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类型2023届高考一轮复习课后习题 人教A版数学(适用于新高考新教材) 高考解答题专项三 数列中的综合问题 WORD版含解析.docx

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    2023届高考一轮复习课后习题 人教A版数学适用于新高考新教材 高考解答题专项三数列中的综合问题 WORD版含解析 2023 高考 一轮 复习 课后 习题 人教 数学 适用于 新高 新教材 解答
    资源描述:

    1、高考解答题专项三数列中的综合问题1.(2021湖北荆门高三月考)在等比数列an为递增数列,S3=7,且3a2是a1+3和a3+4的等差中项;Sn=2n-1这两个条件中任选一个,补充在下面的问题中,若问题中的实数k存在,求出k的最小值;若不存在,请说明理由.已知数列an的前n项和为Sn,bn=an+1SnSn+1,设数列bn的前n项和为Tn,是否存在实数k,使得Tnk恒成立?2.(2021全国乙,文19)设数列an是首项为1的等比数列,数列bn满足bn=nan3.已知a1,3a2,9a3成等差数列.(1)求an和bn的通项公式;(2)记Sn和Tn分别为an和bn的前n项和.证明:Tn0,数列an

    2、为递增数列,所以q=2,所以an=2n-1,Sn=2n-1,所以bn=an+1SnSn+1=2n(2n-1)(2n+1-1)=12n-1-12n+1-1,所以Tn=1-13+13-17+12n-1-12n+1-1=1-12n+1-11.当k1时,使得Tnk恒成立,故k的最小值为1.若选.因为Sn=2n-1,所以当n2时,an=Sn-Sn-1=2n-1,当n=1时a1=1,适合上式,所以an=2n-1(nN*),所以bn=an+1SnSn+1=2n(2n-1)(2n+1-1)=12n-1-12n+1-1,所以Tn=1-13+13-17+12n-1-12n+1-1=1-12n+1-11.当k1时,

    3、使得Tnk恒成立,故k的最小值为1.2.(1)解 设an的公比为q,则an=qn-1.因为a1,3a2,9a3成等差数列,所以1+9q2=23q,解得q=13,故an=13n-1.由bn=nan3,得bn=n313n-1=n13n.(2)证明 由(1)可知Sn=1-13n1-13=321-13n.又bn=n3n,则Tn=131+232+333+n-13n-1+n3n,两边同乘13,得13Tn=132+233+334+n-13n+n3n+1,-,得23Tn=13+132+133+134+13n-n3n+1,即23Tn=131-13n1-13-n3n+1=121-13n-n3n+1,整理得Tn=3

    4、41-13n-n23n=34-2n+343n,则2Tn-Sn=234-2n+343n-321-13n=-n3n0.故Tn0,所以数列bn是以1为首项,2为公比的等比数列.(2)解 由(1)知,bn=2n-1,Sn=1-2n1-2=2n-1,则cn=|2n-16|,故cn=16-2n(1n4),2n-16(n4),则当1n4时,Tn=(16-21)+(16-22)+(16-2n)=16n-(21+22+2n)=16n-2(1-2n)1-2=16n-2n+1+2.当n4时,Tn=(16-21)+(16-22)+(16-24)+(25-16)+(26-16)+(2n-16)=2T4+(21+22+2

    5、n)-16n=234+2(1-2n)1-2-16n=2n+1-16n+66,则Tn=16n-2n+1+2(1n4),2n+1-16n+66(n4).4.解 (1)因为2Sn=an+1,所以a1=1.因为2Sn=an+1,所以Sn=(an+1)24.当n2时,Sn-1=(an-1+1)24,-得,2an+2an-1=an2-an-12,所以an-an-1=2,所以数列an是首项为1,公差为2的等差数列,所以an=2n-1.(2)由题意可知,b1=a1=S1,b2=a2+a3=S3-S1,b3=a4+a5+a6=S6-S3,b4=a7+a8+a9+a10=S10-S6,所以bn=Sn(n+1)2-

    6、Sn(n+1)2-n,而Sn=(1+2n-1)n2=n2,所以bn=Sn(n+1)2-Sn(n+1)2-n=n(n+1)22-n(n+1)2-n2=n3.由可得(-1)nbnn=(-1)nn2,所以T2n=(-1+22)+(-32+42)+(-52+62)+-(2n-1)2+(2n)2=3+7+(4n-1)=n(3+4n-1)2=n(2n+1).5.解(1)设an的公差为d,由a2=1,S7=14得a1+d=1,7a1+21d=14,解得a1=12,d=12,an=n2.b1b2b3bn=2n2+n2=2n(n+1)2,b1b2b3bn-1=2n(n-1)2(n2),两式相除得bn=2n(n2

    7、).当n=1时,b1=2符合上式,bn=2n(nN*).(2)cn=bncos(an)=2ncosn2,T2n=2cos2+22cos +23cos32+24cos(2)+22n-1cos(2n-1)2+22ncos(n)=22cos +24cos(2)+22ncos(n)=-22+24-+(-1)n22n=-41-(-4)n1+4=-4+(-4)n+15.6.解 (1)设第一行数的公差为d,各列的公比为q.由题意可知a13a23a33=a233=1,解得a23=1.由a32+a33+a34=3a33=32,解得a33=12,则q=a33a23=12.由a23=a13q=(a11+2d)q=(1+2d)12=1,解得d=12,因此a1n=a11+(n-1)d=1+n-12=n+12.(2)由ann=a1nqn-1=n+1212n-1=n+12n,可得Sn=221+322+423+n+12n,两边同时乘以12可得,12Sn=222+323+n2n+n+12n+1,上述两式相减可得,12Sn=1+122+123+12n-n+12n+1=1+122(1-12n-1)1-12-n+12n+1=32-n+32n+1,因此Sn=3-n+32n.

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