人教版高中數(shù)學(xué)選擇性必修第二冊第四章-數(shù)列-章末測試卷B(含答案)_第1頁
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第四章數(shù)列章末測試卷(B)【原卷版】[時(shí)間:120分鐘滿分:150分]一、單項(xiàng)選擇題(本大題共8小題,每小題5分,共40分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的)1.在數(shù)列2,9,23,44,72,…中,第6項(xiàng)是()A.82 B.107C.100 D.832.含2n+1項(xiàng)的等差數(shù)列,其奇數(shù)項(xiàng)的和與偶數(shù)項(xiàng)的和之比為()A.eq\f(2n+1,n) B.eq\f(n+1,n)C.eq\f(n-1,n) D.eq\f(n+1,2n)3.已知數(shù)列{an}是首項(xiàng)為1的等比數(shù)列,設(shè)bn=an+2n,若數(shù)列{bn}也是等比數(shù)列,則b1+b2+b3=()A.9 B.21C.42 D.454.若在數(shù)列{an}中,a1=1,an+1=an2-1(n∈N*),則a1+a2+a3+a4+a5=()A.-1 B.1C.0 D.25.設(shè)等比數(shù)列{an}的各項(xiàng)均為正數(shù),若eq\f(a1,2)+eq\f(a2,2)=eq\f(2,a1)+eq\f(2,a2),eq\f(a3,4)+eq\f(a4,4)=eq\f(4,a3)+eq\f(4,a4),則a1·a5=()A.24eq\r(2) B.8C.8eq\r(2) D.166.在等差數(shù)列{an}中,Sn為其前n項(xiàng)和.若S2020<0,S2021>0,則下列判斷錯(cuò)誤的是()A.?dāng)?shù)列{an}為遞增數(shù)列B.a(chǎn)1010<0C.?dāng)?shù)列{an}的前2020項(xiàng)和最小D.a(chǎn)1011>07.在正項(xiàng)數(shù)列{an}中,a1=1,其前n項(xiàng)和Sn滿足Sn·eq\r(Sn-1)-Sn-1·eq\r(Sn)=2eq\r(Sn·Sn-1)(n≥2),則a10=()A.72 B.80C.90 D.828.我國古代數(shù)學(xué)名著《孫子算經(jīng)》載有一道數(shù)學(xué)問題:“今有物不知其數(shù),三三數(shù)之剩二,五五數(shù)之剩三,七七數(shù)之剩二,問物幾何?”根據(jù)這一數(shù)學(xué)問題,將所有被3除余2的正整數(shù)從小到大排列組成數(shù)列{an},所有被5除余3的正整數(shù)從小到大排列組成數(shù)列{bn},把{an}與{bn}的公共項(xiàng)從小到大排列得到數(shù)列{cn},則下列說法正確的是()A.a(chǎn)1+b2=c2 B.b8-a2=c4C.b23=c8 D.a(chǎn)6b2=c9二、多項(xiàng)選擇題(本大題共4小題,每小題5分,共20分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多項(xiàng)是符合題目要求的,全部選對的得5分,部分選對的得3分,有選錯(cuò)的得0分)9.已知正項(xiàng)等比數(shù)列{an}滿足a1=2,a4=2a2+a3,若設(shè)其公比為q,前n項(xiàng)和為Sn,則()A.q=2 B.a(chǎn)n=2nC.S10=2047 D.a(chǎn)n+an+1<an+210.某工廠生產(chǎn)一種溶液,按市場要求雜質(zhì)含量不得超過0.1%,而這種溶液最初的雜質(zhì)含量為2%,現(xiàn)進(jìn)行過濾,已知每過濾一次雜質(zhì)含量減少eq\f(1,3),則使產(chǎn)品達(dá)到市場要求的過濾次數(shù)可以為(參考數(shù)據(jù):lg2≈0.301,lg3≈0.477)()A.6 B.9C.8 D.711.設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q,前n項(xiàng)積為Tn,并且滿足條件a1>1,a7a8>1,eq\f(a7-1,a8-1)<0.則下列結(jié)論正確的是()A.0<q<1 B.a(chǎn)7>1C.a(chǎn)8>1 D.Tn的最大項(xiàng)為T712.設(shè)首項(xiàng)為1的數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,已知Sn+1=2Sn+n-1,則下面四個(gè)結(jié)論中正確的有()A.?dāng)?shù)列{Sn+n}為等比數(shù)列B.?dāng)?shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=2n-1-1C.?dāng)?shù)列{an+1}為等比數(shù)列D.?dāng)?shù)列{2Sn}的前n項(xiàng)和為2n+2-n2-n-4三、填空題(本大題共4小題,每小題5分,共20分.把答案填在題中的橫線上)13.設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,若S9=72,則a2+a4+a9=________.14.在等比數(shù)列{an}中,若a1=eq\f(1,2),a4=-4,則公比q=________,|a1|+|a2|+…+|an|=________.(本題第一空2分,第二空3分)15.已知數(shù)列{an}滿足2a1+22a2+23a3+…+2nan=4n-1,則數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為________.16.已知數(shù)列{an}滿足a1=eq\f(1,2),an+1=an+eq\f(1,n2+n),則an=________.四、解答題(本大題共6小題,共70分.解答應(yīng)寫出文字說明,證明過程或演算步驟)17.(10分)已知Sn為等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和,且S2=2,S4=-20.(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式及前n項(xiàng)和Sn;(2)是否存在n,使Sn,Sn+2+2n,Sn+3成等差數(shù)列?若存在,求出n的值;若不存在,請說明理由.18.(12分)在等比數(shù)列{an}中,an>0(n∈N*),公比q∈(0,1),且a3a5+2a4a6+a3a9=100,4是a4與a6的等比中項(xiàng).(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;(2)若bn=log2an,Sn=|b1|+|b2|+…+|bn|,求Sn.19.(12分)(2022·濰坊市高三一模)在①b2n=2bn+1;②a2=b1+b2;③b1,b2,b4成等比數(shù)列這三個(gè)條件中選擇符合題意的兩個(gè)條件,補(bǔ)充在下面的問題中,并求解.已知數(shù)列{an}中a1=1,an+1=3an.公差不等于0的等差數(shù)列{bn}滿足________,________,求數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(bn,an)))的前n項(xiàng)和Sn.注:如果選擇多個(gè)條件分別解答,則按第一個(gè)解答評分.20.(12分)在數(shù)列{an}中,前n項(xiàng)和Sn=1+kan(k≠0,k≠1).(1)證明:數(shù)列{an}為等比數(shù)列;(2)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;(3)當(dāng)k=-1時(shí),求a12+a22+…+an2.21.(12分)已知數(shù)列{an}的各項(xiàng)均為正數(shù),其前n項(xiàng)和Sn滿足Sn=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(an+1,2)))eq\s\up12(2).(1)求{an}的通項(xiàng)公式;(2)設(shè)bn=eq\f(1,(an+1)(an+1+1)),求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn.22.(12分)已知正項(xiàng)數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(an))的前n項(xiàng)和為Sn,滿足an2+an-2Sn=0(n∈N*).(1)求數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(an))的通項(xiàng)公式;(2)記數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(bn))的前n項(xiàng)和為Tn,若bn=(2an-7)·2n,求Tn;(3)求數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(Tn))的最小項(xiàng).1.已知數(shù)列{an}:eq\f(1,2),eq\f(1,3)+eq\f(2,3),eq\f(1,4)+eq\f(2,4)+eq\f(3,4),eq\f(1,5)+eq\f(2,5)+eq\f(3,5)+eq\f(4,5),…,那么數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,anan+1)))的前n項(xiàng)和Sn=()A.4eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,n+1))) B.4eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)-\f(1,n+1)))C.1-eq\f(1,n+1) D.eq\f(1,2)-eq\f(1,n+1)2.已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,a1=eq\f(1,2),對任意的n∈N*,都有nan=(n+2)·an+1,則S2021=()A.eq\f(2019,2020) B.eq\f(2020,2021)C.eq\f(2021,2022) D.eq\f(1010,1011)3.?dāng)?shù)列2,22,222,2222,…的一個(gè)通項(xiàng)公式是()A.a(chǎn)n=10n-8 B.a(chǎn)n=eq\f(10n-1,9)C.a(chǎn)n=2n-1 D.a(chǎn)n=eq\f(2(10n-1),9)4.如果數(shù)列{an}滿足a1=2,a2=1,且eq\f(an·an-1,an-1-an)=eq\f(an·an+1,an-an+1),那么此數(shù)列的第10項(xiàng)為()A.eq\f(1,210) B.eq\f(1,29)C.eq\f(1,10) D.eq\f(1,5)5.我國古代數(shù)學(xué)著作《九章算術(shù)》中有如下問題:“今有蒲生一日,長三尺,莞生一日,長一尺.蒲生日自半,莞生日自倍.問幾何日而長等?”意思是:“今有蒲草第1天長高3尺,莞草第1天長高1尺.以后,蒲草每天長高前一天的一半,莞草每天長高前一天的2倍.問第幾天蒲草和莞草的高度相同?”根據(jù)上述的已知條件,可求得第________天時(shí),蒲草和莞草的高度相同(結(jié)果采取“只入不舍”的原則取整數(shù),相關(guān)數(shù)據(jù):lg3≈0.4771,lg2≈0.3010).6.已知an=n+eq\f(1,3n),則數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=________.7.已知等差數(shù)列{an}的首項(xiàng)a1=0,等差數(shù)列{bn}的首項(xiàng)b1=-4,{an}和{bn}的前m項(xiàng)和分別為Sm,S′m,若Sm+S′m=0,則am+bm的值為________.8.(2019·北京)設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn.若a2=-3,S5=-10,則a5=________,Sn的最小值為________.9.已知數(shù)列{an}滿足a1=1,a2=2,an+2=eq\f(an+an+1,2),n∈N*.(1)令bn=an+1-an,求證:{bn}是等比數(shù)列;(2)求{an}的通項(xiàng)公式.10.設(shè){an}為等比數(shù)列,{bn}為等差數(shù)列,且b1=0,cn=an+bn,若{cn}是1,1,2,…,求數(shù)列{cn}的前10項(xiàng)的和.11.各項(xiàng)均為正數(shù)的數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,a2=4,an+12=6Sn+9n+1,n∈N*,各項(xiàng)均為正數(shù)的等比數(shù)列{bn}滿足b1=a1,b3=a2.(1)求數(shù)列{an},{bn}的通項(xiàng)公式;(2)若cn=(3n-2)·bn,數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和為Tn,求Tn.12.已知數(shù)列{an}滿足a1=1,2an+1=an,數(shù)列{bn}滿足bn=2-log2an+12.(1)求數(shù)列{an},{bn}的通項(xiàng)公式;(2)設(shè)數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和為Tn,求使得2Tn≤4n2+m對任意正整數(shù)n都成立的實(shí)數(shù)m的取值范圍.第四章數(shù)列章末測試卷(B)【解析版】[時(shí)間:120分鐘滿分:150分]一、單項(xiàng)選擇題(本大題共8小題,每小題5分,共40分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的)1.在數(shù)列2,9,23,44,72,…中,第6項(xiàng)是()A.82 B.107C.100 D.83答案B解析∵9-2=1×7,23-9=2×7,44-23=3×7,72-44=4×7,設(shè)第6項(xiàng)為x,則x-72=5×7=35,∴x=107.2.含2n+1項(xiàng)的等差數(shù)列,其奇數(shù)項(xiàng)的和與偶數(shù)項(xiàng)的和之比為()A.eq\f(2n+1,n) B.eq\f(n+1,n)C.eq\f(n-1,n) D.eq\f(n+1,2n)答案B解析依題意,奇數(shù)項(xiàng)的和S奇數(shù)=a1+a3+…+a2n+1=eq\f((n+1)(a1+a2n+1),2)=eq\f((n+1)×2an+1,2)=(n+1)an+1,同理可得S偶數(shù)=nan+1,∴eq\f(S奇數(shù),S偶數(shù))=eq\f(n+1,n).故選B.3.已知數(shù)列{an}是首項(xiàng)為1的等比數(shù)列,設(shè)bn=an+2n,若數(shù)列{bn}也是等比數(shù)列,則b1+b2+b3=()A.9 B.21C.42 D.45答案B解析設(shè)數(shù)列{an}的公比為q,則a2=q,a3=q2,∴b1=a1+21=3,b2=a2+22=q+4,b3=a3+23=q2+8,∵數(shù)列{bn}也是等比數(shù)列,∴(q+4)2=3(q2+8),解得q=2,∴b1+b2+b3=3+6+12=21.故選B.4.若在數(shù)列{an}中,a1=1,an+1=an2-1(n∈N*),則a1+a2+a3+a4+a5=()A.-1 B.1C.0 D.2答案A解析由遞推關(guān)系式得a2=0,a3=-1,a4=0,a5=-1,∴a1+a2+a3+a4+a5=-1.5.設(shè)等比數(shù)列{an}的各項(xiàng)均為正數(shù),若eq\f(a1,2)+eq\f(a2,2)=eq\f(2,a1)+eq\f(2,a2),eq\f(a3,4)+eq\f(a4,4)=eq\f(4,a3)+eq\f(4,a4),則a1·a5=()A.24eq\r(2) B.8C.8eq\r(2) D.16答案C解析∵eq\f(a1,2)+eq\f(a2,2)=eq\f(2,a1)+eq\f(2,a2),∴eq\f(a1+a2,2)=eq\f(2(a1+a2),a1a2),∵等比數(shù)列{an}的各項(xiàng)均為正數(shù),∴a1a2=4,同理可得a3a4=16.∴q4=4,q=eq\r(2),∴a1a5=eq\f(a3a4,q)=eq\f(16,\r(2))=8eq\r(2).6.在等差數(shù)列{an}中,Sn為其前n項(xiàng)和.若S2020<0,S2021>0,則下列判斷錯(cuò)誤的是()A.?dāng)?shù)列{an}為遞增數(shù)列B.a(chǎn)1010<0C.?dāng)?shù)列{an}的前2020項(xiàng)和最小D.a(chǎn)1011>0答案C解析因?yàn)镾2020<0,S2021>0,即eq\f(2020(a1+a2020),2)<0,eq\f(2021(a1+a2021),2)>0,所以a1+a2020<0,a1+a2021>0.因?yàn)閍1010+a1011=a1+a2020<0,2a1011=a1+a2021>0,所以a1010<0,a1011>0,所以公差d=a1011-a1010>0,所以數(shù)列{an}是遞增數(shù)列,其前1010項(xiàng)和最小,所以C錯(cuò)誤.故選C.7.在正項(xiàng)數(shù)列{an}中,a1=1,其前n項(xiàng)和Sn滿足Sn·eq\r(Sn-1)-Sn-1·eq\r(Sn)=2eq\r(Sn·Sn-1)(n≥2),則a10=()A.72 B.80C.90 D.82答案A解析由an>0得Sn>0.Sn·eq\r(Sn-1)-Sn-1·eq\r(Sn)=2eq\r(Sn·Sn-1)(n≥2)兩邊同時(shí)除以eq\r(Sn·Sn-1),得eq\r(Sn)-eq\r(Sn-1)=2(n≥2).而S1=a1=1,∴eq\r(Sn)=1+2(n-1)=2n-1,∴Sn=4n2-4n+1.根據(jù)an=Sn-Sn-1(n≥2),得an=8n-8(n≥2),∴a10=8×10-8=72.8.我國古代數(shù)學(xué)名著《孫子算經(jīng)》載有一道數(shù)學(xué)問題:“今有物不知其數(shù),三三數(shù)之剩二,五五數(shù)之剩三,七七數(shù)之剩二,問物幾何?”根據(jù)這一數(shù)學(xué)問題,將所有被3除余2的正整數(shù)從小到大排列組成數(shù)列{an},所有被5除余3的正整數(shù)從小到大排列組成數(shù)列{bn},把{an}與{bn}的公共項(xiàng)從小到大排列得到數(shù)列{cn},則下列說法正確的是()A.a(chǎn)1+b2=c2 B.b8-a2=c4C.b23=c8 D.a(chǎn)6b2=c9答案C解析根據(jù)題意可知,數(shù)列{an}是首項(xiàng)為2,公差為3的等差數(shù)列,所以an=2+3(n-1)=3n-1,數(shù)列{bn}是首項(xiàng)為3,公差為5的等差數(shù)列,所以bn=3+5(n-1)=5n-2,數(shù)列{an}與{bn}的公共項(xiàng)從小到大排列得到數(shù)列{cn},故數(shù)列{cn}是首項(xiàng)為8,公差為15的等差數(shù)列,所以cn=8+15(n-1)=15n-7.a1+b2=2+2×5-2=10,c2=15×2-7=23,a1+b2≠c2,A錯(cuò)誤;b8-a2=5×8-2-3×2+1=33,c4=15×4-7=53,b8-a2≠c4,B錯(cuò)誤;b23=5×23-2=113,c8=15×8-7=113,b23=c8,C正確;a6b2=(3×6-1)×(5×2-2)=136,c9=15×9-7=128,a6b2≠c9,D錯(cuò)誤.故選C.二、多項(xiàng)選擇題(本大題共4小題,每小題5分,共20分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多項(xiàng)是符合題目要求的,全部選對的得5分,部分選對的得3分,有選錯(cuò)的得0分)9.已知正項(xiàng)等比數(shù)列{an}滿足a1=2,a4=2a2+a3,若設(shè)其公比為q,前n項(xiàng)和為Sn,則()A.q=2 B.a(chǎn)n=2nC.S10=2047 D.a(chǎn)n+an+1<an+2答案ABD解析由題意q>0且2q3=4q+2q2,得q2-q-2=0,解得q=2,A正確;an=2×2n-1=2n,B正確;Sn=eq\f(2×(1-2n),1-2)=2n+1-2,所以S10=2046,C錯(cuò)誤;an+an+1=3an,而an+2=4an>3an,所以an+an+1<an+2,D正確.故選ABD.10.某工廠生產(chǎn)一種溶液,按市場要求雜質(zhì)含量不得超過0.1%,而這種溶液最初的雜質(zhì)含量為2%,現(xiàn)進(jìn)行過濾,已知每過濾一次雜質(zhì)含量減少eq\f(1,3),則使產(chǎn)品達(dá)到市場要求的過濾次數(shù)可以為(參考數(shù)據(jù):lg2≈0.301,lg3≈0.477)()A.6 B.9C.8 D.7答案BC解析設(shè)至少需要過濾n次(n∈N*),產(chǎn)品能達(dá)到市場要求,則0.02×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,3)))eq\s\up12(n)≤0.001,即eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,3)))eq\s\up12(n)≤eq\f(1,20),所以nlgeq\f(2,3)≤lgeq\f(1,20),即n≥eq\f(lg\f(1,20),lg\f(2,3))=eq\f(1+lg2,lg3-lg2)≈7.4,又n∈N*,所以n≥8,所以使產(chǎn)品達(dá)到市場要求的過濾次數(shù)可以為8或9.故選BC.11.設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q,前n項(xiàng)積為Tn,并且滿足條件a1>1,a7a8>1,eq\f(a7-1,a8-1)<0.則下列結(jié)論正確的是()A.0<q<1 B.a(chǎn)7>1C.a(chǎn)8>1 D.Tn的最大項(xiàng)為T7答案ABD12.設(shè)首項(xiàng)為1的數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,已知Sn+1=2Sn+n-1,則下面四個(gè)結(jié)論中正確的有()A.?dāng)?shù)列{Sn+n}為等比數(shù)列B.?dāng)?shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=2n-1-1C.?dāng)?shù)列{an+1}為等比數(shù)列D.?dāng)?shù)列{2Sn}的前n項(xiàng)和為2n+2-n2-n-4答案AD解析因?yàn)镾n+1=2Sn+n-1,則eq\f(Sn+1+n+1,Sn+n)=eq\f(2Sn+2n,Sn+n)=2,又因?yàn)镾1+1=2,所以數(shù)列{Sn+n}為首項(xiàng)是2,公比是2的等比數(shù)列,所以Sn+n=2n,則Sn=2n-n,當(dāng)n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1=2n-1-1,又因?yàn)閍1≠21-1-1,所以A正確,B、C錯(cuò)誤;因?yàn)?Sn=2n+1-2n,所以{2Sn}的前n項(xiàng)和為2n+2-n2-n-4,所以D正確.故選AD.三、填空題(本大題共4小題,每小題5分,共20分.把答案填在題中的橫線上)13.設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,若S9=72,則a2+a4+a9=________.答案2414.在等比數(shù)列{an}中,若a1=eq\f(1,2),a4=-4,則公比q=________,|a1|+|a2|+…+|an|=________.(本題第一空2分,第二空3分)答案-22n-1-eq\f(1,2)解析依題意得a4=a1q3,代入數(shù)據(jù)解得q3=-8,所以q=-2.等比數(shù)列{|an|}的公比為|q|=2,則|an|=eq\f(1,2)×2n-1,所以|a1|+|a2|+|a3|+…+|an|=eq\f(1,2)(1+2+22+…+2n-1)=eq\f(1,2)(2n-1)=2n-1-eq\f(1,2).15.已知數(shù)列{an}滿足2a1+22a2+23a3+…+2nan=4n-1,則數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為________.答案an=3·2n-2解析由題意知,當(dāng)n≥2時(shí),2a1+22a2+23a3+…+2n-1an-1=4n-1-1,∴2nan=(4n-1)-(4n-1-1),化簡得an=3·2n-2.當(dāng)n=1時(shí),2a1=4-1=3,解得a1=eq\f(3,2),符合上式.∴an=3·2n-2.16.已知數(shù)列{an}滿足a1=eq\f(1,2),an+1=an+eq\f(1,n2+n),則an=________.答案eq\f(3,2)-eq\f(1,n)解析因?yàn)閍n+1=an+eq\f(1,n2+n),所以an+1-an=eq\f(1,n2+n)=eq\f(1,n)-eq\f(1,n+1).當(dāng)n≥2,n∈N*時(shí),an-an-1=eq\f(1,n-1)-eq\f(1,n),所以eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(a2-a1=1-\f(1,2),,a3-a2=\f(1,2)-\f(1,3),,…,an-an-1=\f(1,n-1)-\f(1,n),))將這n-1個(gè)式子相加可得an-a1=1-eq\f(1,2)+eq\f(1,2)-eq\f(1,3)+…+eq\f(1,n-1)-eq\f(1,n)=1-eq\f(1,n),又因?yàn)閍1=eq\f(1,2),所以an=1-eq\f(1,n)+eq\f(1,2)=eq\f(3,2)-eq\f(1,n)(n≥2).當(dāng)n=1時(shí),a1=eq\f(1,2)也符合上式,所以an=eq\f(3,2)-eq\f(1,n).四、解答題(本大題共6小題,共70分.解答應(yīng)寫出文字說明,證明過程或演算步驟)17.(10分)已知Sn為等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和,且S2=2,S4=-20.(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式及前n項(xiàng)和Sn;(2)是否存在n,使Sn,Sn+2+2n,Sn+3成等差數(shù)列?若存在,求出n的值;若不存在,請說明理由.解析(1)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d.∵S2=2,S4=-20,∴eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(2a1+d=2,,4a1+6d=-20,))解得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(a1=4,,d=-6.))∴an=4-6(n-1)=10-6n,Sn=eq\f(n(4+10-6n),2)=7n-3n2.(2)假設(shè)存在n,使Sn,Sn+2+2n,Sn+3成等差數(shù)列,則2(Sn+2+2n)=Sn+Sn+3,即2[7(n+2)-3(n+2)2+2n]=7n-3n2+7(n+3)-3(n+3)2,解得n=5.∴存在n=5,使Sn,Sn+2+2n,Sn+3成等差數(shù)列.18.(12分)在等比數(shù)列{an}中,an>0(n∈N*),公比q∈(0,1),且a3a5+2a4a6+a3a9=100,4是a4與a6的等比中項(xiàng).(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;(2)若bn=log2an,Sn=|b1|+|b2|+…+|bn|,求Sn.解析(1)∵a3a5+2a4a6+a3a9=100,∴a42+2a4a6+a62=100,∴(a4+a6)2=100.又an>0,∴a4+a6=10.∵4是a4與a6的等比中項(xiàng),∴a4a6=16,而q∈(0,1),∴a4>a6,∴a4=8,a6=2,∴q=eq\f(1,2),a1=64,∴an=64·eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))eq\s\up12(n-1)=27-n.(2)∵bn=log2an=7-n,∴當(dāng)1≤n≤7時(shí),bn≥0,Sn=eq\f(n(13-n),2).當(dāng)n≥8時(shí),bn<0,Sn=b1+b2+…+b7-(b8+b9+…+bn)=-(b1+b2+…+bn)+2(b1+b2+…+b7)=-eq\f(n(13-n),2)+2×eq\f(7×6,2)=eq\f(n2-13n+84,2).∴Sn=eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(\f(13n-n2,2)(1≤n≤7且n∈N*),,\f(n2-13n+84,2)(n≥8且n∈N*).))19.(12分)(2022·濰坊市高三一模)在①b2n=2bn+1;②a2=b1+b2;③b1,b2,b4成等比數(shù)列這三個(gè)條件中選擇符合題意的兩個(gè)條件,補(bǔ)充在下面的問題中,并求解.已知數(shù)列{an}中a1=1,an+1=3an.公差不等于0的等差數(shù)列{bn}滿足________,________,求數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(bn,an)))的前n項(xiàng)和Sn.注:如果選擇多個(gè)條件分別解答,則按第一個(gè)解答評分.解析因?yàn)閍1=1,an+1=3an,所以{an}是以1為首項(xiàng),3為公比的等比數(shù)列,所以an=3n-1.選條件①②時(shí),設(shè)數(shù)列{bn}的公差為d(d≠0),因?yàn)閍2=3,所以b1+b2=3(*),因?yàn)閎2n=2bn+1,所以當(dāng)n=1時(shí),b2=2b1+1(**),由(*)(**)解得b1=eq\f(2,3),b2=eq\f(7,3),所以d=eq\f(5,3),所以bn=eq\f(5n-3,3).所以eq\f(bn,an)=eq\f(5n-3,3n).所以Sn=eq\f(b1,a1)+eq\f(b2,a2)+…+eq\f(bn,an)=eq\f(2,31)+eq\f(7,32)+eq\f(12,33)+…+eq\f(5n-3,3n),eq\f(1,3)Sn=eq\f(2,32)+eq\f(7,33)+eq\f(12,34)+…+eq\f(5n-8,3n)+eq\f(5n-3,3n+1),兩式相減,得eq\f(2,3)Sn=eq\f(2,3)+5eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,32)+\f(1,33)+…+\f(1,3n)))-eq\f(5n-3,3n+1)=eq\f(2,3)+eq\f(5,6)-eq\f(15,2·3n+1)-eq\f(5n-3,3n+1)=eq\f(3,2)-eq\f(10n+9,2·3n+1).所以Sn=eq\f(9,4)-eq\f(10n+9,4·3n).選條件②③時(shí),設(shè)數(shù)列{bn}的公差為d(d≠0),因?yàn)閍2=3,所以b1+b2=3,即2b1+d=3,因?yàn)閎1,b2,b4成等比數(shù)列,所以b22=b1b4,即(b1+d)2=b1(b1+3d),化簡得d2=b1d,因?yàn)閐≠0,所以b1=d,從而d=b1=1,所以bn=n,所以eq\f(bn,an)=eq\f(n,3n-1).所以Sn=eq\f(b1,a1)+eq\f(b2,a2)+…+eq\f(bn,an)=eq\f(1,30)+eq\f(2,31)+eq\f(3,32)+…+eq\f(n,3n-1),eq\f(1,3)Sn=eq\f(1,31)+eq\f(2,32)+eq\f(3,33)+…+eq\f(n-1,3n-1)+eq\f(n,3n),兩式相減,得eq\f(2,3)Sn=eq\f(1,30)+eq\f(1,31)+eq\f(1,32)+eq\f(1,33)+…+eq\f(1,3n-1)-eq\f(n,3n)=eq\f(3,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,3n)))-eq\f(n,3n)=eq\f(3,2)-eq\f(2n+3,2·3n),所以Sn=eq\f(9,4)-eq\f(2n+3,4·3n-1).選條件①③時(shí),設(shè)數(shù)列{bn}的公差為d(d≠0),因?yàn)閎2n=2bn+1,所以n=1時(shí),b2=2b1+1,所以d=b1+1.又因?yàn)閎1,b2,b4成等比數(shù)列,所以b22=b1b4,即(b1+d)2=b1(b1+3d),化簡得d2=b1d,因?yàn)閐≠0,所以b1=d,與d=b1+1矛盾,所以等差數(shù)列{bn}不存在,故此種情形不符合題意.20.(12分)在數(shù)列{an}中,前n項(xiàng)和Sn=1+kan(k≠0,k≠1).(1)證明:數(shù)列{an}為等比數(shù)列;(2)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;(3)當(dāng)k=-1時(shí),求a12+a22+…+an2.解析(1)證明:因?yàn)镾n=1+kan,①所以Sn-1=1+kan-1(n≥2),②①-②得Sn-Sn-1=kan-kan-1(n≥2),所以an=eq\f(k,k-1)an-1(k≠0,k≠1),an≠0.當(dāng)n=1時(shí),S1=a1=1+ka1,所以a1=eq\f(1,1-k).所以{an}是首項(xiàng)為eq\f(1,1-k),公比為eq\f(k,k-1)的等比數(shù)列.(2)因?yàn)閍1=eq\f(1,1-k),eq\f(an,an-1)=eq\f(k,k-1)(n≥2),所以an=eq\f(1,1-k)·eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(k,k-1)))eq\s\up12(n-1)=-eq\f(kn-1,(k-1)n).(3)因?yàn)樵跀?shù)列{an}中,a1=eq\f(1,1-k),公比q=eq\f(k,k-1),所以數(shù)列{an2}是首項(xiàng)為eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,k-1)))eq\s\up12(2),公比為eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(k,k-1)))eq\s\up12(2)的等比數(shù)列.當(dāng)k=-1時(shí),等比數(shù)列{an2}的首項(xiàng)為eq\f(1,4),公比為eq\f(1,4),所以a12+a22+…+an2=eq\f(\f(1,4)\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,4)))\s\up12(n))),1-\f(1,4))=eq\f(1,3)[1-eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,4)))eq\s\up12(n)].21.(12分)已知數(shù)列{an}的各項(xiàng)均為正數(shù),其前n項(xiàng)和Sn滿足Sn=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(an+1,2)))eq\s\up12(2).(1)求{an}的通項(xiàng)公式;(2)設(shè)bn=eq\f(1,(an+1)(an+1+1)),求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn.解析(1)當(dāng)n=1時(shí),a1=S1=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a1+1,2)))eq\s\up12(2),解得a1=1;當(dāng)n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(an+1,2)))eq\s\up12(2)-eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(an-1+1,2)))eq\s\up12(2),化簡得an-an-1=2,∴{an}是首項(xiàng)為1,公差為2的等差數(shù)列,∴{an}的通項(xiàng)公式為an=2n-1.(2)由(1)知,an=2n-1,則bn=eq\f(1,(an+1)(an+1+1))=eq\f(1,2n(2n+2))=eq\f(1,4)(eq\f(1,n)-eq\f(1,n+1)),∴Tn=eq\f(1,4)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,2)+\f(1,2)-\f(1,3)+…+\f(1,n)-\f(1,n+1)))=eq\f(1,4)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,n+1)))=eq\f(n,4(n+1)).22.(12分)已知正項(xiàng)數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(an))的前n項(xiàng)和為Sn,滿足an2+an-2Sn=0(n∈N*).(1)求數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(an))的通項(xiàng)公式;(2)記數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(bn))的前n項(xiàng)和為Tn,若bn=(2an-7)·2n,求Tn;(3)求數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(Tn))的最小項(xiàng).解析(1)由an2+an-2Sn=0,得an+12+an+1-2Sn+1=0,兩式相減得(an+12-an2)+(an+1-an)-2(Sn+1-Sn)=0,即(an+12-an2)+(an+1-an)-2an+1=0,化簡得(an+1+an)(an+1-an-1)=0,因?yàn)閿?shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(an))為正項(xiàng)數(shù)列,所以an+1+an>0,則an+1-an=1,令n=1,則a12+a1-2a1=0,又a1>0,所以a1=1,所以數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(an))是首項(xiàng)為1,公差為1的等差數(shù)列,即an=1+(n-1)×1=n,n∈N*.(2)由(1)可得bn=(2n-7)·2n,Tn=(-5)×21+(-3)×22+(-1)×23+…+(2n-7)×2n,2Tn=(-5)×22+(-3)×23+…+(2n-9)×2n+(2n-7)×2n+1,兩式相減得-Tn=(-5)×2+23+24+…+2n+1-(2n-7)·2n+1,化簡得Tn=(2n-9)·2n+1+18.(3)由(2)得Tn+1-Tn=(2n-7)·2n+2+18-(2n-9)·2n+1-18=(2n-5)·2n+1,當(dāng)n≤2時(shí),Tn+1<Tn;當(dāng)n≥3時(shí),Tn+1>Tn,即T1>T2>T3<T4<T5<…,則數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(Tn))的最小項(xiàng)為T3=-30.1.已知數(shù)列{an}:eq\f(1,2),eq\f(1,3)+eq\f(2,3),eq\f(1,4)+eq\f(2,4)+eq\f(3,4),eq\f(1,5)+eq\f(2,5)+eq\f(3,5)+eq\f(4,5),…,那么數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,anan+1)))的前n項(xiàng)和Sn=()A.4eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,n+1))) B.4eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)-\f(1,n+1)))C.1-eq\f(1,n+1) D.eq\f(1,2)-eq\f(1,n+1)答案A解析∵an=eq\f(1+2+3+…+n,n+1)=eq\f(\f(n(n+1),2),n+1)=eq\f(n,2),∴eq\f(1,anan+1)=eq\f(4,n(n+1))=4eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n)-\f(1,n+1))).∴Sn=4(1-eq\f(1,2)+eq\f(1,2)-eq\f(1,3)+eq\f(1,3)-eq\f(1,4)+…+eq\f(1,n)-eq\f(1,n+1))=4eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,n+1))).故選A.2.已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,a1=eq\f(1,2),對任意的n∈N*,都有nan=(n+2)·an+1,則S2021=()A.eq\f(2019,2020) B.eq\f(2020,2021)C.eq\f(2021,2022) D.eq\f(1010,1011)答案C解析依題意可得,n(n+1)an=(n+1)(n+2)an+1,則數(shù)列{n(n+1)an}為常數(shù)列,所以n(n+1)an=2a1=1,所以an=eq\f(1,n(n+1))=eq\f(1,n)-eq\f(1,n+1),所以S2021=1-eq\f(1,2)+eq\f(1,2)-eq\f(1,3)+…+eq\f(1,2021)-eq\f(1,2022)=1-eq\f(1,2022)=eq\f(2021,2022).故選C.3.?dāng)?shù)列2,22,222,2222,…的一個(gè)通項(xiàng)公式是()A.a(chǎn)n=10n-8 B.a(chǎn)n=eq\f(10n-1,9)C.a(chǎn)n=2n-1 D.a(chǎn)n=eq\f(2(10n-1),9)答案D解析根據(jù)題意,設(shè)數(shù)列{cn}:9,99,999,9999,…,其通項(xiàng)公式是10n-1,數(shù)列2,22,222,2222,…的每一項(xiàng)均是數(shù)列{cn}對應(yīng)項(xiàng)的eq\f(2,9),則數(shù)列2,22,222,2222,…的一個(gè)通項(xiàng)公式是an=eq\f(2(10n-1),9).故選D.4.如果數(shù)列{an}滿足a1=2,a2=1,且eq\f(an·an-1,an-1-an)=eq\f(an·an+1,an-an+1),那么此數(shù)列的第10項(xiàng)為()A.eq\f(1,210) B.eq\f(1,29)C.eq\f(1,10) D.eq\f(1,5)答案D解析∵eq\f(an·an-1,an-1-an)=eq\f(an·an+1,an-an+1),∴eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(an·an-1,an-1-an)))為常數(shù)列.∴eq\f(an·an-1,an-1-an)=eq\f(a2·a1,a1-a2)=2,∴an·an-1=2an-1-2an.∴eq\f(1,an)-eq\f(1,an-1)=eq\f(1,2),∴eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)))為等差數(shù)列,其首項(xiàng)為eq\f(1,a1)=eq\f(1,2),公差為eq\f(1,2).∴eq\f(1,an)=eq\f(1,2)+(n-1)·eq\f(1,2)=eq\f(n,2).∴an=eq\f(2,n),∴a10=eq\f(1,5).故選D.5.我國古代數(shù)學(xué)著作《九章算術(shù)》中有如下問題:“今有蒲生一日,長三尺,莞生一日,長一尺.蒲生日自半,莞生日自倍.問幾何日而長等?”意思是:“今有蒲草第1天長高3尺,莞草第1天長高1尺.以后,蒲草每天長高前一天的一半,莞草每天長高前一天的2倍.問第幾天蒲草和莞草的高度相同?”根據(jù)上述的已知條件,可求得第________天時(shí),蒲草和莞草的高度相同(結(jié)果采取“只入不舍”的原則取整數(shù),相關(guān)數(shù)據(jù):lg3≈0.4771,lg2≈0.3010).答案3解析由題意得,蒲草每天長高的長度組成首項(xiàng)為a1=3,公比為eq\f(1,2)的等比數(shù)列{an},設(shè)其前n項(xiàng)和為An;莞草每天長高的長度組成首項(xiàng)為b1=1,公比為2的等比數(shù)列{bn},設(shè)其前n項(xiàng)和為Bn.則An=eq\f(3\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,2n))),1-\f(1,2)),Bn=eq\f(2n-1,2-1),令eq\f(3\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,2n))),1-\f(1,2))=eq\f(2n-1,2-1),化簡得2n+eq\f(6,2n)=7(n∈N*),解得2n=6,所以n=eq\f(lg6,lg2)=1+eq\f(lg3,lg2)≈3,即第3天時(shí)蒲草和莞草的高度相同.6.已知an=n+eq\f(1,3n),則數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=________.答案eq\f(1,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(n2+n+1-\f(1,3n)))解析Sn=(1+2+…+n)+eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,3)+\f(1,32)+…+\f(1,3n)))=eq\f(1,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(n2+n+1-\f(1,3n))).7.已知等差數(shù)列{an}的首項(xiàng)a1=0,等差數(shù)列{bn}的首項(xiàng)b1=-4,{an}和{bn}的前m項(xiàng)和分別為Sm,S′m,若Sm+S′m=0,則am+bm的值為________.答案4解析方法一:由等差數(shù)列的前n項(xiàng)和公式,得Sm+S′m=eq\f(m(a1+am),2)+eq\f(m(b1+bm),2)=0,所以am+bm=-(a1+b1)=4.方法二:由于數(shù)列{an},{bn}是等差數(shù)列,因此數(shù)列{an+bn}也是等差數(shù)列.由條件知該數(shù)列的首項(xiàng)為a1+b1=-4,前m項(xiàng)的和為0.根據(jù)等差數(shù)列的前n項(xiàng)和公式得0=eq\f(m[(a1+b1)+(am+bm)],2)=eq\f(m[(am+bm)-4],2),故am+bm=4.8.(2019·北京)設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn.若a2=-3,S5=-10,則a5=________,Sn的最小值為________.答案0-10解析設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,∵eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(a2=-3,,S5=-10,))即eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(a1+d=-3,,5a1+10d=-10,))∴eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(a1=-4,,d=1,))∴a5=a1+4d=0.∵Sn=na1+eq\f(n(n-1),2)d=eq\f(1,2)(n2-9n),∴當(dāng)n=4或n=5時(shí),Sn取得最小值,最小值為-10.9.已知數(shù)列{an}滿足a1=1,a2=2,an+2=eq\f(an+an+1,2),n∈N*.(1)令bn=an+1-an,求證:{bn}是等比數(shù)列;(2)求{an}的通項(xiàng)公式.解析(1)證明:b1=a2-a1=1,當(dāng)n≥2時(shí),bn=an+1-an=eq\f(an-1+an,2)-an=-eq\f(1,2)(an-an-1)=-eq\f(1,2)bn-1,∴{bn}是以1為首項(xiàng),-eq\f(1,2)為公比的等比數(shù)列.(2)由(1)知bn=an+1-an=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))eq\s\up12(n-1),當(dāng)n≥2時(shí),a

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