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2020版新设计一轮复习数学(理)江苏专版课时跟踪检测(三十) 等比数列 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:1205258 上传时间:2024-06-05 格式:DOC 页数:7 大小:78.50KB
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资源描述

1、课时跟踪检测(三十) 等比数列一抓基础,多练小题做到眼疾手快1(2019如东中学检测)已知等比数列an的公比q,则_.解析:2.答案:22(2018盐城期中)在等比数列an中,已知a1a21,a3a42,则a9a10_.解析:设等比数列an的公比为q,则a3a4q2(a1a2),所以q22,所以a9a10q8(a1a2)16.答案:163(2018苏州期末)设各项均为正数的等比数列的前n项和为Sn,已知a26,a33a112,则S5_.解析:a26,a33a112,且q0,解得a12,q3,S5242.答案:2424在等比数列an中,若a1a516,a48,则a6_.解析:由题意得,a2a4a

2、1a516,所以a22,所以q24,所以a6a4q232.答案:325(2019南京一模)若等比数列的前n项和为Sn,且a11,S63S3,则a7的值为_解析:设等比数列的公比为q,因为a11,S63S3,当q1时,不满足S63S3;当q1时,可得,化简得q313,即q32,所以a7a1q64.答案:46(2018常州期末)已知等比数列an的各项均为正数,且a1a2,a3a4a5a640,则的值为_解析:两式相除可得q2q490,即q210(舍)或q29.又an0,所以q3,故a1,所以a7a8a93435361 053,即117.答案:117二保高考,全练题型做到高考达标1(2018徐州期末

3、)设等比数列的公比为q,前n项和为Sn,若S2是S3与S4的等差中项,则实数q的值为_解析:S2是S3与S4的等差中项,2S2S3S4,2a3a40,解得q2.答案:22(2019如皋模拟)已知数列是正项等比数列,满足log2an11log2an(nN*),且a1a2a3a4a52,则log2(a51a52a53a54a55)_.解析:log2an11log2an,log21,可得q2.a1a2a3a4a52,log2(a51a52a53a54a55)log2(a1a2a3a4a5)q50log225151.答案:513设等比数列的公比为q(0q1),前n项和为Sn.若存在mN*,使得am a

4、m2am1,且Sm1 022am1,则m的值为_解析:amam2am1,Sm1 022am1,解得m9,q.答案:94(2018启东检测)数列an满足an1an1(nN*,R且0),若数列an1是等比数列,则_.解析:由an1an1,得an11an2.因为数列an1是等比数列,所以1,得2.答案:25(2019姜堰模拟)已知等比数列an的前n项和为Sn,且,则_.解析:设等比数列an的公比为q,由,得q1,化简得,解得q.所以q2.答案:6(2018海安中学测试)在各项均为正数的等比数列an中,若am1am12am(m2),数列an的前n项积为Tn,若T2m1512,则m_.解析:由等比数列的

5、性质可知am1am1a2am(m2),所以am2,即数列an为常数列,an2,所以T2m122m151229,即2m19,所以m5.答案:57已知数列an中,a12,且4(an1an)(nN*),则其前9项和S9_.解析:由已知,得a4anan14a,即a4anan14a(an12an)20,所以an12an,所以数列an是首项为2,公比为2的等比数列,故S921021 022.答案:1 0228(2019徐州调研)已知正项等比数列的前n项和为Sn且S82S46,则a9a10a11a12的最小值为_解析:因为S82S46,所以S8S4S46.由等比数列的性质可得,S4,S8S4,S12S8成等

6、比数列,所以S4(S12S8)(S8S4)2,所以a9a10a11a12S12S8S41224,当且仅当S46时等号成立故a9a10a11a12的最小值为24.答案:249在公差不为零的等差数列an中,a11,a2,a4,a8成等比数列(1)求数列an的通项公式;(2)设bn2an,Tnb1b2bn,求Tn.解:(1)设等差数列an的公差为d,则依题意有解得d1或d0(舍去),所以an1(n1)n.(2)由(1)得ann,所以bn2n,所以2,所以bn是首项为2,公比为2的等比数列,所以Tn2n12.10(2018苏州高三期中调研)已知数列an各项均为正数,a11,a22,且anan3an1a

7、n2对任意nN*恒成立,记an的前n项和为Sn.(1)若a33,求a5的值;(2)证明:对任意正实数p,a2npa2n1成等比数列;(3)是否存在正实数t,使得数列Snt为等比数列若存在,求出此时an和Sn的表达式;若不存在,说明理由解:(1)因为a1a4a2a3,所以a46,又因为a2a5a3a4,所以a5a49.(2)证明:由两式相乘得anan1an3an4an1aan3,因为an0,所以anan4a(nN*),从而an的奇数项和偶数项均构成等比数列,设公比分别为q1,q2,则a2na2q2q,a2n1a1qq,又因为,所以2,即q1q2,设q1q2q,则a2npa2n1q(a2n2pa2

8、n3),且a2npa2n10恒成立,所以数列a2npa2n1是首项为2p,公比为q的等比数列(3)法一:在(2)中令p1,则数列a2na2n1是首项为3,公比为q的等比数列,所以S2k(a2ka2k1)(a2k2a2k3)(a2a1)S2k1S2ka2k且S11,S23,S33q,S433q,因为数列Snt为等比数列,所以即即解得或(舍去)所以S2k4k122k1,S2k122k11,从而对任意nN*有Sn2n1,此时Snt2n,2为常数,满足Snt成等比数列,当n2时,anSnSn12n2n12n1,又a11,所以an2n1(nN*),综上,存在t1使数列Snt为等比数列,此时an2n1,S

9、n2n1(nN*)法二:由(2)知a2n2qn1,a2n1qn1,且S11,S23,S33q,S433q,因为数列Snt为等比数列,所以即即解得或(舍去)所以a2n2qn122n1,a2n122n2,从而对任意nN*有an2n1,所以Sn2021222n12n1,此时Snt2n,2为常数,满足Snt成等比数列,综上,存在t1使数列Snt为等比数列,此时an2n1,Sn2n1(nN*). 三上台阶,自主选做志在冲刺名校1各项均为正数的等比数列an中,若a11,a22,a33,则a4的取值范围是_解析:设an的公比为q,则根据题意得q,q2,a4a3q,a4a2q28,a4.答案:2(2018泰州

10、中学高三学情调研)设正项等比数列an满足2a5a3a4,若存在两项an,am,使得a14,则mn_.解析:设等比数列an的公比为q.正项等比数列an满足2a5a3a4,则2a3q2a3(1q),可得2q2q10,q0,解得q,若存在两项an,am,使得a14,可得a14 ,所以mn6.答案:63(2019苏锡常镇调研)已知数列an的前n项和为Sn,a13,且对任意的正整数n,都有Sn1Sn3n1,其中常数0.设bn(nN*)(1)若3,求数列的通项公式;(2)若1且3,设cnan3n(nN*),证明数列是等比数列;(3)若对任意的正整数n,都有bn3,求实数的取值范围解:因为Sn1Sn3n1,

11、nN*,所以当n2时,SnSn13n,从而an1an23n,n2,nN*在Sn1Sn3n1中,令n1,可得a2a1231,满足上式,所以an1an23n,nN*.(1)当3时, an13an23n,nN*,从而,即bn1bn,又b11,所以数列是首项为1,公差为的等差数列,所以bn1(n1).(2)证明:当0且3且1时,cnan3nan123n13nan13n1(33)cn1,又c130,所以是首项为,公比为的等比数列,故cnn1.(3)在(2)中,若1,则cn0也可使an有意义,所以当3时,cnn1.从而由(1)和(2)可知an当3时,bn,显然不满足条件,故3.当3时,bnn1.若3, 0,bnbn1,nN*,bn1,),不符合,舍去若01,0,0,bnbn1,nN*,且bn0.所以只需b113即可,显然成立故01符合条件;若1,bn1,满足条件故1符合条件;若13,0,0,从而bnbn1,nN*,因为b110.故bn,要使bn3恒成立,只需3即可所以1.综上所述,实数的取值范围是.

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