    【答案】A.
    【解析】设等差数列{an}的公差为d,由S4=0,a5=5,得
    ,∴,∴an=2n﹣5,.
    31.(2021•北京门头沟二模•理T5)中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题:“三百七十八里关,初步健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其大意为:“有一个人走378里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天后到达目的地.”则该人第五天走的路程为( )
    A. 48里 B. 24里 C. 12里 D. 6里
    【答案】C.
    【解析】本题考查等比数列的通项公式的运用,是基础题,解题时要认真审题,注意等比数列的性质的合理运用.
    由题意可知,每天走的路程里数构成以12为公比的等比数列,由S6=378求得首项,再由等比数列的通项公式求得该人第五天走的路程.
    解:记每天走的路程里数为{an},由题意知{an}是公比12的等比数列,
    由S6=378,得S6=a1(1-126)1-12=378,解得:a1=192,∴a5=192×124=12(里).故选:C.
    32.(2021•广东潮州二模•T12.)已知数列{an}满足an=n•kn(n∈N*,0<k<1),下列命题正确的有(  )
    A.当k=时,数列{an}为递减数列
    B.当k=时,数列{an}一定有最大项
    C.当0<k<时,数列{an}为递减数列
    D.当为正整数时,数列{an}必有两项相等的最大项
    【答案】BCD.
    【解析】an<an+1⇔n•kn<(n+1)•kn+1⇔n<(n+1)k⇔,an>an+1⇔n•kn>(n+1)•kn+1⇔n>(n+1)k⇔,
    对于A,因为k=,所以a1=,a2=2=,于是a1=a2,所以A错;
    对于B,因为k=,所以=4,于是当n>4时,{an}递减,所以数列{an}一定有最大项,所以B对;
    对于C,因为当0<k<时,<,所以当n≥1>>时,数列{an}为递减数列,所以C对;
    对于D,设=m,当n>m,即n≥m+1时数列{an}为递减,当n<m时{an}为递增,,最大项为am=,am+1=(m+1)=,
    所以数列{an}必有两项相等的最大项,所以D对.
    33.(2021•安徽淮北二模•文T8.)若正项等比数列{an}的公比为e(e是自然对数的底数),则数列{lna2n﹣1}是(  )
    A.公比为e2的等比数列 B.公比为2的等比数列
    C.公差为2e的等差数列 D.公差为2的等差数列
    【答案】D.
    【解析】正项等比数列{an}的公比为e(e是自然对数的底数),
    ∴a2n﹣1=,∴lna2n﹣1==lna1+2n﹣2=2n+(lna1﹣2),
    ∴数列{lna2n﹣1}是公差为2的等差数列.
    34.(2021•吉林长春一模•文T11.)如图,在面积为1的正方形内做四边形使以此类推,在四边形内再做四边形……,记四边形的面积为,则


    【答案】B.
    【解析】由图可知所以其前项和为,故选B.
    35.(2021•宁夏银川二模•文T6.)记Sn为等差数列{an}的前n项和,已知a2=0,a6=8,则S10=(  )
    A.66 B.68 C.70 D.80
    【答案】C.
    【解析】等差数列{an}中,a2=0,a6=8,故d==2,a1=﹣2,则S10=10×(﹣2)+45×2=70.
    二、填空题部分
    36.(2021•新高考全国Ⅰ卷•T16)某校学生在研究民间剪纸艺术时,发现剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折,规格为的长方形纸,对折1次共可以得到,两种规格的图形,它们的面积之和,对折2次共可以得到,,三种规格的图形,它们的面积之和,以此类推,则对折4次共可以得到不同规格图形的种数为______;如果对折次,那么______.
    【答案】(1). 5 (2)..
    【解析】(1)由对折2次共可以得到,,三种规格的图形,所以对着三次的结果有:,共4种不同规格(单位;
    故对折4次可得到如下规格:,,,,,共5种不同规格;
    (2)由于每次对着后的图形的面积都减小为原来的一半,故各次对着后的图形,不论规格如何,其面积成公比为的等比数列,首项为120,第n次对折后的图形面积为,对于第n此对折后的图形的规格形状种数,根据(1)的过程和结论,猜想为种(证明从略),故得猜想,
    设,
    则,
    两式作差得:

    因此,.故答案为;.
    37.(2021•上海浦东新区三模•T10.)设函数f(x)=cosx﹣m(x∈[0,3π])的零点为x1、x2、x3,若x1、x2、x3成等比数列,则实数m的值为  .
    【答案】﹣.
    【解析】由题意得x2=2π﹣x1,x3=2π+x1,由=x1x3得(2π﹣x1)2=x1(2π+x1),
    解得x1=,m=cos=.
    38.(2021•上海浦东新区三模•T7.)数列{an}的前n项和为Sn,若点(n,Sn)(n∈N*)在函数y=log2(x+1)的反函数的图象上,则an=  .
    【答案】2n﹣1
    【解析】由题意得n=log2(Sn+1)⇒sn=2n﹣1.
    n≥2时,an=sn﹣sn﹣1=2n﹣2n﹣1=2n﹣1,
    当n=1时,a1=s1=21﹣1=1也适合上式,∴数列{an}的通项公式为an=2n﹣1;
    39.(2021•河南郑州三模•理T16)1967年,法国数学家蒙德尔布罗的文章《英国的海岸线有多长?》标志着几何概念从整数维到分数维的飞跃.1977年他正式将具有分数维的图形成为“分形”,并建立了以这类图形为对象的数学分支——分形几何,分形几何不只是扮演着计算机艺术家的角色,事实表明它们是描述和探索自然界大量存在的不规则现象的工具.
    下面我们用分形的方法来得到一系列图形,如图1,线段AB的长度为a,在线段AB上取两个点C,D,使得AC=DB=AB,CD为一边在线段AB的上方做一个正三角形,然后去掉线段CD,得到图2中的图形;对图2中的线段EC、ED作相同的操作,得到图3中的图形;依此类推,我们就得到了以下一系列图形:

    记第n个图形(图1为第1个图形)中的所有线段长的和为Sn,若存在最大的正整数a,使得对任意的正整数n,都有Sn<2021,则a=  .
    【答案】1010.
    【解析】当n=2时,则S1=a,s2=S1+×a×2﹣=(1+)a,
    当n=3时,则S3=s2+2(×a×)×2﹣=(1+)a××2×a=(1++)a,
    同理得当n=4时,则S4=(1+++)a,
    ∴Sn=(1+++...+)a=[1+×]a=[2﹣]a<2021,
    ∴2a<2021,∴a的最大整数值为1010.
    40.(2021•河南开封三模•文理T13)已知{an}为等差数列,且3a5=2a7,则a1=  .
    【答案】0.
    【解析】设等差数列{an}的公差为d,由3a5=2a7,得2a5+a5=2(a5+2d),
    则a5=4d;又a5=a1+4d,所以a1=0.
    故答案为:0.
    41.(2021•安徽宿州三模•理T14.)已知数列{an}的前n项的和为Sn,并且满足Sn=2n2﹣10n,则a2a6的值为  .
    【答案】﹣48.
    【解析】∵数列{an}的前n项的和为Sn,且满足Sn=2n2﹣10n,
    ∴a2=S2﹣S1=(2×4﹣10×2)﹣(2﹣10)=﹣4,
    a6=S6﹣S5=(2×36﹣10×6)﹣(2×25﹣10×5)=12,
    ∴a2a6=﹣4×12=﹣48.
    42.(2021•安徽宿州三模•文T15.)已知{an}是公差不为零的等差数列,a5=14,且a1,a3,a11成等比数列,设bn=(﹣1)n+1an,数列{bn}的前n项的和为Sn,则S2021=  .
    【答案】3032.
    【解析】由a1,a3,a11成等比数列,得,
    设等差数列{an}的公差为d(d≠0),∴,
    整理得3a5=14d,∵a5=14,∴d=3,则a1=a5﹣4d=14﹣12=2,
    ∴an=2+3(n﹣1)=3n﹣1,得,
    则b2k+b2k+1=(﹣1)2k+1(6k﹣1)+(﹣1)2k+2(6k+3﹣1)=3.
    ∴S2021=b1+b2+...+b2021=b1+(b2+b3)+(b4+b5)+...+(b2020+b2021)
    =2+3+3+...+3=2+3×1010=3032.
    43.(2021•安徽马鞍山三模•文T15.)已知数列{an}满足a1+2a2+3a3+⋯+nan=2n,若,设数列{bn}的前n项和为Tn,则T2021=  .
    【答案】.
    【解析】由a1+2a2+3a3+⋯+nan=2n,可得n=1时,a1=2,
    n≥2时,a1+2a2+3a3+⋯+(n﹣1)an﹣1=2(n﹣1),
    又a1+2a2+3a3+⋯+nan=2n,
    两式相减可得nan=2,即有an=,对n=1也成立.
    可得==2(﹣),
    则T2021=2(1﹣+﹣+﹣+...+﹣)=2(1﹣)=.
    44.(2021•河南焦作三模•理T) 15.已知Sn为等差数列{an}的前n项和,S6=0,a7=7,若为数列{an}中的项,则m=  .
    【答案】2.
    【解析】等差数列{an}中,S6=6a1+15d=0,a7=a1+6d=7,
    解得d=2,a1=﹣5,
    故an=2n﹣7,
    设t=2m﹣3,(t≥﹣1且t为奇数),
    ===t+﹣6为数列中的项,则t能被8整除,
    则t=1时,m=2,t+﹣6=3,符合题意;
    当t=﹣1时,m=1,t+﹣6=﹣15不符合题意,
    故m=2.
    45.(2021•河北张家口三模•T13)在等差数列{an}中,a11=2a8+6,则a2+a6+a7= ﹣18 .
    【答案】﹣18.
    【解析】设等差数列{an}的公差为d,
    由a11=2a8+8,得2a8﹣a11=﹣8,
    即a8﹣3d=a5=﹣6,
    所以a2+a3+a7=3a5=﹣18.
    46.(2021•山东聊城三模•T13.)数列1,1,2,3,5,8,13,21,34,…称为斐波那契数列,是意大利著名数学家斐波那契于1202年在他写的《算盘全书》提出的,该数列的特点是:从第三起,每一项都等于它前面两项的和.在该数列的前2021项中,奇数的个数为________.
    【答案】 1348.【考点】进行简单的合情推理
    【解析】【解答】由斐波那契数列的特点知:从第一项起,每3个数中前两个为奇数后一个偶数,∵20213的整数部分为673,余数为2,
    ∴该数列的前2021项中共有673个偶数,奇数的个数为2021-673=1348 .
    故答案为:1348【分析】由斐波那契数列的特点经过推理即可求得。
    47.(2021•安徽蚌埠三模•文T16.)已知数列{an}满足:a1=1,a2=,(n≥2且n∈N+),等比数列{bn}公比q=2,则数列{}的前n项和Sn=  .
    【答案】(2n﹣3)•2n+1+6.
    【解析】因为a1=1,a2=,(n≥2且n∈N+),①
    当n=2时,+=+6,即b1+3b2=b3+6,
    由等比数列的{bn}的公比为q=2,即b1+6b1=4b1+6,解得b1=2,所以bn=2n,
    当n=3时,++=+6,即2+3×4+=3×16+6,解得a3=,
    又++…+=+6(n≥3,且n∈N+),②
    ①﹣②可得,=﹣,
    即=﹣,化为+=,
    又+=6=,
    所以{}为等差数列,且公差d=﹣=2,
    则=+2(n﹣1)=2n﹣1,
    所以=(2n﹣1)•2n,
    Sn=1•2+3•22+5•23+…+(2n﹣1)•2n,
    2Sn=1•22+3•23+5•24+…+(2n﹣1)•2n+1,
    上面两式相减可得﹣Sn=2+2(22+23+…+2n)﹣(2n﹣1)•2n+1
    =2+2•﹣(n﹣1)•2n+1,
    所以Sn=(2n﹣3)•2n+1+6.
    48.(2021•上海嘉定三模•T12.)已知数列1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,⋯,其中第一项是20,接下来的两项是20,21,再接下来的三项是20,21,22,依此类推.若该数列的前n项和为2的整数幂,如,,,则称中的(n,k)为“一对佳数”,当n≥100时,首次出现的“一对佳数”是  .
    【答案】(441,29).
    【解析】根据题意,所以前n组共有1+2+3+……+n=个数,
    则有=
    ,令(当n=14时有105个数),
    由题意可知:若Sn=2n+1﹣2﹣n为2的整数幂,验证可得:
    则①1+2+(﹣2﹣n)=0时,解得n=1,总共有项,不满足n≥100;
    ②1+2+4+(﹣2﹣n)=0时,解得n=5,总共有项,不满足n≥100;
    ③1+2+4+8+(﹣2﹣n)=0时,解得n=13,总共有项,
    不满足n≥100;
    ④1+2+4+8+16+(﹣2﹣n)=0时,解得n=29
    总共有项,满足n≥100;∴n的最小值为441
    所以首次出现的“一对佳数”是(441,29);
    49.(2021•江西上饶三模•理T14.)设等差数列{an}的前n项和为Sn,若a5+a6=a2+5,则S17=  .
    【答案】85.
    【解析】由{an}是等差数列,得a5+a6=a2+a9,又a5+a6=a2+5,所以a9=5,
    所以S17=(a1+a17)=17a9=17×5=85.
    50.(2021•贵州毕节三模•文T14.)已知数列{an}的前n项和满足Sn+1=3Sn+2,且a1=2,则a6的值为  .
    【答案】486.
    【解析】∵Sn+1=3Sn+2,
    ∴Sn=3Sn﹣1+2(n≥2),
    两式相减得an+1=3an(n≥2),
    ∵S1=2,Sn+1=3Sn+2,
    ∴a1+a2=3a1+2即a2=6,则=3,
    ∴=3(n≥1),
    ∴数列{an}是首项为2,公比为3的等比数列,
    ∴an=2×3n﹣1(n=1,2,3,…).
    ∴a6=2×35=486.
    51.(2021•河南济源平顶山许昌三模•文T16.)已知数列{an}的前n项和为Sn,且满足a1=,an+2SnSn﹣1=0(n≥2),则(n2+16)Sn的最小值为  .
    【答案】4.
    【解析】由于an+2SnSn﹣1=0,整理得Sn﹣Sn﹣1=﹣2SnSn﹣1,
    变换为:(常数),
    故数列{}是以2为首项,2为公差的等差数列;
    所以,(首项符合通项),
    故,则(n2+16)Sn==,当且仅当时,即n=4时,等号成立.
    52.(2021•四川泸州三模•理T15.)已知Sn为正项等比数列{an}的前n项和,若a2a4=9,2S2=a3+a4,则a7=  .
    【答案】12.
    【解析】根据题意,等比数列{an}中,设其公比为q,则q>0,
    若a2a4=9,则a3==3,
    若2S2=a3+a4,即2(a1+a2)=a3+a4,则q2==2,
    则a7=a3q4=3×22=12.
    53.(2021•江西南昌三模•理T14.)等比数列{an}的前n项和为Sn,若S6=9S3,S3=λa3,则λ=  .
    【答案】.
    【解析】根据题意,设等比数列{an}的公比为q,
    若S6=9S3,则q≠1,则有=9×,变形可得1+q3=9,
    解可得q=2,
    则S3==7a1,a3=4a1,
    若S3=λa3,则λ==.
    54.(2021•江西鹰潭二模•理T15.)设数列{an}中a1=2,若等比数列{bn}满足an+1=anbn,且b1010=1,则a2020=  .
    【答案】2.
    【解析】根据题意,若数列{bn}满足an+1=anbn,即=bn,
    则有=()×()×()×……×=b2019×b2018×b2017×……b1,而数列{bn}为等比数列,则b2019×b2018×b2017×……b1=(b1010)2019=1,
    则有=1,又由a1=2,则a2020=2.
    55.(2021•山东潍坊二模•T14.)数学史上著名的“冰雹猜想”指的是:任取一个正整数m,若m是奇数,就将该数乘3再加上1;若m是偶数,就将该数除以2.反复进行上述两种运算,经过有限次步骤后,必进入循环圈1→4→2→1.按照上述猜想可得到一个以m为首项的无穷数列记作{an},{an}满足的递推关系为a1=m,an+1=如取m=6,根据上述运算法则得出a9=1,a10=4,…,若a7=1,则满足条件的一个m的值为  .
    【答案】1或8或10或64(只需填一个).
    【解析】若a7=1,则a6=2,a5=4,a4=8或1,
    ①当a4=8时,a3=16,a2=32或5,
    若a2=32,则a1=64;若a2=5,则a1=10,
    ②若a4=1时,a3=2,a2=4,a1=8或1,
    综上所述,m的值为1或8或10或64.
    56.(2021•安徽淮北二模•文T13.)若数列{an}的前n项和为Sn=n2+n,则an=  .
    【答案】n.
    【解析】数列{an}的前n项和为Sn=n2+n,
    则an=Sn﹣Sn﹣1=n2+n﹣(n﹣1)2﹣n+1=n.
    57.(2021•吉林长春一模•文T16.)已知是数列的前项和,满足,则;数列的前项和.
    【答案】,.
    【解析】,所以
    ,故的前项和.
    58.(2021•宁夏银川二模•文T15.)已知各项都为正数的数列{an},Sn是其前n项和,满足a1=,an2(2an+1﹣1)an﹣2an+1=0,则=  .
    【答案】2n﹣1.
    【解析】各项都为正数的数列{an},Sn是其前n项和,满足a1=,an2(2an+1﹣1)an﹣2an+1=0,整理得:2an+1(an+1)=an(an+1),
    由于数列{an}的各项为正数,所以(常数),
    所以数列{an}是以为首项,为公比的等比数列.
    则,,
    所以.
    三、解答题部分
    59.(2021•新高考全国Ⅰ卷•T17) 已知数列满足,
    (1)记,写出,,并求数列的通项公式;
    (2)求的前20项和.
    【解析】(1)由题设可得
    又,,
    故,即,即
    所以为等差数列,故.
    (2)设的前项和为,则,
    因为,
    所以
    .
    60.(2021•高考全国甲卷•理T18) 已知数列的各项均为正数,记为的前n项和,从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立.
    ①数列是等差数列:②数列是等差数列;③.
    注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.
    【解析】选①②作条件证明③时,可设出,结合的关系求出,利用是等差数列可证;
    选①③作条件证明②时,根据等差数列的求和公式表示出,结合等差数列定义可证;
    选②③作条件证明①时,设出,结合的关系求出,根据可求,然后可证是等差数列.
    选①②作条件证明③:
    设,则,
    当时,;
    当时,;
    因为也是等差数列,所以,解得;
    所以,所以.
    选①③作条件证明②:
    因为,是等差数列,
    所以公差,
    所以,即,
    因为,
    所以是等差数列.
    选②③作条件证明①:
    设,则,
    当时,;
    当时,;
    因为,所以,解得或;
    当时,,当时,满足等差数列的定义,此时为等差数列;
    当时,,不合题意,舍去.
    综上可知为等差数列.
    61.(2021•高考全国乙卷•文T19) 设是首项为1的等比数列,数列满足.已知,,成等差数列.
    (1)求和的通项公式;
    (2)记和分别为和的前n项和.证明:.
    【解析】因为是首项为1的等比数列且,,成等差数列,
    所以,所以,
    即,解得,所以,
    所以.
    (2)证明:由(1)可得,
    ,①
    ,②
    ①②得,
    所以,
    所以,
    所以.
    62.(2021•浙江卷•T20) 已知数列的前n项和为,,且.
    (1)求数列的通项;
    (2)设数列满足,记的前n项和为,若对任意恒成立,求实数的取值范围.
    【解析】(1)当时,,

    当时,由①,
    得②,①②得

    又是首项为,公比为的等比数列,

    (2)由,得,
    所以,

    两式相减得


    所以,
    由得恒成立,
    即恒成立,
    时不等式恒成立;
    时,,得;
    时,,得;
    所以.
    63.(2021•江苏盐城三模•T18)请在①;②;③这3个条件中选择1个条件,补全下面的命题使其成为真命题,并证明这个命题(选择多个条件并分别证明的按前1个评分).
    命题:已知数列满足an+1=an2,若,则当n≥2时,an≥2n恒成立.
    【考点】数列的通项公式求解与不等式的证明
    【解析】选②.证明:由an+1=an2,且,所以an>0,
    所以lgan+1=lgan,lgan=lg2,an=,……5分
    当n≥2时,只需证明≥n,
    令bn=,则bn+1-bn=-=<0,……10分
    所以bn≤b2=1,所以≥n成立.
    综上所述,当a1=2且n≥2时,an≥2n成立.……12分
    注:选②为假命题,不得分,选③参照给分.
    64.(2021•河南开封三模•理T17)已知数列{an}满足a1=﹣2,an+1=2an+4.
    (1)求a2,a3,a4;
    (2)猜想{an}的通项公式并加以证明;
    (3)求数列{|an|}的前n项和Sn.
    【解析】(1)由已知,易得a2=0,a3=4,a4=12.
    (2)猜想.
    因为an+1=2an+4,所以an+1+4=2(an+4),,
    则{an+4}是以2为首项,以2为公比的等比数列,
    所以,所以=.
    (3)当n=1时,a1=﹣2<0,S1=|a1|=2;
    当n≥2时,an≥0,
    所以=,
    又n=1时满足上式.
    所以,当n∈N*时,.
    65.(2021•河北张家口三模•T17)已知数列{an}的前n项和为An,数列{bn}的前n项和为Bn,且.
    (1)求{an﹣bn}的通项公式;
    (2)若,求数列{an⋅bn}的前n项和Tn.
    【解析】(1)记数列{an﹣bn}的前n项和为Sn,所以,
    所以当n≥2时,.
    两式作差,得当n≥2时,.
    因为当n=1时,S1=a4﹣b1=2,也符合上式,
    所以{an﹣bn}的通项公式为.
    (2)由(1)知.
    因为,
    所以,
    所以数列{an⋅bn}的前n项和.
    所以数列{an⋅bn}的前n项和.
    66.(2021•山东聊城三模•T18.)在① a1,a3,a21成等比数列② S4=28,③ Sn+1=Sn+an+4,这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并做出解答.
    已知{an}是公差不为零的等差数列,Sn为其n前项和,a2=5,_______,{bn}是等比数列,b2=9,b1+b3=30,公比q>1.
    (1)求数列{an},{bn}的通项公式;
    (2)数列{an}和{bn}的所有项分别构成集合A,B,将A∪B的元素按从小到大依次排列构成一个新数列{cn},求T80=c1+c2+c3+⋯+c80.
    【解析】(1)解:选①,∵{an}是公差不为0的等差数列,设公差为d,
    由a1,a3,a21成等比数列,可得(a1+2d)2=a1(a1+20d),又d≠0,
    ∴4a1=d,又a2=5,即a1+d=5,解得a1=1,d=4,
    ∴an=1+(n-1)×4=4n-3.
    选②,由S4=28,a2=5,有4a1+6d=28,a1+d=5,可得a1=1,d=4,
    ∴an=1+(n-1)×4=4n-3.
    选③,由Sn+1=Sn+an+4,可得an+1-an=d=4,又a2=5,即a1+d=5,
    ∴a1=1,故an=1+(n-1)×4=4n-3.
    ∵{bn}是等比数列,由b2=9,b1+b3=30,q>1,
    ∴b1q=9,b1+b1q2=30,解得q=3,b1=3,即bn=3n
    (2)解:a80=317,35=243<317<36=729,
    ∴{cn}的前80项中,数列{bn}的项最多有5项,其中b2=9=a3,b4=81=a21为公共项,又a77=305>243=b5,
    ∴{cn}的前80项是由{an}的前77项及b1,b3,b5构成.
    T20=c1+c2+c3+⋯+c80=a1+a2+⋯a77+b1+b3+b5=11781+3+27+243=12054
    【考点】等差数列的通项公式,等差数列的前n项和,等比数列的通项公式,等比数列的前n项和
    【解析】【分析】(1 )选①,∵ {an} 是公差不为0的等差数列,设公差为d,由等比数列通项和性质得 a1=1 , d=4 ,可得an通项。选②根据等差数列前n项和即可求得an通项。选③由 Sn+1=Sn+an+4 ,可得 an+1-an=d=4结合已知即可求得an通项。再根据等比数列通项可求得 bn=3n。
    (2) 由 a80=317 , 35=243<317<36=729可知{cn} 的前80项中,数列 {bn} 的项最多有5项 进而可得 {cn} 的前80项是由 {an} 的前77项及 b1 , b3 , b5 构成,再根据等差和等比前n 项和即可求得。
    67.(2021•四川内江三模•理T17.)已知等差数列{an}的公差d≠0,它的前n项和为Sn,若S5=70,且a2,a7,a22成等比数列.
    (1)求数列{an}的通项公式;
    (2)设数列{}的前n项和为Tn,求证:≤Tn<.
    【解析】(1)由题意得,
    解得a1=5,d=4,∴an=6+(n﹣5)×4=4n+7.
    (2)∵a1=6,d=6,∴Sn=6n+=2n3+4n,
    ==,∴Tn=
    ==﹣<,
    (Tn)min=T1=﹣=.故≤Tn<.
    68.(2021•重庆名校联盟三模•T18.)已知数列{an}的前n项和为Sn,且满足2an﹣Sn=1(n∈N*).
    (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.
    【解析】(1)由2an﹣Sn=1(n∈N*),可得2a1﹣S1=2a1﹣a1=1,即a1=1,
    当n≥2时,2an﹣1﹣Sn﹣1=1,又2an﹣Sn=1,相减可得2an﹣2an﹣1=an,
    即an=2an﹣1,则an=2n﹣1;
    (2)证明:bn===﹣,
    Tn=1﹣+﹣+﹣+...+﹣=1﹣,
    由{Tn}是递增数列,可得Tn≥T1=,且Tn<1.
    所以≤Tn<1.
    69.(2021•上海嘉定三模•T21.)(18分)对于数列{an},若存在常数M>0对任意n∈N*恒有|an+1﹣an|+|an﹣an﹣1|+⋯+|a2﹣a1|≤M,则称{an}是“γ﹣数列”.
    (1)首项为a1,公差为d的等差数列是否是“γ﹣数列”?并说明理由;
    (2)首项为a1,公比为q的等比数列是否是“γ﹣数列”?并说明理由;
    (3)若数列{an}是γ﹣数列,证明:也是“γ﹣数列”,设,判断数列{An}是否是“γ﹣数列”?并说明理由.
    【解析】(1)因为{an}是等差数列,所以an+1﹣an=an﹣an﹣1=⋯=d,
    设|an+1﹣an|+|an﹣an﹣1|+⋯+|a2﹣a1|≤M,即n|d|≤M
    对一切n∈N*恒成立,则d=0,
    所以d=0时,等差数列是“γ﹣数列”,
    当d≠0时,等差数列不是“γ﹣数列”;
    (2)由,则,
    ①当q=1时,|an+1﹣an|+|an﹣an﹣1|+⋯+|a2﹣a1|=0,
    必定存在正数M符合题意,所以是“γ﹣数列“;
    ②当q=﹣1时,|an+1﹣an|+|an﹣an﹣1|+⋯+|a2﹣a1|=2n|a1|,n→∞,2n|a1|→∞,
    所以不是“γ﹣数列“;
    ③当q>1或q<﹣1时,n→∞,|qn﹣1|→∞,|an+1﹣an|+|an﹣an﹣1|+⋯+|a2﹣a1|→∞,
    所以不是“γ﹣数列”;
    ④当﹣1<q<0或0<q<1时,|an+1﹣an|+|an﹣an﹣1|+⋯+|a2﹣a1|=,
    必定存在不小于的常数M符合题意,所以是“γ﹣数列”
    综上,当﹣1<q<0或0<q≤1时,是“γ﹣数列”,
    当q>1或q<﹣1时,不是“γ﹣数列”;
    (3)①因为|an+1|=|an+1﹣an+an﹣an﹣1+⋯+a2﹣a1+a1|≤|an+1﹣an|+|an﹣an﹣1|+⋯+|a2﹣a1|+|a1|≤M+|a1|
    所以|an+1|+|an|≤2(M+|a1|),
    因为≤[|an+1|+|an+1|]⋅|an+1﹣an|≤2(M+|a1|)⋅|an+1﹣an|
    可得
    ≤2(M+|a1|)⋅[|an+1﹣an|+|an﹣an﹣1|+⋯+|a2﹣a1|]≤2M(M+|a1|)
    所以也是“γ﹣数列“;
    ②因为,
    所以=


    所以|A1﹣A2|+|A2﹣A3|+⋯+|An﹣An+1|

    <|an+1﹣an|+|an﹣an﹣1|+⋯+|a2﹣a1|≤M,
    所以{An}是“γ数列”.
    70.(2021•辽宁朝阳三模•T19.)在数列{an}中,a1=2,(n2+1)an+1=2[(n﹣1)2+1]an.
    (1)求{an}的通项公式;
    (2)在下列两个问题中任选一个作答,如果两个都作答,则按第一个解答计分.
    ①设bn=n2an,数列{bn}的前n项和为Tn,证明:Tn≥2n+1﹣2.
    ②设bn=(n3﹣2n2+2n)an,求数列{bn}的前n项和Tn.
    【解析】(1)由(n2+1)an+1=2[(n﹣1)2+1]an,
    设cn=[(n﹣1)2+1]an,
    则cn+1=2cn,
    可得{cn}是首项为2,公比为2的等比数列,可得cn=2n,
    则[(n﹣1)2+1]an=2n,
    所以an=;
    (2)选①设bn=n2an,数列{bn}的前n项和为Tn.
    证明:bn=n2an=≥2n,
    所以Tn=b1+b2+...+bn≥2+22+...+2n==2n+1﹣2.
    选②设bn=(n3﹣2n2+2n)an,求数列{bn}的前n项和Tn.
    解:bn=(n3﹣2n2+2n)an=n•2n,
    则Tn=1•2+2•22+3•23+...+n•2n,
    2Tn=1•22+2•23+3•24+...+n•2n+1,
    上面两式相减可得﹣Tn=2+22+23+...+2n﹣n•2n+1,
    =﹣n•2n+1,
    化简可得Tn=2+(n﹣1)•2n+1.
    71.(2021•江苏常数三模•T18.)在①Sn+1=2Sn+2,②an+1﹣an=2n,③Sn=an+1﹣2这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并解答.
    已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=2,且满足 _____.
    (1)求数列{an}的通项公式;
    (2)在an与an+1之间插入n个数,使这n+2个数组成一个公差为dn的等差数列,试比较dn与的大小关系,并说明理由.
    【解析】(1)选①Sn+1=2Sn+2,
    当n=1时,S2=2S1+2,即a1+a2=2a1+2,
    ∵a1=2,a1+a2=2a1+2,
    ∴a2=4,
    当n≥2时,an+1=Sn+1﹣Sn=2Sn+2﹣(2Sn﹣1+2)=2an,
    又∵a2=2a1,也满足上式,
    ∴数列{an}是首项为2,公比为2的等比数列,即,
    选②an+1﹣an=2n,
    由an+1﹣an=2n可得,•••,,
    将以上式子进行累加可得,n≥2,即,n≥2,
    又∵a1=2,也满足上式,
    ∴数列{an}是首项为2,公比为2的等比数列,即,
    选③Sn=an+1﹣2,
    当n=1时,S1=a2﹣2,a2=4,
    当n≥2时,an=Sn﹣Sn﹣1=an+1﹣2﹣(an﹣2)=an+1﹣an,即an+1=2an(n≥2),
    又∵a2=2a1,
    ∴数列{an}是首项为2,公比为2的等比数列,即,
    (2)∵在an与an+1之间插入n个数,使这n+2个数组成一个公差为dn的等差数列,
    ∴an+1=an+(n+1)dn,即,
    当n=1时,,
    当n≥2时,=≥=>,
    综上所述,.
    72.(2021•上海浦东新区三模•T21.)已知{an},{bn}为两非零有理数列(即对任意的i∈N*,ai,bi均为有理数),{dn}为一无理数列(即对任意的i∈N*,di为无理数).
    (1)已知bn=﹣2an,并且(an+bndn﹣andn2)(1+dn2)=0对任意的n∈N*恒成立,试求{dn}的通项公式.
    (2)若{dn2}为有理数列,试证明:对任意的n∈N*,(an+bndn﹣andn2)(1+dn2)=1+dn恒成立的充要条件为.
    (3)已知sin2θ=(0<θ<),dn=,对任意的n∈N*,(an+bndn﹣andn2)(1+dn2)=1恒成立,试计算bn.
    【解析】(1)∵,∴,即,
    ∴,∵an≠0,∴,∴.
    (2)证明:∵,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∵为有理数列,∴,∴,以上每一步可逆,即可证明.
    (3)∵,(0<θ<),
    ∴25tanθ=12+12tan2θ,
    ∴或
    ∵,
    ∴,
    当n=2k(k∈N*)时,∴,
    当n=2k﹣1(k∈N*)时,∴.
    ∴为有理数列,
    ∵,∴,
    ∴,
    ∵为有理数列,{dn}为无理数列,
    ∴,∴,
    ∴.
    当n=2k(k∈N*)时,∴.
    当n=2k﹣1(k∈N*)时,∴,
    ∴.
    73.(2021•上海浦东新区三模•T19.)流行性感冒是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病.某市去年11月份曾发生流感,据统计,11月1日该市的新感染者有30人,以后每天的新感染者比前一天的新感染者增加50人.由于该市医疗部门采取措施,使该种病毒的传播得到控制,从11月k+1(9≤k≤29,k∈N*)日起每天的新感染者比前一天的新感染者减少20人.
    (1)若k=9,求11月1日至11月10日新感染者总人数;
    (2)若到11月30日止,该市在这30天内的新感染者总人数为11940人,问11月几日,该市新感染者人数最多?并求这一天的新感染者人数.
    【解析】(1)记11月n日新感染者人数为an(1≤n≤30),则数列{an}(1≤n≤9)是等差数列,
    a1=20,公差为50,又a10=410,
    则11月1日至11月10日新感染者总人数为(a1+a2+…+a9)+a10=(9×30+)+410=2480人;
    (2)记11月n日新感染者人数为an(1≤n≤30),
    11月k日新感染者人数最多,当1≤n≤k时,an=50n﹣20,
    当k+1≤n≤30时,an=(50k﹣20)﹣20(n﹣k)=﹣20n+70k﹣20,
    因为这30天内的新感染者总人数为11940人,
    所以=11940,
    解得﹣35k2+2135k﹣9900=11940,即k2﹣61k+624=0,
    解得k=13或k=48(舍),
    此时a13=50×13﹣20=630,
    所以11月13日新感染者人数最多为630人.
    74.(2021•湖南三模•T19.)已知Sn是数列{an}的前n项和,an+1﹣3an+2an﹣1=1,a1=1,a2=4.
    (1)证明:数列{an+1﹣an+1}是等比数列;
    (2)求Sn.
    【解析】(1)证明:∵an+1﹣3an+2an﹣1=1,
    ∴(an+1﹣an+1)=2(an﹣an﹣1+1),
    ∵a1=1,a2=4,
    ∴a2﹣a1+1=4.
    ∴数列{an+1﹣an+1}是公比为2的等比数列,首项为4.
    (2)解:由(1)可得:an+1﹣an+1=4×2n﹣1,
    ∴an+1﹣an=2n+1﹣1,
    ∴an=(an﹣an﹣1)+(an﹣1﹣an﹣2)+……+(a2﹣a1)+a1
    =2n﹣1+2n﹣1﹣1+……+22﹣1+1
    =2n+2n﹣1+……+22﹣(n﹣1)+1
    =﹣n+2
    =2n+1﹣n﹣2.
    ∴Sn=2n+1+2n+2n﹣1+……+22﹣(1+2+……+n)﹣2n
    =﹣﹣2n
    =2n+2﹣﹣4.
    75.(2021•福建宁德三模•T17) 在①Sn=2an-1,②an+1an=2n-12n+1,a2=13,③Sn=2n+1这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并解答问题.
    已知数列{an}的前n项和为Sn,____,数列{bn}满足bn=an⋅an+1,求数列{bn}的前n项和Tn.
    【解析】选条件①Sn=2an-1,
    由Sn=2an-1Sn-1=2an-1-1(n≥2),两式相减得:an=2an-2an-1,
    所以an=2an-1(n≥2),
    又S1=2a1-1,得a1=1,
    所以数列{an}是以1为首项,2为公比的等比数列,
    所以an=2n-1.
    因此bn=anan+1=2n-1⋅2n=22n-1,
    所以Tn=21+23+⋯+22n-1=2(1-4n)1-4=2(4n-1)3.
    选条件②an+1an=2n-12n+1,a2=13,
    解法一:
    由an+1an=2n-12n+1,a2=13,得a2a1=13,a1=1,
    当n≥2时,ana1=a2a1×a3a2×⋯×anan-1=13×35×⋯×2n-32n-1=12n-1,
    所以an=12n-1(n≥2),
    又a1=1也符合an=12n-1,
    所以an=12n-1.
    因此bn=anan+1=1(2n-1)(2n+1)=12(12n-1-12n+1),
    所以Tn=12[(1-13)+(13-15)+⋯+(12n-1-12n+1)]=12(1-12n+1)=n2n+1.
    解法二:
    由an+1an=2n-12n+1,得(2n+1)an+1=(2n-1)an,
    所以数列{(2n-1)an}是常数列,
    所以(2n-1)an=(2×2-1)a2=1,
    所以an=12n-1.
    因此bn=anan+1=1(2n-1)(2n+1)=12(12n-1-12n+1),
    所以Tn=12[(1-13)+(13-15)+⋯+(12n-1-12n+1)]=12(1-12n+1)=n2n+1.
    选条件③Sn=2n+1,n≥2时,an=Sn-Sn-1=(2n+1)-(2n-1+1)=2n-1,
    又a1=S1=3,显然不符合上式,
    所以an=3,n=12n-1,n≥2,
    则bn=an⋅an+1=6,n=1,22n-1,n≥2.,
    当n≥2时,Tn=6+23+25+⋯+22n-1=6+8(1-4n-1)1-4=23×4n+103,
    又T1=6,符合Tn=23×4n+103,
    所以Tn=23×4n+103.
    【解析】选①,运用数列的递推式和等比数列的定义、通项公式和求和公式,计算可得所求和;
    选②,解法一、运用数列恒等式和数列的裂项相消求和,计算可得所求和;解法二、由数列{(2n-1)an}是常数列,可得an,bn,再由数列的裂项相消求和,计算可得所求和;
    选③,由数列的递推式和等比数列的求和公式,可得所求和.
    本题考查等差、等比数列的通项公式、求和等基础知识,以及数列的裂项相消求和,考查运算求解能力,逻辑推理能力,化归与转化思想等,属于中档题.
    76.(2021•宁夏中卫三模•理T17.)已知等比数列{an}的前n项和为Sn(n∈N*),﹣2S2,S3,4S4成等差数列,且a2+2a3+a4=.
    (1)求数列{an}的通项公式;
    (2)若bn=﹣(n+2)log2|an|,求数列的前n项和Tn.
    【解析】(1)等比数列{an}的公比为q,q≠1,
    前n项和为成等差数列,
    可得2S3=4S4﹣2S2,即为2•=4•﹣2•,
    化为2q2﹣q﹣1=0,解得q=﹣,
    ,即为﹣a1+2•a1﹣a1=,
    解得a1=﹣,则an=(﹣)n,n∈N*;
    (2)bn=﹣(n+2)log2|an|=﹣(n+2)log2=n(n+2),
    可得==(﹣),
    即有前n项和Tn=(1﹣+﹣+…+﹣+﹣)
    =(1+﹣﹣)=﹣(+)=.
    77.(2021•河北秦皇岛二模•理T18.)已知等比数列{an},其前n项和为Sn,若a1=λ,an+1=λSn+2,λ∈R,n∈N*.
    (1)求λ的值;
    (2)设bn=,求使b1+b2+…+bn>成立的最小自然数n的值.
    【解析】(1)根据题意,由通用公式可得,当n≥2时,,
    ①﹣②可得,an+1﹣an=λan⇒an+1=(1+λ)an,
    ∴数列{an}是公比为λ+1的等比数列,
    又因为a1=λ,由①得到,
    ∴⇒λ=2.
    (2)由(1)可知,数列{an}是以2为首项,3为公比的等比数列,即得,
    则==,
    ∴b1+b2+b3+……+bn
    =()+()+……+()
    =1﹣.
    ∴⇒3n>1011⇒n≥7.
    故可得满足题意的最小自然数为n=7.
    78.(2021•河北邯郸二模•理T17.)已知数列{an}满足an>0,an+1=3an+4.
    (Ⅰ)证明:数列{an+2}为等比数列;
    (Ⅱ)若a3=25,求数列{an﹣n}的前n项和Sn.
    【解析】(Ⅰ)证明:由an+1=3an+4,
    可得an+1+2=3(an+2),
    则数列{an+2}是公比为3的等比数列;
    (Ⅱ)若a3=25,又a3=3a2+4,可得a2=7,
    由a2=3a1+4,可得a1=1,
    可得an+2=(a1+2)•3n﹣1=3n,
    则an=3n﹣2,
    an﹣n=3n﹣2﹣n,
    则Sn=(3+32+...+3n)﹣2n﹣(1+2+3+...+n)
    =﹣2n﹣n(1+n)
    =﹣.
    79.(2021•浙江杭州二模•理T20.)已知数列{an},{bn},满足an=2n﹣2,b2k﹣1=ak(k∈N*),b2k﹣1,b2k,b2k+1成等差数列.
    (1)证明:{b2k}是等比数列;
    (2)数列{cn}满足cn=,记数列{cn}的前n项和为Sn,求Sn.
    【解析】证明:(1)由数列{an},{bn},满足an=2n﹣2,b2k﹣1=ak(k∈N*),
    所以,
    由于b2k﹣1,b2k,b2k+1成等差数列.
    故,
    整理得(常数),
    所以数列:{b2k}是以为首项,公比为2的等比数列;
    (2)由于:{b2k}是以为首项,公比为2的等比数列;
    所以,
    则=2n﹣3,
    所以==(n≥1),
    则+…+,
    =.
    80.(2021•天津南开二模•T18.)设{an}是等差数列,{bn}是等比数列,公比大于0,其前n项和为Sn(n∈N*).已知b1=1,b3=b2+2,b4=a3+a5,b5=a4+2a6.
    (Ⅰ)求{an}和{bn}的通项公式;
    (Ⅱ)设数列的前n项和Tn.记cn=,求cn;
    (Ⅲ)求.
    【解析】(Ⅰ)设数列{an}是公差为d的等差数列,数列{bn}是公比为q的等比数列,公比大于0n(n∈N*).
    已知b1=2,b3=b2+8,b4=a3+a8,b5=a4+7a6.
    所以q2=q+2,解得q=2,
    由于b4=a3+a5,b5=a5+2a6.
    所以6a1+6d=6,3a1+13d=16,
    解得a7=d=1,
    故an=n,.
    (Ⅱ)由(Ⅰ)知:,
    所以T7n=0,T2n﹣2=﹣1,
    所以=,
    (Ⅲ)由(Ⅱ)得:,
    所以①,
    ②,
    ①﹣②得:=,
    整理得.
    81.(2021•广东潮州二模•T18.)已知等差数列{an}的公差d≠0,若a6=11,且a2,a5,a14成等比数列.
    (1)求数列{an}的通项公式;
    (2)设,求数列{bn}的前n项和Sn.
    【解析】(1)∵a6=11,∴a1+5d=11,①
    ∵a2,a5,a14成等比数列,∴,
    化简得d=2a1,②
    由①②可得,a1=1,d=2.
    ∴数列的通项公式是an=2n﹣1;
    (2)由(1)得=,
    ∴Sn==.
    82.(2021•辽宁朝阳二模•T18.)设Sn为数列{an}的前n项和,已知a2=3,an+1=2an+1.
    (1)证明{an+1}为等比数列.
    (2)判断n,an,Sn是否成等差数列?并说明理由.
    【解析】(1)证明:a2=3,an+1=2an+1,可得a1=1,
    即有an+1+1=2(an+1),
    则{an+1}为首项为1,公比为2的等比数列;
    (2)由(1)可得an+1=2n,即有an=2n﹣1,
    Sn=﹣n=2n+1﹣2﹣n,
    由n+Sn﹣2an=n+2n+1﹣2﹣n﹣2(2n﹣1)=0,
    可得n,an,Sn成等差数列.
    83.(2021•山东潍坊二模•T22.)设an=xn,bn=,Sn为数列{an▪bn}的前n项和,令fn(x)=Sn﹣1,其中x∈R,n∈N+.
    (1)当x=2时,数列{an}中是否存在三项,使其成等差数列?并说明理由;
    (2)证明:对∀n∈N+,关于x的方程fn(x)=0在x∈[,1]上有且仅有一个根xn;
    (3)证明:对∀p∈N+,由(2)中x0构成的数列{xn}满足0<xn﹣xn+p<.
    【解析】(1)当x=2时,an=2n,
    若存在三项2m,2n,2t成等差数列(m<n<t,m,n,t∈N*),
    则有2m+2t=2n+1,∴1+2t﹣m=2n+1﹣m,
    易知等式左边为奇数,右边为偶数,
    ∴数列{an}中不存在三项,使其成等差数列;
    (2)证明:由题意,+,
    ∴,
    当x∈[,1]时,fn′(x)>0恒成立,∴fn(x)单调递增,
    此时fn(1)=+>0,
    =⋯+<
    =<0,
    ∴存在唯一的实数xn∈[,1],使得fn(x)=0,
    ∴得证;
    (3)证明:当x>0时,fn+1(x)=fn(x)+>fn(x),
    ∴fn+1(xn)>fn(xn)=fn+1(xn+1)=0,
    ∵fn+1(x)在x∈(0,+∞)单调递增,
    ∴xn+1<xn,即{xn}单调递减,
    故对∀正整数p,都有xn﹣xn+p>0,
    又fn(xn)=⋯+=0,
    fn+p(xn+p)==0,
    两式相减,得,
    xn﹣xn+p=+⋯+++⋯+
    <+⋯+,
    ∵xn+p∈[,1],∴xn﹣xn+p<<
    ==<,
    即数列{xn}满足0<xn﹣xn+p<,
    ∴得证.
    84.(2021•浙江丽水湖州衢州二模•T20.)已知数列{an}是各项均为正数的等比数列,若a1=2,a2+a3是a3与a4的等差中项.数列{bn}的前n项和为Sn,且Sn+=2an﹣2.求证:
    (Ⅰ)数列{an﹣bn}是等差数列;
    (Ⅱ)…+≤2(1﹣).
    【解析】证明:(Ⅰ)数列{an}是各项均为正数的等比数列,若a1=2,a2+a3是a3与a4的等差中项,
    由已知a3+a4=2(a2+a3),
    整理得a4﹣a3﹣2a2=0.
    设数列{an}的公比为q,则q2﹣q﹣2=0,
    解得q=2或﹣1(负值舍去)
    故.
    由Sn+=2an﹣2.①
    当n=1时,解得b1=1,
    当n≥2时,②,
    ①﹣②得:,
    解得.
    所以an﹣bn=n,
    故(an﹣bn)﹣(an﹣1﹣bn﹣1)=1(常数),
    故数列{an﹣bn}是等差数列.
    (Ⅱ)由于,
    数列{an﹣bn}是以1为首项,1为公差的等差数列,
    则:an﹣bn=1+(n﹣1)=n,
    所以,
    根据不等式=,
    所以=2﹣,
    由于,
    所以…+≤2(1﹣)成立.
    85.(2021•山西调研二模•文T17.)已知等比数列{an},an (1)求{an}的通项公式;
    (2)若bn=anlog2an,求数列{bn}的前n项和Sn.
    【解析】解:(1)设公比为q的等比数列{an},an 由于a2=4,a2+1是a1与a3的等差中项.
    所以2(a2+1)=a1+a3,
    故5=2q+2q,
    解得:q=2或12(舍去),
    故an=2n.
    (2)由bn=anlog2an=n⋅2n,
    所以Sn=1×21+2×22+...+n⋅2n①,
    2Sn=1×22+2×23+...+n⋅2n+1②,
    ①-②得:-Sn=(21+22+...+2n)-n⋅2n+1=2×(2n-1)2-1-n⋅2n+1.
    整理得:Sn=(n-1)⋅2n+1+2.
    【解析】(1)首先建立方程组求出数列的通项公式,
    (2)进一步利用乘公比错位相减法的应用求出数列的和.
    本题考查的知识要点:数列的通项公式的求法及应用,裂项相消法在数列求和中的应用,主要考查学生的运算能力和数学思维能力,属于基础题.
    86.(2021•新疆乌鲁木齐二模•文T17.)已知等差数列{an}满足a3=6,a4+a6=20,{an}的前n项和为Sn.
    (Ⅰ)求an及Sn;
    (Ⅱ)令bn=,求数列{bn}的前n项和Tn.
    【解析】(Ⅰ)由题意,设等差数列{an}的公差为d,
    则,
    解得,
    ∴an=2+2(n﹣1)=2n,n∈N*,
    Sn=2n+•2=n(n+1).
    (Ⅱ)由(Ⅰ),可得bn===﹣,
    故Tn=b1+b2+…+bn
    =1﹣+﹣+…+﹣
    =1﹣
    =.
    87.(2021•河南郑州二模•文T18.)已知{an}是等差数列,{bn}是等比数列,且{bn}的前n项和为Sn,2a1=b1=2,a5=5(a4﹣a3),___.在①b5=4(b4﹣b3),②bn+1=Sn+2这两个条件中任选其中一个,补充在上面的横线上,并完成下面问题的解答.
    (Ⅰ)求数列{an}和{bn}的通项公式;
    (Ⅱ)求数列{an﹣bn}的前n项和Tn.
    【解析】等差数列{an}的公差为d,等比数列{bn}的公比为q,
    选①b5=4(b4﹣b3),
    (Ⅰ)由2a1=b1=2,a5=5(a4﹣a3),b5=4(b4﹣b3),
    可得1+4d=5d,2q4=4(2q3﹣2q2),
    解得d=1,q=2,
    则an=1+n﹣1=n,bn=2•2n﹣1=2n;
    (Ⅱ)an﹣bn=n﹣2n,
    则Tn=(1+2+3+…+n)﹣(2+4+8+…+2n)
    =n(n+1)﹣=(n2+n)﹣2n+1+2.
    选②bn+1=Sn+2,
    (Ⅰ)由2a1=2,a5=5(a4﹣a3),bn+1=Sn+2,
    可得1+4d=5d,解得d=1,
    由b1=2,bn+1=Sn+2,①
    当n≥2时,bn=Sn﹣1+2,②
    ①﹣②可得bn+1﹣bn=Sn﹣Sn﹣1=bn,
    即bn+1=2bn,
    由n=1时,b2=S1+2=b1+2=4,所以bn=b2•2n﹣2=2n,
    上式对n=1也成立,所以an=1+n﹣1=n,bn=2•2n﹣1=2n;
    (Ⅱ)an﹣bn=n﹣2n,
    则Tn=(1+2+3+…+n)﹣(2+4+8+…+2n)
    =n(n+1)﹣=(n2+n)﹣2n+1+2.

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