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2021-2022学年新教材高中数学 课时练习10 等比数列习题课(含解析)新人教A版选择性必修2.doc

上传人:高**** 文档编号:727375 上传时间:2024-05-30 格式:DOC 页数:10 大小:98KB
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资源描述

1、等比数列习题课(30分钟60分)一、选择题(每小题5分,共30分,多选题全部选对得5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1在等比数列an中,如果a1a418,a2a312,那么这个数列的公比为()A2 B. C2或 D2或【解题指南】设公比为q,将a1a418,a2a312用首项和公比q表示,联立即可解出q. 【解析】选C.设等比数列an的公比为q,因为a1a418,a2a312,所以a118,a112,两式相除化简得(2q25q2)(1q)0,则2q25q20或q1,因为a1(1q3)18,得q1,所以解得q2或.2(2020全国卷)记Sn为等比数列an的前n项和若a5a312,a6a4

2、24,则()A2n1 B221nC22n1 D21n1【解析】选B.设等比数列的公比为q,由a5a312,a6a424可得:,所以ana1qn12n1,Sn2n1,因此221n.3记等比数列的前n项和为S,若S24,S420,则S6()A24 B28 C48 D84【解析】选D.由等比数列的性质,可得S2,S4S2,S6S4成等比数列,所以2S2,即24,解得S684.4已知数列an满足a11,a23,an23an(nN*),则数列an的前2 018项的和S2 018等于()A2(31 0081) B2(31 0091)C2(32 0181) D2(32 0171)【解析】选B.由an23an

3、(nN*),即3,当n为奇数时,可得a1,a3,a2n1成等比数列,首项为1,公比为3.当n为偶数时,可得a2,a4,a2n成等比,首项为3,公比为3.那么:S奇,S偶,前2 018项中,奇数项和偶数项分别有1 009项故得S2 018S奇S偶231 00922(31 0091).5已知等比数列an的首项为8,Sn是其前n项的和,某同学经计算得S18,S220,S336,S465,后来该同学发现其中一个数算错了,则该数为()AS1 BS2 CS3 DS4【解析】选C.由已知S1正确若S4错误,则S2,S3正确,于是a18,a2S2S112,a3S3S216,与an为等比数列矛盾,故S465.若

4、S3错误,则S2正确,此时,a18,a212,得q,a318,a427,S465,满足题设6(多选题)已知a1,a2,a8为各项都大于零的等比数列,公比q1,则下列说法不正确的是()Aa1a8a4a5 Ba1a8a4a5 Da1a81,则1q30,1q40,所以a1(1q3)(1q4)0,若0q0,1q40,a10,所以a1(1q3)(1q4)0,所以a1a8a4a5,故不正确的是BCD.二、填空题(每小题5分,共10分)7已知数列的前n项和为Sn,a11,2Snan11,则Sn_【解析】当n1时,则有2S1a21,所以a22S112a113;当n2时,由2Snan11得出2Sn1an1,上述

5、两式相减得2anan1an,所以an13an,得3且3,所以,数列是以1为首项,以3为公比的等比数列,则an13n13n1,an13n,那么2Snan113n1,因此,Sn.答案:8.2_.【解析】设Sn,则Sn,两式相减得Sn1,所以Sn2,所以原式.答案:三、解答题(每小题10分,共20分)9已知数列an的前n项和Snk(3n1),且a327.(1)求数列an的通项公式;(2)若bnlog3an,求数列的前n项和Tn.【解析】(1)Snk(3n1),a327.当n3时,a3S3S2k(3332),解得k,当n2时,anSnSn1(3n1)(3n11)3n,又因为a1S13也满足上式,所以a

6、n3n.(2)由(1)及已知知,bnlog33nn,所以,所以Tn11.10已知数列满足递推关系,且a10,an2an11.(1)求证:数列为等比数列;(2)设bnn,求数列的前n项和Tn.【解析】(1)由an2an11,即an12,所以2,所以数列是以1为首项,2为公比的等比数列(2)由(1)知an12n1,所以bnnn2n1.所以Tn120221322n2n1,则2Tn121222323n2n,由得Tn12012112212n1n2nn2n2n1,所以Tn2n1.(35分钟70分)一、选择题(每小题5分,共20分)1设Sn为等比数列的前n项和,若an0,a1,Sn0,a1,Sn2,所以0q

7、1,Sn200,因为0q1,所以0qn1,因此要想34qqn对于nN*恒成立,只需34q0q,而0q1,所以0q.2已知数列an的通项公式是an,其前n项和Sn,则项数n等于()A13 B10 C9 D6【解析】选D.因为an1,所以Snnnn1,令n15,所以n6.3数列1,2,3,4,n的前n项和为()A(n2n2) Bn(n1)1C(n2n2) Dn(n1)2【解析】选A.123(12n)(n2n)1(n2n2).4已知等比数列an满足a34,且9,则a1a3a5a19()A B C D【解析】选D.因为9,所以91q39q2,因为a34,所以a1q24,a11,因此a1a3a5a19,

8、a1a3a5a19,.【补偿训练】 已知数列an的前n项和为Sn,a11,Sn2an1,则Sn()A2n1BC D【解析】选B.由Sn2an1,可得S1a12a2,所以a2,当n2时,有Sn12an,两式作差可得,故数列an是从第2项起构成首项a2,公比q的等比数列所以Sna11. 二、填空题(每小题5分,共20分)5若数列满足:2a122a223a32nan2n(nN*),则数列的前n项和Sn为_【解析】由2a122a223a32nan2n得:2a122a223a32n1an12,且,两式作差可得:2nan2,即an且,由已知等式可得,2a12,解得:a11,适合上式,所以an,又,所以数列

9、是以1为首项,以为公比的等比数列,则Sn2.答案:26设数列an满足a11,且an12,则数列2nan的前n项的和Sn_【解析】由题意得a4an1an4(an)20,所以(an12an)20,故an12an,所以an为等比数列,an2n1,则2nann2n,Sn12222n2n,2Sn122223(n1)2nn2n1,两式作差得Snn2n1,即Sn(n1)2n12.答案:(n1)2n127已知cn(2n1)2n1,则数列cn的前n项和Sn_【解析】Sn1132522(2n1)2n1,2Sn12322523(2n3)2n1(2n1)2n,上述两式作差得Sn12222222322n1(2n1)2n

10、12(2n1)2n,所以Sn32n(32n).答案:32n(32n)8已知数列an和bn中,数列an的前n项和为Sn.若点(n,Sn)在函数yx24x的图象上,点(n,bn)在函数y2x的图象上,则数列an的通项公式为_;数列anbn的前n项和Tn为_【解析】(1)由已知得Snn24n,因为当n2时,anSnSn12n5,又当n1时,a1S13,符合上式所以an2n5.(2)由已知得bn2n,anbn(2n5)2n.Tn321122(1)23(2n5)2n,2Tn322123(2n7)2n(2n5)2n1.两式相减得Tn6(23242n1)(2n5)2n1(2n5)2n16(72n)2n114

11、.答案:an2n5(72n)2n114三、解答题(每小题10分,共30分)9已知数列an为等差数列,且a15,a29,数列bn的前n项和Snbn.(1)求数列an和bn的通项公式;(2)设cnan|bn|,求数列cn的前n项的和Tn.【解析】(1)公差da2a1954,所以ana1(n1)d54(n1)4n1.因为Snbn,所以Sn1bn1(n2),两式相减,得bnbnbn1,所以bnbn1,所以2(n2).又b1S1b1,所以b11,所以数列bn是首项为1,公比为2的等比数列,所以bn(2)n1.(2)由(1)知,cnan|bn|(4n1)|(2)n1|(4n1)2n1.所以Tn519213

12、22(4n1)2n12Tn52922(4n3)2n1(4n1)2n得Tn54(2222n1)(4n1)2n54(4n1)2n58(2n11)(4n1)2n52n28(4n1)2n2n2(4n1)2n32n(44n1)32n(34n)3,所以Tn(4n3)2n3.10(2019天津高考)设an是等差数列,bn是等比数列已知a14,b16,b22a22,b32a34.(1)求an和bn的通项公式(2)设数列cn满足c11,cn其中kN*.求数列a2n(c2n1)的通项公式求 (nN*).【解析】(1)设等差数列an的公差为d,等比数列bn的公比为q.依题意得解得故an4(n1)33n1,bn62n

13、132n.所以an的通项公式为an3n1,bn的通项公式为bn32n.(2)a2n(c2n1)a2n(bn1)(32n1)(32n1)94n1.所以数列a2n(c2n1)的通项公式为a2n(c2n1)94n1. (322n152n1)9n2722n152n1n12.11在2Sn1Sn1,a2,Sn12an1这三个条件中选择两个,补充在下面问题中,给出解答已知数列的前n项和为Sn,满足_,_;又知正项等差数列满足b13,且b1,b32,b7成等比数列(1)求和的通项公式;(2)设cn,求数列的前n项和Tn.【解析】(1)选择:由2Sn1Sn1当n2时,有2SnSn11,两式相减得:2an1an,

14、即,n2.又当n1时,有2S2S112,又因为a2,所以a1,也适合,所以数列是首项、公比均为的等比数列,所以ann;选择:由Sn12an1当n2时,Sn112an,两式相减得:an2an12an,即,n2.又当n1时,有S112a2a1,又因为a2,所以a1,也适合,所以数列是首项、公比均为的等比数列,所以ann;选择:由2Sn1Sn1,Sn12an1,则2Sn1Sn122an1,即Sn11an1,所以Sn1an,两式相减可得:an1an,当n1时,由2Sn1Sn1,得2S2S11,即2a11,即a12a21,由Sn12an1,得S112a2,即a112a2,与上式相同,不能求出a1的值故不能选择.所以数列是首项、公比均为的等比数列,所以ann;设正项等差数列的公差为d,因为b13,且b1,b32,b7成等比数列,所以2b1b7,即23,解得:d4或d(舍),所以bn344n1,故ann,bn4n1.(2)cn2n,所以Tn32172211232n,则2Tn3227232n2n1,两式相减得Tn642n1642n1102n1,所以Tn102n1.

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