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浙江省2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級訓(xùn)練26 解答題專項訓(xùn)練(數(shù)列) 文

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浙江省2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級訓(xùn)練26 解答題專項訓(xùn)練(數(shù)列) 文_第1頁
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1、專題升級訓(xùn)練26 解答題專項訓(xùn)練(數(shù)列) 1.(2020·云南昆明質(zhì)檢,17)已知等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,a2=3,S10=100. (1)求數(shù)列{an}的通項公式; (2)設(shè)bn=nan,求數(shù)列{bn}的前n項和Tn. 2.(2020·山東濟南二模,18)已知等比數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且滿足Sn=3n+k, (1)求k的值及數(shù)列{an}的通項公式; (2)若數(shù)列{bn}滿足=,求數(shù)列{bn}的前n項和Tn. 3.(2020·河南豫東豫北十校段測,18)已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn,a1=1,Sn=nan-n(n-1)(n∈N*). (1)求數(shù)列{an}的

2、通項公式; (2)設(shè)bn=,求數(shù)列{bn}的前n項和Tn. 4.(2020·河北石家莊二模,17)已知Sn是等比數(shù)列{an}的前n項和,S4,S10,S7成等差數(shù)列. (1)求證a3,a9,a6成等差數(shù)列; (2)若a1=1,求數(shù)列{a}的前n項的積. 5.(2020·陜西西安三質(zhì)檢,19)已知等差數(shù)列{an}滿足a2=7,a5+a7=26,{an}的前n項和為Sn. (1)求an及Sn; (2)令bn=(n∈N*),求數(shù)列{bn}的前n項和Tn. 6.(2020·廣西南寧三測,20)已知數(shù)列{an}滿足a1=2,nan+1=(n+1)an+2n(n+1). (1)證明:數(shù)列

3、為等差數(shù)列,并求數(shù)列{an}的通項; (2)設(shè)cn=,求數(shù)列{cn·3n-1}的前n項和Tn. 7.(2020·廣東汕頭質(zhì)檢,19)已知等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,首項為1的等比數(shù)列{bn}的公比為q,S2=a3=b3,且a1,a3,b4成等比數(shù)列. (1)求{an}和{bn}的通項公式; (2)設(shè)cn=k+an+log3bn(k∈N*),若,,(t≥3)成等差數(shù)列,求k和t的值. 8.(2020·北京石景山統(tǒng)測,20)若數(shù)列{An}滿足An+1=A,則稱數(shù)列{An}為“平方遞推數(shù)列”.已知數(shù)列{an}中,a1=2,點(an,an+1)在函數(shù)f(x)=2x2+2x的圖象上,其中

4、n為正整數(shù). (1)證明數(shù)列{2an+1}是“平方遞推數(shù)列”,且數(shù)列{lg(2an+1)}為等比數(shù)列; (2)設(shè)(1)中“平方遞推數(shù)列”的前n項之積為Tn,即Tn=(2a1+1)(2a2+1)…(2an+1),求數(shù)列{an}的通項及Tn關(guān)于n的表達式; (3)記,求數(shù)列{bn}的前n項和Sn,并求使Sn>2 012的n的最小值. 參考答案 1.解:(1)設(shè){an}的公差為d,有 解得a1=1,d=2, ∴an=a1+(n-1)d=2n-1. (2)Tn=+3×2+5×3+…+(2n-1)×n, Tn=2+3×3+5×4+…+(2n-1)×n+1, 相減,得 Tn=+2

5、×2+2×3+…+2×n-(2n-1)×n+1=-×n. ∴Tn=1-. 2.解:(1)當(dāng)n≥2時,由an=Sn-Sn-1=3n+k-3n-1-k=2×3n-1,a1=S1=3+k,所以k=-1. (2)由=,可得bn=,bn=×, Tn=, Tn=, 所以Tn=, Tn=. 3.解:(1)∵Sn=nan-n(n-1),當(dāng)n≥2時,Sn-1=(n-1)an-1-(n-1)(n-2), ∴an=Sn-Sn-1=nan-n(n-1)-(n-1)an-1+(n-1)(n-2). ∴an-an-1=2. ∴數(shù)列{an}是首項a1=1,公差d=2的等差數(shù)列. 故an=1+(n-1

6、)×2=2n-1,n∈N*. (2)由(1)知bn===-, ∴Tn=b1+b2+…+bn=+++…+=1-=. 4.解:(1)當(dāng)q=1時,2S10≠S4+S7, ∴q≠1. 由2S10=S4+S7,得=+. ∵a1≠0,q≠1,∴2q10=q4+q7. 則2a1q8=a1q2+a1q5. ∴2a9=a3+a6. ∴a3,a9,a6成等差數(shù)列. (2)依題意設(shè)數(shù)列{a}的前n項的積為Tn, Tn=a13·a23·a33…an3 =13·q3·(q2)3·…·(qn-1)3=q3·(q3)2·…·(q3)n-1 =(q3)1+2+3+…+(n-1)=. 又由(1)得2

7、q10=q4+q7, ∴2q6-q3-1=0,解得q3=1(舍),q3=-. ∴. 5.解:(1)設(shè)等差數(shù)列{an}的首項為a1,公差為d. 由于a3=7,a5+a7=26, 所以a1+2d=7,2a1+10d=26. 解得a1=3,d=2. 由于an=a1+(n-1)d,Sn=, 所以an=2n+1,Sn=n(n+2). (2)因為an=2n+1,所以a-1=4n(n+1). 因此bn==, 故Tn=b1+b2+…+bn = = =, 所以數(shù)列{bn}的前n項和Tn=(n+1). 6.解:(1)∵nan+1=(n+1)an+2n(n+1), ∴-=2. ∴

8、數(shù)列為等差數(shù)列. 不妨設(shè)bn=,則bn+1-bn=2, 從而有b2-b1=2,b3-b2=2,…,bn-bn-1=2,累加得bn-b1=2(n-1),即bn=2n. ∴an=2n2. (2)cn==n, Tn=1×30+2×31+3×32+…+n×3n-1, 3Tn=1×3+2×32+3×33+…+n×3n, 兩式相減,得 Tn==+·3n, ∴Tn=+·3n. 7.解:(1)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d, 由S2=a3,得2a1+d=a1+2d,故有a1=d. 由a3=b3,得a1+2d=b1q2,故有3a1=q2.① 由a1,a3,b4成等比數(shù)列,得a23=a1·

9、b4,故有9a1=q3.② 由①②解得a1=3,q=3, 所以an=3+(n-1)·3=3n,bn=3n-1. (2)因為cn=k+an+log3bn, 所以c1=3+k,c2=7+k,ct=4t+k-1. 由,,(t≥3)成等差數(shù)列,得=+, 故有=+, 得t==3+. 因為t≥3,t∈N*,所以k-1必須是8的正約數(shù), 所以或或或 8.解:(1)∵an+1=2a n2+2an,2an+1+1=2(2a n2+2an)+1=(2an+1)2, ∴數(shù)列{2an+1}是“平方遞推數(shù)列”. 由以上結(jié)論lg(2an+1+1)=lg(2an+1)2=2lg(2an+1), ∴數(shù)列{lg(2an+1)}為首項是lg 5,公比為2的等比數(shù)列. (2)lg(2an+1)=[lg(2a1+1)]×2n-1=2n-1lg 5=, ∴2an+1=,∴an=(-1). ∵lg Tn=lg(2a1+1)+…+lg(2an+1)=(2n-1)lg 5, ∴Tn=. (3)∵bn===2-, ∴Sn=2n-2+. ∵Sn>2 012, ∴2n-2+>2 012. ∴n+>1 007.∴nmin=1 007.

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