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文档介绍
2019版一轮复习理数通用版高考达标检测 等比数列的3考点基本运算判定和应用
高考达标检测(二十四) 等比数列的 3 考点 ——基本运算、判定和应用 一、选择题 1.若等差数列{an}和等比数列{bn}满足 a1=b1=-1,a4=b4=8,则a2 b2 =( ) A.-1 B.1 C.1 2 D.-2 解析:选 B 设等差数列{an}的公差为 d,等比数列{bn}的公比为 q, 则 a4=-1+3d=8,解得 d=3; b4=-1·q3=8,解得 q=-2. 所以 a2=-1+3=2,b2=-1×(-2)=2, 所以a2 b2 =1. 2.(2018·海口调研)设 Sn 为等比数列{an}的前 n 项和,a2-8a5=0,则S8 S4 的值为( ) A.1 2 B.17 16 C.2 D.17 解析:选 B 设{an}的公比为 q,依题意得a5 a2 =1 8 =q3,因此 q=1 2. 注意到 a5+a6+a7+a8=q4(a1+a2+a3+a4), 即有 S8-S4=q4S4,因此 S8=(q4+1)S4,S8 S4 =q4+1=17 16. 3.在等比数列{an}中,a1,a5 为方程 x2-10x+16=0 的两根,则 a3=( ) A.4 B.5 C.±4 D.±5 解析:选 A ∵a1,a5 为方程 x2-10x+16=0 的两根, ∴a1+a5=10,a1a5=16,则 a1,a5 为正数, 在等比数列{an}中,a23=a1a5=16,则 a3=±4, ∵a1,a5 为正数,∴a3=4. 4.已知 Sn 是等比数列{an}的前 n 项和,若存在 m∈N*,满足S2m Sm =9,a2m am =5m+1 m-1 ,则 数列{an}的公比为( ) A.-2 B.2 C.-3 D.3 解析:选 B 设数列{an}的公比为 q, 若 q=1,则S2m Sm =2,与题中条件矛盾,故 q≠1. ∵S2m Sm = a11-q2m 1-q a11-qm 1-q =qm+1=9,∴qm=8. ∴a2m am =a1q2m-1 a1qm-1 =qm=8=5m+1 m-1 , ∴m=3,∴q3=8, ∴q=2. 5.已知等比数列{an}的各项均为不等于 1 的正数,数列{bn}满足 bn=lg an,b3=18,b6 =12,则数列{bn}的前 n 项和的最大值为( ) A.126 B.130 C.132 D.134 解析:选 C 设等比数列{an}的公比为 q(q>0), 由题意可知,lg a3=b3,lg a6=b6. 又 b3=18,b6=12,则 a1q2=1018,a1q5=1012, ∴q3=10-6,即 q=10-2,∴a1=1022. 又{an}为正项等比数列, ∴{bn}为等差数列,且公差 d=-2,b1=22, ∴数列{bn}的前 n 项和 Sn=22n+nn-1 2 ×(-2)=-n2+23n=- n-23 2 2+529 4 . 又 n∈N*,故 n=11 或 12 时,(Sn)max=132. 6.正项等比数列{an}中,存在两项 am,an,使得 aman=4a1,且 a6=a5+2a4,则1 m +4 n 的最小值是( ) A.3 2 B.2 C.7 3 D.25 6 解析:选 A 设等比数列{an}的公比为 q,其中 q>0, 于是有 a4q2=a4q+2a4,即 q2-q-2=0,(q+1)(q-2)=0(q>0), 由此解得 q=2.由 aman=16a21,得 a21×2m+n-2=16a21, 故 m+n=6,其中 m,n∈N*, ∴1 m +4 n =1 6 1 m +4 n(m+n)=5+n m +4m n 6 ≥5+2 n m ×4m n 6 =3 2 , 当且仅当n m =4m n ,即 m=2,n=4 时等号成立, ∴1 m +4 n 的最小值为3 2. 二、填空题 7.已知数列{an}满足 a1,a2 a1 ,a3 a2 ,…, an an-1 是首项为 1,公比为 2 的等比数列,则 a101= ________. 解析:因为数列{an}满足 a1,a2 a1 ,a3 a2 ,…, an an-1 是首项为 1,公比为 2 的等比数列, 所以 a1=1, an an-1 =2n-1, 所以 an=a1·a2 a1 ·a3 a2 ·…· an an-1 =1×2×22×…×2n-1=21+2+…+(n-1) =2 - )( 1 2 n n , 当 n=1 时,a1=1 满足上式,故 an=2 - )( 1 2 n n , 所以 a101=2101×101-1 2 =25 050. 答案:25 050 8.(2017·辽宁一模)在等比数列{an}中,若 a7+a8+a9+a10=15 8 ,a8a9=-9 8 ,则 1 a7 + 1 a8 + 1 a9 + 1 a10 =________. 解析:因为 1 a7 + 1 a10 =a7+a10 a7a10 , 1 a8 + 1 a9 =a8+a9 a8a9 , 由等比数列的性质知 a7a10=a8a9, 所以 1 a7 + 1 a8 + 1 a9 + 1 a10 =a7+a8+a9+a10 a8a9 =15 8 ÷ -9 8 =-5 3. 答案:-5 3 9.设数列{an}的前 n 项和为 Sn(n∈N*),关于数列{an}有下列四个命题: ①若{an}既是等差数列又是等比数列,则 an=an+1(n∈N*); ②若 Sn=an2+bn(a,b∈R),则{an}是等差数列; ③若 Sn=1-(-1)n,则{an}是等比数列; ④若 S1=1,S2=2,且 Sn+1-3Sn+2Sn-1=0(n≥2),则数列{an}是等比数列. 其中真命题的序号是________. 解析:若{an}既是等差数列又是等比数列, 设其前三项分别为:a-d,a,a+d(d 为公差), 则 a2=(a-d)(a+d),解得 d=0, 因此 an=an+1(n∈N*),①正确; 由 Sn=an2+bn(a,b∈R)是数列{an}为等差数列的充要条件,可知②正确; 若 Sn=1-(-1)n,则 a1=2,n≥2 时,an=Sn-Sn-1=2(-1)n-1,为等比数列, 首项为 2,公比为-1,因此③正确; 由 Sn+1-3Sn+2Sn-1=0(n≥2),可得 Sn+1-Sn=2(Sn-Sn-1),即 an+1=2an, 又 S1=1,S2=2,∴a1=1,a2=1,可得 a2=a1, ∴数列{an}不是等比数列,④错误. 故真命题的序号是①②③. 答案:①②③ 三、解答题 10.已知数列{an}的前 n 项和为 Sn,且 an=Sn+n 2 (n∈N*). (1)若数列{an+t}是等比数列,求 t 的值; (2)求数列{an}的通项公式; (3)记 bn= 1 an+1 + 1 anan+1 ,求数列{bn}的前 n 项和 Tn. 解:(1)当 n=1 时,由 a1=S1+1 2 =a1+1 2 ,得 a1=1. 当 n≥2 时,an=Sn-Sn-1=2an-n-2an-1+(n-1), 即 an=2an-1+1, ∴a2=3,a3=7. 依题意,得(3+t)2=(1+t)(7+t),解得 t=1, 当 t=1 时,an+1=2(an-1+1),n≥2, 即{an+1}为等比数列成立, 故实数 t 的值为 1. (2)由(1),知当 n≥2 时,an+1=2(an-1+1), 又因为 a1+1=2, 所以数列{an+1}是以 2 为首项,2 为公比的等比数列. 所以 an+1=2×2n-1=2n, ∴an=2n-1. (3)由(2),知 bn= 1 an+1 + 1 anan+1 =an+1 anan+1 = 2n 2n-12n+1-1 = 1 2n-1 - 1 2n+1-1 , 则 Tn= 1 2-1 - 1 22-1 + 1 22-1 - 1 23-1 + 1 23-1 - 1 24-1 +…+ 1 2n-1-1 - 1 2n-1 + 1 2n-1 - 1 2n+1-1 =1- 1 2n+1-1. 11.已知数列{an}满足 a1=1,a2=3,an+2=3an+1-2an(n∈N*). (1)证明:数列{an+1-an}是等比数列; (2)设 bn= 2n-1 an·an+1 ,Tn 是数列{bn}的前 n 项和,证明:Tn<1 2. 证明:(1)∵an+2=3an+1-2an, ∴an+2-an+1=2(an+1-an), 又∵a2-a1=3-1=2, ∴数列{an+1-an}是首项为 2、公比为 2 的等比数列. (2)由(1)可知 an+1-an=2n,显然数列{an}是递增的, ∴bn= 2n-1 an·an+1 =1 2· 2n an·an+1 =1 2·an+1-an an·an+1 =1 2 1 an - 1 an+1 , 于是 Tn=1 2 1 a1 - 1 a2 + 1 a2 - 1 a3 +…+ 1 an - 1 an+1 =1 2 1 a1 - 1 an+1 =1 2 1- 1 an+1 <1 2. 12.已知数列{an}的前 n 项和是 Sn,且 Sn+1 3an=1(n∈N*). (1)求数列{an}的通项公式; (2)设 bn=log4(1-Sn+1)(n∈N*),Tn= 1 b1b2 + 1 b2b3 +…+ 1 bnbn+1 ,求 Tn 的取值范围. 解:(1)当 n=1 时,a1=S1,由 S1+1 3a1=1,得 a1=3 4 , 当 n≥2 时,Sn+1 3an=1,Sn-1+1 3an-1=1, 两式相减得,Sn-Sn-1+1 3(an-an-1)=0,∴an=1 4an-1. ∴{an}是以3 4 为首项,1 4 为公比的等比数列. 故 an=3 4 1 4 n-1=3 1 4 n(n∈N*). (2)由(1)知 1-Sn+1=1 3an+1= 1 4 n+1, ∴bn=log4(1-Sn+1)=log4 1 4 n+1=-(n+1), ∴ 1 bnbn+1 = 1 n+1n+2 = 1 n+1 - 1 n+2 , 故 Tn= 1 b1b2 + 1 b2b3 +…+ 1 bnbn+1 = 1 2 -1 3 + 1 3 -1 4 +…+ 1 n+1 - 1 n+2 =1 2 - 1 n+2 , ∴1 6 ≤Tn<1 2 , 即 Tn 的取值范围为 1 6 ,1 2 . 1.数列{an}是以 a 为首项,q 为公比的等比数列,数列{bn}满足 bn=1+a1+a2+…+an, 数列 cn=2+b1+b2+…+bn,若{cn}为等比数列,则 a+q=( ) A. 2 B.3 C. 5 D.6 解析:选 B 由题意知 q≠1. 因为数列{an}是以 a 为首项,q 为公比的等比数列, 所以 bn=1+ a 1-q - aqn 1-q , 所以 cn=2- aq 1-q2 +1-q+a 1-q n+ aqn+1 1-q2 , 要使{cn}为等比数列,则 2- aq 1-q2 =0 且1-q+a 1-q =0, 所以 a=1,q=2,则 a+q=3. 2.设 Sn 是数列{an}的前 n 项和,已知 a1=3,an+1=2Sn+3. (1)求数列{an}的通项公式; (2)令 bn=(2n-1)an,求数列{bn}的前 n 项和 Tn. 解:(1)当 n=1 时,a2=2S1+3=2a1+3=9, 当 n≥2 时,an+1=2Sn+3, 可得 an=2Sn-1+3. 两式相减得,an+1-an=2(Sn-Sn-1), 即 an+1-an=2an,an+1=3an, 则 an=a2·3n-2=9×3n-2=3n. 又 an=3n 对 n=1 也成立, 所以 an=3n. (2)由(1)知,bn=(2n-1)an=(2n-1)×3n, 故 Tn=1×3+3×32+5×33+…+(2n-1)×3n, 3Tn=1×32+3×33+5×34+…+(2n-1)×3n+1, 两式相减可得-2Tn=3+2(32+33+…+3n)-(2n-1)×3n+1=3+2×91-3n-1 1-3 -(2n- 1)×3n+1, 化简可得 Tn=3+(n-1)×3n+1.查看更多