- 2021-06-15 发布 |
- 37.5 KB |
- 7页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
2019版一轮复习理数通用版高考达标检测 数列求和的3种方法分组转化裂项相消及错位相减
高考达标检测(二十五) 数列求和的 3 种方法 ——分组转化、裂项相消及错位相减 一、选择题 1.在公差大于 0 的等差数列{an}中,2a7-a13=1,且 a1,a3-1,a6+5 成等比数列, 则数列(-1)n-1an 的前 21 项和为( ) A.21 B.-21 C.441 D.-441 解析:选 A 设等差数列{an}的公差为 d,d>0,由题意可得 2(a1+6d)-(a1+12d)=1,a1(a1+5d+5)=(a1+2d-1)2, 解得 a1=1,d=2,所以 an=1+2(n-1)=2n-1. 所以(-1)n-1an=(-1)n-1(2n-1), 故数列(-1)n-1an 的前 21 项和为 1-3+5-7+…+37-39+41=-2×10+41=21. 2.已知数列{an}的通项公式是 an=2n-3 1 5 n,则其前 20 项和为( ) A.380-3 5 1- 1 519 B.400-2 5 1- 1 520 C.420-3 4 1- 1 520 D.440-4 5 1- 1 520 解析:选 C 令数列{an}的前 n 项和为 Sn, 则 S20=a1+a2+…+a20=2(1+2+…+20)-3 1 5 + 1 52 +…+ 1 520 =2×20×20+1 2 -3× 1 5 1- 1 520 1-1 5 =420-3 4 1- 1 520 . 3.已知数列{an}是首项为 1,公差为 2 的等差数列,数列{bn}满足关系 a1 b1 +a2 b2 +a3 b3 +… +an bn = 1 2n ,数列{bn}的前 n 项和为 Sn,则 S5 的值为( ) A.-454 B.-450 C.-446 D.-442 解析:选 B 由题意可得 an=2n-1,因为a1 b1 +a2 b2 +a3 b3 +…+an bn = 1 2n , 所以当 n≥2 时,a1 b1 +a2 b2 +a3 b3 +…+an-1 bn-1 = 1 2n-1 , 两式相减可得an bn =- 1 2n ,则 bn=-(2n-1)·2n(n≥2), 当 n=1 时,b1=2,不满足上式, 则 S5=2-12-40-112-288=-450. 4.已知数列{an}:1 2 ,1 3 +2 3 ,1 4 +2 4 +3 4 ,…, 1 10 + 2 10 + 3 10 +…+ 9 10 ,…,若 bn= 1 an·an+1 , 那么数列{bn}的前 n 项和 Sn=( ) A. n n+1 B. 4n n+1 C. 3n n+1 D. 5n n+1 解析:选 B 由题意知 an= 1 n+1 + 2 n+1 + 3 n+1 +…+ n n+1 =n 2 , 则 bn= 1 an·an+1 = 4 nn+1 =4 1 n - 1 n+1 , 所以 Sn=4 1-1 2 +1 2 -1 3 +…+1 n - 1 n+1 =4 1- 1 n+1 = 4n n+1. 5.(2018·福州质检)已知数列{an}中,a1=1,且对任意的 m,n∈N*,都有 am+n=am+ an+mn,则错误!1 ai =( ) A.2 018 2 019 B.2 017 2 018 C.2 D.4 036 2 019 解析:选 D 令 m=1,则 an+1=a1+an+n. 又 a1=1,所以 an+1=an+n+1,即 an+1-an=n+1, 所以 a2-a1=2,a3-a2=3,…,an-an-1=n(n≥2), 把以上 n-1 个式子相加,得 an-a1=2+3+…+n, 所以 an=1+2+3+…+n=nn+1 2 , 当 n=1 时,上式也成立,所以 an=nn+1 2 , 所以 1 an = 2 nn+1 =2 1 n - 1 n+1 , 所以错误!1 ai =2 1-1 2 + 1 2 -1 3 +…+ 1 2 018 - 1 2 019 =2 1- 1 2 019 =4 036 2 019. 6.(2017·全国卷Ⅰ)几位大学生响应国家的创业号召,开发了一款应用软件.为激发大 家学习数学的兴趣,他们推出了“解数学题获取软件激活码”的活动.这款软件的激活码 为下面数学问题的答案:已知数列 1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,…,其中第一项是 20,接下 来的两项是 20,21,再接下来的三项是 20,21,22,依此类推.求满足如下条件的最小整数 N: N>100 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.440 B.330 C.220 D.110 解析:选 A 设第一项为第 1 组,接下来的两项为第 2 组,再接下来的三项为第 3 组, 依此类推,则第 n 组的项数为 n,前 n 组的项数和为nn+1 2 . 由题意可知,N>100,令nn+1 2 >100, 得 n≥14,n∈N*,即 N 出现在第 13 组之后. 易得第 n 组的所有项的和为1-2n 1-2 =2n-1, 前 n 组的所有项的和为21-2n 1-2 -n=2n+1-n-2. 设满足条件的 N 在第 k+1(k∈N*,k≥13)组,且第 N 项为第 k+1 组的第 t(t∈N*)个数, 若要使前 N 项和为 2 的整数幂, 则第 k+1 组的前 t 项的和 2t-1 应与-2-k 互为相反数, 即 2t-1=k+2,∴2t=k+3,∴t=log2(k+3), ∴当 t=4,k=13 时,N=13×13+1 2 +4=95<100,不满足题意; 当 t=5,k=29 时,N=29×29+1 2 +5=440; 当 t>5 时,N>440,故选 A. 二、填空题 7.(2018·陕西一检)已知数列{an}中,a1=2,a2n=an+1,a2n+1=n-an,则{an}的前 100 项和为________. 解析:由 a1=2,a2n=an+1,a2n+1=n-an,得 a2n+a2n+1=n+1, ∴a1+(a2+a3)+(a4+a5)+…+(a98+a99)=2+2+3+…+50=1 276, ∵a100=1+a50=1+(1+a25)=2+(12-a12)=14-(1+a6)=13-(1+a3)=12-(1-a1)=13, ∴a1+a2+…+a100=1 276+13=1 289. 答案:1 289 8.已知数列{an}中,a1=1,an+1=(-1)n(an+1),记 Sn 为{an}的前 n 项和,则 S2 018= ________. 解析:由 a1=1,an+1=(-1)n(an+1)可得, a2=-2,a3=-1,a4=0,a5=1,a6=-2,a7=-1,…, 故该数列为周期是 4 的数列, 所以 S2 018=504(a1+a2+a3+a4)+a1+a2 =504×(-2)+1-2=-1 009. 答案:-1 009 9.已知正项数列{an}中,a1=1,a2=2,2a2n=a2n-1+a2n+1(n≥2),bn= 1 an+an+1 ,数列{bn} 的前 n 项和为 Sn,则 S33 的值是________. 解析:∵2a2n=a2n-1+a2n+1(n≥2), ∴数列{a2n}为首项为 1,公差为 22-1=3 的等差数列, ∴a2n=1+3(n-1)=3n-2. ∴an= 3n-2, ∴bn= 1 an+an+1 = 1 3n-2+ 3n+1 =1 3( 3n+1- 3n-2), ∴数列{bn}的前 n 项和为 Sn=1 3[( 4-1)+( 7- 4)+…+( 3n+1- 3n-2)]=1 3( 3n+1-1). 则 S33=1 3(10-1)=3. 答案:3 三、解答题 10.(2018·西安八校联考)设等差数列{an}的前 n 项和为 Sn,已知 a5=-3,S10=-40. (1)求数列{an}的通项公式; (2)若从数列{an}中依次取出第 2,4,8,…,2n,…项,按原来的顺序排成一个新数列{bn}, 求数列{bn}的前 n 项和 Tn. 解:(1)∵a5=a1+4d=-3,S10=10a1+45d=-40, 解得 a1=5,d=-2.∴an=-2n+7. (2)依题意,bn=a2n=-2×2n+7=-2n+1+7, 故 Tn=-(22+23+…+2n+1)+7n =-22-2n+1×2 1-2 +7n =4+7n-2n+2. 11.已知等比数列{an}的公比 q>1,且 a1+a3=20,a2=8. (1)求数列{an}的通项公式; (2)设 bn= n an ,Sn 是数列{bn}的前 n 项和,对任意正整数 n,不等式 Sn+ n 2n+1>(-1)n·a 恒 成立,求实数 a 的取值范围. 解:(1)由已知得 a11+q2=20, a1q=8, ∴2q2-5q+2=0,解得 q=1 2 或 q=2. ∵q>1,∴ a1=4, q=2, ∴数列{an}的通项公式为 an=2n+1. (2)由题意,得 bn= n 2n+1 , ∴Sn= 1 22 + 2 23 + 3 24 +…+ n 2n+1 , 1 2Sn= 1 23 + 2 24 +…+n-1 2n+1 + n 2n+2 , 两式相减,得 1 2Sn= 1 22 + 1 23 + 1 24 +…+ 1 2n+1 - n 2n+2 , ∴Sn=1 2 + 1 22 + 1 23 +…+ 1 2n - n 2n+1 = 1 2 1- 1 2n 1-1 2 - n 2n+1 =1-n+2 2n+1 , ∴(-1)n·a<1- 1 2n 对任意正整数 n 恒成立, 设 f(n)=1- 1 2n ,易知 f(n)单调递增, ①当 n 为奇函数时,f(n)的最小值为1 2 , ∴-a<1 2 ,即 a>-1 2 ; ②当 n 为偶函数时,f(n)的最小值为3 4 , ∴a<3 4. 由①②可知-1 20,所以 1- 1 n+1 <1. 显然当 n=1 时,Tn 取得最小值1 2. 所以1 2 ≤Tn<1. 已知 Sn 为各项均为正数的数列{an}的前 n 项和,a1∈(0,2),a2n+3an+2=6Sn. (1)求{an}的通项公式; (2)设 bn= 1 anan+1 ,数列{bn}的前 n 项和为 Tn,若对∀n∈N*,t≤4Tn 恒成立,求实数 t 的最大值. 解:(1)当 n=1 时,由 a2n+3an+2=6Sn, 得 a21+3a1+2=6a1,即 a21-3a1+2=0. 又 a1∈(0,2),解得 a1=1. 由 a2n+3an+2=6Sn, 可知 a2n+1+3an+1+2=6Sn+1. 两式相减,得 a2n+1-a2n+3(an+1-an)=6an+1, 即(an+1+an)(an+1-an-3)=0. 由于 an>0,可得 an+1-an-3=0,即 an+1-an=3, 所以{an}是首项为 1,公差为 3 的等差数列. 所以 an=1+3(n-1)=3n-2. (2)由 an=3n-2,可得 bn= 1 anan+1 = 1 3n-23n+1 =1 3 1 3n-2 - 1 3n+1 , 故 Tn =b1 +b2 +…+bn =1 3 1-1 4 + 1 4 -1 7 +…+ 1 3n-2 - 1 3n+1 =1 3 1- 1 3n+1 = n 3n+1 . 因为 Tn+1-Tn= n+1 3n+1+1 - n 3n+1 = 1 3n+13n+4>0, 所以 Tn+1>Tn,所以数列{Tn}是递增数列. 所以 t≤4Tn⇔t 4 ≤Tn⇔t 4 ≤T1=1 4 ⇔t≤1, 所以实数 t 的最大值是 1.查看更多