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文檔簡介
【成才之路】屆高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí)專題三數(shù)列限時檢測(文、理)時間:60分鐘滿分:100分一、選擇題(本大題共8小題,每小題6分,共48分;在每小題給出四個選項中,只有一項是符合題目要求的)1.(文)(·天津十二區(qū)縣聯(lián)考)“l(fā)gx,lgy,lgz成等差數(shù)列”是“y2=xz”成立的()A.充分非必要條件 B.必要非充分條件C.充要條件 D.既不充分也不必要條件[答案]A[解析]“l(fā)gx,lgy,lgz成等差數(shù)列”?2lgy=lgx+lgz?y2=xz,但y2=xz?/2lgy=lgx+lgz,∴選A.(理)等差數(shù)列{an}的首項為a1,公差為d,前n項和為Sn,則“d>|a1|”是“Sn的最小值為S1,且Sn無最大值”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充要條件 D.既不充分也不必要條件[答案]A[解析]依題意,當(dāng)d>|a1|時,數(shù)列{an}是遞增的數(shù)列,無論a1的取值如何,Sn的最小值為S1,且Sn無最大值;反過來,當(dāng)Sn的最小值為S1,且Sn無最大值時,如當(dāng)a1=1,d=eq\f(1,3)時,此時Sn的最小值為S1,且Sn無最大值,但不滿足d>|a1|.綜上所述,“d>|a1|”是“Sn的最小值為S1,且Sn無最大值”的充分不必要條件.2.(·河北衡水中學(xué)二調(diào))已知等比數(shù)列{an}的前n項和為Sn,若S2n=4(a1+a3+a5+…+a2n-1),a1a2a3=27,則A.27 B.81C.243 D.729[答案]C[解析]∵a1a2a3=aeq\o\al(3,2)=27,∴a2=3,∵S2n=4(a1+a3+a5+…+a2n-1),∴S2=4a1,∴a1+a2=4a1,∴a2=3a1=3,∴a1=1,∴q=eq\f(a2,a1)=3,∴a6=a1q5=35=243.3.(文)(·紹興市模擬)設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,若a2+S3=-4,a4=3,則公差為()A.-1 B.1C.2 D.3[答案]C[解析]∵a2+S3=-4,∴4a2=-4,∴a2∵a4=3,∴d=2,故選C.(理)已知等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且S10=eq\i\in(0,3,)(1+2x)dx,S20=17,則S30為()A.15 B.20C.25 D.30[答案]A[解析]S10=eq\i\in(0,3,)(1+2x)dx=(x+x2)|eq\o\al(3,0)=12.又S10,S20-S10,S30-S20成等差數(shù)列.即2(S20-S10)=S10+(S30-S20),∴S30=15.4.(文)(·河南六校聯(lián)盟聯(lián)考)在等差數(shù)列{an}中,a3+a9=12,則該數(shù)列前11項和S11=()A.132 B.121C.66 D.33[答案]C[解析]∵a3+a9=a1+a11=12,∴S11=eq\f(11a1+a11,2)=eq\f(11×12,2)=66.(理)(·唐徠回民中學(xué)模擬)已知數(shù)列{an},若點(n,an)(n∈N*)在經(jīng)過點(5,3)的定直線l上,則數(shù)列{an}的前9項和S9=()A.9 B.10C.18 D.27[答案]D[解析]由條件知a5=3,∴S9=9a55.(文)兩個正數(shù)a、b的等差中項是eq\f(5,2),一個等比中項是eq\r(6),且a>b,則雙曲線eq\f(x2,a2)-eq\f(y2,b2)=1的離心率e等于()A.eq\f(\r(3),2) B.eq\f(\r(15),2)C.eq\r(13) D.eq\f(\r(13),3)[答案]D[解析]由已知可得a+b=5,ab=6,解得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a=3,,b=2))或eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a=2,,b=3))(舍去).則c=eq\r(a2+b2)=eq\r(13),故e=eq\f(c,a)=eq\f(\r(13),3).(理)△ABC的三邊分別為a、b、c,若b既是a、c的等差中項,又是a、c的等比中項,則△ABC是()A.等腰直角三角形 B.等腰三角形C.等邊三角形 D.直角三角形[答案]C[解析]∵b是a、c的等差中項,∴b=eq\f(a+c,2).又∵b是a、c的等比中項,∴b=eq\r(ac),∴(eq\f(a+c,2))2=ac,∴(a-c)2=0,∴a=c,∴b=eq\f(a+c,2)=a,故△ABC是等邊三角形.6.(·北京西城區(qū)模擬)設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q,前n項和為Sn,且a1>0,若S2>2a3,則qA.(-1,0)∪(0,eq\f(1,2))B.(-eq\f(1,2),0)∪(0,1)C.(-∞,-1)∪(eq\f(1,2),+∞)D.(-∞,-eq\f(1,2))∪(1,+∞)[答案]B[解析]∵S2>2a3,∴a1+a1q>2a1q∵a1>0,∴2q2-q-1<0,∴-eq\f(1,2)<q<1且q≠0,故選B.7.(文)已知正數(shù)組成的等差數(shù)列{an},前20項和為100,則a7·a14的最大值是()A.25 B.50C.100 D.不存在[答案]A[解析]∵S20=eq\f(a1+a20,2)×20=100,∴a1+a20=10.∵a1+a20=a7+a14,∴a7+a14=10.∵an>0,∴a7·a14≤(eq\f(a7+a14,2))2=25.當(dāng)且僅當(dāng)a7=a14時取等號.(理)(·烏魯木齊市診斷)已知數(shù)列{an}的各項均為正數(shù),執(zhí)行程序框圖(如下圖),當(dāng)k=4時,輸出S=eq\f(1,3),則a=()A. B.C. D.[答案]D[解析]由程序框圖可知,{an}是公差為1的等差數(shù)列,且eq\f(1,a1a2)+eq\f(1,a2a3)+eq\f(1,a3a4)+eq\f(1,a4a5)=eq\f(1,3),∴eq\f(1,a1)-eq\f(1,a2)+eq\f(1,a2)-eq\f(1,a3)+eq\f(1,a3)-eq\f(1,a4)+eq\f(1,a4)-eq\f(1,a5)=eq\f(1,a1)-eq\f(1,a5)=eq\f(1,3),∴eq\f(1,a1)-eq\f(1,a1+4)=eq\f(1,3),解得a1=2,∴a=a1+d=2+=.8.(文)在直角坐標系中,O是坐標原點,P1(x1,y1),P2(x2,y2)是第一象限內(nèi)的兩個點,若1,x1,x2,4依次成等差數(shù)列,而1,y1,y2,8依次成等比數(shù)列,則△OP1P2的面積是()A.1 B.2C.3 D.4[答案]A[解析]由等差、等比數(shù)列的性質(zhì),可求得x1=2,x2=3,y1=2,y2=4,∴P1(2,2),P2(3,4),∴S△OP1P2=1.(理)(·貴陽市檢測)已知曲線C:y=eq\f(1,x)(x>0)上兩點A1(x1,y1)和A2(x2,y2),其中x2>x1.過A1、A2的直線l與x軸交于點A3(x3,0),那么()A.x1,eq\f(x3,2),x2成等差數(shù)列B.x1,eq\f(x3,2),x2成等比數(shù)列C.x1,x3,x2成等差數(shù)列D.x1,x3,x2成等比數(shù)列[答案]A[解析]直線A1A2的斜率k=eq\f(y2-y1,x2-x1)=eq\f(\f(1,x2)-\f(1,x1),x2-x1)=-eq\f(1,x1x2),所以直線A1A2的方程為y-eq\f(1,x1)=-eq\f(1,x1x2)(x-x1),令y=0解得x=x1+x2,∴x3=x1+x2,故x1,eq\f(x3,2),x2成等差數(shù)列,故選A.二、填空題(本大題共2小題,每小題6分,共12分,將答案填寫在題中橫線上.)9.(文)(·天津六校聯(lián)考)定義運算eq\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\a\vs4\ac\hs10\co2(a,b,c,d)))=ad-bc,函數(shù)f(x)=eq\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\a\vs4\ac\hs10\co2(x-1,2,-x,x+3)))圖象的頂點坐標是(m,n),且k,m,n,r成等差數(shù)列,則k+r的值為________.[答案]-9[解析]f(x)=(x-1)(x+3)+2x=x2+4x-3=(x+2)2-7的頂點坐標為(-2,-7),∵m=-2,n=-7,∴k+r=m+n=-9.(理)(·山西大學(xué)附中月考)已知無窮數(shù)列{an}具有如下性質(zhì):①a1為正整數(shù);②對于任意的正整數(shù)n,當(dāng)an為偶數(shù)時,an+1=eq\f(an,2);當(dāng)an為奇數(shù)時,an+1=eq\f(an+1,2).在數(shù)列{an}中,若當(dāng)n≥k時,an=1,當(dāng)1≤n<k時,an>1(k≥2,k∈N*),則首項a1可取數(shù)值的個數(shù)為________(用k表示).[答案]2k-2[解析]當(dāng)n≥k時,an=1,∴ak=1,當(dāng)n<k時,若ak=eq\f(ak-1+1,2),則ak-1=1這與ak-1>1矛盾,∴ak=eq\f(ak-1,2),∴ak-1=2,同理可得ak-2=3或4,ak-3=5,6,7或8,…,倒推下去,∵k-(k-2)=2,∴倒推(k-2)步可求得a1,∴a1有2k-2個可能取值.10.(文)(·南京市二模)已知數(shù)列{an}的通項為an=7n+2,數(shù)列{bn}的通項為bn=n2.若將數(shù)列{an}、{bn}中相同的項按從小到大順序排列后記作數(shù)列{cn},則c9的值是________.[答案]961[解析]設(shè)數(shù)列{an}中的第n項是數(shù)列{bn}中的第m項,則m2=7n+2,m、n∈N*.令m=7k+i,i=0,1,2,…,6,k∈Z,則i2除以7的余數(shù)是2,則i=3或4,所以數(shù)列{cn}中的項依次是{bn}中的第3,4,10,11,17,18,24,25,31,32,…,故c9=b31=312=961.(理)已知函數(shù)f(x)=a·bx的圖象過點A(2,eq\f(1,2))、B(3,1),若記an=log2f(n)(n∈N*),Sn是數(shù)列{an}的前n項和,則Sn的最小值是________.[答案]-3[解析]將A、B兩點坐標代入f(x)得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)=ab2,,1=ab3,))解得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a=\f(1,8),,b=2,))∴f(x)=eq\f(1,8)·2x.∴f(n)=eq\f(1,8)·2n=2n-3.∴an=log2f(n)=n令an≤0,即n-3≤0,∴n≤3.∴數(shù)列前3項小于或等于零,故S3或S2最?。甋3=a1+a2+a3=-2+(-1)+0=-3.三、解答題(本大題共3小題,共40分,解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟)11.(本小題滿分13分)(文)(·臨沂三校聯(lián)考)已知等比數(shù)列{an}的公比q>1,4eq\r(2)是a1和a4的一個等比中項,a2和a3的等差中項為6,若數(shù)列{bn}滿足bn=log2an(n∈N*).(1)求數(shù)列{an}的通項公式;(2)求數(shù)列{anbn}的前n項和Sn.[解析](1)因為4eq\r(2)是a1和a4的一個等比中項,所以a1·a4=(4eq\r(2))2=32.由題意可得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a2·a3=32,,a2+a3=12.))因為q>1,所以a3>a2.解得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a2=4,,a3=8.))所以q=eq\f(a3,a2)=2.故數(shù)列{an}的通項公式an=2n.(2)由于bn=log2an(n∈N*),所以anbn=n·2n,Sn=1·2+2·22+3·23+…+(n-1)·2n-1+n·2n,①2Sn=1·22+2·23+…+(n-1)·2n+n·2n+1.②①-②得,-Sn=1·2+22+23+…+2n-n·2n+1=eq\f(21-2n,1-2)-n·2n+1.所以Sn=2-2n+1+n·2n+1.(理)(·天津十二區(qū)縣聯(lián)考)已知數(shù)列{an}的首項為1,對任意的n∈N*,定義bn=an+1-an.(1)若bn=n+1,①求a3的值和數(shù)列{an}的通項公式;②求數(shù)列{eq\f(1,an)}的前n項和Sn;(2)若bn+1=bn+2bn(n∈N*),且b1=2,b2=3,求數(shù)列{bn}的前3n項的和.[解析](1)①a1=1,a2=a1+b1=1+2=3,a3=a2+b2=3+3=6當(dāng)n≥2時,由an+1-an=n+1得an=a1+(a2-a1)+(a3-a2)+…+(an-an-1)=a1+b1+b2+…+bn-1=eq\f(nn+1,2)而a1=1適合上式,所以an=eq\f(nn+1,2)(n∈N*).②由①得:eq\f(1,an)=eq\f(2,nn+1)=2(eq\f(1,n)-eq\f(1,n+1)),Sn=eq\f(1,a1)+eq\f(1,a2)+eq\f(1,a3)+…+eq\f(1,an)=2(1-eq\f(1,2))+2(eq\f(1,2)-eq\f(1,3))+2(eq\f(1,2)-eq\f(1,3))+…+2(eq\f(1,n)-eq\f(1,n+1))=2(1-eq\f(1,n+1))=eq\f(2n,n+1).(2)因為對任意的n∈N*有bn+6=eq\f(bn+5,bn+4)=eq\f(bn+4,bn+3bn+4)=eq\f(1,bn+3)=bn,所以數(shù)列{bn}為周期數(shù)列,周期為6.又數(shù)列{bn}的前6項分別為2,3,eq\f(3,2),eq\f(1,2),eq\f(1,3),eq\f(2,3),且這六個數(shù)的和為8.設(shè)數(shù)列{bn}的前n項和為Sn,則當(dāng)n=2k(k∈N*)時,S3n=S6k=k(b1+b2+b3+b4+b5+b6)=8k,當(dāng)n=2k+1(k∈N*)時,S3n=S6k+3=k(b1+b2+b3+b4+b5+b6)+b6k+1+b6k+2+b6k+3=8k+b1+b2+b3=8k+eq\f(13,2),當(dāng)n=1時,S3=eq\f(13,2)所以,當(dāng)n為偶數(shù)時,S3n=4n;當(dāng)n為奇數(shù)時,S3n=4n+eq\f(5,2).12.(本小題滿分13分)(文)(·黃浦區(qū)模擬)已知數(shù)列{an}具有性質(zhì):①a1為整數(shù);②對于任意的正整數(shù)n,當(dāng)an為偶數(shù)時,an+1=eq\f(an,2);當(dāng)an為奇數(shù)時,an+1=eq\f(an-1,2);(1)若a1為偶數(shù),且a1,a2,a3成等差數(shù)列,求a1的值;(2)設(shè)a1=2m+3(m>3且m∈N),數(shù)列{an}的前n項和為Sn,求證:Sn≤2m(3)若an為正整數(shù),求證:當(dāng)n>1+log2a1(n∈N)時,都有an[解析](1)設(shè)a1=2k,則a2=k,由條件知2k+a3=2k,∴a3=0.分兩種情況討論:若k是奇數(shù),則a3=eq\f(a2-1,2)=eq\f(k-1,2)=0,∴k=1,a1=2,a2=1,a3=0,若k是偶數(shù),則a3=eq\f(a2,2)=eq\f(k,2)=0,∴k=0,a1=0,a2=0,a3=0,∴a1的值為2或0.(2)當(dāng)m>3時,a1=2m+3,a2=2m-1+1,a3=2m-2,a4=2m-3,a5=2m-4,…,am=2,am+1=1,am∴Sn≤Sm+1=1+2+…+2m+4=2m(3)∵n>1+log2a1,∴n-1>log2a1,∴2n-1>a由定義可知:an+1=eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(\f(an,2),an是偶數(shù),\f(an-1,2),an是奇數(shù))),∴an+1≤eq\f(an,2),∴eq\f(an+1,an)≤eq\f(1,2).∴an=eq\f(an,an-1)·eq\f(an-1,an-2)·…·eq\f(a2,a1)·a1≤eq\f(1,2n-1)a1,∴an<eq\f(1,2n-1)·2n-1=1,∵an∈N,∴an=0,綜上可知:當(dāng)n>1+log2a1(n∈N)時,都有an(理)(·江西八校聯(lián)考)已知數(shù)列{an}的首項a1=4,前n項和為Sn,且Sn+1-3Sn-2n-4=0(n∈N*).(1)求數(shù)列{an}的通項公式;(2)設(shè)函數(shù)f(x)=anx+an-1x2+an-2x3+…+a1xn,f′(x)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù),令bn=f′(1),求數(shù)列{bn}的通項公式,并研究其單調(diào)性.[解析](1)由Sn+1-3Sn-2n-4=0(n∈N+)得Sn-3Sn-1-2n+2-4=0(n≥2),兩式相減得an+1-3an-2=0,可得an+1+1=3(an+1)(n≥2),又由已知a2=14,所以a2+1=3(a1+1),即{an+1}是一個首項為5,公比q=3的等比數(shù)列,所以an=5×3n-1-1(n∈N*).(2)因為f′(x)=an+2an-1x+…+na1xn-1,所以f′(1)=an+2an-1+…+na1=(5×3n-1-1)+2(5×3n-2-1)+…+n(5×30-1)=5[3n-1+2×3n-2+3×3n-3+…+n×30]-eq\f(nn+1,2)令S=3n-1+2×3n-2+3×3n-3+…+n×30,則3S=3n+2×3n-1+3×3n-2+…+n×31,作差得S=-eq\f(n,2)-eq\f(3-3n+1,4),所以f′(1)=eq\f(5×3n+1-15,4)-eq\f(nn+6,2),即bn=eq\f(5×3n+1-15,4)-eq\f(nn+6,2),而bn+1=eq\f(5×3n+2-15,4)-eq\f(n+1n+7,2),作差得bn+1-bn=eq\f(15×3n,2)-n-eq\f(7,2)>0,所以{bn}是單調(diào)遞增數(shù)列.13.(本小題滿分14分)(文)(·內(nèi)江市二模)已知數(shù)列{an}的首項a1=5,且an+1=2an+1(n∈N*).(1)證明:數(shù)列{an+1}是等比數(shù)列,并求數(shù)列{an}的通項公式;(2)令f(x)=a1x+a2x2+…+anxn,求數(shù)列f(x)在點x=1處的導(dǎo)數(shù)f′(1).[解析](1)證明:∵an+1=2an+1,∴an+1+1=2(an+1),∴eq\f(an+1+1,an+1)=2,∴數(shù)列{an+1}是以a1+1為首項,2為公比的等比數(shù)列,∴an+1=(a1+1)·2n-1=6·2n-1=3·2n,∴an=3·2n-1.(2)∵f(x)=a1x+a2x2+…+anxn,∴f′(x)=a1+2a2x+…+nanxn-1∴f′(1)=a1+2a2+3a3+…+=(3·21-1)+2(3·22-1)+3(3·23-1)+…+n(3·2n-1)=3(2+2×22+3×23+…+n×2n)-(1+2+3+…+n),令Tn=2+2×22+3×23+…+n×2n,∴2Tn=1×22+2×23+3×24+…+(n-1)×2n+n×2n+1,∴-Tn=2+22+23+…+2n-n·2n+1=eq\f(21-2n,1-2)-n·2n+1=-(n-1)·2n+1-2,∴Tn=(n-1)·2n+1+2,∴f′(1)=3(n-1)·2n+1-eq\f(nn+1,2)+6.(理)(·德陽市二診)已知數(shù)列{an}滿足an+1=-eq\f(1,an+2),a1=-eq\f(1,2).(1)求證{eq\f(1,an+1)}是等差數(shù)列;(2)求數(shù)列{an}的通項公式;(3)設(shè)Tn=an+an+1+…+a2n-1.若Tn≥p-n對任意的n∈N*恒成立,求p的最大值.[解析](1)證明:∵an+1=-eq\f(1,an+2),∴an+1+1=-eq\f(1,an+2)+1=eq\f(an+2-1,an+2)=eq\f(an+1,an+2),由于an+1≠0,∴eq\f(1,an+1+1)=eq\f(an+2,an+1)=1+eq\f(1,an+1),∴{eq\f(1,an+1)}是以2為首項,1為公差的等差數(shù)列.(2)由(1)題結(jié)論知:eq\f(1,an+1)=2+(n-1)=n+1,∴an=eq\f(1,n+1)-1=-eq\f(n,n+1)(n∈N*).(3)∵Tn=an+an+1+…+a2n-1≥P-n,∴n+an+an+1+…+a2n-1≥P,即(1+an)+(1+an+1)+(1+an+2)+…+(1+a2n-1)≥p,對任意n∈N*恒成立,而1+an=eq\f(1,n+1),設(shè)H(n)=(1+an)+(1+an+1)+…+(1+a2n-1),∴H(n)=eq\f(1,n+1)+eq\f(1,n+2)+…+eq\f(1,2n),H(n+1)=eq\f(1,n+2)+eq\f(1,n+3)+…+eq\f(1,2n)+eq\f(1,2n+1)+eq\f(1,2n+2),∴H(n+1)-H(n)=eq\f(1,2n+1)+eq\f(1,2n+2)-eq\f(1,n+1)=eq\f(1,2n+1)-eq\f(1,2n+2)>0,∴數(shù)列{H(n)}單調(diào)遞增,∴n∈N*時,H(n)≥H(1)=eq\f(1,2),故P≤eq\f(1,2).∴P的最大值為eq\f(1,2).一、選擇題1.(文)在等比數(shù)列{an}中,an>0,若a1·a5=16,a4=8,則a5=()A.16 B.8C.4 D.32[答案]A[解析]∵a1·a5=a2·a4=16,a4=8,∴a2=2,∴q2=eq\f(a4,a2)=4,∵an>0,∴q=2,∴a5=a2q3=2·23=16.(理)等比數(shù)列{an}中,a1+a3=5,a2+a4=10,則a6+a8等于()A.80 B.96C.160 D.320[答案]C[解析]∵eq\f(a2+a4,a1+a3)=eq\f(qa1+a3,a1+a3)=q=eq\f(10,5)=2,∴a6+a8=(a2+a4)q4=10×24=160.2.已知等差數(shù)列{an}的公差d≠0,a1,a5,a17依次成等比數(shù)列,則這個等比數(shù)列的公比是()A.4 B.3C.2 D.eq\f(1,2)[答案]B[解析]解法1:由條件知aeq\o\al(2,5)=a1a17,即(a1+4d)2=a1(a1+16d),得a1=2d,a5=a1+4d=6d,∴q=eq\f(a5,a1)=eq\f(6d,2d)=3,故選B.解法2:q=eq\f(a5,a1)=eq\f(a17,a5)=eq\f(a17-a5,a5-a1)=eq\f(12d,4d)=3,故選B.3.(文)(·東北三省四市聯(lián)考)已知等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,滿足a=S=,則a1=()A.- B.-C.- D.-[答案]D[解析]S=a1007=,所以a1007=1,則d=eq\f(a-a1007,1006)=2,a1=a-d=-,故選D.(理)(·泗縣雙語中學(xué)模擬)在等差數(shù)列{an}中,7a5+5a9=0,且a5<a9,則使數(shù)列前n項和Sn取得最小值的A.5 B.6C.7 D.8[答案]B[解析]∵7a5+5a9=0,a5<a∴d>0,且a1=-eq\f(17,3)d,∴Sn=na1+eq\f(nn-1,2)d=-eq\f(17,3)nd+eq\f(nn-1,2)d=eq\f(d,2)(n2-eq\f(37n,3)),∴當(dāng)n=6時,Sn取到最大值.4.(·遼寧理,8)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,若數(shù)列{2a1anA.d<0 B.d>0C.a(chǎn)1d<0 D.a(chǎn)1d>0[答案]C[解析]數(shù)列{2a1an}遞減,∴{a1an∴a1an-a1an-1=a1(an-an-1)=a1d<0.5.在數(shù)列{an}中,a1=2,nan+1=(n+1)an+2(n∈N*),則a10為()A.34 B.36C.38 D.40[答案]C[解析]由nan+1=(n+1)an+2,得eq\f(an+1,n+1)-eq\f(an,n)=eq\f(2,nn+1)=2eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n)-\f(1,n+1))),則有eq\f(an,n)-eq\f(an-1,n-1)=2eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n-1)-\f(1,n))),eq\f(an-1,n-1)-eq\f(an-2,n-2)=2eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n-2)-\f(1,n-1))),……eq\f(a2,2)-eq\f(a1,1)=2eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,1)-\f(1,2))),累加得eq\f(an,n)-a1=2eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,n))).∵a1=2,∴an=4n-2,∴a10=38.6.(文)等比數(shù)列{an}的首項為2,項數(shù)為奇數(shù),其奇數(shù)項之和為eq\f(85,32),偶數(shù)項之和為eq\f(21,16),這個等比數(shù)列前n項的積為Tn(n≥2),則Tn的最大值為()A.eq\f(1,4) B.eq\f(1,2)C.1 D.2[答案]D[解析]由題意知S奇-2=S偶·q,S奇=eq\f(85,32),S偶=eq\f(21,16),∴q=eq\f(1,2),∵a1=2,q=eq\f(1,2),∴{Tn}為遞減數(shù)列且a2=1,ak<1(k>2),∴T2=a1a2(理)設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,若S9>0,S10<0,則eq\f(2,a1),eq\f(22,a2),…,eq\f(29,a9)中最大的是()A.eq\f(2,a1) B.eq\f(25,a5)C.eq\f(26,a6) D.eq\f(29,a9)[答案]B[解析]∵S9=eq\f(9,2)(a1+a9)=9a5>0,∴a5>0.又∵S10=eq\f(10,2)(a1+a10)=5(a5+a6)<0,∴a5+a6<0,即得a6<0,且|a6|>a5,則數(shù)列{an}的前5項均為正數(shù),從第6項開始均為負數(shù),則當(dāng)n≤5時,數(shù)列{eq\f(2n,an)}是遞增的正數(shù)項數(shù)列,其最大項為eq\f(25,a5),當(dāng)n>6時,各項均為負數(shù),即可得eq\f(25,a5)最大,故應(yīng)選B.7.(文)設(shè)f(x)是定義在R上恒不為零的函數(shù),且對任意的實數(shù)x、y∈R,都有f(x)·f(y)=f(x+y),若a1=eq\f(1,2),an=f(n)(n∈N*),則數(shù)列{an}的前n項和Sn為()A.2n-1 B.1-2nC.(eq\f(1,2))n-1 D.1-(eq\f(1,2))n[答案]D[解析]由已知可得a1=f(1)=eq\f(1,2),a2=f(2)=[f(1)]2=(eq\f(1,2))2,a3=f(3)=f(2)·f(1)=[f(1)]3=(eq\f(1,2))3,…,an=f(n)=[f(1)]n=(eq\f(1,2))n,∴Sn=eq\f(1,2)+(eq\f(1,2))2+(eq\f(1,2))3+…+(eq\f(1,2))n=eq\f(\f(1,2)[1-\f(1,2)n],1-\f(1,2))=1-(eq\f(1,2))n,故選D.(理)數(shù)列{an}滿足an+1=eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(2an,0≤an<\f(1,2),2an-1,\f(1,2)≤an<1)),若a1=eq\f(3,5),則a=()A.eq\f(1,5) B.eq\f(2,5)C.eq\f(3,5) D.eq\f(4,5)[答案]A[解析]由題可得a1=eq\f(3,5),a2=eq\f(1,5),a3=eq\f(2,5),a4=eq\f(4,5),a5=eq\f(3,5),a6=eq\f(1,5),…,所以數(shù)列{an}是一個周期為4的周期數(shù)列,又因為=503×4+2,所以a=a2=eq\f(1,5),故選A.8.(文)已知等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,若eq\o(OB,\s\up6(→))=a2eq\o(OA,\s\up6(→))+aeq\o(OC,\s\up6(→)),且A、B、C三點共線(該直線不過原點O),則下列各式中正確的是()A.S=1 B.S=eq\f(,2)C.S=eq\f(,2) D.S=1007[答案]C[解析]∵A、B、C共線,且該直線不過O點,eq\o(OB,\s\up6(→))=a2eq\o(OA,\s\up6(→))+aeq\o(OC,\s\up6(→)),∴eq\o(OB,\s\up6(→))-eq\o(OA,\s\up6(→))=(a2-1)eq\o(OA,\s\up6(→))+aeq\o(OC,\s\up6(→)),即eq\o(AB,\s\up6(→))=(a2-1)eq\o(OA,\s\up6(→))+aeq\o(OC,\s\up6(→))=keq\o(CA,\s\up6(→))=keq\o(OA,\s\up6(→))-keq\o(OC,\s\up6(→)),由共線向量定理得a2-1=-a,∴a2+a=1,∴S=eq\f(×a1+a,2)=eq\f(×a2+a,2)=eq\f(,2).(理)已知數(shù)列{an}滿足a1=1,a2=2,an+2=(1+cos2eq\f(nπ,2))an+sin2eq\f(nπ,2),則該數(shù)列的前10項和為()A.2101 B.1067C.1012 D.[答案]B[解析]當(dāng)n為奇數(shù)時,an+2=an+1,這是一個首項為1,公差為1的等差數(shù)列;當(dāng)n為偶數(shù)時,an+2=2an+1,這是一個以2為首項,公比為2的等比數(shù)列,所以S18=a1+a2+…+a17+a18=(a1+a3+…+a17)+(a2+a4+…+a18)=9+eq\f(99-1,2)×1+eq\f(21-29,1-2)=9+36+1022=1067.二、填空題9.(文)(·霍邱二中模擬)等差數(shù)列{an}中,a1+a2+a8=10,a14+a15=50,則此數(shù)列的前15項之和是________.[答案]180[解析]∵eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a1+a2+a8=10,,a14+a15=50,))∴eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(3a1+8d=10,,2a1+27d=50,))∴eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a1=-2,,d=2.))∴S15=15a1+eq\f(15×14,2)d=180.(理)各項均為實數(shù)的等比數(shù)列{an}的前n項和記為Sn,若S10=10,S30=70,則S40=________.[答案]150[解析]設(shè)每10項一組的和依次組成的數(shù)列為{bn},由已知可得:b1=10,b1+b2+b3=70.①設(shè)原等比數(shù)列{an}的公比為q,則eq\f(b2,b1)=eq\f(a11+a12+…+a20,a1+a2+…+a10)=eq\f(a1q10+a2q10+…+a10q10,a1+a2+…+a10)=q10.同理:eq\f(b3,b2)=q10,eq\f(b4,b3)=q10,…,∴{bn}構(gòu)成等比數(shù)列,且公比q′=q10.由①可得10+10q′+10(q′)2=70,即(q′)2+q′-6=0,解得q′=2或q′=-3.∵q′=q10>0,∴q′=2.∴{bn}的前4項依次是:10,20,40,80.∴S40=150.10.(文)已知數(shù)列{an}滿足a1=1,eq\f(1,1+an+1)=eq\f(1,1+an)+1,則a10=________.[答案]-eq\f(17,19)[解析]由eq\f(1,1+an+1)=eq\f(1,1+an)+1,得eq\f(1,1+an+1)-eq\f(1,1+an)=1,又eq\f(1,1+a1)=eq\f(1,2),故數(shù)列{eq\f(1,1+an)}是首項為eq\f(1,2),公差為1的等差數(shù)列,故eq\f(1,1+a10)=eq\f(1,2)+(10-1)×1,得a10=-eq\f(17,19).(理)(·合肥質(zhì)檢)定義等積數(shù)列:在一個數(shù)列中,若每一項與它的后一項的積是同一常數(shù),那么這個數(shù)列叫做等積數(shù)列,且稱此常數(shù)為公積.已知在等積數(shù)列{an}中,a1=2,公積為5,當(dāng)n為奇數(shù)時,這個數(shù)列的前n項和Sn=________.[答案]eq\f(9n-1,4)[解析]由題可知,等積數(shù)列{an}為2,eq\f(5,2),2,eq\f(5,2),…,當(dāng)n為奇數(shù)時,其前n項和Sn,可分兩部分組成,eq\f(n+1,2)個2之和與eq\f(n-1,2)個eq\f(5,2)之和,所以Sn=2×eq\f(n+1,2)+eq\f(5,2)×eq\f(n-1,2)=eq\f(9n-1,4).三、解答題11.(文)已知等差數(shù)列{an}的首項a1≠0,前n項和為Sn,且S4+a2=3S3;等比數(shù)列{bn}滿足b1=a2,b2=a4.(1)求證:數(shù)列{bn}中的每一項都是數(shù)列{an}中的項;(2)若a1=2,設(shè)cn=eq\f(2,log2bn·log2bn+1),求數(shù)列{cn}的前n項和Tn;(3)在(2)的條件下,若有f(n)=log3Tn,求f(1)+f(2)+…+f(n)的最大值.[解析](1)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,由S4+a2=2S3,得4a1+6d+a1+d=6a1+6∴a1=d,則an=a1+(n-1)d=na1,∴b1=2a1,b2=4a等比數(shù)列{bn}的公比q=eq\f(b2,b1)=2,則bn=2a1·2n-1=2n·a1∵2n∈N*,∴{bn}中的每一項都是{an}中的項.(2)當(dāng)a1=2時,bn=2n+1,cn=eq\f(2,n+1n+2)=2(eq\f(1,n+1)-eq\f(1,n+2))則Tn=c1+c2+…+cn=2(eq\f(1,2)-eq\f(1,3)+eq\f(1,3)-eq\f(1,4)+…+eq\f(1,n+1)-eq\f(1,n+2))=2(eq\f(1,2)-eq\f(1,n+2))=eq\f(n,n+2).(3)f(n)=log3Tn=log3eq\f(n,n+2),∴f(1)+f(2)+…+f(n)=log3eq\f(1,3)+log3eq\f(2,4)+…+log3eq\f(n,n+2)=log3(eq\f(1,3)·eq\f(2,4)·…·eq\f(n,n+2))=log3eq\f(2,n+1n+2)≤log3eq\f(2,1+11+2)=-1,即f(1)+f(2)+…+f(n)的最大值為-1.(理)(·日照市診斷)已知等差數(shù)列{an}中,公差d>0,其前n項和為Sn,且滿足:a2a3=45,a1+a4(1)求數(shù)列{an}的通項公式;(2)通過公式bn=eq\f(Sn,n+c)構(gòu)造一個新的數(shù)列{bn}.若{bn}也是等差數(shù)列,求非零常數(shù)c;(3)對于(2)中得到的數(shù)列{bn},求f(n)=eq\f(bn,n+25·bn+1)(n∈N*)的最大值.[解析](1)∵數(shù)列{an}是等差數(shù)列.∴a2+a3=a1+a4=14.又a2a3∴eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a2=5,a3=9))或eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a2=9,a3=5)).∵公差d>0,∴a2=5,a3=9.∴d=a3-a2=4,a1=a2-d=1.∴an=a1+(n-1)d=4n-3.(2)∵Sn=na1+eq\f(1,2)n(n-1)d=n+2n(n-1)=2n2-n,∴bn=eq\f(Sn,n+c)=eq\f(2n2-n,n+c).∵數(shù)列{bn}是等差數(shù)列,∴2b2=b1+b3,∴2·eq\f(6,c+2)=eq\f(1,c+1)+eq\f(15,c+3),解得c=-eq\f(1,2)(c=0舍去).∴bn=eq\f(2n2-n,n-\f(1,2))=2n.顯然{bn}成等差數(shù)列,符合題意,故c=-eq\f(1,2).(3)f(n)=eq\f(2n,n+25·2n+1)=eq\f(n,n2+26n+25)=eq\f(1,n+\f(25,n)+26)≤eq\f(1,36).即f(n)的最大值為eq\f(1,36).12.(文)(·山西太原五中月考)已知等比數(shù)列{an}的前n項和為Sn,an>0,a1=eq\f(2,3),且-eq\f(3,a2),eq\f(1,a3),eq\f(1,a4)成等差數(shù)列.(1)求數(shù)列{an}的通項公式;(2)設(shè)數(shù)列{bn}滿足bnlog3(1-Sn+1)=1,求適合方程b1b2+b2b3+…+bnbn+1=eq\f(25,51)的正整數(shù)n的值.[解析](1)設(shè)數(shù)列{an}的公比為q,由-eq\f(3,a2),eq\f(1,a3),eq\f(1,a4)成等差數(shù)列得eq\f(2,a3)=-eq\f(3,a2)+eq\f(1,a4),∴-3+eq\f(1,q2)=eq\f(2,q),解得q=eq\f(1,3)或q=-1(舍去),所以an=2·(eq\f(1,3))n(2)因為Sn+1=eq\f(\f(2,3)1-\f(1,3n+1),1-\f(1,3))=1-eq\f(1,3n+1),得log3(1-Sn+1)=log3eq\f(1,3n+1)=-n-1所以bn=-eq\f(1,n+1),bnbn+1=eq\f(1,n+1n+2)=eq\f(1,n+1)-eq\f(1,n+2)b1b2+b2b3+…+bnbn+1=eq\f(1,2)-eq\f(1,3)+eq\f(1,3)-eq\f(1,4)+…+eq\f(1,n+1)-eq\f(1,n+2)=eq\f(1,2)-eq
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