《2019版高考数学一轮总复习第六章数列题组训练38专题研究2数列的求和理20180515486.wps》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019版高考数学一轮总复习第六章数列题组训练38专题研究2数列的求和理20180515486.wps(7页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、题组训练 3838 专题研究 2 2 数列的求和 1数列12n1的前 n 项和为( ) A12n B22n Cn2n1 Dn22n 答案 C 2数列(1)n(2n1)的前 2 018 项和 S2 018等于( ) A2 016 B2 018 C2 015 D2 015 答案 B 解析 S2 0181357(22 0171)(22 0181)222,1 009 个 2 相加2 018.故选 B. 3在数列an中,已知对任意 nN N*,a1a2a3an3n1,则 a12a22a32an2 等于( ) 1 A(3n1)2 B. (9n1) 2 1 C9n1 D. (3n1) 4 答案 B 解析 因
2、为 a1a2an3n1,所以 a1a2an13n11(n2)则 n2 时,an 23n1. 当 n1 时,a1312,适合上式,所以 an23n1(nN N*) 则数列an2是首项为 4,公比为 9 的等比数列,故选 B. 4数列an,bn满足 anbn1,ann23n2,则bn的前 10 项之和为( ) 1 5 A. B. 3 12 1 7 C. D. 2 12 答案 B 1 1 1 1 解析 bn , an (n1)(n2) n1 n2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 S10b1b2b3b10 . 2 3 3 4 4 5 11 12 2 12 12 1 1 1 5在数列an中,
3、an2n1,则 ( ) a2a1 a3a2 an1an 1 A1 B12n 2n 1 1 C1 D12n 2n 答案 C 2n1 321 6已知数列an的通项公式是 an ,其前 n 项和 Sn ,则项数 n 等于( ) 2n 64 A13 B10 C9 D6 答案 D 2n1 1 1 1 1 1 解析 an 1 ,Snn( )n1 . 2n 2n 2 22 2n 2n 321 1 1 1 而 5 ,n1 5 .n6. 64 64 2n 64 1 1 1 7已知等差数列an的公差为 d,且 an0,d0,则 可化简为( ) a1a2 a2a3 anan1 nd n A. B. a1(a1nd)
4、 a1(a1nd) d n1 C. D. a1(a1nd) a1a1(n1)d 答案 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 解析 ( ),原式 ( ) anan1 d an an1 d a1 a2 a2 a3 an an1 1 1 1 n ( ) ,选 B. d a1 an1 a1an1 25 an 8(2017衡水中学调研卷)已知等差数列an的前 n 项和 Sn满足 S36,S5 ,则数列 2 2n 的前 n 项和为( ) n2 n4 A1 B2 2n1 2n1 n4 n2 C2 D2 2n 2n1 答案 B n(n1) 25 解析 设等差数列an的公差为 d,则 Snna1 d,
5、因为 S36,S5 ,所以 2 2 3 3a13d6, a1 , 1 an n2 an 2 , ) 25 ,) 解得 所以 an n1, ,设数列 的前 n 项和为 Tn,则 Tn 5a110d 2 2n 2n1 2n 1 2 d 2 3 4 5 n1 n2 1 3 4 5 n1 n2 1 3 1 , Tn ,两项相减得 Tn ( 22 23 24 2n 2n1 2 23 24 25 2n1 2n2 2 4 23 1 1 n2 3 1 1 n2 n4 ) (1 ) ,所以 Tn2 . 24 2n1 2n2 4 4 2n1 2n2 2n1 2 1 1 1 9Sn _ 221 421 (2n)21
6、 n 答案 2n1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 解析 通项 an ( ),Sn (1 (2n)21 (2n1)(2n1) 2 2n1 2n1 2 3 3 5 1 1 1 1 n ) (1 ) . 2n1 2n1 2 2n1 2n1 10已知数列an的前 n 项和 Snn26n,则|an|的前 n 项和 Tn_ 6nn2 (1 n 3), 答案 n26n18 (n 3) ) 解析 由 Snn26n,得an是等差数列,且首项为5,公差为 2. an5(n1)22n7. n3 时,an3时,an0. 6nn2 (1 n 3), Tnn26n18 (n 3). ) 11(2017衡水中学调研)
7、已知数列an满足 a11,an1an2n(nN N*),则 S2 016_ 答案 321 0083 an1an2 an2 解析 依题意,得 an1an2n,an1an22n1,则 2,即 2, anan1 an 所以数列 a1,a3,a5,a2k1,是以 a11 为首项,2 为公比的等比数列;数列 a2,a4,a6, a2k,是以 a22 为首项,2 为公比的等比数列,则 121 008 2(121 008) S2 016(a1a3a5a2 015)(a2a4a6a2 016) 321 12 12 0083. 12(2018深圳调研二)数列an是公差为 d(d0)的等差数列,Sn为其前 n 项
8、和,a1,a2,a5 成等比数列 (1)证明:S1,S3,S9成等比数列; (2)设 a11,bna2n,求数列bn的前 n 项和 Tn. 答案 (1)略 (2)2n2n4 解析 (1)证明:由题意有 a22a1a5, 即(a1d)2a1(a14d),解得 d2a1. 又S1a1,S33a13d9a1, S99a136d81a1, S32S1S9.又S1,S3,S9均不为零, S1,S3,S9成等比数列 (2)由 a11 得 d2a12,则 an2n1,则 3 Tna2a22a23a2n (221)(2221)(2231)(22n1) 2(222232n)n2n2n4 13(2017课标全国,
9、文)设数列an满足 a13a2(2n1)an2n. (1)求数列an的通项公式; an (2)求数列 的前 n 项和 2n1 2 2n 答案 (1)an (2) 2n1 2n1 解析 (1)因为 a13a2(2n1)an2n,故当 n2 时, a13a2(2n3)an12(n1) 2 两式相减得(2n1)an2,所以 an (n2) 2n1 2 又由题设可得 a12,从而an的通项公式为 an . 2n1 an an 2 1 1 (2)记 的前 n 项和为 Sn.由(1)知 . 2n1 2n1 (2n1)(2n1) 2n1 2n1 1 1 1 1 1 1 2n 则 Sn . 1 3 3 5 2
10、n1 2n1 2n1 14已知数列an为等比数列,Tnna1(n1)a2an,且 T11,T24. (1)求数列an的通项公式; (2)求数列Tn的通项公式 答案 (1)an2n1 (2)Tn2n1n2 解析 (1)T1a11, T22a1a22a24,a22. a2 等 比数列an的公比 q 2. a1 an2n1. (2)方法一:Tnn(n1)2(n2)2212n1, 2Tnn2(n1)22(n2)2312n, ,得 2(12n) Tnn2222n12nn 12 n2n122n1n2. 方法二:设 Sna1a2an, Sn122n12n1. Tnna1(n1)a22an1an 4 a1(a
11、1a2)(a1a2an) S1S2Sn(21)(221)(2n1) 2(12n) (2222n)n n 12 2n1n2. 15(2018太原二模)已知数列an的前n 项和Sn2n12,数列bn满足bnanan1(nN N*) (1)求数列bn的通项公式; (2)若 cnlog2an(nN N*),求数列bncn的前 n 项和 Tn. 答案 (1)32n (2)3(n1)2n16 解析 (1)当 n1 时,a1S12, 当 n2 时,anSnSn12n, 又 a12 满足上式, an2n(nN N*), bnanan132n. (2)由(1)得 an2n,bn32n, cnlog2ann,bn
12、cn3n2n, Tn3(12222323n2n), 2 得 2Tn3(122223324n2n1), 得Tn3(2222nn2n1)3(1n)2n12,Tn3(n1)2n1 6. 1 1 2 1(2016天津,文)已知an是等比数列,前 n 项和为 Sn(nN N*),且 ,S663. a1 a2 a3 (1)求an的通项公式; (2)若对任意的 nN N*,bn是 log2an和 log2an1的等差中项,求数列(1)nbn2的前 2n 项和 1 1 2 答案 解析 (1)设数列an的公比为 q.由已知,有 ,解得 q2,或 q1.又 a1 a1q a1q2 1q6 126 由 S6a1 63,知 q1,所以 a1 63,得 a11.所以 an2n1. 1q 12 1 1 1 1 (2)由题意,得 bn (log2anlog2an1) (log22n1log22n)n ,即bn是首项为 ,公 2 2 2 2 差为 1 的等差数列 设数列(1)nbn2的前 n 项和为 Tn,则 T2n(b12b22)(b32b42)(b2n12b2n2) b1b2b3b4b2n1b2n 5