1、专题五数列(2012高考湖北卷)定义在(,0)(0,)上的函数f(x),如果对于任意给定的等比数列an,f(an)仍是等比数列,则称f(x)为“保等比数列函数”现有定义在(,0)(0,)上的如下函数:f(x)x2;f(x)2x;f(x);f(x)ln|x|.则其中是“保等比数列函数”的f(x)的序号为ABC D(2012高考四川卷)设函数f(x)2xcosx,an是公差为的等差数列,f(a1)f(a2)f(a5)5,则f(a3)2a1a5A0 B.2C.2 D.2(2012高考福建卷)数列an的通项公式anncos1,前n项和为Sn,则S2012_(2012高考辽宁卷)已知等比数列an为递增数
2、列,且aa10,2(anan2)5an1,则数列an的通项公式an_(2012高考江西卷)设数列an,bn都是等差数列若a1b17,a3b321,则a5b5_(2012高考北京卷)设A是由mn个实数组成的m行n列的数表,满足:每个数的绝对值不大于1,且所有数的和为零记S(m,n)为所有这样的数表构成的集合对于AS(m,n),记ri(A)为A的第i行各数之和(1im),cj(A)为A的第j列各数之和(1jn):记k(A)为r1(A),r2(A),rm(A),c1(A),c2(A),cn(A)中的最小值() 对如下数表A,求k(A)的值;110.80.10.31()设数表AS(2,3)形如11ca
3、b1求k(A)的最大值;()给定正整数t,对于所有的AS(2,2t1),求k(A)的最大值(2012高考天津卷)已知an是等差数列,其前n项和为Sn,bn是等比数列,且a1b12,a4b427,S4b410.()求数列an与bn的通项公式;()记Tnanb1an1b2a1bn,nN*,证明Tn122an10bn(nN*) (2012高考广东卷)设数列an的前n项和为Sn,满足2Snan12n11,nN*,且a1,a25,a3成等差数列(1) 求a1的值;(2) 求数列an的通项公式;(3) 证明:对一切正整数n,有.(2012高考安徽卷)数列xn满足x10,xn1xxnc(nN*)()证明:x
4、n是递减数列的充分必要条件是c0;()求c的取值范围,使xn是递增数列(2012高考陕西卷)设an是公比不为1的等比数列,其前n项和为Sn,且a5,a3,a4成等差数列()求数列an的公比;()证明:对任意kN,Sk2,Sk,Sk1成等差数列专题五数列Can为等比数列,公比为q,若f(x)x2则f(an)a,f(an1)aq2.若f(x).则f(an);故、适合D通过分组求和及等差数列性质可得结果3018S2012a1a2a3a4a2012(2012cos10061)(0204)(0608)(0201002012)2012503220123018.2n列方程组解得:q2,a12,an2n.35
5、a1a52a3,b1b52b3,(a1b1)(a5b5)2(a3b3),a5b5221735.解:()因为r1(A)1.2,r2(A)1.2,c1(A)1.1,c2(A)0.7,c3(A)1.8,所以k(A)0.7.()不妨设ab,所以ab0,于是a0.r1(A)2c1,r2(A)r1(A)1,c1(A)1a,c2(A)1b,c3(A)(1a)(1b)(1a)所以k(A)1a1.当ab0且c1时,k(A)取得最大值1.()对于给定的正整数t,任给数表AS(2,2t1)如下:a1a2a2t1b1b2b2t1任意改变A的行次序或列次序,或把A中的每个数换成它的相反数,所得数表A*S(2,2t1),
6、并且k(A)k(A*)因此,不妨设r1(A)0,且cj(A)0(j1,2,t1)由k(A)的定义知,k(A)r1(A),k(A)cj(A)(j1,2,t1)又因为c1(A)c2(A)c2t1(A)0,所以(t2)k(A)r1(A)c1(A)c2(A)ct1(A)r1(A)ct2(A)c2t1(A)ajbj(t1)t(1)2t1. 所以k(A).对数表A0:第一列 第2列 第t1列第t2列 第2t1列1111111则A0S(2,2t1),且k(A0).综上,对于所有的AS(2,2t1),k(A)的最大值为.解:()设等差数列an的公差为d,等比数列bn的公比为q,由a1b12,得a423d,b4
7、2q3,S486d.由条件,得方程组解得所以an3n1,bn2n,nN*.()证明:法一:由()得Tn2an22an123an22na1,2Tn22an23an12na22n1a1.由,得Tn2(3n1)32232332n2n22n26n2102n6n10.而2an10bn122(3n1)102n12102n6n10,故Tn122an10bn,nN*.法二:数学归纳法:(1)当n1时,T112a1b11216,2a110b116,故等式成立;(2)假设当nk时等式成立,即Tk122ak10bk,则当nk1时有:Tk1ak1b1akb2ak1b3a1bk1ak1b1q(akb1ak1b2a1bk
8、)ak1b1qTkak1b1q(2ak10bk12)2ak14(ak13)10bk1242ak110bk112,即Tk1122ak110bk1,因此nk1时等式也成立由(1)和(2)可知,对任意nN*,Tn122an10bn成立解:(1)2Snan12n11,2Sn1an22n21,两式相减得:an23an12n1.又2S1a23a22a13,a33a246a113.a1,a25,a3成等差数列,a1a32(a25),a11.(2)a11,a25,且an13an2n,对nN*成立,an12n13(an2n),an2n组成以a123为首项,以3为公比的等比数列,an2n3n,an3n2n.(3)
9、证明:当n1时,1.当n2时,()n()223n22nan2n,11.解:()证明:充分条件当c0时,xn1xxncxncxn数列xn是单调递减数列必要条件数列xn是单调递减数列x1x2xx1ccx0得:数列xn是单调递减数列的充分必要条件是c0.()由()得:c 0当c0时,cnc10,不合题意当c0时,x2cx1,x3c22cx2c0c1xn1xncx0xc10x1xnxn2xn1(xx)(xn1xn)(xn1xn)(xn1xn1)当c时,xnxnxn110xn2xn1与xn1xn同号,由x2x1c0xn2xn0xn1xnxn1 (xxnc) xn当c时,存在N,使xNxNxN11xN2xN1与xN1xN异号与数列xn是单调递减数列矛盾得:当0c时,数列xn是单调递增数列解:()设数列an的公比为q(q0,q1),由a5,a3,a4成等差数列,得2a3a5a4,即2a1q2a1q4a1q3,由a10,q0得q2q20,解得q12,q21(舍去),所以q2.()证明:法一:对任意kN,Sk2Sk12Sk(Sk2Sk)(Sk1Sk)ak1ak2ak12ak1ak1(2)0,所以,对任意kN,Sk2,Sk,Sk1成等差数列法二:对任意kN,2Sk,Sk2Sk1,2Sk(Sk2Sk1)2(1qk)(2qk2qk1)(q2q2)0,因此,对任意kN,Sk2,Sk,Sk1成等差数列