高考数学一轮复习 第五章 数列 . 等差数列及其前n项和练习 理创新

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1 第五章 数列 5.2 等差数列及其前n项和练习 理 [A组·基础达标练] 1.[2016·陕西八校联考]在等差数列{an}中,a1=0,公差d≠0,若am=a1+a2+„+a9,则m的值为( ) A.37 B.36 C.20 D.19 答案 A

解析 am=a1+a2+„+a9=9a1+9×82d=36d=a37, ∴m=37.故选A. 2.等差数列{an}中,a1+a5=10,a4=7,则数列{an}的公差为( ) A.1 B.2 C.3 D.4 答案 B 解析 ∵a1+a5=2a3=10,∴a3=5,又∵a4=7,∴d=2.故选B. 3.[2015·北京高考]设{an}是等差数列,下列结论中正确的是( ) A.若a1+a2>0,则a2+a3>0 B.若a1+a3<0,则a1+a2<0 C.若0a1a3 D.若a1<0,则(a2-a1)(a2-a3)>0 答案 C 解析 因为{an}为等差数列,所以2a2=a1+a3.当a2>a1>0时,得公差d>0,∴a3>0,∴a1

+a3>2a1a3,∴2a2>2a1a3,即a2>a1a3,故选C. 4.[2016·兰州诊断]已知等差数列{an}的前n项和为Sn,若a4=18-a5,则S8=( ) A.18 B.36 C.54 D.72 答案 D

解析 由题意,得a4+a5=18,所以S8=8a1+a82=8a4+a52=8×182=72,故选D. 5.[2016·郑州一检]已知数列{an}是等差数列,其前n项和为Sn,若a1a2a3=10,且5S1S5

=15,则a2=( ) A.2 B.3 C.4 D.5 答案 A

解析 依题意得55a1a3=15,a1a3=5,a2=10a1a3=2,选A. 2

6.[2015·浙江高考]已知{an}是等差数列,公差d不为零,前n项和是Sn.若a3,a4,a8成等比数列,则( )

A.a1d>0,dS4>0 B.a1d<0,dS4<0 C.a1d>0,dS4<0 D.a1d<0,dS4>0 答案 B 解析 由a24=a3a8,得(a1+2d)(a1+7d)=(a1+3d)2,整理得d(5d+3a1)=0,又d≠0,

∴a1=-53d,则a1d=-53d2<0,又∵S4=4a1+6d=-23d,∴dS4=-23d2<0,故选B.

7.[2016·襄阳调研]在等差数列{an}中,若a4+a6+a8+a10+a12=90,则a10-13a14的值为( ) A.12 B.14 C.16 D.18 答案 A

解析 解法一:由等差数列性质及a4+a6+a8+a10+a12=90,得a8=18,所以a10-13a14

=3a10-a143=a10+a6+a14-a143=a10+a63=23a8=23×18=12.故选A. 解法二:由等差数列的性质及a4+a6+a8+a10+a12=90得5a1+35d=90,即a1+7d=18,∴a10-13a14=a1+9d-13(a1+13d)=23(a1+7d)=23×18=12,故选A. 8.[2015·唐山期末]设等差数列{an}的前n项和为Sn,S3=6,S4=12,则S6=________. 答案 30 解析 设数列{an}的公差为d,S3=6,S4=12,

∴ 3a1+3×22d=64a1+4×32d=12,∴ a1=0d=2,∴S6=6a1+6×52d=30. 9.[2015·九江一模]等差数列{an}中,a1=12015,am=1n,an=1m(m≠n),则数列{an}的公差d为________. 答案 12015

解析 ∵am=12015+(m-1)d=1n,an=12015+(n-1)d=1m,∴(m-n)d=1n-1m,∴d=1mn, ∴am=12015+(m-1)1mn=1n,解得1mn=12015,即d=12015. 10.[2015·无锡一模]已知数列{an}中,a1=1,a2=2,当整数n>1时,Sn+1+Sn-1=2(Sn

+S1)都成立,则S15=________.

答案 211 解析 由Sn+1+Sn-1=2(Sn+S1)得(Sn+1-Sn)-(Sn-Sn-1)=2S1=2,即an+1-an=2(n≥2), 3

所以数列{an}从第二项起构成等差数列,则S15=1+2+4+6+8+„+28=211. 11.[2016·浙江名校联考]已知{an}是一个公差大于0的等差数列,且满足a3a6=55,a2+a7=16.

(1)求数列{an}的通项公式; (2)若数列{bn}满足:b1=a1且bn=an+bn-1(n≥2,n∈N*),求数列{bn}的通项公式.

解 (1)由题意得: a3a6=55a3+a6=a2+a7=16.

∵公差d>0,∴ a3=5a6=11, ∴d=2,an=2n-1. (2)∵bn=an+bn-1(n≥2,n∈N*), ∴bn-bn-1=2n-1(n≥2,n∈N*). ∵bn=(bn-bn-1)+(bn-1-bn-2)+„+(b2-b1)+b1(n≥2,n∈N*),且b1=a1=1, ∴bn=2n-1+2n-3+„+3+1=n2(n≥2,n∈N*). ∴bn=n2(n∈N*). 12.[2015·临沂模拟]已知在数列{an}中,a1=1,当n≥2时,其前n项和Sn满足S2n=

an

Sn-

1

2.

(1)求Sn的表达式; (2)设bn=Sn2n+1,数列{bn}的前n项和为Tn,证明:Tn<12.

解 (1)当n≥2时,an=Sn-Sn-1代入S2n=anSn-12,得2SnSn-1+Sn-Sn-1=0, 由于Sn≠0时,所以1Sn-1Sn-1=2. 所以1Sn是首项为1,公差为2的等差数列. 从而1Sn=1+(n-1)×2=2n-1, 所以Sn=12n-1. (2)证明:bn=Sn2n+1=12n-12n+1 =1212n-1-12n+1, 所以Tn=12 1-13+13-15+„+ 12n-1-  12n+1=121-12n+1<12, 所以Tn<12. [B组·能力提升练] 4

1.[2015·承德模拟]等差数列{an}的前n项和为Sn(n=1,2,3,„),当首项a1和公差d变化时,若a5+a8+a11是一个定值,则下列各数中为定值的是( ) A.S17 B.S18 C.S15 D.S16 答案 C 解析 由等差数列的性质得a5+a11=2a8,所以a5+a8+a11为定值,即a8为定值.又因为

S15=15a1+a152=15×2a82=15a8,所以S15为定值.故选C.

2.[2016·长春质量监测]设数列{an}的前n项和为Sn,且a1=a2=1,{nSn+(n+2)an}为等差数列,则an=( )

A.n2n-1 B.n+12n-1+1

C.2n-12n-1 D.n+12n+1 答案 A 解析 设bn=nSn+(n+2)an,则b1=4,b2=8,{bn}为等差数列,所以bn=4n,即nSn+

(n+2)an=4n,Sn+1+2nan=4.

当n≥2时,Sn-Sn-1+1+2nan-1+2n-1an-1=0,所以2n+1nan=n+1n-1an-1,即2·an

n

=an-1n-1,又因为a11=1,所以ann是首项为1,公比为12的等比数列,所以ann=12n-1(n∈N*),an=n2n-1(n∈N*),故选A.

3.设Sn为数列{an}的前n项和,若S2nSn(n∈N*)是非零常数,则称该数列为“和等比数列”.若数列{cn}是首项为2、公差为d(d≠0)的等差数列,且数列{cn}是“和等比数列”,则d=________. 答案 4

解析 由题意可知,数列{cn}的前n项和为Sn=nc1+cn2,前2n项和为S2n=

2nc1+c2n2,所以S2nSn=2nc1+c2n2nc1+cn2=2+2nd4+nd-d=2+21+4-dnd,所以当d=4时,S2nSn

非零常数. 4.[2015·郑州二模]数列{an}满足a1=12,an+1=12-an(n∈N*).

(1)求证:1an-1为等差数列,并求出{an}的通项公式; (2)设bn=1an-1,数列{bn}的前n项和为Bn,对任意n≥2都有B3n-Bn>m20成立,求正整 5

数m的最大值. 解 (1)证明:因为an+1=12-an,

所以1an+1-1=112-an-1=2-anan-1=-1+1an-1,

即1an+1-1-1an-1=-1, 所以1an-1是首项为-2,公差为-1的等差数列,所以1an-1=-2+(n-1)×(-1)=-(n+1),所以an=nn+1. (2)bn=n+1n-1=1n, 令Cn=B3n-Bn=1n+1+1n+2+„+13n, 所以Cn+1-Cn=1n+2+1n+3+„+13n+1-1n+1-„-13n=-1n+1+13n+2+13n+3+13n+1

=13n+2-23n+3+13n+1

>23n+3-23n+3=0, 所以Cn+1-Cn>0, 所以{Cn}为单调递增数列,

所以(B3n-Bn)min=B6-B2=13+14+15+16=1920,

所以m20<1920,所以m<19. 又m∈N*,所以m的最大值为18.