2021高考数学人教版一轮复习练习:第五章 第3节 等比数列及其前n项和

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多维层次练30[A 级 基础巩固]1.(2020·郴州一模)在数列{a n }中,满足a 1=2,a 2n =a n -1·a n +1(n ≥2,n ∈N *),S n 为{a n }的前n 项和,若a 6=64,则S 7的值为( )A .126B .256C .255D .254解析:数列{a n }中,满足a 2n =a n -1a n +1(n ≥2),则数列{a n }为等比数列,设其公比为q ,又由a 1=2,a 6=64,得q 5=a 6a 1=32,则q =2,则S 7=a 1(1-27)1-2=28-2=254.答案:D2.(2020·惠州联考)已知数列{a n }为等差数列,且2a 1,2,2a 6成等比数列,则{a n }前6项的和为( )A .15 B.212 C .6D .3解析:由2a 1,2,2a 6成等比数列,可得4=2a 1·2a 6=2a 1+a 6, 即a 1+a 6=2,又数列{a n }为等差数列, 所以{a n }前6项的和为12×6(a 1+a 6)=6.答案:C3.已知数列{a n }为正项等比数列,a 2=2,a 3=2a 1,则a 1a 2+a 2a 3+…+a n a n +1=( )A .(2+2)[1-(2)n ]B .(2+2)[(2)n -1] C.2(2n -1)D.2(1-2n )解析:由{a n }为正项等比数列,且a 2=2,a 3=2a 1,可得a 1=1,公比q =2,所以数列{a n a n +1}是以2为首项,2为公比的等比数列,则a 1a 2+a 2a 3+…+a n a n +1=2(1-2n )1-2=2(2n -1).答案:C4.(2020·衡阳一模)在等比数列{a n }中,a 1a 3=a 4=4,则a 6的所有可能值构成的集合是( )A .{6}B .{-8,8}C .{-8}D .{8}解析:因为a 1a 3=a 22=4,a 4=4,所以a 2=2,所以q 2=a 4a 2=2,所以a 6=a 2q 4=2×4=8,故a 6的所有可能值构成的集合是{8}.答案:D5.已知各项均为正数的等比数列{a n }中,a 4与a 14的等比中项为22,则2a 7+a 11的最小值为( )A .16B .8C .2 2D .4解析:因为a 4与a 14的等比中项为22, 所以a 4·a 14=a 7·a 11=(22)2=8, 所以2a 7+a 11≥22a 7a 11=22×8=8, 所以2a 7+a 11的最小值为8.答案:B6.(2019·全国卷Ⅰ)设S n 为等比数列{a n }的前n 项和.若a 1=13,a 24=a 6,则S 5=________.解析:由a 24=a 6得(a 1q 3)2=a 1q 5,整理得q =1a 1=3.所以S 5=13(1-35)1-3=1213.答案:12137.在各项均为正数的等比数列{a n }中,若a m ·a m +2=2a m +1(m ∈N *),数列{a n }的前n 项积为T n ,且T 2m +1=128,则m 的值为________,数列{a n }的前n 项和S n =________.解析:因为a m ·a m +2=2a m +1,所以a 2m +1=2a m +1,即a m +1=2,即{a n }为常数列.又T 2m +1=(a m +1)2m +1,由22m +1=128,得m =3. 数列{a n }的前n 项和S n =2n . 答案:3 2n8.已知数列{a n }中,a 1=2,且a 2n +1a n=4(a n +1-a n )(n ∈N *),则其前9项的和S 9=________.解析:由a 2n +1a n=4(a n +1-a n )可得a 2n +1-4a n +1a n +4a 2n =0,即(a n +1-2a n )2=0,即a n +1=2a n ,又a 1=2,所以数列{a n }是首项和公比都是2的等比数列,则其前9项的和S 9=2(1-29)1-2=210-2=1 022.答案:1 0229.已知{a n }是公差为3的等差数列,数列{b n }满足b 1=1,b 2=13,a nb n +1+b n +1=nb n .(1)求{a n }的通项公式; (2)求{b n }的前n 项和.解:(1)由已知,a 1b 2+b 2=b 1,b 1=1,b 2=13,得a 1=2,所以数列{a n }是首项为2,公差为3的等差数列,通项公式为a n =3n -1.(2)由(1)知a n b n +1+b n +1=nb n ,得b n +1=b n3,因此{b n }是首项为1,公比为13的等比数列.记{b n }的前n 项和为S n ,则S n =1-⎝ ⎛⎭⎪⎫13n 1-13=32-12×3n -1. 10.已知数列{a n }中,点(a n ,a n +1)在直线y =x +2上,且首项a 1=1.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)数列{a n }的前n 项和为S n ,等比数列{b n }中,b 1=a 1,b 2=a 2,数列{b n }的前n 项和为T n ,请写出适合条件T n ≤S n 的所有n 的值.解:(1)因为点(a n ,a n +1)在直线y =x +2上,所以a n +1=a n +2,所以a n +1-a n =2,所以数列{a n }是等差数列,公差为2,又a 1=1, 所以a n =1+2(n -1)=2n -1.(2)数列{a n }的前n 项和S n =n (1+2n -1)2=n 2.等比数列{b n }中,b 1=a 1=1,b 2=a 2=3,所以q =3. 所以b n =3n -1.所以数列{b n }的前n 项和T n =1-3n 1-3=3n -12.T n ≤S n 可化为3n -12≤n 2,又n ∈N *,所以n =1或2.故适合条件T n ≤S n 的所有n 的值为1,2.[B 级 能力提升]11.(2020·合肥二模)“垛积术”(隙积术)是由北宋科学家沈括在《梦溪笔谈》中首创,南宋数学家杨辉、元代数学家朱世杰丰富和发展的一类数列求和方法,有茭草垛、方垛、刍童垛、三角垛等.某仓库中部分货物堆放成如图所示的“茭草垛”:自上而下,第一层1件,以后每一层比上一层多1件,最后一层是n 件.已知第一层货物单价是1万元,从第二层起,货物的单价是上一层单价的910.若这堆货物总价是⎣⎢⎡⎦⎥⎤100-200⎝ ⎛⎭⎪⎫910n 万元,则n 的值为( )A .7B .8C .9D .10解析:由题意知,茭草垛自上而下堆放的货物件数构成一个等差数列{a n },且a n =n ,货物单价构成一个等比数列{b n },且b n =⎝ ⎛⎭⎪⎫910n -1,所以每一层货物的总价为a n b n =n ·⎝ ⎛⎭⎪⎫910n -1万元, 所以这堆货物的总价(单位:万元)为S n =a 1b 1+a 2b 2+a 3b 3+…+a n b n ,所以S n =1×1+2×910+3×⎝ ⎛⎭⎪⎫9102+…+(n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫910n -2+n ×⎝ ⎛⎭⎪⎫910n -1. 两边同乘910得,910S n =1×910+2×⎝ ⎛⎭⎪⎫9102+3×⎝ ⎛⎭⎪⎫9103+…+(n -1)×⎝ ⎛⎭⎪⎫910n -1+n ×⎝ ⎛⎭⎪⎫910n,两式相减得110S n =1+910+⎝ ⎛⎭⎪⎫9102+⎝ ⎛⎭⎪⎫9103+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫910n -1-n ×⎝ ⎛⎭⎪⎫910n =10-(10+n )×⎝ ⎛⎭⎪⎫910n,所以S n =100-10×(10+n )×⎝ ⎛⎭⎪⎫910n,由100-10×(10+n )×⎝ ⎛⎭⎪⎫910n =100-200×⎝ ⎛⎭⎪⎫910n,整理得10×(10+n )=200,解得n =10. 答案:D12.数列{a n }满足a 1+3a 2+…+(2n -1)a n =3-2n +32n ,n ∈N *,则a 1+a 2+…+a n =________.解析:因为a 1+3a 2+…+(2n -1)a n =3-2n +32n ,所以a 1+3a 2+…+(2n -3)a n -1=3-2n +12n -1(n ≥2),两式相减得(2n -1)a n =2n -12n (n ≥2),a n =12n (n ≥2),当n =1时,a 1=3-52=12,适合上式,所以a n =12n (n ∈N *).因此a 1+a 2+…+a n =12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n 1-12=1-12n .答案:1-12n13.(2020·长治二模)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,求出λ的值;若不存在,请说明理由.解:(1)由题意可得⎩⎪⎨⎪⎧a 1q 3=9a 1q ,a 1(1-q 3)1-q=13,q >0,解得a 1=1,q =3, 所以a n =3n -1,S n =1-3n 1-3=3n -12.(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,所以(λ+4)2=(λ+1)(λ+13),解得λ=12,此时S n +12=12×3n ,则S n +1+12S n +12=3, 故存在常数λ=12,使得数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n +12是等比数列.[C 级 素养升华]14.(多选题)设数列{a n }是各项均为正数的等比数列,T n 是{a n }的前n 项之积,a 2=27,a 3·a 6·a 9=127,则当T n 最大时,n 的值为( )A .4B .5C .6D .7解析:因为数列{a n }是各项均为正数的等比数列,a 3·a 6·a 9=127,所以a 36=127,解得a 6=13.因为a 2=27,所以q 4=1327=181,解得q =13,所以a n =a 2qn -2=27×⎝ ⎛⎭⎪⎫13n -2=⎝ ⎛⎭⎪⎫13n -5.令a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫13n -5=1,解得n =5,则当T n 最大时,n 的值为4或5.答案:AB素养培育数学运算、数学抽象——等差(比)数列性质的应用(自主阅读)(1)数学运算是指在明析运算对象的基础上,依据运算法则解决数学问题的素养.本系列数学运算主要表现为:理解数列问题,掌握数列运算法则,探究运算思路,求得运算结果.通过对数列性质的学习,发展数学运算能力,促进数学思维发展.(2)数学抽象是指能够在熟悉的情境中直接抽象出数学概念和规则,能够在特例的基础上归纳形成简单的数学命题,能够在解决相似的问题中感悟数学的通性通法,体会其中的数学思想.类型1 等差数列两个性质的应用 在等差数列{a n }中,S n 为{a n }的前n 项和: (1)S 2n -1=(2n -1)a n ;(2)设{a n }的项数为2n ,公差为d ,则S 偶-S 奇=nd .[典例1] (1)等差数列{a n }的前n 项和为S n ,已知a m -1+a m +1-a 2m=0,S 2m -1=38,则m =________.(2)一个等差数列的前12项和为354,前12项中偶数项的和与奇数项的和的比为32∶27,则数列的公差d =________.解析:(1)由a m -1+a m +1-a 2m =0得2a m -a 2m =0,解得a m =0或a m=2.又S 2m -1=(2m -1)(a 1+a 2m -1)2=(2m -1)a m =38,显然可得a m ≠0,所以a m =2.代入上式可得2m -1=19,解得m =10.(2)设等差数列的前12项中奇数项和为S 奇,偶数项的和为S 偶,等差数列的公差为d .由已知条件,得⎩⎨⎧S 奇+S 偶=354,S 偶∶S 奇=32∶27,解得⎩⎨⎧S 偶=192,S 奇=162.又S 偶-S 奇=6d ,所以d =192-1626=5. 答案:(1)10 (2)5类型2 等比数列两个性质的应用在等比数列{a n }中,(1)若m +n =p +q (m ,n ,p ,q ∈N *),则a n ·a m =a p ·a q ;(2)当公比q ≠-1时,S n ,S 2n -S n ,S 3n -S 2n ,…成等比数列(n ∈N *).[典例2] (1)等比数列{a n }中,a 4=2,a 5=5,则数列{lg a n }的前8项和等于( )A .6B .5C .4D .3(2)设等比数列{a n }中,前n 项和为S n ,已知S 3=8,S 6=7,则a 7+a 8+a 9等于( )A.18B .-18 C.578 D.558解析:(1)数列{lg a n }的前8项和S 8=lg a 1+lg a 2+…+lg a 8=lg(a 1·a 2·…·a 8)=lg(a 1·a 8)4=lg(a 4·a 5)4=lg(2×5)4=4.(2)因为a 7+a 8+a 9=S 9-S 6,且S 3,S 6-S 3,S 9-S 6也成等比数列,即8,-1,S 9-S 6成等比数列,所以8(S 9-S 6)=1,即S 9-S 6=18,所以a 7+a 8+a 9=18.答案:(1)C (2)A类型3 等比数列前n 项和S n 相关结论的活用(1)项的个数的“奇偶”性质:等比数列{a n }中,公比为q .若共有2n 项,则S 偶∶S 奇=q .(2)分段求和:S n +m =S n +q n S m (q 为公比).[典例3] (1)已知等比数列{a n }共有2n 项,其和为-240,且奇数项的和比偶数项的和大80,则公比q =________.(2)已知{a n }是首项为1的等比数列,S n 是{a n }的前n 项和,且9S 3=S 6,则数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 的前5项和为________. 解析:(1)由题意,得⎩⎨⎧S 奇+S 偶=-240,S 奇-S 偶=80,解得⎩⎨⎧S 奇=-80,S 偶=-160,所以q =S 偶S 奇=-160-80=2. (2)设等比数列{a n }的公比q ,易知S 3≠0.则S 6=S 3+S 3q 3=9S 3,所以q 3=8,q =2.所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是首项为1,公比为12的等比数列,其前5项和为1-⎝ ⎛⎭⎪⎫1251-12=3116. 答案:(1)2 (2)3116。