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2012高考数学考前专项复习天天练第27练 数列的概念与简单表示法.doc

上传人:高**** 文档编号:765908 上传时间:2024-05-30 格式:DOC 页数:4 大小:66.50KB
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1、第二十七练数列的概念与简单表示法一、选择题:(本大题共6小题,每小题6分,共36分,将正确答案的代号填在题后的括号内)1(精选考题苏州模拟)已知数列an的前n项和Snn3,则a6a7a8a9等于()A729 B367C604 D854解析:a6a7a8a9S9S59353604.答案:C2一个正整数数表如下(表中下一行中数的个数是上一行中数的个数的2倍):第1行1第2行23第3行4567则第9行中的第4个数是()A132B255C259 D260解析:由数表知表中各行数的个数构成一个以1为首项,公比为2的等比数列前8行数的个数共有255(个),故第9行中的第4个数是259.答案:C3在数列an

2、中,a12,an1anln,则an()A2lnn B2(n1)lnnC2nlnn D1nlnn解析:由已知,an1anln,a12,anan1ln,an1an2ln,a2a1ln,将以上n1个式子累加,得ana1lnlnlnlnlnn,an2lnn.答案:A4已知数列an的前n项和Snn29n,第k项满足5ak8,则k()A6 B7C8 D9解析:由Snn29n可得等差数列an的通项公式anSnSn12n10,由5ak8可得52k108且kZ,解得k9且kZ,k8.答案:C5已知f(x)为偶函数,且f(2x)f(2x),当2x0时,f(x)2x,若nN*,anf(n),则a2006()A200

3、6 B4C. D4分析:利用函数图象的对称性,得到数列的递推关系an4an,此关系恰好反映了数列的周期性,从而解决问题解析:由f(x)为偶函数得0x2时,f(x)2x.又f(2x)f(2x),f(x)的图象关于x2对称又f(x)的图象还关于x0对称,f(x4)f(x)an4an.a2006a45012a2f(2)22.选C.答案:C6已知函数f(n)且anf(n)f(n1),则a1a2a3a100等于()A0 B100C100 D10200解析:当n为奇数时,ann2(n1)2(2n1),当n为偶数时,ann2(n1)22n1,则an(1)n(2n1)a1a2a3a10035791992012

4、50100,选B.答案:B二、填空题:(本大题共4小题,每小题6分,共24分,把正确答案填在题后的横线上)7已知数列an的前n项和Sn159131721(1)n1(4n3),则S22S11的值是_解析:从等式右边观察特点总结规律,前两项和为4,再两项的和也是4等等,则S2211(4)44,S115(4)a1120411321,S22S11442165.答案:658数列an满足关系anan11an1(nN*),且a精选考题2,则a2008_.分析:将所给数值直接代入求值较为麻烦,将an整理为an1时用起来较为方便解析:由anan11an1(nN*),a精选考题2,得an1,a20091,a200

5、81213.答案:39已知Sn是数列an的前n项和,且有Snn21,则数列an的通项公式是_解析:当n1时,a1S1112,当n2时,anSnSn1(n21)(n1)212n1.答案:10已知数列an的前n项和为Sn,且有a13,4Sn6anan14Sn1,则an_.解析:n2时,4Sn4Sn14an6anan1,ana1n1321n.答案:321n三、解答题:(本大题共3小题,11、12题13分,13题14分,写出证明过程或推演步骤)11在数列an中,已知Sn32an,求an.解:anSnSn1(32an)(32an1),an2an1即2(n2)an是a1S13且q2的等比数列故ana1qn

6、132n1(n1)12已知数列an满足a11,anan11(n2),求通项公式an.分析:比较两种解法,这两种方法都是常用的方法,解法一通过构造数列,直接得到通项公式;解法二通过已知的递推关系转化为另一个递推关系,累加后再利用等比数列的前n项和求得解:解法一:构造数列法anan11(n2),构造数列anr,则anr(an1r),两式比较可得r2,an2(an12),数列an2是以a121为首项,为公比的等比数列,an2n1,即an2n1(nN*)解法二:累差法由anan11知an1an1,两式相减得an1an(anan1)令an1anbn,得bnbn1(n2)b1a2a1a11a1,bn是以为

7、首项,为公比的等比数列,bnn,即an1ann.则an(anan1)(an1an2)(a2a1)a112n1(nN*)13已知数列an的前n项和为Sn,并且满足a12,nan1Snn(n1)(1)求an的通项公式;(2)令TnnSn,问是否存在正整数m,对一切正整数n,总有TnTm,若存在,求m的值;若不存在,说明理由解:(1)令n1,由a12及nan1Snn(n1)得a24,故a2a12.当n2时,有(n1)anSn1n(n1)得:nan1(n1)anan2n.整理得,an1an2(n2)当n1时,a2a12,所以数列an是以2为首项,以2为公差的等差数列,故an2(n1)22n.(2)由(1)得Snn(n1),所以TnnSnn(n2n)故Tn1n1(n1)2(n1),令,即,即,解得8n9.故T1T2T10T11故存在正整数m对一切正整数n,总有TnTm,此时m8或m9.精品资料。欢迎使用。

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