1、大二轮文2大二轮 数学 文适考素能特训3大二轮 数学 文一、选择题12016重庆测试在数列an中,若 a12,且对任意正整数m,k,总有amkamak,则an的前n项和Sn()An(3n1)B.nn32Cn(n1)D.n3n12解析 依题意得 an1ana1,即有 an1ana12,所以数列an是以 2 为首项、2 为公差的等差数列,an22(n1)2n,Snn22n2n(n1),选 C.4大二轮 数学 文22016郑州质检正项等比数列an中的 a1、a4031 是函数 f(x)13x34x26x3 的极值点,则 log 6 a2016()A1 B2C.2D1解析 因为 f(x)x28x6,且
2、 a1、a4031 是方程 x28x60 的两根,所以 a1a4031a220166,即 a2016 6,所以 log6 a20161,故选 A.5大二轮 数学 文32016太原一模已知数列an的通项公式为 an(1)n(2n1)cosn2 1(nN*),其前 n 项和为 Sn,则 S60()A30 B60C90 D120解析 由题意可得,当 n4k3(kN*)时,ana4k31;当 n4k2(kN*)时,ana4k268k;当 n4k1(kN*)时,ana4k11;当 n4k(kN*)时,ana4k8k.a4k3a4k2a4k1a4k8,S60815120.故选 D.6大二轮 数学 文4某年
3、“十一”期间,北京十家重点公园举行免费游园活动,北海公园免费开放一天,早晨 6 时 30 分有 2 人进入公园,接下来的第一个 30 分钟内有 4 人进去 1 人出来,第二个 30 分钟内有 8 人进去 2 人出来,第三个 30 分钟内有16 人进去 3 人出来,第四个 30 分钟内有 32 人进去 4 人出来按照这种规律进行下去,到上午 11 时 30 分公园内的人数是()A21147 B21257C21368 D214807大二轮 数学 文解析 由题意,可知从早晨 6 时 30 分开始,接下来的每个 30 分钟内进入的人数构成以 4 为首项,2 为公比的等比数列,出来的人数构成以 1 为首
4、项,1 为公差的等差数列,记第 n 个 30 分钟内进入公园的人数为 an,第 n 个 30 分钟内出来的人数为 bn 则 an42n1,bnn,则上午 11 时 30分公园内的人数为 S2412101210110221257.8大二轮 数学 文5已知曲线 C:y1x(x0)及两点 A1(x1,0)和 A2(x2,0),其中 x2x10.过 A1,A2 分别作 x 轴的垂线,交曲线 C 于 B1,B2两点,直线 B1B2 与 x 轴交于点 A3(x3,0),那么()Ax1,x32,x2 成等差数列Bx1,x32,x2 成等比数列Cx1,x3,x2 成等差数列Dx1,x3,x2 成等比数列9大二
5、轮 数学 文解析 由题意,得 B1,B2 两点的坐标分别为x1,1x1,x2,1x2.所以直线 B1B2 的方程为 y 1x1x2(xx1)1x1,令 y0,得 xx1x2,所以 x3x1x2,因此,x1,x32,x2 成等差数列10大二轮 数学 文62016江西南昌模拟设无穷数列an,如果存在常数 A,对于任意给定的正数(无论多小),总存在正整数 N,使得 nN 时,恒有|anA|1,所以对于正数 01,不存在正整数 N,使得 nN 时,恒有|an2|0 成立,即 2 不是数列113 135 15712n12n1 的极限13大二轮 数学 文对 于 ,|an 2|112 122 123 12n
6、12 11 12n1122 22n,令 22n1log2,所以对于任意给定的正数(无论多小),总存在正整数 N,使得 nN 时,恒有|an2|1,所以对于正数01,不存在正整数 N,使得 nN 时,恒有|an2|0,an13an,an为等比数列,且公比为3,Sn3n1.16大二轮 数学 文82016唐山统考Sn 为等比数列an的前 n 项和,若2S4S22,则 S6 的最小值为_3解析 由题意得 2(a1a1qa1q2a1q3)a1a1q2,整理,得(a1a1q)(12q2)2,即 S2(12q2)2.因为 12q20,所以 S20.又由 2S4S22,得 S412S21.由等比数列的性质,得
7、 S2,S4S2,S6S4 成等比数列,所以(S4S2)2S2(S6S4),所以 S6S4S22S2S4112S22S212S2134S2 1S2234S2 1S2 3,当且仅当34S2 1S2,即 S22 33 时等号成立,所以 S6 的最小值为 3.17大二轮 数学 文92016武昌调研设 Sn 为数列an的前 n 项和,Sn 12n (1)nan(nN*),则数列Sn的前 9 项和为_ 3411024解析 因为 Sn 12n(1)nan,所以 Sn1 12n1(1)n1an1(n2),两式相减得 SnSn1 12n 12n1(1)nan(1)n1an1,即 an 12n(1)nan(1)
8、nan1(n2),18大二轮 数学 文当 n 为偶数时,an 12nanan1,即 an1 12n,此时 n1 为奇数,所以若 n 为奇数,则 an 12n1;当 n 为奇数时,an 12nanan1,即 2an 12nan1,所以 an1 12n1,此时 n1 为偶数,所以若 n 为偶数,则 an 12n.19大二轮 数学 文所以数列an的通项公式为 an 12n1,n为奇数12n,n为偶数所以数列Sn的前 9 项和为 S1S2S3S99a18a27a36a43a72a8a9(9a18a2)(7a36a4)(3a7 2a8)a9 122 124 126 128 1210 1221145114
9、 3411024.20大二轮 数学 文三、解答题102016合肥质检在数列an中,a112,an1n12n an,nN*.(1)求证:数列ann 为等比数列;(2)求数列an的前 n 项和 Sn.21大二轮 数学 文解(1)证明:由 an1n12n an 知 an1n112ann,ann 是以12为首项,12为公比的等比数列(2)由(1)知ann 是首项为12,公比为12的等比数列,ann 12n,an n2n,Sn 121 222 n2n,22大二轮 数学 文则12Sn 122 223 n2n1,得12Sn12 122 123 12n n2n11n22n1,Sn2n22n.23大二轮 数学
10、文112015安徽高考设 nN*,xn 是曲线 yx2n21 在点(1,2)处的切线与 x 轴交点的横坐标(1)求数列xn的通项公式;(2)记 Tnx21x23x22n1,证明:Tn 14n.解(1)y(x2n21)(2n2)x2n1,曲线 yx2n21 在点(1,2)处的切线斜率为 2n2,从而切线方程为 y2(2n2)(x1)令 y0,解得切线与 x 轴交点的横坐标 xn1 1n1nn1.24大二轮 数学 文(2)证明:由题设和(1)中的计算结果知Tnx21x23x22n11223422n12n2.当 n1 时,T114.当 n2 时,因为 x22n12n12n22n122n2 2n121
11、2n22n22n n1n,所以 Tn1221223n1n 14n.综上可得对任意的 nN*,均有 Tn 14n.25大二轮 数学 文122016河南开封质检已知数列an满足 a11,an11 14an,其中 nN*.(1)设 bn22an1,求证:数列bn是等差数列,并求出an的通项公式;(2)设 cn 4ann1,数列cncn2的前 n 项和为 Tn,是否存在正整数 m,使得 Tn1cmcm1对于 nN*恒成立?若存在,求出 m 的最小值;若不存在,请说明理由26大二轮 数学 文解(1)bn1bn22an1122an1221 14an 122an1 4an2an122an12(常数),数列b
12、n是等差数列a11,b12,因此 bn2(n1)22n,由 bn22an1得 ann12n.27大二轮 数学 文(2)由 cn 4ann1,ann12n 得 cn2n,cncn24nn221n 1n2,Tn2113121413151n 1n22112 1n1 1n2 3,28大二轮 数学 文依题意要使 Tn1cmcm1对于 nN*恒成立,只需1cmcm13,即mm143,解得 m3 或 m4,又 m 为正整数,所以 m 的最小值为 3.29大二轮 数学 文典题例证2016山东高考已知数列an的前 n 项和 Sn3n28n,bn是等差数列,且 anbnbn1.(1)求数列bn的通项公式;(2)令
13、 cnan1n1bn2n.求数列cn的前 n 项和 Tn.30大二轮 数学 文审题过程切入点 依据 an 与 Sn 的关系可求 an,进而求出bn 的通项关注点 先化简数列 cn,然后依据其结构特征采取错位相减求和.31大二轮 数学 文规范解答(1)由题意知当 n2 时,anSnSn16n5,当 n1 时,a1S111,所以 an6n5.设数列bn的公差为 d,由a1b1b2,a2b2b3,得112b1d,172b13d,32大二轮 数学 文可解得 b14,d3.所以 bn3n1.(2)由(1)知 cn6n6n13n3n 3(n1)2n1.又 Tnc1c2cn,所以 Tn3222323(n1)2n1,2Tn3223324(n1)2n2,两式作差,得Tn322223242n1(n1)2n234412n12 n12n2 3n2n2,所以 Tn3n2n2.33大二轮 数学 文模型归纳求数列的通项公式及前 n 项和的模型示意图如下:
