1、 数列重难点题型一解答题(共10小题)1记数列an的前n项和为Sn,a17,a26,an+1kan+1(nN+,kR)(1)证明数列an为等差数列,并求通项公式an;(2)记Tn|a1|+|a2|+|a3|+|an|,求T202已知数列an的前n项和为Sn,且Sn2an1(1)求an的通项公式;(2)求数列的前n项和Tn;(3)若nN*,求的最小值3在数列bn中,令Tnb1b2bn(nN*),若对任意正整数n,Tn总为数列bn中的项,则称数列bn是“前n项之积封闭数列”已知数列an是首项为a1,公比为q的等比数列(1)判断:当a12,q3时,数列an是否为“前n项之积封闭数列”;(2)证明:当
2、a11或a1q时,数列an是“前n项之积封闭数列”4在6Snan2+3an4,an2an13n+5,两个条件中选择一个,补充在下面的问题中,并解答该问题已知正项等差数列an和等比数列bn,数列an前n项和为Sn,满足a22b21,a3b3+2,_(1)求an和bn的通项公式;(2)数列an和bn中的所有项分别构成集合A,B,将AB的所有元素按从小到大依次排列构成一个新数列cn,求数列cn的前70项和5已知数列an,点(n,an)在直线y2x+3上数列bn满足bn+2+bn2bn+1,且b22,前10项和为125(1)求数列an,bn的通项公式;(2)设,是否存在正整数m,使得f(m+5)3f(
3、m)成立?若存在,求出m的值;若不存在,请说明理由6在S39,S520;公差为2,且S1,S2,S4成等比数列;8n;三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并给出解答问题:已知数列an为公差不为零的等差数列,其前项和为Sn,_(1)求数列an的通项公式;(2)令cnlog2an,其中x表示不超过r的最大整数,求c1+c2+c20的值7设数列an满足a12,an+12an+n24n+1,bnan+n22n(1)求证:数列bn为等比数列;(2)若数列cn满足,是否存在实数,使得数列cn是单调递增数列?若存在,求出的取值范围;若不存在,说明理由(3)对于大于2的正整数q、r(其中qr),若5b2、b
4、q、br三个数经适当排序后能构成等差数列,求符合条件的数组(q,r)8已知数列an和bn均为正项数列,数列an的前n项和为Sn,且满足6Snan2+3an,an6log3bn(1)求数列an和bn的通项公式;(2)将an,bn中相同的项剔除后,两个数列中余下的项按从小到大的顺序排列构成数列cn,求数列cn的前100项和9已知等差数列an,a2,a4,25成等比数列,a62(a1+a3)(1)求数列an的通项公式;(2)在所有相邻两项ak与ak+1(k1,2,)之间插入k个2k,使它们和原数列的项构成一个新的数列bn,记数列bn的前n项和为Sn,求S50的值10已知数列an满足a11,an+1(
5、1)从下面两个条件中选一个,写出b1,b2,并求数列bn的通项公式;bna2n1+3;bna2n+1a2n1(2)求数列an的前n项和为Sn数列重难点题型参考答案与试题解析一解答题(共10小题)1记数列an的前n项和为Sn,a17,a26,an+1kan+1(nN+,kR)(1)证明数列an为等差数列,并求通项公式an;(2)记Tn|a1|+|a2|+|a3|+|an|,求T20【解答】解:(1)a17,a26,an+1kan+1,6k(7)+1,解得k1,故an+1an+1,即an+1an1,故数列an是以7为首项,1为公差的等差数列,故ann8;(2)ann8,当n7时,an0,当n8时,
6、an0,故T20|a1|+|a2|+|a3|+|a20|(a1+a2+a7)+(a8+a9+a20)(a1+a2+a7+a8+a9+a20)2(a1+a2+a7)720+2(77+1)1062已知数列an的前n项和为Sn,且Sn2an1(1)求an的通项公式;(2)求数列的前n项和Tn;(3)若nN*,求的最小值【解答】解:(1)由题意可得n2时,Sn12an11,与原式联立相减得SnSn1an2an2an1,an2an1,令n1得S1a12a11,a11,数列an是首项为1,公比为2的等比数列,(4分)(2)由(1)得,两式相减得化减得(8分)(3),即,令,则,当1n3时,b4b3b2b1
7、,当n4时,bn+1bn0,即bn+1bn,即有b4b5b6,bn的最大值为,故的最小值为(12分)3在数列bn中,令Tnb1b2bn(nN*),若对任意正整数n,Tn总为数列bn中的项,则称数列bn是“前n项之积封闭数列”已知数列an是首项为a1,公比为q的等比数列(1)判断:当a12,q3时,数列an是否为“前n项之积封闭数列”;(2)证明:当a11或a1q时,数列an是“前n项之积封闭数列”【解答】解:(1)由题设,T2a1a22612,若T2为数列an中的项,则存在mN*使T2am,即1223m1,m,故an不是“前n项之积封闭数列”证明:(2)由Tna1a2an(nN*),则T1a1
8、,当nN*,n2时,1、a11时,则Tna1a2anq0+1+2+(n1),又,令,则Tnak+1,数列an是“前n项之积封闭数列”2、a1q时,则Tna1a2anq1+2+3+n,又,令,则Tnal,数列数列an是“前n项之积封闭数列”综上,结论得证4在6Snan2+3an4,an2an13n+5,两个条件中选择一个,补充在下面的问题中,并解答该问题已知正项等差数列an和等比数列bn,数列an前n项和为Sn,满足a22b21,a3b3+2,_(1)求an和bn的通项公式;(2)数列an和bn中的所有项分别构成集合A,B,将AB的所有元素按从小到大依次排列构成一个新数列cn,求数列cn的前70
9、项和【解答】解:(1)选6Snan2+3an4,设正项等差数列an的公差为d(d0)和等比数列bn的公比为q,可得n1时,a16S1a12+3a14,解得a14(负的舍去),当n2时,6Sn1an12+3an14,又6Snan2+3an4,两式相减可得6an6Sn6Sn1an2+3an4an123an+4,化为(an+an1)(anan13)0,由an0,可得anan13,即d3,由a22b21,a3b3+2,可得a1+d2b1q1,a1+2db1q2+2,即有b1q4,b1q28,解得b1q2,则an4+3(n1)3n+1;bn22n12n;选an2an13n+5,可得a2a1+d2a11,
10、即a1d+1,又a3a1+2d2a242(a1+d)4,即为a14,d3,由a22b21,a3b3+2,可得a1+d2b1q1,a1+2db1q2+2,即有b1q4,b1q28,解得b1q2,则an4+3(n1)3n+1;bn22n12n;(2)数列cn的前70项为数列an的前66项加上数列bn的前7项,减去重复的4,16,64三项所以数列cn的前70项和为66(4+198+1)+8468695已知数列an,点(n,an)在直线y2x+3上数列bn满足bn+2+bn2bn+1,且b22,前10项和为125(1)求数列an,bn的通项公式;(2)设,是否存在正整数m,使得f(m+5)3f(m)成
11、立?若存在,求出m的值;若不存在,请说明理由【解答】解:数列an,点(n,an)在直线y2x+3上,an2n+3;又bn+2+bn2bn+1,即bn+2bn+1bn+1bn,bn为等差数列,于是 125b1+b1025b2+b9,b22b923,d3,因此,bnb2+3(n2)3n4,即bn3n4(2),当m为奇数时,m+5为偶数,此时f(m+5)3(m+5)43m+11,3f(m)3(2m+3)6m+9,3m+116m+9,mN*(舍);当m为偶数时,m+5为奇数,此时f(m+5)2(m+5)+32m+13,3f(m)3(3m4)9m12,2m+139m12,mN*(舍去)综上,不存在正整数
12、m,使得f(m+5)3f(m)成立6在S39,S520;公差为2,且S1,S2,S4成等比数列;8n;三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并给出解答问题:已知数列an为公差不为零的等差数列,其前项和为Sn,_(1)求数列an的通项公式;(2)令cnlog2an,其中x表示不超过r的最大整数,求c1+c2+c20的值【解答】解:选,设an的公差为d,则,由已知可得,解得a12,d1,所以数列an的通项公式为ann+1;(2)由cnlog2an知,所以c1+c2+c2012+24+38+4658;选,因为S1a1,由题意得,解得a11,所以数列an的通项公式为an2n1,(2)由cnlog2an
13、知,cn,所以c1+c2+c200+11+22+34+48+5469;选,当n2时,anSnSn16n+5,当n1时,a1S111,符合an6n+5,所以数列an的通项公式为an6n+5;(2)由cnlog2an知,所以c1+c2+c203+43+55+6111067设数列an满足a12,an+12an+n24n+1,bnan+n22n(1)求证:数列bn为等比数列;(2)若数列cn满足,是否存在实数,使得数列cn是单调递增数列?若存在,求出的取值范围;若不存在,说明理由(3)对于大于2的正整数q、r(其中qr),若5b2、bq、br三个数经适当排序后能构成等差数列,求符合条件的数组(q,r)
14、【解答】证明:(1)an+12an+n24n+1,即,又b1a1110,数列bn是以1为首项,2为公比的等比数列(2)依题意,则644n,若存在,则cn+1cn0 对nN*恒成立,当n奇数时,其中当n1时,故,当n为偶数时,其中当n2时,故,综上所述,存在实数,使得数列cn是单调递增数列(3)由(1)知, (nN*),5b2、bq、br三个数经适当排序后能构成等差数列,若25b2bq+br,则102212q1+2r1,2q21+2r215,又qr,解得,(q,r)(3,5),若2bq5b2+br,则22q15221+2r1,所以2q+122r25,左边为偶数,右边为奇数,所以不等式不成立,若2
15、br5b2+bq,同理也不成立,综合可得,(q,r)(3,5)8已知数列an和bn均为正项数列,数列an的前n项和为Sn,且满足6Snan2+3an,an6log3bn(1)求数列an和bn的通项公式;(2)将an,bn中相同的项剔除后,两个数列中余下的项按从小到大的顺序排列构成数列cn,求数列cn的前100项和【解答】解:(1)数列an和bn均为正项数列,数列an的前n项和为Sn,且满足6Snan2+3an,当n1时,解得a13或0(0舍去),当n2时,6Sn1an12+3an1,得:,整理得anan1+3,故数列an是以3为首项,3为公差的等差数列;所以an3n由于an6log3bn,所以
16、3n6log3bn,故,(2)数列bn为,3,9,9,27,.,243,共10项,数列an为3,6,9,.294,297,300共100项,相同的项有5项:3,9,27,81,243;故数列cn的前110项的和为:两个数列的相同10项的和为23+29+227+281+2243726故新数列的前100项的和为9已知等差数列an,a2,a4,25成等比数列,a62(a1+a3)(1)求数列an的通项公式;(2)在所有相邻两项ak与ak+1(k1,2,)之间插入k个2k,使它们和原数列的项构成一个新的数列bn,记数列bn的前n项和为Sn,求S50的值【解答】解:(1)设等差数列an的公差为d,则由已
17、知可得:,解得a11,d3或a1d0(舍去),所以a11,d3,则an1+3(n1)3n2,nN*,(2)在数列bn中,ak+1前共有1+2+3+.+k+k项,因为kN*,令,解得k8,kN*,当k8时,在数列bn中,a9之前共有44项,S50(a1+a2+.+a9)+(2+222+.+828+529)117+(2+222+.+828)+529,令T2+222+.+828,则2T22+223+.+829,则T2+22+.+288297292,所以T729+2,所以S50117+729+2+529626310已知数列an满足a11,an+1(1)从下面两个条件中选一个,写出b1,b2,并求数列b
18、n的通项公式;bna2n1+3;bna2n+1a2n1(2)求数列an的前n项和为Sn【解答】解:(1)由an+1可得a2n+1a2n+32a2n1+3,可得a2n+1+32(a2n1+3),又a1+34,所以数列a2n1+3是首项为4,公比为2的等比数列,所以a2n1+342n12n+1,即a2n12n+13,选时,b14,b28,bna2n1+32n+1;选时,b14,b28,bna2n+1a2n12n+22n+12n+1(2)因为a2n2a2n12(2n+13),a2n1+a2n2n+13+2(2n+13)32n+19,当n为偶数时,Sn(a1+a2)+(a3+a4)+.+(an1+an)3(22+23+.+2)12(21)当n为奇数时,Sn(a1+a2)+(a3+a4)+.+(an1+an2)+an12(21)+23162声明:试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布日期:2021/12/21 17:56:41;用户:高中数学;邮箱:gzsxx;学号:2908154
