高考数学专题复习练习:单元质检六B
单元质检六 数列(B)
(时间:45分钟 满分:100分)
单元质检卷第15页
一、选择题(本大题共6小题,每小题7分,共42分)
1.(2016山东师大附中模拟)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,a3=5,S6=36,则a6=( )
A.9 B.10 C.11 D.12
答案C
解析∵S6=a1+a62×6=(a3+a4)2×6=36,
又a3=5,∴a4=7.
∴a6=a4+(6-4)×(7-5)=11.故选C.
2.在单调递减的等比数列{an}中,若a3=1,a2+a4=52,则a1=( )
A.2 B.4 C.2 D.22
答案B
解析由已知得:a1q2=1,a1q+a1q3=52,
∴q+q3q2=52,q2-52q+1=0,
∴q=12(q=2舍去),∴a1=4.
3.设an=-n2+9n+10,则数列{an}前n项和最大时n的值为( )
A.9 B.10 C.9或10 D.12
答案C
解析令an≥0,得n2-9n-10≤0,∴1≤n≤10.
令an+1≤0,即n2-7n-18≥0,∴n≥9.∴9≤n≤10.
∴前9项和等于前10项和,它们都最大.
4.等比数列{an}的前n项和为Sn,已知S3=a2+5a1,a7=2,则a5=( )
A.12 B.-12 C.2 D.-2
答案A
解析由条件得a1+a2+a3=a2+5a1,a7=2,
∴a1q2=4a1,a1q6=2,∴q2=4,a1=132,
∴a5=a1q4=132×42=12.
5.(2016山西太原一模)已知各项均为正数的等比数列{an}的前n项和为Sn,若Sn=2,S3n=14,则S4n=( )
A.80 B.26 C.30 D.16
答案C
解析设各项均为正数的等比数列{an}的首项为a1,公比为q.
∵Sn=2,S3n=14,∴a1(1-qn)1-q=2,a1(1-q3n)1-q=14,
解得qn=2,a11-q=-2.
∴S4n=a11-q(1-q4n)=-2×(1-16)=30.故选C.
6.(2016山西太原二模)设等差数列{an}的前n项和为Sn,且满足S17>0,S18<0,则S1a1,S2a2,…,S17a17中最大的项为( )
A.S7a7 B.S8a8 C.S9a9 D.S10a10〚导学号74920690〛
答案C
解析∵S17>0,S18<0,∴S17=17a9>0,S18=9(a10+a9)<0.
∴a10+a9<0,a9>0.∴a10<0.∴等差数列{an}为递减数列.
∴a1,a2,…,a9为正,a10,a11,…为负.
∴S1,S2,…,S17为正,S18,S19,…为负,
∴S1a1>0,S2a2>0,…,S9a9>0,S10a10<0,…,S17a17<0.
又S1
a2>…>a9,
∴S1a1,S2a2,…,S17a17中最大的项为S9a9.
二、填空题(本大题共2小题,每小题7分,共14分)
7.在3和一个未知数之间填上一个数,使三数成等差数列,若中间项减去6,则三数成等比数列,则此未知数是 .
答案3或27
解析设此三数为3,a,b,则2a=3+b,(a-6)2=3b,解得a=3,b=3,或a=15,b=27.故这个未知数为3或27.
8.(2016山东师大附中模拟)在正项等比数列{an}中,前n项和为Sn,a5=12,a6+a7=3,则S5= .
答案3132
解析∵a5=12,a6+a7=3,∴a1q4=12,a1q5+a1q6=3,q>0,解得a1=132,q=2.
∴S5=a1(1-q5)1-q=132×(1-25)1-2=3132.
三、解答题(本大题共3小题,共44分)
9.(14分)(2016山西太原二模)已知数列{an}的前n项和为Sn,首项为a1,且12,an,Sn成等差数列.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)数列{bn}满足bn=(log2a2n+1)×(log2a2n+3),求数列1bn的前n项和Tn.
解(1)∵12,an,Sn成等差数列,∴2an=Sn+12.
当n=1时,2a1=S1+12,即a1=12;
当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2an-2an-1,即anan-1=2,
故数列{an}是首项为12,公比为2的等比数列,即an=2n-2.
(2)∵bn=(log2a2n+1)×(log2a2n+3)=(log222n+1-2)×(log222n+3-2)=(2n-1)(2n+1),
∴1bn=12n-1×12n+1=1212n-1-12n+1.
∴Tn=121-13+13-15+…+12n-1-12n+1
=121-12n+1=n2n+1.〚导学号74920691〛
10.(15分)(2016河南名校联盟4月模拟)已知数列{an}和{bn}满足a1=2,b1=1,2an+1=an,b1+12b2+13b3+…+1nbn=bn+1-1.
(1)求an与bn;
(2)记数列{anbn}的前n项和为Tn,求Tn.
解(1)∵2an+1=an,∴{an}是公比为12的等比数列.
又a1=2,∴an=2·12n-1=12n-2.
∵b1+12b2+13b3+…+1nbn=bn+1-1,
∴当n=1时,b1=b2-1,故b2=2.
当n≥2时,b1+12b2+13b3+…+1n-1bn-1=bn-1,
两式相减得1nbn=bn+1-bn,得bn+1n+1=bnn,故bn=n.
(2)由(1)知anbn=n·12n-2=n2n-2.
故Tn=12-1+220+…+n2n-2,
则12Tn=120+221+…+n2n-1.
以上两式相减,得12Tn=12-1+120+…+12n-2-n2n-1=21-12n1-12-n2n-1,故Tn=8-n+22n-2.〚导学号74920692〛
11.(15分)已知数列{an}满足a1=1,an+1=1-14an,其中n∈N*.
(1)设bn=22an-1,求证:数列{bn}是等差数列,并求出{an}的通项公式.
(2)设cn=4ann+1,数列{cncn+2}的前n项和为Tn,是否存在正整数m,使得Tn<1cmcm+1对于n∈N*恒成立?若存在,求出m的最小值;若不存在,请说明理由.
解(1)∵bn+1-bn=22an+1-1-22an-1
=221-14an-1-22an-1=4an2an-1-22an-1=2(常数),
∴数列{bn}是等差数列.
∵a1=1,∴b1=2,因此bn=2+(n-1)×2=2n,
由bn=22an-1得an=n+12n.
(2)由cn=4ann+1,an=n+12n得cn=2n,
∴cncn+2=4n(n+2)=21n-1n+2,
∴Tn=21-13+12-14+13-15+…+1n-1n+2
=21+12-1n+1-1n+2<3,
依题意要使Tn<1cmcm+1对于n∈N*恒成立,只需1cmcm+1≥3,即m(m+1)4≥3,解得m≥3或m≤-4,又m为正整数,所以m的最小值为3.〚导学号74920693〛