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2020江苏高考理科数学二轮专题强化:专题三第2讲 数列的求解与综合创新 WORD版含解析.doc

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资源描述

1、1已知数列an的前n项和Sn满足SnSmSnm(n,mN*)且a15,则a8_解析 数列an的前n项和Sn满足SnSmSnm(n,mN*)且a15,令m1,则Sn1SnS1Sn5,即Sn1Sn5,所以an15,所以a85答案 52(2019江苏省名校高三入学摸底卷)已知公差不为0的等差数列an的前n项和为Sn,若a1,a3,a4成等比数列,则的值为_解析 法一:设等差数列an的公差为d,因为a1,a3,a4成等比数列,所以aa1a4,所以(a12d)2a1(a13d),因为d0,所以a14d,所以3法二:设等差数列an的公差为d,因为a1,a3,a4成等比数列,所以aa1a4,所以(a12d)

2、2a1(a13d),因为d0,所以a14d,所以3答案 33(2019泰州市高三模拟)设f(x)是R上的奇函数,当x0时,f(x)2xln,记anf(n5),则数列an的前8项和为_解析 数列an的前8项和为a1a2a8f(4)f(3)f(3)f(4)f(3)f(3)f(2)f(2)f(1)f(1)f(0)f(4)f(4)(24ln 1)16答案 164(2019日照模拟改编)已知数列an的前n项和Snn26n,则|an|的前n项和Tn_解析 由Snn26n可得,当n2时,anSnSn1n26n(n1)26(n1)2n7当n1时,S15a1,也满足上式,所以an2n7,nN*所以n3时,an0

3、;n4时,an0,所以Tn答案 5已知等差数列an的前n项和为Sn,并且S100,S110,S110,d0,并且a1a110,即a60,所以a50,即数列的前5项都为正数,第5项之后的都为负数,所以S5最大,则k5答案 56(2019南京高三模拟)若等比数列an的各项均为正数,且a3a12,则a5的最小值为_解析 设等比数列an的公比为q(q0且q1),则由a3a12,得a1因为a3a120,所以q1,所以a5a1q4令q21t0,所以a528,当且仅当t1,即q时,等号成立,故a5的最小值为8答案 87(2019江苏名校高三入学摸底)定义实数a,b之间的运算如下:ab,已知数列an满足:a1

4、a21,an2(nN*),若a2 0171,记数列an的前n项和为Sn,则S2 017的值为_解析 因为a11,a21,所以a34,a48,a54,a61,a71,a84,即此时an是周期数列,且周期为5,所以a2 017a21,a1a2a3a4a518,故S2 01740318a1a27 256答案 7 2568对于数列an,定义数列an1an为数列an的“差数列”,若a12,an的“差数列”的通项公式为an1an2n,则数列an的前n项和Sn_解析 因为an1an2n,所以an(anan1)(an1an2)(a2a1)a12n12n2222222n222n所以Sn2n12答案 2n129(

5、2019徐州调研)设等差数列an满足a3a736,a4a6275,且anan1有最小值,则这个最小值为_解析 设等差数列an的公差为d,因为a3a736,所以a4a636,与a4a6275,联立,解得或当时,可得此时an7n17,a23,a34,易知当n2时,an0,所以a2a312为anan1的最小值;当时,可得此时an7n53,a74,a83,易知当n7时,an0,当n8时,an0,所以a7a812为anan1的最小值综上,anan1的最小值为12答案 1210(2019昆明调研)将数列an中的所有项按每一行比上一行多1项的规则排成如下数阵:记数阵中的第1列数a1,a2,a4,构成的数列为

6、bn,Sn为数列bn的前n项和若Sn2bn1,则a56_解析 当n2时,因为Sn2bn1,所以Sn12bn11,所以bn2bn2bn1,所以bn2bn1(n2且nN*),因为b12b11,所以b11,所以数列bn是首项为1,公比为2的等比数列,所以bn2n1设a1,a2,a4,a7,a11,的下标1,2,4,7,11,构成数列cn,则c2c11,c3c22,c4c33,c5c44,cncn1n1,累加得,cnc11234(n1),所以cn1,由cn156,得n11,所以a56b112101 024答案 1 02411(2019江苏名校高三入学摸底)构造数组,规则如下:第一组是两个1,即(1,1

7、),第二组是(1,2a,1),第三组是(1,a(12a),2a,a(2a1),1),在每一组的相邻两个数之间插入这两个数的和的a倍得到下一组,其中a设第n组中有an个数,且这an个数的和为Sn(nN*)(1)求an和Sn;(2)求证:解 (1)由题意可得a12,an1an(an1)2an1,所以an112(an1),又a111,则an12n1,所以an2n11又S12,且Sn1Sn2a(Sn1)(2a1)Sn2a,则Sn11(2a1)(Sn1),又S111,所以Sn1(2a1)n1,所以Sn(2a1)n11(2)证明:令bn,则bn下面用分析法证明数列bn为单调递增数列要证bnbn1,即证(2

8、a1)n1,只需证2(2a1)n1(2a1)n,即证22a1,显然成立,则数列bn为单调递增数列所以n12(2019江苏名校高三入学摸底)已知各项均为正数的数列an满足:a1a,a2b,an1(nN*),其中m,a,b均为实常数(1)若m0,且a4,3a3,a5成等差数列求的值;若a2,令bn,求数列bn的前n项和Sn;(2)是否存在常数,使得anan2an1对任意的nN*都成立?若存在,求出实数的值(用m,a,b表示);若不存在,请说明理由解 (1)因为m0,所以aanan2,所以正项数列an是等比数列,不妨设其公比为q又a4,3a3,a5成等差数列,所以q2q6,解得q2或q3(舍去),所

9、以2当a2时,数列an是首项为2、公比为2的等比数列,所以an2n,所以bn即数列bn的奇数项依次构成首项为2、公比为4的等比数列,偶数项依次构成首项为3、公差为4的等差数列当n为偶数时,Sn;当n为奇数时,Sn(2n1)所以Sn(2)存在常数,使得anan2an1对任意的nN*都成立证明如下:因为aanan2m(nN*),所以aan1an1m,n2,nN*,所以aaanan2an1an1,即aan1an1anan2a由于an0,此等式两边同时除以anan1,得,所以,即当n2,nN*时,都有anan2an1因为a1a,a2b,aanan2m,所以a3,所以,所以当时,对任意的nN*都有ana

10、n2an1成立13(2019泰州市高三模拟)已知数列an,bn满足2Sn(an2)bn,其中Sn是数列an的前n项和(1)若数列an是首项为,公比为的等比数列,求数列bn的通项公式;(2)若bnn,a23,求数列an的通项公式;(3)在(2)的条件下,设cn,求证:数列cn中的任意一项总可以表示成该数列其他两项之积解 (1)因为an2,Sn,所以bn(2)若bnn,则2Snnan2n,所以2Sn1(n1)an12(n1),得2an1(n1)an1nan2,即nan(n1)an12,当n2时,(n1)an1(n2)an2,得(n1)an1(n1)an12(n1)an,即an1an12an,由2S

11、1a12,得a12,又a23,所以数列an是首项为2,公差为321的等差数列,故数列an的通项公式是ann1(3)证明:由(2)得cn,对于给定的nN*,若存在kn,tn,k,tN*,使得cnckct,只需,即1,即,则t,取kn1,则tn(n2),所以对数列cn中的任意一项cn,都存在cn1和cn22n,使得cncn1cn22n14(2019盐城高三模拟)已知数列an满足a1m,an1(kN*,rR),其前n项和为Sn(1)当m与r满足什么关系时,对任意的nN*,数列an都满足an2an?(2)对任意的实数m,r,是否存在实数p与q,使得a2n1p与a2nq是同一个等比数列?若存在,请求出p

12、,q满足的条件;若不存在,请说明理由;(3)当mr1时,若对任意的nN*,都有Snan,求实数的最大值解 (1)由题意,得a1m,a22a12m,a3a2r2mr,由a3a1,得mr0当mr0时,因为an1(kN*),所以a1a3m,a2a42m,故对任意的nN*,数列an都满足an2an即当实数m,r满足mr0时,题意成立(2)依题意,a2n1a2nr2a2n1r,则a2n1r2(a2n1r),因为a1rmr,所以当mr0时,a2n1r是等比数列,且a2n1r(a1r)2n(mr)2n为使a2n1p是等比数列,则pr同理,当mr0时,a2n2r(mr)2n,则为使a2nq是等比数列,则q2r综上所述,若mr0,则不存在实数p,q,使得a2n1p与a2nq是等比数列;若mr0,则当p,q满足q2p2r时,a2n1p与a2nq是同一个等比数列(3)当mr1时,由(2)可得a2n12n1,a2n2n12,当n2k时,ana2k2k12,SnS2k(21222k)(22232k1)3k3(2k1k2),所以3令ck,则ck1ck0,所以,当n2k1时,ana2k12k1,SnS2ka2k3(2k1k2)(2k12)2k23k4,所以4,同理可得1,1综上所述,实数的最大值为1

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