2020高考数学刷题首秧第四章数列考点测试30等比数列文含解析
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2023高考数学复习专项训练《等比数列》一、单选题(本大题共12小题,共60分)1.(5分)等比数列{a n}满足a1+a2+a3=13,a2+a3+a4=133,则a5=()A. 1B. 13C. 427D. 192.(5分)给出以下命题:①存在两个不等实数α,β,使得等式sin(α+β)=sinα+sinβ成立;②若数列{a n}是等差数列,且a m+a n=a s+a t(m、n、s、t∈N∗),则m+n=s+t;③若S n是等比数列{a n}的前n项和,则S6,S12−S6,S18−S12成等比数列;④若S n是等比数列{a n}的前n项和,且S n=Aq n+B;(其中A、B是非零常数,n∈N∗),则A+B为零;⑤已知ΔABC的三个内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若a2+b2>c2,则ΔABC一定是锐角三角形.其中正确的命题的个数是()A. 1个B. 2个C. 3个D. 4个3.(5分)设T n为等比数列{a n}的前n项之积,且a1=−6,a4=−34,则当T n最大时,n的值为()A. 4B. 6C. 8D. 104.(5分)等比数列{a n},满足a1+a2+a3+a4+a5=3,a12+a22+a32+a42+a52= 15,则a1−a2+a3−a4+a5的值是()A. 3B. √5C. −√5D. 55.(5分)已知在等比数列{a n}中,公比q是整数,a1+a4=18,a2+a3=12,则此数列的前8项和为()A. 514B. 513C. 512D. 5106.(5分)已知正项数列{a n},{b n}分别为等差、等比数列,公差、公比分别为d,q(d,q∈N∗),且d=q,a1+b1=1,a3+b3=3.若a n+b n=2013(n>3),则n= ()A. 2013B. 2012C. 100D. 997.(5分)若a,b,c成等比数列,则关于x的方程a x2+bx+c=0( )A. 必有两个不等实根B. 必有两个相等实根C. 必无实根D. 以上三种情况均有可能8.(5分)公比为2的等比数列{a n}的各项都是正数,且a3a11=16,则log2a10=()9.(5分)记Sn为等比数列{a n}的前n项和,已知S2=2,S3=−6.则{a n}的通项公式为()A. a n=(−2)nB. a n=−2nC. a n=(−3)nD. a n=−3n10.(5分)正项等比数列{a n}中,a3=2,a4.a6=64,则a5+a6a1+a2的值是()A. 4B. 8C. 16D. 6411.(5分)在等比数列{a n}中,a7,a11是方程x2+5x+2=0的二根,则a3.a9.a15a5.a13的值为()A. −2+√22B. −√2C. √2D. −√2或√212.(5分)已知等比数列{a n}的前n项和为S n,9S3=S6=63,则S10=A. 255B. 511C.1023 D. 2047二、填空题(本大题共5小题,共25分)13.(5分)已知等差数列{a n}的公差d≠0,且a3+a9=a10−a8.若a n=0,则n=__________14.(5分)若等比数列{an}的前n项和Sn满足:an+1=a1Sn+1(n∈N*),则a1=____.15.(5分)在等比数列{an}中,已知前n项和Sn=5n+1+a,则a的值为____________.16.(5分)若等比数列{a n}的首项为23,且a4=∫41(1+2x)dx,则公比q等于______.17.(5分)如图所示,将正整数排成三角形数阵,每排的数称为一个群,从上到下顺次为第1群,第2群,……,第n群,……,第n群恰好有n个数,则第n群中n个数的和是____________.123465812107162420149324840281811…三、解答题(本大题共6小题,共72分)18.(12分)已知{x n}是各项均为正数的等比数列,且x1+x2=3,x3−x2=2.(1)求数列{x n}的通项公式;(2)如图,在平面直角坐标系xOy中,依次连接点P1(x1,1),P2(x2,2),…,P n+1(x n+1,n+1)得到折线P1P2…P n+1,求由该折线与直线y=0,x=x1,x=x n+1所围成的区域的面积T n.19.(12分)如果等比数列{a n}中公比q>1,那么{a n}一定是递增数列吗?为什么?20.(12分)数列{a n}满足a1=1,a n=2a n−1-3n+6(n≥2,n∈N+).(1)设b n=a n-3n,求证:数列{b n}是等比数列;(2)求数列{a n}的通项公式.21.(12分)设各项均为正数的数列{a n}的前n项和为S n,满足4S n=a n+12−4n−1,n∈N∗,且a2,a5,a14构成等比数列.(1)证明:a2=√4a1+5;(2)求数列{a n}的通项公式;(3)证明:对一切正整数n,有1a1a2+1a2a3+…+1a n a n+1<12.22.(12分)已知数列{a n}是等差数列,其首项为2,且公差为2,若b n=2a n(n∈N∗).(Ⅰ)求证:数列{b n}是等比数列;(Ⅱ)设c n=a n+b n,求数列{c n right}的前n项和A n.23.(12分)已知等差数列{a n}和等比数列{b n}满足a1=b1=1,a2+a4=10,b2b4=a5.(Ⅰ)求{a n}的通项公式;(Ⅱ)求和:b1+b3+b5+⋯+b2n−1.四、多选题(本大题共5小题,共25分)24.(5分)已知等差数列{a n}的公差和首项都不等于0,且a2,a4,a8成等比数列,则下列说法正确的是()A. a1+a5+a9a2+a3的值为3 B. a1+a5+a9a2+a3的值为2C. 数列{a n}的公差和首项相等D. 数列{a n}的公差和首项不相等25.(5分)设数列{a n},{b n}的前n项和分别为S n,T n,则下列命题正确的是()A. 若a n+1-a n=2(n∈N∗),则数列{a n}为等差数列B. 若b n+1=2b n(n∈N∗),则数列{b n}为等比数列C. 若数列{a n}是等差数列,则S n,S2n-S n,S3n-S2n⋯⋯(n∈N∗)成等差数列D. 若数列{b n}是等比数列,则T n,T2n-T n,T3n-T2n⋯⋯(n∈N∗)成等比数列26.(5分)在公比q为整数的等比数列{a n}中,S n是数列{a n}的前n项,若a1+a4= 18,a2+a3=12,则下列说法正确的是()A. q=2B. 数列{S n+2}是等比数列C. S8=510D. 数列\left{ lg a n}是公差为2的等差数列27.(5分)已知等差数列{a n}的首项为1,公差d=4,前n项和为S n,则下列结论成立的有()A. 数列{S nn}的前10项和为100B. 若a1,a3,a m成等比数列,则m=21C. 若∑n i=11a i a i+1>625,则n的最小值为6D. 若a m+a n=a2+a10,则1m +16n的最小值为251228.(5分)已知数列{a n}为等差数列,{b n}为等比数列,{a n}的前n项和为S n,若a1+ a6+a11=3π,b1b5b9=8,则()A. S11=11πB. sin a2+a10b4b6=12C. a3+a7+a8=3πD. b3+b7⩾4答案和解析1.【答案】D;【解析】解:设等比数列{a n }的公比为q ,由a 2+a 3+a 4=(a 1+a 2+a 3)q ,得133=13q ,解得q =13, 又a 1+a 2+a 3=a 1+13a 1+19a 1=139a 1=13,解得a 1=9,所以a 5=a 1q 4=9×(13)4=19, 故选:D.设等比数列{a n }的公比为q ,通过a 2+a 3+a 4=(a 1+a 2+a 3)q 可求出q 值,进一步根据a 1+a 2+a 3=a 1+a 1q +a 1q 2=13可求出a 1,最后利用a 5=a 1q 4进行求解即可. 此题主要考查等比数列的通项公式,考查学生逻辑推理和运算求解的能力,属于基础题.2.【答案】B; 【解析】该题考查命题真假的判断,考查学生灵活运用等差、等比数列的性质,三角函数以及三角形的判断,是一道综合题,属于中档题.利用特殊值判断①的正误;利用特殊数列即可推出命题②的正误;根据等比数列的性质,判断③的正误;根据等比数列的前n 项的和推出A ,B 判断④的正误.利用特殊三角形判断⑤的正误;解:对于①,实数α=0,β≠0,则sin (α+β)=sinβ,sinα+sinβ=sinβ,所以等式成立;故①正确;对于②,当公差d =0时,命题显然不正确,例如a 1+a 2=a 3+a 4,1+2≠3+4,故②不正确;对于③,设a n =(−1)n ,则S 6=0,S 12−S 6=0,S 18−S 12=0,∴此数列不是等比数列,故③不正确;对于④,S n 是等比数列{a n }的前n 项和,且S n =Aq n +B ;(其中A 、B 是非零常数,n ∈N ∗),所以此数列为首项是a 1,公比为q ≠1的等比数列, 则S n =a 1(1−q n )1−q ,所以A =−a11−q ,B =a11−q ,∴A +B =0,故④正确;对于⑤,如果三角形是直角三角形,a =5,b =3,c =4,满足a 2+b 2>c 2,故⑤不正确;故选:B .3.【答案】A;【解析】解:因为等比数列{a n }中,a 1=−6,a 4=−34,则由a 4=a 1q 3可得q =12. ∵T n 为等比数列{a n }的前n 项之积,∴T n =(−6)n .(12)n(n−1)2,因为求最大值,故只需考虑n 为偶数的情况, ∵T 2n +2T 2n =36×(12)4n +1,由T 2n +2T 2n⩾1可得n =1,∴T 2<T 4>T 6>T 8>⋯.则公比q =12,当T n 最大时,n 的值为4.故选:A .由已知可得q =12.只需考虑n 为偶数的情况,由T 2n +2T 2n⩾1可得n =1,即可求解.该题考查了等比数列的通项公式及其前n 项和公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.4.【答案】D;【解析】解:设数列{a n }的公比为q ,且q ≠1,则 a 1+a 2+a 3+a 4+a 5=a 1(1−q 5)1−q =3①, a 12+a 22+a 32+a 42+a 52=a 12(1−q 10)1−q 2=15②∴②÷①得a 12(1−q 10)1−q 2÷a 1(1−q 5)1−q=a 1(1+q 5)1+q=5,∴a 1−a 2+a 3−a 4+a 5=a 1(1+q 5)1+q=5.故选:D.先设等比数列{a n }公比为q ,分别用a 1和q 表示出a 12+a 22+a 32+a 42+a 52,a 1+a 2+a 3+a 4+a 5和a 1−a 2+a 3−a 4+a 5,发现a 12+a 22+a 32+a 42+a 52除以a 1+a 2+a 3+a 4+a 5正好与a 1−a 2+a 3−a 4+a 5相等,进而得到答案.此题主要考查了等比数列的性质.属基础题.解题时要认真审题,注意等比数列的性质的灵活运用.5.【答案】D;【解析】由已知得{a 1+a 1q 3=18a 1q +a 1q 2=12,解得:q =2或q =12.∵q 为整数,∴q =2.∴a 1=2.∴S 8=2(1−28)1−2=29−2=510.6.【答案】A;【解析】此题主要考查等差数列和等比数列的通项公式和性质的应用.计算时要认真仔细.解:∵{_1+b1=1a3+b3=3,∴{_1+b1=1a1+2d+b1q2=3,∵d=q,所以{_1+b1=1a1+2q+b1q2=3,解得d=q=1,∴a n+b n=a1+(n−1)d+b1q n−1=a1+n−1+b1=2013,∴n=2013.故选A.7.【答案】C;【解析】若a,b,c成等比数列,则b²=ac由题意得△=b²-4ac=b²-4b²=-3b²等比数列中没有为0的项,∴-3b²<0∴△小于0,即方程a x2+bx+c=0必无实根故选C。
第四章测评(时间:120分钟 满分:150分)一、单项选择题(本题共8小题,每小题5分,共40分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1。
已知数列{a n }的通项公式为a n =n 2—n ,则可以作为这个数列的其中一项的数是( ) A 。
10B.15C.21D.42n=7时,a 7=72-7=42,所以42是这个数列中的一项.2。
已知数列{b n }是等比数列,b 9是1和3的等差中项,则b 2b 16=( )A 。
16B 。
8C 。
4D 。
2b 9是1和3的等差中项,所以2b 9=1+3,即b 9=2.由等比数列{b n }的性质可得b 2b 16=b 92=4.3.(2019全国Ⅰ,理9)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和。
已知S 4=0,a 5=5,则( )A 。
a n =2n —5 B.a n =3n-10C 。
S n =2n 2—8nD 。
S n =12n 2—2n{b 4=4b 1+4×32·b =0,b 5=b 1+4b =5,解得{b1=-3,b =2.故a n=2n-5,S n=n2—4n,故选A。
4。
等差数列{a n}中,S16〉0,S17<0,当其前n项和取得最大值时,n=()A.8 B。
9 C.16 D。
17,S16>0,即a1+a16=a8+a9>0,S17<0,即a1+a17=2a9〈0,所以a9〈0,a8〉0,所以等差数列{a n}为递减数列,且前8项为正数,从第9项以后为负数,所以当其前n项和取得最大值时,n=8。
故选A。
5.已知数列{a n}是以2为首项,1为公差的等差数列,{b n}是以1为首项,2为公比的等比数列,则b b1+b b2+…+b b10=()A。
1 033 B.1 034 C。
2 057 D。
2 058a n=n+1,b n=2n-1,于是b bb =b2b-1=2n—1+1,因此b b1+b b2+…+b b10=(20+1)+(21+1)+…+(29+1)=(1+2+22+…+29)+10=1-2101-2+10=1 033.6。
第四章 数 列 章末测试注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2.请将答案正确填写在答题卡上第I 卷(选择题)一、单选题(每题只有一个选项为正确答案,每题5分,共40分)1.(2020·山东泗水·期中(文))已知数列{}n a 中,11a =,122nn n a a a +=+,则5a 等于( ) A .25B .13C .23D .12【答案】B【解析】在数列{}n a 中,11a =,122n n n a a a +=+,则12122122123a a a ⨯===++,2322221322223a a a ⨯===++, 3431222212522a a a ⨯===++,4542221522325a a a ⨯===++.故选:B. 2.(2020·四川阆中中学月考(理))等比数列{}n a 的各项均为正实数,其前n 项和为S n ,若a 3=4,a 2·a 6=64,则S 5=( ) A .32 B .31C .64D .63【答案】B【解析】依题意3264640n a a a a =⎧⎪⋅=⎨⎪>⎩,即2151114640,0a q a q a q a q ⎧⋅=⎪⋅=⎨⎪>>⎩,解得11,2a q ==,所以()551123112S ⨯-==-.故选:B3.(2020·湖南武陵·常德市一中月考)在等比数列{}n a 中,5113133,4a a a a =+=,则122a a =( ) A .3 B .13-C .3或13D .3-或13-【答案】C【解析】若{}n a 的公比为q ,∵3135113a a a a ==,又由3134a a +=,即有31313a a =⎧⎨=⎩或31331a a =⎧⎨=⎩, ∴1013q =或3,故有101223a q a ==或13故选:C 4.(2021·黑龙江哈尔滨市第六中学校月考(理))在递减等比数列{}n a 中,n S 是其前n 项和,若245a a +=,154a a ⋅=,则7S =( ).A .1278B .212C .638D .6332【答案】A【解析】则24152454a a a a a a +=⎧⎨==⎩,解得2414a a =⎧⎨=⎩或2441a a =⎧⎨=⎩,∵{}n a 是递减数列,则2441a a =⎧⎨=⎩,∴24214a q a ==,12q =(12q =-舍去).∴218a a q ==,7717181(1)21112a q S q ⎛⎫⨯- ⎪-⎝⎭==--1278=. 故选:A .5.(2020·重庆高一期末)《莱茵德纸草书》是世界上最古老的数学著作之一.书中有这样一道题目:把100个面包分给5个人,使每个人所得成等差数列,且使较大的三份之和的17是较小的两份之和,则最小的一份为( )A .53B .103C .56D .116【答案】A【解析】设5人分到的面包数量从小到大记为{}n a ,设公差为d ,依题意可得,15535()51002a a S a +===, 33451220,7()a a a a a a ∴=++=+, 6037(403)d d ∴+=-,解得556d =, 1355522033a a d ∴=-=-=. 故选:A.6.(2020·贵州贵阳·为明国际学校其他(理))已知等比数列{}n a 的前n 项和为n S ,若公比6121,24q S =-=,则数列{}n a 的前n 项积n T 的最大值为( ) A .16 B .64C .128D .256【答案】B【解析】由12q =-,6214S =,得61112211412a ⎡⎤⎛⎫--⎢⎥⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦=⎛⎫-- ⎪⎝⎭,解得18a =, 所以数列{}n a 为8,4-,2,1-,12,14-,……,前4项乘积最大为64. 故选:B .7.(2020·吉林市第二中学月考)已知等差数列{}n a 的前n 项的和为n S ,且675S S S >>,有下面4个结论: ①0d <;②110S >;③120S <;④数列{}n S 中的最大项为11S , 其中正确结论的序号为( ) A .②③ B .①②C .①③D .①④【答案】B【解析】由675S S S >>得760S S -<,750S S ->,则70a <,670a a +>,所以60a >,所以0d <,①正确;111116111102a a S a +=⨯=>,故②正确; 1126712126()02a a S a a +=⨯=+>,故③错误; 因为60a >,70a <,故数列{}n S 中的最大项为6S ,故④错误. 故选:B.8.(2020·上海市市西中学月考)已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若2415a a a ++是一个确定的常数,则数列{}n S 中是常数的项是( )A .7S ;B .8S ;C .11S ;D .13S【解析】由于题目所给数列为等差数列,根据等差数列的性质, 有()2415117318363a a a a d a d a ++=+=+=, 故7a 为确定常数,由等差数列前n 项和公式可知()11313713132a a S a+⋅==也为确定的常数.故选:D二、多选题(每题有多个选项为正确答案,少选且正确得3分,每题5分,共20分)9.(2020·鱼台县第一中学月考)设{}n a 是等差数列,n S 为其前n 项和,且78S S <,8910S S S =>,则下列结论正确的是( ) A .0d < B .90a =C .117S S >D .8S 、9S 均为n S 的最大值【答案】ABD【解析】由78S S <得12377812a a a a a a a a +++⋯+<++⋯++,即80a >, 又∵89S S =,1229188a a a a a a a ∴++⋯+=++⋯++,90a ∴=,故B 正确;同理由910S S >,得100a <,1090d a a =-<,故A 正确;对C ,117S S >,即8910110a a a a +++>,可得(9102)0a a +>, 由结论9100,0a a =<,显然C 是错误的;7898810,,S S S S S S <=>∴与9S 均为n S 的最大值,故D 正确;10.(2020·河北邯郸·高三月考)已知数列{}n a 满足:13a =,当2n ≥时,)211n a =-,则关于数列{}n a 说法正确的是( ) A .28a =B .数列{}n a 为递增数列C .数列{}n a 为周期数列D .22n a n n =+【答案】ABD【解析】)211n a =-得)211n a +=,1=,即数列2=,公差为1的等差数列,2(1)11n n =+-⨯=+,∴22n a n n =+,得28a =,由二次函数的性质得数列{}n a 为递增数列,所以易知ABD 正确, 故选:ABD.11.(2020·湖南雁峰·衡阳市八中高二月考)在《增减算法统宗》中有这样一则故事:三百七十八里关,初行健步不为难;次日脚痛减一半,如此六日过其关.则下列说法正确的是( ) A .此人第三天走了二十四里路B .此人第一天走的路程比后五天走的路程多六里C .此人第二天走的路程占全程的14D .此人走的前三天路程之和是后三天路程之和的8倍【解析】由题意,此人每天所走路程构成以12为公比的等比数列, 记该等比数列为{}n a ,公比为12q =,前n 项和为n S , 则16611163237813212a S a ⎛⎫- ⎪⎝⎭===-,解得1192a =,所以此人第三天走的路程为23148a a q =⋅=,故A 错;此人第一天走的路程比后五天走的路程多()1611623843786a S a a S --=-=-=里,故B 正确;此人第二天走的路程为213789694.54a a q =⋅=≠=,故C 错; 此人前三天走的路程为31231929648336S a a a =++=++=,后三天走的路程为6337833642S S -=-=,336428=⨯,即前三天路程之和是后三天路程之和的8倍,D 正确;故选:BD.12.(2019·山东省招远第一中学高二期中)已知两个等差数列{}n a 和{}n b 的前n 项和分别为n S 和n T ,且3393n n S n T n +=+,则使得n na b 为整数的正整数n 的值为( ) A .2 B .3C .4D .14【答案】ACD【解析】由题意可得()()()()()()12121121212121221212n n n n n n n nn a a n a S a n b b T n b b -----+-===-+-,则()()21213213931815321311n n n n n a S n b T n n n ---++====+-+++,由于nna b 为整数,则1n +为15的正约数,则1n +的可能取值有3、5、15, 因此,正整数n 的可能取值有2、4、14. 故选:ACD.第II 卷(非选择题)三、填空题(每题5分,共20分)13.(2020·山东泗水·期中(文))已知{}n a 是等比数列,14a =,412a =,则12231n n a a a a a a +++⋅⋅⋅+=______. 【答案】321134n⎡⎤⎛⎫-⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦【解析】由题意,等比数列{}n a 中,14a =,412a =,可得34218a q a ==,解得12q =,又由2111114n n n n n n a a a q a a a ++--===,且21218a a a q ==, 即数列{}1n n a a +表示首项为8,公比为14的等比数列, 所以1223118[1()]3214113414n n n n a a a a a a +⨯-⎡⎤⎛⎫++⋅⋅⋅+==-⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦-. 故答案为:321134n⎡⎤⎛⎫-⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦.14.(2021·黑龙江哈尔滨市第六中学校月考(理))在各项都是正数的等比数列{}n a 中,2a ,312a ,1a 成等差数列,则7856a a a a ++的值是________.【答案】32+【解析】设等比数列{}n a 的公比为()0q q >, 由321a a a =+, 得210q q --=,解得12q +=(负值舍),则222278565656a a a q a q q a a a a ++====++⎝⎭.15.(2020·吉林市第二中学月考)各项均为正数的等比数列{a n }的前n 项和为S n ,已知S 6=30,S 9=70,则S 3=________. 【答案】10【解析】根据等比数列的前n 项和的性质,若S n 是等比数列的和,则S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n ,…仍是等比数列,得到(S 6-S 3)2=S 3(S 9-S 6), 即()()233307030S S -=⋅-. 解得S 3=10或S 3=90(舍). 故答案为:1016.(2020·四川武侯·成都七中月考)已知等差数列{}n a 的公差2d =,前n 项之和为n S ,若对任意正整数n 恒有2n S S ≥,则1a 的取值范围是______.【答案】[]4,2--【解析】因为对任意正整数n 恒有2n S S ≥,所以2S 为n S 最小值,因此230,0a a ≤≥,即111+20,+4042a a a ≤≥∴-≤≤- 故答案为:[]4,2--四、解答题(17题10分,其余每题12分,共6题70分)17.(2020·安徽省舒城中学月考(文))已知在等差数列{}n a 中,35a =,1763a a =. (1)求数列{}n a 的通项公式:(2)设2(3)n n b n a =+,求数列{}n b 的前n 项和n S .【答案】(1)21n a n =-;(2)1n n +. 【解析】设等差数列{}n a 的公差为d ,由317653a a a =⎧⎨=⎩,可得()111251635a d a d a d +=⎧⎨+=+⎩ 解得1a 1,d 2,所以等差数列{}n a 的通项公式可得21n a n =-;(2) 由(1)可得211(3)22(1)1n n b n a n n n n ===-+++,所以111111 (22311)n n S n n n ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+-++-= ⎪ ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭⎝⎭. 18.(2020·湖南武陵·常德市一中月考)已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,()()()111,11,2n n a n S nS n n n N n -+=-=+-∈≥.(1)求证:数列n S n ⎧⎫⎨⎬⎩⎭为等差数列; (2)记数列11n n a a +⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和为n T ,求n T 【答案】(1)证明见解析;(2)21n n T n =+. 【解析】(1)当2n ≥时,因为()()111n n n S nS n n --=+-, 所以()1121n n S S n n n --=≥-, 即n S n ⎧⎫⎨⎬⎩⎭首项为1,公差为1的等差数列. (2)由(1)得n S n n=,2n S n =. 当2n ≥时,()22121n a n n n =--=-.当1n =时,11a =,符合题意,所以21n a n =-. 所以()()111111212122121n n a a n n n n +⎛⎫==- ⎪-+-+⎝⎭, 所以111111123352121n T n n ⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+-+⋯+- ⎪ ⎪ ⎪⎢⎥-+⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎣⎦ 11122121n n T n n ⎛⎫=-= ⎪++⎝⎭. 19.(2021·黑龙江鹤岗一中月考(理))已知各项均为正数的等差数列{}n a 中,12315a a a ++=,且12a +,25a +,313a +构成等比数列{}n b 的前三项.(1)求数列{}n a ,{}n b 的通项公式;(2)求数列{}n n a b 的前n 项和n T .【答案】(1)21n a n =+,152n n b -=⋅;(2)5(21)21n n T n ⎡⎤=-+⎣⎦【解析】(1)设等差数列的公差为d ,则由已知得:1232315a a a a ++==,即25a =, 又(52)(513)100d d -+++=,解得2d =或13d =-(舍去),123a a d =-=,1(1)21n a a n d n ∴=+-⨯=+,又1125b a =+=,22510b a =+=,2q ∴=,152n n b -∴=⋅;(2)21535272(21)2n n T n -⎡⎤=+⨯+⨯+++⨯⎣⎦,2325325272(21)2n n T n ⎡⎤=⨯+⨯+⨯+++⨯⎣⎦,两式相减得2153222222(21)25(12)21n n n n T n n -⎡⎤⎡⎤-=+⨯+⨯++⨯-+⨯=--⎣⎦⎣⎦, 则5(21)21n n T n ⎡⎤=-+⎣⎦.20.(2020·四川省绵阳南山中学月考(理))已知数列{}n a 为等差数列,11a =,0n a >,其前n 项和为n S ,且数列也为等差数列. (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)设11n n n n a b S S ++=⋅,求数列{}n b 的前n 项和.【答案】(1)21n a n =-;(2)222(1)n n n ++. 【解析】(1)设等差数列{}n a 的公差为(0)d d ≥, 11S ===1∴=+2d =,1(1)221n a n n ∴+-⨯=-=,n ==, 所以数列为等差数列,21na n ∴=-. (2)2(121)2n n n S n +-==,22222111(1)(1)n nb n n n n +∴==-⋅++, 设数列{}n b 的前n 项和为n T ,则2222222221111111211223(1)(1)(1)n n n T n n n n ⎛⎫+⎛⎫⎛⎫=-+-++-=-= ⎪ ⎪ ⎪+++⎝⎭⎝⎭⎝⎭. 21.(2020·浙江月考)已知等比数列{}n a 的公比1q >,且13542a a a ++=,39a +是1a ,5a 的等差中项. (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)证明:3n n n n a b a =+,设{}n b 的前n 项的和为n S ,求证:2113n S <. 【答案】(1)2n n a =;(2)证明见解析.【解析】(1)由39a +是1a ,5a 的等差中项得153218a a a +=+,所以135a a a ++331842a =+=,解得38a =,由1534a a +=,得228834q q +=,解得24q =或214q =, 因为1q >,所以2q. 所以2n n a =.(2)112()333()1()22n n n nb =<=+, 3412324222()()()513333n n n S b b b b ∴=++++<++++24688221()6599313n -=+-⋅≤在3n ≥成立, 又有1222146215136513S S =<=<,, 2113n S ∴<. 22.(2020·黑龙江让胡路·铁人中学高二期中(理))已知数列{}n a 中,n S 是{}n a 的前n 项和且n S 是2a 与2n na -的等差中项,其中a 是不为0的常数.(1)求123,,a a a .(2)猜想n a 的表达式,并用数学归纳法进行证明.【答案】(1)12a a =;26a a =;312a a =(2)猜想:()()*1n a a n N n n =∈+;证明见解析 【解析】(1)由题意知:222n n S a na =-即n n S a na =-,当1n =时,111S a a a ==-,解得12a a =.当2n =时,21222S a a a a =+=-,解得26a a =. 当3n =时,312333S a a a a a =++=-,解得312a a =. (2)猜想:()()*1n a a n N n n =∈+ 证明:①当1n =时,由(1)知等式成立.②假设当()*1,n k k k N =≥∈时等式成立,即()1k a a k k =+, 则当1n k =+时,又n n S a na =-则k k S a ka =-,11k k S a ka ++=-, ∴()()1111k k k k k a S S a k a a ka +++=-=-+--, 即()()1211k k a a k a ka k k k k ++==⨯=++ 所以()()()()112111k aa a k k k k +==+++++⎡⎤⎣⎦, 即当1n k =+时,等式成立.结合①②得()1n a a n n =+对任意*n N ∈均成立.。
高三数学等比数列试题答案及解析1.若等比数列的各项均为正数,且,则 .【答案】【解析】由等比数列的性质得,,所以.【考点】1.等比数列等而性质;2.对数的性质.2.在等比数列中,有,则的值为()A.B.C.D.【答案】C【解析】由等比数列性质知,=4,3.(本小题满分12分)已知数列的前项和.(1)求数列的通项公式;(2)证明:对任意,都有,使得成等比数列.【答案】(1)(2)详见解析.【解析】(1)由和项求通项,主要根据进行求解. 因为所以当时又时,所以(2)证明存在性问题,实质是确定要使得成等比数列,只需要,即.而此时,且所以对任意,都有,使得成等比数列.试题解析:(1)因为所以当时又时,所以(2)要使得成等比数列,只需要,即.而此时,且所以对任意,都有,使得成等比数列.【考点】由和项求通项,等比数列4. (2014·洛阳模拟)在数列{an }中,an+1=can(c为非零常数),前n项和为Sn=3n+k,则实数k为()A.-1B.0C.1D.2【答案】A【解析】依题意得,数列{an }是等比数列,a1=3+k,a2=S2-S1=6,a3=S3-S2=18,则62=18(3+k),由此解得k=-1,选A.5.已知等比数列{an }满足a1+a2=3,a2+a3=6,则a7=()A.64B.81C.128D.243【答案】A【解析】由a2+a3=q(a1+a2)=3q=6,∴q=2∴a1(1+q)=3,∴a1=1,∴a7=26=64故选A6.已知数列{an }的各项均为正数的等比数列,且a1a2=2,a3a4=32,(1)求数列{an}的通项公式;(2)设数列{bn }满足(n∈N*),求设数列{bn}的前n项和T-n.【答案】(1);(2)【解析】(1)由已知条件和等比数列的通项公式列出关于q和a1的方程组,解出q和a1即可.(2)把代入中得,即,整理求出,然后根据错位相减法求出数列{bn }的前n项和T-n.试题解析:(1)设等比数列的公比为,由已知得 2分又∵,,解得 3分∴; 5分(2)由题意可得,,()两式相减得,∴,() 7分当时,,符合上式,∴,() 8分设,,两式相减得,∴. 1中,,顶点上的,.【考点】1.等比数列的通项公式;2.数列的求和方法.7.已知等比数列的前项和为,且,,成等差数列,则数列的公比为( ) A.1B.2C.D.3【答案】D【解析】因为,,成等差数列,所以选D.【考点】等比数列8.设Sn 为等比数列{an}的前n项和,已知3S3=a4-2,3S2=a3-2,则公比q等于()A.3B.4C.5D.6【答案】B【解析】由题设条件,得3(S3-S2)=a4-a3,即3a3=a4-a3,∴q==4.故选B.9.在等比数列{an }中,an+1<an,a2·a8=6,a4+a6=5,则等于()A.B.C.D.【答案】D【解析】由已知得解得或∴q2==,则===.故选D.10.若数列{an }的前n项和Sn=an+,则{an}的通项公式是an=________.【答案】(-2)n-1【解析】当n=1时,S1=a1+,∴a1=1.当n≥2时,an =Sn-Sn-1=an+-= (an-an-1),∴an =-2an-1,即=-2,∴{an }是以1为首项的等比数列,其公比为-2,∴an =1×(-2)n-1,即an=(-2)n-1.11.在数列中,,,设.(1)证明:数列是等比数列;(2)求数列的前项和;(3)若,为数列的前项和,求不超过的最大的整数.【答案】(1)见解析;(2);(3)不超过的最大的整数是.【解析】(1)注意从出发,得到 2分即,肯定数列是公比为的等比数列.(2)利用“错位相减法”求和.(3)由(1)得,从而可得到,利用“裂项相消法”求.利用,得出结论.试题解析:(1)由两边加得, 2分所以,即,数列是公比为的等比数列 3分其首项为,所以 4分(2) 5分①②①-②得所以 8分(3)由(1)得,所以10分所以不超过的最大的整数是. 12分【考点】等比数列的定义、通项公式及求和公式,“错位相减法”,“裂项相消法”.12.等比数列{an }的前n项和为Sn,已知S3=a2+10a1,a5=9,则a1=( )A.B.-C.D.-【答案】C【解析】设公比为q,∵S3=a2+10a1,a5=9,∴∴解得a1=,故选C13.已知等比数列{an }的公比为q,记bn=am(n-1)+1+a m(n-1)+2+…+a m(n-1)+m,c n=a m(n-1)+1·a m(n-1)+2·…·a m(n-1)+m(m,n∈N*),则以下结论一定正确的是() A.数列{bn}为等差数列,公差为q mB.数列{bn}为等比数列,公比为q2mC.数列{cn}为等比数列,公比为qm2D.数列{cn}为等比数列,公比为qm m【答案】C【解析】等比数列{an }的通项公式an=a1q n-1,所以cn =am(n-1)+1·a m(n-1)+2·…·a m(n-1)+m=a1q m(n-1)·a1q m(n-1)+1·…·a1q m(n-1)+m-1=a1m q m(n-1)+m(n-1)+1+…+m(n-1)+m-1=a1m q=a1m q.因为==qm2,所以数列{cn}为等比数列,公比为qm2.14.设y=f(x)是一次函数,f(0)=1,且f(1),f(4),f(13)成等比数列,则f(2)+f(4)+…+f(2n)=________.【答案】n(2n+3)【解析】设f(x)=kx+b(k≠0),又f(0)=1,所以b=1,即f(x)=kx+1(k≠0).由f(1),f(4),f(13)成等比数列,得f2(4)=f(1)·f(13),即(4k+1)2=(k+1)(13k+1).因为k≠0,所以k=2,所以f(x)=2x+1,所以f(2)+f(4)+…+f(2n)=5+9+…+4n+1==n(2n+3).15.已知数列{an }和{bn}满足:a1=λ,an+1=an+n-4,bn=(-1)n(an-3n+21),其中λ为实数,n为正整数.(1)对任意实数λ,证明:数列{an}不是等比数列;(2)试判断数列{b n }是否为等比数列,并证明你的结论. 【答案】(1)见解析(2)见解析【解析】(1)假设存在一个实数λ,使{a n }是等比数列,则有=a 1a 3,即2=λ⇔λ2-4λ+9=λ2-4λ⇔9=0,矛盾,所以{a n }不是等比数列. (2)因为b n +1=(-1)n +1[a n +1-3(n +1)+21]=(-1)n +1=-(-1)n ·(a n -3n +21)=-b n .又b 1=-(λ+18),所以当λ=-18时, b n =0(n ∈N *),此时{b n }不是等比数列;当λ≠-18时,b 1=-(λ+18)≠0,由b n +1=-b n . 可知b n ≠0,所以=-(n ∈N *).故当λ≠-18时,数列{b n }是以-(λ+18)为首项,-为公比的等比数列.16. 等比数列x,3x +3,6x +6,…的第四项等于( ). A .-24 B .0 C .12 D .24【答案】A【解析】由x,3x +3,6x +6成等比数列得,(3x +3)2=x(6x +6).解得x 1=-3或x 2=-1(不合题意,舍去).故数列的第四项为-24.17. 已知向量p =(a n ,2n ),q =(2n +1,-a n +1),n ∈N *,p 与q 垂直,且a 1=1. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)若数列{b n }满足b n =log 2a n +1,求数列{a n ·b n }的前n 项和S n .【答案】(1)2n -1(2)S n =1+(n -1)2n【解析】(1)∵向量p 与q 垂直,∴2n a n +1-2n +1a n =0,即2n a n +1=2n +1a n , ∴=2,∴{a n }是以1为首项,2为公比的等比数列,∴a n =2n -1.(2)∵b n =log 2a n +1,∴b n =n ,∴a n ·b n =n ·2n -1, ∴S n =1+2·2+3·22+4·23+…+n ·2n -1,① ∴2S n =1·2+2·22+3·23+4·24+…+n ·2n ,② ∴由①-②得,-S n =1+2+22+23+24+…+2n -1-n ·2n =-n ·2n =(1-n )2n -1,∴S n =1+(n -1)2n .18. 已知各项都为正的等比数列{a n }满足a 7=a 6+2a 5,存在两项a m ,a n 使得=4a 1,则的最小值为________. 【答案】【解析】由a 7=a 6+2a 5,得a 1q 6=a 1q 5+2a 1q 4,整理有q 2-q -2=0,解得q =2或q =-1(与条件中等比数列的各项都为正矛盾,舍去),又由=4a 1,得a m a n =16,即2m +n -2=16,即有m +n -2=4,亦即m +n =6,那么=(m +n )=≥=,当且仅当,即n=2m=4时取得最小值19.已知等比数列{an }满足:|a2-a3|=10,a1a2a3=125.(1)求数列{an}的通项公式;(2)是否存在正整数m,使得≥1?若存在,求m的最小值;若不存在,说明理由.【答案】(1)an =·3n-1或an=-5·(-1)n-1.(2)不存在【解析】(1)设等比数列{an}的公比为q,则由已知可得解得或故an =·3n-1或an=-5·(-1)n-1.(2)若an=·3n-1,则n-1,则数列是首项为,公比为的等比数列.从而<1.若an=-5·(-1)n-1,则=-(-1)n-1,故数列是首项为-,公比为-1的等比数列,从而=故<1.综上,对任何正整数m,总有<1.故不存在正整数m,使得≥1成立20.设y=f(x)是一次函数,f(0)=1,且f(1),f(4),f(13)成等比数列,则f(2)+f(4)+…+f(2n)=________.【答案】n(2n+3)【解析】设f(x)=kx+b(k≠0),又f(0)=1,所以b=1,即f(x)=kx+1(k≠0).由f(1),f(4),f(13)成等比数列,得f2(4)=f(1)·f(13),即(4k+1)2=(k+1)(13k+1).因为k≠0,所以k=2,所以f(x)=2x+1,所以f(2)+f(4)+…+f(2n)=5+9+…+4n+1==n(2n+3).21.在等比数列{an }中,a5·a11=3,a3+a13=4,则=().A.3B.C.3或D.-3或-【答案】C【解析】由a5·a11=3,得a3·a13=3,又a3+a13=4,解得或所以==3或.22.设等比数列{an }的公比q=2,前n项和为Sn,若S4=1,则S8= ().A.17B.C.5D.【答案】A【解析】由于S4=a1+a2+a3+a4=1,S8=S4+a5+a6+a7+a8=S4+S4·q4,又q=2.所以S8=1+24=17.故选A23.数列的首项为(),前项和为,且().设,().(1)求数列的通项公式;(2)当时,若对任意,恒成立,求的取值范围;(3)当时,试求三个正数,,的一组值,使得为等比数列,且,,成等差数列.【答案】(1);(2);(3),,.【解析】(1)要求数列的通项公式,已知的是,这种条件的应用一般是把用代换得,然后两式相减就可把的递推关系转化为的递推关系,但要注意这个递推关系中一般不含有,必须另外说明与的关系;(2)时,,,那么不等式就是,请注意去绝对值符号的方法是两边平方,即等价于,这个二次的不等式对恒成立,变形为,然后我们分析此不等式发现,当时,不可能恒成立;时,不等式恒成立;当时,不等式变为,可分类()分别求出的范围,最后取其交集即得;(3)考查同学们的计算能力,方法是一步步求出结论,当时,,,,最后用分组求和法求出,根据等比数列的通项公式的特征一定有,再加上三个正数,,成等差数列,可求出,,,这里考的就是计算,小心计算.试题解析:(1)因为①当时,②,①—②得,(),(2分)又由,得,(1分)所以,是首项为,公比为的等比数列,所以().(1分)(2)当时,,,,(1分)由,得,(*)(1分)当时,时,(*)不成立;当时,(*)等价于(**)时,(**)成立.时,有,即恒成立,所以.时,有,.时,有,.(3分)综上,的取值范围是.(1分)(3)当时,,,(1分),(2分)所以,当时,数列是等比数列,所以(2分)又因为,,成等差数列,所以,即,解得.(1分)从而,,.(1分)所以,当,,时,数列为等比数列.(1分)【考点】(1)等比数列的定义;(2)数列与不等式恒成立问题;(3)分组求和,等比数列的通项公式.24.已知等差数列中,;是与的等比中项.(I)求数列的通项公式:(II)若.求数列的前项和.【答案】(I)当时,;当时,;(II).【解析】(I)通过已知,可以设公差为,然后根据等比中项的概念列出等式解出公差或,所以当时,;当时,;(II)根据条件可以确定的通项公式,则,然后用错位相减法解出.试题解析:(I)由题意,,即,化简得,∴或∵,∴当时,;当时,.(II)∵,∴,∴,∴……①①2,得……②,①-②,得=,∴.【考点】1.等比中项的用法;2.错位相减法求数列和.25.数列中,已知对任意, ,则___________________.【答案】【解析】记数列的前项和为,则,当时,=;当时,,满足上式,故,所以数列是等比数列,且公比为3,数列也是等比数列,且公比为9,首先为4,所以.【考点】等比数列的前n项和.26.已知数列{}的前n项和为,且,则使不等式成立的n的最大值为.【答案】4【解析】当时,,得,当时,,所以,所以,又因为适合上式,所以,所以,所以数列是以为首项,以4为公比的等比数列,所以,所以,即,易知的最大值为4.【考点】1.等比数列的求和公式;2.数列的通项公式.27.已知数列的前项和,正项等比数列中,,,则()A.B.C.D.【答案】D【解析】法一:因为,所以,,验证可知均不符合,故答案为.法二:因为,所以,又,即,∴,.所以数列的通项公式是,所以.故选.【考点】1.等比数列的通项公式;2.对数的计算.28.已知各项都为正数的等比数列{an }中,a2·a4=4,a1+a2+a3=14,则满足an·an+1·a n+2>的最大正整数n的值为________.【答案】4【解析】设等比数列首项为,公比为q,则,,得,即或(舍),得,所以,则a n ·an+1·a n+2,即,所以,最大正整数n的值为4.【考点】等比数列通项性质.29.已知各项均为正数的等比数列,若,则的最小值为______.【答案】54【解析】设的公比为,由,得,所以,显然,,令,则,设函数,,易知当时为减函数,当时,为增函数,所以的最小值为,故的最小值为54.【考点】等比数列、函数的最值.30.在数列和等比数列中,,,.(Ⅰ)求数列及的通项公式;(Ⅱ)若,求数列的前项和.【答案】(Ⅰ),;(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)先利用数列是等比数列,结合,计算出数列的首项和公比,从而确定等比数列的通项公式,然后间接地求出数列的通项公式;解法二是先由数列是等比数列,结合定义证明数列是等差数列,然后将题设条件化为是有关数列的首项和公差的二元一次方程组,求出首项和公差的值进而求出数列的通项公式,最后确定等比数列的通项公式;(Ⅱ)先根据,即数列的每一项均为等差数列中的项乘以等比数列中的项,结合利用错位相减法即可求出数列的前项和.试题解析:解法一:(Ⅰ)依题意,, 2分设数列的公比为,由,可知, 3分由,得,又,则, 4分故, 5分又由,得. 6分(Ⅱ)依题意. 7分,①则② 9分①-②得, 11分即,故. 12分解法二:(Ⅰ)依题意为等比数列,则(常数),由,可知, 2分由,得(常数),故为等差数列, 4分设的公差为,由,,得,故. 6分(Ⅱ)同解法一.【考点】等差数列通项公式、等比数列的通项公式、错位相减法31.已知等比数列的公比,且成等差数列,则的前8项和为()A.127B.255C.511D.1023【答案】B【解析】因为,等比数列的公比,且成等差数列,所以,,,即,故的前8项和为=255,选B.【考点】等差数列,等比数列.32.已知等比数列的公比为,则“”是“为递减数列”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件【答案】D【解析】“为递减数列”有两种情况:第一是“”,第二是“”,“”即推不出“为递减数列”,“为递减数列”也推不出.故选D.【考点】等比数列的单调性.33.在正项等比数列中, ,则的值是 ( )A.10000B.1000C.100D.10【答案】C【解析】因为,同底对数相加得,用等比数列的性质得,,所以,所以.【考点】1.对数的运算;2.等比数列的性质.34.已知实数a1,a2,a3,a4满足a1a2a3,a1a42a2a4a2,且a1a2a3,则a4的取值范围是.【答案】【解析】根据题意,由于实数a1,a2,a3,a4满足a1a2a3,a1a42a2a4a2,且a1a2a 3,故可知a10,a3<0,a1a42a2a4a2,a1a42- (a1+a3)a4+ a1+a3,结合不等式的放缩性质可知,a4的取值范围是。
新高中数学《数列》专题解析一、选择题1.设{a n }为等比数列,{b n }为等差数列,且S n 为数列{b n }的前n 项和.若a 2=1,a 10=16且a 6=b 6,则S 11=( ) A .20 B .30 C .44 D .88【答案】C 【解析】 【分析】设等比数列{a n }的公比为q ,由a 2=1,a 10=16列式求得q 2,进一步求出a 6,可得b 6,再由等差数列的前n 项和公式求解S 11. 【详解】设等比数列{a n }的公比为q ,由a 2=1,a 10=16,得810216a q a ==,得q 2=2. ∴4624a a q ==,即a 6=b 6=4,又S n 为等差数列{b n }的前n 项和, ∴()1111161111442b b S b+⨯===.故选:C. 【点睛】本题考查等差数列与等比数列的通项公式及性质,训练了等差数列前n 项和的求法,是中档题.2.数列{}n a :1,1,2,3,5,8,13,21,34,…,称为斐波那契数列,是由十三世纪意大利数学家列昂纳多·斐波那契以兔子繁殖为例子而引入,故又称为“兔子数列”.该数列从第三项开始,每项等于其前相邻两项之和.即:21n n n a a a ++=+.记该数列{}n a 的前n 项和为n S ,则下列结论正确的是( )A .201920202S a =+B .201920212S a =+C .201920201S a =-D .201920211S a =-【答案】D 【解析】 【分析】根据递推关系利用裂项相消法探求和项与通项关系,即得结果. 【详解】 因为1233243546521()()()()()n n n n S a a a a a a a a a a a a a a ++=++++=-+-+-+-+-L L2221n n a a a ++=-=-,所以201920211S a =-,选D. 【点睛】本题考查裂项相消法,考查基本分析判断能力,属中档题.3.已知数列{}n a 为等比数列,前n 项和为n S ,且12a =,1n n b a =+,若数列{}n b 也是等比数列,则n S =( ) A .2n B .31n - C .2n D .31n -【答案】C 【解析】 【分析】设等比数列{}n a 的公比为q ,写出,n n a b .由数列{}n b 是等比数列,得2213b b b =,求出q ,即求n S . 【详解】设等比数列{}n a 的公比为q ,112,2n n a a q -=∴=Q ,121n n b q -∴=+,13b ∴=,221b q =+,2321b q =+,{}n b Q 也是等比数列, 2213b b b ∴=,即()()2221321q q +=+解得1q =,2,2n n a S n ∴=∴=. 故选:C . 【点睛】本题考查等比数列的性质,属于基础题.4.已知各项均为正数的等比数列{}n a 的前n 项和为n S ,且满足6a ,43a ,5a -成等差数列,则42S S ( ) A .3 B .9C .10D .13【答案】C 【解析】 【分析】设{}n a 的公比为0q >,由645,3,a a a -成等差数列,可得260,0q q q --=>,解得q ,再利用求和公式即可得结果. 【详解】设各项均为正数的等比数列{}n a 的公比为0q >,Q 满足645,3,a a a -成等差数列,()2465446,6,0a a a a a q q q ∴=-∴=->, 260,0q q q ∴--=>,解得3q =,则()()4124221313131103131a S S a --==+=--,故选C. 【点睛】本题主要考查等比数列的通项公式与求和公式,属于中档题. 等比数列基本量的运算是等比数列的一类基本题型,数列中的五个基本量1,,,,,n n a q n a S ,一般可以“知二求三”,通过列方程组所求问题可以迎刃而解,解决此类问题的关键是熟练掌握等比数列的有关性质和公式,并灵活应用,在运算过程中,还应善于运用整体代换思想简化运算过程.5.若{}n a 为等差数列,n S 是其前n 项和,且11223S π=,则6tan()a 的值为( ) AB.CD.3-【答案】B 【解析】 【分析】由11162a a a +=,即可求出6a 进而求出答案. 【详解】 ∵()11111611221123a a S a π+===,∴623a π=,()62tan tan 3a π⎛⎫== ⎪⎝⎭故选B. 【点睛】本题主要考查等差数列的性质,熟记等差数列的性质以及等差数列前n 项和性质即可,属于基础题型.6.等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,已知2611203a a a a --+=,则21S 的值为( ) A .63 B .21C .63-D .21【答案】C 【解析】 【分析】根据等差数列性质,原式可变为()220616113()a a a a a +-+-=,即可求得21112163S a ==-.【详解】∵261116203a a a a a ---+=, ∴()220616113()a a a a a +-+-=, ∴113a =-,∴21112163S a ==-, 故选:C . 【点睛】此题考查等差数列性质和求和公式,需要熟练掌握等差数列基本性质,根据性质求和.7.等差数列的首项为125,且从第10项开始为比1大的项,则公差d 的取值范围是( ) A .(0,)+∞ B .8,75⎛⎫+∞⎪⎝⎭C .83,7525⎛⎫⎪⎝⎭D .83,7525⎛⎤⎥⎝⎦【答案】D 【解析】 【分析】根据题意可知101a >,91a ≤,把1a 的值代入列不等式解得即可. 【详解】由题意,设数列{}n a 的公差为d ,首项1125a =,则10911a a >⎧⎨≤⎩,即101919181a a d a a d =+>⎧⎨=+≤⎩,解得837525d <≤. 故选:D. 【点睛】本题主要考查了等差数列的通项公式的应用,要熟练记忆等差数列的通项公式.8.设函数()mf x x ax =+的导数为()21f x x '=+,则数列()()2N n f n *⎧⎫⎪⎪∈⎨⎬⎪⎪⎩⎭的前n 项和是( ) A .1nn + B .21nn + C .21nn - D .()21n n+ 【答案】B 【解析】 【分析】函数()mf x x ax =+的导函数()21f x x '=+,先求原函数的导数,两个导数进行比较即可求出m ,a ,利用裂项相消法求出()()2N n f n *⎧⎫⎪⎪∈⎨⎬⎪⎪⎩⎭的前n 项和即可. 【详解】Q 1()21m f x mx a x -'=+=+,1a \=,2m =,()(1)f x x x ∴=+,112()()(1)221f n n n n n ==-++, ∴111111122[()()()]2(1)1223111n n S n n n n =-+-++-=-=+++L ,故选:B . 【点睛】本题考查数列的求和运算,导数的运算法则,数列求和时注意裂项相消法的应用.9.科赫曲线是一种外形像雪花的几何曲线,一段科赫曲线可以通过下列操作步骤构造得到,任画一条线段,然后把它均分成三等分,以中间一段为边向外作正三角形,并把中间一段去掉,这样,原来的一条线段就变成了4条小线段构成的折线,称为“一次构造”;用同样的方法把每条小线段重复上述步骤,得到16条更小的线段构成的折线,称为“二次构造”,…,如此进行“n 次构造”,就可以得到一条科赫曲线.若要在构造过程中使得到的折线的长度达到初始线段的1000倍,则至少需要通过构造的次数是( ).(取lg30.4771≈,lg 20.3010≈)A .16B .17C .24D .25【答案】D 【解析】 【分析】由折线长度变化规律可知“n 次构造”后的折线长度为43na ⎛⎫ ⎪⎝⎭,由此得到410003n⎛⎫≥ ⎪⎝⎭,利用运算法则可知32lg 2lg 3n ≥⨯-,由此计算得到结果.【详解】记初始线段长度为a ,则“一次构造”后的折线长度为43a ,“二次构造”后的折线长度为243a ⎛⎫ ⎪⎝⎭,以此类推,“n 次构造”后的折线长度为43na ⎛⎫ ⎪⎝⎭,若得到的折线长度为初始线段长度的1000倍,则410003n a a ⎛⎫≥ ⎪⎝⎭,即410003n⎛⎫≥ ⎪⎝⎭, ()()44lg lg lg 4lg32lg 2lg3lg1000333nn n n ⎛⎫∴==-=-≥= ⎪⎝⎭,即324.0220.30100.4771n ≥≈⨯-,∴至少需要25次构造.故选:D . 【点睛】本题考查数列新定义运算的问题,涉及到对数运算法则的应用,关键是能够通过构造原则得到每次构造后所得折线长度成等比数列的特点.10.等比数列{}n a 的前n 项和为n S ,若32S =,618S =,则106S S 等于( ) A .-3 B .5C .-31D .33【答案】D 【解析】 【分析】先由题设条件结合等比数列的前n 项和公式,求得公比q ,再利用等比数列的前n 项和公式,即可求解106S S 的值,得到答案. 【详解】由题意,等比数列{}n a 中32S =,618S =,可得313366316(1)1121(1)11181a q S q q a q S q q q ---====--+-,解得2q =, 所以101105105516(1)11133(1)11a q S q q q a q S q q---===+=---. 故选:D . 【点睛】本题主要考查了等比数列的前n 项和公式的应用,其中解答中熟记等比数列的前n 项和公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与计算能力.11.在等差数列{}n a 中,2436a a +=,则数列{}n a 的前5项之和5S 的值为( ) A .108B .90C .72D .24【解析】由于152436a a a a +=+=,所以1555()5369022a a S +⨯===,应选答案A . 点睛:解答本题的简捷思路是巧妙运用等差数列的性质152436a a a a +=+=,然后整体代换前5项和中的15=36a a +,从而使得问题的解答过程简捷、巧妙.当然也可以直接依据题设条件建立方程组进行求解,但是解答过程稍微繁琐一点.12.已知数列{}n a 的奇数项依次成等差数列,偶数项依次成等比数列,且11a =,22a =,347a a +=,5613a a +=,则78a a +=( )A .4B .19C .20D .23【答案】D 【解析】 【分析】本题首先可以设出奇数项的公差以及偶数项的公比,然后对347a a +=、5613a a +=进行化简,得出公差和公比的数值,然后对78a a +进行化简即可得出结果. 【详解】设奇数项的公差为d ,偶数项的公比为q ,由347a a +=,5613a a +=,得127d q ++=,212213d q ++=, 解得2d =,2q =,所以37813271623a a d q +=++=+=,故选D .【点睛】本题主要考查等差数列、等比数列的通项公式及性质等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想、化归与转化思想等,体现基础性与综合性,提升学生的逻辑推理、数学运算等核心素养,是中档题.13.已知函数()2f x x mx =+图象在点()()1,1A f 处的切线l 与直线320x y ++=垂直,若数列()1f n ⎧⎫⎪⎪⎨⎬⎪⎪⎩⎭的前n 项和为n S ,则2018S 的值为( )A .20152016B .20162017C .20172018D .20182019【答案】D 【解析】 【分析】求出原函数的导函数,得到()y f x =在1x =时的导数值,进一步求得m ,可得函数解析式,然后利用裂项相消法可计算出2018S 的值.由()2f x x mx =+,得()2f x x m '=+,()12f m '∴=+,因为函数()2f x x mx =+图象在点()()1,1A f 处的切线l 与直线320x y ++=垂直,()123f m '∴=+=,解得1m =,()2f x x x ∴=+,则()()21111111f n n n n n n n ===-+++. 因此,20181111112018112232018201920192019S =-+-++-=-=L . 故选:D. 【点睛】本题考查利用导数研究过曲线上某点处的切线方程,训练了利用裂项相消法求数列的前n 项和,是中档题.14.执行如图所示的程序框图,若输出的S 为154,则输入的n 为( )A .18B .19C .20D .21【答案】B 【解析】 【分析】找到输出的S 的规律为等差数列求和,即可算出i ,从而求出n . 【详解】由框图可知,()101231154S i =+++++⋯+-= , 即()1231153i +++⋯+-=,所以()11532i i -=,解得18i =,故最后一次对条件进行判断时18119i =+=,所以19n =. 故选:B 【点睛】本题考查程序框图,要理解循环结构的程序框图的运行,考查学生的逻辑推理能力.属于简单题目.15.正项等比数列{}n a 中的1a 、4039a 是函数()3214633f x x x x =-+-的极值点,则2020a =( )A .1-B .1CD .2【答案】B 【解析】 【分析】根据可导函数在极值点处的导数值为0,得出140396a a =,再由等比数列的性质可得. 【详解】解:依题意1a 、4039a 是函数()3214633f x x x x =-+-的极值点,也就是()2860f x x x '=-+=的两个根∴140396a a =又{}n a 是正项等比数列,所以2020a =∴20201a ==.故选:B 【点睛】本题主要考查了等比数列下标和性质以应用,属于中档题.16.等差数列{}n a 中,1599a a a ++=,它的前21项的平均值是15,现从中抽走1项,余下的20项的平均值仍然是15,则抽走的项是( ) A .11a B .12aC .13aD .14a【答案】A 【解析】 【分析】由等差数列的性质可知5113,15a a ==,再根据前21项的均值和抽取一项后的均值可知抽取的一项的大小为15,故可确定抽走的是哪一项. 【详解】因为1952a a a +=,所以539a =即53a =. 有211521S =得1115a =, 设抽去一项后余下的项的和为S ,则2015300S =⨯=,故抽取的一项的大小为11, 所以抽走的项为11a ,故选A. 【点睛】一般地,如果{}n a 为等差数列,n S 为其前n 项和,则有性质: (1)若,,,*,m n p q N m n p q ∈+=+,则m n p q a a a a +=+; (2)()1,1,2,,2k n k n n a a S k n +-+==L 且()2121n n S n a -=- ;(3)2n S An Bn =+且n S n ⎧⎫⎨⎬⎩⎭为等差数列; (4)232,,,n n n n n S S S S S --L 为等差数列.17.《算法统宗》是中国古代数学名著,由明代数学家程大位编著,它对我国民间普及珠算和数学知识起到了很大的作用,是东方古代数学的名著.在这部著作中,许多数学问题都是以歌诀形式呈现的,如“九儿问甲歌”就是其中一首:一个公公九个儿,若问生年总不知,自长排来差三岁,共年二百又零七,借问长儿多少岁,各儿岁数要详推.在这个问题中,这位公公的长儿的年龄为( ) A .23岁 B .32岁C .35岁D .38岁【答案】C 【解析】 【分析】根据题意,得到数列{}n a 是等差数列,由9207S =,求得数列的首项1a ,即可得到答案. 【详解】设这位公公的第n 个儿子的年龄为n a ,由题可知{}n a 是等差数列,设公差为d ,则3d =-,又由9207S =,即91989(3)2072S a ⨯=+⨯-=,解得135a =, 即这位公公的长儿的年龄为35岁. 故选C . 【点睛】本题主要考查了等差数列前n 项和公式的应用,其中解答中认真审题,熟练应用等差数列的前n 项和公式,准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.18.{}n a 为等差数列,公差为d ,且01d <<,5()2k a k Z π≠∈,223557sin 2sin cos sin a a a a +⋅=,函数()sin(4)(0)f x d wx d w =+>在20,3π⎛⎫⎪⎝⎭上单调且存在020,3x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,使得()f x 关于0(,0)x 对称,则w 的取值范围是( )A .20,3⎛⎤ ⎥⎝⎦B .30,2⎛⎤ ⎥⎝⎦C .24,33⎛⎤⎥⎝⎦D .33,42⎛⎤⎥⎝⎦【答案】D 【解析】 【分析】推导出sin4d =1,由此能求出d ,可得函数解析式,利用在203x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,上单调且存在()()0020203x f x f x x π⎛⎫∈+-= ⎪⎝⎭,,,即可得出结论. 【详解】∵{a n }为等差数列,公差为d ,且0<d <1,a 52k π≠(k ∈Z ), sin 2a 3+2sin a 5•cos a 5=sin 2a 7, ∴2sin a 5cos a 5=sin 2a 7﹣sin 2a 3=2sin 372a a +cos 732a a -•2cos 372a a +sin 732a a -=2sin a 5cos2d •2cos a 5sin2d , ∴sin4d =1,∴d 8π=.∴f (x )8π=cosωx ,∵在203x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,上单调 ∴23ππω≥, ∴ω32≤; 又存在()()0020203x f x f x x π⎛⎫∈+-= ⎪⎝⎭,,, 所以f (x )在(0,23π)上存在零点, 即223ππω<,得到ω34>. 故答案为 33,42⎛⎤⎥⎝⎦故选D 【点睛】本题考查等差数列的公差的求法,考查三角函数的图象与性质,准确求解数列的公差是本题关键,考查推理能力,是中档题.19.《九章算术·均输》中有如下问题:“今有五人分十钱,令上二人所得与下三人等,问各得几何.”其意思为“已知甲、乙、丙、丁、戊五人分10钱,甲、乙两人所得与丙、丁、戊三人所得相同,且甲、乙、丙、丁、戊所得依次成等差数列,问五人各得多少钱?”(“钱”是古代的一种重量单位).这个问题中,甲所得为()A.43钱B.73钱C.83钱D.103钱【答案】C【解析】【分析】依题意设甲、乙、丙、丁、戊所得钱分别为a﹣2d,a﹣d,a,a+d,a+2d,由题意求得a =﹣6d,结合a﹣2d+a﹣d+a+a+d+a+2d=5a=10求得a=2,则答案可求.【详解】解:依题意设甲、乙、丙、丁、戊所得钱分别为a﹣2d,a﹣d,a,a+d,a+2d,则由题意可知,a﹣2d+a﹣d=a+a+d+a+2d,即a=﹣6d,又a﹣2d+a﹣d+a+a+d+a+2d=5a=10,∴a=2,则a﹣2d=a48 333aa+==.故选:C.【点睛】本题考查等差数列的通项公式,考查实际应用,正确设出等差数列是计算关键,是基础的计算题.20.执行如图所示的程序框图,若输入,则输出的S的值是A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】本题首先可以通过程序框图明确输入的数值以及程序框图中所包含的关系式,然后按照程序框图所包含的关系式进行循环运算,即可得出结果.【详解】由程序框图可知,输入,,,第一次运算:,;第二次运算:,;第三次运算:,;第四次运算:,;第五次运算:,;第六次运算:,;第七次运算:,;第八次运算:,;第九次运算:,;第十次运算:,,综上所述,输出的结果为,故选B.【点睛】本题考查程序框图的相关性质,主要考查程序框图的循环结构以及裂项相消法的使用,考查推理能力,提高了学生从题目中获取信息的能力,体现了综合性,提升了学生的逻辑推理、数学运算等核心素养,是中档题.。
2020年全国各地⾼考真题分类汇编—数列1.(2020•浙江)已知等差数列{a n}的前n项和S n,公差d≠0,且≤1.记b1=S2,b n+1=S2n+2﹣S2n,n∈N*,下列等式不可能成⽴的是()A.2a4=a2+a6B.2b4=b2+b6C.a42=a2a8D.b42=b2b82.(2020•北京)在等差数列{a n}中,a1=﹣9,a5=﹣1.记T n=a1a2…a n(n=1,2,…),则数列{T n}()A.有最⼤项,有最⼩项B.有最⼤项,⽆最⼩项C.⽆最⼤项,有最⼩项D.⽆最⼤项,⽆最⼩项3.(2020•新课标Ⅰ)设{a n}是等⽐数列,且a1+a2+a3=1,a2+a3+a4=2,则a6+a7+a8=()A.12B.24C.30D.324.(2020•新课标Ⅱ)如图,将钢琴上的12个键依次记为a1,a2,…,a12.设1≤i<j<k≤12.若k﹣j=3且j﹣i=4,则a i,a j,a k为原位⼤三和弦;若k﹣j=4且j﹣i=3,则称a i,a j,a k 为原位⼩三和弦.⽤这12个键可以构成的原位⼤三和弦与原位⼩三和弦的个数之和为()A.5B.8C.10D.155.(2020•新课标Ⅱ)0﹣1周期序列在通信技术中有着重要应⽤.若序列a1a2…a n…满⾜a i∈{0,1}(i=1,2,…),且存在正整数m,使得a i+m=a i(i=1,2,…)成⽴,则称其为0﹣1周期序列,并称满⾜a i+m=a i(i=1,2…)的最⼩正整数m为这个序列的周期.对于周期为m的0﹣1序列a1a2…a n…,C(k)=a i a i+k(k=1,2,…,m﹣1)是描述其性质的重要指标,下列周期为5的0﹣1序列中,满⾜C(k)≤(k=1,2,3,4)的序列是()A.11010…B.11011…C.10001…D.11001…6.(2020•新课标Ⅱ)记S n为等⽐数列{a n}的前n项和.若a5﹣a3=12,a6﹣a4=24,则=()A.2n﹣1B.2﹣21﹣n C.2﹣2n﹣1D.21﹣n﹣17.(2020•新课标Ⅱ)数列{a n}中,a1=2,a m+n=a m a n.若a k+1+a k+2+…+a k+10=215﹣25,则k=()A.2B.3C.4D.58.(2020•新课标Ⅱ)北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所,分上、中、下三层.上层中⼼有⼀块圆形⽯板(称为天⼼⽯),环绕天⼼⽯砌9块扇⾯形⽯板构成第⼀环,向外每环依次增加9块.下⼀层的第⼀环⽐上⼀层的最后⼀环多9块,向外每环依次也增加9块.已知每层环数相同,且下层⽐中层多729块,则三层共有扇⾯形⽯板(不含天⼼⽯)()A.3699块B.3474块C.3402块D.3339块9.(2020•上海)已知数列{a n}是公差不为零的等差数列,且a1+a10=a9,则=.10.(2020•新课标Ⅱ)记S n为等差数列{a n}的前n项和.若a1=﹣2,a2+a6=2,则S10=.11.(2020•浙江)已知数列{a n}满⾜a n=,则S3=.12.(2020•海南)将数列{2n﹣1}与{3n﹣2}的公共项从⼩到⼤排列得到数列{a n},则{a n}的前n项和为.13.(2020•江苏)设{a n}是公差为d的等差数列,{b n}是公⽐为q的等⽐数列.已知数列{a n+b n}的前n项和S n=n2﹣n+2n﹣1(n∈N*),则d+q的值是.14.(2020•新课标Ⅰ)数列{a n}满⾜a n+2+(﹣1)n a n=3n﹣1,前16项和为540,则a1=.15.(2020•天津)已知{a n}为等差数列,{b n}为等⽐数列,a1=b1=1,a5=5(a4﹣a3),b5=4(b4﹣b3).(Ⅰ)求{a n}和{b n}的通项公式;(Ⅱ)记{a n}的前n项和为S n,求证:S n S n+2<S n+12(n∈N*);(Ⅲ)对任意的正整数n,设c n=求数列{c n}的前2n项和.16.(2020•海南)已知公⽐⼤于1的等⽐数列{a n}满⾜a2+a4=20,a3=8.(1)求{a n}的通项公式;(2)求a1a2﹣a2a3+…+(﹣1)n﹣1a n a n+1.17.(2020•江苏)已知数列{a n}(n∈N*)的⾸项a1=1,前n项和为S n.设λ和k为常数,若对⼀切正整数n,均有S n+1﹣S n=λa n+1成⽴,则称此数列为“λ﹣k”数列.(1)若等差数列{a n}是“λ﹣1”数列,求λ的值;(2)若数列{a n}是“﹣2”数列,且a n>0,求数列{a n}的通项公式;(3)对于给定的λ,是否存在三个不同的数列{a n}为“λ﹣3”数列,且a n≥0?若存在,求出λ的取值范围;若不存在,说明理由.18.(2020•新课标Ⅰ)设{a n}是公⽐不为1的等⽐数列,a1为a2,a3的等差中项.(1)求{a n}的公⽐;(2)若a1=1,求数列{na n}的前n项和.19.(2020•⼭东)已知公⽐⼤于1的等⽐数列{a n}满⾜a2+a4=20,a3=8.(1)求{a n}的通项公式;(2)记b m为{a n}在区间(0,m](m∈N*)中的项的个数,求数列{b m}的前100项和S100.20.(2020•新课标Ⅲ)设等⽐数列{a n}满⾜a1+a2=4,a3﹣a1=8.(1)求{a n}的通项公式;(2)记S n为数列{log3a n}的前n项和.若S m+S m+1═S m+3,求m.21.(2020•浙江)已知数列{a n},{b n},{c n}满⾜a1=b1=c1=1,c n=a n+1﹣a n,c n+1=c n,(n∈N*).(Ⅰ)若{b n}为等⽐数列,公⽐q>0,且b1+b2=6b3,求q的值及数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)若{b n}为等差数列,公差d>0,证明:c1+c2+c3+…+c n<1+,n∈N*.22.(2020•上海)已知各项均为正数的数列{a n},其前n项和为S n,a1=1.(1)若数列{a n}为等差数列,S10=70,求数列{a n}的通项公式;(2)若数列{a n}为等⽐数列,a4=,求满⾜S n>100a n时n的最⼩值.参考答案与试题解析⼀.选择题(共8⼩题)1.(2020•浙江)已知等差数列{a n}的前n项和S n,公差d≠0,且≤1.记b1=S2,b n+1=S2n+2﹣S2n,n∈N*,下列等式不可能成⽴的是()A.2a4=a2+a6B.2b4=b2+b6C.a42=a2a8D.b42=b2b8【解答】解:在等差数列{a n}中,a n=a1+(n﹣1)d,∴a2=a1+d,a4=a1+3d,a8=a1+7d,b n+1=S2n+2﹣S2n,∴b2=S4﹣S2=a3+a4,b4=S8﹣S6=a7+a8,b6=S12﹣S10=a11+a12,b8=S16﹣S14=a15+a16,A.2a4=a2+a6,根据等差数列的性质可得A正确,B.若2b4=b2+b6,则2(a7+a8)=a3+a4+a11+a12=(a3+a12)+(a4+a11),成⽴,B正确,C.若a42=a2a8,则(a1+3d)2=(a1+d)(a1+7d),即a12+6a1d+9d2=a12+8a1d+7d2,得a1d=d2,∵d≠0,∴a1=d,符合≤1,C正确;D.若b42=b2b8,则(a7+a8)2=(a3+a4)(a15+a16),即4a12+52a1d+169d2=4a12+68a1d+145d2,得16a1d=24d2,∵d≠0,∴2a1=3d,不符合≤1,D错误;故选:D.2.(2020•北京)在等差数列{a n}中,a1=﹣9,a5=﹣1.记T n=a1a2…a n(n=1,2,…),则数列{T n}()A.有最⼤项,有最⼩项B.有最⼤项,⽆最⼩项C.⽆最⼤项,有最⼩项D.⽆最⼤项,⽆最⼩项【解答】解:设等差数列{a n}的公差为d,由a1=﹣9,a5=﹣1,得d=,∴a n=﹣9+2(n﹣1)=2n﹣11.由a n=2n﹣11=0,得n=,⽽n∈N*,可知数列{a n}是单调递增数列,且前5项为负值,⾃第6项开始为正值.可知T1=﹣9<0,T2=63>0,T3=﹣315<0,T4=945>0为最⼤项,⾃T5起均⼩于0,且逐渐减⼩.∴数列{T n}有最⼤项,⽆最⼩项.故选:B.3.(2020•新课标Ⅰ)设{a n}是等⽐数列,且a1+a2+a3=1,a2+a3+a4=2,则a6+a7+a8=()A.12B.24C.30D.32【解答】解:{a n}是等⽐数列,且a1+a2+a3=1,则a2+a3+a4=q(a1+a2+a3),即q=2,∴a6+a7+a8=q5(a1+a2+a3)=25×1=32,故选:D.4.(2020•新课标Ⅱ)如图,将钢琴上的12个键依次记为a1,a2,…,a12.设1≤i<j<k≤12.若k﹣j=3且j﹣i=4,则a i,a j,a k为原位⼤三和弦;若k﹣j=4且j﹣i=3,则称a i,a j,a k 为原位⼩三和弦.⽤这12个键可以构成的原位⼤三和弦与原位⼩三和弦的个数之和为()A.5B.8C.10D.15【解答】解:若k﹣j=3且j﹣i=4,则a i,a j,a k为原位⼤三和弦,即有i=1,j=5,k=8;i=2,j=6,k=9;i=3,j=7,k=10;i=4,j=8,k=11;i=5,j =9,k=12,共5个;若k﹣j=4且j﹣i=3,则a i,a j,a k为原位⼩三和弦,可得i=1,j=4,k=8;i=2,j=5,k=9;i=3,j=6,k=10;i=4,j=7,k=11;i=5,j =8,k=12,共5个,总计10个.故选:C.5.(2020•新课标Ⅱ)0﹣1周期序列在通信技术中有着重要应⽤.若序列a1a2…a n…满⾜a i∈{0,1}(i=1,2,…),且存在正整数m,使得a i+m=a i(i=1,2,…)成⽴,则称其为0﹣1周期序列,并称满⾜a i+m=a i(i=1,2…)的最⼩正整数m为这个序列的周期.对于周期为m的0﹣1序列a1a2…a n…,C(k)=a i a i+k(k=1,2,…,m﹣1)是描述其性质的重要指标,下列周期为5的0﹣1序列中,满⾜C(k)≤(k=1,2,3,4)的序列是()A.11010…B.11011…C.10001…D.11001…【解答】解:对于A选项:序列1101011010C(1)=a i a i+1=(1+0+0+0+0)=,C(2)=a i a i+2=(0+1+0+1+0)=,不满⾜C(k)≤(k=1,2,3,4),故排除A;对于B选项:序列1101111011C(1)=a i a i+1=(1+0+0+1+1)=,不满⾜条件,排除;对于C选项:序列100011000110001C(1)=a i a i+1=(0+0+0+0+1)=,C(2)=a i a i+2=(0+0+0+0++0)=0,C(3)=a i a i+3=(0+0+0+0+0)=0,C(4)=a i a i+4=(1+0+0+0+0)=,符合条件,对于D选项:序列1100111001C(1)=a i a i+1=(1+0+0+0+1)=不满⾜条件.故选:C.6.(2020•新课标Ⅱ)记S n为等⽐数列{a n}的前n项和.若a5﹣a3=12,a6﹣a4=24,则=()A.2n﹣1B.2﹣21﹣n C.2﹣2n﹣1D.21﹣n﹣1【解答】解:设等⽐数列的公⽐为q,∵a5﹣a3=12,∴a6﹣a4=q(a5﹣a3),∴q=2,∴a1q4﹣a1q2=12,∴12a1=12,∴a1=1,∴S n==2n﹣1,a n=2n﹣1,∴==2﹣21﹣n,故选:B.7.(2020•新课标Ⅱ)数列{a n}中,a1=2,a m+n=a m a n.若a k+1+a k+2+…+a k+10=215﹣25,则k=()A.2B.3C.4D.5【解答】解:由a1=2,且a m+n=a m a n,取m=1,得a n+1=a1a n=2a n,∴,则数列{a n}是以2为⾸项,以2为公⽐的等⽐数列,则,∴a k+1+a k+2+…+a k+10==215﹣25,∴k+1=5,即k=4.故选:C.8.(2020•新课标Ⅱ)北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所,分上、中、下三层.上层中⼼有⼀块圆形⽯板(称为天⼼⽯),环绕天⼼⽯砌9块扇⾯形⽯板构成第⼀环,向外每环依次增加9块.下⼀层的第⼀环⽐上⼀层的最后⼀环多9块,向外每环依次也增加9块.已知每层环数相同,且下层⽐中层多729块,则三层共有扇⾯形⽯板(不含天⼼⽯)()A.3699块B.3474块C.3402块D.3339块【解答】解:⽅法⼀:设每⼀层有n环,由题意可知从内到外每环之间构成等差数列,且公差d=9,a1=9,由等差数列的性质可得S n,S2n﹣S n,S3n﹣S2n成等差数列,且(S3n﹣S2n)﹣(S2n﹣S n)=n2d,则n2d=729,则n=9,则三层共有扇⾯形⽯板S3n=S27=27×9+×9=3402块,⽅法⼆:设第n环天⽯⼼块数为a n,第⼀层共有n环,则{a n}是以9为⾸项,9为公差的等差数列,a n=9+(n﹣1)×9=9n,设S n为{a n}的前n项和,则第⼀层、第⼆层、第三层的块数分别为S n,S2n﹣S n,S3n﹣S2n,∵下层⽐中层多729块,∴S3n﹣S2n=S2n﹣S n+729,∴﹣=﹣+729,∴9n2=729,解得n=9,∴S3n=S27==3402,故选:C.⼆.填空题(共6⼩题)9.(2020•上海)已知数列{a n}是公差不为零的等差数列,且a1+a10=a9,则=.【解答】解:根据题意,等差数列{a n}满⾜a1+a10=a9,即a1+a1+9d=a1+8d,变形可得a1=﹣d,所以====.故答案为:.10.(2020•新课标Ⅱ)记S n为等差数列{a n}的前n项和.若a1=﹣2,a2+a6=2,则S10=25.【解答】解:因为等差数列{a n}中,a1=﹣2,a2+a6=2a4=2,所以a4=1,3d=a4﹣a1=3,即d=1,则S10=10a1=10×(﹣2)+45×1=25.故答案为:2511.(2020•浙江)已知数列{a n}满⾜a n=,则S3=10.【解答】解:数列{a n}满⾜a n=,可得a1=1,a2=3,a3=6,所以S3=1+3+6=10.故答案为:10.12.(2020•海南)将数列{2n﹣1}与{3n﹣2}的公共项从⼩到⼤排列得到数列{a n},则{a n}的前n项和为3n2﹣2n.【解答】解:将数列{2n﹣1}与{3n﹣2}的公共项从⼩到⼤排列得到数列{a n},则{a n}是以1为⾸项、以6为公差的等差数列,故它的前n项和为n×1+=3n2﹣2n,故答案为:3n2﹣2n.13.(2020•江苏)设{a n}是公差为d的等差数列,{b n}是公⽐为q的等⽐数列.已知数列{a n+b n}的前n项和S n=n2﹣n+2n﹣1(n∈N*),则d+q的值是4.【解答】解:因为{a n+b n}的前n项和S n=n2﹣n+2n﹣1(n∈N*),因为{a n}是公差为d的等差数列,设⾸项为a1;{b n}是公⽐为q的等⽐数列,设⾸项为b1,所以{a n}的通项公式a n=a1+(n﹣1)d,所以其前n项和S==n2+(a1﹣)n,当{b n}中,当公⽐q=1时,其前n项和S=nb1,所以{a n+b n}的前n项和S n=S+S=n2+(a1﹣)n+nb1=n2﹣n+2n﹣1(n∈N*),显然没有出现2n,所以q≠1,则{b n}的前n项和为S==+,所以S n=S+S=n2+(a1﹣)n+﹣=n2﹣n+2n﹣1(n∈N*),由两边对应项相等可得:解得:d=2,a1=0,q=2,b1=1,所以d+q=4,故答案为:4.14.(2020•新课标Ⅰ)数列{a n}满⾜a n+2+(﹣1)n a n=3n﹣1,前16项和为540,则a1=7.【解答】解:由a n+2+(﹣1)n a n=3n﹣1,当n为奇数时,有a n+2﹣a n=3n﹣1,可得a n﹣a n﹣2=3(n﹣2)﹣1,…a3﹣a1=3•1﹣1,累加可得a n﹣a1=3[1+3+…+(n﹣2)]﹣=3•=;当n为偶数时,a n+2+a n=3n﹣1,可得a4+a2=5,a8+a6=17,a12+a10=29,a16+a14=41.可得a2+a4+…+a16=92.∴a1+a3+…+a15=448.∴=448,∴8a1=56,即a1=7.故答案为:7.三.解答题(共8⼩题)15.(2020•天津)已知{a n}为等差数列,{b n}为等⽐数列,a1=b1=1,a5=5(a4﹣a3),b5=4(b4﹣b3).(Ⅰ)求{a n}和{b n}的通项公式;(Ⅱ)记{a n}的前n项和为S n,求证:S n S n+2<S n+12(n∈N*);(Ⅲ)对任意的正整数n,设c n=求数列{c n}的前2n项和.【解答】解:(Ⅰ)设等差数列{a n}的公差为d,等⽐数列{b n}的公⽐为q,由a1=1,a5=5(a4﹣a3),则1+4d=5d,可得d=1,∴a n=1+n﹣1=n,∵b1=1,b5=4(b4﹣b3),∴q4=4(q3﹣q2),解得q=2,∴b n=2n﹣1;(Ⅱ)证明:法⼀:由(Ⅰ)可得S n=,∴S n S n+2=n(n+1)(n+2)(n+3),(S n+1)2=(n+1)2(n+2)2,∴S n S n+2﹣S n+12=﹣(n+1)(n+2)<0,∴S n S n+2<S n+12(n∈N*);法⼆:∵数列{a n}为等差数列,且a n=n,∴S n=,S n+2=,S n+1=,∴==<1,∴S n S n+2<S n+12(n∈N*);(Ⅲ),当n为奇数时,c n===﹣,当n为偶数时,c n==,对任意的正整数n,有c2k﹣1=(﹣)=﹣1,和c2k==+++…+,①,由①×可得c2k=++…++,②,①﹣②得c2k=+++…+﹣﹣,∴c2k=﹣,因此c2k=c2k﹣1+c2k=﹣﹣.数列{c n}的前2n项和﹣﹣.16.(2020•海南)已知公⽐⼤于1的等⽐数列{a n}满⾜a2+a4=20,a3=8.(1)求{a n}的通项公式;(2)求a1a2﹣a2a3+…+(﹣1)n﹣1a n a n+1.【解答】解:(1)设等⽐数列{a n}的公⽐为q(q>1),则,∵q>1,∴,∴.(2)a1a2﹣a2a3+…+(﹣1)n﹣1a n a n+1=23﹣25+27﹣29+…+(﹣1)n﹣1•22n+1,==.17.(2020•江苏)已知数列{a n}(n∈N*)的⾸项a1=1,前n项和为S n.设λ和k为常数,若对⼀切正整数n,均有S n+1﹣S n=λa n+1成⽴,则称此数列为“λ﹣k”数列.(1)若等差数列{a n}是“λ﹣1”数列,求λ的值;(2)若数列{a n}是“﹣2”数列,且a n>0,求数列{a n}的通项公式;(3)对于给定的λ,是否存在三个不同的数列{a n}为“λ﹣3”数列,且a n≥0?若存在,求出λ的取值范围;若不存在,说明理由.【解答】解:(1)k=1时,a n+1=S n+1﹣S n=λa n+1,由n为任意正整数,且a1=1,a n≠0,可得λ=1;(2)﹣=,则an+1=S n+1﹣S n=(﹣)•(+)=•(+),因此+=•,即=,Sn+1=a n+1=(S n+1﹣S n),从⽽S n+1=4S n,⼜S1=a1=1,可得S n=4n﹣1,a n=S n﹣S n﹣1=3•4n﹣2,n≥2,综上可得a n=,n∈N*;(3)若存在三个不同的数列{a n}为“λ﹣3”数列,则S n+1﹣S n=λa n+1,则S n+1﹣3S n+1S n+3S n+1S n﹣S n=λ3a n+1=λ3(S n+1﹣S n),由a1=1,a n≥0,且S n>0,令p n=()>0,则(1﹣λ3)p n3﹣3p n2+3p n﹣(1﹣λ3)=0,λ=1时,p n=p n2,由p n>0,可得p n=1,则S n+1=S n,即a n+1=0,此时{a n}唯⼀,不存在三个不同的数列{a n},λ≠1时,令t=,则p n3﹣tp n2+tp n﹣1=0,则(p n﹣1)[p n2+(1﹣t)p n+1]=0,①t≤1时,p n2+(1﹣t)p n+1>0,则p n=1,同上分析不存在三个不同的数列{a n};②1<t<3时,△=(1﹣t)2﹣4<0,p n2+(1﹣t)p n+1=0⽆解,则p n=1,同上分析不存在三个不同的数列{a n};③t=3时,(p n﹣1)3=0,则p n=1,同上分析不存在三个不同的数列{a n}.④t>3时,即0<λ<1时,△=(1﹣t)2﹣4>0,p n2+(1﹣t)p n+1=0有两解α,β,设α<β,α+β=t﹣1>2,αβ=1>0,则0<α<1<β,则对任意n∈N*,=1或=α3(舍去)或=β3,由于数列{S n}从任何⼀项求其后⼀项均有两种不同的结果,所以这样的数列{S n}有⽆数多个,则对应的数列{a n}有⽆数多个.则存在三个不同的数列{a n}为“λ﹣3”数列,且a n≥0,综上可得0<λ<1.18.(2020•新课标Ⅰ)设{a n}是公⽐不为1的等⽐数列,a1为a2,a3的等差中项.(1)求{a n}的公⽐;(2)若a1=1,求数列{na n}的前n项和.【解答】解:(1)设{a n}是公⽐q不为1的等⽐数列,a1为a2,a3的等差中项,可得2a1=a2+a3,即2a1=a1q+a1q2,即为q2+q﹣2=0,解得q=﹣2(1舍去),所以{a n}的公⽐为﹣2;(2)若a1=1,则a n=(﹣2)n﹣1,na n=n•(﹣2)n﹣1,则数列{na n}的前n项和为S n=1•1+2•(﹣2)+3•(﹣2)2+…+n•(﹣2)n﹣1,﹣2S n=1•(﹣2)+2•(﹣2)2+3•(﹣2)3+…+n•(﹣2)n,两式相减可得3S n=1+(﹣2)+(﹣2)2+(﹣2)3+…+(﹣2)n﹣1﹣n•(﹣2)n=﹣n•(﹣2)n,化简可得S n=,所以数列{na n}的前n项和为.19.(2020•⼭东)已知公⽐⼤于1的等⽐数列{a n}满⾜a2+a4=20,a3=8.(1)求{a n}的通项公式;(2)记b m为{a n}在区间(0,m](m∈N*)中的项的个数,求数列{b m}的前100项和S100.【解答】解:(1)∵a2+a4=20,a3=8,∴+8q=20,解得q=2或q=(舍去),∴a1=2,∴a n=2n,(2)记b m为{a n}在区间(0,m](m∈N*)中的项的个数,∴2n≤m,∴n≤log2m,故b1=0,b2=1,b3=1,b4=2,b5=2,b6=2,b7=2,b8=3,b9=3,b10=3,b11=3,b12=3,b13=3,b14=3,b15=3,b16=4,…,可知0在数列{b m}中有1项,1在数列{b m}中有2项,2在数列{b m}中有4项,…,由<100,>100可知b63=5,b64=b65=…=b100=6.∴数列{b m}的前100项和S100=0+1×2+2×4+3×8+4×16+5×32+6×37=480.20.(2020•新课标Ⅲ)设等⽐数列{a n}满⾜a1+a2=4,a3﹣a1=8.(1)求{a n}的通项公式;(2)记S n为数列{log3a n}的前n项和.若S m+S m+1═S m+3,求m.【解答】解:(1)设公⽐为q,则由,可得a1=1,q=3,所以a n=3n﹣1.(2)由(1)有log3a n=n﹣1,是⼀个以0为⾸项,1为公差的等差数列,所以S n=,所以+=,m2﹣5m﹣6=0,解得m=6,或m=﹣1(舍去),所以m=6.21.(2020•浙江)已知数列{a n},{b n},{c n}满⾜a1=b1=c1=1,c n=a n+1﹣a n,c n+1=c n,(n∈N*).(Ⅰ)若{b n}为等⽐数列,公⽐q>0,且b1+b2=6b3,求q的值及数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)若{b n}为等差数列,公差d>0,证明:c1+c2+c3+…+c n<1+,n∈N*.【解答】(Ⅰ)解:由题意,b2=q,b3=q2,∵b1+b2=6b3,∴1+q=6q2,整理,得6q2﹣q﹣1=0,解得q=﹣(舍去),或q=,∴c n+1=•c n=•c n=•c n=•c n=4•c n,∴数列{c n}是以1为⾸项,4为公⽐的等⽐数列,∴c n=1•4n﹣1=4n﹣1,n∈N*.∴a n+1﹣a n=c n=4n﹣1,则a1=1,a2﹣a1=1,a3﹣a2=41,•••a n﹣a n﹣1=4n﹣2,各项相加,可得a n=1+1+41+42+…+4n﹣2=+1=.(Ⅱ)证明:依题意,由c n+1=•c n(n∈N*),可得b n+2•c n+1=b n•c n,两边同时乘以b n+1,可得b n+1b n+2c n+1=b n b n+1c n,∵b1b2c1=b2=1+d,∴数列{b n b n+1c n}是⼀个常数列,且此常数为1+d,b n b n+1c n=1+d,∴c n==•=(1+)•=(1+)(﹣),⼜∵b1=1,d>0,∴b n>0,∴c1+c2+…+c n=(1+)(﹣)+(1+)(﹣)+…+(1+)(﹣)=(1+)(﹣+﹣+…+﹣)=(1+)(﹣)=(1+)(1﹣)<1+,∴c1+c2+…+c n<1+,故得证.22.(2020•上海)已知各项均为正数的数列{a n},其前n项和为S n,a1=1.(1)若数列{a n}为等差数列,S10=70,求数列{a n}的通项公式;(2)若数列{a n}为等⽐数列,a4=,求满⾜S n>100a n时n的最⼩值.【解答】解:(1)数列{a n}为公差为d的等差数列,S10=70,a1=1,可得10+×10×9d=70,解得d=,则a n=1+(n﹣1)=n﹣;(2)数列{a n}为公⽐为q的等⽐数列,a4=,a1=1,可得q3=,即q=,则a n=()n﹣1,S n==2﹣()n﹣1,S n>100a n,即为2﹣()n﹣1>100•()n﹣1,即2n>101,可得n≥7,即n的最⼩值为7.考点卡⽚1.数列的函数特性【知识点的认识】1、等差数列的通项公式:a n=a1+(n﹣1)d;前n项和公式S n=na1+n(n﹣1)d或者S n=2、等⽐数列的通项公式:a n=a1q n﹣1;前n项和公式S n==(q≠1)3、⽤函数的观点理解等差数列、等⽐数列(1)对于等差数列,a n=a1+(n﹣1)d=dn+(a1﹣d),当d≠0时,a n是n的⼀次函数,对应的点(n,a n)是位于直线上的若⼲个点.当d>0时,函数是增函数,对应的数列是递增数列;同理,d=0时,函数是常数函数,对应的数列是常数列;d<0时,函数是减函数,对应的数列是递减函数.若等差数列的前n项和为S n,则S n=pn2+qn(p、q∈R).当p=0时,{a n}为常数列;当p≠0时,可⽤⼆次函数的⽅法解决等差数列问题.(2)对于等⽐数列:a n=a1q n﹣1.可⽤指数函数的性质来理解.当a1>0,q>1或a1<0,0<q<1时,等⽐数列是递增数列;当a1>0,0<q<1或a1<0,q>1时,等⽐数列{a n}是递减数列.当q=1时,是⼀个常数列.当q<0时,⽆法判断数列的单调性,它是⼀个摆动数列.【典型例题分析】典例1:数列{a n}满⾜a n=n2+kn+2,若不等式a n≥a4恒成⽴,则实数k的取值范围是()A.[﹣9,﹣8]B.[﹣9,﹣7]C.(﹣9,﹣8)D.(﹣9,﹣7)解:a n=n2+kn+2=,∵不等式a n≥a4恒成⽴,∴,解得﹣9≤k≤﹣7,故选:B.典例2:设等差数列{a n}满⾜a1=1,a n>0(n∈N*),其前n项和为S n,若数列{}也为等差数列,则的最⼤值是()A.310B.212C.180D.121解:∵等差数列{a n}满⾜a1=1,a n>0(n∈N*),设公差为d,则a n=1+(n﹣1)d,其前n项和为S n=,∴=,=1,=,=,∵数列{}也为等差数列,∴=+,∴=1+,解得d=2.∴S n+10=(n+10)2,=(2n﹣1)2,∴==,由于为单调递减数列,∴≤=112=121,故选:D.2.等差数列的通项公式【知识点的认识】等差数列是常⻅数列的⼀种,数列从第⼆项起,每⼀项与它的前⼀项的差等于同⼀个常数,已知等差数列的⾸项a1,公差d,那么第n项为a n=a1+(n﹣1)d,或者已知第m项为a m,则第n项为a n=a m+(n﹣m)d.【例题解析】eg1:已知数列{a n}的前n项和为S n=n2+1,求数列{a n}的通项公式,并判断{a n}是不是等差数列解:当n=1时,a1=S1=12+1=2,当n≥2时,a n=S n﹣S n﹣1=n2+1﹣(n﹣1)2﹣1=2n﹣1,∴a n=,把n=1代⼊2n﹣1可得1≠2,∴{a n}不是等差数列考察了对概念的理解,除掉第⼀项这个数列是等差数列,但如果把⾸项放进去的话就不是等差数列,题中a n的求法是数列当中常⽤到的⽅式,⼤家可以熟记⼀下.eg2:已知等差数列{a n}的前三项分别为a﹣1,2a+1,a+7则这个数列的通项公式为解:∵等差数列{a n}的前三项分别为a﹣1,2a+1,a+7,∴2(2a+1)=a﹣1+a+7,解得a=2.∴a1=2﹣1=1,a2=2×2+1=5,a3=2+7=9,∴数列a n是以1为⾸项,4为公差的等差数列,∴a n=1+(n﹣1)×4=4n﹣3.故答案:4n﹣3.这个题很好的考察了的呢公差数列的⼀个重要性质,即等差中项的特点,通过这个性质然后解⽅程⼀样求出⾸项和公差即可.【考点点评】求等差数列的通项公式是⼀种很常⻅的题型,这⾥⾯往往⽤的最多的就是等差中项的性质,这也是学习或者复习时应重点掌握的知识点.3.等差数列的前n项和【知识点的认识】等差数列是常⻅数列的⼀种,如果⼀个数列从第⼆项起,每⼀项与它的前⼀项的差等于同⼀个常数,这个数列就叫做等差数列,⽽这个常数叫做等差数列的公差,公差常⽤字⺟d表示.其求和公式为S n=na1+n(n﹣1)d或者S n=【例题解析】eg1:设等差数列的前n项和为S n,若公差d=1,S5=15,则S10=解:∵d=1,S5=15,∴5a1+d=5a1+10=15,即a1=1,则S10=10a1+d=10+45=55.故答案为:55点评:此题考查了等差数列的前n项和公式,解题的关键是根据题意求出⾸项a1的值,然后套⽤公式即可.eg2:等差数列{a n}的前n项和S n=4n2﹣25n.求数列{|a n|}的前n项的和T n.解:∵等差数列{a n}的前n项和S n=4n2﹣25n.∴a n=S n﹣S n﹣1=(4n2﹣25n)﹣[4(n﹣1)2﹣25(n﹣1)]=8n﹣29,该等差数列为﹣21,﹣13,﹣5,3,11,…前3项为负,其和为S3=﹣39.∴n≤3时,T n=﹣S n=25n﹣4n2,n≥4,T n=S n﹣2S3=4n2﹣25n+78,∴.点评:本题考查等差数列的前n项的绝对值的和的求法,是中档题,解题时要认真审题,注意分类讨论思想的合理运⽤.其实⽅法都是⼀样的,要么求出⾸项和公差,要么求出⾸项和第n项的值.【考点点评】等差数列⽐较常⻅,单独考察等差数列的题也⽐较简单,⼀般单独考察是以⼩题出现,⼤题⼀般要考察的话会结合等⽐数列的相关知识考察,特别是错位相减法的运⽤.4.等⽐数列的性质【等⽐数列】(⼜名⼏何数列),是⼀种特殊数列.如果⼀个数列从第2项起,每⼀项与它的前⼀项的⽐等于同⼀个常数,这个数列就叫做等⽐数列,因为第⼆项与第⼀项的⽐和第三项与第⼆项的⽐相等,这个常数叫做等⽐数列的公⽐,公⽐通常⽤字⺟q表示(q≠0).注:q=1时,a n 为常数列.等⽐数列和等差数列⼀样,也有⼀些通项公式:①第n项的通项公式,a n=a1q n﹣1,这⾥a1为⾸项,q为公⽐,我们发现这个通项公式其实就是指数函数上孤⽴的点.②求和公式,S n=,表示的是前⾯n项的和.③若m+n=q+p,且都为正整数,那么有a m•a n =a p•a q.例:2,x,y,z,18成等⽐数列,则y=.解:由2,x,y,z,18成等⽐数列,设其公⽐为q,则18=2q4,解得q2=3,∴y=2q2=2×3=6.故答案为:6.本题的解法主要是运⽤了等⽐数列第n项的通项公式,这也是⼀个常⽤的⽅法,即知道某两项的值然后求出公⽐,继⽽可以以已知项为⾸项,求出其余的项.关键是对公式的掌握,⽅法就是待定系数法.【等⽐数列的性质】(1)通项公式的推⼴:a n=a m•q n﹣m,(n,m∈N*).(2)若{a n}为等⽐数列,且k+l=m+n,(k,l,m,n∈N*),则a k•a l=a m•a n(3)若{a n},{b n}(项数相同)是等⽐数列,则{λa n}(λ≠0),{a},{a n•b n},仍是等⽐数列.(4)单调性:或 {a n}是递增数列;或 {a n}是递减数列;q=1 {a n}是常数列;q<0 {a n}是摆动数列.5.等⽐数列的通项公式【知识点的认识】1.等⽐数列的定义如果⼀个数列从第2项起,每⼀项与它的前⼀项的⽐值等于同⼀个常数,那么这个数列叫做等⽐数列,这个常数叫做等⽐数列的公⽐,通常⽤字⺟q表示(q≠0).从等⽐数列的定义看,等⽐数列的任意项都是⾮零的,公⽐q也是⾮零常数.2.等⽐数列的通项公式设等⽐数列{a n}的⾸项为a1,公⽐为q,则它的通项a n=a1•q n﹣13.等⽐中项:如果在a与b中间插⼊⼀个数G,使a,G,b成等⽐数列,那么G叫做a与b的等⽐中项.G2=a•b(ab≠0)4.等⽐数列的常⽤性质(1)通项公式的推⼴:a n=a m•q n﹣m,(n,m∈N*).(2)若{a n}为等⽐数列,且k+l=m+n,(k,l,m,n∈N*),则a k•a l=a m•a n(3)若{a n},{b n}(项数相同)是等⽐数列,则{λa n}(λ≠0),{a},{a n•b n},仍是等⽐数列.(4)单调性:或 {a n}是递增数列;或 {a n}是递减数列;q=1 {a n}是常数列;q<0 {a n}是摆动数列.6.等⽐数列的前n项和【知识点的知识】1.等⽐数列的前n项和公式等⽐数列{a n}的公⽐为q(q≠0),其前n项和为S n,当q=1时,S n=na1;当q≠1时,S n==.2.等⽐数列前n项和的性质公⽐不为﹣1的等⽐数列{a n}的前n项和为S n,则S n,S2n﹣S n,S3n﹣S2n仍成等⽐数列,其公⽐为q n.7.数列的应⽤【知识点的知识】1、数列与函数的综合2、等差数列与等⽐数列的综合3、数列的实际应⽤数列与银⾏利率、产品利润、⼈⼝增⻓等实际问题的结合.8.数列的求和【知识点的知识】就是求出这个数列所有项的和,⼀般来说要求的数列为等差数列、等⽐数列、等差等⽐数列等等,常⽤的⽅法包括:(1)公式法:①等差数列前n项和公式:S n=na1+n(n﹣1)d或S n=②等⽐数列前n项和公式:③⼏个常⽤数列的求和公式:(2)错位相减法:适⽤于求数列{a n×b n}的前n项和,其中{a n}{b n}分别是等差数列和等⽐数列.(3)裂项相消法:适⽤于求数列{}的前n项和,其中{a n}为各项不为0的等差数列,即=().(4)倒序相加法:推导等差数列的前n项和公式时所⽤的⽅法,就是将⼀个数列倒过来排列(反序),再把它与原数列相加,就可以得到n个(a1+a n).(5)分组求和法:有⼀类数列,既不是等差数列,也不是等⽐数列,若将这类数列适当拆开,可分为⼏个等差、等⽐或常⻅的数列,然后分别求和,再将其合并即可.【典型例题分析】典例1:已知等差数列{a n}满⾜:a3=7,a5+a7=26,{a n}的前n项和为S n.(Ⅰ)求a n及S n;(Ⅱ)令b n=(n∈N*),求数列{b n}的前n项和T n.分析:形如的求和,可使⽤裂项相消法如:.解:(Ⅰ)设等差数列{a n}的公差为d,∵a3=7,a5+a7=26,∴,解得a1=3,d=2,∴a n=3+2(n﹣1)=2n+1;S n==n2+2n.(Ⅱ)由(Ⅰ)知a n=2n+1,∴b n====,∴T n===,即数列{b n}的前n项和T n=.点评:该题的第⼆问⽤的关键⽅法就是裂项求和法,这也是数列求和当中常⽤的⽅法,就像友情提示那样,两个等差数列相乘并作为分⺟的⼀般就可以⽤裂项求和.【解题⽅法点拨】数列求和基本上是必考点,⼤家要学会上⾯所列的⼏种最基本的⽅法,即便是放缩也要往这⾥⾯考.9.数列递推式【知识点的知识】1、递推公式定义:如果已知数列{a n}的第1项(或前⼏项),且任⼀项a n与它的前⼀项a n﹣1(或前⼏项)间的关系可以⽤⼀个公式来表示,那么这个公式就叫做这个数列的递推公式.2、数列前n项和S n与通项a n的关系式:a n=.在数列{a n}中,前n项和S n与通项公式a n的关系,是本讲内容⼀个重点,要认真掌握.注意:(1)⽤a n=S n﹣S n﹣1求数列的通项公式时,你注意到此等式成⽴的条件了吗?(n≥2,当n=1时,a1=S1);若a1适合由a n的表达式,则a n不必表达成分段形式,可化统⼀为⼀个式⼦.(2)⼀般地当已知条件中含有a n与S n的混合关系时,常需运⽤关系式a n=S n﹣S n﹣1,先将已知条件转化为只含a n或S n的关系式,然后再求解.3、数列的通项的求法:(1)公式法:①等差数列通项公式;②等⽐数列通项公式.(2)已知S n(即a1+a2+…+a n=f(n))求a n,⽤作差法:a n=.⼀般地当已知条件中含有a n与S n的混合关系时,常需运⽤关系式,先将已知条件转化为只含或的关系式,然后再求解.(3)已知a1•a2…a n=f(n)求a n,⽤作商法:a n,=.(4)若a n+1﹣a n=f(n)求a n,⽤累加法:a n=(a n﹣a n﹣1)+(a n﹣1﹣a n﹣2)+…+(a2﹣a1)+a1(n≥2).(5)已知=f(n)求a n,⽤累乘法:a n=(n≥2).(6)已知递推关系求a n,有时也可以⽤构造法(构造等差、等⽐数列).特别地有,①形如a n=ka n﹣1+b、a n=ka n﹣1+b n(k,b为常数)的递推数列都可以⽤待定系数法转化为公⽐为k的等⽐数列后,再求a n.②形如a n=的递推数列都可以⽤倒数法求通项.(7)求通项公式,也可以由数列的前⼏项进⾏归纳猜想,再利⽤数学归纳法进⾏证明.10.等差数列与等⽐数列的综合【知识点的知识】1、等差数列的性质(1)若公差d>0,则为递增等差数列;若公差d<0,则为递减等差数列;若公差d=0,则为常数列;(2)有穷等差数列中,与⾸末两端“等距离”的两项和相等,并且等于⾸末两项之和;(3)m,n∈N+,则a m=a n+(m﹣n)d;(4)若s,t,p,q∈N*,且s+t=p+q,则a s+a t=a p+a q,其中a s,a t,a p,a q是数列中的项,特别地,当s+t=2p时,有a s+a t=2a p;(5)若数列{a n},{b n}均是等差数列,则数列{ma n+kb n}仍为等差数列,其中m,k均为常数.(6)a n,a n﹣1,a n﹣2,…,a2,a1仍为等差数列,公差为﹣d.(7)从第⼆项开始起,每⼀项是与它相邻两项的等差中项,也是与它等距离的前后两项的等差中项,即2a n+1=a n+a n+2,2a n=a n﹣m+a n+m,(n≥m+1,n,m∈N+)(8)a m,a m+k,a m+2k,a m+3k,…仍为等差数列,公差为kd(⾸项不⼀定选a1).2、等⽐数列的性质.(1)通项公式的推⼴:a n=a m•q n﹣m,(n,m∈N*).(2)若{a n}为等⽐数列,且k+l=m+n,(k,l,m,n∈N*),则a k•a l=a m•a n(3)若{a n},{b n}(项数相同)是等⽐数列,则{λa n}(λ≠0),{a},{a n•b n},仍是等⽐数列.(4)单调性:或 {a n}是递增数列;或 {a n}是递减数列;q=1 {a n}是常数列;q<0 {a n}是摆动数列.31。
【高中数学】数学《数列》复习知识点(1)一、选择题1.在等差数列{}n a 中,2436a a +=,则数列{}n a 的前5项之和5S 的值为( ) A .108 B .90C .72D .24【答案】B 【解析】由于152436a a a a +=+=,所以1555()5369022a a S +⨯===,应选答案A . 点睛:解答本题的简捷思路是巧妙运用等差数列的性质152436a a a a +=+=,然后整体代换前5项和中的15=36a a +,从而使得问题的解答过程简捷、巧妙.当然也可以直接依据题设条件建立方程组进行求解,但是解答过程稍微繁琐一点.2.已知数列22333311313571351,,,,,,,...,,,,...2222222222n n n,则该数列第2019项是( ) A .1019892 B .1020192C .1119892D .1120192【答案】C 【解析】 【分析】 由观察可得()22333311313571351,,,,,,,...,,,,...2222222222n n n ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭项数为21,1,2,4,8,...,2,...k -,注意到101110242201922048=<<=,第2019项是第12个括号里的第995项. 【详解】 由数列()22333311313571351,,,,,,,...,,,,...2222222222n n n ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭,可发现其项数为 21,1,2,4,8,...,2,...k -,则前11个括号里共有1024项,前12个括号里共有2048项,故原数列第2019项是第12个括号里的第995项,第12个括号里的数列通项为11212m -, 所以第12个括号里的第995项是1119892. 故选:C. 【点睛】本题考查数列的定义,考查学生观察找出已知数列的特征归纳出其项数、通项,是一道中档题.3.已知数列{}n a 中,12a =,211n n n a a a +=-+,记12111n nA a a a =++⋯+,12111n nB a a a =⋅⋅⋯⋅,则( ) A .201920191A B +> B .201920191A B +< C .2019201912A B -> D .2019201912A B -< 【答案】C 【解析】 【分析】根据数列{}{},n n A B 的单调性即可判断n n A B -;通过猜想归纳证明,即可求得n n A B +. 【详解】注意到12a =,23a =,37a =,不难发现{}n a 是递增数列. (1)21210n n n n a a a a +-=-+≥,所以1n n a a +≥.(2)因为12a =,故2n a ≥,所以1n n a a +>,即{}n a 是增函数. 于是,{}n A 递增,{}n B 递减, 所以20192121156A A a a >=+=,20192121116B A a a <=⋅=, 所以2019201912A B ->. 事实上,111,A B +=221,A B +=331A B +=, 不难猜想:1n n A B +=. 证明如下:(1)211121111111111111n n n n n n n n a a a a a a a a a a ++-=-+⇒=-⇒++⋅⋅⋅+=----. (2)211n n n a a a +=-+等价于21111n n na a a +=--, 所以1111n n n a a a +-=-, 故12111111n n a a a a +⋅⋅⋯⋅=-, 于是12121111111n n a a a a a a ⎛⎫⋅⋅⋯⋅+++⋯+= ⎪⎝⎭, 即有1n n A B +=. 故选:C. 【点睛】本题考查数列的单调性,以及用递推公式求数列的性质,属综合中档题.4.已知数列{}n a 是正项等比数列,若132a =,3432a a ⋅=,数列{}2log n a 的前n 项和为n S ,则n S >0时n 的最大值为 ( ) A .5 B .6C .10D .11【答案】C 【解析】2525163412132323222log 62n n n n a a a q q q a a n --⋅===⇒=⇒=⨯=⇒=-⇒ max (56)011102n n n S n n +-=>⇒<⇒= ,故选C.5.已知椭圆221x y m n+=满足条件:,,m n m n +成等差数列,则椭圆离心率为( )A B C .12D 【答案】B 【解析】 【分析】根据满足条件,,m n m n +成等差数列可得椭圆为2212x ym m+=,求出,a c .再求椭圆的离心率即可. 【详解】()22n m m n n m =++⇒=,∴椭圆为2212x y m m+=,22c m m m =-=,得c =又a =2c e a ∴==.则椭圆离心率为2,故选B. 【点睛】一般求离心率有以下几种情况:①直接求出,a c ,从而求出e ;②构造,a c 的齐次式,求出e ;③采用离心率的定义以及圆锥曲线的定义来求解;④根据圆锥曲线的统一定义求解.6.如果等差数列128,,,a a a L 的各项都大于零,公差0d ≠,则正确的关系为( )A .1845a a a a >B .1845a a a a <C .1845a a a a +>+D .1845a a a a =【答案】B 【解析】 【分析】先根据等差中项的性质,可排除C ,再利用作差比较,即可得到答案. 【详解】根据等差数列的性质,可得1845a a a a +=+,所以C 不正确;又由218451111(7)(3)(4)120a a a a a a d a d a d d -=+-++=-<,所以1845a a a a <.故选B . 【点睛】本题主要考查了等差数列的性质,等差数列的通项公式,以及作差比较法的应用,着重考查了推理与运算能力.7.定义“穿杨二元函数”如:(,)248n C a n a a a a =++++L 144424443个.例如:()3,436122445C =+++=.若a Z +∃∈,满足(),C a n n =,则整数n 的值为( )A .0B .1C .0或1D .不存在满足条件的n【答案】B 【解析】 【分析】由(,)248n C a n a a a a =++++L 144424443个,得()()12,2112nn C a n a a -=⨯=--,然后根据(),C a n n =结合条件分析得出答案.【详解】由(,)248n C a n a a a a =++++L 144424443个,得()()12,2112nn C a n a a -=⨯=-- 由(),C a n n =,可得()21na n -=.当0n =时,对任意a Z +∈都满足条件. 当0n ≠时, 21nna =-,由a Z +∈,当1n =时,1a =满足条件. 当2n ≥且n Z ∈时,设()21xf x x =--,则()2ln 21xf x '=-在2x ≥上单调递增. 所以()()24ln 210f x f ''>=->,所以()f x 在2x ≥上单调递增. 所以()()24120f x f >=-->,即当2n ≥且n Z ∈时,恒有21n n ->.则()0,121nna =∈-这与a Z +∈不符合.所以此时不满足条件. 综上:满足条件的n 值为0或1.故选:B 【点睛】本题考查新定义,根据定义解决问题,关键是理解定义,属于中档题.8.设数列是公差的等差数列,为前项和,若,则取得最大值时,的值为A .B .C .或D .【答案】C 【解析】,进而得到,即,数列是公差的等差数列,所以前五项都是正数,或时,取最大值,故选C.9.设数列{}n a 是等差数列,1356a a a ++=,76a =.则这个数列的前7项和等于( ) A .12 B .21C .24D .36【答案】B 【解析】 【分析】根据等差数列的性质可得3a ,由等差数列求和公式可得结果. 【详解】因为数列{}n a 是等差数列,1356a a a ++=, 所以336a =,即32a =, 又76a =, 所以73173a a d -==-,1320a a d =-=, 故1777()212a a S +== 故选:B 【点睛】本题主要考查了等差数列的通项公式,性质,等差数列的和,属于中档题.10.已知单调递增的等比数列{}n a 中,2616a a ⋅=,3510a a +=,则数列{}n a 的前n 项和n S =( ) A .2124n -- B .1122n -- C .21n - D .122n +-【答案】B 【解析】 【分析】由等比数列的性质,可得到35,a a 是方程210160x x -+=的实数根,求得1,a q ,再结合等比数列的求和公式,即可求解. 【详解】由题意,等比数列{}n a 中,2616a a ⋅=,3510a a +=, 根据等比数列的性质,可得3516a a ⋅=,3510a a +=,所以35,a a 是方程210160x x -+=的实数根,解得352,8a a ==或358,2a a ==, 又因为等比数列{}n a 为单调递增数列,所以352,8a a ==, 设等比数列{}n a 的首项为1a ,公比为(1)q q >可得214128a q a q ⎧=⎨=⎩,解得11,22a q ==,所以数列{}n a 的前n 项和11(12)122122nn n S --==--. 故选:B . 【点睛】本题主要考查了等比数列的通项公式的基本量的运算,以及等比数列的前n 项和公式的应用,着重考查了推理与运算能力.11.已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且a n +1=a n +a (n ∈N *,a 为常数),若平面内的三个不共线的非零向量OAOB OC u u u r u u u r u u u r,,满足10051006OC a OA a OB =+u u u r u u u r u u u r ,A ,B ,C 三点共线且该直线不过O 点,则S 2010等于( ) A .1005 B .1006C .2010D .2012【答案】A 【解析】 【分析】根据a n +1=a n +a ,可判断数列{a n }为等差数列,而根据10051006OC a OA a OB =+u u u r u u u r u u u r,及三点A ,B ,C 共线即可得出a 1+a 2010=1,从而根据等差数列的前n 项和公式即可求出S 2010的值. 【详解】由a n +1=a n +a ,得,a n +1﹣a n =a ; ∴{a n }为等差数列;由10051006OC a OA a OB =+u u u r u u u r u u u r ,所以A ,B ,C 三点共线; ∴a 1005+a 1006=a 1+a 2010=1,∴S 2010()12010201020101100522a a +⨯===. 故选:A. 【点睛】本题主要考查等差数列的定义,其前n 项和公式以及共线向量定理,还考查运算求解的能力,属于中档题.12.已知等比数列{}n a 的前n 项和为n S ,若1220a a +=,334S =,且2n a S a ≤≤+,则实数a 的取值范围是( ) A .[]1,0- B .11,2⎡⎤-⎢⎥⎣⎦C .1,12⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .[]0,1【答案】B 【解析】 【分析】先求得等比数列的首项和公比,得到n S ,分析数列的单调性得到n S 的最值,从而列不等式求解即可. 【详解】由1220,a a += 334S =,得11211,,1232nn a q S ⎡⎤⎛⎫==-=--⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦,当1n =时,n S 取最大值1,当2n =时,n S 取最小值12, 所以1221a a ⎧≤⎪⎨⎪+≥⎩,112a -≤≤,故选B. 【点睛】本题主要考查了等比数列的单调性,结合首项和公比即可判断,属于中档题.13.等差数列{}n a 中,n S 为它的前n 项和,若10a >,200S >,210S <,则当n =( )时,n S 最大. A .8 B .9C .10D .11【答案】C 【解析】 【分析】根据等差数列的前n 项和公式与项的性质,得出100a >且110a <,由此求出数列{}n a 的前n 项和n S 最大时n 的值. 【详解】等差数列{}n a 中,前n 项和为n S ,且200S >,210S <, 即()()120201*********a a S a a +==+>,10110a a ∴+>,()1212111212102a a S a +==<,所以,110a <,则100a >,因此,当10n =时,n S 最大. 故选:C. 【点睛】本题考查了等差数列的性质和前n 项和最值问题,考查等差数列基本性质的应用,是中等题.14.在正整数数列中,由1开始依次按如下规则,将某些数取出.先取1;再取1后面两个偶数2,4;再取4后面最邻近的3个连续奇数5,7,9;再取9后面的最邻近的4个连续偶数10,12,14,16;再取此后最邻近的5个连续奇数17,19,21,23,25.按此规则一直取下去,得到一个新数列1,2,4,5,7,9,10,12,14,16,17,…,则在这个新数列中,由1开始的第2 019个数是( ) A .3 971 B .3 972C .3 973D .3 974【答案】D 【解析】 【分析】先对数据进行处理能力再归纳推理出第n 组有n 个数且最后一个数为n 2,则前n 组共1+2+3+…+n ()12n n +=个数,运算即可得解.【详解】解:将新数列1,2,4,5,7,9,10,12,14,16,17,…,分组为(1),(2,4),(5,7,9,),(10,12,14,16),(17,19,21,23,25)… 则第n 组有n 个数且最后一个数为n 2, 则前n 组共1+2+3+…+n ()12n n +=个数,设第2019个数在第n 组中,则()()120192120192n n n n ⎧+≥⎪⎪⎨-⎪⎪⎩<, 解得n =64,即第2019个数在第64组中,则第63组最后一个数为632=3969,前63组共1+2+3+…+63=2016个数,接着往后找第三个偶数则由1开始的第2019个数是3974,故选:D . 【点睛】本题考查了对数据的处理能力及归纳推理能力,考查等差数列前n 项和公式,属中档题.15.已知函数()2f x x mx =+图象在点()()1,1A f 处的切线l 与直线320x y ++=垂直,若数列()1f n ⎧⎫⎪⎪⎨⎬⎪⎪⎩⎭的前n 项和为n S ,则2018S 的值为( )A .20152016 B .20162017C .20172018D .20182019【答案】D 【解析】 【分析】求出原函数的导函数,得到()y f x =在1x =时的导数值,进一步求得m ,可得函数解析式,然后利用裂项相消法可计算出2018S 的值. 【详解】由()2f x x mx =+,得()2f x x m '=+,()12f m '∴=+,因为函数()2f x x mx =+图象在点()()1,1A f 处的切线l 与直线320x y ++=垂直,()123f m '∴=+=,解得1m =,()2f x x x ∴=+,则()()21111111f n n n n n n n ===-+++. 因此,20181111112018112232018201920192019S =-+-++-=-=L . 故选:D. 【点睛】本题考查利用导数研究过曲线上某点处的切线方程,训练了利用裂项相消法求数列的前n 项和,是中档题.16.已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若23109a a a ++=,则9S =( ) A .3 B .9C .18D .27【答案】D 【解析】设等差数列{}n a 的首项为1a ,公差为d . ∵23109a a a ++=∴13129a d +=,即143a d += ∴53a =∴1999()272a a S ⨯+== 故选D.17.在等差数列{}n a 中,3a ,15a 是方程2650x x -+=的根,则17S 的值是( ) A .41 B .51C .61D .68【答案】B 【解析】 【分析】由韦达定理得3156a a +=,由等差数列的性质得117315a a a a +=+,再根据等差数列的前n 项和公式求17S . 【详解】在等差数列{}n a 中,3a ,15a 是方程2650x x -+=的根,3156a a ∴+=.()()11731517171717651222a a a a S ++⨯∴====. 故选:B . 【点睛】本题考查等差数列的性质和前n 项和公式,属于基础题.18.设首项为1的数列{}n a 的前n 项和为n S ,已知121n n S S n +=+-, 现有下面四个结论①数列{}n S n +为等比数列; ②数列{}n a 的通项公式为121n n a -=-;③数列{}1n a +为等比数列;④数列{}2n S 的前n 项和为2224n n n +---. 其中结论正确的个数是( ) A .1 B .2 C .3 D .4【答案】B 【解析】 【分析】根据递推关系可得1+12()n n S n S n ++=+,可得①正确,利用等比数列求出2nn S n =-,根据前n 项和求n a ,可判断②③,计算2n S ,并分组求和可判断④. 【详解】因为121n n S S n +=+-,所以11222n n n n S n S nS n S n++++==++,又112S +=.所以数列{}n S n +为首项是2,公比是2的等比数列,所以2nn S n +=, 则2nn S n =-.当2n ≥时,1121n n n n a S S --=-=-, 但11121a -≠-,所以①正确,②③错误,因为1222n n S n +=-,所以{}2n S 的前n 项和为2224n n n +---, 所以④正确. 故选:B 【点睛】本题主要考查了数列的递推关系式,等比数列的证明,由n S 求数列的通项公式,属于中档题.19.已知n S 是等差数列{}n a 的前n 项和,且675S S S >>,给出下列五个命题: ①公差0d < ②110S < ③120S >④数列{}n S 中的最大项为11S ⑤67a a >其中正确命题的个数是( ) A .2 B .3C .4D .5【答案】B 【解析】 【分析】先由条件确定数列第六项和第七项的正负,进而确定公差的正负,最后11S ,12S 的符号由第六项和第七项的正负判定. 【详解】Q 等差数列{}n a 中,6S 最大,且675S S S >>,∴10a >,0d <,①正确; Q 675S S S >>,∴60a >,70a <,67 0a a +>,∴160a d +<,150a d +>,6S 最大, ∴④不正确;1111115511(5)0S a d a d =+=+>,12111267 126612()12()0S a d a a a a =+=+=+>, ∴③⑤正确,②错误.故选:B . 【点睛】本题考查等差数列的前n 项和的应用,考查逻辑思维能力和运算能力,属于常考题.20.执行如图所示的程序框图,若输入,则输出的S 的值是A .B .C .D .【答案】B 【解析】 【分析】本题首先可以通过程序框图明确输入的数值以及程序框图中所包含的关系式,然后按照程序框图所包含的关系式进行循环运算,即可得出结果. 【详解】由程序框图可知,输入,,,第一次运算:,;第二次运算:,; 第三次运算:,; 第四次运算:,;第五次运算:,; 第六次运算:,;第七次运算:,;第八次运算:,;第九次运算:,;第十次运算:,,综上所述,输出的结果为,故选B.【点睛】本题考查程序框图的相关性质,主要考查程序框图的循环结构以及裂项相消法的使用,考查推理能力,提高了学生从题目中获取信息的能力,体现了综合性,提升了学生的逻辑推理、数学运算等核心素养,是中档题.。
第 1 页 共30 页 2020年高考数学 数列 解答题专项练习40题1、数列、数列{a {a n }的前n 项和为S n ,,且成等差数列成等差数列. . .(1)(1)求求a 1的值,并证明为等比数列为等比数列; ; ;(2)(2)设设,若对任意的,不等式恒成立,试求实数的取值范围的取值范围. .2、已知数列、已知数列{a {a n }的前n 项和,{b n }是等差数列,且(1)求数列)求数列{b {b n }的通项公式;的通项公式; (2)令 求数列求数列{c {c n }的前n 项和.3、已知等差数列、已知等差数列{a {a n }的前n 项和为S n ,公差,且成等比数列.成等比数列.(1)(1)求数列求数列求数列{a {a n }的通项公式的通项公式; ; (2)(2)令令,求数列求数列{c {c n }的前n 项和.4、已知数列、已知数列{a {a n }满足,.(1)证明数列)证明数列{a {a n +1}+1}是等比数列,并求数列是等比数列,并求数列是等比数列,并求数列{a {a n }的通项公式;的通项公式; (2)令,求数列,求数列{b {b n }的前n 项和5、已知数列、已知数列{a {a n }前n 项和为。
(1)求数列)求数列{a {a n }的通项公式;的通项公式; (2)设数列;求数列的前n 项和。
6、设数列、设数列{a {a n }的前n 项和为S n ,若.(1)(1)求出数列求出数列求出数列{a {a n }的通项公式;的通项公式; (2)(2)已知已知,数列,数列{b {b n }的前n 项和记为,证明:.7、已知等差数列、已知等差数列{a {a n }满足,,数列,数列{b {b n }满足.(1)求数列)求数列{a {a n }、{b n }的通项公式;的通项公式; (2)求数列的前n 项和项和. .8、正项数列、正项数列{a {a n }的前n 项和为S n ,且.(1)试求数列)试求数列{a {a n }的通项公式;的通项公式; (2)设,求,求{b {b n }的前n 项和为. (3)在()在(22)的条件下,若对一切恒成立,求实数m 的取值范围的取值范围. .9、已知等差数列、已知等差数列{a {a n }的公差d ≠0,它的前n 项和为S n ,若,且a 2,a 6,a 18成等比数列.成等比数列.(1)求数列)求数列{a {a n }的通项公式;的通项公式; (2)设数列)设数列{{}的前n 项和为,求证:.1010、等差数列、等差数列、等差数列{a {a n }中,已知,且为递增的等比数列为递增的等比数列. .(1)求数列)求数列{a {a n }的通项公式;的通项公式;(2)若数列)若数列{b {b n }的通项公式(),求数列),求数列{b {b n }的前n 项和S n .1111、已知等比数列、已知等比数列、已知等比数列{a {a n }的前n 项和为S n ,且是S n 与2的等差中项,等差数列中,,点在一次函数的图象上.的图象上. (1)求数列)求数列{a {a n },{b n }的通项和;(2) 设,求数列,求数列{c {c n }的前n 项和.1212、已知公差不为零的等差数列、已知公差不为零的等差数列、已知公差不为零的等差数列{a {a n }的前n 项和为S n ,,且成等比数列成等比数列. .(1)(1)求数列求数列求数列{a {a n }的通项公式;的通项公式; (2)(2)若若,数列,数列{b {b n }的前n 项和为,求.1313、记、记为各项为正数的等比数列为各项为正数的等比数列{a {a n }的前S n 项和,已知.(1)求数列)求数列{a {a n }的通项公式的通项公式; ;(2)令,求的前n 项和.1414、设数列、设数列、设数列{a {a n }的前n 项和为S n ,已知3S n =4-4,.(1)1)求数列求数列求数列{a {a n }的通项公式;的通项公式; (2(2)令)令,求数列,求数列{b {b n }的前n 项和Tn.1515、已知数列、已知数列、已知数列{a {a n }的各项均为正数,对任意,它的前n 项和S n 满足,并且,,成等比数列.成等比数列.(1)求数列)求数列{a {a n }的通项公式;的通项公式; (2)设,为数列为数列{b {b n }的前n 项和,求.1616、已知数列、已知数列、已知数列{a {a n }的前n 项和为S n ,且,.(1)求数列)求数列{a {a n }的通项公式;的通项公式; (2)当时,求证:数列的前n 项和.1717、已知数列、已知数列为等差数列,且,.(1)求数列)求数列{a {a n }的通项公式;的通项公式; (2)证明:.1818、、已知已知{a {a n }是各项均为正数的等比数列,{b n }是等差数列,且,,;求:(求:(11){a n }和{b n }的通项公式;的通项公式; (2)设,,求数列,求数列{c {c n }的前n 项和.项和.1919、已知公差大于零的等差数列、已知公差大于零的等差数列、已知公差大于零的等差数列{a {a n }的前n 项和为S n ,且满足:,.(1)求数列)求数列{a {a n }的通项公式;(2)若数列)若数列{b {b n }是等差数列,且,求非零常数.2020、等差数列、等差数列、等差数列{a {a n }中,,.(1)求数列)求数列{a {a n }的通项公式;的通项公式; (2)设,求的值.的值.2121、已知等差数列、已知等差数列、已知等差数列{a {a n }的前n 项的和为S n ,(1)(1)求数列求数列求数列{a {a n }的通项公式;的通项公式; (2)(2)设设(3)(3)设设,表示不超过的最大整数的最大整数 ,求,求{c {c n }的前1000项的和项的和2222、、S n 为数列为数列{a {a n }的前n 项和项和..已知,.(1)求)求{a {a n }的通项公式;的通项公式; (2)设,求数列,求数列{b {b n }的前项和.2323、已知数列、已知数列、已知数列{a {a n }满足a 1=1=1,,a n+1=2S n +1+1,其中,其中S n 为{a n }的前n 项和,项和,n n ∈N *.(1)求a n ;(2)若数列)若数列{b {b n }满足b n =,{b n }的前n 项和为T n ,且对任意的正整数n 都有T n<m ,求m 的最小值.的最小值.2424、已知数列、已知数列、已知数列{a {a n },a =1=1,,=a-n ²-n-(1)求数列)求数列{a {a n }的通项公式;的通项公式; (2)证明++…+<(n ∈N ).2525、已知数列、已知数列、已知数列{a {a n }的首项a 1=a =a((a>0a>0),其前),其前n 项和为S n ,设().).(1)若a 2=a+1=a+1,,a 3=2a 2,且数列,且数列{b {b n }是公差为3的等差数列,求S2n S2n;;(2)设数列)设数列{b {b n}的前n 项和为T n,满足T n=n 2. ① 求数列求数列{a {a n }的通项公式;的通项公式;② 若对且n ≥2,不等式恒成立,求a 的取值范围.的取值范围.2626、设数列、设数列、设数列{a {a n }的各项均为不等的正整数,其前n 项和为S n ,我们称满足条件“对任意的m,n m,n∈∈N *.均有”的数列”的数列{a {a n }为“好”数列.为“好”数列.(1)试分别判断数列)试分别判断数列{a {a n },{b n }是否为“好”数列,其中,,n ∈N *,并给出证明;,并给出证明; (2)已知数列)已知数列{c {c n }为“好”数列.为“好”数列. ① 若c 2017=2018=2018,求数列,求数列,求数列{c {c n }的通项公式;的通项公式;② 若c 1=p =p,且对任意给定正整数,且对任意给定正整数p,s p,s((s>1s>1),有),有c 1,c 2,c 3成等比数列,求证:成等比数列,求证:t t ≥s 2.2727、已知数列、已知数列、已知数列{a {a n }的各项均为正数,,前n 项和为S n ,且,为正常数.正常数. (1)求数列)求数列{a {a n }的通项公式;的通项公式; (2)记,().).求证:①求证:① ;②;②.2828、已知数列、已知数列、已知数列{a {a n }满足….(1)求,,的值;的值;(2)猜想数列)猜想数列{a {a n }的通项公式,并证明.的通项公式,并证明.2929、等差数列、等差数列、等差数列{a {a n }的公差为正数,,其前n 项和为S n ;数列;数列{b {b n }为等比数列,,且.(1)(1)求数列求数列求数列{a {a n }和{b n }的通项公式;的通项公式; (2)(2)设设,求数列,求数列{c {c n }的前n 项和.3030、设数列、设数列、设数列{a {a n }的前n 项和为S n ,已知,().).(1)求证:数列)求证:数列{a {a n }为等比数列;为等比数列; (2)若数列)若数列{b {b n }满足:,.①求数列①求数列{b {b n }的通项公式;的通项公式; ②是否存在正整数n ,使得成立?若存在,求出所有n 的值;若不存在,请说明理由.3131、已知数列、已知数列、已知数列{a {a n }的前n 项和S n,且,数列是首项为1,公比为的等比数列的等比数列. .(1)若数列)若数列{a {a n +b n }是等差数列,求该等差数列的通项公式;是等差数列,求该等差数列的通项公式; (2)求数列)求数列{a {a n +n+b n }的前项和.3232、已知等比数列、已知等比数列、已知等比数列{a {a n }中,中, .(1)求)求{a {a n }的通项公式;的通项公式; (2)设,求数列的前项和.3333、已知数列、已知数列、已知数列{a {a n }为等差数列,为等差数列,S S n 为{a n }的前n 项和,.数列为等比数列且.(1)求数列)求数列{a {a n }和{b n }的通项公式;的通项公式; (2)记,其前n 项和为,求证:.3434、已知数列、已知数列、已知数列{a {a n }的前n 项和为S n ,满足(1)求证:数列)求证:数列{a {a n +2}+2}为等比数列;为等比数列;为等比数列; (2)求数列)求数列{a {a n }的通项;的通项; (3)若数列)若数列{b {b n }满足为数列的前n 项和,求.3535、已知各项均为正数的数列、已知各项均为正数的数列、已知各项均为正数的数列{a {a n },},满足满足 且.(1)(1)求数列求数列求数列{a {a n }的通项公式;的通项公式; (2)(2)设设,若的前n 项和为S n ,求S n ;(3)(3)在(在(在(22)的条件下)的条件下,,求使成立的正整数n 的最小值.的最小值.3636、设数列、设数列、设数列{a {a n }的前n 项和,数列满足.(1)求数列)求数列{a {a n }的通项公式;的通项公式; (2)求数列)求数列{a {a n }的前n 项和.3737、已知数列、已知数列、已知数列{a {a n }满足, 且.(1)求证:数列是等差数列,并求出数列是等差数列,并求出数列{a {a n }的通项公式;的通项公式; (2)令,求数列,求数列{b {b n }的前n 项和S n3838、已知、已知、已知{a {a n }是等比数列,满足,且成等差数列成等差数列(1)求数列)求数列{a {a n }的通项公式的通项公式 (2)设,数列,数列{b {b n }的前项和为,求正整数k 的值,使得对任意n ≥2均有g (k )≥)≥g g (n )3939、、已知二次函数f(x)=3x 2-2x.2x.,,数列数列{a {a n }的前n 项和为,点均在函数的图像上。
专题8 数列数列是高考重点考查的内容之一,命题形式多种多样,大小均有.其中,小题重点考查等差数列、等比数列基础知识以及数列的递推关系;解答题的难度中等或稍难,将稳定在中等难度.往往在利用方程思想解决数列基本问题后,进一步数列求和,在求和后可与不等式、函数、最值等问题综合.在考查等差数列、等比数列的求和基础上,进一步考查“裂项相消法”、“错位相减法”等,与不等式结合,“放缩”思想及方法尤为重要. 预测2020年将保持稳定,注意主观题与不等式、函数等相结合.一、单选题1.(2020届山东省淄博市高三二模)“十二平均律” 是通用的音律体系,明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例,为这个理论的发展做出了重要贡献.十二平均律将一个纯八度音程分成十二份,依次得到十三个单音,从第二个单音起,每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于若第一个单音的频率为f ,则第八个单音的频率为 ABC.D.2.(2020届山东省潍坊市高三下学期开学考试)已知数列{}n a 中,前n 项和为n S ,且23n n n S a +=,则1n n a a -的最大值为( ) A .3-B .1-C .3D .13.(2020届山东省济宁市高三3月月考)在《增减算法统宗》中有这样一则故事:“三百七十八里关,初行健步不为难;次日脚痛减一半,如此六日过其关.”则下列说法错误的是( ) A .此人第二天走了九十六里路 B .此人第一天走的路程比后五天走的路程多六里.C .此人第三天走的路程占全程的18D .此人后三天共走了42里路若存在两项,m n a a32=,则14m n+的最小值为 A .34B .910C .32D .955.(2020届山东省青岛市高三上期末)已知数列{}n a 中,32a =,71a =.若1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭为等差数列,则5a =( ) A .23B .32C .43D .34二、多选题6.(2020届山东省潍坊市高三模拟一)记n S 为等差数列{}n a 的前n 项和.若4524a a +=,648S =,则下列正确的是( ) A .12a =-B .12a =C .4d =D .4d =-7.(2020·山东曲阜一中高三3月月考)在《增删算法统宗》中有这样一则故事:“三百七十八里关,初行健步不为难;次日脚痛减一半,如此六日过其关.”则下列说法正确的是( ) A .此人第二天走了九十六里路B .此人第三天走的路程站全程的18C .此人第一天走的路程比后五天走的路程多六里D .此人后三天共走了42里路8.(2020届山东省潍坊市高三模拟二)将n 2个数排成n 行n 列的一个数阵,如图:该数阵第一列的n 个数从上到下构成以m 为公差的等差数列,每一行的n 个数从左到右构成以m 为公比的等比数列(其中m >0).已知a 11=2,a 13=a 61+1,记这n 2个数的和为S .下列结论正确的有( )A .m =3B .767173a =⨯C .()1313j ij a i -=-⨯D .()()131314n S n n =+- 9.(2020届山东省济宁市第一中学高三一轮检测)等差数列{}n a 是递增数列,满足753a a =,前n 项和为n S ,下列选择项正确的是( ) A . 0d >B .10a <C .当5n =时n S 最小D .0n S >时n 的最小值为810.(2020·山东滕州市第一中学高三3月模拟)已知数列{}{},n n a b 满足1111312,2ln(),0n n n n n n n a a b b a b n N a b n*+++=+=++∈+> 给出下列四个命题,其中的真命题是( ) A .数列{}n n a b -单调递增; B .数列{}n n a b + 单调递增; C .数{}n a 从某项以后单调递增; D .数列{}n b 从某项以后单调递增.三、填空题11.(2020届山东省烟台市高三模拟)已知数列{}n a 的前n 项和公式为221n S n n =-+,则数列{}n a 的通项公式为___.12.(2020届山东省潍坊市高三模拟一)九连环是我国从古至今广泛流传的一种益智游戏.在某种玩法中,用n a 表示解下()*9,n n n N≤∈个圆环所需移动的最少次数,{}na 满足11a=,且()()112122n n n a n a a n --⎧-⎪=⎨+⎪⎩为偶数为奇数,则解下5个圆环需最少移动________次.四、解答题13.(2020·山东高三模拟)已知各项均不相等的等差数列{}n a 的前4项和为414S =, 且137,,a a a 成等比数列.(1)求数列{}n a 的通项公式; (2)求数列11n n a a +⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和n T .14.(2020届山东省烟台市高三模拟)已知数列{}n a 的前n 项和238n S n n =+,{}n b 是等差数列,且1n n n a b b +=+.(Ⅰ)求数列{}n b 的通项公式;(Ⅱ)令1(1)(2)n n n nn a c b ++=+.求数列{}n c 的前n 项和n T . 15.(2020届山东省高考模拟)已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,且12n n S a a =-(*n N ∈),数列{}n b 满足16b =,14n n nb S a =++(*n N ∈). (Ⅰ)求数列{}n a 通项公式; (Ⅱ)记数列1n b ⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和为n T ,证明:12nT <. 16.(2020届山东省济宁市第一中学高三一轮检测)已知{}n a 是等差数列,{}n b 是等比数列,且23b =,39b =,11a b =,144a b =.(1)求{}n a 的通项公式;(2)设n n n c a b =+,求数列{}n c 的前n 项和.17.(2020届山东省济宁市第一中学高三二轮检测)已知数列{}n a 中,11a =,121n n a a n +=+-,n n b a n =+.(1)求证:数列{}n b 是等比数列; (2)求数列{}n a 的前n 项和n S .18.(2020·山东滕州市第一中学高三3月模拟)已知等差数列{}n a 的公差0d ≠,其前n 项和为n S ,若2822a a +=,且4712,,a a a 成等比数列.(1)求数列{}n a 的通项公式; (2)若12111n n T S S S =+++,证明:34n T <. 19.(2020届山东省泰安市肥城市一模)记n S 为公差不为零的等差数列{}n a 的前n 项和,已知2219a a =,618S =.(1)求{}n a 的通项公式;(2)求n S 的最大值及对应n 的大小.20.(2020届山东省济宁市高三3月月考)已知数列{}n a 为公差不为0的等差数列,且139a a a 、、成等比数列,246a a +=.(1)求数列{}n a 的通项n a ; (2)设()21cos3n n n a b a π+=,求数列{}nb 的前2020项的和2020S.21.(2020届山东省菏泽一中高三2月月考)设数列{}n a 的前n 项和为n S ,已知11a =,121n n S S +-=,n *∈N . (1)证明:{}1n S +为等比数列,求出{}n a 的通项公式; (2)若n nn b a =,求{}n b 的前n 项和n T ,并判断是否存在正整数n 使得1250n n T n -⋅=+成立?若存在求出所有n 值;若不存在说明理由.22.(2020届山东省潍坊市高三模拟一)已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,34a =,627S =. (1)求{}n a 的通项公式;(2)设2n an b =,记n T 为数列{}n b 的前n 项和.若124m T =,求m .23.(2020届山东省潍坊市高三模拟二)已知数列{a n }的首项为a 1=1,且*12(1)()n n a a n N +=+∈.(Ⅰ)证明:数列{a n +2}是等比数列,并求数列{a n }的通项公式; (Ⅱ)设b n =log 2(a n +2)﹣log 23,求数列32n n b a ⎧⎫⎨⎬+⎩⎭的前n 项和n T .24.(2020届山东省六地市部分学校高三3月线考)数列{}n a 满足:123a a a +++()1312nn a +=- (1)求{}n a 的通项公式; (2)若数列{}n b 满足3n na b n a =,求{}n b 的前n 项和n T .25.(2020届山东省潍坊市高三下学期开学考试)已知函数()log k f x x =(k 为常数,0k >且1k ≠). (1)在下列条件中选择一个________使数列{}n a 是等比数列,说明理由; ①数列(){}n f a 是首项为2,公比为2的等比数列; ②数列(){}n f a 是首项为4,公差为2的等差数列;③数列(){}n f a 是首项为2,公差为2的等差数列的前n 项和构成的数列.(2)在(1)的条件下,当k =12241+=-n n n a b n ,求数列{}n b 的前n 项和n T . 26.(2020届山东济宁市兖州区高三网络模拟考)在①325256a a a b =+=,;②234323b a a b =+=,;③345298S a a b =+=,,这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答.已知等差数列{}n a 的公差为()1d d >,前n 项和为n S ,等比数列{}n b 的公比为q ,且11a b d q ==,,____________.(1)求数列{}n a ,{}n b 的通项公式. (2)记nn na cb =,求数列{}n c ,的前n 项和n T .注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分. 27.(2020·山东高三下学期开学)已知数列{}n a 满足123123252525253n n na a a a ++++=----….(1)求数列{}n a 的通项公式;(2)设数列11n n a a +⎧⎫⎨⎬⎩⎭的前n 项和为n T ,证明:11226n T ≤<. 28.(2020届山东省淄博市高三二模)已知数列{}n a 满足132a =,且()1112,22n n n a a n n *--=+≥∈N .(1)求证:数列{}2nn a 是等差数列,并求出数列{}n a 的通项公式;(2)求数列{}n a 的前n 项和n S .29.(2020届山东省淄博市部分学校高三3月检测)已知数列{}n a 满足11a =,1431n n a a n +=+-,n n b a n =+.(1)证明:数列{}n b 为等比数列; (2)求数列{}n a 的前n 项和.30.(2020·2020届山东省淄博市高三二模)(本小题满分12分)设函数()()22ln 11x f x x x =+++.(Ⅰ)讨论函数()f x 的单调性;(Ⅱ)如果对所有的x ≥0,都有()f x ≤ax ,求a 的最小值;(Ⅲ)已知数列{}n a 中, 11a =,且()()1111n n a a +-+=,若数列{}n a 的前n 项和为n S ,求证:11ln 2n n n na S a a ++>-.一、单选题1.(2020届山东省淄博市高三二模)“十二平均律” 是通用的音律体系,明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例,为这个理论的发展做出了重要贡献.十二平均律将一个纯八度音程分成十二份,依次得到十三个单音,从第二个单音起,每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于若第一个单音的频率为f ,则第八个单音的频率为 ABC. D.【答案】D 【解析】分析:根据等比数列的定义可知每一个单音的频率成等比数列,利用等比数列的相关性质可解.详解:因为每一个单音与前一个单音频率比为所以1(2,)n n a n n N -+=≥∈, 又1a f =,则7781a a q f === 故选D.2.(2020届山东省潍坊市高三下学期开学考试)已知数列{}n a 中,前n 项和为n S ,且23n n n S a +=,则1n n a a -的最大值为( ) A .3- B .1-C .3D .1【答案】C 【解析】当2n ≥ 时,1121,,33n n n n n n S a S a --++== 两式作差可得:11211213311n n n n n a n n n a a a a n n --+++=-⇒==+-- , 据此可得,当2n = 时,1nn a a -的最大值为33.(2020届山东省济宁市高三3月月考)在《增减算法统宗》中有这样一则故事:“三百七十八里关,初行健步不为难;次日脚痛减一半,如此六日过其关.”则下列说法错误的是( )A .此人第二天走了九十六里路B .此人第一天走的路程比后五天走的路程多六里.C .此人第三天走的路程占全程的18D .此人后三天共走了42里路【答案】C 【解析】由题意可知,每天走的路程里数构成以12为公比的等比数列,由S 6=378求得首项,再由等比数列的通项公式求第二天的,第三天的,后三天的路程,即可得到答案.4.(2020届山东省济宁市第一中学高三二轮检测)已知正项等比数列{}n a 满足:2853516,20a a a a a =+=,若存在两项,m n a a 32=,则14m n+的最小值为 A .34B .910C .32D .95【答案】A 【解析】因为数列{}n a 是正项等比数列,28516a a a ,3520a a +=,所以2285516a a a a ,516a =,34a =,所以253a a q =,2q ,451a a q ,11a =,1112n n n a a q --==,32=,所以1110222m n,12m n +=,414114112125n m mnm n mnm n431124520,0n m mnm n ,当且仅当2n m =时“=”成立, 所以14mn的最小值为34,故选A 。
考点测试30 等比数列高考概览本考点是高考必考知识点,常考题型为选择题、填空题和解答题,分值5分、12分,中、低等难度 考纲研读1.理解等比数列的概念2.掌握等比数列的通项公式与前n 项和公式3.能在具体的问题情境中识别数列的等比关系,并能用有关知识解决相应的问题 4.了解等比数列与指数函数的关系一、基础小题1.在等比数列{a n }中,已知a 1=1,a 4=8,则a 5=( ) A .16 B .16或-16 C .32 D .32或-32 答案 A解析 由a 4=a 1q 3,则q =2,所以a 5=a 4q =16.故选A . 2.在等比数列{a n }中,已知a 7a 12=5,则a 8a 9a 10a 11=( ) A .10 B .25 C .50 D .75 答案 B解析 因为a 7a 12=a 8a 11=a 9a 10=5,所以a 8a 9a 10a 11=52=25.故选B .3.已知等比数列{a n }的公比为正数,且a 2a 6=9a 4,a 2=1,则a 1的值为( ) A .3 B .-3 C .-13 D .13答案 D解析 设数列{a n }的公比为q ,由a 2·a 6=9a 4,得a 2·a 2q 4=9a 2q 2,解得q 2=9,所以q=3或q =-3(舍去),所以a 1=a 2q =13.故选D .4.已知等比数列{a n }的前n 项和S n =a ·3n -1+b ,则a b=( )A .-3B .-1C .1D .3 答案 A解析 ∵等比数列{a n }的前n 项和S n =a ·3n -1+b ,∴a 1=S 1=a +b ,a 2=S 2-S 1=3a +b -a -b =2a ,a 3=S 3-S 2=9a +b -3a -b =6a ,∵等比数列{a n }中,a 22=a 1a 3,∴(2a )2=(a +b )×6a ,解得a b=-3.故选A .5.若等比数列{a n }满足a n a n +1=16n,则公比为( ) A .2 B .4 C .8 D .16 答案 B解析 由a n a n +1=a 2n q =16n>0知q >0,又a n +1a n +2a n a n +1=q 2=16n +116n =16,所以q =4.故选B .6.设S n 是等比数列{a n }的前n 项和,若S 4S 2=3,则S 6S 4=( ) A .2 B .73 C .310 D .1或2答案 B解析 设S 2=k ,则S 4=3k ,由数列{a n }为等比数列(易知数列{a n }的公比q ≠-1),得S 2,S 4-S 2,S 6-S 4为等比数列,又S 2=k ,S 4-S 2=2k ,∴S 6-S 4=4k ,∴S 6=7k ,∴S 6S 4=7k3k=73,故选B . 7.设{a n }是由正数组成的等比数列,公比q =2,且a 1a 2a 3·…·a 30=230,则a 3a 6a 9·…·a 30=( )A .210B .220C .216D .215答案 B解析 因为a 1a 2a 3=a 32,a 4a 5a 6=a 35,a 7a 8a 9=a 38,…,a 28a 29a 30=a 329,所以a 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9…a 28a 29a 30=(a 2a 5a 8…a 29)3=230.所以a 2a 5a 8…a 29=210.则a 3a 6a 9…a 30=(a 2q )(a 5q )(a 8q )…(a 29q )=(a 2a 5a 8·…·a 29)q 10=210×210=220,故选B .8.在数列{a n }中,已知a 1=1,a n =2(a n -1+a n -2+…+a 2+a 1)(n ≥2,n ∈N *),则这个数列的前4项和S 4=________.答案 27解析 由已知n ≥2时,a n =2S n -1,a n +1=2S n ,∴a n +1-a n =2a n ,即a n +1=3a n (n ≥2),∴a n =⎩⎪⎨⎪⎧1,n =1,2×3n -2,n ≥2,∴S 4=1+2+6+18=27. 二、高考小题9.(2018·北京高考)“十二平均律”是通用的音律体系,明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例,为这个理论的发展做出了重要贡献.十二平均律将一个纯八度音程分成十二份,依次得到十三个单音,从第二个单音起,每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于122.若第一个单音的频率为f ,则第八个单音的频率为( )A .32fB .322fC .1225fD .1227f 答案 D解析 由题意知,十三个单音的频率构成首项为f ,公比为122的等比数列,设该等比数列为{a n },则a 8=a 1q 7,即a 8=1227f ,故选D .10.(2018·浙江高考)已知a 1,a 2,a 3,a 4成等比数列,且a 1+a 2+a 3+a 4=ln (a 1+a 2+a 3).若a 1>1,则( )A .a 1<a 3,a 2<a 4B .a 1>a 3,a 2<a 4C .a 1<a 3,a 2>a 4D .a 1>a 3,a 2>a 4 答案 B解析 设f (x )=ln x -x (x >0),则f ′(x )=1x -1=1-xx,令f ′(x )>0,得0<x <1,令f ′(x )<0,得x >1,∴f (x )在(0,1)上为增函数,在(1,+∞)上为减函数,∴f (x )≤f (1)=-1,即有ln x ≤x -1.从而a 1+a 2+a 3+a 4=ln (a 1+a 2+a 3)≤a 1+a 2+a 3-1,∴a 4<0,又a 1>1,∴公比q <0.若q =-1,则a 1+a 2+a 3+a 4=0,ln (a 1+a 2+a 3)=ln a 1>0,矛盾.若q <-1,则a 1+a 2+a 3+a 4=a 1(1+q +q 2+q 3)=a 1(1+q )(1+q 2)<0,而a 2+a 3=a 2(1+q )=a 1q (1+q )>0,∴ln (a 1+a 2+a 3)>ln a 1>0,也矛盾.∴-1<q <0.从而a 3a 1=q 2<1,∵a 1>0,∴a 1>a 3.同理,∵a 4a 2=q 2<1,a 2<0,∴a 4>a 2.故选B .11.(2017·全国卷Ⅱ)我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”意思是:一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的顶层共有灯( )A .1盏B .3盏C .5盏D .9盏 答案 B解析 由题意可知,由上到下灯的盏数a 1,a 2,a 3,…,a 7构成以2为公比的等比数列,∴S 7=a 1(1-27)1-2=381,∴a 1=3.故选B .12.(2017·北京高考)若等差数列{a n }和等比数列{b n }满足a 1=b 1=-1,a 4=b 4=8,则a 2b 2=________. 答案 1解析 设等差数列{a n }的公差为d ,等比数列{b n }的公比为q .∵a 1=b 1=-1,a 4=b 4=8,∴⎩⎪⎨⎪⎧-1+3d =8,-1·q 3=8,∴⎩⎪⎨⎪⎧d =3,q =-2.∴a 2=2,b 2=2.∴a 2b 2=22=1.13.(2017·江苏高考)等比数列{a n }的各项均为实数,其前n 项和为S n .已知S 3=74,S 6=634,则a 8=________.答案 32解析 设等比数列{a n }的公比为q .当q =1时,S 3=3a 1,S 6=6a 1=2S 3,不符合题意,∴q ≠1,由题设可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1(1-q 3)1-q =74,a 1(1-q 6)1-q =634,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=14,q =2,∴a 8=a 1q 7=14×27=32.14.(2016·全国卷Ⅰ)设等比数列{a n }满足a 1+a 3=10,a 2+a 4=5,则a 1a 2…a n 的最大值为________.答案 64解析 设{a n }的公比为q , 于是a 1(1+q 2)=10,①a 1(q +q 3)=5,②联立①②得a 1=8,q =12,∴a n =24-n,∴a 1a 2…a n =23+2+1+…+(4-n )=2-12n 2+72n =2-12⎝ ⎛⎭⎪⎫n -722+498≤26=64,∴a 1a 2…a n 的最大值为64.三、模拟小题15.(2018·呼和浩特调研)已知等比数列{a n }的公比q >0,且a 5a 7=4a 24,a 2=1,则a 1=( )A .12B .22 C . 2 D .2 答案 B解析 因为{a n }是等比数列,所以a 5a 7=a 26=4a 24,所以a 6=2a 4,q 2=a 6a 4=2,又q >0,所以q =2,a 1=a 2q =22,故选B . 16.(2018·安徽皖江名校联考)已知S n 是各项均为正数的等比数列{a n }的前n 项和,若a 2a 4=16,S 3=7,则a 8=( )A .32B .64C .128D .256 答案 C解析 ∵a 2a 4=a 23=16,∴a 3=4(负值舍去),∵a 3=a 1q 2=4,S 3=7,∴S 2=a 1(1-q 2)1-q=3,∴3q 2-4q -4=0,解得q =-23或q =2,∵a n >0,∴q =2,∴a 1=1,∴a 8=27=128.故选C .17.(2018·长沙统考)设首项为1,公比为23的等比数列{a n }的前n 项和为S n ,则下列结论正确的是( )A .S n =4-3a nB .S n =3-2a nC .S n =3a n -2D .S n =2a n -1 答案 B解析 由题意,a n =23n -1,S n =1-23n 1-23=31-23n =3-2×23n -1,所以S n =3-2a n ,故选B .18.(2018·唐山期末)在数列{a n }中,已知a 1=1,a n +1=2a n ,S n 为{a n }的前n 项和,若{S n +λ}为等比数列,则λ=( )A .-1B .1C .-2D .2 答案 B解析 由a 1=1,a n +1=2a n ,得a 2=2,a 3=4,所以S 1=a 1=1,S 2=S 1+a 2=3,S 3=S 2+a 3=7.而{S n +λ}为等比数列,所以(3+λ)2=(1+λ)(7+λ),解得λ=1.故选B .19.(2019·陕西西安市八校联考)设公比为q 的等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 2=3a 2+2,S 4=3a 4+2,则q =________.答案 32或-1解析 ∵公比为q 的等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 2=3a 2+2,S 4=3a 4+2,∴S 4-S 2=a 4+a 3=3a 4-3a 2,即2q 2-q -3=0,∴q =32或-1.20.(2018·乌鲁木齐一诊)设正项等比数列{a n }的前n 项和为S n ,则以S 1,S 3,S 4为前三项的等差数列的第8项与第4项之比为________.答案 5解析 设正项等比数列{a n }的公比为q .当q =1时,S 1=a 1,S 3=3a 1,S 4=4a 1.显然不符合题意,所以q ≠1.因为S 1,S 3,S 4为等差数列的前三项,所以S 4-S 3=S 3-S 1,即a 4=a 3+a 2,得a 2q 2=a 2q +a 2,所以q 2=q +1,解得q =1+52(负值舍去).所以该等差数列的第8项与第4项之比为S 1+7(S 3-S 1)S 1+3(S 3-S 1)=a 1+7(a 2+a 3)a 1+3(a 2+a 3)=a 1+7a 1q +7a 1q 2a 1+3a 1q +3a 1q 2=1+7q +7q 21+3q +3q 2=1+7q +7(q +1)1+3q +3(q +1)=7q +43q +2=5.一、高考大题1.(2018·全国卷Ⅰ)已知数列{a n }满足a 1=1,na n +1=2(n +1)a n ,设b n =a nn. (1)求b 1,b 2,b 3;(2)判断数列{b n }是否为等比数列,并说明理由; (3)求{a n }的通项公式.解 (1)由条件可得a n +1=2(n +1)na n .将n =1代入,得a 2=4a 1,而a 1=1,所以a 2=4. 将n =2代入,得a 3=3a 2,所以a 3=12. 从而b 1=1,b 2=2,b 3=4.(2){b n }是首项为1,公比为2的等比数列.由题设条件可得a n +1n +1=2a nn,即b n +1=2b n ,又b 1=1,所以{b n }是首项为1,公比为2的等比数列.(3)由(2)可得a n n=2n -1,所以a n =n ·2n -1.2.(2018·全国卷Ⅲ)等比数列{a n }中,a 1=1,a 5=4a 3. (1)求{a n }的通项公式;(2)记S n 为{a n }的前n 项和.若S m =63,求m . 解 (1)设{a n }的公比为q ,由题设得a n =qn -1.由已知得q 4=4q 2,解得q =0(舍去),q =-2或q =2. 故a n =(-2)n -1或a n =2n -1.(2)若a n =(-2)n -1,则S n =1-(-2)n3.由S m =63得(-2)m=-188,此方程没有正整数解.若a n =2n -1,则S n =2n-1.由S m =63得2m=64,解得m =6. 综上,m =6.3.(2017·全国卷Ⅱ)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,等比数列{b n }的前n 项和为T n ,a 1=-1,b 1=1,a 2+b 2=2.(1)若a 3+b 3=5,求{b n }的通项公式; (2)若T 3=21,求S 3.解 设{a n }的公差为d ,{b n }的公比为q ,则a n =-1+(n -1)d ,b n =q n -1.由a 2+b 2=2得d +q =3.① (1)由a 3+b 3=5得2d +q 2=6.② 联立①和②解得⎩⎪⎨⎪⎧d =3,q =0(舍去)或⎩⎪⎨⎪⎧d =1,q =2.因此{b n }的通项公式为b n =2n -1.(2)由b 1=1,T 3=21得q 2+q -20=0. 解得q =-5或q =4.当q =-5时,由①得d =8,则S 3=21. 当q =4时,由①得d =-1,则S 3=-6. 二、模拟大题4.(2018·陕西质检)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n =4a n -3. (1)证明:数列{a n }是等比数列;(2)若数列{b n }满足b n +1=a n +b n (n ∈N *),且b 1=2,求数列{b n }的通项公式. 解 (1)证明:当n =1时,a 1=4a 1-3,解得a 1=1. 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=4a n -4a n -1,整理得a n =43a n -1,又a 1=1≠0,∴{a n }是首项为1,公比为43的等比数列.(2)∵a n =43n -1,由b n +1=a n +b n (n ∈N *),得b n +1-b n =43n -1. 当n ≥2时,可得b n =b 1+(b 2-b 1)+(b 3-b 2)+…+(b n -b n -1)=2+1-43n -11-43=3×43n -1-1,当n =1时,上式也成立,所以数列{b n }的通项公式为b n =3×43n -1-1.5.(2018·湖北八校第一次联考)已知数列{a n }满足a 1=1,a 2=4,a n +2=4a n +1-4a n . (1)求证:{a n +1-2a n }是等比数列; (2)求{a n }的通项公式.解 (1)证明:由a n +2=4a n +1-4a n 得a n +2-2a n +1 =2a n +1-4a n =2(a n +1-2a n )=22(a n -2a n -1) = (2)(a 2-2a 1)≠0, ∴a n +2-2a n +1a n +1-2a n=2,∴{a n +1-2a n }是等比数列.(2)由(1)可得a n +1-2a n =2n -1(a 2-2a 1)=2n,∴a n +12n +1-a n 2n =12, ∴a n 2n 是首项为12,公差为12的等差数列, ∴a n 2n =n2,则a n =n ·2n -1.6.(2019·江西南昌调研)已知数列{a n }中,a 1=1,a n ·a n +1=⎝ ⎛⎭⎪⎫12n,记T 2n 为{a n }的前2n项的和,b n =a 2n +a 2n -1,n ∈N *.(1)判断数列{b n }是否为等比数列,并求出b n ; (2)求T 2n .解 (1)∵a n ·a n +1=⎝ ⎛⎭⎪⎫12n,∴a n +1·a n +2=⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1.∴a n +2a n =12,即a n +2=12a n . ∵b n =a 2n +a 2n -1,∴b n +1b n =a 2n +2+a 2n +1a 2n +a 2n -1=12a 2n +12a 2n -1a 2n +a 2n -1=12. ∴{b n }是公比为12的等比数列.∵a 1=1,a 1·a 2=12,∴a 2=12⇒b 1=a 1+a 2=32.∴b n =32×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1=32n .(2)由(1)可知a n +2=12a n ,∴a 1,a 3,a 5,…是以a 1=1为首项,以12为公比的等比数列;a 2,a 4,a 6,…是以a 2=12为首项,以12为公比的等比数列.∴T 2n =(a 1+a 3+…+a 2n -1)+(a 2+a 4+…+a 2n )=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12+12×⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12=3-32n .。
考点测试30 等比数列高考概览本考点是高考必考知识点,常考题型为选择题、填空题和解答题,分值5分、12分,中、低等难度 考纲研读1.理解等比数列的概念2.掌握等比数列的通项公式与前n 项和公式3.能在具体的问题情境中识别数列的等比关系,并能用有关知识解决相应的问题 4.了解等比数列与指数函数的关系一、基础小题1.在等比数列{a n }中,已知a 1=1,a 4=8,则a 5=( ) A .16 B .16或-16 C .32 D .32或-32 答案 A解析 由a 4=a 1q 3,则q =2,所以a 5=a 4q =16.故选A . 2.在等比数列{a n }中,已知a 7a 12=5,则a 8a 9a 10a 11=( ) A .10 B .25 C .50 D .75 答案 B解析 因为a 7a 12=a 8a 11=a 9a 10=5,所以a 8a 9a 10a 11=52=25.故选B .3.已知等比数列{a n }的公比为正数,且a 2a 6=9a 4,a 2=1,则a 1的值为( ) A .3 B .-3 C .-13 D .13解析 设数列{a n }的公比为q ,由a 2·a 6=9a 4,得a 2·a 2q 4=9a 2q 2,解得q 2=9,所以q=3或q =-3(舍去),所以a 1=a 2q =13.故选D .4.已知等比数列{a n }的前n 项和S n =a ·3n -1+b ,则a b=( )A .-3B .-1C .1D .3 答案 A解析 ∵等比数列{a n }的前n 项和S n =a ·3n -1+b ,∴a 1=S 1=a +b ,a 2=S 2-S 1=3a +b -a -b =2a ,a 3=S 3-S 2=9a +b -3a -b =6a ,∵等比数列{a n }中,a 22=a 1a 3,∴(2a )2=(a +b )×6a ,解得a b=-3.故选A .5.若等比数列{a n }满足a n a n +1=16n,则公比为( ) A .2 B .4 C .8 D .16 答案 B解析 由a n a n +1=a 2n q =16n>0知q >0,又a n +1a n +2a n a n +1=q 2=16n +116n =16,所以q =4.故选B .6.设S n 是等比数列{a n }的前n 项和,若S 4S 2=3,则S 6S 4=( ) A .2 B .73 C .310 D .1或2答案 B解析 设S 2=k ,则S 4=3k ,由数列{a n }为等比数列(易知数列{a n }的公比q ≠-1),得S 2,S 4-S 2,S 6-S 4为等比数列,又S 2=k ,S 4-S 2=2k ,∴S 6-S 4=4k ,∴S 6=7k ,∴S 6S 4=7k3k=73,故选B . 7.设{a n }是由正数组成的等比数列,公比q =2,且a 1a 2a 3·…·a 30=230,则a 3a 6a 9·…·a 30=( )A .210B .220C .216D .215答案 B解析 因为a 1a 2a 3=a 32,a 4a 5a 6=a 35,a 7a 8a 9=a 38,…,a 28a 29a 30=a 329,所以a 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9…a 28a 29a 30=(a 2a 5a 8…a 29)3=230.所以a 2a 5a 8…a 29=210.则a 3a 6a 9…a 30=(a 2q )(a 5q )(a 8q )…(a 29q )=(a 2a 5a 8·…·a 29)q 10=210×210=220,故选B .8.在数列{a n }中,已知a 1=1,a n =2(a n -1+a n -2+…+a 2+a 1)(n ≥2,n ∈N *),则这个数列的前4项和S 4=________.解析 由已知n ≥2时,a n =2S n -1,a n +1=2S n ,∴a n +1-a n =2a n ,即a n +1=3a n (n ≥2),∴a n =⎩⎪⎨⎪⎧1,n =1,2×3n -2,n ≥2,∴S 4=1+2+6+18=27. 二、高考小题9.(2018·北京高考)“十二平均律”是通用的音律体系,明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例,为这个理论的发展做出了重要贡献.十二平均律将一个纯八度音程分成十二份,依次得到十三个单音,从第二个单音起,每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于122.若第一个单音的频率为f ,则第八个单音的频率为( )A .32fB .322fC .1225fD .1227f 答案 D解析 由题意知,十三个单音的频率构成首项为f ,公比为122的等比数列,设该等比数列为{a n },则a 8=a 1q 7,即a 8=1227f ,故选D .10.(2018·浙江高考)已知a 1,a 2,a 3,a 4成等比数列,且a 1+a 2+a 3+a 4=ln (a 1+a 2+a 3).若a 1>1,则( )A .a 1<a 3,a 2<a 4B .a 1>a 3,a 2<a 4C .a 1<a 3,a 2>a 4D .a 1>a 3,a 2>a 4 答案 B解析 设f (x )=ln x -x (x >0),则f ′(x )=1x -1=1-xx,令f ′(x )>0,得0<x <1,令f ′(x )<0,得x >1,∴f (x )在(0,1)上为增函数,在(1,+∞)上为减函数,∴f (x )≤f (1)=-1,即有ln x ≤x -1.从而a 1+a 2+a 3+a 4=ln (a 1+a 2+a 3)≤a 1+a 2+a 3-1,∴a 4<0,又a 1>1,∴公比q <0.若q =-1,则a 1+a 2+a 3+a 4=0,ln (a 1+a 2+a 3)=ln a 1>0,矛盾.若q <-1,则a 1+a 2+a 3+a 4=a 1(1+q +q 2+q 3)=a 1(1+q )(1+q 2)<0,而a 2+a 3=a 2(1+q )=a 1q (1+q )>0,∴ln (a 1+a 2+a 3)>ln a 1>0,也矛盾.∴-1<q <0.从而a 3a 1=q 2<1,∵a 1>0,∴a 1>a 3.同理,∵a 4a 2=q 2<1,a 2<0,∴a 4>a 2.故选B .11.(2017·全国卷Ⅱ)我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”意思是:一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的顶层共有灯( )A .1盏B .3盏C .5盏D .9盏 答案 B解析 由题意可知,由上到下灯的盏数a 1,a 2,a 3,…,a 7构成以2为公比的等比数列,∴S 7=a 1(1-27)1-2=381,∴a 1=3.故选B .12.(2017·北京高考)若等差数列{a n }和等比数列{b n }满足a 1=b 1=-1,a 4=b 4=8,则a 2b 2=________. 答案 1解析 设等差数列{a n }的公差为d ,等比数列{b n }的公比为q .∵a 1=b 1=-1,a 4=b 4=8,∴⎩⎪⎨⎪⎧-1+3d =8,-1·q 3=8,∴⎩⎪⎨⎪⎧d =3,q =-2.∴a 2=2,b 2=2.∴a 2b 2=22=1.13.(2017·江苏高考)等比数列{a n }的各项均为实数,其前n 项和为S n .已知S 3=74,S 6=634,则a 8=________.答案 32解析 设等比数列{a n }的公比为q .当q =1时,S 3=3a 1,S 6=6a 1=2S 3,不符合题意,∴q ≠1,由题设可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1(1-q 3)1-q =74,a 1(1-q 6)1-q =634,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=14,q =2,∴a 8=a 1q 7=14×27=32.14.(2016·全国卷Ⅰ)设等比数列{a n }满足a 1+a 3=10,a 2+a 4=5,则a 1a 2…a n 的最大值为________.答案 64解析 设{a n }的公比为q , 于是a 1(1+q 2)=10,①a 1(q +q 3)=5,②联立①②得a 1=8,q =12,∴a n =24-n,∴a 1a 2…a n =23+2+1+…+(4-n )=2-12n 2+72n =2-12⎝ ⎛⎭⎪⎫n -722+498≤26=64,∴a 1a 2…a n 的最大值为64.三、模拟小题15.(2018·呼和浩特调研)已知等比数列{a n }的公比q >0,且a 5a 7=4a 24,a 2=1,则a 1=( )A .12B .22 C . 2 D .2 答案 B解析 因为{a n }是等比数列,所以a 5a 7=a 26=4a 24,所以a 6=2a 4,q 2=a 6a 4=2,又q >0,所以q =2,a 1=a 2q =22,故选B . 16.(2018·安徽皖江名校联考)已知S n 是各项均为正数的等比数列{a n }的前n 项和,若a 2a 4=16,S 3=7,则a 8=( )A .32B .64C .128D .256 答案 C解析 ∵a 2a 4=a 23=16,∴a 3=4(负值舍去),∵a 3=a 1q 2=4,S 3=7,∴S 2=a 1(1-q 2)1-q=3,∴3q 2-4q -4=0,解得q =-23或q =2,∵a n >0,∴q =2,∴a 1=1,∴a 8=27=128.故选C .17.(2018·长沙统考)设首项为1,公比为23的等比数列{a n }的前n 项和为S n ,则下列结论正确的是( )A .S n =4-3a nB .S n =3-2a nC .S n =3a n -2D .S n =2a n -1 答案 B解析 由题意,a n =23n -1,S n =1-23n 1-23=31-23n =3-2×23n -1,所以S n =3-2a n ,故选B .18.(2018·唐山期末)在数列{a n }中,已知a 1=1,a n +1=2a n ,S n 为{a n }的前n 项和,若{S n +λ}为等比数列,则λ=( )A .-1B .1C .-2D .2 答案 B解析 由a 1=1,a n +1=2a n ,得a 2=2,a 3=4,所以S 1=a 1=1,S 2=S 1+a 2=3,S 3=S 2+a 3=7.而{S n +λ}为等比数列,所以(3+λ)2=(1+λ)(7+λ),解得λ=1.故选B .19.(2019·陕西西安市八校联考)设公比为q 的等比数列{a n }的前n 项和为S n ,若S 2=3a 2+2,S 4=3a 4+2,则q =________.答案 32或-1解析 ∵公比为q 的等比数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 2=3a 2+2,S 4=3a 4+2,∴S 4-S 2=a 4+a 3=3a 4-3a 2,即2q 2-q -3=0,∴q =32或-1.20.(2018·乌鲁木齐一诊)设正项等比数列{a n }的前n 项和为S n ,则以S 1,S 3,S 4为前三项的等差数列的第8项与第4项之比为________.答案5解析 设正项等比数列{a n }的公比为q .当q =1时,S 1=a 1,S 3=3a 1,S 4=4a 1.显然不符合题意,所以q ≠1.因为S 1,S 3,S 4为等差数列的前三项,所以S 4-S 3=S 3-S 1,即a 4=a 3+a 2,得a 2q 2=a 2q +a 2,所以q 2=q +1,解得q =1+52(负值舍去).所以该等差数列的第8项与第4项之比为S 1+7(S 3-S 1)S 1+3(S 3-S 1)=a 1+7(a 2+a 3)a 1+3(a 2+a 3)=a 1+7a 1q +7a 1q 2a 1+3a 1q +3a 1q 2=1+7q +7q 21+3q +3q 2=1+7q +7(q +1)1+3q +3(q +1)=7q +43q +2=5.一、高考大题1.(2018·全国卷Ⅰ)已知数列{a n }满足a 1=1,na n +1=2(n +1)a n ,设b n =a n n. (1)求b 1,b 2,b 3;(2)判断数列{b n }是否为等比数列,并说明理由; (3)求{a n }的通项公式.解 (1)由条件可得a n +1=2(n +1)na n .将n =1代入,得a 2=4a 1,而a 1=1,所以a 2=4. 将n =2代入,得a 3=3a 2,所以a 3=12. 从而b 1=1,b 2=2,b 3=4.(2){b n }是首项为1,公比为2的等比数列.由题设条件可得a n +1n +1=2a nn,即b n +1=2b n ,又b 1=1,所以{b n }是首项为1,公比为2的等比数列.(3)由(2)可得a n n=2n -1,所以a n =n ·2n -1.2.(2018·全国卷Ⅲ)等比数列{a n }中,a 1=1,a 5=4a 3. (1)求{a n }的通项公式;(2)记S n 为{a n }的前n 项和.若S m =63,求m . 解 (1)设{a n }的公比为q ,由题设得a n =qn -1.由已知得q 4=4q 2,解得q =0(舍去),q =-2或q =2. 故a n =(-2)n -1或a n =2n -1.(2)若a n =(-2)n -1,则S n =1-(-2)n3.由S m =63得(-2)m=-188,此方程没有正整数解. 若a n =2n -1,则S n =2n-1.由S m =63得2m=64,解得m =6. 综上,m =6.3.(2017·全国卷Ⅱ)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,等比数列{b n }的前n 项和为T n ,a 1=-1,b 1=1,a 2+b 2=2.(1)若a 3+b 3=5,求{b n }的通项公式; (2)若T 3=21,求S 3.解 设{a n }的公差为d ,{b n }的公比为q ,则a n =-1+(n -1)d ,b n =q n -1.由a 2+b 2=2得d +q =3.① (1)由a 3+b 3=5得2d +q 2=6.② 联立①和②解得⎩⎪⎨⎪⎧d =3,q =0(舍去)或⎩⎪⎨⎪⎧d =1,q =2.因此{b n }的通项公式为b n =2n -1.(2)由b 1=1,T 3=21得q 2+q -20=0. 解得q =-5或q =4.当q =-5时,由①得d =8,则S 3=21.当q =4时,由①得d =-1,则S 3=-6. 二、模拟大题4.(2018·陕西质检)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且S n =4a n -3. (1)证明:数列{a n }是等比数列;(2)若数列{b n }满足b n +1=a n +b n (n ∈N *),且b 1=2,求数列{b n }的通项公式. 解 (1)证明:当n =1时,a 1=4a 1-3,解得a 1=1. 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=4a n -4a n -1,整理得a n =43a n -1,又a 1=1≠0,∴{a n }是首项为1,公比为43的等比数列.(2)∵a n =43n -1,由b n +1=a n +b n (n ∈N *),得b n +1-b n =43n -1. 当n ≥2时,可得b n =b 1+(b 2-b 1)+(b 3-b 2)+…+(b n -b n -1)=2+1-43n -11-43=3×43n -1-1,当n =1时,上式也成立,所以数列{b n }的通项公式为b n =3×43n -1-1.5.(2018·湖北八校第一次联考)已知数列{a n }满足a 1=1,a 2=4,a n +2=4a n +1-4a n . (1)求证:{a n +1-2a n }是等比数列; (2)求{a n }的通项公式.解 (1)证明:由a n +2=4a n +1-4a n 得a n +2-2a n +1 =2a n +1-4a n =2(a n +1-2a n )=22(a n -2a n -1) = (2)(a 2-2a 1)≠0, ∴a n +2-2a n +1a n +1-2a n=2,∴{a n +1-2a n }是等比数列.(2)由(1)可得a n +1-2a n =2n -1(a 2-2a 1)=2n,∴a n +12n +1-a n 2n =12, ∴a n 2n 是首项为12,公差为12的等差数列, ∴a n 2n =n2,则a n =n ·2n -1.6.(2019·江西南昌调研)已知数列{a n }中,a 1=1,a n ·a n +1=⎝ ⎛⎭⎪⎫12n,记T 2n 为{a n }的前2n项的和,b n =a 2n +a 2n -1,n ∈N *.(1)判断数列{b n }是否为等比数列,并求出b n ; (2)求T 2n .解 (1)∵a n ·a n +1=⎝ ⎛⎭⎪⎫12n,∴a n +1·a n +2=⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1.∴a n +2a n =12,即a n +2=12a n . ∵b n =a 2n +a 2n -1,∴b n +1b n =a 2n +2+a 2n +1a 2n +a 2n -1=12a 2n +12a 2n -1a 2n +a 2n -1=12. ∴{b n }是公比为12的等比数列.∵a 1=1,a 1·a 2=12,∴a 2=12⇒b 1=a 1+a 2=32.∴b n =32×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1=32n .(2)由(1)可知a n +2=12a n ,∴a 1,a 3,a 5,…是以a 1=1为首项,以12为公比的等比数列;a 2,a 4,a 6,…是以a 2=12为首项,以12为公比的等比数列.∴T 2n =(a 1+a 3+…+a 2n -1)+(a 2+a 4+…+a 2n )=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12+12×⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12n 1-12=3-32n .。