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2015届高考苏教版数学(理)大一轮配套课时训练32 数列求和.doc

上传人:高**** 文档编号:1196922 上传时间:2024-06-05 格式:DOC 页数:8 大小:90.50KB
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资源描述

1、课时跟踪检测(三十二)数 列 求 和(分、卷,共2页)第卷:夯基保分卷1(2013徐州、宿迁三检)已知Sn是等差数列an的前n项和,若S77,S1575,则数列的前20项和为_2(2013苏北四市三调)数列an满足anan1(nN*),a1,Sn是an的前n项和,则S2 014_.3(2014东城一模)已知函数f(n)n2cos n,且anf(n)f(n1),则a1a2a3a100_.4已知数列an的前n项和Snn26n,则|an|的前n项和Tn_.5已知数列an满足anan1(nN*),a1,Sn是数列an的前n项和,则S2 013_.6.对于数列an,定义数列an1an为数列an的“差数列

2、”,若a12,an的“差数列”的通项公式为2n,则数列an的前n项和Sn_.7(2013徐州、宿迁三检)已知数列an满足a1a2(a0),an1 ,nN*.(1)若a0,求数列an的通项公式;(2)设bn|an1an|,数列bn的前n项和为Sn,求证:Sn0)的图像上若点Bn的坐标为(n,0)(n2,nN*),矩形AnBnCnDn的周长记为an,则a2a3a10_.3(2014苏中三市、连云港、淮安调研(二)已知数列an是首项为1,公差为d的等差数列,数列bn是首项为1,公比为q(q1)的等比数列(1)若a5b5,q3,求数列anbn的前n项和;(2)若存在正整数k(k2),使得akbk,试比

3、较an与bn的大小,并说明理由4(2014连云港质检)已知数列an中,a2a(a为非零常数),其前n项和Sn满足Sn(nN*)(1)求数列an的通项公式;(2)若a2,且aSn11,求m,n的值;(3)是否存在实数a,b,使得对任意正整数p,数列an中满足anbp的最大项恰为第3p2项?若存在,分别求出a与b的取值范围;若不存在,请说明理由答 案第卷:夯基保分卷1解析:由条件得解得从而Sn2n,则,即数列是以2为首项,为公差的等差数列,故所求数列的前20项和为2055.答案:552解析:由题意得数列an的各项为,1,1,以2为周期的周期数列,所以S2 0141 007.答案:3解析:f(n)n

4、2cos n(1)nn2,由anf(n)f(n1)(1)nn2(1)n1(n1)2(1)nn2(n1)2(1)n1(2n1),得a1a2a3a1003(5)7(9)199(201)50(2)100.答案:1004解析:由Snn26n得an是等差数列,且首项为5,公差为2.an5(n1)22n7,n3时,an3时,an0,Tn答案:5解析:由题意知,a1,a21,a3,a42,a5,a63,所以数列an的奇数项构成了首项为,公差为1的等差数列,偶数项构成了首项为1,公差为1的等差数列,通过分组求和可得S2 013.答案:6解析:an1an2n,an(anan1)(an1an2)(a2a1)a12

5、n12n2222222n222n.Sn2n12.答案:2n127解:(1)若a0,则a12,an1 ,所以2aan,且an0.两边取对数得lg 22lg an1lg an,即lg an1lg 2(lg anlg 2),因为lg a1lg 22lg 2,所以数列lg anlg 2是以2lg 2为首项,为公比的等比数列所以lg anlg 22()n1lg 2,所以an222n1.(2)证明:由an1得2aana,当n2时,2aan1a,得2(an1an)(an1an)anan1,由已知an0,所以an1an与anan1同号因为a2,且a0,所以aa(a2)2(a1)a23a30恒成立,所以a2a1

6、0,所以an1an0.因为bn|an1an|,所以bn(an1an),所以Sn(a2a1)(a3a2)(an1an)(an1a1)a1an10.因为121278,所以表中第1行至第12行共含有数列bn的前78项,故b81在表中第13行第三列,因此b81a13q2.又因为a13,所以q2.记表中第k(k3)行所有项的和为S,则S(k3)第卷:提能增分卷1解析:正整数组中每组的中间数依次为1,3,7,13,第n组中中间一个数为(n1)n1,故由等差数列性质可知An(n1)n1(2n1),即An2n33n23n1.而自然数的立方构成的数组中Bnn3(n1)33n23n1,所以AnBn2n3.答案:2

7、n32解析:由题意知Bn(n,0),Cn(n,n),又CnDn与x轴平行,所以Dn(,n),An(,0),所以an2(AnBnAnDn)4n,故a2a3a104216.答案:2163解:(1)依题意,bn3n1,a5b5b1q5113481,故d20,所以an120(n1)20n19.故Sn112134132(20n19)3n1,则3Sn132132(20n39)3n1(20n19)3n,所以2Sn120(3323n1)(20n19)3n120(20n19)3n(2920n)3n29,所以Sn.(2)因为akbk,所以1(k1)dqk1,即d,故an1(n1),又bnqn1,所以bnanqn1

8、(k1)(qn11)(n1)(qk11)(k1)(qn2qn3q1)(n1)(qk2qk3q1)当1nk时,由q1知bnan(kn)(qn2qn3q1)(n1)(qk2qk3qn1)(kn)(n1)qn2(n1)(kn)qn10,即bnan;当nk时,由q1知bnan(k1)(qn2qn3qk1)(nk)(qk2qk3q1)(k1)(nk) qk1(nk)(k1)qk2(q1)2(nk)qk20,即bnan.综上所述,当1nk时,anbn;当nk时,anbn;当n1,k时,anbn.4解:(1)由已知得a1S10,所以Sn,则Sn1,所以2(Sn1Sn)(n1)an1nan,即(n1)an1n

9、an,nN*,所以nan2(n1)an1,两式相减得2an1an2an,nN*,即an2an1an1an,nN*,故数列an是等差数列又a10,a2a,所以an(n1)a.(2)若a2,则an2(n1),所以Snn(n1)由aSn11得n2n11(m1)2,即4(m1)2(2n1)243,所以(2m2n3)(2m2n1)43,因为43是质数,2m2n32m2n1,2m2n30,所以解得(3)由anbp得a(n1)bp.若a0,则n1,不合题意,舍去;若a0,则n1.因为不等式anbp成立的最大正整数解为3p2,所以3p213p1,即2ab(3a1)p3ab,对任意正整数p都成立所以3a10,解得a,此时b01b,解得b1.故存在实数a,b满足条件,且a,b.

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