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1、 重点保分 两级优选练 A 级 一、选择题 1已知等差数列an的前 n 项和为 Sn,且 S210,S555,则an100an98()A8n6 B4n1 C8n3 D4n3 答案 A 解析 设等差数列an的公差为 d,则 Snna1nn12d,由 S210,S555,可得 2a12212d10,5a15512d55,得 a13,d4,所以 ana1(n1)d4n1,则 an100an982an18n6.故选 A.2已知等差数列an的前 n 项和为 Sn,且满足S33S221,则数列an的公差是()A1 B2 C4 D6 答案 B 解析 由S33S221 得a1a2a33a1a22a1d2a1d
2、2d21,所以 d2.故选 B.3若两个等差数列an和bn的前 n 项和分别是 Sn,Tn,已知SnTn7nn3,则a5b5()A.23 B.278 C7 D.214 答案 D 解析 a5b52a52b5a1a9b1b99a1a929b1b92S9T97993214.故选 D.4已知函数 f(n)n2,当n为正奇数时,n2,当n为正偶数时,且 anf(n)f(n1),则 a1a2a3a100等于()A0 B100 C100 D102 答案 B 解析 由题意,得 a1a2a1001222223232424252992100210021012(12)(32)(99100)(101100)100.故
3、选 B.5已知数列an满足 an112 ana2n,且 a112,则该数列的前 2018 项的和等于()A1512 B1513 C1513.5 D2018 答案 C 解析 因为 a112,又 an112 ana2n,所以 a21,从而 a312,a41,即得 an 12,n2k1kN*,1,n2kkN*,故数列的前 2018 项的和 S201810091121513.5.故选 C.6在数列an中,已知对任意 nN*,a1a2a3an3n1,则 a21a22a23a2n等于()A(3n1)2 B.12(9n1)C9n1 D.14(3n1)答案 B 解析 因为 a1a2an3n1,所以 a1a2a
4、n13n11(n2)则 n2 时,an23n1.当 n1 时,a1312,适合上式,所以 an23n1(nN*)则数列a2n是首项为 4,公比为 9 的等比数列故选 B.7设直线 nx(n1)y 2(nN*)与两坐标轴围成的三角形面积为 Sn,则 S1S2S2017的值为()A.20142015 B.20152016 C.20162017 D.20172018 答案 D 解析 直线与 x 轴交于2n,0,与 y 轴交于0,2n1,Sn122n2n11nn11n1n1.原式1121213120171201811201820172018.故选 D.8已知an为等比数列,Sn是它的前 n 项和若 a
5、3a514a1,且a4与 a7的等差中项为98,则 S5等于()A35 B33 C31 D29 答案 C 解析 设等比数列an的公比是 q,所以 a3a5a21q614a1,得 a1q614,即 a714.又 a4a7298,解得 a42,所以 q3a7a418,所以 q12,a116,故 S5a11q51q16113211231.故选 C.9已知等比数列an的前 n 项和为 Sn,则下列说法中一定成立的是()A若 a30,则 a20170,则 a20180,则 S20170 D若 a40,则 S20180 答案 C 解析 等比数列an的公比 q0.对于 A,若 a30,则 a1q20,所以
6、a10,所以 a2017a1q20160,所以 A 不成立;对于 B,若 a40,则 a1q30,所以 a1q0,所以 a2018a1q20170,所以 B 不成立;对于C,若 a30,则 a1a3q20,所以当 q1 时,S20170,当 q1 时,S2017a11q20171q0(1q 与 1q2017同号),所以 C 一定成立,易知 D 不一定成立故选 C.10在数列an中,an0,a112,如果 an1是 1 与2anan114a2n的等比中项,那么 a1a222a332a442a1001002的值是()A.10099 B.101100 C.100101 D.99100 答案 C 解析
7、 由题意,可得 a2n12anan114a2n(2an1anan11)(2an1anan11)0an112anan11an12an1an111an11,1an11121(n1)n1annn1ann21nn11n1n1,a1a222a1001002112121311001101100101.故选C.二、填空题 11Sn111111111n个_.答案 10n19n1081 解析 an19(10n1),Sn111111111n个 19(101)(1021)(10n1)19(1010210n)n 191010n19n 10n19n1081.12数列an满足:a143,且 an14n1an3ann(nN
8、*),则1a12a23a32018a2018_.答案 2017231342018 解析 由题意可知n1an13414nann1an1114nan1,又1a1114,所以数列nan1 是以14为首项,以14为公比的等比数列,所以nan114n,所以1a12a23a3nann14114n114n131314n,则1a12a23a32018a2018201813131420182017231342018.13设 f(x)12x 2,利用课本中推导等差数列前 n 项和的公式的方法,可求得 f(5)f(4)f(0)f(5)f(6)的值为_ 答案 3 2 解析 6(5)1,f(5),f(4),f(5),f
9、(6)共有 11112 项 由 f(5),f(6);f(4),f(5);f(0),f(1)共有 6 对,且该数列为等差数列 又 f(0)f(1)11 212 211 2121 22121 21222,f(5)f(4)f(6)6223 2.14已知数列an的各项均为正整数,其前 n 项和为 Sn,若 an1 an12,an是奇数,3an1,an是偶数且 S310,则 S2016_.答案 6720 解析 当 a1为奇数时,a2a112,此时若 a2为奇数,则 a3a212a11212a134,S3a1a112a1347a15410,解得 a15,此时数列an为 5,3,2,5,3,2,.当 a1为
10、奇数时,a2a112,此时若 a2为偶数,则 a33a213a11213a112,S3a1a1123a1123a1110,解得 a13,此时数列an为 3,2,5,3,2,5,.当 a1为偶数时,a23a11,此时 a2为奇数,则 a3a2123a11123a12,S3a13a113a12112a1110,解得 a12,此时数列an为 2,5,3,2,5,3,.上述三种情况中,数列an均为周期数列 67232016,S2016672S36720.B 级 三、解答题 15已知 Sn是数列an的前 n 项和,且满足 Sn2ann4.(1)证明:Snn2为等比数列;(2)求数列Sn的前 n 项和 T
11、n.解(1)证明:由题意知 Sn2(SnSn1)n4(n2),即 Sn2Sn1n4,所以 Snn22Sn1(n1)2,又易知 a13,所以 S1124,所以Snn2是首项为 4,公比为 2 的等比数列(2)由(1)知 Snn22n1,所以 Sn2n1n2,于是 Tn(22232n1)(12n)2n412n12nn122n2n3n23n82.16已知各项均为正数的数列an的前 n 项和为 Sn,满足 a2n12Snn4,a21,a3,a7恰为等比数列bn的前 3 项(1)求数列an,bn的通项公式;(2)若 cnlog2bnbn1anan1,求数列cn的前 n 项和 Tn.解(1)因为 a2n1
12、2Snn4,所以 a2n2Sn1n14(n2),两式相减得 a2n1a2n2an1,所以 a2n1a2n2an1(an1)2,所以 an1an1.又 a23(a21)a7,所以(a21)2(a21)(a25),解得 a23,又a222a114,所以 a12,所以an是以 2 为首项,1 为公差的等差数列,所以 ann1.故 b12,b24,b38,所以 bn2n.(2)由(1)得,cnn2n1n1n2,故 Tnc1c2cn1224n2n 123134 1n1n2.设 Fn1224n2n,则12Fn122223n2n1,作差得12Fn1212212nn2n1,所以 Fn2n22n.设 Gn123
13、1341n1n2121313141n11n2121n2,所以 Tn2n22n121n232n22n1n2.17已知等差数列an的前 n 项和为 Sn,若 Sm14,Sm0,Sm214(m2,且 mN*)(1)求 m 的值;(2)若数列bn满足an2log2bn(nN*),求数列(an6)bn的前 n项和 解(1)由已知得,amSmSm14,且 am1am2Sm2Sm14,设数列an的公差为 d,则有 2am3d14,d2.由 Sm0,得 ma1mm1220,即 a11m,ama1(m1)2m14,m5.(2)由(1)知 a14,d2,an2n6,n3log2bn,得 bn2n3,(an6)bn
14、2n2n3n2n2.设数列(an6)bn的前 n 项和为 Tn,则 Tn121220(n1)2n3n2n2,2Tn120221(n1)2n2n2n1,得Tn21202n2n2n12112n12n2n12n112n2n1,Tn(n1)2n112(nN*)18在等比数列an中,a10,nN*,且 a3a28,又 a1,a5的等比中项为 16.(1)求数列an的通项公式;(2)设 bnlog4an,数列bn的前 n 项和为 Sn,是否存在正整数 k,使得1S11S21S31Snk 对任意 nN*恒成立,若存在,求出正整数 k 的最小值;若不存在,请说明理由 解(1)设数列an的公比为 q,由题意可得 a316,a3a28,则 a28,q2,a14,所以 an2n1.(2)bnlog42n1n12,Snb1b2bnnn34.1Sn4nn3431n1n3,所以1S11S21S31Sn 431114121513161n1n3 43112131n11n21n3 43116431n11n21n3 229431n11n21n3.当 n1 时,1S112229;当 n2 时,1S11S21Sn 229431n11n21n32293.故存在 k3 时,对任意的 nN*都有1S11S21S31Sn3.