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类型江苏版2018年高考数学一轮复习专题6.4数列求和练.doc

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  • 上传时间:2025-11-22
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    关 键  词:
    江苏 2018 年高 数学 一轮 复习 专题 6.4 数列 求和
    资源描述:

    1、专题6.4 数列求和【基础巩固】一、填空题1数列1,3,5,7,(2n1),的前n项和Sn_.【答案】n21【解析】该数列的通项公式为an(2n1),则Sn135(2n1)n21.2(2017南通调研)若等差数列an的前n项和为Sn,a44,S410,则数列的前2 017项和为_【答案】3数列an的通项公式为an(1)n1(4n3),则它的前100项之和S100_.【答案】200【解析】S100(413)(423)(433)(41003)4(12)(34)(99100)4(50)200.4(2017江西高安中学等九校联考)已知数列5,6,1,5,该数列的特点是从第二项起,每一项都等于它的前后两

    2、项之和,则这个数列的前16项之和S16_.【答案】7【解析】根据题意这个数列的前7项分别为5,6,1,5,6,1,5,6,发现从第7项起,数字重复出现,所以此数列为周期数列,且周期为6,前6项和为561(5)(6)(1)0.又因为16264,所以这个数列的前16项之和S162077.5(2017泰州模拟)数列an满足anan1(nN*),且a11,Sn是数列an的前n项和,则S21_.【答案】6【解析】由anan1an1an2,an2an,则a1a3a5a21,a2a4a6a20,S21a1(a2a3)(a4a5)(a20a21)1106. 6(2017南通、扬州、泰州三市调研)设数列an满足

    3、a11,(1an1)(1an)1(nN*),则 (akak1)的值为_【答案】7在等差数列an中,a10,a10a110,a10a110可知d0,a110,T18a1a10a11a18S10(S18S10)60.8(2017镇江期末)已知数列an中,an4n5,等比数列bn的公比q满足qanan1(n2)且b1a2,则|b1|b2|b3|bn|_.【答案】4n1【解析】由已知得b1a23,q4,bn(3)(4)n1,|bn|34n1,即|bn|是以3为首项,4为公比的等比数列,|b1|b2|bn|4n1.二、解答题9已知an是等差数列,bn是等比数列,且b23,b39,a1b1,a14b4.(

    4、1)求an的通项公式;(2)设cnanbn,求数列cn的前n项和10(2017苏北四市调研)已知各项均为正数的数列an的首项a11,Sn是数列an的前n项和,且满足:anSn1an1Snanan1anan1(0,nN*)(1)若a1,a2,a3成等比数列,求实数的值;(2)若,求Sn.解(1)令n1,a1S2a2S1a1a2a1a2,解得a2.令n2,a2S3a3S2a2a3a2a3,解得a3.由aa1a3得2,因为0,所以1.(2)当时,anSn1an1Snanan1anan1,所以,即,所以数列是以2为首项,为公差的等差数列,所以2(n1),即Sn1an,当n2时,Sn11an1,由得an

    5、anan1,即(n1)an(n2)an1,所以(n2),所以是首项为的常数列,所以an(n2)代入得Snan1.【能力提升】11(2017长治联考)设等差数列an的公差是d,其前n项和是Sn,若a1d1,则的最小值是_【答案】【解析】an1(n1)n,Sn,当且仅当n4时,取等号的最小值是.12(2017盐城中学模拟)在数列an中,an1(1)nan2n1,则数列an的前12项和为_【答案】7813(2017南京、盐城模拟)已知函数f(x)若对于正数kn(nN*),直线yknx与函数yf(x)的图象恰有(2n1)个不同交点,则数列k的前n项和为_【答案】【解析】函数f(x)的图象是一系列半径为

    6、1的半圆,因为直线yknx与f(x)的图象恰有(2n1)个不同交点,所以直线yknx与第(n1)个半圆相切,则1,化简得k,则kkk.14(2017苏、锡、常、镇四市调研)正项数列a1,a2,am(m4,mN*),满足a1,a2,a3,ak1,ak(km,kN*)是公差为d的等差数列,a1,am,am1,ak1,ak是公比为2的等比数列(1)若a1d2,k8,求数列a1,a2,am的所有项的和Sm;(2)若a1d2,m2 016,求m的最大值;(3)是否存在正整数k,满足a1a2ak1ak3(ak1ak2am1am)?若存在,求出k的值;若不存在,请说明理由又a1,am,am1,ak1,ak是公比为2的等比数列,则aka12m1k,故a1(k1)da12m1k,即(k1)da1(2m1k1)又a1a2ak1ak3(ak1ak2am1am),am2a1,则ka1k(k1)d32a1,即ka1ka1(2m1k1)32a1(2mk1),则k2m1kk6(2mk1),即k2m1kk62m1k12,显然k6,则2m1k1,

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