等差数列与等比数列 课时作业(九) 2018届高考数学(理)二轮专题复习 Word版 含答案

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课时作业(九) 等差数列与等比数列 1.(2017·安徽合肥二模)已知1an是等差数列,且a1=1,a4=4,则a10=( ) A.-45 B.-54

C.413 D.134 解析:设1an的公差为d, ∵a1=1,a4=4, ∴3d=1a4-1a1=-34,即d=-14,

则1a10=1a1+9d=-54,故a10=-45,故选A. 答案:A 2.正项等比数列{an}中,若a2a18=16,则log2a10=( ) A.2 B.4 C.8 D.16 解析:依题意得,a2a18=a210=16,又a10>0,因此a10=4,log2a10

=log24=2,选A.

答案:A 3.(2017·河南许昌二模)已知等差数列{an}满足a1=1,an+2-an

=6,则a11等于( )

A.31 B.32 C.61 D.62 解析:∵等差数列{an}满足a1=1,an+2-an=6, ∴a3=6+1=7,a5=6+7=13,a7=6+13=19, a9=6+19=25,a11=6+25=31.故选A. 答案:A 4.(2017·福建4月模拟)已知递增的等比数列{an}的公比为q,其前n项和Sn<0,则( ) A.a1<0,01 C.a1>0,00,q>1 解析:∵Sn<0,∴a1<0, 又数列{an}为递增等比数列,∴an+1>an,且|an|>|an+1|, 则-an>-an+1>0,则q=-an+1-an∈(0,1), ∴a1<0,0答案:A 5.将正奇数排成如下三列: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 „„ 则2 007在( ) A.第334行,第1列 B.第334行,第2列 C.第335行,第2列 D.第335行,第3列 解析:设每行第一个数组成一个数列{an},则an=1+(n-1)×6=6n-5,因为a335=2 005,所以2 007在第335行的第2列. 答案:C 6.(2017·东北四市高考模拟)已知数列{an}满足an+1-an=2,a1

=-5,则|a1|+|a2|+„+|a6|=( )

A.9 B.15 C.18 D.30 解析:由an+1-an=2可得数列{an}是等差数列,公差d=2,又a1=-5,所以an=2n-7,所以|a1|+|a2|+|a3|+|a4|+|a5|+|a6|=5+3+1+1+3+5=18. 答案:C 7.(2017·湖南娄底二模)已知数列{an}是首项为1,公差为d(d∈N*)的等差数列,若81是该数列中的一项,则公差不可能是( ) A.2 B.3 C.4 D.5 解析:∵数列{an}是首项为1,公差为d(d∈N*)的等差数列,∴an

=1+(n-1)d,

∵81是该数列中的一项,∴81=1+(n-1)d,

∴n=80d+1, ∵d,n∈N*,∴d是80的因数,故d不可能是3.故选B. 答案:B 8.(2017·湖南三湘名校联盟三模)一个等比数列{an}的前三项的积为2,最后三项的积为4,且所有项的积为64,则该数列有( ) A.13项 B.12项 C.11项 D.10项 解析:设首项为a1,共有n项,公比为q. 前三项之积为a31q3=2,最后三项之积为a31q3n-6=4, 两式相乘得a61q3(n-1)=8,即a21qn-1=2, 又a1·a1q·a1q2·„·a1qn-1=64,

∴an1qnn-12=64,则(a21qn-1)n=642, ∴2n=642,∴n=12,故选B. 答案:B 9.(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 解析:设塔的顶层的灯数为a1,七层塔的总灯数为S7,公比为

q,则由题意知S7=381,q=2,∴ S7=a11-q71-q=a11-271-2=381,解得a1=3. 故选B. 答案:B 10.(2017·湖南省五市十校联考)等差数列{an}的前n项和为Sn,

且a1<0,若存在自然数m≥3,使得am=Sm,则当n>m时,Sn与an的大小关系是( ) A.Sn<an B.Sn≤an C.Sn>an D.大小不能确定 解析:若a1<0,存在自然数m≥3,使得am=Sm,则d>0,若d<0,数列是递减数列,则Sm<am,不存在am=Sm.由于a1<0,d>0,当m≥3时,有am=Sm,因此am>0,Sm>0,又Sn=Sm+am+1+„+an,显然Sn>an.故选C. 答案:C 11.设等差数列{an}的前n项和为Sn,若1≤a5≤4,2≤a6≤3,则S6的取值范围是________. 解析:由题知1≤a1+4d≤4,2≤a1+5d≤3,则S6=6a1+15d=15(a1+4d)-9(a1+5d),再由不等式的性质知S6∈[-12,42]. 答案:[-12,42] 12.在等差数列{an}中,若a13=20,a20=13,则a2 014=________. 解析:由题意知,等差数列的公差d=13-2020-13=-1, ∴a2 014=a20+(2014-20)d=13-1994=-1981. 答案:-1981 13.设Sn是等差数列{an}(n∈N*)的前n项和,且a1=1,a4=7,则S5=________. 解析:设数列的公差为d,则3d=a4-a1=6,得d=2,

所以S5=5×1+5×42×2=25. 答案:25 14.(2017·太原市模拟)已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=-1,Sn=2an+n(n∈N*),则an=________. 解析:因为Sn=2an+n,① 所以Sn+1=2an+1+n+1,② ②-①,可得an+1=2an-1,即an+1-1=2(an-1),又因为a1=-1,所以数列{an-1}是以-2为首项,2为公比的等比数列, 所以an-1=(-2)·2n-1=-2n,所以an=1-2n. 答案:1-2n 15.(2017·广西三市第一次联考)已知数列{an}的前n项和为Sn,

且Sn=2n-1(n∈N*). (1)求数列{an}的通项公式; (2)设bn=log4an+1,求{bn}的前n项和Tn. 解析:(1)当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2n-1, 当n=1时,a1=2-1=1,满足an=2n-1, ∴数列{an}的通项公式为an=2n-1(n∈N*).

(2)由(1)得,bn=log4an+1=n+12,

则bn+1-bn=n+22-n+12=12, ∴数列{bn}是首项为1,公差d=12的等差数列, ∴Tn=nb1+nn-12d=n2+3n4. 16.(2017·北京卷)已知等差数列{an} 和等比数列{bn}满足a1=b1

=1,a2+a4=10,b2b4=a5.

(1)求{an}的通项公式; (2)求和:b1+b3+b5+„+b2n-1. 解析:(1)设等差数列{an}的公差为d. 因为a2+a4=10,所以2a1+4d=10, 解得d=2,所以an=2n-1. (2)设等比数列{bn}的公比为q, 因为b2b4=a5,所以b1qb1q3=9,解得q2=3, 所以b2n-1=b1q2n-2=3n-1.

从而b1+b3+b5+„+b2n-1=1+3+32+„+3n-1=3n-12. 17.已知数列{an}满足:an+1-an=d(n∈N*),前n项和记为Sn,

a1=4,S3=21. (1)求数列{an}的通项公式;

(2)设数列{bn}满足b1=167,bn+1-bn=2an,求数列{bn}的通项公式. 解析:(1)由已知数列{an}为等差数列,公差为d,则S3=3×4+3×22d=21,解得d=3,所以数列{an}的通项公式为an=3n+1.

(2)由(1)得bn+1-bn=23n+1. 当n≥2时,bn=(bn-bn-1)+(bn-1-bn-2)+„+(b2-b1)+b1,

所以bn=23n-2+23n-5+„+24+167=24[1-23n-1]1-23+167=17×23n+

1(n≥2).

又b1=167满足bn=17×23n+1,所以∀n∈N*,

bn=17×23n+1. 18.设数列{an}的各项都为正数,其前n项和为Sn,已知对任意

n∈N*,Sn是a2n和an的等差中项. (1)证明:数列{an}为等差数列; (2)若bn=-n+5,求{an·bn}的最大项的值并求出取最大值时n的值. 解析:(1)证明:由已知可得2Sn=a2n+an,且an>0, 当n=1时,2a1=a21+a1,解得a1=1; 当n≥2时,有2Sn-1=a2n-1+an-1, 所以2an=2Sn-2Sn-1=a2n-a2n-1+an-an-1,所以a2n-a2n-1=an+an-1, 即(an+an-1)(an-an-1)=an+an-1, 因为an+an-1>0,所以an-an-1=1(n≥2). 故数列{an}是首项为1,公差为1的等差数列.