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1、课时跟踪练课时跟踪练(三十四三十四) A 组 基础巩固组 基础巩固 1(2019湖北调考湖北调考)设等比数列设等比数列an中,中,a22,a2a4a614, 则公比 , 则公比 q( ) A3 B C2 D32 解析:解析:由题意得解得由题意得解得 q22, a1q2, a1qa1q3a1q514,) 所以所以 q,故选,故选 D.2 答案:答案:D 2 一题多解一题多解(2019成都二诊成都二诊)在等比数列在等比数列an中, 已知中, 已知 a36, a3 a5a778,则,则 a5( ) A12 B18 C24 D36 解析 :解析 : 法一 设等比数列法一 设等比数列an的公比为的公比为
2、 q,则有,则有 a3a3q2a3q46 6q26q478,解得,解得 q23,所以,所以 a5a3q218,故选,故选 B. 法二 设等比数列法二 设等比数列an的首项为的首项为 a1,公比为,公比为 q,则由题意有 解得 ,则由题意有 解得 a1q26, a1q2a1q4a1q678,) a12, q 3,) 所以所以 a5a1q418. 答案:答案:B 3 (2019菏泽模拟菏泽模拟)等比数列等比数列an中,中, a2, a16是方程是方程 x26x20 的两个实数根,则的值为的两个实数根,则的值为( ) a2a16 a9 A2 B或或22 C. D22 解析 :解析 : 因为因为 a2
3、, a16是方程是方程 x26x20 的根, 所以的根, 所以 a2a166, a2a162, 所以, 所以 a20, q0, 所以, 所以a9 a2a16 a9 .a2a162 故选故选 B. 答案:答案:B 4 已知各项均为正数的等比数列 已知各项均为正数的等比数列an中,中, a4与与 a14的等比中项为的等比中项为 2 ,则,则 2a7a11的最小值为的最小值为( )2 A16 B8 C2 D42 解析:解析:因为因为 a4与与 a14的等比中项为的等比中项为 2,2 所以所以 a4a14a7a11(2)28,2 所以所以 2a7a11228,2a7a112 8 所以所以 2a7a11
4、的最小值为的最小值为 8. 答案:答案:B 5 已知数列 已知数列an满足满足 log3an1log3an 1(n N*), 且, 且 a2a4a6 9,则,则 log (a5a7a9)的值是的值是( ) 1 3 A5 B C5 D. 1 5 1 5 解析:解析:因为因为 log3an1log3an 1, , 所以所以 an 1 3an.又由题意知又由题意知 an0, 所以数列所以数列an是公比是公比 q3 的等比数列的等比数列 因为因为 a5a7a9q3(a2a4a6), 所以所以 log (a5a7a9)log (933)log 355. 1 3 1 3 1 3 答案:答案:A 6在等比数
5、列在等比数列an中,若中,若 a1a516,a48,则,则 a6_ 解析:解析:由题意得,由题意得,a2a4a1a516, 所以所以 a22,所以,所以 q24,所以,所以 a6a4q232. a4 a2 答案:答案:32 7在各项均为正数的等比数列在各项均为正数的等比数列an中,若中,若 amam 2 2am 1(m N*), 数列, 数列an的前的前 n 项积为项积为 Tn, 且, 且 T2m 1 128, 则, 则 m 的值为的值为_ 解析:解析:因为因为 amam 2 2am 1,所以 ,所以 a2am 1, , 2m1 即即 am 1 2,即,即an为常数列又为常数列又 T2m 1
6、(am 1)2m 1,由 ,由 22m 1 128,得,得 m3. 答案:答案:3 8 (2019合肥二测合肥二测)已知数列已知数列an中,中, a12, 且, 且4(an 1 an)(n a an N*),则其前,则其前 9 项的和项的和 S9_ 解析:解析:由由4(an 1 an)可得可得 a4an 1an 4a 0,即,即(an 1 a an 2n12 n 2an)20,即,即 an 1 2an,又,又 a12,所以数列,所以数列an是首项和公比都是是首项和公比都是 2 的等比数列,则其前的等比数列,则其前 9 项的和项的和 S921021 022. 2(129) 12 答案:答案:1
7、022 9(2016全国卷全国卷)已知已知an是公差为是公差为 3 的等差数列,数列的等差数列,数列bn满 足 满 足 b11,b2 , ,anbn 1 bn 1 nbn. 1 3 (1)求求an的通项公式;的通项公式; (2)求求bn的前的前 n 项和项和 解:解:(1)由已知,由已知,a1b2b2b1,b11,b2 ,得 ,得 a12, 1 3 所以数列所以数列an是首项为是首项为 2, 公差为, 公差为 3 的等差数列, 通项公式为的等差数列, 通项公式为 an 3n1. (2)由由(1)知知 anbn 1 bn 1 nbn,得,得 bn 1 , bn 3 因此因此bn是首项为是首项为
8、1,公比为 的等比数列,公比为 的等比数列 1 3 记记bn的前的前 n 项和为项和为 Sn, 则则 Sn . 1(1 3) n 11 3 3 2 1 2 3n 1 10 (2019惠州调考惠州调考)已知数列已知数列an中, 点中, 点(an, an 1)在直线 在直线 yx2 上,且首项上,且首项 a11. (1)求数列求数列an的通项公式;的通项公式; (2)数列数列an的前的前 n 项和为项和为 Sn,等比数列,等比数列bn中,中,b1a1,b2a2, 数列 , 数列bn的前的前 n 项和为项和为 Tn,请写出适合条件,请写出适合条件 TnSn的所有的所有 n 的值的值 解:解:(1)因
9、为点因为点(an,an 1)在直线 在直线 yx2 上,上, 所以所以 an 1 an2,所以,所以 an 1 an2, 所以数列所以数列an是等差数列,公差为是等差数列,公差为 2,又,又 a11, 所以所以 an12(n1)2n1. (2)数列数列an的前的前 n 项和项和 Snn2. n(12n1) 2 等比数列等比数列bn中,中,b1a11,b2a23,所以,所以 q3. 所以所以 bn3n 1. 所以数列所以数列bn的前的前 n 项和项和 Tn. 13n 13 3n1 2 TnSn可化为可化为n2,又,又 nN*,所以,所以 n1 或或 2. 3n1 2 故适合条件故适合条件 TnS
10、n的所有的所有 n 的值为的值为 1,2. B 组 素养提升组 素养提升 11 数列 数列an中, 已知对任意中, 已知对任意 nN*, a1a2a3an3n1, 则 , 则 a a a a 等于等于( ) 2 12 22 32 n A(3n1)2 B. (9n1) 1 2 C9n1 D. (3n1) 1 4 解析:解析:因为因为 a1a2an3n1,nN*, 当当 n2 时,时,a1a2an 1 3n 1 1, 所以当所以当 n2 时,时,an3n3n 1 23n 1, , 又又 n1 时,时,a12 适合上式,所以适合上式,所以 an23n 1, , 故数列故数列a 是首项为是首项为 4,
11、公比为,公比为 9 的等比数列,的等比数列, 2 n 因此因此 a a a (9n1) 2 12 22 n 4(19n) 19 1 2 答案:答案:B 12(2019河南六市联考河南六市联考)若正项递增等比数列若正项递增等比数列an满足满足 1(a2 a4)(a3a5)0(R),则,则 a6a7的最小值为的最小值为( ) A2 B4 C2 D4 解析:解析:因为因为an是正项递增的等比数列,是正项递增的等比数列, 所以所以 a10,q1, 由由 1(a2a4)(a3a5)0, 得得 1(a2a4)q(a2a4)0, 所以所以 1q, 1 a4a2 所以所以 a6a7a6(1q)(q2 a6 a
12、4a2 q4 q21 (q21)12 q21 1)22 24(q210), 1 q21 (q21) 1 q21 当且仅当当且仅当 q时取等号,所以时取等号,所以 a6a7的最小值为的最小值为 4.故选故选 D.2 答案:答案:D 13 (2019佛山质量检测佛山质量检测)数列数列an满足满足 a13a2(2n1)an 3,nN*,则,则 a1a2an_ 2n3 2n 解析:解析:因为因为 a13a2(2n1)an3, 2n3 2n 所以所以 a13a2(2n3)an 1 3(n2), 2n1 2n 1 两式相减得两式相减得(2n1)an(n2),an(n2), 2n1 2n 1 2n 当当 n
13、1 时,时,a13 ,适合上式, ,适合上式, 5 2 1 2 所以所以 an(nN*), 1 2n 因此因此 a1a2an1. 1 2(1 1 2n) 11 2 1 2n 答案:答案:1 1 2n 14(2019信阳模拟信阳模拟)已知数列已知数列an满足满足 a11,an 1 2an( 为 常数 为 常数) (1)试探究数列试探究数列an是不是等比数列,并求是不是等比数列,并求 an; (2)当当 1 时,求数列时,求数列n(an)的前的前 n 项和项和 Tn. 解:解:(1)因为因为 an 1 2an,所以,所以 an 1 2(an) 又又 a11, 所以当所以当 1 时,时,a10,数列,数列an不是等比数列,不是等比数列, 此时此时 anan10,即,即 an1; 当当 1 时,时,a10,所以,所以 an0, 所以数列所以数列an是以是以 1 为首项,为首项,2 为公比的等比数列,为公比的等比数列, 此时此时 an(1)2n 1,即 ,即 an(1)2n 1 . (2)由由(1)知知 an2n1,所以,所以 n(an1)n2n, Tn2222323n2n, 2Tn22223324n2n 1, , 得,得,Tn222232nn2n 1 n 2(12n) 12 2n 1 2n 1 2n2n 1 (1n)2n 1 2. 所以所以 Tn(n1)2n 1 2.