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2018届高考数学(文)大一轮复习课件:第五章第2讲等差数列及其前N项和分层演练直击高考 .ppt

上传人:高**** 文档编号:418529 上传时间:2024-05-27 格式:PPT 页数:18 大小:1.43MB
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资源描述

1、第五章 数 列1若等差数列an的前 5 项之和 S525,且 a23,则 a7()A12 B13C14 D15B 解析 设an的公差为 d,由 S5(a2a4)5225(3a4)52a47,所以 732dd2,所以 a7a43d73213.2在单调递增的等差数列an中,若 a31,a2a434,则 a1()A1 B0C14D12B 解析 由题知,a2a42a32,又因为 a2a434,数列an单调递增,所以 a212,a432.所以公差 da4a2212.所以 a1a2d0.3在等差数列an中,a3a5a11a174,且其前 n 项和为Sn,则 S17 为()A20 B17C42 D84B 解

2、析 由 a3a5a11a1742(a4a14)4a1a172,故 S1717(a1a17)217.4(2017东北三校联考(一)已知数列an的首项为 3,bn为等差数列,且 bnan1an(nN*),若 b32,b212,则 a8()A0 B109C181 D121B 解析 设等差数列bn的公差为 d,则 d14,因为 an1anbn,所以 a8a1b1b2b77(b1b7)272(b2d)(b25d)112,则 a8109.5(2017黄冈质检)在等差数列an中,如果 a1a240,a3a460,那么 a7a8()A95 B100C135 D80B 解析 由等差数列的性质可知,a1a2,a3

3、a4,a5a6,a7a8 构成新的等差数列,于是 a7a8(a1a2)(41)(a3a4)(a1a2)40320100.6(2017杭州重点中学联考)设 Sn为等差数列an的前 n 项和,若 a40,a5|a4|,则使 Sn0 成立的最小正整数 n 为()A6 B7C8 D9C 解析 在等差数列an中,因为 a40,a5|a4|,所以 a50,a5a40,S77(a1a7)272a427a40,S88(a1a8)28(a4a5)24(a4a5)0.所以使 Sn0 成立的最小正整数 n 为 8,故选 C.7在等差数列an中,a10,公差 d0,若 ama1a2a9,则 m 的值为_解析 ama1

4、a2a99a1982 d36da37.所以 m37.答案 378设 Sn 为等差数列an的前 n 项和,S2S6,a41,则 a5_ 解析 设an的公差为 d,由题意知 2a1d6a1652 d,a13d1,解得a17,d2,所以 a5a4d1(2)1.答案 19若两个等差数列an和bn的前 n 项和分别为 Sn 和 Tn,已知SnTn 7nn3,则a5b5等于_解析 因为 a5a1a92,b5b1b92,所以a5b5a1a92b1b929(a1a9)29(b1b9)2S9T97993214.答案 21410记等差数列an的前 n 项和为 Sn,当 k2 时,若 Sk18,Sk0,Sk110,

5、则 Sn 的最大值为_解析 当 k2 时,akSkSk18,ak1Sk1Sk10,公差 dak1ak2,Skk(a1ak)20,所以 a1ak0,所以 a18,所以 an2n10,由 an0 得 n5,所以 S4S520 最大 答案 2011已知数列an满足 a11,anan12an11(nN*,n2),数列bn满足关系式 bn 1an(nN*)(1)求证:数列bn为等差数列;(2)求数列an的通项公式解(1)证明:因为 bn 1an,且 anan12an11,所以 bn1 1an11an2an12an1an,所以 bn1bn2an1an 1an2.又 b1 1a11,所以数列bn是以 1 为

6、首项,2 为公差的等差数列(2)由(1)知数列bn的通项公式为 bn1(n1)22n1,又 bn 1an,所以 an 1bn12n1.所以数列an的通项公式为 an12n1.12已知等差数列an中,Sn 是前 n 项的和,a12 017,S2 0172 017S2 0152 0152,则 S2 019 的值为_解析 由S2 0172 017S2 0152 015a1 009a1 0082.即an的公差 d2,又 a12 017,所以 S2 0192 019(2 017)2 0192 018222 019.答案 2 01913各项均为正数的数列an满足 a2n4Sn2an1(nN*),其中 Sn

7、 为an的前 n 项和(1)求 a1,a2 的值;(2)求数列an的通项公式解(1)当 n1 时,a214S12a11,即(a11)20,解得 a11.当 n2 时,a224S22a214a12a2132a2,解得 a23 或 a21(舍去)(2)a2n4Sn2an1,a2n14Sn12an11.得 a2n1a2n4an12an12an2(an1an),即(an1an)(an1an)2(an1an)因为数列an各项均为正数,所以 an1an0,an1an2,所以数列an是首项为 1,公差为 2 的等差数列 所以 an2n1.14已知数列an满足 2an1anan2(nN*),它的前 n 项和为

8、 Sn,且 a310,S672,若 bn12an30,设数列bn的前 n项和为 Tn,求 Tn 的最小值解 因为 2an1anan2,所以 an1anan2an1,故数列an为等差数列 设数列an的首项为 a1,公差为 d,由 a310,S672 得,a12d10,6a115d72,解得 a12,d4.所以 an4n2,则 bn12an302n31,令bn0,bn10,即2n310,2(n1)310,解得292 n312,因为 nN*,所以 n15,即数列bn的前 15 项均为负值,所以 T15 最小 因为数列bn的首项是29,公差为 2,所以 T1515(2921531)2225.本部分内容讲解结束 按ESC键退出全屏播放

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