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2020年高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 第五章 第4課時(shí) 數(shù)列求和課時(shí)闖關(guān)(含解析) 新人教版

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1、2020年高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 第五章 第4課時(shí) 數(shù)列求和課時(shí)闖關(guān)(含解析) 新人教版 一、選擇題 1.(2020·遼陽質(zhì)檢)已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=an2+bn(a、b∈R),且S25=100,則a12+a14等于(  ) A.16            B.8 C.4 D.不確定 解析:選B.由數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=an2+bn(a、b∈R),可得數(shù)列{an}是等差數(shù)列,S25==100,解得a1+a25=8,所以a12+a14=a1+a25=8. 2.?dāng)?shù)列1,3,5,7,…,(2n-1)+,…的前n項(xiàng)和Sn的值為(  ) A.n2+1- B.2n2-n+1-

2、 C.n2+1- D.n2-n+1- 解析:選A.該數(shù)列的通項(xiàng)公式為an=(2n-1)+, 則Sn=[1+3+5+…+(2n-1)]+(++…+) =n2+1-.故選A. 3.若數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且滿足Sn=an-3,則數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn為(  ) A.3n+1-3 B.3n-3 C.3n+1+3 D.3n+3 解析:選A.∵Sn=an-3,∴Sn+1=an+1-3,兩式相減得:Sn+1-Sn=(an+1-an). 即an+1=(an+1-an),∴=3,即q=3. 又∵S1=a1-3,即a1=a1-3, ∴a1=6. ∴an=a1·qn

3、-1=6×3n-1=2×3n. ∴Sn=an-3=×2×3n-3=3n+1-3,故應(yīng)選A. 4.已知函數(shù)f(x)=x2+bx的圖象在點(diǎn)A(1,f(1))處的切線的斜率為3,數(shù)列{}的前n項(xiàng)和為Sn,則S2020的值為(  ) A. B. C. D. 解析:選D.∵f′(x)=2x+b, ∴f′(1)=2+b=3,∴b=1,∴f(x)=x2+x, ∴==-, ∴S2020=1-+-+…+- =1-=. 5.設(shè)數(shù)列{an}是首項(xiàng)為1,公比為3的等比數(shù)列,把{an}中的每一項(xiàng)都減去2后,得到一個(gè)新數(shù)列{bn},{bn}的前n項(xiàng)和為Sn,則對(duì)任意的n∈N*,下列結(jié)論正確的是

4、(  ) A.bn+1=3bn+2,且Sn=(3n-1) B.bn+1=3bn-2,且Sn=(3n-1) C.bn+1=3bn+4,且Sn=(3n-1)-2n D.bn+1=3bn-4,且Sn=(3n-1)-2n 解析:選C.因?yàn)閿?shù)列{an}是首項(xiàng)為1,公比為3的等比數(shù)列,所以數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=3n-1,則依題意得,數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式為bn=3n-1-2,∴bn+1=3n-2,3bn=3(3n-1-2)=3n-6, ∴bn+1=3bn+4.{bn}的前n項(xiàng)和為: Sn=(1-2)+(31-2)+(32-2)+(33-2)+…+(3n-1-2)=(1+31+32+3

5、3+…+3n-1)-2n=-2n =(3n-1)-2n. 二、填空題 6.?dāng)?shù)列1,,,…的前n項(xiàng)和Sn=________. 解析:由于an===2(-), ∴Sn=2(1-+-+-+…+-) =2(1-)=. 答案: 7.對(duì)于數(shù)列{an},定義數(shù)列{an+1-an}為數(shù)列{an}的“差數(shù)列”,若a1=2,{an}的“差數(shù)列”的通項(xiàng)為2n,則數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=________. 解析:∵an+1-an=2n, ∴an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a1 =2n-1+2n-2+…+22+2+2 =+2=2n-2+2=2n. ∴S

6、n==2n+1-2. 答案:2n+1-2 8.若數(shù)列{an}是正項(xiàng)數(shù)列,且++…+=n2+3n(n∈N*),則++…+=________. 解析:令n=1,得=4,∴a1=16.當(dāng)n≥2時(shí),++…+=(n-1)2+3(n-1), 與已知式相減,得 =(n2+3n)-(n-1)2-3(n-1)=2n+2, ∴an=4(n+1)2,∴n=1時(shí),a1也適合an. ∴an=4(n+1)2,∴=4n+4, ∴++…+==2n2+6n. 答案:2n2+6n 三、解答題 9.(2020·高考重慶卷)設(shè){an}是公比為正數(shù)的等比數(shù)列,a1=2,a3=a2+4. 求{an}的通項(xiàng)公式;

7、 設(shè){bn}是首項(xiàng)為1,公差為2的等差數(shù)列,求數(shù)列{an+bn}的前n項(xiàng)和Sn. 解:設(shè)q為等比數(shù)列{an}的公比,則由a1=2,a3=a2+4得2q2=2q+4,即q2-q-2=0,解得q=2或q=-1,因此q=2.所以{an}的通項(xiàng)公式為an=2·2n-1=2n. Sn=+n×1+×2=2n+1+n2-2. 10.?dāng)?shù)列{an}中a1=3,已知點(diǎn)(an,an+1)在直線y=x+2上, (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)若bn=an·3n,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn. 解:(1)∵點(diǎn)(an,an+1)在直線y=x+2上, ∴an+1=an+2,即an+1-an=2. ∴

8、數(shù)列{an}是以3為首項(xiàng),2為公差的等差數(shù)列, ∴an=3+2(n-1)=2n+1. (2)∵bn=an·3n,∴bn=(2n+1)·3n, ∴Tn=3×3+5×32+…+(2n-1)·3n-1+(2n+1)·3n,① ∴3Tn=3×32+5×33+…+(2n-1)·3n+(2n+1)·3n+1,② 由①-②得 -2Tn=3×3+2(32+33+…+3n)-(2n+1)·3n+1 =9+2×-(2n+1)·3n+1. ∴Tn=n·3n+1. 11.(探究選做)已知函數(shù)f(x)=ax2+bx(a≠0)的導(dǎo)函數(shù)f′(x)=-2x+7,數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,點(diǎn)Pn(n,Sn

9、)(n∈N*)均在函數(shù)y=f(x)的圖象上. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式及Sn的最大值; (2)令bn=,其中n∈N*,求數(shù)列{nbn}的前n項(xiàng)和Tn. 解:(1)∵f(x)=ax2+bx(a≠0),∴f′(x)=2ax+b, 由f′(x)=-2x+7,得a=-1,b=7, ∴f(x)=-x2+7x,又∵點(diǎn)Pn(n,Sn)(n∈N*)均在函數(shù)y=f(x)的圖象上, ∴Sn=-n2+7n. 當(dāng)n=1時(shí),a1=S1=6; 當(dāng)n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1=-2n+8, ∴an=-2n+8(n∈N*). 令an=-2n+8≥0,得n≤4, ∴當(dāng)n=3或n=4時(shí),Sn取得最大值12. 綜上,an=-2n+8(n∈N*),當(dāng)n=3或n=4時(shí),Sn取得最大值12. (2)由題意得b1==8,bn==2-n+4, ∴=,即數(shù)列{bn}是首項(xiàng)為8,公比是的等比數(shù)列,故{nbn}的前n項(xiàng)和Tn=1×23+2×22+…+n×2-n+4,① Tn=1×22+2×2+…+(n-1)×2-n+4+n×2-n+3,② ∴①-②得:Tn=23+22+…+2-n+4-n×2-n+3, ∴Tn=-n·24-n=32-(2+n)24-n.

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