收藏 分享(赏)

(新高考新教材适用)2023版高考数学二轮复习 专题检测二 数列.doc

上传人:高**** 文档编号:1356511 上传时间:2024-06-06 格式:DOC 页数:16 大小:1.57MB
下载 相关 举报
(新高考新教材适用)2023版高考数学二轮复习 专题检测二 数列.doc_第1页
第1页 / 共16页
(新高考新教材适用)2023版高考数学二轮复习 专题检测二 数列.doc_第2页
第2页 / 共16页
(新高考新教材适用)2023版高考数学二轮复习 专题检测二 数列.doc_第3页
第3页 / 共16页
(新高考新教材适用)2023版高考数学二轮复习 专题检测二 数列.doc_第4页
第4页 / 共16页
(新高考新教材适用)2023版高考数学二轮复习 专题检测二 数列.doc_第5页
第5页 / 共16页
(新高考新教材适用)2023版高考数学二轮复习 专题检测二 数列.doc_第6页
第6页 / 共16页
(新高考新教材适用)2023版高考数学二轮复习 专题检测二 数列.doc_第7页
第7页 / 共16页
(新高考新教材适用)2023版高考数学二轮复习 专题检测二 数列.doc_第8页
第8页 / 共16页
(新高考新教材适用)2023版高考数学二轮复习 专题检测二 数列.doc_第9页
第9页 / 共16页
(新高考新教材适用)2023版高考数学二轮复习 专题检测二 数列.doc_第10页
第10页 / 共16页
(新高考新教材适用)2023版高考数学二轮复习 专题检测二 数列.doc_第11页
第11页 / 共16页
(新高考新教材适用)2023版高考数学二轮复习 专题检测二 数列.doc_第12页
第12页 / 共16页
(新高考新教材适用)2023版高考数学二轮复习 专题检测二 数列.doc_第13页
第13页 / 共16页
(新高考新教材适用)2023版高考数学二轮复习 专题检测二 数列.doc_第14页
第14页 / 共16页
(新高考新教材适用)2023版高考数学二轮复习 专题检测二 数列.doc_第15页
第15页 / 共16页
(新高考新教材适用)2023版高考数学二轮复习 专题检测二 数列.doc_第16页
第16页 / 共16页
亲,该文档总共16页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、专题检测二数列一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.(2022湖南岳阳一模)已知等差数列an满足a2=4,a3+a5=4(a4-1),则数列an的前5项和为()A.10B.15C.20D.302.(2022山东日照模拟)数列an的前n项和为Sn=2n+2,数列log2an的前n项和为Tn,则T20=()A.190B.192C.180D.1823.(2022四川凉山二模)等比数列an的各项均为正数,等差数列bn的各项均为正数,若a1a5=b5b7,则a3与b6的关系是()A.a3=b6B.a3b6C.a3b6D.以上都不正确4.(

2、2022河北邯郸一模)“中国剩余定理”又称“孙子定理”,可见于中国南北朝时期的数学著作孙子算经卷下第十六题的“物不知数”问题,原文如下:今有物不知其数,三三数之,剩二,五五数之,剩三,七七数之,剩二.问物几何.现有一个相关的问题:将1到2 022这2 022个自然数中被3除余2且被5除余4的数按照从小到大的顺序排成一列,构成一个数列,则该数列的项数为()A.132B.133C.134D.1355.(2022湖南长沙模拟)若数列an满足an+1=3an+2,则称an为“梦想数列”,已知各项均为正数的数列为“梦想数列”,且b1=2,则b4=()A.B.C.D.6.(2022陕西汉中二模)已知各项均

3、为正数的等比数列an满足a3=a2+2a1,若存在am,an,使得aman=16,则的最小值为()A.B.16C.D.7.(2022福建漳州二模)已知Sn是数列an的前n项和,a1=1,a2=2,a3=3,记bn=an+an+1+an+2,且bn+1-bn=2,则S31=()A.171B.278C.351D.3958.(2022浙江10)已知数列an满足a1=1,an+1=an-(nN*),则()A.2100a100B.100a1003C.3100a100D.100a100成立的正整数n的最大值为4D.数列bn的前n项和Snan成立的n的最小值.18.(12分)(2022湖南邵阳二模)已知数列

4、an满足a1=1,an0,=2n-1(n2).(1)求an的通项公式;(2)证明:+2.19.(12分)(2022山东淄博一模)已知数列an满足a1=1,且an+1=设bn=a2n-1.(1)求证:数列bn+2为等比数列,并求出bn的通项公式;(2)求数列an的前2n项和.20.(12分)(2022江苏泰州模拟)在3Sn+1=Sn+1,a2=,2Sn=1-3an+1这三个条件中选择两个,补充在下面的横线上,并给出解答.已知数列an的前n项和为Sn,各项均为正数的等差数列bn满足b1=2,且b1,b2-1,b3成等比数列.(1)求an和bn的通项公式;(2)若cn=anbn,求数列cn的前n项和

5、Tn.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.21.(12分)(2022北京大兴模拟)治理垃圾是A地改善环境的重要举措.去年A地产生的垃圾量为200万吨,通过扩大宣传、环保处理等一系列措施,预计从今年开始,连续5年,每年的垃圾排放量比上一年减少20万吨,从第6年开始,每年的垃圾排放量为上一年的75%.(1)写出A地的年垃圾排放量与治理年数n(nN*)的表达式;(2)设An为从今年开始n年内的年平均垃圾排放量,证明数列An为递减数列;(3)至少通过几年的治理,A地的年平均垃圾排放量能够低于100万吨?22.(12分)(2021天津19)已知an是公差为2的等差数列,其前8项和为64.bn

6、是公比大于0的等比数列,b1=4,b3-b2=48.(1)求an和bn的通项公式;(2)记cn=b2n+,nN*.证明:()-c2n是等比数列;() 0,q0,故由上式可解得q=2.又aman=16,所以qm-1qn-1=16,即2m+n-2=16,所以m+n=6.因为m,n为正整数,所以(m,n)可取的数值组合为(1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1),计算可得,当m=2,n=4时,取最小值.7.C解析 bn+1-bn=an+1+an+2+an+3-(an+an+1+an+2)=an+3-an=2,a1,a4,a7,是首项为1,公差为2的等差数列,a2,a5,a8,是首项为

7、2,公差为2的等差数列,a3,a6,a9,是首项为3,公差为2的等差数列,S31=(a1+a4+a31)+(a2+a5+a29)+(a3+a6+a30)=111+210+310+=351.8.B解析 an+1-an=-0,则数列an单调递减,则0an34,所以34a1001.故100a1003,由n,得,所以1+,累加得n+,即+1+34+6+93.9.ACD解析 记数列an为第n天派遣的人数,数列bn为第n天发放的大米升数,则an是以64为首项,7为公差的等差数列,即an=7n+57,bn是以192为首项,21为公差的等差数列,即bn=21n+171,所以a10=710+57=127,故B不

8、正确;令64n+=1 864,解得n=16(负值舍去),故A正确;官府前6天共发放1926+21=1 467升大米,故C正确;官府前6天比最后6天少发放73106=1 260升大米,故D正确.10.BC解析 由题意得=2,故是首项为2,公比为2的等比数列,=22n-1=2n,则an=n2n,故B,C正确,A错误;Sn=21+222+n2n,2Sn=22+223+n2n+1,两式相减得Sn=n2n+1-(2+22+2n)=(n-1)2n+1+2,故D错误.11.ACD解析 依题意可知an+1-an=n+1,an+1=an+n+1,故B错误;a1=1,a2=1+2=3,a3=3+3=6,a4=6+

9、4=10,a5=10+5=15,S5=1+3+6+10+15=35,故A正确;an+1-an=n+1,an-an-1=n(n2),an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+(a2-a1)+a1=n+(n-1)+2+1=,n=1时,满足该式,故C正确.=2,则+=21-+=2,故D正确.12.BCD解析 根据题意可得(n2),故是首项为=16,公比为的等比数列,则=16,则an=4,a3=,故正方形MNPQ的边长为,故其面积为,故A错误,B正确;根据题意可得bn=anan=,可知bn为递减数列,又b4=,b5=,所以使不等式bn成立的正整数n的最大值为4,故C正确;Sn=4-40,所以a

10、n-an-1=.所以数列an是以为公差,以为首项的等差数列,所以an=(n-1)=.15.4 084解析 去除所有为1的项后,剩下的每一行的个数分别为1,2,3,对应个数构成一个首项为1,公差为1的等差数列,则前m行数字个数之和为Tm=,当m=10时,T10=55,故该数列的前56项和为杨辉三角中前12行数字之和减去23个1,再加上杨辉三角中第13行第二个数字12,故所求数列的前56项和为-23+12=4 084.16.(4n-1)9解析 由题可知,每次删掉的正方形数构成公比为4,首项为5的等比数列,所以经过n次操作后,共删去的正方形个数Sn=(4n-1).易知,经过n次操作后共保留4n个小正

11、方形,其边长为,所以,保留下来的所有小正方形面积之和为4n=.由,得nlo8.52.所以,至少需要操作9次才能使保留下来的所有小正方形面积之和不超过.17.解 (1)(方法一)设等差数列an的公差为d(d0),则解得则an=-4+(n-1)2=2n-6.(方法二)由a3=S5=5a3,解得a3=0,则S4=2(a2+a3)=2a2,因此a2a4=2a2.因为数列an的公差不为0,所以a20,则a4=2,因此数列an的公差为a4-a3=2,从而an=0+(n-3)2=2n-6.(2)结合(1)可知,Sn=-4n+=n2-5n,则Snan等价于n2-5n2n-6,解得n6,又nN*,所以n7,故使

12、Snan成立的n的最小值为7.18.(1)解 由=2n-1(n2),得=2n-3,=2n-5,=3,由累加法得=3+5+2n-1=n2-1,所以=n2(n2).又a1=1满足该式,且an0,所以an=n(nN*).(2)证明 因为(n2),所以当n2时,+1+=1+1-2.当n=1时,=12成立,所以+2.19.(1)证明 由题意可知,b1=a1=1,bn+1=a2n+1=2a2n=2(a2n-1+1)=2a2n-1+2=2bn+2,故bn+1+2=2(bn+2),即=2,故bn+2是以b1+2=3为首项,以2为公比的等比数列,故bn+2=32n-1,故bn=32n-1-2.(2)解 由(1)

13、知,bn=32n-1-2,即a2n-1=32n-1-2,故a2n=a2n-1+1,故数列an的前2n项和S2n=(a1+a3+a5+a2n-1)+(a2+a4+a6+a2n)=2(a1+a3+a5+a2n-1)+n=2+n=6(2n-1)-3n.20.解 (1)选3Sn+1=Sn+1,a2=.当n2时,3Sn=Sn-1+1,可得3an+1=an,即an+1=an.当n=1时,3=a1+1,解得a1=,满足a2=a1.数列an是等比数列,首项与公比都为,an=.设数列bn的公差为d,d0,b1=2,且b1,b2-1,b3成等比数列,(b2-1)2=b1b3,(2+d-1)2=2(2+2d),解得

14、d=3(负值舍去),bn=2+3(n-1)=3n-1.选3Sn+1=Sn+1,2Sn=1-3an+1.将代入得6Sn+1-2=1-3an+1,即2Sn+1+an+1=1,2Sn+an=1,两式相减,得2an+1+an+1-an=0,即an+1=an.又由2S1+a1=1,得a1=,数列an是等比数列,首项与公比都为,an=.(以下同选)选a2=,2Sn=1-3an+1.当n2时,2Sn-1=1-3an,可得2an=3an-3an+1,即an+1=an.当n=1时,2a1=1-3a2,a2=,解得a1=,满足a2=a1.数列an是等比数列,首项与公比都为,an=.(以下同选)(2)cn=anbn

15、=,数列cn的前n项和Tn=+Tn=+,两式相减可得Tn=+3+-+3,整理得Tn=.21.(1)解 设治理n年后,A地的年垃圾排放量构成数列an.当n5,nN*时,an是首项为a1=200-20=180,公差为-20的等差数列,所以an=a1+(n-1)d=180-20(n-1)=200-20n;当n6时,数列an是以a5=200-205=100为首项,q=为公比的等比数列,所以an=a5qn-5=100.所以治理n年后,A地的年垃圾排放量的表达式为an=(2)证明 设Sn为数列an的前n项和,则An=.An+1-An=.由(1)知,当1n5时,an=200-20n,an为递减数列,当n6时

16、,an=100,an为递减数列,且a6a5,所以an为递减数列.于是an+1-a10,an+1-a20,an+1-an0,因此An+1-An100,所以5年内年平均垃圾排放量不可能低于100万吨.当n6时,由于S5=700,所以An=.因为A9=100,A10=100-300,解得q=4,所以bn的通项公式为bn=4n.(2)证明 ()由(1)可得=44n+24n,c2n=b4n+=44n+,进而-c2n=44n+24n-=24n.因为对任意nN*,有=4,所以-c2n是等比数列.()由(1)和(2)(),有,则.记Tn=,即Tn=+.由得Tn=+.由得Tn=+,从而得Tn=2-2.所以Tn2.

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿园

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3