1、考点十二 数列综合问题 第一部分 刷考点A卷 一、选择题1若数列an满足 an1an(1)nn,则数列an的前 20 项的和为()A100B100C110D110答案 A解析 由 an1an(1)nn,得 a2a11,a3a43,a5a65,a19a2019,an的前 20 项的和为 a1a2a19a201319119210100.2(2019辽宁葫芦岛二模)九连环是我国从古至今广泛流传的一种益智游戏,它用九个圆环相连成串,以解开为胜据明代杨慎丹铅总录记载:“两环互相贯为一,得其关捩,解之为二,又合而为一”在某种玩法中,用 an 表示解下 n(n9,nN*)个圆环所需的最少移动次数,an满足
2、a11,且 an2an11n为偶数,2an12n为奇数,则解下 4 个环所需的最少移动次数为()A7B10C12D22答案 A解析 依题意 a42a312(2a22)122(2a11)217,故选A.3(2019西藏拉萨中学第二次月考)数列an的前 n 项和为 Sn,若 a11,an13Sn(n1),则 a6()A344B3441C44D441答案 A解析 由 an13Sn 得 an3Sn1(n2),两式相减得 an1an3(SnSn1)3an,则 an14an(n2),又 a11,a23S13a13,ana2qn234n2(n2),即 a6344,故选 A.4等差数列an中,a1a2125,
3、a2a54,设 bnan,x表示不超过 x 的最大整数,0.80,2.12,则数列bn的前 8 项和 S8()A24B20C16D12答案 C解析 由已知可得2a1d125,2a15d4a11,d25an1(n1)2525n35b1b2b31,b4b52,b6b7b83S816.5已知数列an的各项均为正数,a12,an1an4an1an,若数列1an1an 的前 n 项和为 5,则 n()A35B36C120D121答案 C解析 用裂项相消法求数列的前 n 项和因为 an1an4an1an,所以a2n1a2n4,所以数列a2n是首项为 4,公差为 4 的等差数列,所以 a2n4n,因为数列a
4、n的各项均为正数,所以 an2 n,所以1an1an121n1 n12(n1 n),所以 Sn12(2 1)(3 2)(n n1)(n1 n)12(n11)5,解得 n120,故选 C.6(2019安徽宣城第二次调研)已知正项等比数列an满足 a9a82a7,若存在两项 am,an,使得 aman2a21,则1m4n的最小值为()A2 2B83C3D3 2答案 C解析 设等比数列的公比为 q(q0),a9a82a7,a7q2a7q2a7,q2q20,q2 或 q1(舍去),存在两项 am,an 使得 aman2a21,a21qm1n12a21,2mn22,mn21,mn3,1m4n131m4n
5、(mn)13nm4mn 5 1393,当且仅当 m1,n2 时等号成立故选C.7(2019浙江三校联考二)已知数列an满足 a1a0,an1a2ntan(nN*),若存在实数 t,使an单调递增,则 a 的取值范围是()A(0,1)B(1,2)C(2,3)D(3,4)答案 A解析 由an单调递增,得 an1a2ntanan,又 a1a0,则 an0,所以 tan1(nN*)n1 时,ta1.n2 时,ta2ta1,即(a1)t1,式等价于 ta1,与式矛盾,不符合题意排除 B,C,D,故选 A.8已知数列an满足 a1a2a3an2n2(nN*),且对任意 nN*都有 1a11a2 1ant,
6、则 t 的取值范围为()A13,B13,C23,D23,答案 D解析 数列an满足 a1a2a3an2n2(nN*),当 n1 时,a12;当 n2 时,a1a2a3an12(n1)2,可得 an22n1,1an 122n1,数列1an 为等比数列,首项为12,公比为14.1a1 1a2 1an121 14n114231 14n 23,对任意 nN*都有 1a1 1a2 1ana91a1a2a7,即 a8 为数列an的最大项,故 m8.11(2019湖南株洲二模)已知数列an的前 n 项和为 Sn,a14,4Sna1a2an1(n1),则 an_.答案 4n1,34n1n2解析 当 n2 时,
7、由 4Sna1a2an1,得 4Sn1a1a2an,4Sn4Sn1an1,即 4anan1,an1an 4(n2),又 4S14a1a1a2,a14,a212,当 n2 时,an124n234n1.又 a14,不满足上式,所以所求通项公式为 an4n1,34n1n2.12(2019山东聊城三模)我国古代的洛书中记载着世界上最古老的一个幻方:如图,将 1,2,9 填入 33 的方格内,使三行、三列和两条对角线上的三个数字之和都等于 15.一般地,将连续的正整数 1,2,3,n2填入 nn 个方格中,使得每行、每列和两条对角线上的数字之和都相等,这个正方形叫做 n 阶幻方记 n 阶幻方的对角线上的
8、数字之和为 Nn,如图三阶幻方的 N315,那么 N9 的值为_答案 369解析 根据题意可知,幻方对角线上的数成等差数列,N313(123456789)15,N414(12345678910111213141516)34,N515(12345678910111213141516171819202122232425)65,Nn1n(12345n2)1nn21n22nn212,故 N999212941369.三、解答题13(2019辽宁丹东质量测试二)数列an中,a11,an1an2n1.(1)求an的通项公式;(2)设 bn14an1,求数列bn的前 n 项和解(1)因为 an1an2n1,所
9、以当 n2 时,an(anan1)(an1an2)(a2a1)a113(2n1)n2.由于 a11 满足 ann2,所以所求an的通项公式为 ann2.(2)因为 bn14n211212n112n1,所以数列bn的前 n 项和为Tnb1b2bn12113131512n112n112112n1 n2n1.14(2019山东烟台适应性练习)已知数列an的前 n 项和 Sn 满足 Sn2an2(nN*),bn是等差数列,且 a3b42b1,b6a4.(1)求an和bn的通项公式;(2)求数列(1)nb2n的前 2n 项和 T2n.解(1)Sn2an2,当 n1 时,得 a12,当 n2 时,Sn12
10、an12,作差得 an2an1(n2),所以数列an是以 2 为首项,公比为 2 的等比数列,所以 an2n.设等差数列bn的公差为 d,由 a3b42b1,b6a4,所以 83db1,165db1,所以 d3,b11,所以 bn3n2.(2)T2n(b21b22)(b23b24)(b22n1b22n)3(b1b2)3(b3b4)3(b2n1b2n)3(b1b2b2n),又因为 bn3n2,则 T2n32nb1b2n23n13(2n)218n23n.B卷 一、选择题1已知数列bn满足 b11,b24,bn21sin2n2 bncos2n2,则该数列的前 23 项的和为()A4194B4195C
11、2046D2047答案 A解析 由题意,得当 n 为奇数时,bn22bn,数列为以 2 为公比的等比数列,当 n 为偶数时,bn2bn1,数列为以 1 为公差的等差数列,S23(b1b3b23)(b2b4b22)121212 1141111121212144554194.2(2019浙江金华十校模拟)等差数列an,等比数列bn,满足 a1b11,a5b3,则 a9 能取到的最小整数是()A1B0C2D3答案 B解析 设等差数列an的公差为 d,等比数列bn的公比为 q,由 a1b11,a5b3,可得 14dq2,则 a918d12(q21)2q211,可得 a9 能取到的最小整数是 0,故选
12、B.3中国历法推测遵循以测为辅、以算为主的原则,例如周髀算经和易经里对二十四节气的晷(gu)影长的记录中,冬至和夏至的晷影长是实测得到的,其他节气的晷影长则是按照等差数列的规律计算得出的,下表为周髀算经对二十四节气晷影长的记录,其中 115.146寸表示 115 寸 146分(1 寸10 分)已知易经中记录的冬至晷影长为 130.0 寸,夏至晷影长为 14.8 寸,那么易经中所记录的惊蛰的晷影长应为()A72.4 寸B81.4 寸C82.0 寸D91.6 寸答案 C解析 设晷影长为等差数列an,公差为 d,a1130.0,a1314.8,则130.012d14.8,解得 d9.6,a6130.
13、09.6582.0,易经中所记录的惊蛰的晷影长是 82.0 寸4已知数列an满足 an13a n2n8,an7n8,若对于任意的 nN*都有 anan1,则实数 a 的取值范围是()A0,13B0,12C13,12D12,1答案 D解析 对于任意的 nN*都有 anan1,数列an单调递减,13a0,0a1,即13a1.又由题意知 a9a8,即13a 9212,故12a1.5已知数列an的首项 a11,前 n 项和为 Sn,且满足 2an1Sn2(nN*),则满足10011000S2nSn 1110的 n 的最大值为()A9B8C7D6答案 A解析 由 2an1Sn2 得 2(Sn1Sn)Sn
14、2,即 Sn112Sn1,Sn1212(Sn2),且 S12a121,所以 Sn212n1,Sn212n1,所以S2nSn 2122n1212n1 1122n112n 112n10011000,1110,即 1100012n 110,4n9,所以 n 的最大值为 9,故选 A.6(2019陕西西安 4 月联考)已知函数 f(x)21x2,若等比数列an满足 a1a20191,则 f(a1)f(a2)f(a3)f(a2019)()A2019B20192C2D12答案 A解析 f(x)21x2,f(x)f1x 21x2211x22.a1a20191,f(a1)f(a2019)2,an为等比数列,则
15、 a1a2019a2a2018a1009a1011a210101.f(a2)f(a2018)f(a1009)f(a1011)2,f(a1010)1,即 f(a1)f(a2)f(a3)f(a2019)2100912019.7(2019江西新八校联考二)设等差数列an的前 n 项和为 Sn,已知(a20171)20192019a2017(a20171)20212000,(a20201)20192019a2020(a20201)20212038,则 S4036()A2020B2038C4034D4036答案 D解析 由(a20171)20192019a2017(a20171)20212000 得(a
16、20171)20192019(a20171)(a20171)202119,由(a20201)20192019a2020(a20201)20212038 得(a20201)20192019(a20201)(a20201)202119,令 f(x)x20192019xx2021,则式即为 f(a20171)19,式即为 f(a20201)19,又 f(x)f(x)0,即 f(x)是奇函数,则(a20171)(a20201)0,即 a2017a20202,S40362018(a1a4036)2018(a2017a2020)4036.故选 D.8(2019广东韶关模拟)已知数列an满足 a112a21
17、3a31nann2n(nN*),设数列bn满足bn2n1anan1,数列bn的前n项和为 Tn,若 Tn nn1(nN*)恒成立,则实数 的取值范围为()A14,B14,C38,D38,答案 D解析 因为 a112a213a31nann2n,所以当 n2 时,a112a213a3 1n1an1(n1)2(n1),则1nan2n,故 an2n2(a12 满足此式),所以 bn2n14n2n12141n21n12,则 Tn141122122132 1n21n12 1411n12,由于 Tn nn1(nN*)恒成立,故1411n12 n24n4,因为 y n24n4141 1n1在 nN*上单调递减
18、,故当 n1 时,2n14n4 max38,所以 38,故选 D.二、填空题9(2019辽宁沈阳质量监测三)数列an的前 n 项和为 Sn,且 Sn2n1,则数列 bna2n7an6 的最小值为_答案 6解析 由 Sn2n1,得 a1S11,当 n2 时,anSnSn12n12n112n1,a11 适合上式,an2n1.则 bna2n7an6an722254,当 an4 时,(bn)min4722254 6.10(2019辽宁沈阳东北育才学校第八次模拟)已知数列an中,a11,Sn是数列an的前 n 项和,且对任意的 r,tN*,都有SrStrt2,则 an_.答案 2n1解析 若 rn,tn
19、1,nN*,则 SnSn1n2n12,令 Snn2k,Sn1(n1)2k,则 a1S1k1,Snn2,Sn1(n1)2,an1Sn1Sn(n1)2n22n12(n1)1,an2n1,经验证,n1 时,满足 an2n1,所以 an2n1.11已知数列an的前 n 项和为 Sn,数列an为12,13,23,14,24,34,15,25,35,45,1n,2n,n1n,若 Sk14,则 ak_.答案 78解析 因为1n2nn1n 12n1nn212,1n1 2n1 nn112nn1n2,所以数列12,1323,142434,1n1 2n1 nn1是首项为12,公差为12的等差数列,所以该数列的前 n
20、 项和 Tn12132n2n2n4.令 Tnn2n414,解得 n7,所以 ak78.12(2019河北衡水四月大联考)历史上数列的发展折射出许多有价值的数学思想方法,对时代的进步起了重要的作用,比如意大利数学家列昂纳多 斐 波 那 契 以 兔 子 繁 殖 为 例,引 入“兔 子 数 列”:即1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,.即 F(1)F(2)1,F(n)F(n1)F(n2)(n3,nN*),此数列在现代物理、准晶体结构及化学等领域有着广泛的应用,若此数列被 4 整除后的余数构成一个新的数列bn,又记数列cn满足 c1b1,c2b2,cnbnbn1(n3
21、,nN*),则 c1c2c3c2019的值为_答案 3解析 记“兔子数列”为an,则数列an每个数被 4 整除后的余数构成一个新的数列bn为1,1,2,3,1,0,1,1,2,3,1,0,可得数列bn构成一周期为6 的数列,由题意得数列cn为1,1,1,1,2,1,1,0,1,1,2,1,1,0,1,1,2,1,观察数列cn可知该数列从第三项开始后面所有的数列构成一周期为 6 的数列,且每一周期的所有项的和为 0,所以 c1c2c3c2019(c1c2)(c3c2018)c20191113.三、解答题13(2019河北廊坊期中联合调研)已知数列an满足 a12a23a3nan2n22n.(1)
22、求数列an的通项公式;(2)设 bn1an1 1an 1 1an1,求数列bn的前 n 项和 Tn.解(1)a12a23a3nan2n22n,当 n1 时,a123212;当 n2,a12a23a3(n1)an12n12n1,nan2n22n 2n12n1 n2n,可得 an 12n,又当 n1 时也成立,an12n.(2)bn1an1 1an 1 1an1,bn2n12n12n112n112n11,Tn 12112211221123112n112n111312n11.14(2019河北石家庄二中二模)已知等比数列an满足 anan1,a2a3a428,且 a32 是 a2,a4 的等差中项(
23、1)求数列an的通项公式;(2)若 bnanlog12 an,Snb1b2bn,对任意正整数 n,Sn(nm)an10 恒成立,试求 m 的取值范围解(1)设等比数列an的首项为 a1,公比为 q.依题意得 2(a32)a2a4,代入 a2a3a428,得 a38.因此 a2a420,即有a1qa1q320,a1q28,解得q2,a12或q12,a132,又数列an单调递增,则q2,a12,故 an2n.(2)bn2nlog12 2nn2n,Sn12222323n2n,2Sn122223324(n1)2nn2n1,得 Sn222232nn2n1212n12 n2n12n1n2n12.Sn(nm)an10,2n1n2n12n2n1m2n10,对任意正整数 n 恒成立,m2n122n1 对任意正整数 n 恒成立,即 m1,m1,即 m 的取值范围是(,1本课结束
