专题二 第2讲
- 格式:docx
- 大小:174.28 KB
- 文档页数:12
第一部分 专题二 第2讲基础题——知识基础打牢1. (多选)(2022·广东汕头二模)科学家常在云室中加入铅板以降低运动粒子的速度.图示为物理学家安德森拍下的正电子在云室中运动的径迹,已知图示云室加垂直纸面方向的匀强磁场,由图可以判定( BC )A .匀强磁场方向向外B .正电子由上而下穿过铅板C .正电子在铅板上、下磁场中运动角速度相同D .正电子在铅板上、下磁场运动中动量大小相等【解析】 正电子在匀强磁场中,洛伦兹力提供向心力,则有qvB =m v 2r 解得r =mv qB,由于正电子经过铅板后速度会减小,可知正电子经过铅板后的轨迹半径减小,从图中可以看出正电子在铅板上方轨迹半径比下方轨迹半径大,故正电子由上而下穿过铅板,由左手定则判断匀强磁场方向向里,A 错误,B 正确;正电子经过铅板后速度会减小,则正电子经过铅板后动量减小,正电子在铅板上、下磁场运动中动量大小不相等,D 错误;正电子在磁场中做圆周运动的角速度为ω=v r =qBm可知正电子在铅板上、下磁场中运动角速度相同,C 正确.故选BC.2. (多选)(2022·重庆八中模拟)2022北京冬奥会期间,校园陆地冰壶也在积极的参与中.如图所示,某次投掷时,冰壶A 以速度v =3 m/s 与冰壶B 发生正碰,碰撞前后的速度均在同一直线上,若A 、B 的质量均为1 kg ,则下列说法正确的是( CD )A .碰撞后A 的速度可能为2 m/sB .碰撞后B 的速度可能为1 m/sC .碰撞后A 不可能反向运动D .碰撞后B 的速度可能为2.5 m/s【解析】 设A 、B 的质量为m ,若发生弹性碰撞,根据动量守恒得mv =mv A +mv B ,根据机械能守恒得12mv 2=12mv 2A +12mv 2B ,解得A 、B 的速度分别为v A =0,v B =v =3 m/s ,若发生完全非弹性碰撞,则mv =(m +m )v 共,解得A 、B 的共同速度为v 共=1.5 m/s ,所以碰撞后A 、B 球的速度范围分别为0~1.5 m/s,1.5 m/s ~3 m/s ,故选CD.3. (2022·广东汕头二模)汕头市属于台风频发地区,图示为风级(0~12)风速对照表.假设不同风级的风迎面垂直吹向某一广告牌,且吹到广告牌后速度立刻减小为零,则“12级”风对广告牌的最大作用力约为“4级”风对广告牌最小作用力的( A )C .27倍D .9倍【解析】 设空气的密度为ρ,广告牌的横截面积为S ,经过Δt 时间撞击在广告牌上的空气质量为Δm =ρΔV =ρSv Δt ,根据动量定理可得F Δt =Δmv ,解得F =ρSv 2,根据牛顿第三定律可知,风对广告牌作用力为F ′=F =ρSv 2∝v 2,则“12级”风对广告牌的最大作用力与“4级”风对广告牌最小作用力的比值为F 12′F 4′=36.925.52≈45,故选A.4. (2022·江苏连云港模拟)离子发动机是利用电场加速离子形成高速离子流而产生推力的航天发动机,这种发动机适用于航天器的姿态控制、位置保持等.某航天器质量M ,单个离子质量m ,带电量q ,加速电场的电压为U ,高速离子形成的等效电流强度为I ,根据以上信息计算该航天器发动机产生的推力为( B )A .I mU qB .I 2mUqC .I3mUqD .I5mUq【解析】 对离子,根据动能定理有qU =12mv 2,解得v =2qUm,根据电流的定义式则有I =Q Δt =Nq Δt ,对离子,根据动量定理有F ·Δt =Nmv ,解得F =Nmv Δt =mvIq=I 2Um q,根据牛顿第三定律,推进器获得的推力大小为F ′=I2Umq,故B 正确,A 、C 、D 错误.5. (多选)(2022·湖南长郡中学月考)如图所示,质量为m 的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB 长度为2R ,现将质量也为m 的小球从距A 点正上方h 0高处由静止释放,然后由A 点经过半圆轨道后从B 冲出,在空中能上升的最大高度为h 02(不计空气阻力).则下列说法错误的是( ACD )A .小球和小车组成的系统动量守恒B .小车向左运动的最大距离为RC .小球从B 点离开小车不会再落回轨道内D .小球从B 点离开小车后又会从B 点落回轨道,再次恰好到达A 点时速度为零不会从A 点冲出【解析】 小球与小车组成的系统在水平方向不受外力,所以只是系统水平方向动量守恒,故A 错误;系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得:mv -mv ′=0,m2R -x t =m xt解得x =R ,故B 正确;由于小球第二次在车中滚动时,对应位置的速度减小,因此小车给小球的弹力变小,摩擦力变小,克服摩擦力做的功小于12mgh 0,因此小球一定能从A 点冲出,故D 错误;小球与小车组成的系统水平方向上动量守恒,则知小球由B 点离开小车时水平方向动量为零,小球与小车水平方向速度均为零,小球离开小车后竖直上抛运动,最后又从B 点落回,故C 错误.故选ACD.6. (多选)(2022·湖南长沙二模)如图所示一平板车A 质量为2m ,静止于光滑水平面上,其右端与竖直固定挡板相距为L .小物块B 的质量为m ,以大小为v 0的初速度从平板车左端开始向右滑行,一段时间后车与挡板发生碰撞,已知车碰撞挡板时间极短,碰撞前后瞬间的速度大小不变但方向相反.A 、B 之间的动摩擦因数为μ,平板车A 表面足够长,物块B 总不能到平板车的右端,重力加速度大小为g .L 为何值,车与挡板能发生3次及以上的碰撞( CD )A .L =v20μgB .L =v2032μgC .L =v2065μgD .L =v2096μg【解析】 在车与挡板碰撞前,有mv 0=2mv A +mv B ,如果L 为某个值L 1,使A 与挡板能发生二次碰撞,从A 开始运动到与挡板第一次碰撞前瞬间,对A 由动能定理可得μmgL 1=12·2mv 2A ,设A 第二次与挡板碰撞前瞬间A 、B 的速度大小分别为v A ′、v B ′,从A 与挡板第一次碰撞后瞬间到第二次碰撞前瞬间,由动量守恒定律可得mv B -2mv A =2mv A ′+mv B ′且第二次碰撞前,A 、B 未达到共同速度,A 在这段时间内先向左后向右运动,加速度保持不变,根据匀变速直线运动的对称性可知v A ′=v A ,A 与挡板第二次碰撞后经一段时间后A 、B 同时停止运动,即mv B ′-2mv A ′=0,联立解得L 1=v2064μg ,车与挡板能发生3次及以上的碰撞的条件L <v 2064μg,故C 、D 可能,A 、B 不可能.7. (多选)(2022·江西贵溪二模)如图所示,在光滑水平面上放置一个质量为M 的滑块,滑块的一侧是一个14弧形凹槽OAB ,凹槽半径为R ,A 点切线水平,另有一个质量为m (m >M )的小球以速度v 0从A 点冲上凹槽,重力加速度大小为g ,不计摩擦.下列说法中正确的是( AB )A .当v 0=2gR 时,小球不可能到达B 点B .当v 0=2gR 时,小球在弧形凹槽上运动的过程中,滑块的动能一直增大C .如果小球的速度足够大,小球将从滑块的左侧离开滑块后落到水平面上D .当v 0=gR 时,小球返回A 点后可能做自由落体运动【解析】 当小球能够恰好到达B 点时,设小球和滑块达到共同速度v ,根据动量守恒定律有mv 0=(m +M )v ,根据机械能守恒定律有12mv 20=12(m +M )v 2+mgR ,联立以上两式解得v 0=2M +mMgR >2gR ,所以当v 0=2gR 时,小球不能到达B 点,A 正确;当v 0=2gR 时,小球未到达B 点,小球从进入凹槽至最高点的过程中,小球对滑块的作用力始终做正功,所以滑块的动能一直增大,B 正确;如果小球的初速度足够大,小球将从B 点冲出,由于B 点的切线方向竖直,小球离开滑块时,二者水平方向的速度相同,小球相对滑块做竖直上抛运动,最后将从B 再次进入凹槽,最后从滑块的右侧离开,C 错误;当v 0=gR 时,小球再次回到凹槽底部时的速度为v 1,凹槽的速度为v 2,根据系统机械能守恒和水平方向动量守恒可得12mv 20=12mv 21+12Mv 22,mv 0=mv 1+Mv 2,解得v 1=m -M m +M v 0,因为m >M ,则可知v 1=m -M m +M v 0>0,小球返回A 点后做平抛运动,而不是自由落体运动,D 错误.故选AB.应用题——强化学以致用8. (多选)(2022·重庆二诊)喷丸处理是一种表面强化工艺,即使用丸粒轰击工件表面,提升工件疲劳强度的冷加工工艺.用于提高零件机械强度以及耐磨性、抗疲劳性和耐腐蚀性等.某款喷丸发射器采用离心的方式发射喷丸,转轮直径为530 mm ,角速度为230 rad/s ,喷丸离开转轮时的速度与转轮上最大线速度相同.喷丸撞击到器件表面后发生反弹,碰撞后垂直器件方向的动能变为碰撞前动能的81%,沿器件表面方向的速度不变.一粒喷丸的质量为3.3×10-5kg ,若喷丸与器件的作用时间相同,且不计喷丸重力,则关于图甲、乙所示的两种喷射方式的说法正确的是( AD )A .喷丸发出过程喷丸发射器对一粒喷丸做的功约为0.06 JB .喷丸发出过程喷丸发射器对一粒喷丸做的功约为0.12 JC .图甲、乙所示一粒喷丸对器件表面的平均作用力之比为2∶1D .图甲、乙所示一粒喷丸对器件表面的平均作用力之比为2∶ 3【解析】 喷丸离开转轮时的速度与转轮上最大线速度相同,转轮上线速度的最大值为v =ωr =60.95 m/s ,则喷丸发出过程喷丸发射器对喷丸做的功约为W =12mv 2≈0.06 J,选项A 正确,B 错误;结合题述可知,喷丸碰撞后垂直器件表面的速度大小变为碰撞前的90%,设喷丸速度为v ,垂直喷射时有F 1=0.9mv --mvt,以60°角喷射时,有F 2=0.9×32mv -⎝ ⎛⎭⎪⎫-32mv t,解得F 1F 2=23,选项C 错误,D 正确.故选AD.9. (多选)(2022·河北衡水四调)质量为3m 足够长的木板静止在光滑的水平面上,木板上依次排放质量均为m 的木块1、2、3,木块与木板间的动摩擦因数均为μ.现同时给木块1、2、3水平向右的初速度v 0、2v 0、3v 0,已知重力加速度为g .则下列说法正确的是( BCD )A .木块1相对木板静止前,木板是静止不动的B .木块1的最小速度是12v 0C .木块2的最小速度是56v 0D .木块3从开始运动到相对木板静止时对地位移是4v 2μg【解析】 木块1在木板上向右减速运动,该过程木板向右做加速运动,当木块1与木板速度相等时相对木板静止,由此可知,木块1相对静止前木板向右做加速运动,故A 错误;木块与木板组成的系统所受合外力为零,当木块1与木板共速时木板的速度最小,设木块与木板间的摩擦力为f ,则木块1的加速度a 1=f m 做匀减速运动,而木板a =3f 3m =fm做匀加速运动,则v 1=v 0-a 1t =at ,v 1=12v 0,故B 正确;设木块2的最小速度为v 2,此时木块2与木板刚刚共速,木块2此时速度的变量为2v 0-v 2,则木块3此时速度为3v 0-(2v 0-v 2)=v 0+v 2,由动量守恒定律得:m (v 0+2v 0+3v 0)=5mv 2+m (v 0+v 2),解得v 2=56v 0,故C 正确;木块与木板组成的系统动量守恒,以向右为正方向,木块3相对木板静止过程,由动量守恒定律得m (v 0+2v 0+3v 0)=(3m +3m )v 3,解得v 3=v 0,对木块3,由动能定理得-μmgx =12mv 23-12m (3v 0)2,解得x =4v20μg,故D 正确.故选BCD.10. (2022·辽宁沈阳二模)如图(a),质量分别为m A 、m B 的A 、B 两物体用轻弹簧连接构成一个系统,外力F 作用在A 上,系统静止在光滑水平面上(B 靠墙面),此时弹簧形变量为x .撤去外力并开始计时,A 、B 两物体运动的a t 图像如图(b)所示,S 1表示0到t 1时间内A的a t 图线与坐标轴所围面积大小,S 2、S 3分别表示t 1到t 2时间内A 、B 的a t 图线与坐标轴所围面积大小.A 在t 1时刻的速度为v 0.下列说法正确的是( C )A .m A <mB B .S 1+S 2=S 3C .0到t 1时间内,墙对B 的冲量大小等于m A v 0D .B 运动后,弹簧的最大形变量等于x【解析】 a t 图线与坐标轴所围图形的面积大小等于物体速度的变化量,因t =0时刻A 的速度为零,t 1时刻A 的速度大小v 0=S 1,t 2时刻A 的速度大小v A =S 1-S 2,B 的速度大小v B=S3,由图(b)所示图像可知,t1时刻A的加速度为零,此时弹簧恢复原长,B开始离开墙壁,到t2时刻两者加速度均达到最大,弹簧伸长量达到最大,此时两者速度相同,即v A=v B,则S1-S2=S3,t1到t2时间内,A与B组成的系统动量守恒,取向右为正方向,由动量守恒定律得m A v0=(m A+m B)v A,联立解得m A∶m B=S3∶S2,由图知S3>S2,所以m A>m B,故A、B错误;撤去外力后A受到的合力等于弹簧的弹力,0到t1时间内,对A,由动量定理可知,合力即弹簧弹力对A的冲量大小I=m A v0,弹簧对A与对B的弹力大小相等、方向相反、作用时间相等,因此弹簧对B的冲量大小与对A的冲量大小相等、方向相反,即弹簧对B的冲量大小I弹簧=m A v0,对B,以向右为正方向,由动量定理得I墙壁-I弹簧=0,解得,墙对B的冲量大小I墙壁=m A v0,方向水平向右,故C正确;B运动后,当A、B速度相等时弹簧形变量(伸长量或压缩量)最大,此时A、B的速度不为零,A、B的动能不为零,由能量守恒定律可知,B运动后弹簧形变量最大时A、B的动能与弹簧的弹性势能之和与撤去外力时弹簧的弹性势能相等,则B 运动后弹簧形变量最大时弹簧弹性势能小于撤去外力时弹簧的弹性势能,即B运动后弹簧形变量最大时弹簧的形变量小于撤去外力时弹簧的形变量x,故D错误.11. (2022·山东押题练)2022年北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中,中国选手谷爱凌以188.25分的成绩获得金牌.北京冬奥会报道中利用“Al+8K”技术,把全新的“时间切片”特技效果首次运用在8K直播中,更精准清晰地抓拍运动员比赛精彩瞬间,给观众带来全新的视觉体验.将谷爱凌视为质点,其轨迹视为一段抛物线图.图(a)是“时间切片”特技的图片,图(b)是谷爱凌从3 m高跳台斜向上冲出的运动示意图,图(c)是谷爱凌在空中运动时离跳台底部所在水平面的高度y随时间t变化的图线.已知t=1 s时,图线所对应的切线斜率为4(单位:m/s),重力加速度g取10 m/s2,忽略空气阻力.(1)求谷爱凌冲出跳台时竖直速度的大小;(2)求谷爱凌离跳台底部所在水平面的最大高度;(3)若谷爱凌从空中落到跳台底部所在水平地面时与地面的碰撞时间Δt=0.4 s,经缓冲没有脱离地面,水平速度不受影响,求碰撞过程中谷爱凌受到地面的平均作用力大小与自身重力大小的比值.【答案】(1)14 m/s (2)12.8 m (3)5【解析】(1)运动员竖直方向做匀减速直线运动,有v y=v y0-gty t 图线斜率表示竖直分速度,t =1 s 时v y =4 m/s解得谷爱凌冲出跳台时的竖直分速度v y 0=14 m/s 谷爱凌冲出跳台时竖直速度的大小为14 m/s.(2)最高点竖直分速度为0,竖直方向做匀减速直线运动,设离开跳台可以上升h 高度,则0-v 2y 0=-2gh代入数据解得h =9.8 m 跳台离地面高度y 0=3 m解得离跳台底部所在水平面的最大高度为y =h +y 0=12.8 m.(3)谷爱凌落到跳台底部所在水平面的竖直分速度大小v yt =2gy =16 m/s落在水平地面时,在竖直方向上,运动员受重力和水平地面的作用力,水平方向速度不变,以竖直向上为正方向,由动量定理得(F -mg )Δt =0-(-mv yt )代入数据解得Fmg=5.12. (2021·浙江6月选考)如图所示,水平地面上有一高H =0.4 m 的水平台面,台面上竖直放置倾角θ=37°的粗糙直轨道AB 、水平光滑直轨道BC 、四分之一圆周光滑细圆管道CD 和半圆形光滑轨道DEF ,它们平滑连接,其中管道CD 的半径r =0.1 m 、圆心在O 1点,轨道DEF 的半径R =0.2 m 、圆心在O 2点,O 1、D 、O 2和F 点均处在同一水平线上.小滑块从轨道AB 上距台面高为h 的P 点由静止下滑,与静止在轨道BC 上等质量的小球发生弹性碰撞,碰后小球经管道CD 、轨道DEF 从F 点竖直向下运动,与正下方固定在直杆上的三棱柱G 碰撞,碰后速度方向水平向右,大小与碰前相同,最终落在地面上Q 点.已知小滑块与轨道AB 间的动摩擦因数μ=112,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g 取10 m/s 2.(1)若小滑块的初始高度h =0.9 m ,求小滑块到达B 点时速度v 0的大小; (2)若小球能完成整个运动过程,求h 的最小值h min ;(3)若小球恰好能过最高点E ,且三棱柱G 的位置上下可调,求落地点Q 与F 点的水平距离x 的最大值x max .【答案】 (1)4 m/s (2)0.45 m (3)0.8 m【解析】 (1)小滑块在AB 轨道上运动,根据动能定理得mgh -μmg cos θ·hsin θ=12mv 20,解得v 0=4 m/s.(2)小滑块与小球碰撞后动量守恒,机械能守恒,因此有mv 0min =mv 块+mv 球min ,12mv 20min =12mv 2块+12mv 2球min , 解得v 块=0,v 球min =v 0min ,小球沿CDEF 轨道运动,在最高点可得mg =m v 2E minR,从C 点到E 点由机械能守恒可得 12mv 2E min +mg (R +r )=12mv 2球min , 由(1)问可知,小滑块提供给小球的初速度v 0min =43gh min ,解得h min =0.45 m.(3)设F 点到G 点的距离为y ,小球从E 点到G 点的运动,由动能定理得mg (R +y )=12mv2G -12mv 2E min , 由平抛运动可得x =v G t ,H +r -y =12gt 2,联立可得水平距离为x =20.5-y0.3+y ,由数学知识可得当0.5-y =0.3+y ,x 取最大值,最大值为x max =0.8 m.。
第2讲 数列求和及数列的简单应用(大题)热点一 等差、等比数列基本量的计算解决有关等差数列、等比数列的问题,要立足于两个数列的概念,设出相应基本量,充分利用通项公式、求和公式、数列的性质确定基本量.解决综合问题的关键在于审清题目,弄懂来龙去脉,揭示问题的内在联系和隐含条件,形成解题策略.例1 已知正项数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 3n 是公差为2的等差数列,且a 1,9,a 2成等比数列. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)求数列{a n }的前n 项和S n .解 (1)因为数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 3n 是公差为2的等差数列, 所以a 232-a 13=2, 所以a 2=3a 1+18,又a 1,9,a 2成等比数列,所以a 1a 2=a 1(3a 1+18)=92,解得a 1=3或a 1=-9,又因为数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n 3n 为正项数列, 所以a 1=3,所以a n 3n =33+2(n -1)=2n -1, 故a n =(2n -1)·3n .(2)由(1)得S n =1×3+3×32+…+(2n -1)·3n ,所以3S n =1×32+3×33+…+(2n -1)·3n +1,所以S n -3S n =3+2×(32+33+…+3n )-(2n -1)·3n +1,即-2S n =3+2×32-3n ×31-3-(2n -1)·3n +1 =3n +1-6+(1-2n )·3n +1=(2-2n )·3n +1-6,故S n =(n -1)·3n +1+3.跟踪演练1 (2019·乐山调研)已知等差数列{a n }中,a 2=5,a 1,a 4,a 13成等比数列.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)求数列{a n }的前n 项和S n .解 (1)设等差数列{a n }的公差为d ,则a 1=5-d ,a 4=5+2d ,a 13=5+11d ,因为a 1,a 4,a 13成等比数列,所以(5+2d )2=(5-d )(5+11d ),化简得d 2=2d ,则d =0或d =2,当d =0时,a n =5.当d =2时,a 1=5-d =3,a n =3+(n -1)×2 =2n +1(n ∈N *).所以,当d =0时,a n =5(n ∈N *);当d =2时,a n =2n +1(n ∈N *).(2)由(1)知,当a n =5时,S n =5n .当a n =2n +1时,a 1=3,则S n =n (3+2n +1)2=n 2+2n (n ∈N *). 热点二 数列的证明问题判断数列是否为等差或等比数列的策略(1)将所给的关系式进行变形、转化,以便利用等差数列和等比数列的定义进行判断;(2)若要判断一个数列不是等差(等比)数列,则只需说明某连续三项(如前三项)不是等差(等比)数列即可.例2 已知S n 为数列{a n }的前n 项和,且满足S n -2a n =n -4.(1)证明:{S n -n +2}为等比数列;(2)求数列{S n }的前n 项和T n .(1)证明 原式可转化为S n -2(S n -S n -1)=n -4(n ≥2),即S n =2S n -1-n +4,所以S n -n +2=2[S n -1-(n -1)+2].由S 1-2a 1=1-4,得S 1=3,所以S 1-1+2=4,所以{S n -n +2}是首项为4,公比为2的等比数列.(2)解 由(1)知S n -n +2=2n +1,所以S n =2n +1+n -2,所以T n =(22+23+…+2n +1)+(1+2+…+n )-2n=4(1-2n )1-2+n (n +1)2-2n =2n +3+n 2-3n -82. 跟踪演练2 (2019·桂林、崇左联考)已知数列{a n }中,满足a 1=1,a n +1=2a n +1(n ∈N *).(1)证明:数列{a n +1}为等比数列;(2)求数列{a n }的前n 项和S n .(1)证明 ∵a n +1=2a n +1,∴a n +1+1=2(a n +1).又因为a 1+1=2,∴数列{a n +1}是以2为首项,2为公比的等比数列.(2)解 由(1)知a n +1=2n ,∴a n =2n -1,∴S n =(21-1)+(22-1)+…+(2n -1)=(21+22+…+2n )-n=2×(1-2n )1-2-n=2n +1-n -2.故S n =2n +1-n -2.热点三 数列的求和问题1.裂项相消法就是把数列的每一项分解,使得相加后项与项之间能够相互抵消,但在抵消的过程中,有的是依次项消,有的是间隔项消.常见的裂项方式有:1n (n +1)=1n -1n +1;1n (n +k )=1k ⎝⎛⎭⎪⎫1n -1n +k ;1n 2-1=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1-1n +1;14n 2-1=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1. 2.如果数列{a n }是等差数列,{b n }是等比数列,那么求数列{a n ·b n }的前n 项和S n 时,可采用错位相减法.用错位相减法求和时,应注意:①等比数列的公比为负数的情形;②在写出“S n ”和“qS n ”的表达式时应将两式“错项对齐”,以便准确写出“S n -qS n ”的表达式. 例3 已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足S n =⎝⎛⎭⎫a n +122(n ∈N *).数列{b n }的前n 项和为T n ,且满足T n =2-b n (n ∈N *).(1)求数列{a n }和{b n }的通项公式;(2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n b n 2的前n 项和S n ′. 解 (1)由S n =⎝⎛⎭⎪⎫a n +122,得S 1=⎝ ⎛⎭⎪⎫a 1+122=a 1, 解得a 1=1. 由S 2=a 1+a 2=1+a 2=⎝⎛⎭⎪⎫a 2+122, 解得a 2=3或a 2=-1. 若a 2=-1,则d =-2,所以a 3=-3.所以S 3=-3≠⎝ ⎛⎭⎪⎫a 3+122=1, 故a 2=-1不合题意,舍去.故a 2=3,所以等差数列{a n }的公差d =a 2-a 1=2,故a n =2n -1.数列{b n }对任意正整数n 满足T n =2-b n .当n =1时,b 1=T 1=2-b 1,解得b 1=1;当n >1时,b n =T n -T n -1=(2-b n )-(2-b n -1)=b n -1-b n ,所以b n =12b n -1(n ≥2). 所以{b n }是以首项b 1=1,公比q =12的等比数列, 故数列{b n }的通项公式为b n =⎝⎛⎭⎫12n -1.(2)由(1)知a n b n 2=2n -12n , 所以S n ′=12+322+523+…+2n -32n -1+2n -12n ,① 所以12S n ′=122+323+…+2n -32n +2n -12n +1,② ①-②,得12S n ′=12+222+223+…+22n -2n -12n +1 =12+⎝ ⎛⎭⎪⎫12+122+…+12n -1-2n -12n +1=12+12⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫12n -11-12-2n -12n +1 =12+1-⎝⎛⎭⎫12n -1-2n -12n +1, 所以S n ′=3-2n +32n . 跟踪演练3 (2019·成都模拟)等差数列{a n }的公差为正数,a 1=1,其前n 项和为S n ;数列{b n }为等比数列,b 1=2,且b 2S 2=12,b 2+S 3=10.(1)求数列{a n }与{b n }的通项公式;(2)设c n =b n +1S n,求数列{c n }的前n 项和T n . 解 (1)设等差数列{a n }的公差为d ,等比数列{b n }的公比为q ,则⎩⎪⎨⎪⎧ 2q (2+d )=12,2q +3+3d =10,d >0,解得⎩⎪⎨⎪⎧ d =1,q =2, ∴a n =n ,n ∈N *,b n =2n ,n ∈N *.(2)由(1)知S n =n (n +1)2. ∴c n =b n +1S n =2n +2n (n +1)=2n +2⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1, ∴T n =(2+22+23+…+2n )+2⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+12-13+…+1n -1n +1 =2(1-2n )1-2+2⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1n +1 =2n +1-2n +1.真题体验(2019·全国Ⅱ,理,19)已知数列{a n }和{b n }满足a 1=1,b 1=0,4a n +1=3a n -b n +4,4b n +1=3b n -a n -4.(1)证明:{a n +b n }是等比数列,{a n -b n }是等差数列;(2)求{a n }和{b n }的通项公式.(1)证明 由题设得4(a n +1+b n +1)=2(a n +b n ),即a n +1+b n +1=12(a n +b n ). 又因为a 1+b 1=1,所以{a n +b n }是首项为1,公比为12的等比数列. 由题设得4(a n +1-b n +1)=4(a n -b n )+8,即a n +1-b n +1=a n -b n +2.又因为a 1-b 1=1,所以{a n -b n }是首项为1,公差为2的等差数列.(2)解 由(1)知,a n +b n =12n -1,a n -b n =2n -1. 所以a n =12[(a n +b n )+(a n -b n )]=12n +n -12,b n =12[(a n +b n )-(a n -b n )]=12n -n +12. 押题预测已知数列{a n }为等差数列,a 7-a 2=10,且a 1,a 6,a 21依次成等比数列.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)设b n =1a n a n +1,数列{b n }的前n 项和为S n ,若S n =225,求n 的值. 解 (1)设数列{a n }的公差为d ,因为a 7-a 2=10,所以5d =10,解得d =2.因为a 1,a 6,a 21依次成等比数列,所以a 26=a 1a 21,即(a 1+5×2)2=a 1(a 1+20×2),解得a 1=5.所以a n =2n +3.(2)由(1)知b n =1a n a n +1=1(2n +3)(2n +5), 所以b n =12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +3-12n +5, 所以S n =12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝⎛⎭⎫15-17+⎝⎛⎭⎫17-19+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +3-12n +5=n 5(2n +5), 由n 5(2n +5)=225,得n =10.A 组 专题通关1.(2019·贵阳调研)已知数列{a n }是等差数列,其前n 项和为S n ,且a 1=2,S 3=12.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)令b n =2a n ,求数列{b n }的前n 项和T n .解 (1)因为数列{a n }是等差数列,由S 3=12,得3a 2=12,所以a 2=4,又a 1=2,所以公差d =2,所以a n =2+(n -1)·2=2n ,故数列{a n }的通项公式a n =2n (n ∈N *).(2)由(1)知,b n =22n =4n ,所以数列{b n }是首项为4,公比q =4的等比数列,所以数列{b n }的前n 项和T n =4(1-4n )1-4=43(4n -1). 2.(2019·攀枝花模拟)S n 为等比数列{a n }的前n 项和,已知a 4=9a 2,S 3=13,且公比q >0.(1)求a n 及S n ;(2)是否存在常数λ,使得数列{S n +λ}是等比数列?若存在,求λ的值;若不存在,请说明理由.解 (1)由题意得⎩⎪⎨⎪⎧ a 1q 3=9a 1q ,a 1(1-q 3)1-q =13,q >0,解得⎩⎪⎨⎪⎧q =3,a 1=1, 所以a n =a 1q n -1=3n -1,n ∈N *,S n =1×(1-3n )1-3=3n -12,n ∈N *. (2)假设存在常数λ,使得数列{S n +λ}是等比数列,因为S 1+λ=λ+1,S 2+λ=λ+4,S 3+λ=λ+13,又因为(S 2+λ)2=(S 1+λ)·(S 3+λ),所以(λ+4)2=(λ+1)·(λ+13),所以λ=12, 此时,S n +12=12×3n , 则S n +1+12S n +12=12×3n +112×3n =3, 故存在λ=12,使得数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n +12是以S 1+12=32为首项,3为公比的等比数列. 3.已知数列{a n }与{b n }满足:a 1+a 2+a 3+…+a n =2b n (n ∈N *),且{a n }为正项等比数列,a 1=2,b 3=b 2+4.(1)求数列{a n }与{b n }的通项公式;(2)若数列{c n }满足c n =a n b n b n +1(n ∈N *),T n 为数列{c n }的前n 项和,证明:T n <1. (1)解 由题意知,a 1+a 2+a 3+…+a n =2b n ,①当n ≥2时,a 1+a 2+a 3+…+a n -1=2b n -1,② ①-②可得a n =2(b n -b n -1)(n ≥2) ⇒a 3=2(b 3-b 2)=2×4=8,∵a 1=2,a n >0,设{a n }的公比为q , ∴a 1q 2=8⇒q =2,∴a n =2×2n -1=2n (n ∈N *).∴2b n =21+22+23+ (2)=2(1-2n )1-2=2n +1-2, ∴b n =2n -1(n ∈N *).(2)证明 由已知c n =a n b n ·b n +1=2n(2n -1)(2n +1-1) =12n -1-12n +1-1, ∴T n =c 1+c 2+…+c n=121-1-122-1+122-1-123-1+…+12n -1-12n +1-1=1-12n +1-1, 当n ∈N *时,2n +1>1,∴12n +1-1>0,∴1-12n +1-1<1, 即T n <1.B 组 能力提高4.已知数列{a n }的首项为a 1=1,且(a n +1)·a n +1=a n ,n ∈N *.(1)求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是等差数列; (2)设b n =a n a n +1n +1+n ,求数列{b n }的前n 项和T n .(1)证明 由(a n +1)·a n +1=a n 得a n +1=a n a n +1,两边取倒数得1a n +1=1a n+1, 故1a n +1-1a n =1, 又1a 1=1, 所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是以1为首项,1为公差的等差数列. (2)解 由(1)可知1a n =n ,故a n =1n. 因此b n =a n a n +1n +1+n =1n (n +1)n +1+n =1n (n +1)()n +1-n ()n +1+n (n +1-n ) =1n -1n +1.∴T n =b 1+b 2+b 3+…+b n =⎝⎛⎭⎫1-12+⎝⎛⎭⎫12-13+⎝⎛⎭⎫13-14+…+⎝⎛⎭⎪⎫1n -1n +1=1-1n +1.5.已知数列{a n }满足a 1=2,a n +1=2(S n +n +1)(n ∈N *),令b n =a n +1.(1)求证:{b n }是等比数列; (2)记数列{nb n }的前n 项和为T n ,求T n ;(3)求证:12-12×3n <1a 1+1a 2+1a 3+…+1a n <1116. (1)证明 a 1=2,a 2=2(a 1+1+1)=2×(2+2)=8, a n +1=2(S n +n +1)(n ∈N *),①a n =2(S n -1+n )(n ≥2),②①-②,得a n +1=3a n +2(n ≥2,n ∈N *). 经检验,当n =1时上式也成立, 即a n +1=3a n +2(n ∈N *).所以a n +1+1=3(a n +1),即b n +1=3b n ,且b 1=3.所以{b n }是首项为3,公比为3的等比数列.(2)解 由(1)得b n =3n ,nb n =n ·3n .所以T n =1×3+2×32+3×33+…+n ×3n ,3T n =1×32+2×33+3×34+…+n ×3n +1,两式相减,得-2T n =3+32+33+…+3n -n ×3n +1=3(1-3n )1-3-n ×3n +1, 化简得T n =⎝⎛⎭⎫32n -34×3n +34=2n -14×3n +1+34. (3)证明 由(1)知,a n =b n -1=3n -1,所以1a k =13k -1>13k , 得1a 1+1a 2+1a 3+…+1a n >13+132+…+13n =13⎝⎛⎭⎫1-13n 1-13=12-12×13n . 又1a k =13k -1=3k +1-1(3k -1)(3k +1-1)<3k +1(3k -1)(3k +1-1)=32⎝ ⎛⎭⎪⎫13k -1-13k +1-1, 所以1a 1+1a 2+1a 3+…+1a n<12+32⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫132-1-133-1+⎝ ⎛⎭⎪⎫133-1-134-1+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫13n -1-13n +1-1 =12+32⎝ ⎛⎭⎪⎫132-1-13n +1-1 =12+316-32×13n +1-1<1116,故12-12×3n <1a 1+1a 2+1a 3+…+1a n <1116.。