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2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一部分 保分專題二 數(shù)列 第2講 數(shù)列求和及綜合應(yīng)用練習(xí) 文

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2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一部分 保分專題二 數(shù)列 第2講 數(shù)列求和及綜合應(yīng)用練習(xí) 文_第1頁
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1、2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一部分 保分專題二 數(shù)列 第2講 數(shù)列求和及綜合應(yīng)用練習(xí) 文 一、選擇題 1.公差不為零的等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,若a4是a3與a7的等比中項(xiàng),S8=32,則S10等于(  ) A.18         B.24 C.60 D.90 解析:設(shè)數(shù)列{an}的公差為d(d≠0),由a=a3a7,得(a1+3d)2=(a1+2d)(a1+6d),故2a1+3d=0,再由S8=8a1+28d=32,得2a1+7d=8,則d=2,a1=-3,所以S10=10a1+45d=60. 答案:C 2.已知等差數(shù)列{an}的公差為d,關(guān)于x的不等式dx2+2a

2、1x≥0的解集為[0,9],則使數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn最大的正整數(shù)n的值是(  ) A.4 B.5 C.6 D.7 解析:∵關(guān)于x的不等式dx2+2a1x≥0的解集為[0,9],∴0,9是一元二次方程dx2+2a1x=0的兩個(gè)實(shí)數(shù)根,且d<0,∴-=9,a1=-.∴an=a1+(n-1)d=d,可得a5=-d>0,a6=d<0.∴使數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn最大的正整數(shù)n的值是5. 答案:B 3.?dāng)?shù)列{an}滿足a1=1,且an+1=a1+an+n(n∈N*),則++…+的值為 (  ) A. B. C. D. 解析:由a1=1,an+1=a1+an+n可得a

3、n+1-an=n+1,利用累加法可得an-a1=,所以an=, 所以==2, 故++…+ =2 =2=. 答案:A 4.設(shè)無窮等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn.若首項(xiàng)a1=,公差d=1,則滿足Sk2=(Sk)2的正整數(shù)k的值為(  ) A.7 B.6 C.5 D.4 解析:法一:由題意知, Sk2===, Sk== =, 因?yàn)镾k2=(Sk)2, 所以=,得k=4. 法二:不妨設(shè)Sn=An2+Bn,則Sk2=A(k2)2+Bk2,Sk=Ak2+Bk,由Sk2=(Sk)2得k2(Ak2+B)=k2(Ak+B)2,考慮到k為正整數(shù),從而Ak2+B=A2k2+2AB

4、k+B2,即(A2-A)k2+2ABk+(B2-B)=0,又A==,B=a1-=1,所以k2-k=0,又k≠0,從而k=4. 答案:D 5.已知數(shù)列{an}滿足a1=5,anan+1=2n,則=(  ) A.2 B.4 C.5 D. 解析:因?yàn)椋剑剑?2,所以令n=3,得=22=4,故選B. 答案:B 6.若數(shù)列{an}滿足a1=15,且3an+1=3an-2,則使ak·ak+1<0的k值為(  ) A.22 B.21 C.24 D.23 解析:因?yàn)?an+1=3an-2,所以an+1-an=-,所以數(shù)列{an}是首項(xiàng)為15,公差為-的等差數(shù)列,所以an=15-·

5、(n-1)=-n+,令an=-n+>0,得n<23.5,所以使ak·ak+1<0的k值為23. 答案:D 7.已知數(shù)列{an}滿足a1=1,an+1=則其前6項(xiàng)之和為(  ) A.16 B.20 C.33 D.120 解析:a2=2a1=2,a3=a2+1=3,a4=2a3=6,a5=a4+1=7,a6=2a5=14,所以前6項(xiàng)和S6=1+2+3+6+7+14=33,故選C. 答案:C 8.?dāng)?shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,若a1=1,an+1=3Sn(n≥1),則a6=(  ) A.3×44 B.3×44+1 C.44 D.44+1 解析:因?yàn)閍n+1=3Sn,所以a

6、n=3Sn-1(n≥2), 兩式相減得,an+1-an=3an, 即=4(n≥2), 所以數(shù)列a2,a3,a4,…構(gòu)成以a2=3S1=3a1=3為首項(xiàng),公比為4的等比數(shù)列,所以a6=a2·44=3×44. 答案:A 9.已知函數(shù)f(n)=n2cos(nπ),且an=f(n),則a1+a2+…+a100=(  ) A.0 B.100 C.5 050 D.10 200 解析:a1+a2+a3+…+a100 =-12+22-32+42-…-992+1002 =(22-12)+(42-32)+…+(1002-992) =3+7+…+199==5 050. 答案:C 10.

7、已知數(shù)列{an}的首項(xiàng)a1=1,且an-an+1=anan+1(n∈N+),則a2 015=(  ) A. B. C.- D. 解析:∵an-an+1=anan+1,∴-=1, 又∵a1=1,∴=1,∴數(shù)列是以首項(xiàng)為1,公差為1的等差數(shù)列, ∴=1+(n-1)=n,∴=2 015, ∴a2 015=.故選D. 答案:D 11.已知數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=(-1)n(2n-1)·cos+1(n∈N*),其前n項(xiàng)和為Sn,則S60=(  ) A.-30 B.-60 C.90 D.120 解析:由題意可得,當(dāng)n=4k-3(k∈N*)時(shí),an=a4k-3=1;當(dāng)

8、n=4k-2(k∈N*)時(shí),an=a4k-2=6-8k;當(dāng)n=4k-1(k∈N*)時(shí),an=a4k-1=1;當(dāng)n=4k(k∈N*)時(shí),an=a4k=8k. ∴a4k-3+a4k-2+a4k-1+a4k=8,∴S60=8×15=120. 答案:D 12.已知Sn是非零數(shù)列{an}的前n項(xiàng)的和,且Sn=2an-1,則S2 017等于(  ) A.1-22 016 B.22 017-1 C.22 016-1 D.1-22 017 解析:∵Sn=2an-1,∴S1=1,且Sn=2(Sn-Sn-1)-1,即Sn=2Sn-1+1,得Sn+1=2(Sn-1+1),由此可得數(shù)列{Sn+1}是首

9、項(xiàng)為2,公比為2的等比數(shù)列,得Sn+1=2n,即Sn=2n-1,∴S2 017=22 017-1,故選B. 答案:B 二、填空題 13.若數(shù)列{an}滿足=,且a1=3,則an=________. 解析:由=,得-=2, ∴數(shù)列是首項(xiàng)為,公差為2的等差數(shù)列. ∴=+(n-1)×2=2n-, ∴an=. 答案: 14.已知正項(xiàng)數(shù)列{an}滿足a-6a=an+1an.若a1=2,則數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為________. 解析:∵a-6a=an+1an,∴(an+1-3an)(an+1+2an)=0,∵an>0,∴an+1=3an,又a1=2,∴{an}是首項(xiàng)為2,公比為3的

10、等比數(shù)列,∴Sn==3n-1. 答案:3n-1 15.在數(shù)列{an}中,n∈N*,若=k(k為常數(shù)),則稱{an}為“等差比數(shù)列”,下列是對(duì)“等差比數(shù)列”的判斷: ①k不可能為0; ②等差數(shù)列一定是“等差比數(shù)列”; ③等比數(shù)列一定是“等差比數(shù)列”; ④“等差比數(shù)列”中可以有無數(shù)項(xiàng)為0. 其中所有正確判斷的序號(hào)是__________. 解析:由等差比數(shù)列的定義可知,k不為0,所以①正確,當(dāng)?shù)炔顢?shù)列的公差為0,即等差數(shù)列為常數(shù)列時(shí),等差數(shù)列不是等差比數(shù)列,所以②錯(cuò)誤;當(dāng){an}是等比數(shù)列,且公比q=1時(shí),{an}不是等差比數(shù)列,所以③錯(cuò)誤;數(shù)列0,1,0,1,…是等差比數(shù)列,該數(shù)列

11、中有無數(shù)多個(gè)0,所以④正確. 答案:①④ B組 大題規(guī)范練 1.已知數(shù)列{an}滿足an≠0,a1=1,n(an+1-2an)=2an. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)求數(shù)列的前n項(xiàng)和Sn. 解析:(1)因?yàn)閚(an+1-2an)=2an,故an+1=an,得=2·; 設(shè)bn=,所以bn+1=2bn,∵an≠0,∴bn≠0,∴=2.又因?yàn)閎1==1, 所以數(shù)列{bn}是以1為首項(xiàng),公比為2的等比數(shù)列,故bn=1·2n-1=2n-1=, 故an=n·2n-1. (2)由(1)可知,+3n-5=2n-1+3n-5, 故Sn=(20+3×1-5)+(21+3×2-5)

12、+…+(2n-1+3×n-5) =(20+21+…+2n-1)+3(1+2+…+n)-5n =2n+-1. 2.等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,數(shù)列{bn}是等比數(shù)列,滿足a1=3,b1=1,b2+S2=10,a5-2b2=a3. (1)求數(shù)列{an}和{bn}的通項(xiàng)公式; (2)令cn=設(shè)數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和Tn,求T2n. 解析:(1)設(shè)數(shù)列{an}的公差為d,數(shù)列{bn}的公比為q, 由b2+S2=10,a5-2b2=a3, 得解得 所以an=3+2(n-1)=2n+1,bn=2n-1. (2)由a1=3,an=2n+1得Sn=n(n+2), 則n為奇數(shù),cn=

13、=-,n為偶數(shù),cn=2n-1. 所以T2n=(c1+c3+…+c2n-1)+(c2+c4+…+c2n) =+(2+23+…+22n-1) =1-+ =+(4n-1). 3.設(shè)數(shù)列{an}滿足a1=2,a2+a5=14,且對(duì)任意n∈N*,函數(shù)f(x)=an+1x2-(an+2+an)x滿足f′(1)=0. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)設(shè)bn=,記數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和為Sn,求證Sn<. 解析:(1)函數(shù)f(x)=an+1x2-(an+2+an)x的導(dǎo)數(shù)為f′(x)=2an+1x-(an+2+an), 由f′(1)=0,可得2an+1=an+2+an, 由等差數(shù)

14、列的性質(zhì)可得數(shù)列{an}為等差數(shù)列,設(shè)公差為d, 則a1=2,a2+a5=2a1+5d=14, 解得d=2, 即有an=a1+2(n-1)=2n. (2)證明:bn== =, 則Sn==<, 則Sn<. 4.若數(shù)列{an}滿足++…+=-. (1)求通項(xiàng)公式an. (2)求數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和. 解析:(1)因?yàn)椋剑? 所以當(dāng)n≥2時(shí),++…+=-, 兩式相減得:=-=, 所以an=(2n-1)·n(n≥2), 又因?yàn)椋剑剑粷M足上式,所以an= (2)當(dāng)n≥2時(shí),Sn=-+3×2+5×3+7×4+…+(2n-1)×n,Sn=-+3×3+5×4+…+(2n-3)×n+(2n-1)×n+1, 兩式相減得Sn=-++2 -(2n-1)·n+1 =+2·-(2n-1)·n+1=+-10·n+1-(2n-1)·n+1=-(2n+9)·n+1,所以Sn=-(10n+45)·n+1(n≥2). 當(dāng)n=1時(shí)也符合上式,所以Sn=-(10n+45)·n+1.

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