2021版数学(理科)攻略大一轮复习课标版精练:6-4 数列求和、数列的综合应用(试题部分) WORD版含解析.docx
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- 2021版数学理科攻略大一轮复习课标版精练:6-4数列求和、数列的综合应用试题部分 WORD版含解析 2021 数学 理科 攻略 一轮 复习 课标版 精练 数列 求和 综合 应用 试题 部分
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1、6.4数列求和、数列的综合应用探考情 悟真题【考情探究】考点内容解读5年考情预测热度考题示例考向关联考点1.数列求和(1)掌握非等差、等比数列求和的几种常见方法.(2)能在具体的问题情境中识别数列的等差关系或等比关系,抽象出数列的模型,并能用有关知识解决相应的问题2019课标,19,12分数列的实际应用等比数列的前n项和公式的应用2017课标,12,5分数列的综合应用等差数列、等比数列2.数列的综合应用2016课标,17,12分裂项相消法求和递推关系式及等差数列的通项公式 2015 课标,17,12分数列求和取整函数分析解读1.会用公式法、倒序相加法、错位相减法、裂项相消法、分组转化法等求解不
2、同类型数列的和.2.能综合利用等差、等比数列的基本知识解决相关综合问题.3.数列递推关系,非等差、等比数列的求和是高考热点,特别是错位相减法和裂项相消法求和.分值约为12分,难度中等.破考点 练考向【考点集训】考点一数列求和1.(2019福建宁德模拟,10)等差数列an中,a4=9,a7=15,则数列(-1)nan的前20项和等于()A.-10B.-20C.10D.20答案D2.(2019河北五个一名校联盟第一次诊断,6)已知等差数列an中,a3+a5=a4+7,a10=19,则数列ancos n的前2 018项的和为()A.1 008B.1 009C.2 017D.2 018答案D3.(20
3、20届四川仁寿一中等西南四省八校9月联考,15)已知公比为整数的等比数列an的前n项和为Sn,且a2=4,S3=14,若bn=log2an,则数列1bnbn+1的前100项和为.答案100101考点二数列的综合应用1.(2019安徽黄山毕业班第二次质量检测,10)已知数列an和bn的前n项和分别为Sn和Tn,且an0,6Sn=an2+3an-4(nN*),bn=1(an-1)(an+1-1),若对任意的nN*,kTn恒成立,则k的最小值为()A.13B.19C.112D.115答案B2.已知an=3n(nN*),记数列an的前n项和为Tn,若对任意的nN*,Tn+32k3n-6恒成立,则实数k
4、的取值范围是.答案k227炼技法 提能力【方法集训】方法1错位相减法求和1.(2020届山西长治9月联考,9)定义在0,+)上的函数f(x)满足:当0x2时, f(x)=2x-x2;当x2时, f(x)=3f(x-2).记函数f(x)的极大值点从小到大依次为a1,a2,an,并记相应的极大值为b1,b2,bn,则a1b1+a2b2+a20b20的值为()A.19320+1B.19319+1C.20319+1D.20320+1答案A2.(2018福建闽侯第八中学期末,16)已知数列nan的前n项和为Sn,且an=2n,则使得Sn-nan+1+500的最小正整数n的值为.答案5方法2裂项相消法求和
5、1.(2020届辽宁大连瓦房店10月月考,8)已知幂函数y=f(x)过点(4,2),令an=f(n+1)+f(n),nN+,记数列1an的前n项和为Sn,则Sn=10时,n的值是()A.10B.120C.130D.140答案B2.(2020届河南百校联盟9月联合检测,17)已知公差不为0的等差数列an的前n项和为Sn,且S5=25,a2是a1和a5的等比中项.(1)求数列an的通项公式;(2)设数列1anan+1的前n项和为Tn,若不等式Tnk4对任意的nN*都成立,求整数k的最小值.解析(1)因为S5=5a3=25,所以a3=5.因为a2是a1和a5的等比中项,所以a22=a1a5.(1分)
6、设公差为d(d0),则有a1+2d=5,(a1+d)2=a1(a1+4d),解得a1=1,d=2.(4分)所以an=2n-1.(5分)(2)1anan+1=1(2n-1)(2n+1)=1212n-1-12n+1,(6分)Tn=121-13+13-15+12n-1-12n+1=121-12n+112.(8分)所以k412,即k2,故整数k的最小值为2.(10分)【五年高考】A组统一命题课标卷题组考点一数列求和1.(2017课标,15,5分)等差数列an的前n项和为Sn,a3=3,S4=10,则k=1n1Sk=.答案2nn+12.(2016课标,17,12分)Sn为等差数列an的前n项和,且a1=
7、1,S7=28.记bn=lg an,其中x表示不超过x的最大整数,如0.9=0,lg 99=1.(1)求b1,b11,b101;(2)求数列bn的前1 000项和.解析(1)设an的公差为d,据已知有7+21d=28,解得d=1.所以an的通项公式为an=n.b1=lg 1=0,b11=lg 11=1,b101=lg 101=2.(6分)(2)因为bn=0,1n10,1,10n100,2,100n100且该数列的前N项和为2的整数幂.那么该款软件的激活码是()A.440B.330C.220D.110答案A2.(2019课标,19,12分)已知数列an和bn满足a1=1,b1=0,4an+1=3
8、an-bn+4,4bn+1=3bn-an-4.(1)证明:an+bn是等比数列,an-bn是等差数列;(2)求an和bn的通项公式.解析本题主要考查由递推关系证明数列为等比数列、等差数列以及求数列的通项公式,考查了学生的逻辑推理、运算求解能力以及方程思想,体现了逻辑推理和数学运算的核心素养.(1)证明:由题设得4(an+1+bn+1)=2(an+bn),即an+1+bn+1=12(an+bn).又因为a1+b1=1,所以an+bn是首项为1,公比为12的等比数列.由题设得4(an+1-bn+1)=4(an-bn)+8,即an+1-bn+1=an-bn+2.又因为a1-b1=1,所以an-bn是
9、首项为1,公差为2的等差数列.(2)由(1)知,an+bn=12n-1,an-bn=2n-1.所以an=12(an+bn)+(an-bn)=12n+n-12,bn=12(an+bn)-(an-bn)=12n-n+12.思路分析(1)将两递推关系式左、右两边相加可得an+1+bn+1=12(an+bn),从而证得数列an+bn为等比数列;将两递推关系式左、右两边相减可得an+1-bn+1=an-bn+2,从而证得数列an-bn为等差数列.(2)由(1)可求出an+bn,an-bn的通项公式,联立方程可解得an,bn.解题关键将两递推关系式相加、相减,从而证得数列为等差、等比数列是解决本题的关键.
10、B组自主命题省(区、市)卷题组考点一数列求和1.(2018天津,18,13分)设an是等比数列,公比大于0,其前n项和为Sn(nN*),bn是等差数列.已知a1=1,a3=a2+2,a4=b3+b5,a5=b4+2b6.(1)求an和bn的通项公式;(2)设数列Sn的前n项和为Tn(nN*).(i)求Tn;(ii)证明k=1n(Tk+bk+2)bk(k+1)(k+2)=2n+2n+2-2(nN*).解析(1)设等比数列an的公比为q.由a1=1,a3=a2+2,可得q2-q-2=0.因为q0,可得q=2,故an=2n-1.设等差数列bn的公差为d.由a4=b3+b5,可得b1+3d=4.由a5
11、=b4+2b6,可得3b1+13d=16,从而b1=1,d=1,故bn=n.所以,数列an的通项公式为an=2n-1,数列bn的通项公式为bn=n.(2)(i)由(1),有Sn=1-2n1-2=2n-1,故Tn=k=1n(2k-1)=k=1n2k-n=2(1-2n)1-2-n=2n+1-n-2.(ii)证明:因为(Tk+bk+2)bk(k+1)(k+2)=(2k+1-k-2+k+2)k(k+1)(k+2)=k2k+1(k+1)(k+2)=2k+2k+2-2k+1k+1,所以,k=1n(Tk+bk+2)bk(k+1)(k+2)=233-222+244-233+2n+2n+2-2n+1n+1=2n
12、+2n+2-2.2.(2016山东,18,12分)已知数列an的前n项和Sn=3n2+8n,bn是等差数列,且an=bn+bn+1.(1)求数列bn的通项公式;(2)令cn=(an+1)n+1(bn+2)n,求数列cn的前n项和Tn.解析(1)由题意知,当n2时,an=Sn-Sn-1=6n+5.当n=1时,a1=S1=11,符合上式,所以an=6n+5.设数列bn的公差为d.由a1=b1+b2,a2=b2+b3,即11=2b1+d,17=2b1+3d,可解得b1=4,d=3.所以bn=3n+1.(2)由(1)知cn=(6n+6)n+1(3n+3)n=3(n+1)2n+1.又Tn=c1+c2+c
13、n,得Tn=3222+323+(n+1)2n+1,2Tn=3223+324+(n+1)2n+2,两式作差,得-Tn=3222+23+24+2n+1-(n+1)2n+2=34+4(1-2n)1-2-(n+1)2n+2=-3n2n+2.所以Tn=3n2n+2.考点二数列的综合应用1.(2015福建,8,5分)若a,b是函数f(x)=x2-px+q(p0,q0)的两个不同的零点,且a,b,-2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则p+q的值等于()A.6B.7C.8D.9答案D2.(2019天津,19,14分)设an是等差数列,bn是等比数列.已知a1=4,b1=6,b2=2a
14、2-2,b3=2a3+4.(1)求an和bn的通项公式;(2)设数列cn满足c1=1,cn=1,2kn2k+1,bk,n=2k,其中kN*.(i)求数列a2n(c2n-1)的通项公式;(ii)求i=12naici(nN*).解析本小题主要考查等差数列、等比数列的通项公式及其前n项和公式等基础知识.考查化归与转化思想和数列求和的基本方法以及运算求解能力.(1)设等差数列an的公差为d,等比数列bn的公比为q.依题意得6q=6+2d,6q2=12+4d,解得d=3,q=2,故an=4+(n-1)3=3n+1,bn=62n-1=32n.所以,an的通项公式为an=3n+1,bn的通项公式为bn=32
15、n.(2)(i)a2n(c2n-1)=a2n(bn-1)=(32n+1)(32n-1)=94n-1.所以,数列a2n(c2n-1)的通项公式为a2n(c2n-1)=94n-1.(ii)i=12naici=i=12nai+ai(ci-1)=i=12nai+i=1na2i(c2i-1)=2n4+2n(2n-1)23+i=1n(94i-1)=(322n-1+52n-1)+94(1-4n)1-4-n=2722n-1+52n-1-n-12(nN*).思路分析(1)利用等差数列、等比数列概念求基本量得到通项公式.(2)(i)由cn=1,2kn0,an2+2an=4Sn+3.(1)求an的通项公式;(2)设
16、bn=1anan+1,求数列bn的前n项和.解析(1)由an2+2an=4Sn+3,可知an+12+2an+1=4Sn+1+3.可得an+12-an2+2(an+1-an)=4an+1,即2(an+1+an)=an+12-an2=(an+1+an)(an+1-an).由于an0,可得an+1-an=2.又a12+2a1=4a1+3,解得a1=-1(舍去)或a1=3.所以an是首项为3,公差为2的等差数列,通项公式为an=2n+1.(2)由an=2n+1可知bn=1anan+1=1(2n+1)(2n+3)=1212n+1-12n+3.设数列bn的前n项和为Tn,则Tn=b1+b2+bn=1213
17、-15+15-17+12n+1-12n+3=n3(2n+3).3.(2017天津,18,13分)已知an为等差数列,前n项和为Sn(nN*),bn是首项为2的等比数列,且公比大于0,b2+b3=12,b3=a4-2a1,S11=11b4.(1)求an和bn的通项公式;(2)求数列a2nb2n-1的前n项和(nN*).解析(1)设等差数列an的公差为d,等比数列bn的公比为q.由已知b2+b3=12,得b1(q+q2)=12,而b1=2,所以q2+q-6=0,解得q=2或q=-3,又因为q0,所以q=2.所以,bn=2n.由b3=a4-2a1,可得3d-a1=8.由S11=11b4,可得a1+5
18、d=16,联立,解得a1=1,d=3,由此可得an=3n-2.所以,数列an的通项公式为an=3n-2,数列bn的通项公式为bn=2n.(2)设数列a2nb2n-1的前n项和为Tn,由a2n=6n-2,b2n-1=24n-1,有a2nb2n-1=(3n-1)4n,故Tn=24+542+843+(3n-1)4n,4Tn=242+543+844+(3n-4)4n+(3n-1)4n+1,上述两式相减,得-3Tn=24+342+343+34n-(3n-1)4n+1=12(1-4n)1-4-4-(3n-1)4n+1=-(3n-2)4n+1-8.得Tn=3n-234n+1+83.所以,数列a2nb2n-1
19、的前n项和为3n-234n+1+83.方法总结(1)等差数列与等比数列中有五个量a1,n,d(或q),an,Sn,一般可以“知三求二”,通过列方程(组)求关键量a1和d(或q),问题可迎刃而解.(2)数列an是公差为d的等差数列,bn是公比q1的等比数列,求数列anbn的前n项和适用错位相减法.4.(2015湖北,18,12分)设等差数列an的公差为d,前n项和为Sn,等比数列bn的公比为q.已知b1=a1,b2=2,q=d,S10=100.(1)求数列an,bn的通项公式;(2)当d1时,记cn=anbn,求数列cn的前n项和Tn.解析(1)由题意有,10a1+45d=100,a1d=2,即
20、2a1+9d=20,a1d=2,解得a1=1,d=2或a1=9,d=29.故an=2n-1,bn=2n-1或an=19(2n+79),bn=929n-1.(2)由d1,知an=2n-1,bn=2n-1,故cn=2n-12n-1,于是Tn=1+32+522+723+924+2n-12n-1,12Tn=12+322+523+724+925+2n-12n.-可得12Tn=2+12+122+12n-2-2n-12n=3-2n+32n,故Tn=6-2n+32n-1.5.(2015天津,18,13分)已知数列an满足an+2=qan(q为实数,且q1),nN*,a1=1,a2=2,且a2+a3,a3+a4
21、,a4+a5成等差数列.(1)求q的值和an的通项公式;(2)设bn=log2a2na2n-1,nN*,求数列bn的前n项和.解析(1)由已知,有(a3+a4)-(a2+a3)=(a4+a5)-(a3+a4),即a4-a2=a5-a3,所以a2(q-1)=a3(q-1).又因为q1,故a3=a2=2,由a3=a1q,得q=2.当n=2k-1(kN*)时,an=a2k-1=2k-1=2n-12;当n=2k(kN*)时,an=a2k=2k=2n2.所以,an的通项公式为an=2n-12,n为奇数,2n2,n为偶数.(2)由(1)得bn=log2a2na2n-1=n2n-1.设bn的前n项和为Sn,
22、则Sn=1120+2121+3122+(n-1)12n-2+n12n-1,12Sn=1121+2122+3123+(n-1)12n-1+n12n,上述两式相减,得12Sn=1+12+122+12n-1-n2n=1-12n1-12-n2n=2-22n-n2n,整理得Sn=4-n+22n-1.所以,数列bn的前n项和为4-n+22n-1,nN*.考点二数列的综合应用1.(2018江苏,14,5分)已知集合A=x|x=2n-1,nN*,B=x|x=2n,nN*.将AB的所有元素从小到大依次排列构成一个数列an.记Sn为数列an的前n项和,则使得Sn12an+1成立的n的最小值为.答案272.(201
23、9江苏,20,16分)定义首项为1且公比为正数的等比数列为“M-数列”.(1)已知等比数列an(nN*)满足:a2a4=a5,a3-4a2+4a1=0,求证:数列an为“M-数列”;(2)已知数列bn(nN*)满足:b1=1,1Sn=2bn-2bn+1,其中Sn为数列bn的前n项和.求数列bn的通项公式;设m为正整数,若存在“M-数列”cn(nN*),对任意正整数k,当km时,都有ckbkck+1成立,求m的最大值.解析本题主要考查等差和等比数列的定义、通项公式、性质等基础知识,考查代数推理、转化与化归及综合运用数学知识探究与解决问题的能力.(1)设等比数列an的公比为q,所以a10,q0.由
24、a2a4=a5,a3-4a2+4a1=0,得a12q4=a1q4,a1q2-4a1q+4a1=0,解得a1=1,q=2.因此数列an为“M-数列”.(2)因为1Sn=2bn-2bn+1,所以bn0.由b1=1,S1=b1,得11=21-2b2,则b2=2.由1Sn=2bn-2bn+1,得Sn=bnbn+12(bn+1-bn),当n2时,由bn=Sn-Sn-1,得bn=bnbn+12(bn+1-bn)-bn-1bn2(bn-bn-1),整理得bn+1+bn-1=2bn.所以数列bn是首项和公差均为1的等差数列.因此,数列bn的通项公式为bn=n(nN*).由知,bk=k,kN*.因为数列cn为“
25、M-数列”,设公比为q,所以c1=1,q0.因为ckbkck+1,所以qk-1kqk,其中k=1,2,3,m.当k=1时,有q1;当k=2,3,m时,有lnkkln qlnkk-1.设f(x)=lnxx(x1),则f (x)=1-lnxx2.令f (x)=0,得x=e.列表如下:x(1,e)e(e,+)f (x)+0-f(x)极大值因为ln22=ln86ln96=ln33,所以f(k)max=f(3)=ln33.取q=33,当k=1,2,3,4,5时,lnkkln q,即kqk,经检验知qk-1k也成立.因此所求m的最大值不小于5.若m6,分别取k=3,6,得3q3,且q56,从而q15243
26、,且q15216,所以q不存在.因此所求m的最大值小于6.综上,所求m的最大值为5.3.(2019浙江,20,15分)设等差数列an的前n项和为Sn,a3=4,a4=S3.数列bn满足:对每个nN*,Sn+bn,Sn+1+bn,Sn+2+bn成等比数列.(1)求数列an,bn的通项公式;(2)记cn=an2bn,nN*,证明:c1+c2+cn2n,nN*.解析本题主要考查等差数列、等比数列、数列求和、数学归纳法等基础知识,同时考查运算求解能力和综合应用能力.体现了数学抽象、数学运算等核心素养.(1)设数列an的公差为d,由题意得a1+2d=4,a1+3d=3a1+3d,解得a1=0,d=2.从
27、而an=2n-2,nN*.所以Sn=n2-n,nN*.由Sn+bn,Sn+1+bn,Sn+2+bn成等比数列得(Sn+1+bn)2=(Sn+bn)(Sn+2+bn).解得bn=1d(Sn+12-SnSn+2).所以bn=n2+n,nN*.(2)cn=an2bn=2n-22n(n+1)=n-1n(n+1),nN*.我们用数学归纳法证明.当n=1时,c1=02,不等式成立;假设n=k(kN*)时不等式成立,即c1+c2+ck2k,那么,当n=k+1时,c1+c2+ck+ck+12k+k(k+1)(k+2)2k+1k+12k+2k+1+k=2k+2(k+1-k)=2k+1,即当n=k+1时不等式也成
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