2016届高三数学二轮复习第一编专题整合突破3.2高考中的数列(解答题型)理
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【金版教程】2016届高三数学二轮复习 第一编 专题整合突破 3.2
高考中的数列(解答题型)理
1.[2015·郑州质量预测(二)]已知等差数列{a n }的各项均为正数,a 1=1,且a 3,a 4+5
2
,
a 11成等比数列.
(1)求{a n }的通项公式; (2)设b n =
1
a n a n +1
,求数列{b n }的前n 项和T n .
解 (1)设等差数列{a n }的公差为d ,由题意知d >0, 因为a 3,a 4+52,a 11成等比数列,所以⎝
⎛⎭⎪⎫a 4+522=a 3a 11, 所以⎝ ⎛⎭
⎪⎫72+3d 2=(1+2d )(1+10d ),即44d 2
-36d -45=0,
所以d =32(d =-15
22舍去),
所以a n =3n -1
2.
(2)b n =
1
a n a n +1
=
4 3n -1 3n +2 =43⎝ ⎛⎭
⎪⎫13n -1-13n +2,
所以T n =43⎝ ⎛⎭⎪⎫12-15+15-18
+…+13n -1-13n +2=2n 3n +2. 2.[2015·石家庄一模]设数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,a n +1=λS n +1(n ∈N *
,λ≠-1),且a 1、2a 2、a 3+3为等差数列{b n }的前三项.
(1)求数列{a n },{b n }的通项公式; (2)求数列{a n b n }的前n 项和.
解 (1)解法一:∵a n +1=λS n +1(n ∈N *
), ∴a n =λS n -1+1(n ≥2),
∴a n +1-a n =λa n ,即a n +1=(λ+1)a n (n ≥2),λ+1≠0, 又a 1=1,a 2=λS 1+1=λ+1,
∴数列{a n }是以1为首项,公比为λ+1的等比数列, ∴a 3=(λ+1)2
,
∴4(λ+1)=1+(λ+1)2
+3,整理得λ2
-2λ+1=0,解得λ=1, ∴a n =2
n -1
,b n =1+3(n -1)=3n -2.
解法二:∵a 1=1,a n +1=λS n +1(n ∈N *
),
∴a 2=λS 1+1=λ+1,a 3=λS 2+1=λ(1+λ+1)+1=λ2
+2λ+1, ∴4(λ+1)=1+λ2
+2λ+1+3,整理得λ2
-2λ+1=0,解得λ=1, ∴a n +1=S n +1(n ∈N *), ∴a n =S n -1+1(n ≥2),
∴a n +1-a n =a n (n ≥2),即a n +1=2a n (n ≥2), 又a 1=1,a 2=2,
∴数列{a n }是以1为首项,公比为2的等比数列, ∴a n =2
n -1
,
b n =1+3(n -1)=3n -2.
(2)由(1)知,a n b n =(3n -2)×2
n -1
,设T n 为数列{a n b n }的前n 项和,
∴T n =1×1+4×21
+7×22
+…+(3n -2)×2
n -1
,①
∴2T n =1×21
+4×22
+7×23
+…+(3n -5)×2n -1
+(3n -2)×2n
.②
①-②得,-T n =1×1+3×21
+3×22
+…+3×2
n -1
-(3n -2)×2n
=1+3×
2× 1-2
n -1
1-2
-(3n -2)×2n
,
整理得:T n =(3n -5)×2n
+5.
3.[2015·云南统测]在数列{a n }中,a 1=35,a n +1=2-1a n ,设b n =1
a n -1
,数列{b n }的前
n 项和是S n .
(1)证明数列{b n }是等差数列,并求S n ; (2)比较a n 与S n +7的大小. 解 (1)证明:∵b n =
1a n -1,a n +1=2-1a n ,∴b n +1=1a n +1-1=1
a n -1
+1=b n +1,∴b n +1-b n =1,
∴数列{b n }是公差为1的等差数列. 由a 1=35,b n =1a n -1得b 1=-5
2,
∴S n =-5n 2+n n -1 2=n 2
2
-3n .
(2)由(1)知:b n =-52+n -1=n -72.由b n =1a n -1得a n =1+1b n =1+1
n -7
2.
∴a n -S n -7=-n 2
2
+3n -6+
1
n -72
.
∵当n ≥4时,y =-n 2
2+3n -6是减函数,y =
1
n -72
也是减函数,
∴当n ≥4时,a n -S n -7≤a 4-S 4-7=0.
又∵a 1-S 1-7=-3910<0,a 2-S 2-7=-83<0,a 3-S 3-7=-72<0,∴∀n ∈N *
,a n -S n -7≤0,
∴a n ≤S n +7.
4.[2015·德阳二诊]已知正项等比数列{a n }中,S n 为其前n 项和,已知a 2a 4=1,S 3=7.
(1)求a n 的通项公式;
(2)若b n =18a n ·log 2a n ,T n =b 1+b 2+…+b n (n ∈N *
),求T n 的值.
解 (1)由a 2a 4=1得:a 2
3=1,∵a n >0,∴a 3=1, 由S 3=7得:a 1+a 2+a 3=7, ∴1q 2+1q
+1=7,∴6q 2
-q -1=0,
∴q =12或q =-1
3
(舍)
∴a 1=1q 2=4,∴a n =4⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1=23-n
.
(2)b n =18·23-n
·(3-n )=3-n 2n ,
∴T n =221+122+…+3-n
2n ①
12T n =222+123+…+3-n
2
n +1 ② ①-②得:12T n =1-⎝ ⎛⎭⎪⎫122+1
23+…+12n -3-n 2n +1
=1-14⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -11-12-3-n
2n +1
=1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -3-n 2n +1
=12+n -12n +1,∴T n =1+n -12
n . 5.[2015·大连一模]已知数列{a n }中,a 1=1,其前n 项的和为S n ,且满足a n =
2S 2
n 2S n -1(n ≥2).
(1)求证:数列⎩⎨⎧⎭
⎬⎫
1S n 是等差数列;
(2)证明:当n ≥2时,S 1+12S 2+13S 3+…+1n S n <3
2
.
证明 (1)当n ≥2时,S n -S n -1=2S 2
n
2S n -1
,S n -1-S n =2S n S n -1,
1S n -1
S n -1=2,从而⎩⎨⎧⎭
⎬⎫
1S n 是以1为首项,2为公差的等差数列. (2)由(1)可知,1S n =1
S 1
+(n -1)×2=2n -1,
∴S n =
12n -1,∴当n ≥2时,1n S n =1n 2n -1 <1n 2n -2 =12·1n n -1 =1
2
⎝ ⎛⎭
⎪⎫1n -1-1n , 从而S 1+12S 2+13S 3+…+1n S n <1+12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+12-1
3+…+1n -1-1n =32-12n <32
. 6.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=1,a 2=4,S n +1=5S n -4S n -1(n ≥2),等差数列{b n }满足b 6=6,b 9=12,
(1)分别求数列{a n },{b n }的通项公式;
(2)若对于任意的n ∈N *
,⎝ ⎛⎭⎪⎫S n +13·k ≥b n 恒成立,求实数k 的取值范围.
解 (1)∵S n +1=5S n -4S n -1⇒S n +1-S n =4(S n -S n -1)⇒a n +1=4a n (n ≥2) ∵a 1=1,a 2=4⇒a 2=4a 1,所以数列{a n }为等比数列,a n =4n -1
,
3d =b 9-b 6=6⇒d =2,b n =6+(n -6)×2=2n -6, 故所求数列{a n },{b n }的通项公式为a n =4
n -1
,b n =2n -6.
(2)数列{a n }的前n 项的和为S n =1-4n
1-4=13
(4n
-1),
⎝ ⎛⎭
⎪⎫S n +13·k ≥b n ⇒4n
3×k ≥2n -6⇒k ≥6n -184n
, 设C n =6n -184n ,C n -C n -1=6n -184n -6 n -1 -184n -1=-18n +784
n
, 当n ≤4时,C n >C n -1,当n ≥5时,C n <C n -1,所以当n =4时C n 最大,所以C 4=3
128
,所以
k ≥
3128
.。