1、高考资源网( ),您身边的高考专家第四节数 列 求 和全盘巩固1(2014慈溪模拟)设等差数列an的前n项和是Sn,若ama10,且Sm10 BSm0CSm0,且Sm10 DSm0,且Sm10解析:选Aama10,a1am10,且Sm10.2已知an是首项为1的等比数列,Sn是an的前n项和,且9S3S6,则数列的前5项和为()A.或5 B.或5 C. D.解析:选C设an的公比为q,显然q1,由题意得,所以1q39,得q2,所以是首项为1,公比为的等比数列,前5项和为.3数列12n1的前n项和为()A12n B22nCn2n1 Dn22n解析:选C由题意得an12n1,所以Snnn2n1.4
2、若数列an为等比数列,且a11,q2,则Tn的结果可化为()A1 B1C. D.解析:选Can2n1,设bn2n1,则Tnb1b2b3bn32n1.5已知数列an的通项公式为ann2cos n(nN*),Sn为它的前n项和,则等于()A1 005 B1 006 C2 011 D2 012解析:选B注意到cos n(1)n(nN*),故an(1)nn2.因此有S2 012(1222)(3242)(2 01122 0122)1232 0112 0121 0062 013,所以1 006.6已知数列an满足a11,an1an2n(nN*),设Sn是数列an的前n项和,则S2 014()A22 014
3、1 B321 0073C321 0071 D321 0072解析:选B由2,且a22,得数列an的奇数项构成以1为首项,2为公比的等比数列,偶数项构成以2为首项,2为公比的等比数列,故S2 014(a1a3a5a2 013)(a2a4a6a2 014)321 0073.7在等比数列an中,若a1,a44,则公比q_;|a1|a2|an|_.解析:设等比数列an的公比为q,则a4a1q3,代入数据解得q38,所以q2;等比数列|an|的公比为|q|2,则|an|2n1,所以|a1|a2|a3|an|(12222n1)(2n1)2n1.答案:22n18(2014衢州模拟)对于数列an,定义数列an
4、1an为数列an的“差数列”,若a12,an的“差数列”的通项公式为2n,则数列an的前n项和Sn_.解析:an1an2n,an(anan1)(an1an2)(a2a1)a12n12n2222222n222n.Sn2n12.答案:2n129数列an的前n项和为Sn,a11,a22,an2an1(1)n(nN*),则S100_.解析:由an2an1(1)n,知a2k2a2k2,a2k1a2k10,a1a3a5a2n11,数列a2k是等差数列,a2k2k.S100(a1a3a5a99)(a2a4a6a100)50(246100)502 600.答案:2 60010(2014杭州模拟)已知数列an满
5、足a11,an11,其中nN*.(1)设bn,求证:数列bn是等差数列,并求出an的通项公式;(2)设cn,数列cncn2的前n项和为Tn,是否存在正整数m,使得Tn对于nN*恒成立?若存在,求出m的最小值;若不存在,请说明理由解: (1)证明:bn1bn2(常数),数列bn是等差数列a11,b12,因此bn2(n1)22n,由bn得an.(2)cn,cncn22,Tn23,依题意要使Tn0,则a9b4q2,即4q216,q2,又123945,故a50是数阵中第10行的第5个数,a50b10q41024160.(2)Sn12n,Tn22.12已知数列an的前n项和为Snn2.设数列bn的前n项
6、和为Tn,且Tn(为常数)令cnb2n(nN*),求数列cn的前n项和Rn.解:当n1时,a1S11.当n2时,anSnSn1n2(n1)22n1.当n1时,a11满足上式an2n1(nN*)故Tn,所以n2时,bnTnTn1.故cnb2n(n1)n1,nN*,所以Rn00112233(n1)n1,则Rn011223(n2)n1(n1)n,两式相减,得Rn123n1(n1)n(n1)nn,整理,得Rn.所以数列cn的前n项和Rn.冲击名校1数列an满足an1(1)nan2n1,则an的前60项和为()A3 690 B3 660 C1 845 D1 830解析:选D当n2k时,a2k1a2k4k
7、1,当n2k1时,a2ka2k14k3,a2k1a2k12,a2k1a2k32,a2k1a2k3,a1a5a61.a1a2a3a60(a2a3)(a4a5)(a60a61)3711(2601)30611 830.2设an是首项为a,公差为d的等差数列(d0),Sn是其前n项的和记bn,nN*,其中c为实数(1)若c0,且b1,b2,b4成等比数列,证明:Snkn2Sk(k,nN*);(2)若bn是等差数列,证明:c0.证明:由题设,Snnad.(1)由c0,得bnad.又b1,b2,b4成等比数列,所以bb1b4,即2a,化简得d22ad0.因为d0,所以d2a.因此,对于所有的mN*,有Sm
8、m2a.从而对于所有的k,nN*,有Snk(nk)2an2k2an2Sk.(2)设数列bn的公差是d1,则bnb1(n1)d1,即b1(n1)d1,nN*,代入Sn的表达式,整理得,对于所有的nN*,有n3n2cd1nc(d1b1)令Ad1d,Bb1d1ad,Dc(d1b1),则对于所有的nN*,有An3Bn2cd1nD.(*)在(*)式中分别取n1,2,3,4,得ABcd18A4B2cd127A9B3cd164A16B4cd1,从而有由,得A0,cd15B,代入方程,得B0,从而cd10.即d1d0,b1d1ad0,cd10.若d10,则由d1d0,得d0,与题设矛盾,所以d10.又cd10
9、,所以c0.高频滚动1已知an为等比数列,Sn是它的前n项和若a2a32a1,且a4与2a7的等差中项为,则S5()A35 B33 C31 D29解析:选C设数列an的公比为q,则由等比数列的性质知,a2a3a1a42a1,即a42.由a4与2a7的等差中项为知,a42a72,a7.q3,即q.a4a1q3a12,a116,S531.2已知数列an是等比数列,若a22,a5,则a1a2a2a3anan1()A16(14n) B16(12n)C.(14n) D.(12n)解析:选C设等比数列an的公比为q.a22,a5,q3,a14,q,an4n1n3,anan12n58n1,a1a2a2a3anan1(14n). 欢迎广大教师踊跃来稿,稿酬丰厚。
