高中数学1.3 等比数列第1课时课后复习题
展开1.3.3 等比数列的前n项和
第1课时 等比数列的前n项和
A级必备知识基础练
1.设Sn为等比数列{an}的前n项和,若公比q=-3,则=( )
A.10 B.9
C.-8 D.-5
2.等比数列{an}的前n项和为Sn,若S3=15,a3=5,则公比q的值为( )
A.- B.1
C.-或1 D.或1
3.(2022陕西宝鸡高二期中)已知在等比数列{an}中,an=3·2n-1,则a1+a3+a5+…+a2k-1=( )
A.4k-1 B.3(2k-1)
C.2(4k-1) D.3(4k-1)
4.已知等比数列{an}的前n项和为Sn,且满足a1=2,S4-S3=,则数列{an}的前4项和为 ( )
A. B.
C. D.
5.若正项等比数列{an}满足a1a3=,2a4+a3=a2,则Sn=+…+(-1)n+1=( )
A.[1+(-2)n]
B.(1-2n)
C.(1+2n)
D.[1-(-2)n]
6.我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”根据诗词的意思,可得塔的最底层共有灯 ( )
A.192盏 B.128盏 C.3盏 D.1盏
7.等比数列{an}的前n项和为Sn,已知S3=a2+10a1,a5=9,则a1= .
8.记Sn为等比数列{an}的前n项和,且Sn≠0,已知a1=1,S4=5S2.
(1)求{an}的通项公式;
(2)若Sm=43,求m.
B级关键能力提升练
9.已知各项均为正数的等比数列{an}的前4项和为15,且a5=3a3+4a1,则a3=( )
A.16 B.8 C.4 D.2
10.已知数列{an}为等比数列,a1=1,q=2,且第m项至第n(m<n)项的和为112,则m+n的值为( )
A.11 B.12 C.13 D.14
11.已知数列{an}是首项a1=的等比数列,其前n项和为Sn,S3=,若am=-,则m的值为 .
12.已知等比数列{an}的前n项和为Sn,S4=2S2,则数列{an}的公比q= .
13.设{an}为等比数列,其前n项和为Sn,a2=2,S2-3a1=0,则{an}的通项公式是 ;Sn+an>48,则n的最小值为 .
14.(2022山东济南高二期末)已知数列{an}满足a1=1,nan+1=3(n+1)an.
(1)设bn=,求证:数列{bn}是等比数列;
(2)求数列{an}的前n项和Sn.
C级学科素养创新练
15.(2022湖南长沙高二期末)条件①:设数列{an}的前n项和为Sn,且Sn=2n+k(n∈N+,k∈R),a1=1.
条件②:对∀n∈N+,有=q>1(q为常数),a3=4,并且a2-1,a3,a4-1成等差数列.在以上两个条件中任选一个,补充到下面的横线上,并作答下列问题.
在数列{an}中, .
(1)求数列{an}的通项公式an;
(2)记Tn=a1+2a2+3a3+…+nan,求T10的值.
参考答案
1.3.3 等比数列的前n项和
第1课时 等比数列的前n项和
1.A 由q=-3,可知=10.
2.C ∵S3=a1+a2+a3=15,a3=5,∴a1+a2=10.
∴a1(1+q)=10,而a1q2=5,即1+q=2q2,解得q=-或1.故选C.
3.A ∵{an}是首项为3,公比为2的等比数列,
∴{a2k-1}是首项为3,公比为4的等比数列,
∴a1+a3+…+a2k-1==4k-1.故选A.
4.A 根据题意,设等比数列{an}的公比为q,因为a1=2,S4-S3=,所以a4=.
则q3=,则q=.
故数列{an}的前4项和S4=,故选A.
5.D 由题意,a1a3=,得a2=(负值舍去).
令{an}的公比为q,且q>0,由2a4+a3=a2,得2q2+q-1=0,解得q=(负值舍去).
∴a1=,∴an=.
令bn=(-1)n+1,则bn=-(-2)n,
∴Sn=b1+b2+…+bn=[1-(-2)n],故选D.
6.A 设这个塔顶层有x盏灯,则七层塔从顶到底每层灯的盏数构成一个首项为x,公比为2的等比数列,且其前7项和为381,所以=381,解得x=3,所以这个塔的最底层有3×27-1=192盏灯.
7. S3=a1+a2+a3=a2+10a1,即a1q2=9a1,即q2=9.
又9=a5=a1q4,∴a1=.
8.解(1)设{an}的公比为q,由S4=5S2得a1+a2+a3+a4=5(a1+a2),整理得a3+a4=4(a1+a2),
因为a1+a2≠0,所以q2=4,所以q=2或q=-2,故an=2n-1或an=(-2.
(2)若an=2n-1,则Sn=2n-1,
由Sm=43,得2m=44,此方程没有正整数解.
若an=(-2)n-1,则Sn=,由Sm=43,得(-2)m=-128,解得m=7.
综上,m=7.
9.C 设等比数列{an}的公比为q(q>0),则由前4项和为15,且a5=3a3+4a1,得解得故a3=22=4,故选C.
10.B 由已知得=112,
即2m-1·(2n-m+1-1)=24×7.
又因为2n-m+1-1为奇数,所以解得所以m+n=12,故选B.
11.8 设数列{an}的公比为q,因为S3=,所以a1+a2+a3=,即a1(1+q+q2)=.
因为a1=,所以1+4q+4q2=0,解得q=-.
所以am=×-m-1=-,解得m=8.
12.±1 由S4=2S2,得(a1+a2+a3+a4)=2(a1+a2),即a3+a4=a1+a2,进而可得q2=1,解得q=±1.
13.an=2n-1 6 设等比数列{an}的公比为q,则a2=a1q=2,S2-3a1=a2+a1-3a1=0,解得a1=1,q=2,故an=1×2n-1=2n-1,Sn==2n-1.
Sn+an=2n-1+2n-1>48,即3·2n-1>49,故n的最小值为6.
14.(1)证明由nan+1=3(n+1)an可得.
因为bn=,a1=1,所以bn+1=3bn,b1=1.
故{bn}是首项为1,公比为3的等比数列.
(2)解由(1)可得=bn=3n-1,则an=n·3n-1,
Sn=1·30+2·31+3·32+…+n·3n-1,
3Sn=1·31+2·32+3·33+…+(n-1)·3n-1+n·3n,
上面两式相减可得-2Sn=30+31+32+…+3n-1-n·3n=-n·3n.
则Sn=.
15.解选条件①.
(1)由S1=2+k=a1=1得k=-1,∴Sn=2n-1.
当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2n-1,
又a1=1,符合上式,
∴数列{an}的通项公式为an=2n-1.
(2)∵T10=1+2×2+3×22+4×23+…+10×29,
∴2T10=2+2×22+3×23+4×24+…+9×29+10×210,
两式相减,得-T10=1+2+22+23+…+29-10×210=-10×210.
∴T10=9×210+1.
选条件②.
(1)由=q知数列{an}是公比为q的等比数列,
且a2=,a4=a3q=4q.
由已知可得2a3=a2-1+a4-1,
即8=+4q-2,解得q=2或q=(舍去).
∴a1=1.∴an=2n-1.
(2)∵T10=1+2×2+3×22+4×23+…+10×29,
∴2T10=2+2×22+3×23+4×24+…+9×29+10×210,
两式相减,得-T10=1+2+22+23+…+29-10×210=-10×210.
∴T10=9×210+1.
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