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1、考点十二数列综合问题一、选择题1若数列an满足an1an(1)nn,则数列an的前20项的和为()A100 B100 C110 D110答案A解析由an1an(1)nn,得a2a11,a3a43,a5a65,a19a2019,an的前20项的和为a1a2a19a20131910100.2(2020海南二模)圆周率是无理数,小数部分无限不循环,毫无规律,但数学家们发现可以用一列有规律的数相加得到:4.若将上式看作数列an的各项求和,则an的通项公式可以是()Aan BanCan(1)n Dan答案D解析由题意可知4,对比选项可知an.3(2020湖南长沙长郡中学高三下学期第一次模拟)已知数列an
2、的首项a121,且满足(2n5)an1(2n3)an4n216n15,则an中最小的一项是()Aa5 Ba6 Ca7 Da8答案A解析由已知得1,7,所以数列是首项为7,公差为1的等差数列,7(n1)n8,则an(2n5)(n8)2n221n40,因为5.25,所以an中最小的一项是第5项故选A.4(2020全国卷)数列an中,a12,amnaman,若ak1ak2ak1021525,则k()A2 B3 C4 D5答案C解析在等式amnaman中,令m1,可得an1ana12an,2,数列an是以2为首项,2为公比的等比数列,an22n12n.ak1ak2ak102k1(2101)25(210
3、1),2k125,则k15,解得k4.故选C.5(2020陕西西安中学高三下学期仿真考试一)已知数列an的通项公式ann,则|a1a2|a2a3|a99a100|()A150 B162 C180 D210答案B解析由对勾函数的性质可知,当n10时,数列an递减;当n10时,数列an递增所以|a1a2|a2a3|a99a100|(a1a2)(a2a3)(a9a10)(a11a10)(a12a11)(a100a99)a1a10a100a101100(1010)(1001)(1010)162.6(2020山东泰安高三第五次模拟)已知函数f(x)x3lg (x),若等差数列an的前n项和为Sn,且f(
4、a11)10,f(a20201)10,则S2020()A4040 B0 C2020 D4040答案C解析因为f(x)x3lg (x)的定义域为R,关于原点对称,且f(x)(x)3lg (x)x3lg x3lg (x)f(x),所以f(x)为奇函数,由f(a11)f(a20201)f(1a2020),得a111a2020,所以a1a20202,因为an为等差数列,所以S20202020,故选C.7(多选)(2020山东青岛一模)已知数列an的前n项和为Sn,a11,Sn1Sn2an1,数列的前n项和为Tn,nN*,则下列选项正确的为()A数列an1是等差数列B数列an1是等比数列C数列an的通项
5、公式为an2n1DTn1答案BCD解析由Sn1Sn2an1,得an1Sn1Sn2an1,可化为an112(an1),由a11,可得数列an1是首项为2,公比为2的等比数列,则an12n,即an2n1,又,可得Tn111,下列选项正确的是()Aa1a3 Ba3a4 Ca1a2 Da4a2答案AD解析a1,a2,a3,a4成等比数列,设公比为q.a1a2a3a4(a2a3a4)2,a42,1a42,a41,12,整理,得0,即q32q2q10,得x或x1;由f(x)0,得1x0.又f(2)10,f(x)在区间(2,1)上有一个零点x0.即q32q2q10时,qx01.a41,等比数列a1,a2,a
6、3,a4中,a1,a3均为负数,a2,a4均为正数a3a1q2a2.故选AD.二、填空题9(2020浙江高考)已知数列an满足an,则S3_.答案10解析因为an,所以a11,a23,a36.所以S3a1a2a313610.10已知an(nN*),设am为数列an的最大项,则m_.答案8解析因为函数y在(,5),(5,)上单调递减,结合该函数图象可得a8a91a1a2a7,即a8为数列an的最大项,故m8.11(2020山东青岛二模)已知(1x)na0a1xa2x2anxn(nN*),设Sna0a1a2an;数列的前n项和为Tn,当|Tn1|时,n的最小整数值为_答案11解析因为(1x)na0
7、a1xa2x2anxn(nN*),令x1,得Sna0a1a2an2n,所以,所以Tn1,所以|Tn1|,即,所以n11,即n的最小值为11.12(2020山西晋中高三四模)在如图所示的表格中,如果每格填上一个数后,每一行成等差数列,每一列成等比数列,那么xy的值为_6834xy答案解析由题意,设第一行构成等差数列an,公差为d,可得a16,a38,则a3a12d,即62d8,解得d1,所以a4a13d9;设第二行构成等差数列bn,公差为d1,可得b13,b34,则32d14,解得d1,所以b4b13d1;设第三列构成等比数列cn,公比为q,可得c18,c24,则q,所以xc32;设第四列构成等
8、比数列en,公比为q1,可得e19,e2,则q1,所以ye493,所以xy2.三、解答题13(2020山东济宁邹城第一中学高三下五模)对于由正整数构成的数列An,若对任意m,nN*,且mn,AmAn也是An中的项,则称An为“Q数列”设数列an满足a16,8a212.(1)请给出一个数列an的通项公式,使得数列an既是等差数列也是“Q数列”,并说明理由;(2)根据你给出的通项公式,设数列an的前n项和为Sn,求满足Sn100的正整数n的最小值解(1)给出的通项公式为an2n4.因为对任意nN*,an1an2(n1)42n42,所以an是公差为2的等差数列对任意m,nN*,且mn,aman2m4
9、2n42(mn2)4amn2,所以数列an是“Q数列”(2)因为数列an是等差数列,所以Snn25n(nN*)因为Sn递增,且S7725784100,所以n的最小值为8.注:以下答案也正确,解答步骤参考上面内容:an3n3,Snn2n,n的最小值为7;an6n,Sn3n23n,n的最小值为6.14(2020辽宁丹东二模)在数列an中,a1,(4n2)an1(2n1)an.(1)设bn,证明:bn是等比数列,并求an的通项公式;(2)设Sn为数列an的前n项和,证明:Sn3.证明(1)因为a1,(4n2)an1(2n1)an,bn1,所以,又b1,所以bn是首项为,公比为的等比数列于是bnn1,
10、故an.(2)由(1)知Sn,又Sn,由可得,Sn2(2n3)n1,故Sn3.一、选择题1已知数列bn满足b11,b24,bn2bncos2,则该数列的前23项的和为()A4194 B4195 C2046 D2047答案A解析由题意,得当n为奇数时,bn22bn,数列为以2为公比的等比数列,当n为偶数时,bn2bn1,数列为以1为公差的等差数列,S23(b1b3b23)(b2b4b22)1141212144554194.2等差数列an中,a1a2,a2a54,设bnan,x表示不超过x的最大整数,0.80,2.12,则数列bn的前8项和S8()A24 B20 C16 D12答案C解析由已知可得
11、an1(n1)nb1b2b31,b4b52,b6b7b83S816.3已知正项等比数列an满足a9a82a7,若存在两项am,an,使得aman2a,则的最小值为()A2 B C3 D3答案C解析设正项等比数列an的公比为q(q0),a9a82a7,a7q2a7q2a7,q2q20,q2或q1(舍去),存在两项am,an,使得aman2a,aqm1n12a,2mn22,mn21,mn3,(mn)93,当且仅当m1,n2时等号成立故选C.4(2020全国卷)01周期序列在通信技术中有着重要应用若序列a1a2an满足ai0,1(i1,2,),且存在正整数m,使得aimai(i1,2,)成立,则称其
12、为01周期序列,并称满足aimai(i1,2,)的最小正整数m为这个序列的周期对于周期为m的01序列a1a2an,C(k)aiaik(k1,2,m1)是描述其性质的重要指标,下列周期为5的01序列中,满足C(k)(k1,2,3,4)的序列是()A11010 B11011C10001 D11001答案C解析由序列的周期为5,知m5,C(k)aiaik(k1,2,3,4),对于A,C(1)aiai1(a1a2a2a3a3a4a4a5a5a6)(10000),C(2)aiai2(a1a3a2a4a3a5a4a6a5a7)(01010),不满足题意;对于B,C(1)aiai1(a1a2a2a3a3a4
13、a4a5a5a6)(10011),不满足题意;对于D,C(1)aiai1(a1a2a2a3a3a4a4a5a5a6)(10001),不满足题意故选C.5(2020株洲市第二中学4月模拟)在数列an中,已知a11,且对于任意的m,nN*,都有amnamanmn,则 ()A. B C D答案C解析因为对于任意的m,nN*,都有amnamanmn,取m1,有an1ann1,即an1ann1,则an(anan1)(an1an2)(a2a1)a1n(n1)21,所以2,所以 22.故选C.6(2020山东莱西一中、高密一中、枣庄三中模拟)已知数列an的首项a11,函数f(x)x3an1ancos为奇函数
14、,记Sn为数列an的前n项之和,则S2021的值是()A. B1011 C1008 D336答案B解析函数f(x)x3an1ancos为奇函数,则f(0)an1ancos0,即an1ancos,因为cos的值以6为周期循环,且a2a1,a3a2,a4a31,a5a4,a6a5,a7a61,又a11,所以a2,a31,a40,a5,a60,a71,所以an以6为周期循环故S2021336(a1a2a3a4a5a6)a1a2a3a4a51011.故选B.7(多选)(2020山东省实验中学4月高考预测)设等比数列an的公比为q,其前n项和为Sn,前n项积为Tn,并满足条件a11,a2020a2021
15、1,0.下列结论正确的是()AS2020S2021Ba2020a202210CT2021是数列Tn中的最大值D数列Tn无最大值答案AB解析当q1不成立;当q1时,a20201,a20211,0不成立;故0q1,0a2021S2020,A正确;a2020a20221a1an,则称an是间隔递增数列,k是an的间隔数下列说法正确的是()A公比大于1的等比数列一定是间隔递增数列B已知ann,则an是间隔递增数列C已知an2n(1)n,则an是间隔递增数列且最小间隔数是2D已知ann2tn2020,若an是间隔递增数列且最小间隔数是3,则4t1,所以当a10时,ank0,解得k3,故B正确;对于C,a
16、nkan2(nk)(1)nk2n(1)n2k(1)n(1)k1,当n为奇数时,2k(1)k10,存在k1成立,当n为偶数时,2k(1)k10,存在k2成立,综上,an是间隔递增数列且最小间隔数是2,故C正确;对于D,若an是间隔递增数列且最小间隔数是3,则ankan(nk)2t(nk)2020(n2tn2020)2knk2tk0,nN*成立,则k2(2t)k0,对于k3成立,且k2(2t)k0,对于k2成立,即k(2t)0,对于k3成立,且k(2t)0,对于k2成立所以t23,且t22,解得4tloga(12a)恒成立,则实数a的取值范围是_答案解析由题意可得,当n2时,cosn,n(n2),
17、bnn(n2), 22n1,当且仅当n1时,等号成立,loga(12a)0可得a0,0aa,解得a0,前n项和为Sn,若_,数列bn满足b1,anbnbn1.(1)求数列an,bn的通项公式;(2)求数列anbnbn1的前n项和Tn,并证明Tn.解选择,(1)由已知,得q2q20,解得q2或q1(舍去),又anbnbn1,b1,a1b1b11,解得a12,an2n,bn.(2)anbnbn1.Tn.选择,(1)当n1时,S1a12a12,得a12,当n2时,S2a1a22a22,又a12,得a24,则q2,an2n,又anbnbn1,bn.(2)anbnbn1,Tn.选择,(1)S45S2,当
18、q1时,4a110a1,则a10,舍去;当q1时,5,解得q2(负值舍去),又anbnbn1,b1,a1b1b11,解得a12,an2n,bn.(2)anbnbn1,Tn.14(2020浙江高考)已知数列an,bn,cn中,a1b1c11,cnan1an,cn1cn(nN*)(1)若数列bn为等比数列,公比q0,且b1b26b3,求q与an的通项公式;(2)若数列bn为等差数列,且公差d0,证明:c1c2cn1.解(1)因为数列bn是公比为q的等比数列,b1b26b3,所以b1b1q6b1q2,即1q6q2,因为q0,所以q,所以bn.所以bn2,故cn1cncn4cn,所以数列cn是首项为1,公比为4的等比数列,所以cn4n1.所以anan1cn14n2(n2,nN*)所以ana1144n21(n2,nN*)a11适合上式,所以an.(2)证明:依题意,设bn1(n1)ddn1d,因为cn1cn,所以,所以(n2,nN*),故cnc1c1.所以c1c2cn.因为d0,b11,所以bn10,所以1.即c1c2cn1,nN*.