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1、1第一部分第一部分 专题四专题四 第二讲第二讲 数列求和及综合应用数列求和及综合应用A 组1设an的首项为a1,公差为1 的等差数列,Sn为其前n项和若S1,S2,S4成等比数列,则a1( D )A2 B2 C D1 21 2解析 由题意知S1a1,S22a11,S44a16,因为S1,S2,S4成等比数列,所以SS1S4,即(2a11)2a1(4a16),2 2解得a1 .故选 D1 22若数列an为等比数列,且a11,q2,则Tn等于( 1 a1a21 a2a31 anan1B )A1 B (1)1 4n2 31 4nC1 D (1)1 2n2 31 2n解析 因为an12n12n1,所以
2、anan12n12n24n1,所以 ( )n1,所以也是等比数列,1 anan11 21 41 anan1所以Tn (1),故选 B1 a1a21 a2a31 anan11 21 11 4n1142 31 4n3(2018烟台模拟)已知等差数列an中,a26,a515,若bna2n,则数列bn的前 5 项和等于( C )A30 B45 C90 D186解析 设an的公差为d,首项为a1,由题意得Error!,解得Error!所以an3n,所以bna2n6n,且b16,公差为 6,所以S556690.5 4 224等差数列an中,a10,公差d0,公差d1,4是a1和a4的一个等比中项,a2和a
3、3的等差中项2为 6,若数列bn满足bnlog2an(nN N*)(1)求数列an的通项公式;(2)求数列anbn的前n项和Sn.解析 (1)因为 4是a1和a4的一个等比中项,2所以a1a4(4)232.2由题意可得Error!4因为q1,所以a3a2.解得Error!所以q2.a3 a2故数列an的通项公式an2n.(2)由于bnlog2an(nN N*),所以anbnn2n,Sn12222323(n1)2n1n2n,2Sn122223(n1)2nn2n1.得,Sn1222232nn2n1n2n1.212n 12所以Sn22n1n2n12(n1)2n1.9(文)(2018天津卷,18)设a
4、n是等差数列,其前n项和为Sn(nN N* *);bn是等比数列,公比大于 0,其前n项和为Tn(nN N* *)已知b11,b3b22,b4a3a5,b5a42a6.(1)求Sn和Tn;(2)若Sn(T1T2Tn)an4bn,求正整数n的值解析 (1)设等比数列bn的公比为q,由b11,b3b22,可得q2q20.因为q0,可得q2,故bn2n1.所以Tn2n1.12n 12设等差数列an的公差为d.由b4a3a5,可得a13d4.由b5a42a6,可得 3a113d16,从而a11,d1,故ann,所以Sn.nn1 2(2)由(1),知T1T2Tn(21222n)n2n1n2.由Sn(T1
5、T2Tn)an4bn可得2n1n2n2n1,nn1 2整理得n23n40,解得n1(舍),或n4.所以n的值为 4.(理)(2018天津卷,18)设an是等比数列,公比大于 0,其前n项和为Sn(nN N* *),bn是等差数列. 已知a11,a3a22,a4b3b5,a5b42b6.(1)求an和bn的通项公式(2)设数列Sn的前n项和为Tn(nN N* *),求Tn;证明解析 (1)设等比数列an的公比为q.由a11,a3a22,可得q2q20.因为q0,可得q2,故an2n1.5设等差数列bn的公差为d,由a4b3b5,可得b13d4.由a5b42b6,可得3b113d16,从而b11,
6、d1,故bnn.所以数列an的通项公式为an2n1,数列bn的通项公式为bnn.(2)由(1),有Sn2n1,故Tn(2k1)12n 12n k1knn2n1n2.n k122 12n 12因为Tkbk2bk k1k22k1k2k2k k1k2,k2k1 k1k22k2 k22k1 k1B 组1设Sn是公差不为 0 的等差数列an的前n项和,S1,S2,S4成等比数列,且a3,则数列的前n项和Tn( C )5 21 2n1anA Bn 2n1n 2n1C D2n 2n12n 2n1解析 本题主要考查等差、等比数列的性质以及裂项法求和设an的公差为d,因为S1a1,S22a1d2a1a1 ,S4
7、3a3a1a1,a3a1 23 25 415 2因为S1,S2,S4成等比数列,所以(a1 )2(a1)a1,3 25 415 2整理得 4a12a150,所以a1 或a1 .2 15 21 2当a1 时,公差d0 不符合题意,舍去;5 2当a1 时,公差d1,1 2a3a1 2所以an (n1)(1)n (2n1),1 21 21 2所以(),1 2n1an2 2n12n11 2n11 2n16所以其前n项和Tn(1 )1 31 31 51 2n11 2n1(1),故选 C1 2n12n 2n12(文)以Sn表示等差数列an的前n项和,若S5S6,则下列不等关系不一定成立的是( D )A2a
8、33a4 B5a5a16a6Ca5a4a30,2a33a4;5a5(a16a6)5(a14d)a16(a15d)2(a15d)2a60,5a5a16a6;a5a4a3(a3a6)a3a60,a7a14()225.当且仅当a7a14时取等号a7a14 24已知数列an的前n项和为Sn,a11,Sn2an1,则Sn( B )A2n1 B( )n13 27C( )n1 D2 31 2n1解析 由Sn2an1得Sn2(Sn1Sn),即 2Sn13Sn, ,Sn1 Sn3 2a11,S12a2,a2a1 ,S2 ,1 21 23 2 ,Sn( )n1.S2 S13 23 25(2018山东省实验中学调研)在数列an中,a12,an1anln(1 ),则1 nan( A )A2lnn B2(n1)lnnC2nlnn D1nlnn解析 an(anan1)(an1an2)(a2a1)a1lnnln(n1)ln(n1)ln(n2)ln2ln122lnn.6(2018西安一模)已知数列an的通项公式anlog2(nN N* *),设其前n项和n n1为Sn,则使Sn15,1 n11 16则使Sn0,1 2n11 2n21 n11 2n11 2n2数列H(n)单调递增,nN N*时,H(n)H(1) ,故P .1 21 2P 的最大值为 .12