1、点点练23数列求和一基础小题练透篇1.2021四川省宜宾市高三二模已知数列an的前n项和为Sn,且满足2Snan3,则()A543B546C1013D102222021四川省九市高三二模记Sn为数列an的前n项和,若a11,a22,且an2an1(1)n1,则S100的值为()A5050B2600C2550D24503设数列an的前n项和为Sn,若an,则S99()A7B8C9D104已知数列an中,a1a21,an2则数列an的前20项和为()A.1121B1122C1123D11245设数列an满足a13,an13an4n,若bn,且数列bn的前n项和为Sn,则Sn()AnBCnDn620
2、22重庆市南开中学高三模拟设等差数列an的前n项和为Sn,且满足a12,S735,将a3,a7,a11,a15中去掉一项后,剩下的三项按原来的顺序恰为等比数列bn的前三项,则数列anbn的前10项的和T10()A10212B9212C11212D122127若数列an的通项公式是an(1)n(3n1),则a1a2a100_8若an是等差数列,首项a10,a1009a10100,a1009a10100,则使其前n项和Sn0成立的最大自然数n是_二能力小题提升篇1.2022浙江嘉兴检测等比数列an的各项均为正数,且a5a6a4a718,则log3a1log3a2log3a10()A12B10C8D
3、2log3522022河南省驻马店市联考数列an满足an1(1)n1an2n,则数列an的前60项和等于()A1830B1820C1810D180032022江苏省镇江市月考已知函数f(x),数列an满足anf,则数列an的前2019项和为()AB1010CD101142021“超级全能生”高三联考高斯是德国著名的数学家,近代数学奠基者之一,享有“数学王子”的美誉,用其名字命名的“高斯函数”:设xR用x表示不超过x的最大整数,则yx称为高斯函数,也称取整函数在数列an中,记an为不超过an的最大整数,则称数列an为an的取整数列,设数列an满足a11,an1,记数列an的前n项和为Sn,则数列
4、的前1010项和为()ABCD52022江苏省南京高三一模在等差数列an中,a11,前n项和Sn满足,n1,2,则_62022山西省临汾市高三考试设数列an的前n项和为Sn,且a11,a2nan1,a2n1nan,则S100_三高考小题重现篇1.2021浙江卷已知数列an满足a11,an1(nN*).记数列an的前n项和为Sn,则()AS1003B3S1004C4S100DS100522020全国卷01周期序列在通信技术中有着重要应用若序列a1a2an满足ai0,1(i1,2,),且存在正整数m,使得aimai(i1,2,)成立,则称其为01周期序列,并称满足aimai(i1,2,)的最小正整
5、数m为这个序列的周期对于周期为m的01序列a1a2an,C(k)aiaik(k1,2,m1)是描述其性质的重要指标下列周期为5的01序列中,满足C(k)(k1,2,3,4)的序列是()A11010B11011C10001D110013全国卷几位大学生响应国家的创业号召,开发了一款应用软件为激发大家学习数学的兴趣,他们推出了“解数学题获取软件激活码”的活动这款软件的激活码为下面数学问题的答案:已知数列1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,其中第一项是20,接下来的两项是20,21,再接下来的三项是20,21,22,依此类推求满足如下条件的最小整数N:N100且该数列的前N
6、项和为2的整数幂那么该款软件的激活码是()A440B330C220D11042020浙江卷我国古代数学家杨辉,朱世杰等研究过高阶等差数列的求和问题,如数列就是二阶等差数列数列(nN*)的前3项和是_52019全国卷记Sn为等比数列an的前n项和若a1,aa6,则S5_62021新高考卷某校学生在研究民间剪纸艺术时,发现剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折,规格为20dm12dm的长方形纸,对折1次共可以得到10dm12dm,20dm6dm两种规格的图形,它们的面积之和S1240dm2,对折2次共可以得到5dm12dm,10dm6dm,20dm3dm三种规格的图形,它们的面积之和S2180dm2
7、.以此类推,则对折4次共可以得到不同规格图形的种数为_;如果对折n次,那么k_dm2.四经典大题强化篇1.2022河北省唐山市高三调研已知an是递减的等比数列,且a2,a4,a6,(1)求数列an的通项公式;(2)若bn(3n5)an,求数列bn的前n项和Tn.22021山东省菏泽市高三二模已知正项数列an的首项a11,前n项和为Sn,且满足anan114Sn(nN*)(1)求数列an的通项公式;(2)设bn,数列bn前n项和为Tn,求使得Tn成立的n的最大值点点练23数列求和一基础小题练透篇1答案:A解析:2Snan3,2Sn1an13(n2),两式相减得:2ananan10,即anan1,
8、n2,又当n1时,有2S1a13,可得:a11,数列an是首项为1,公比为的等比数列,an,Sn,(3323336)63543.2答案:B解析:当n为奇数时,an2an2,数列是首项为1,公差为2的等差数列;当n为偶数时,an2an0,数列a2n是首项为2,公差为0的等差数列,即常数列则S100(a1a3a99)(a2a4a100)5025022600.3答案:C解析:因为an,所以S99(1)()()()11019故选C.4答案:C解析:由题意可知,数列a2n是首项为1,公比为2的等比数列,数列a2n1是首项为1,公差为2的等差数列,故数列an的前20项和为10121123.5答案:D解析:
9、由an13an4n可得an1(2n3)3an(2n1),a13,a1(211)0,则可得数列an(2n1)为常数列0,即an(2n1)0,an2n1,bn11,Snnnn.6答案:A解析:设等差数列an的公差为d,则S77276d35,解得d1.故an2(n1)1n1,即a34,a78,a1112,a1516,由题意知,4,8,16是等比数列bn的前三项,即b14,公比q2,故bn42n12n1.故anbn(n1)2n1,T1022232342411211,2T1022332442511212,两式作差得,T10222(2324211)112122(2222324211)11212211212
10、10212,所以T1010212.7答案:150解析:a1a2a100(a1a2)(a3a4)(a99a100)350150.8答案:2018解析:等差数列an中,首项a10,a1009a10100,a1009a10100,a10090,a10100,公差d0,则S20172017a10090,S20180,S20192019a10100,故前n项和Sn0成立的最大自然数n是2018.二能力小题提升篇1答案:B解析:由等比数列的性质知,a5a6a4a72a5a618,所以a5a69,所以log3a1log3a2log3a10log3(a1a2a10)log39510.2答案:D解析:当n为正奇
11、数时,由题意可得an1an2n,an2an12n2,两式相加得anan24n2;当n为正偶数时,由题意可得an1an2n,an2an12n2,两式相减得anan22.因此,数列an的前60项和为(a1a3)(a5a7)(a57a59)(a2a4)(a6a8)(a58a60)(42824572)215301800.3答案:A解析:因为f(x),所以f(1x),有f(x)f(1x)1.记数列an的前n项和Sn,又anf,所以S2019a1a2a3a2019ffff2S2019120192019.所以S2019.4答案:C解析:由题意,数列an满足a11,则a21,同理可得a31,an1,所以Sn1
12、11n,所以S2n12n1,则,则数列的前1010项和为().5答案:解析:依题意,3,3,所以d1,所以Snna1d,所以2,所以22.6答案:1189解析:因为a2nan1,a2n1nan,所以a2na2n1n1,所以(a2a3)(a4a5)(a98a99)01481176,由a2nan1,a2n1nan,可得a31a10,所以a100a501a25210a1211a612a312,所以S100a1(a2a3)(a4a5)(a98a99)a10011176121189.三高考小题重现篇1答案:A解析:a11,an1,an0,S100a11.由an1,得,则.由累加法可得1,an,an1an
13、,.由累乘法可得an.因此,S1001613,即S1003.2答案:C解析:C(1)(a1a2a2a3a3a4a4a5a5a6)(a1a2a2a3a3a4a4a5a5a1),C(2)(a1a3a2a4a3a5a4a6a5a7)(a1a3a2a4a3a5a4a1a5a2),C(3)(a1a4a2a5a3a6a4a7a5a8)(a1a4a2a5a3a1a4a2a5a3),C(4)(a1a5a2a6a3a7a4a8a5a9)(a1a5a2a1a3a2a4a3a5a4).对于A,C(1),C(2),故A不正确;对于B,C(1),故B不正确;对于D,C(1),故D不正确;对于C,C(1),C(2)0,C
14、(3)0,C(4),C正确3答案:A解析:方法一排除法记SN为数列的前N项和,由题意得,数列的前110项为20,20,21,20,21,20,21,213,20,21,22,23,24,所以S11020(2021)(2021213)(2021222324)(211)(221)(2141)(251)(2122214)143121515,这是一个奇数,不可能是2的整数幂,故选项D不正确同理,S22020(2021)(2021219)(2021222329)22121023,这是一个奇数,不可能是2的整数幂,故选项C不正确同理,S33020(2021)(2021224)(2021222324)226
15、4,不是2的整数幂,故选项B不正确所以,正确的选项为A.方法二不妨设1(12)(122n1)(122t)2m(其中m、n、tN,0tn).则有Nt1,因为N100,所以n13.由等比数列的前n项和公式可得2n1n22t112m.因为n13,所以2nn2,所以2n12nn2,即2n1n22n,因为2t110,所以2m2n1n22n,故mn1,因为2t112n11,所以2m2n2n3,故mn1.所以mn1,从而有n2t13,因为n13,所以t3.当t3时,N95,不合题意;当t4时,N440,满足题意,故所求N的最小值为440.4答案:10解析:方法一因为an,所以S3a1a2a313610.方法
16、二因为an,所以Sn,所以S310.5答案:解析:通解设等比数列an的公比为q,因为aa6,所以(a1q3)2a1q5,所以a1q1,又a1,所以q3,所以S5.优解设等比数列an的公比为q,因此aa6,所以a2a6a6,所以a21,又a1,所以q3,所以S5.6答案:5720解析:(1)由对折2次共可以得到5dm12dm,10dm6dm,20dm3dm三种规格的图形,所以对折三次的结果有:12,56,103,20,共4种不同规格(单位dm2);故对折4次可得到如下规格:12,6,53,10,20,共5种不同规格;(2)由于每次对折后的图形的面积都减小为原来的一半,故各次对折后的图形,不论规格
17、如何,其面积成公比为的等比数列,首项为120,第n次对折后的图形面积为120n1,对于第n次对折后的图形的规格形状种数,根据(1)的过程和结论,猜想为n1种,故得猜想Sn,设Sk,则S,两式作差得:S240120240360360,因此,S720720.四经典大题强化篇1解析:(1)若递减的等比数列an公比为q,则a2,a4,a6,q2且q0,故q,可得a1.ana1qn1,nN*.(2)由(1):bn,Tn35,若M,则,可得M1,Tn35(3n1).2解析:(1)由anan114Sn得an1an214Sn1得an1an2anan14an1,因为an10,所以an2an4,由此可知a1,a3
18、,a5,a7,a2n1,是公差为4的等差数列,其通项公式为a2n14n32(2n1)1;同理a2,a4,a6,a2n,也是公差为4的等差数列,a2n2(2n)1.综上,an2n1.(2)方法一由(1)可知bn,Tn,要使Tn,即,由可知数列,为递增数列,由知数列,为递减数列,因为,所以当n4时,Tn,当n4时,Tn,故满足条件的Tn的最大值为4.方法二由(1)可知bn,Tn,要使Tn,有,即n34n24n10;令f(x)x34x24x1(x1),f(x)3x28x43,由f(3)10,f(4)120,可知当x4时f(x)是增函数,当x1,3时f(x)是减函数,由f(4)170,f(5)40,可知x5时f(x)0,1x4时f(x)0,所以当n1,2,3,4时f(n)0,当nN且x4时f(n)0,所以n4时,Tn,故满足条件的n的最大值为4.
