高考数学一轮复习题型讲解+专题训练(新高考专用)专题32等比数列(原卷版+解析)

这是一份高考数学一轮复习题型讲解+专题训练(新高考专用)专题32等比数列(原卷版+解析)，共31页。试卷主要包含了))等内容，欢迎下载使用。
等比数列
等比数列的有关概念
通项公式推广：an＝amqn－m(m，n∈N*)
对任意的正整数m，n，p，t，若m＋n＝p＋t，则am·an＝ap·at.特别地，若m＋n＝2p，则am·an＝aeq \\al(2,p).
定义
通项公式
等比中项
前n项和公式
Sn＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(na1，q＝1，,\f(a11－qn,1－q)＝\f(a1－anq,1－q)，q≠1.))
若等比数列前n项和为Sn，则Sm，S2m－Sm，S3m－S2m，…仍成等比数列(m为偶数且q＝－1除外)．
等比数列的性质
专题32 等比数列
练高考 明方向
1.(2023·全国乙（理）T8） 已知等比数列的前3项和为168，，则（ ）
A. 14B. 12C. 6D. 3
2.(2023·新高考Ⅱ卷T17）已知为等差数列，是公比为2的等比数列，且．
（1）证明：；
（2）求集合中元素个数．
3.(2023·浙江卷T20） 已知等差数列的首项，公差．记的前n项和为．
（1）若，求；
（2）若对于每个，存在实数，使成等比数列，求d的取值范围．
4．(2023·全国甲卷)记Sn为等比数列{an}的前n项和．若S2＝4，S4＝6，则S6＝( )
A．7 B．8 C．9 D．10
5．(2023年高考数学课标Ⅰ卷理科)设是公比不为1的等比数列，为，的等差中项．
(1)求的公比；
(2)若，求数列的前项和．
6．(2023年高考数学课标Ⅱ卷理科)数列中，，，若，则( )
A．2B．3C．4D．5
7．(2023年高考数学课标Ⅲ卷理科)已知各项均为正数的等比数列的前4项和为15，且，则( )
A．16B．8C．4D．2
8、【2019年高考全国I卷理数】记Sn为等比数列{an}的前n项和．若，则S5=____________．
9．【2019年高考全国II卷理数】已知数列{an}和{bn}满足a1=1，b1=0，，.
（I）证明：{an+bn}是等比数列，{an–bn}是等差数列；
（II）求{an}和{bn}的通项公式.
10．(2023年高考数学课标Ⅲ卷（理）)(12分)等比数列中，，
(1)求的通项公式；(2)记为的前项和，若，求．
11．(2023年高考数学课标Ⅲ卷理科)等差数列的首项为，公差不为．若成等比数列，则前项的和为( )
A．B．C．D．
12．(2023年高考数学课标Ⅱ卷理科)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？”意思是：一座7层塔共挂了381盏灯，且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍，则塔的顶层共有灯( )
A．1盏B．3盏C．5盏D．9盏
13．(2023高考数学课标Ⅲ卷理科)已知数列的前项和,其中.
(Ⅰ)证明是等比数列,并求其通项公式;
(Ⅱ)若,求.
14．(2023高考数学新课标2)已知等比数列满足，，则( )
A．21B．42C．63D．84
15．(2023高考数学课标2理科)已知数列满足=1，．
(Ⅰ)证明是等比数列，并求的通项公式；
(Ⅱ)证明：
16．(2023高考数学新课标2理科)等比数列的前项和为，已知，则等于( )
A．B．－C．D．－
讲典例 备高考
类型一、等比数列的判断与证明
基础知识：
1．等比数列的有关概念
(1)定义：如果一个数列从第2项起，每一项与它的前一项的比等于同一常数(不为零)，那么这个数列就叫做等比数列．这个常数叫做等比数列的公比，通常用字母q表示，定义的表达式为eq \f(an＋1,an)＝q.
(2)等比中项：如果a，G，b成等比数列，那么G叫做a与b的等比中项．即：G是a与b的等比中项⇔a，G，b成等比数列⇒G2＝ab.
基本题型：
1．(多选)若Sn为数列{an}的前n项和，且Sn＝2an＋1(n∈N*)，则下列说法正确的是( )
A．a5＝－16 B．S5＝－63
C．数列{an}是等比数列 D．数列{Sn＋1}是等比数列
2．Sn为等比数列{an}的前n项和，已知a4＝9a2，S3＝13，且公比q>0.
(1)求an及Sn.
(2)是否存在常数λ，使得数列{Sn＋λ}是等比数列？若存在，求λ的值；若不存在，请说明理由．
3、已知数列{an}和{bn}的前n项和分别为Sn，Tn，a1＝2，b1＝1，且an＋1＝a1＋2Tn.
(1)若数列{an}为等差数列，求Sn；
(2)若bn＋1＝b1＋2Sn，证明：数列{an＋bn}和{an－bn}均为等比数列．
基本方法：
等比数列的三种常用判定方法：
定义法：若eq \f(an＋1,an)＝q(q为非零常数，n∈N*)，则{an}是等比数列
等比中项法：若数列{an}中，an≠0，且aeq \\al(2,n＋1)＝an·an＋2(n∈N*)，则数列{an}是等比数列
通项公式法：若数列通项公式可写成an＝c·qn(c，q均是不为0的常数，n∈N*)，则{an}是等比数列
注：当q≠0，q≠1时，Sn＝k－k·qn(k≠0)是{an}成等比数列的充要条件，此时k＝eq \f(a1,1－q).
类型二、等比数列的性质与应用
基础知识：
等比数列的性质
(1)对任意的正整数m，n，p，t，若m＋n＝p＋t，则am·an＝ap·at.特别地，若m＋n＝2p，则am·an＝aeq \\al(2,p).
(2)若等比数列前n项和为Sn，则Sm，S2m－Sm，S3m－S2m，…仍成等比数列(m为偶数且q＝－1除外)．
(3)在等比数列{an}中，等距离取出若干项也构成一个等比数列，即an，an＋k，an＋2k，an＋3k，…为等比数列，公比为qk.
(4)若eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1＞0，,q＞1))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1＜0，,0＜q＜1，))则等比数列{an}递增；若eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1＞0，,0＜q＜1))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1＜0，,q＞1，))则等比数列{an}递减．
基本题型：
1．(多选)已知正项等比数列{an}满足a1＝2，a4＝2a2＋a3，若设其公比为q，前n项和为Sn，则( )
A．q＝2 B．an＝2n
C．S10＝2 047 D．an＋an＋11，a9a10>1，eq \f(a9－1,a10－1)b9且a10>b10，有以下四个结论：
①a9a10a10；③b10>0；④b9>b10. 其中正确的为( )
A．①② B．③④
C．①③ D．①④
11．已知是数列的前n项和，且点在直线上，则（ ）
A．B．C．D．3
12、在等差数列中，，是方程的两根，则数列的前11项和等于
A．66B．132C．66D． 32
13．(多选)在公比为q的等比数列{an}中，Sn是数列{an}的前n项和，若a1＝1，a5＝27a2，则下列说法正确的是( )
A．q＝3 B．数列{Sn＋2}是等比数列
C．S5＝121 D．2lg an＝lg an－2＋lg an＋2(n≥3)
14．(多选)已知等比数列{an}满足a1＝1，其前n项和Sn＝pan＋1＋r(n∈N*，p>0)，则( )
A．数列{an}的公比为p B．数列{an}为递增数列
C．r＝－p－1 D．当p－eq \f(1,4r)取最小值时，an＝3n－1
15、设是等比数列，且，，则的通项公式为_______．
16．是一个边长为1的正三角形，是将该正三角形沿三边中点连线等分成四份后去掉中间一份的正三角形后所形成的图形，依次类推是对中所含有的所有正三角形都去掉中间一份（如图），记为的面积，，则________
17．设等比数列的公比为q.前n项和为.若，，成等差数列，则q的值为________.
18．已知数列是递增的等比数列，，则数列的前项和等于 .
19．已知等差数列的前项和为，等比数列的前项和为．若，，．
（I）求数列与的通项公式；（II）求数列的前项和．
20、已知各项都为正数的数列{an}满足an＋2＝2an＋1＋3an.
(1)证明：数列{an＋an＋1}为等比数列；
(2)若a1＝eq \f(1,2)，a2＝eq \f(3,2)，求数列{an}的通项公式．
21．已知数列中，，，.
（1）若，求的值；
（2）是否存在，使为等比数列？若存在，求的前项和；若不存在，请说明理由.
2023高考一轮复习讲与练
等比数列
等比数列的有关概念
通项公式推广：an＝amqn－m(m，n∈N*)
对任意的正整数m，n，p，t，若m＋n＝p＋t，则am·an＝ap·at.特别地，若m＋n＝2p，则am·an＝aeq \\al(2,p).
定义
通项公式
等比中项
前n项和公式
Sn＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(na1，q＝1，,\f(a11－qn,1－q)＝\f(a1－anq,1－q)，q≠1.))
若等比数列前n项和为Sn，则Sm，S2m－Sm，S3m－S2m，…仍成等比数列(m为偶数且q＝－1除外)．
等比数列的性质
专题32 等比数列
练高考 明方向
1.(2023·全国乙（理）T8） 已知等比数列的前3项和为168，，则（ ）
A. 14B. 12C. 6D. 3
答案：D
分析：设等比数列的公比为，易得，根据题意求出首项与公比，再根据等比数列的通项即可得解.
【详解】解：设等比数列的公比为，若，则，与题意矛盾，
所以，则，解得，所以.故选：D.
2.(2023·新高考Ⅱ卷T17）已知为等差数列，是公比为2的等比数列，且．
（1）证明：；
（2）求集合中元素个数．
答案：（1）证明见解析； （2）．
分析：（1）设数列的公差为，根据题意列出方程组即可证出；
（2）根据题意化简可得，即可解出．
【小问1详解】设数列的公差为，所以，，即可解得，，所以原命题得证．
【小问2详解】由（1）知，，所以，即，亦即，解得，所以满足等式的解，故集合中的元素个数为．
3.(2023·浙江卷T20） 已知等差数列的首项，公差．记的前n项和为．
（1）若，求；
（2）若对于每个，存在实数，使成等比数列，求d的取值范围．
答案：（1） （2）
分析：（1）利用等差数列通项公式及前项和公式化简条件，求出，再求；
(2)由等比数列定义列方程，结合一元二次方程有解的条件求的范围.
【小问1详解】因为，所以，
所以，又，所以，所以，所以，
【小问2详解】
因为，，成等比数列，所以，
，，
由已知方程的判别式大于等于0，所以，
所以对于任意的恒成立，
所以对于任意的恒成立，
当时，，
当时，由，可得
当时，，又，所以。
4．(2023·全国甲卷)记Sn为等比数列{an}的前n项和．若S2＝4，S4＝6，则S6＝( )
A．7 B．8 C．9 D．10
解析：选A 设等比数列{an}的公比为q，则由等比数列的前n项和公式得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(S2＝\f(a11－q2,1－q)＝4，①,S4＝\f(a11－q4,1－q)＝6.②))
②÷①，得1＋q2＝eq \f(3,2)，解得q2＝eq \f(1,2).代入①得eq \f(a1,1－q)＝8.所以S6＝eq \f(a11－q6,1－q)＝eq \f(a1,1－q)·[1－(q2)3]＝8×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1－\f(1,8)))＝7.
5．(2023年高考数学课标Ⅰ卷理科)设是公比不为1的等比数列，为，的等差中项．
(1)求的公比；
(2)若，求数列的前项和．
答案：（1）；（2）．
【解析】（1）设的公比为，为的等差中项，，
；
（2）设前项和为，，
，①
，②
①②得，，
．
6．(2023年高考数学课标Ⅱ卷理科)数列中，，，若，则( )
A．2B．3C．4D．5
答案：C
解析：在等式中，令，可得，，
所以，数列是以为首项，以为公比的等比数列，则，
，
，则，解得．
7．(2023年高考数学课标Ⅲ卷理科)已知各项均为正数的等比数列的前4项和为15，且，则( )
A．16B．8C．4D．2
答案：C
【解析】法一：设正数的等比数列的公比为，则，解得，，故选C．
法二：数感好的话由，立即会想到数列：，检验是否满足，可以迅速得出．
8、【2019年高考全国I卷理数】记Sn为等比数列{an}的前n项和．若，则S5=____________．
答案：
【解析】设等比数列的公比为，由已知，所以又，所以所以．
9．【2019年高考全国II卷理数】已知数列{an}和{bn}满足a1=1，b1=0，，.
（I）证明：{an+bn}是等比数列，{an–bn}是等差数列；
（II）求{an}和{bn}的通项公式.
答案：（I）见解析；（2），.
【解析】（1）由题设得，即．又因为a1+b1=l，所以 是首项为1，公比为的等比数列．由题设得，即．
又因为a1–b1=l，所以是首项为1，公差为2的等差数列．
（2）由（1）知，，．所以，
．
10．(2023年高考数学课标Ⅲ卷（理）)(12分)等比数列中，，
(1)求的通项公式；(2)记为的前项和，若，求．
答案：(1)或；(2)
【解析】法一：（1）设的公比为，由题设得
由已知得，解得（舍去），或故或
（2）若，则，由，得，此方和没有正整数解
若，则，由，得，解得
综上，．
法二：（1）设等比数列的公比为，由，可得，所以
所以，当时，；当时，
（2）由（1）可知，
当时，由即，即，所以；
当时，由即，即，无解
综上可知．
11．(2023年高考数学课标Ⅲ卷理科)等差数列的首项为，公差不为．若成等比数列，则前项的和为( )
A．B．C．D．
答案： A
【解析】数列的首项，设公差为，则由成等比数列可得，所以，即，整理可得，因为，所以，所以，故选A．
12．(2023年高考数学课标Ⅱ卷理科)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？”意思是：一座7层塔共挂了381盏灯，且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍，则塔的顶层共有灯( )
A．1盏B．3盏C．5盏D．9盏
答案： B
【解析】解法一：一座7层塔共挂了381盏灯，即；相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍，即
，塔的顶层为；由等比前项和，可知，解得．
解法二：边界效应，等比数列为递增数列，则有，∴，解得，∴ ．
13．(2023高考数学课标Ⅲ卷理科)已知数列的前项和,其中.
(Ⅰ)证明是等比数列,并求其通项公式;
(Ⅱ)若,求.
答案：(Ⅰ);(Ⅱ).
【解析】(Ⅰ)由题意得,故,,.
由,得,即.
由,得,所以.
因此是首项为,公比为的等比数列,于是.
(Ⅱ)由(Ⅰ)得,由得,即,解得.
14．(2023高考数学新课标2)已知等比数列满足，，则( )
A．21B．42C．63D．84
答案：B
解析：设等比数列公比为，则，又因为，所以，解得，所以，故选B．
15．(2023高考数学课标2理科)已知数列满足=1，．
(Ⅰ)证明是等比数列，并求的通项公式；
(Ⅱ)证明：
解析：（Ⅰ）由，得，且
所以是首相为，公比为的等比数列。
因此，所以的通项公式为．
（Ⅱ）由（1）知当时，，所以
于是所以
16．(2023高考数学新课标2理科)等比数列的前项和为，已知，则等于( )
A．B．－C．D．－
答案：C
解析：设等比数列的公比为，由得，
即，又，所以．
讲典例 备高考
类型一、等比数列的判断与证明
基础知识：
1．等比数列的有关概念
(1)定义：如果一个数列从第2项起，每一项与它的前一项的比等于同一常数(不为零)，那么这个数列就叫做等比数列．这个常数叫做等比数列的公比，通常用字母q表示，定义的表达式为eq \f(an＋1,an)＝q.
(2)等比中项：如果a，G，b成等比数列，那么G叫做a与b的等比中项．即：G是a与b的等比中项⇔a，G，b成等比数列⇒G2＝ab.
基本题型：
1．(多选)若Sn为数列{an}的前n项和，且Sn＝2an＋1(n∈N*)，则下列说法正确的是( )
A．a5＝－16 B．S5＝－63
C．数列{an}是等比数列 D．数列{Sn＋1}是等比数列
答案：AC
【解析】因为Sn为数列{an}的前n项和，且Sn＝2an＋1(n∈N*)，所以S1＝2a1＋1，因此a1＝－1，当n≥2时，an＝Sn－Sn－1＝2an－2an－1，即an＝2an－1，所以数列{an}是以－1为首项，2为公比的等比数列，故C正确；因此a5＝－1×24＝－16，故A正确；又Sn＝2an＋1＝－2n＋1，所以S5＝－25＋1＝－31，故B错误；因为S1＋1＝0，所以数列{Sn＋1}不是等比数列，故D错误．
2．Sn为等比数列{an}的前n项和，已知a4＝9a2，S3＝13，且公比q>0.
(1)求an及Sn.
(2)是否存在常数λ，使得数列{Sn＋λ}是等比数列？若存在，求λ的值；若不存在，请说明理由．
【解析】(1)由题意可得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1q3＝9a1q，,\f(a11－q3,1－q)＝13，,q>0，))解得a1＝1，q＝3，所以an＝3n－1，Sn＝eq \f(1－3n,1－3)＝eq \f(3n－1,2).
(2)假设存在常数λ，使得数列{Sn＋λ}是等比数列，
因为S1＋λ＝λ＋1，S2＋λ＝λ＋4，S3＋λ＝λ＋13，所以(λ＋4)2＝(λ＋1)(λ＋13)，
解得λ＝eq \f(1,2)，此时Sn＋eq \f(1,2)＝eq \f(1,2)×3n，则eq \f(Sn＋1＋\f(1,2),Sn＋\f(1,2))＝3，故存在常数λ＝eq \f(1,2)，使得数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(Sn＋\f(1,2)))是等比数列．
3、已知数列{an}和{bn}的前n项和分别为Sn，Tn，a1＝2，b1＝1，且an＋1＝a1＋2Tn.
(1)若数列{an}为等差数列，求Sn；
(2)若bn＋1＝b1＋2Sn，证明：数列{an＋bn}和{an－bn}均为等比数列．
【解析】 (1)由an＋1＝a1＋2Tn，得a2＝a1＋2b1，又a1＝2，b1＝1，所以a2＝4.因为数列{an}为等差数列，所以该数列的公差为a2－a1＝2，所以Sn＝2n＋eq \f(nn－1,2)·2＝n2＋n.
(2)证明：当n≥2时，an＝a1＋2Tn－1，因为Tn－Tn－1＝bn，所以an＋1－an＝2bn，即an＋1＝an＋2bn，同理可得bn＋1＝bn＋2an.则an＋1＋bn＋1＝3(an＋bn)，所以eq \f(an＋1＋bn＋1,an＋bn)＝3(n≥2)，又a2＝a1＋2b1＝4，b2＝b1＋2a1＝5，所以eq \f(a2＋b2,a1＋b1)＝eq \f(4＋5,2＋1)＝3，所以eq \f(an＋1＋bn＋1,an＋bn)＝3(n∈N*)，所以数列{an＋bn}是以3为首项，3为公比的等比数列．因为an＋1－bn＋1＝－(an－bn)，所以eq \f(an＋1－bn＋1,an－bn)＝－1(n≥2)，又eq \f(a2－b2,a1－b1)＝eq \f(4－5,2－1)＝－1，所以eq \f(an＋1－bn＋1,an－bn)＝－1(n∈N*)，所以数列{an－bn}是以－1为首项，－1为公比的等比数列．
基本方法：
等比数列的三种常用判定方法：
定义法：若eq \f(an＋1,an)＝q(q为非零常数，n∈N*)，则{an}是等比数列
等比中项法：若数列{an}中，an≠0，且aeq \\al(2,n＋1)＝an·an＋2(n∈N*)，则数列{an}是等比数列
通项公式法：若数列通项公式可写成an＝c·qn(c，q均是不为0的常数，n∈N*)，则{an}是等比数列
注：当q≠0，q≠1时，Sn＝k－k·qn(k≠0)是{an}成等比数列的充要条件，此时k＝eq \f(a1,1－q).
类型二、等比数列的性质与应用
基础知识：
等比数列的性质
(1)对任意的正整数m，n，p，t，若m＋n＝p＋t，则am·an＝ap·at.特别地，若m＋n＝2p，则am·an＝aeq \\al(2,p).
(2)若等比数列前n项和为Sn，则Sm，S2m－Sm，S3m－S2m，…仍成等比数列(m为偶数且q＝－1除外)．
(3)在等比数列{an}中，等距离取出若干项也构成一个等比数列，即an，an＋k，an＋2k，an＋3k，…为等比数列，公比为qk.
(4)若eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1＞0，,q＞1))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1＜0，,0＜q＜1，))则等比数列{an}递增；若eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1＞0，,0＜q＜1))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1＜0，,q＞1，))则等比数列{an}递减．
基本题型：
1．(多选)已知正项等比数列{an}满足a1＝2，a4＝2a2＋a3，若设其公比为q，前n项和为Sn，则( )
A．q＝2 B．an＝2n
C．S10＝2 047 D．an＋an＋13an，选项D正确．
2．设等比数列的前项和为，若，，，则（ ）
A．315B．155C．120D．80
答案：B
【解析】由题知：，又因为，所以.因为，所以..故选：B
3．已知各项均为正数的等比数列的前n项和为，，，，，则数列的公比为（ ）
A．3B．C．2D．
答案：A
【解析】设正项等比数列的公比为，由，可得，因为，所以，
又因为，所以，即，解得或，
又由，可得，所以.故选：A.
4．设为正项递增等比数列的前项和，且，则的值为（ ）
A．63B．64C．127D．128
答案：A
【解析】因为，所以，又，所以，即，解得或（舍去），所以，所以.故选：A
5．(多选)设等比数列{an}的公比为q，其前n项和为Sn，前n项积为Tn，并且满足条件a1>1，a9a10>1，eq \f(a9－1,a10－1)0，所以数列{lg an}为等差数列，公差为d＝lg q，由于a1>1，a9a10>1，则lg a1>0，lg a9＋lg a10>0.若a10>a9，则q>1，而a1>1，则an＝a1qn－1>1，则a9>1，a10>1，此时eq \f(a9－1,a10－1)b10，
∴b9和b10中至少有一个数是负数，又∵b1＝12>0，∴db10，故④正确；
∴b10一定是负数，即b100，
因为当n≥3时，lg an－2＋lg an＋2＝lg(an－2·an＋2)＝lg aeq \\al(2,n)＝2lg an，所以选项D正确．
14．(多选)已知等比数列{an}满足a1＝1，其前n项和Sn＝pan＋1＋r(n∈N*，p>0)，则( )
A．数列{an}的公比为p B．数列{an}为递增数列
C．r＝－p－1 D．当p－eq \f(1,4r)取最小值时，an＝3n－1
答案：BD
【解析】设公比是q，n≥2时，eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Sn＝pan＋1＋r，,Sn－1＝pan＋r，))作差得，an＝pan＋1－pan，即(1＋p)an＝pan＋1，故eq \f(an＋1,an)＝eq \f(1＋p,p)，即eq \f(1＋p,p)＝q，即p＝eq \f(1,q－1).选项A中，若公比为p，则p＝eq \f(1,q－1)＝q，即q2－q－1＝0，即p＝q＝eq \f(1＋\r(5),2)时，
数列{an}的公比为p，否则数列{an}的公比不为p，故错误；选项B中，由p>0知，q＝eq \f(1＋p,p)＝1＋eq \f(1,p)>1，
故an＝a1·qn－1＝qn－1＝eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1＋\f(1,p)))n－1是递增数列，故正确；选项C中，由Sn＝pan＋1＋r，Sn＝eq \f(1－qn,1－q)，p＝eq \f(1,q－1)，an＋1＝qn知，r＝Sn－pan＋1＝eq \f(1－qn,1－q)－eq \f(1,q－1)·qn＝eq \f(1,1－q)＝－p，故C错误；选项D中， 因为r＝－p，
故p－eq \f(1,4r)＝p－eq \f(1,4·－p)＝p＋eq \f(1,4p)≥2eq \r(p·\f(1,4p))＝1，当且仅当p＝eq \f(1,4p)，即p＝eq \f(1,2)时等号成立，p－eq \f(1,4r)取得最小值1，此时q＝eq \f(1＋p,p)＝3，an＝qn－1＝3n－1，故正确．
15、设是等比数列，且，，则的通项公式为_______．
答案：，.
【解析】设等比数列的公比为，因为，，所以，解得，所以，因此，，.故答案为，.
【名师点睛】本题主要考查等比数列基本量的计算，熟记等比数列的通项公式即可，属于常考题型.
16．是一个边长为1的正三角形，是将该正三角形沿三边中点连线等分成四份后去掉中间一份的正三角形后所形成的图形，依次类推是对中所含有的所有正三角形都去掉中间一份（如图），记为的面积，，则________
答案：
【解析】由图可知，后一个图形中剩下的三角形个数是前一个的三倍，即第个图形中剩下的三角形个数为，又后一个图形中剩下的三角形的边长是前一个的倍，所以第个图形中剩下的每一个三角形的边长为，其面积为，即，即数列是以为首项，为公比的等比数列，则，
17．设等比数列的公比为q.前n项和为.若，，成等差数列，则q的值为________.
答案：-2
【解析】设等比数列的公比为，前项和为，且，，成等差数列，则，
若，则，上式显然不成立；若，则为，
故，即，因此舍去），故答案为：．
18．已知数列是递增的等比数列，，则数列的前项和等于 .
答案：
【解析】由题意得，解得或者，而数列是递增的等比数列，所以，即，所以，因而数列的前项和。
19．已知等差数列的前项和为，等比数列的前项和为．若，，．
（I）求数列与的通项公式；（II）求数列的前项和．
答案：（I）；（II）.
【解析】（I）由，，则，设等差数列的公差为，则，所以.所以.设等比数列的公比为，由题，即，所以.所以；
（II），所以的前项和为
.
20、已知各项都为正数的数列{an}满足an＋2＝2an＋1＋3an.
(1)证明：数列{an＋an＋1}为等比数列；
(2)若a1＝eq \f(1,2)，a2＝eq \f(3,2)，求数列{an}的通项公式．
解：(1)证明：由an＋2＝2an＋1＋3an，得an＋2＋an＋1＝3(an＋1＋an)，
所以数列{an＋an＋1}是公比为3的等比数列．
(2)因为a1＝eq \f(1,2)，a2＝eq \f(3,2)，所以a2＋a1＝2.又由(1)知数列{an＋an＋1}是公比为3的等比数列，
所以an＋1＋an＝(a2＋a1)·3n－1＝2·3n－1.于是an＋1－eq \f(1,2)×3n＝－an＋eq \f(1,2)×3n－1，又a2－eq \f(3,2)＝0，
所以an－eq \f(3n－1,2)＝0，即an＝eq \f(3n－1,2)，而a1＝eq \f(1,2)也符合．于是an＝eq \f(1,2)×3n－1为所求．
21．已知数列中，，，.
（1）若，求的值；
（2）是否存在，使为等比数列？若存在，求的前项和；若不存在，请说明理由.
答案：（1）；（2）存在使为等比数列，.
【解析】（1）因为，，所以，，，
由于，所以，，，,因为，所以
（2）因为，，，所以
假设存在，使为等比数列，所以有，即：，解得，
此时等比数列公比，所以，，满足题意，
故存在，为等比数列，且，此时前项和