2019届人教B版(理科数学) 5.1 数列的概念与表示 单元测试
- 格式:doc
- 大小:136.00 KB
- 文档页数:10
1.(2018·安徽皖江名校联考)已知数列{a n }的首项为2,且数列{a n }满足a n +1=a n -1a n +1,数列{a n }的前n 项的和为S n 则S 2018为( )A .504 B.17713 C .-17573 D .-504 答案 C解析 ∵a 1=2,a n +1=a n -1a n +1,∴a 2=13,a 3=-12,a 4=-3,a 5=2,…,∴数列{a n }的周期为4,且a 1+a 2+a 3+a 4=-76,∵2018÷4=504余2,∴S 2018=504×⎝ ⎛⎭⎪⎫-76+2+13=-17573.故选C.2.(2017·河南许昌二模)已知等差数列{a n }满足a 1=1,a n +2-a n=6,则a 11等于( )A .31B .32C .61D .62 答案 A解析 ∵等差数列{a n }满足a 1=1,a n +2-a n =6,∴a 3=6+1=7,a 5=6+7=13,a 7=6+13=19,a 9=6+19=25,a 11=6+25=31.故选A.3.(2016·浙江高考)设数列{a n }的前n 项和为S n .若S 2=4,a n +1=2S n +1,n ∈N ,则a 1=________,S 5=________.答案 1 121解析 解法一:∵a n +1=2S n +1,∴a 2=2S 1+1,即S 2-a 1=2a 1+1,又∵S 2=4,∴4-a 1=2a 1+1,解得a 1=1.又a n +1=S n +1-S n ,∴S n +1-S n =2S n +1,即S n +1=3S n +1,由S 2=4,可求出S 3=13,S 4=40,S 5=121.解法二:由a n +1=2S n +1,得a 2=2S 1+1,即S 2-a 1=2a 1+1,又S 2=4,∴4-a 1=2a 1+1,解得a 1=1.又a n +1=S n +1-S n ,∴S n +1-S n =2S n +1,即S n +1=3S n +1,则S n +1+12=3⎝ ⎛⎭⎪⎫S n +12,又S 1+12=32,∴⎩⎨⎧⎭⎬⎫S n +12是首项为32,公比为3的等比数列,∴S n +12=32×3n -1,即S n =3n -12,∴S 5=35-12=121.4.(2018·福州模拟)设数列{a n }的前n 项和为S n ,满足S n =2na n +1-3n 2-4n ,n ∈N,且S 3=15.(1)求a 1,a 2,a 3的值; (2)求数列{a n }的第4项. 解(1)依题意有⎩⎪⎨⎪⎧S 1=a 1=2a 2-3-4,S 2=a 1+a 2=4a 3-12-8,S 3=a 1+a 2+a 3=15,解得a 1=3,a 2=5,a 3=7.(2)解法一:由S 3=15,S n =2na n +1-3n 2-4n , 得S 3=2×3a 4-3×32-4×3=15, 解得a 4=9.解法二:∵S n =2na n +1-3n 2-4n ,①∴当n ≥2时,S n -1=2(n -1)a n -3(n -1)2-4(n -1).② ①-②并整理得a n +1=(2n -1)a n +6n +12n (n ≥2). ∴a 4=(2×3-1)×7+6×3+12×3=9.[基础送分提速狂刷练一、选择题1.(2018·海南三亚一模)在数列1,2,7,10,13,…中,219是这个数列的( )A .第16项B .第24项C .第26项D .第28项答案 C解析 设题中数列为{a n },则a 1=1=1,a 2=2=4,a 3=7,a 4=10,a 5=13,…,所以a n =3n -2.令3n -2=219=76,解得n =26.故选C.2.数列{a n }中,a 1=1,对于所有的n ≥2,n ∈N 都有a 1·a 2·a 3·…·a n=n 2,则a 3+a 5= ( )A.6116B.259C.2516D.3115 答案 A解析 解法一:令n =2,3,4,5,分别求出a 3=94,a 5=2516,∴a 3+a 5=6116.故选A.解法二:当n ≥2时,a 1·a 2·a 3·…·a n =n 2,a 1·a 2·a 3·…·a n -1=(n -1)2.两式相除得a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫n n -12,∴a 3=94,a 5=2516,∴a 3+a 5=6116.故选A.3.(2018·安徽江南十校联考)在数列{a n }中,a n +1-a n =2,S n 为{a n }的前n 项和.若S 10=50,则数列{a n +a n +1}的前10项和为( )A .100B .110C .120D .130 答案 C解析 {a n +a n +1}的前10项和为a 1+a 2+a 2+a 3+…+a 10+a 11=2(a 1+a 2+…+a 10)+a 11-a 1=2S 10+10×2=120.故选C.4.(2018·广东测试)设S n 为数列{a n }的前n 项和,且S n =32(a n -1)(n ∈N ),则a n =( )A .3(3n -2n )B .3n +2C .3nD .3·2n -1答案 C解析由题意知⎩⎪⎨⎪⎧a 1=S 1=32(a 1-1),a 1+a 2=32(a 2-1),解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=3,a 2=9,代入选项逐一检验,只有C 符合.故选C.5.(2018·金版原创)对于数列{a n },“a n +1>|a n |(n =1,2,…)”是“{a n }为递增数列”的( )A .必要不充分条件B .充分不必要条件C .充要条件D .既不充分也不必要条件答案 B解析 当a n +1>|a n |(n =1,2,…)时,∵|a n |≥a n ,∴a n +1>a n ,∴{a n }为递增数列.当{a n }为递增数列时,若该数列为-2,0,1,则a 2>|a 1|不成立,即a n +1>|a n |(n =1,2,…)不一定成立.故综上知,“a n +1>|a n |(n =1,2,…)”是“{a n }为递增数列”的充分不必要条件.故选B.6.(2018·广东三校期末)已知数列{a n }满足:a 1=17,对于任意的n ∈N,a n +1=72a n (1-a n ),则a 1413-a 1314=( )A .-27 B.27 C .-37 D.37 答案 D解析 a 1=17,a 2=72×17×67=37,a 3=72×37×47=67,a 4=72×67×17=37,….归纳可知当n 为大于1的奇数时,a n =67;当n 为正偶数时,a n=37.故a 1413-a 1314=37.故选D.7.(2018·江西期末)定义np 1+p 2+…+p n为n 个正数p 1,p 2,…,p n 的“均倒数”,若已知数列{a n }的前n 项的“均倒数”为15n ,又b n =a n5.则b 10等于( )A .15B .17C .19D .21 答案 C解析 由n a 1+a 2+…+a n=15n 得S n =a 1+a 2+…+a n =5n 2,则S n-1=5(n -1)2(n ≥2),a n =S n -S n -1=10n -5(n ≥2),当n =1时,a 1=5也满足.故a n =10n -5,b n =2n -1,b 10=2×10-1=19.故选C.8.(2018·西安模拟)已知函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧(3-a )x +2,x ≤2,a 2x 2-9x +11,x >2(a >0且a ≠1),若数列{a n }满足a n =f (n )(n ∈N ),且{a n }是递增数列,则实数a 的取值范围是( )A .(0,1) B.⎣⎢⎡⎭⎪⎫83,3 C .(2,3) D .(1,3)答案 C解析 因为{a n }是递增数列,所以 ⎩⎪⎨⎪⎧3-a >0,a >1,(3-a )×2+2<a 2×32-9×3+11,解得2<a <3,所以实数a的取值范围是(2,3).故选C.9.对于数列{x n },若对任意n ∈N,都有x n +x n +22<x n +1成立,则称数列{x n }为“减差数列”.设b n =2t -tn -12n -1,若数列b 3,b 4,b 5,…是“减差数列”,则实数t 的取值范围是( )A .(-1,+∞)B .(-∞,-1C .(1,+∞)D .(-∞,1答案 C解析 由数列b 3,b 4,b 5,…是“减差数列”,得b n +b n +22<b n +1(n ≥3),即t -tn -12n +t -t (n +2)-12n +2<2t -t (n +1)-12n , 即tn -12n +t (n +2)-12n +2>t (n +1)-12n . 化简得t (n -2)>1.当n ≥3时,若t (n -2)>1恒成立,则t >1n -2恒成立,又当n ≥3时,1n -2的最大值为1,则t 的取值范围是(1,+∞).故选C.10.(2018·湖北八校模拟)已知数列{a n }满足:a 1=1,a n +1=a na n +2(n ∈N).若b n +1=(n -2λ)·⎝ ⎛⎭⎪⎫1a n +1(n ∈N ),b 1=-32λ,且数列{b n }是单调递增数列,则实数λ的取值范围是( )A .λ<45B .λ<1C .λ<32D .λ<23 答案 A解析 ∵数列{a n }满足:a 1=1,a n +1=a na n +2(n ∈N ),∴a n >0,1a n +1=2a n +1,则1a n +1+1=2⎝ ⎛⎭⎪⎫1a n +1,∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n+1是等比数列,且首项为1a 1+1=2,公比为2,∴1a n+1=2n .∴b n +1=(n -2λ)⎝ ⎛⎭⎪⎫1a n +1=(n -2λ)·2n (n ∈N ), ∴b n =(n -1-2λ)·2n -1(n ≥2), ∵数列{b n }是单调递增数列, ∴b n +1>b n ,∴(n -2λ)·2n >(n -1-2λ)·2n -1(n ≥2),可得λ<n +12(n ≥2),∴λ<32, 又当n =1时,b 2>b 1, ∴(1-2λ)·2>-32λ,解得λ<45, 综上,λ的取值范围是λ<45.故选A. 二、填空题11.(2018·厦门海沧实验中 联考)若数列{a n }满足a 1·a 2·a 3·…·a n=n 2+3n +2,则数列{a n }的通项公式为________.答案a n =⎩⎨⎧6,n =1,n +2n,n ≥2,n ∈N *解析 a 1·a 2·a 3·…·a n =(n +1)(n +2), 当n =1时,a 1=6;当n ≥2时,⎩⎪⎨⎪⎧a 1·a 2·a 3·…·a n -1·a n =(n +1)(n +2),a 1·a 2·a 3·…·a n -1=n (n +1), 故当n ≥2时,a n =n +2n ,所以a n =⎩⎨⎧6,n =1,n +2n,n ≥2,n ∈N *.12.(2017·湖北襄阳优质高中联考)若a 1=1,对任意的n ∈N ,都有a n >0,且na 2n +1-(2n -1)a n +1a n -2a 2n =0.设M (x )表示整数x 的个位数字,则M (a 2017)=________.答案 6解析 由已知得(na n +1+a n )(a n +1-2a n )=0, ∵a n >0,∴a n +1-2a n =0,则a n +1a n=2,∵a 1=1,∴数列{a n }是以1为首项,2为公比的等比数列, ∴a n =1×2n -1=2n -1.∴a 2=2,a 3=4,a 4=8,a 5=16,a 6=32,a 7=64,a 8=128,…,∴n ≥2时,M (a n )依次构成以4为周期的数列.∴M (a 2017)=M (a 5)=6,故答案为6.13.(2017·吉林模拟)若数列{a n }满足a 1=12,a n =1-1a n -1(n ≥2且n ∈N ),则a 2016等于________.答案 2解析 ∵a 1=12,a n =1-1a n -1(n ≥2且n ∈N ),∴a 2=1-1a 1=1-112=-1,∴a 3=1-1a 2=1-1-1=2,∴a 4=1-1a3=1-12=12,…,依此类推,可得a n +3=a n ,∴a 2016=a 671×3+3=a 3=2.14.(2017·河南测试)已知各项均为正数的数列{a n }满足a n +1=a n2+14,a 1=72,S n 为数列{a n }的前n 项和,若对于任意的n ∈N ,不等式12k 12+n -2S n≥2n -3恒成立,则实数 的取值范围为________. 答案 ⎣⎢⎡⎭⎪⎫38,+∞解析 由a n +1=12a n +14,得a n +1-12=12⎝ ⎛⎭⎪⎫a n -12,且a 1-12=3,所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n -12是以3为首项,12为公比的等比数列,则a n -12=3×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1,所以a n =3×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1+12,所以S n =3×( 120+12+122+…+12n -1 )+n 2=6⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n +n 2,则12+n -2S n =122n .因为不等式12k12+n -2S n= ·2n ≥2n -3,n ∈N恒成立,所以 ≥⎝ ⎛⎭⎪⎫2n -32n max ,n ∈N.令2n -32n =b n ,则b n +1-b n =2n -12n +1-2n -32n =5-2n 2n +1,则b 1<b 2<b 3>b 4>…,所以(b n )max =b 3=38,故 ≥38.三、解答题15.(2017·河南百校联盟模拟)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且对任意正整数n 都有a n =34S n +2成立.记b n =log 2a n ,求数列{b n }的通项公式.解 在a n =34S n +2中,令n =1,得a 1=8.因为对任意正整数n 都有a n =34S n +2成立,所以a n +1=34S n +1+2, 两式相减得a n +1-a n =34a n +1,所以a n +1=4a n ,又a 1=8,所以{a n }是首项为8,公比为4的等比数列,所以a n=8×4n -1=22n +1,所以b n =log 222n +1=2n +1.16.(2015·四川高考)设数列{a n }(n =1,2,3,…)的前n 项和S n 满足S n =2a n -a 1,且a 1,a 2+1,a 3成等差数列.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)记数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 的前n 项和为T n ,求使得|T n -1|<11000成立的n 的最小值.解 (1)由已知S n =2a n -a 1,有 a n =S n -S n -1=2a n -2a n -1(n ≥2), 即a n =2a n -1(n ≥2). 从而a 2=2a 1,a 3=2a 2=4a 1.又因为a 1,a 2+1,a 3成等差数列,即a 1+a 3=2(a 2+1). 所以a 1+4a 1=2(2a 1+1),解得a 1=2.所以数列{a n }是首项为2,公比为2的等比数列. 故a n =2n . (2)由(1)得1a n=12n ,所以T n=12+122+…+12n=12⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-⎝⎛⎭⎪⎫12n1-12=1-1 2n.由|T n-1|<11000,得⎪⎪⎪⎪⎪⎪1-12n-1<11000,即2n>1000.因为29=512<1000<1024=210,所以n≥10.于是,使|T n-1|<11000成立的n的最小值为10.。