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2021-2022学年新教材高中数学 第四章 数列 单元素养检测(含解析)新人教A版选择性必修2.doc

上传人:高**** 文档编号:703517 上传时间:2024-05-30 格式:DOC 页数:11 大小:80.50KB
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资源描述

1、单元素养检测(一)(第四章)(120分钟150分)一、选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40分在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1已知等差数列an的前n项和为Sn,且a4,S1015,则a7()A B1 C D2【解析】选A.方法一:设等差数列an的公差为d,则由题设得解得所以a7a16d6.方法二:因为S1015,所以a1a103,又a4a7a1a10,a4,所以a73,解得a7.2在等比数列an中,若a4,a3,a5成等差数列,则数列an的公比为()A0或1或2 B1或2C1或2 D2【解析】选C.因为a4,a3,a5成等差数列,所以2a3a4a5,又因为等比数列an

2、,即2qq2,解得q1或q2.3(2020全国卷)数列中,a12,amnaman,若ak1ak2ak1021525,则k()A2 B3 C4 D5【解析】选C.取m1,则an1a1an,又a12,所以2,所以是等比数列,则an2n,所以ak1ak2ak102k112k121525,所以k4.4等比数列an的前n项和为Sn,若a1a2a33,a4a5a66,则S12()A15 B30 C45 D60【解析】选C.由题意,等比数列an的前n项和为Sn,满足a1a2a33,a4a5a66,则2,所以a7a8a912,a10a11a1224,则S12a1a2a3a10a11a1245.5在数列中,若a

3、11,a2,(nN*),则该数列的通项为()Aan BanCan Dan【解析】选A.因为,所以数列是等差数列,又211,所以1(n1)n,所以an.【补偿训练】 1.在a和b两数之间插入5个数,使它们与a,b组成等差数列,则该数列的公差为()A BC D【解析】选B.在a和b两数之间插入5个数,使它们与a,b组成等差数列,则这个数列共有7项,所以d.2在等比数列 中,a3,a15是方程x26x80的根,则的值为()A2 B4C2 D4【解析】选A.a3a158,a3a156,故2.6已知在各项为正数的等比数列中,a2与a8的等比中项为8,则4a3a7取最小值时,首项a1()A8 B4 C2

4、D1【解析】选C.因为a2a882aa58,设公比为q(q0),所以4a3a7a5q28q2232,当且仅当8q2,即q22时取等号,此时a12.7在正项等比数列an中,若a6,3a5,a7依次成等差数列,则an的公比为()A2 B C3 D【解析】选A.由题意知23a5a6a7,又an为正项等比数列,所以6a1q4a1q5a1q6,且q0,所以q2q60,所以q2或q3(舍).8已知数列an,bn满足a11,且an,an1是方程x2bnx2n0的两根,则b10等于()A24 B32 C48 D64【解析】选D.由已知有anan12n,所以an1an22n1,则2,所以数列an的奇数项、偶数项

5、均是公比为2的等比数列,由a1a22可以求出a22,所以数列an的项分别为1,2,2,4,4,8,8,16,16,32,32,而bnanan1,所以b10a10a11323264.二、选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分,在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求全部选对的得5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)9在数列an中,nN*,若k(k为常数),则称an为“等差比数列”,下列对“等差比数列”的判断正确的为()Ak不可能为0B等差数列一定是“等差比数列”C等比数列一定是“等差比数列”D“等差比数列”中可以有无数项为0【解析】选AD.由等差比数列的定义可知,等差比数列的公比不

6、为0,所以A正确;当等差数列的公差为0即等差数列为常数列时,等差数列不是等差比数列,所以选项B不正确;当an是等比数列时,当公比q1时,an不是等差比数列,所以选项C不正确;数列0,1,0,1,是公比为1的等差比数列,该数列中有无数多个0,所以选项D正确10已知等比数列an的各项均为正数,公比为q,且a11,a6a7a6a712,记an的前n项积为Tn,则下列选项中正确的选项是()A0q1CT121 DT131【解析】选ABC.由于等比数列an的各项均为正数,公比为q,且a11,a6a7a6a712,所以(a61)(a71)1,a71,所以0q2,所以a6a71,T12a1a2a11a12(a6a7)61,T13a1.11已知an为等差数列,其前n项和为Sn,且2a13a3S6,则以下结论正确的是()Aa100 BS10最小CS7S12 DS190【解析】选ACD.2a13a3S6,所以2a13a16d6a115d,所以a19d0,即a100,A正确;当d1,0q1,0q0,数列的前n项和为Sn,因为,Sn,解得所以an2n1.(2)bn(an1)2ann4n.Tnb1b2b3bn141242343n4n,则4Tn142243344n4n1,两式相减得3Tn442434nn4n1n4n14n1,所以Tn4n1.

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