《新课标2020年高考数学一轮总复习第五章数列5_1数列的概念与简单表示法课时规范练理含解析新人教A版.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新课标2020年高考数学一轮总复习第五章数列5_1数列的概念与简单表示法课时规范练理含解析新人教A版.pdf(6页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、5-1 数列的概念与简单表示法5-1 数列的概念与简单表示法 课时规范练课时规范练 (授课提示:对应学生用书第 267 页) A 组 基础对点练 1(2018静宁县期末)“大自然是懂数学的” ,自然界中大量存在如下数列:1,1,2,3, x,8,13,21,则其中x的值是( B ) A4 B5 C6 D7 2(2018东湖区校级月考)数列an的前n项和为Sn,若Sn2n1(nN N),则a2 017的 值为( A ) A2 B3 C2 017 D3 033 3 设数列an满足 :a12,an11, 记数列an的前n项之积为Tn, 则T2 018的值为 1 an ( B ) A B1 1 2 C
2、. D2 1 2 4已知数列an满足a11,anan1n(n2),则数列an的通项公式为an( A ) A.n(n1) Bn(3n1) 1 2 1 2 Cn2n1 Dn22n2 5(2018河南一模)已知数列: ,依它的前 10 项的规律,这个 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 1 3 4 1 3 2 2 3 1 4 数列的第 2 018 项a2 018等于( D ) A. B 1 31 1 63 C64 D63 2 解析:观察数列可分为:(1) ,(2) ,(3) ,(4) , 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 1 3 4 1 3 2 2 3 1 4 它的项数是 123k(kN
3、N*), kk1 2 并且在每一个k段内,是k个分数(kN N*,k3),且它们的分子与分母的和为k1(kN N*, k3) 当k63 时,2 0162 018(kN N*),故a2 018在 64 段中,该数列的第 2 018 kk1 2 项a2 018为第 64 组的第 2 项,故a2 018. 63 2 6(2018南明区校级月考)已知数列an满足a11,an1an,nN N*,则 1 nn1 通项公式an . 1 n 解析:由题意,an1an ,利用叠加法可得ana11 ,a11,an . 1 n 1 n1 1 n 1 n 7数列an的前n项和为Sn,若SnSn12n1(n2),且S2
4、3,则a1a3的值为 1 . 解析 : SnSn12n1(n2)令n2,得S2S13,由S23,得a1S10,令n3, 得S3S25,所以S32,则a3S3S21,所以a1a30(1)1. 8若数列an的前n项和Snan ,则an的通项公式是an (2)n1 . 2 3 1 3 解析 : 由Snan 得,当n2 时,Sn1an1 ,两式相减整理得,an2an1(n2) 2 3 1 3 2 3 1 3 又n1 时,S1a1a1 ,a11, 2 3 1 3 an是首项为 1,公比为2 的等比数列, an(2)n1. 9(2018江门期末)已知数列an中,a15,且an2an12n1(n2,且nN
5、N) (1)求a2,a3; (2)证明数列为等差数列,并求数列an的通项公式 an1 2n 解析:(1)由题意知a22a1221254113,a32a22312138133. (2)数列an中,a15,且an2an12n1(n2,且nN N), 1.又2, an1 2n an11 2n1 a11 2 数列是首项为 2,公差为 1 的等差数列, an1 2n 2(n1)n1,an1(n1)2n, an1 2n 数列an的通项公式an(n1)2n1. 10已知数列an的前n项和Sn,nN N*. n2n 2 (1)求数列an的通项公式; (2)设bn2an(1)nan,求数列bn的前 2n项和 解
6、析:(1)当n1 时,a1S11; 当n2 时,anSnSn1n. n2n 2 n12n1 2 当n1 时,a11 也适合上式, 故数列an的通项公式为ann. (2)由(1)知,bn2n(1)nn, 记数列bn的前2n项和为T2n, 则T2n(212222n)( 12342n) 记A212222n,B12342n,则A22n12, 2122n 12 B(12)(34)(2n1)2nn. 故数列bn的前 2n项和T2nAB22n1n2. B 组 能力提升练 1(2018聊城模拟)大衍数列,来源于乾坤谱中对易传“大衍之数五十”的推论主 要用于解释中国传统文化中的太极衍生原理数列中的每一项,都代表
7、太极衍生过程中,曾 经经历过的两仪数量总和 是中华传统文化中隐藏着的世界数学史上第一道数列题 其前 10 项依次是 0,2,4,8,12,18,24,32,40,50,则此数列第 20 项为( B ) A180 B200 C128 D162 解析:由题意可知,偶数项的通项公式为a2n2n2. 2已知数列an的首项为 2,且数列an满足an1,数列an的前n项的和为Sn, an1 an1 则S2 016为( C ) A504 B588 C588 D504 3观察下列各图,并阅读图形下面的文字,则 10 条直线相交,交点的个数最多是( B ) A40 B45 C50 D55 4(2018杨浦区校级
8、期末)在我国古代数学著作孙子算经中,卷下第二十六题是:今 有物,不知其数,三三数之剩二,五五数之剩三,七七数之剩二,问物几何?满足题意的答 案可以用数列表示,该数列的通项公式可以表示为an 105n82(nN N*) . 解析:本题的意思是一个数用 3 除余 2,用 7 除也余 2, 所以用 3 与 7 的最小公倍数 21 除也余 2. 而用 21 除余 2 的数我们首先就会想到 23,23 恰好被 5 除余 3,即最小的一个数为 23,同时 这个数相差又是 3,5,7 的最小公倍数,即 357105. 即数列的通项公式可以表示为an105n82(nN N*) 5(2018泰安二模)若递增数列
9、an满足:a1a,a22a,an22an,则实数a的取值 范围为 . ( 2 3,1) 解析 : 递增数列an满足 :a1a,a22a,an22an,00), 1 3 10 3 f(x)x2x, 20 3 令f(x)0,解得x0(舍去)或x. 20 3 当x时,f(x)是单调递增的; 20 3 当 0对一切nN N都成立 n n1 当 0a1 时,有a对一切nN N都成立,所以有 0a . n n1 1 2 综上可知a1 或 0a . 1 2 10已知数列an中,a13,a25,其前n项和Sn满足SnSn22Sn12n1(n3) (1)求数列an的通项公式; (2)若bnlog2,nN N*,设数列bn的前n项和为Tn,当n为何值时,Tn有最大值? 256 a2n1 并求最大值 解析 : (1)由题意知SnSn1Sn1Sn22n1(n3), 即anan12n1(n3), an(an an1)(an1an2)(a3a2)a22n12n22252n12n222 2122n1(n3), 经检验,知n1,2 时,结论也成立,故an2n1. (2)bnlog2log2log2282n82n,nN N*, 256 a2n1 28 22n 当 1n3 时,bn82n0; 当n4 时,bn82n0; 当n5 时,bn82n0. 故n3 或n4 时,Tn有最大值,且最大值为T3T412.