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2020新课标高考数学二轮习题:小题专题练(三) 数 列 WORD版含解析.doc

1、小题专题练(三)数列一、单项选择题1(2019武汉调研)已知等差数列an的前n项和为Sn.若a112,S590,则等差数列an的公差d()A2B.C3D42(2018长春模拟)已知等比数列an的各项均为正数,其前n项和为Sn,若a22,S6S46a4,则a5()A4 B10 C16 D323(2019邯郸模拟)已知各项均为正数的等比数列an的前n项和为Sn.若2S1,S3,S2成等差数列,则数列an的公比为()A. B. C2 D34设等比数列an的前n项和为Sn,若Sn2n1,则()A2 B1 C1 D25(2019上饶六校联考)设数列an满足a13,且对任意正整数n,总有(an11)(1a

2、n)2an成立,则数列an的前2 018项的和为()A588 B589 C2 018 D2 0196(2019咸阳模拟)中国古代数学中有一个问题:从冬至之日起,小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气的晷影长依次成等差数列,若冬至、立春、春分的晷影长的和是37.5尺,芒种的晷影长为4.5尺,则冬至的晷影长为()A15.5尺 B12.5尺 C10.5尺 D9.5尺7已知在各项均为正数的等比数列an中,an1an12an(n2,nN*),数列an的前n项积为Tn,若T2m1512,则m的值为()A4 B5 C6 D78已知数列an的通项公式为an(1)n(2n1

3、)cos1(nN*),其前n项和为Sn,则S60()A30 B60C90 D120二、多项选择题9下面是关于公差d0的等差数列an的四个命题:p1:数列an是递增数列;p2:数列nan是递增数列;p3:数列是递增数列;p4:数列an3nd是递增数列其中真命题为()Ap1 Bp2 Cp3 Dp410设等比数列an的公比为q,则下列结论正确的是()A数列anan1是公比为q2的等比数列B数列anan1是公比为q的等比数列C数列anan1是公比为q的等比数列D数列是公比为的等比数列11已知数列an:,若bn,设数列bn的前n项和为Sn,则()Aan BannCSn DSn12设等比数列an的公比为q

4、,其前n项和为Sn.前n项积为Tn,并且满足条件a11,a7a81,0.则下列结论正确的是()A0q1Ba7a91CSn的最大值为S9DTn的最大值为T7三、填空题13(2019唐山模拟)已知Sn是数列an的前n项和,Sn2an,则S5_14(2019沈阳模拟)已知等差数列an的前n项和为Sn.若a11,S3a5,am2 019,则m_15(2019宣城模拟)已知Sn为数列an的前n项和,a11,SnSn1an1(nN*),则a10_16(2019九江模拟)设数列an的前n项和为Sn,已知a11,2Snan1,bn(1)n(log3an)2,则an_,数列bn的前2n项和为_小题专题练(三)数

5、列1解析:选C.因为等差数列an的前n项和为Sn,且a112,S590,所以S55a1d6010d90,解得d3,故选C.2解析:选C.设公比为q(q0),S6S4a5a66a4,因为a22,所以2q32q412q2,即q2q60,所以q2,则a522316.3解析:选B.设各项均为正数的等比数列an的公比为q.因为2S1,S3,S2成等差数列,所以2S32S1S2,即为2(a1a1qa1q2)2a1a1a1q,化简得2q2q10,解得q或q1(舍去),故选B.4解析:选A.法一:当n1时,a1S14;当n2时,anSnSn12n1(2n)2n,此时2.当n2时,a2224,所以2,解得2.故

6、选A.法二:由题意,得a1S14,a2S2S14,a3S3S28,因为数列an是等比数列,所以aa1a3,所以8(4)42,解得2.故选A.5解析:选B.因为(an11)(1an)2an,所以an1.又因为a13,所以a22,a3,a4,a53a1,所以数列an是以4为周期的数列,所以a1a2a2 018504(a1a2a3a4)a1a2504(32)32589.故选B.6解析:选A.从冬至起,晷影长依次记为a1,a2,a3,a12,根据题意,有a1a4a737.5,所以根据等差数列的性质,有a412.5,而a124.5,设数列的公差为d,则有解得所以冬至的晷影长为15.5尺,故选A.7解析:

7、选B.由an1an12an(n2,nN*),得a2an,解得an2或an0,因为等比数列an的各项均为正数,故an2,所以Tn2n,由T2m1512,得22m1512,所以m5,故选B.8解析:选D.令kN*,由题意可得,当n4k3时,ana4k31;当n4k2时,ana4k268k;当n4k1时,ana4k11;当n4k时,ana4k8k.所以a4k3a4k2a4k1a4k8,所以S60815120.9解析:选AD.由an1and0,知数列an是递增数列,可知p1是真命题;由(n1)an1nan(n1)(a1nd)na1(n1)da12nd,仅由d0是无法判断a12nd的正负的,因而不能判定

8、(n1)an1,nan的大小关系,故p2是假命题;显然,当ann时,1,数列是常数数列,不是递增数列,故p3是假命题;数列的第n1项减去数列的第n项an13(n1)d(an3nd)(an1an)3(n1)d3ndd3d4d0,所以an13(n1)dan3nd,即数列an3nd是递增数列,p4是真命题10解析:选AD.对于A,由q2(n2)知数列anan1是公比为q2的等比数列;对于B,当q1时,数列anan1的项中有0,不是等比数列;对于C,若q1时,数列anan1的项中有0,不是等比数列;对于D,所以数列是公比为的等比数列,故选AD.11解析:选AC.由题意得an,所以bn4,所以数列bn的

9、前n项和Snb1b2b3bn44.故选AC.12解析:选AD.因为a11,a7a81,0,所以a71,a81,所以0q1,故A正确;a7a9a1,故B错误;因为a11,0q1,所以数列为递减数列,所以Sn无最大值,故C错误,又a71,a81,所以T7是Tn的最大值,故D正确故选AD.13解析:因为Sn是数列an的前n项和,Sn2an,所以anSnSn1an1an(n2),所以anan1,所以数列an是以为公比的等比数列因为S12a1a1,所以a11,故an.所以S52a52.答案:14解析:根据题意,设等差数列an的公差为d,则S33a23(a1d)又因为a11,S3a5,所以3(1d)14d

10、,解得d2.则ama1(m1)d2m12 019,解得m1 010.答案:1 01015解析:根据题意,数列an满足SnSn1an1,即SnSn1SnSn1,又由题意知Sn0;所以变形可得1.因为a11,则1,所以数列是首项为1,公差为1的等差数列,所以1(n1)n,所以Sn.所以a10S10S9.答案:16解析:根据题意,数列an满足2Snan1,则当n2时,有2Sn1an,由可得(an13an)0,因为10,所以an13an0,即an13an(n2)由2Snan1,可求得a23,a23a1,则数列an是首项为1,公比为3的等比数列,所以an3n1,bn(1)n(log3an)2(1)n(log33n1)2(1)n(n1)2,则b2n1b2n(2n2)2(2n1)24n3.所以数列bn的前2n项和T2n159(4n3)2n2n.答案:3n12n2n

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