收藏 分享(赏)

(全国版)2021届高考数学二轮复习 专题检测(九)数列通项与求和(文含解析).doc

上传人:高**** 文档编号:774738 上传时间:2024-05-30 格式:DOC 页数:8 大小:115.50KB
下载 相关 举报
(全国版)2021届高考数学二轮复习 专题检测(九)数列通项与求和(文含解析).doc_第1页
第1页 / 共8页
(全国版)2021届高考数学二轮复习 专题检测(九)数列通项与求和(文含解析).doc_第2页
第2页 / 共8页
(全国版)2021届高考数学二轮复习 专题检测(九)数列通项与求和(文含解析).doc_第3页
第3页 / 共8页
(全国版)2021届高考数学二轮复习 专题检测(九)数列通项与求和(文含解析).doc_第4页
第4页 / 共8页
(全国版)2021届高考数学二轮复习 专题检测(九)数列通项与求和(文含解析).doc_第5页
第5页 / 共8页
(全国版)2021届高考数学二轮复习 专题检测(九)数列通项与求和(文含解析).doc_第6页
第6页 / 共8页
(全国版)2021届高考数学二轮复习 专题检测(九)数列通项与求和(文含解析).doc_第7页
第7页 / 共8页
(全国版)2021届高考数学二轮复习 专题检测(九)数列通项与求和(文含解析).doc_第8页
第8页 / 共8页
亲,该文档总共8页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、专题检测(九) 数列通项与求和A组“633”考点落实练一、选择题1.若数列an的通项公式是an(1)n1(3n2),则a1a2a2 020()A.3 027B.3 027C.3 030 D.3 030解析:选C因为a1a2a2 020(a1a2)(a3a4)(a2 019a2 020)(14)(710)(32 0192)(32 0202)(3)1 0103 030,故选C.2.已知数列an满足,且a22,则a4()A. B.23C.12 D.11解析:选D因为数列an满足,所以an112(an1),即数列an1是等比数列,公比为2,则a4122(a21)12,解得a411.3.(2019广东省

2、六校第一次联考)数列an的前n项和为Snn2n1,bn(1)nan(nN*),则数列bn的前50项和为()A.49 B.50C.99 D.100解析:选A由题意得,当n2时,anSnSn12n,当n1时,a1S13,所以数列bn的前50项和为(34)(68)(98100)122449,故选A.4.已知数列an是等差数列,若a2,a43,a66构成公比为q的等比数列,则q()A.1 B.2C.3 D.4解析:选A令等差数列an的公差为d,由a2,a43,a66构成公比为q的等比数列,得(a43)2a2(a66),即(a13d3)2(a1d)(a15d6),化简得(2d3)20,解得d.所以q1.

3、故选A.5.河南洛阳的龙门石窟是中国石刻艺术宝库之一,现为世界文化遗产,龙门石窟与莫高窟、云冈石窟、麦积山石窟并称中国四大石窟.现有一石窟的某处浮雕共7层,每上层的数量是下层的2倍,总共有1 016个浮雕,这些浮雕构成一幅优美的图案,若从最下层往上,浮雕的数量构成一个数列an,则log2(a3a5)的值为()A.8 B.10C.12 D.16解析:选C依题意得,数列an是以2为公比的等比数列,因为最下层的浮雕的数量为a1,所以S71 016,解得a18,所以an82n12n2(1n7,nN*),所以a325,a527,从而a3a52527212,所以log2(a3a5)log221212,故选

4、C.6.(2019洛阳市统考)已知数列an,bn的前n项和分别为Sn,Tn,且an0,6Sna3an,bn,若kTn恒成立,则k的最小值为()A.B.C.49 D.解析:选B6Sna3an,6Sn1a3an1,6an1(an1an)(an1an)3(an1an),(an1an)(an1an)3(an1an),an0,an1an0,an1an3,又6a1a3a1,a10,a13.an是以3为首项,3为公差的等差数列,an3n,bn,Tn0,因为a12,a4a4a,所以(anq2)24a4(anq)2,化为q44q240,解得q22,q0,解得q.则数列an的通项公式an2()n12.答案:28.

5、(2019安徽合肥一模改编)设等差数列an满足a25,a6a830,则an_,数列的前n项和为_.解析:设等差数列an的公差为d.an是等差数列,a6a8302a7,解得a715,a7a25d.又a25,则d2.ana2(n2)d2n1.,的前n项和为.答案:2n19.(2019福州市质量检测)已知数列an的前n项和为Sn,a11,且Snan1(为常数),若数列bn满足anbnn29n20,且bn1bn,则满足条件的n的取值集合为_.解析:因为a11,且Snan1(为常数),所以a111,解得2,所以Sn2an1,所以Sn12an11(n2),所以an2an1,数列an是等比数列,首项是1,公

6、比是2,所以an2n1.因为anbnn29n20,所以bn,所以bn1bn0,解得4n的最小正整数n.解:(1)由题意知,n2n,当n2时,(n1)2n1,两式相减得,2n,an2n(n1)(n2).当n1时,a14也符合,所以an2n(n1),nN*.(2)bn,所以Sn,由Sn得n9,所以满足条件的最小正整数n为10.B组大题专攻强化练1.(2019河北省九校第二次联考)已知an是各项都为正数的数列,其前n项和为Sn,且Sn为an与的等差中项.(1)求数列an的通项公式;(2)设bn,求bn的前n项和Tn.解:(1)由题意知,2Snan,即2Snana1,当n1时,由式可得a1S11;当n

7、2时,anSnSn1,代入式,得2Sn(SnSn1)(SnSn1)21,整理得SS1.所以S是首项为1,公差为1的等差数列,S1n1n.因为an的各项都为正数,所以Sn,所以anSnSn1(n2),又a1S11,所以an.(2)bn(1)n(),当n为奇数时,Tn1(1)()()();当n为偶数时,Tn1(1)()()().所以bn的前n项和Tn(1)n.2.(2019安徽省考试试题)已知等差数列an中,a5a34,前n项和为Sn,且S2,S31,S4成等比数列.(1)求数列an的通项公式;(2)令bn(1)n,求数列bn的前n项和Tn.解:(1)设an的公差为d,由a5a34,得2d4,d2

8、.S22a12,S313a15,S44a112,又S2,S31,S4成等比数列,(3a15)2(2a12)(4a112),解得a11,an2n1.(2)bn(1)n(1)n,当n为偶数时,Tn,Tn1.当n为奇数时,Tn,Tn1.Tn3.(2019江苏高考题节选)定义首项为1且公比为正数的等比数列为“M数列”.(1)已知等比数列an(nN*)满足:a2a4a5,a34a24a10,求证:数列an为“M数列”;(2)已知数列bn(nN*)满足:b11,其中Sn为数列bn的前n项和.求数列bn的通项公式.解:(1)证明:设等比数列an的公比为q,所以a10,q0.由得解得因此数列an为“M数列”.

9、(2)因为,所以bn0.由b11,S1b1,得,则b22.由,得Sn.当n2时,由bnSnSn1,得bn,整理得bn1bn12bn.所以数列bn是首项和公差均为1的等差数列.因此,数列bn的通项公式为bnn(nN*).4.已知数列an满足:a11,an1an.(1)设bn,求数列bn的通项公式;(2)求数列an的前n项和Sn.解:(1)由an1an可得,又bn,所以bn1bn,由a11,得b11,所以当n2时,(b2b1)(b3b2)(bnbn1),所以bnb11,即bn2(n2),易知b11满足上式,所以bn2(nN*).(2)由(1)可知an2n,设数列的前n项和为Tn,则Tn,Tn,由得,Tn2.所以Tn4.所以数列an的前n项和Snn(n1)4.

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿园

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3