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2018届高三数学(理)高考总复习课时跟踪检测 (三十二) 数列求和 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:121962 上传时间:2024-05-25 格式:DOC 页数:7 大小:68KB
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资源描述

1、课时跟踪检测 (三十二)数列求和一抓基础,多练小题做到眼疾手快1已知等差数列an的前n项和为Sn,若S39,S525,则S7()A41B48C49 D56解析:选C设SnAn2Bn,由题知,解得A1,B0,S7492数列12n1的前n项和为()A12n B22nCn2n1 Dn22n解析:选C由题意得an12n1,所以Snnn2n13(2017江西新余三校联考)数列an的通项公式是an(1)n(2n1),则该数列的前100项之和为()A200 B100C200 D100解析:选D根据题意有S1001357911197199250100,故选D4已知正项数列an满足a6aan1an若a12,则数

2、列an的前n项和Sn_解析:a6aan1an,(an13an)(an12an)0,an0,an13an,又a12,an是首项为2,公比为3的等比数列,Sn3n1答案:3n15(2017广西高三适应性测试)已知数列的前n项和Snn2,则数列的前n项和Tn_解析:2n1,Tn答案:二保高考,全练题型做到高考达标1已知an是首项为1的等比数列,Sn是an的前n项和,且9S3S6,则数列的前5项和为()A或5 B或5C D解析:选C设an的公比为q,显然q1,由题意得,所以1q39,得q2,所以是首项为1,公比为的等比数列,前5项和为2已知数列an中,an4n5,等比数列bn的公比q满足qanan1(

3、n2)且b1a2,则|b1|b2|b3|bn|()A14n B4n1C D解析:选B由已知得b1a23,q4,bn(3)(4)n1,|bn|34n1,即|bn|是以3为首项,4为公比的等比数列|b1|b2|bn|4n13(2017江西重点中学联考)已知数列5,6,1,5,该数列的特点是从第二项起,每一项都等于它的前后两项之和,则这个数列的前16项之和S16等于()A5 B6C7 D16解析:选C根据题意这个数列的前7项分别为5,6,1,5,6,1,5,6,发现从第7项起,数列重复出现,所以此数列为周期数列,且周期为6,前6项和为561(5)(6)(1)0又因为16264,所以这个数列的前16项

4、之和S162077故选C4已知数列an的通项公式是ann2sin,则a1a2a3a2 018()A BC D解析:选Bann2sina1a2a3a2 018122232422 01722 0182(2212)(4232)(2 01822 0172)12342 0185对于数列an,定义数列an1an为数列an的“差数列”,若a12,数列an的“差数列”的通项为2n,则数列an的前n项和Sn()A2 B2nC2n12 D2n12解析:选Can1an2n,an(anan1)(an1an2)(a2a1)a12n12n2222222n222n,Sn2n12故选C6在数列an中,若a12,且对任意正整数

5、m,k,总有amkamak,则an的前n项和Sn_解析:依题意得an1ana1,即有an1ana12,所以数列an是以2为首项、2为公差的等差数列,an22(n1)2n,Snn(n1)答案:n(n1)7(2016浙江高考)设数列an的前n项和为Sn若S24,an12Sn1,nN*,则a1_,S5_解析:an12Sn1,Sn1Sn2Sn1,Sn13Sn1,Sn13,数列是公比为3的等比数列,3又S24,S11,a11,S53434,S5121答案:11218已知数列an满足a11,an1an2n(nN*),则S2 017_解析:数列an满足a11,an1an2n,n1时,a22,n2时,anan

6、12n1,得2,数列an的奇数项、偶数项分别成等比数列,S2 01721 0103答案:21 01039已知等比数列an的各项均为正数,a11,公比为q;等差数列bn中,b13,且bn的前n项和为Sn,a3S327,q(1)求an与bn的通项公式;(2)设数列cn满足cn,求cn的前n项和Tn解:(1)设数列bn的公差为d,a3S327,q,q23d18,6dq2,联立方程可求得q3,d3,an3n1,bn3n(2)由题意得:Sn,cnTn1110(2017广州综合测试)已知数列an是等比数列,a24,a32是a2和a4的等差中项(1)求数列an的通项公式;(2)设bn2log2an1,求数列

7、anbn的前n项和Tn解:(1)设数列an的公比为q,因为a24,所以a34q,a44q2因为a32是a2和a4的等差中项,所以2(a32)a2a4即2(4q2)44q2,化简得q22q0因为公比q0,所以q2所以ana2qn242n22n(nN*)(2)因为an2n,所以bn2log2an12n1,所以anbn(2n1)2n,则Tn12322523(2n3)2n1(2n1)2n,2Tn122323524(2n3)2n(2n1)2n1由得,Tn222222322n(2n1)2n122(2n1)2n16(2n3)2n1,所以Tn6(2n3)2n1三上台阶,自主选做志在冲刺名校1(2017云南师大

8、附中检测)已知数列an中,a12,a2nan1,a2n1nan,则an的前100项和为_解析:由a12,a2nan1,a2n1nan,得a2na2n1n1,a1(a2a3)(a4a5)(a98a99)223501 276,a1001a501(1a25)2(12a12)14(1a6)13(1a3)12(1a1)13,a1a2a1001 276131 289答案:1 2892(2017湖南省东部六校联考)已知等比数列an满足2a1a33a2,且a32是a2,a4的等差中项(1)求数列an的通项公式;(2)若bnanlog2,Snb1b2bn,求使Sn2n1470成立的n的最小值解:(1)设等比数列an的公比为q,依题意,有即由得q23q20,解得q1或q2当q1时,不合题意,舍去;当q2时,代入得a12,所以an22n12n故所求数列an的通项公式an2n(nN*)(2)因为bnanlog22nlog22nn,所以Sn212222332nn(222232n)(123n)2n12nn2因为Sn2n1470,所以2n12nn22n1470,解得n9或n10因为nN*,所以使Sn2n1470成立的正整数n的最小值为10

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