还剩3页未读,
继续阅读
所属成套资源:2021年高考数学解答题专项突破练习-《数列》教师版
成套系列资料,整套一键下载
2021年高考数学解答题专项突破练习-《数列》三 教师版
展开这是一份2021年高考数学解答题专项突破练习-《数列》三 教师版,共6页。
LISTNUM OutlineDefault \l 3 已知等差数列{an}的前n项和为Sn,a5=5,S5=15.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)若,求数列{bn}的前100项和.
【答案解析】解:
LISTNUM OutlineDefault \l 3 已知数列{an}满足.
(1)求证:是等比数列;
(2)求{an}的通项公式.
【答案解析】解:
LISTNUM OutlineDefault \l 3 已知等差数列{an}的公差d>0,前n项和为Sn,且a2·a3=45,S4=28.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)若bn=eq \f(Sn,n+c)(c为非零常数),且数列{bn}也是等差数列,求c的值.
【答案解析】解:(1)∵S4=28,∴eq \f(a1+a4×4,2)=28,
∴a1+a4=14,则a2+a3=14,
又a2·a3=45,公差d>0,
∴a2<a3,a2=5,a3=9,
∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1+d=5,,a1+2d=9,))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1=1,,d=4,))∴an=4n-3.
(2)由(1)知Sn=2n2-n,∴bn=eq \f(Sn,n+c)=eq \f(2n2-n,n+c),
∴b1=eq \f(1,1+c),b2=eq \f(6,2+c),b3=eq \f(15,3+c).
又{bn}是等差数列,∴b1+b3=2b2,
即2×eq \f(6,2+c)=eq \f(1,1+c)+eq \f(15,3+c),解得c=-eq \f(1,2)(c=0舍去).
LISTNUM OutlineDefault \l 3 等比数列{an}中,已知a1=2,a4=16.
(I)求数列{an}的通项公式;
(Ⅱ)数列{bn}是等差数列,a3=b3,a5=b5试求数列{bn}的通项公式.
【答案解析】解:(I)设等比数列{an}的公比为q,
∵a1=2,a4=16.
∴16=2q3,解得q=2.
∴an=2n.
(II)设等差数列{bn}的公差为d,
∵b3=a3=23=8,b5=a5=25=32.
∴b1+2d=8,b1+4d=32,解得b1=﹣16,d=12,
∴bn=﹣16+12(n﹣1)=12n﹣28.
LISTNUM OutlineDefault \l 3 已知数列{an}的前n项和Sn=1+λan,其中λ≠0.
(1)证明{an}是等比数列,并求其通项公式;
(2)若S5=eq \f(31,32),求λ.
【答案解析】解:(1)证明:由题意得a1=S1=1+λa1,故λ≠1,a1=eq \f(1,1-λ),故a1≠0.
由Sn=1+λan,Sn+1=1+λan+1得an+1=λan+1-λan,即an+1(λ-1)=λan.
由a1≠0,λ≠0得an≠0,所以eq \f(an+1,an)=eq \f(λ,λ-1).
因此{an}是首项为eq \f(1,1-λ),公比为eq \f(λ,λ-1)的等比数列,于是an=eq \f(1,1-λ)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(λ,λ-1)))n-1.
(2)由(1)得Sn=1-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(λ,λ-1)))n.由S5=eq \f(31,32)得1-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(λ,λ-1)))5=eq \f(31,32),即eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(λ,λ-1)))5=eq \f(1,32).解得λ=-1.
LISTNUM OutlineDefault \l 3 已知等差数列{an}的公差为2,等比数列{bn}的公比为2,且anbn=n·2n.
(1)求数列{an}和{bn}的通项公式;
(2)令cn=eq \f(1,an·lg2bn+3),记数列{cn}的前n项和为Tn,试比较Tn与eq \f(3,8)的大小.
【答案解析】解:
(1)∵anbn=n·2n,
∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1b1=2,,a2b2=8))⇒eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1b1=2,,a1+2·2b1=8,))解得a1=2,b1=1,
∴an=2+2(n-1)=2n,bn=2n-1.
(2)∵an=2n,bn=2n-1,
∴cn=eq \f(1,an·lg2bn+3)=eq \f(1,2nn+2)=eq \f(1,4)eq \f(1,n)-eq \f(1,n+2),
∴Tn=c1+c2+c3+c4+…+cn-1+cn
=eq \f(1,4)1-eq \f(1,3)+eq \f(1,2)-eq \f(1,4)+eq \f(1,3)-eq \f(1,5)+eq \f(1,4)-eq \f(1,6)+…+eq \f(1,n-1)-eq \f(1,n+1)+eq \f(1,n)-eq \f(1,n+2)
=eq \f(1,4)1+eq \f(1,2)-eq \f(1,n+1)-eq \f(1,n+2)
=eq \f(3,8)-eq \f(1,4)eq \f(1,n+1)+eq \f(1,n+2)
∴Tn
LISTNUM OutlineDefault \l 3 已知等比数列{an}的前n项和为Sn,满足S4=2a4-1,S3=2a3-1.
(1)求{an}的通项公式;
(2)记bn=lgeq \r(2)eq \f(16,Sn+1),求b1+b2+…+bn的最大值.
【答案解析】解:
(1)设{an}的公比为q,由S4-S3=a4,得2a4-2a3=a4,所以eq \f(a4,a3)=2,所以q=2.
又因为S3=2a3-1,所以a1+2a1+4a1=8a1-1,所以a1=1.所以an=2n-1.
(2)由(1)知,Sn=eq \f(1-2n,1-2)=2n-1,
所以bn=lg eq \r(2)eq \f(16,Sn+1)=2lg224-n=8-2n,bn+1-bn=-2,b1=8-2=6,
所以数列{bn}是首项为6,公差为-2的等差数列,
所以b2=4,b3=2,b4=0,当n>5时bn<0,
所以当n=3或n=4时,b1+b2+…+bn的最大值为12.
LISTNUM OutlineDefault \l 3 已知数列{an}满足a1=1,an+1=eq \f(3an,2an+3),n∈N*.
(1)求证:数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,an)))为等差数列;
(2)设T2n=eq \f(1,a1a2)-eq \f(1,a2a3)+eq \f(1,a3a4)-eq \f(1,a4a5)+…+eq \f(1,a2n-1a2n)-eq \f(1,a2na2n+1),求T2n.
【答案解析】解:
(1)证明:由an+1=eq \f(3an,2an+3),得eq \f(1,an+1)=eq \f(2an+3,3an)=eq \f(1,an)+eq \f(2,3),所以eq \f(1,an+1)-eq \f(1,an)=eq \f(2,3).
又a1=1,则eq \f(1,a1)=1,所以数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,an)))是首项为1,公差为eq \f(2,3)的等差数列.
(2)设bn=eq \f(1,a2n-1a2n)-eq \f(1,a2na2n+1)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a2n-1)-\f(1,a2n+1)))eq \f(1,a2n),
由(1)得,数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(\f(1,an)))是公差为eq \f(2,3)的等差数列,
所以eq \f(1,a2n-1)-eq \f(1,a2n+1)=-eq \f(4,3),即bn=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a2n-1)-\f(1,a2n+1)))eq \f(1,a2n)=-eq \f(4,3)×eq \f(1,a2n),
所以bn+1-bn=-eq \f(4,3)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a2n+2)-\f(1,a2n)))=-eq \f(4,3)×eq \f(4,3)=-eq \f(16,9).
又b1=-eq \f(4,3)×eq \f(1,a2)=-eq \f(4,3)×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a1)+\f(2,3)))=-eq \f(20,9),
所以数列{bn}是首项为-eq \f(20,9),公差为-eq \f(16,9)的等差数列,
所以T2n=b1+b2+…+bn=-eq \f(20,9)n+eq \f(nn-1,2)×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(16,9)))=-eq \f(4,9)(2n2+3n).
LISTNUM OutlineDefault \l 3 已知数列{an}是等差数列,其前n项和为Sn,a2=37,S4=152.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)求数列{|an-2n|}的前n项和Tn.
【答案解析】解:
(1)设数列{an}的首项为a1,公差为d,则
eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1+d=37,,4a1+6d=152,))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a1=35,,d=2,))
所以数列{an}的通项公式为an=2n+33(n∈N*).
(2)由(1)知,|an-2n|=|2n+33-2n|=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2n+33-2n1≤n≤5,,2n-2n+33n≥6.))
当1≤n≤5时,Tn=eq \f(35+2n+33n,2)-eq \f(21-2n,1-2)=n2+34n-2n+1+2;
当n≥6时,T5=133,|2n+33-2n|=2n-(2n+33),
Tn-T5=eq \f(641-2n-5,1-2)-eq \f(45+2n+33n-5,2)=2n+1-n2-34n+131,
∴Tn=2n+1-n2-34n+264.
综上所述,Tn=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(n2+34n-2n+1+21≤n≤5,n∈N*,,2n+1-n2-34n+264n≥6,n∈N*.))
LISTNUM OutlineDefault \l 3 已知数列{an}是首项为1的单调递增的等比数列,且满足a3, a4,a5成等差数列.
(1)求{an}的通项公式;
(2)设数列{}的前n项和Sn,求证:Sn<3.
【答案解析】解:
LISTNUM OutlineDefault \l 3 Sn为等差数列{an}的前n项和,且an=1,S7=28.记bn=[lgan],其中[x]表示不超过x的最大整数,如[0.9]=0,[lg99]=1.
(1)求b1,b11,b101;
(2)求数列{bn}的前1 000项和.
【答案解析】解:
LISTNUM OutlineDefault \l 3 设数列{an}的前项和为,.已知,,,且当时,.
(1)求a4的值;
(2)证明:为等比数列;
(3)求数列{an}的通项公式.
【答案解析】解:
LISTNUM OutlineDefault \l 3 已知公差不为0的等差数列{an}的首项为,且成等比数列.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)对,试比较与的大小.
【答案解析】解:
LISTNUM OutlineDefault \l 3 已知数列{an}的前n项和为Sn,an>0,且满足
(1)求a1及通项公式an;
(2)若bn=(-1)nan,求数列{bn}的前n项和Tn.
【答案解析】解:
LISTNUM OutlineDefault \l 3 在公差不为0等差数列的{an}中,已知,且,,成等比数列.
(1)求;
(2)设,求数列{bn}的前项和.
【答案解析】解:
相关试卷
2021年高考数学解答题专项突破练习-《数列》二(含答案):
这是一份2021年高考数学解答题专项突破练习-《数列》二(含答案),共13页。
2021年高考数学解答题专项突破练习-《数列》四(含答案):
这是一份2021年高考数学解答题专项突破练习-《数列》四(含答案),共11页。试卷主要包含了))等内容,欢迎下载使用。
2021年高考数学解答题专项突破练习-《数列》三(含答案):
这是一份2021年高考数学解答题专项突破练习-《数列》三(含答案),共11页。
