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文档介绍
高中数学高考难题集锦解析
2015年10月18日姚杰的高中数学组卷 一.选择题(共5小题) 1.(2013•黑龙江)若存在正数x使2x(x﹣a)<1成立,则a的取值范围是( ) A.(﹣∞,+∞) B.(﹣2,+∞) C.(0,+∞) D.(﹣1,+∞) 2.(2012•陕西)小王从甲地到乙地的往返时速分别为a和b(a<b),其全程的平均时速为v,则( ) A.a<v< B.v= C.<v< D.v= 3.(2008•江西)已知函数f(x)=2x2+(4﹣m)x+4﹣m,g(x)=mx,若对于任一实数x,f(x)与g(x)的值至少有一个为正数,则实数m的取值范围是( ) A.[﹣4,4] B.(﹣4,4) C.(﹣∞,4) D.(﹣∞,﹣4) 4.(2006•重庆)若a,b,c>0且,则2a+b+c的最小值为( ) A. B. C. D. 5.(2004•山东)a2+b2=1,b2+c2=2,c2+a2=2,则ab+bc+ca的最小值为( ) A.﹣ B.﹣ C.﹣﹣ D.+ 二.解答题(共25小题) 6.(2007•重庆)已知各项均为正数的数列{an}的前n项和满足S1>1,且6Sn=(an+1)(an+2),n∈N*. (1)求{an}的通项公式; (2)设数列{bn}满足,并记Tn为{bn}的前n项和,求证:3Tn+1>log2(an+3),n∈N*. 7.(2007•上海)如果有穷数列a1,a2,a3,…,am(m为正整数)满足条件a1=am,a2=am﹣1,…,am=a1,即ai=am﹣i+1(i=1,2,…,m),我们称其为“对称数列”.例如,数列1,2,5,2,1与数列8,4,2,2,4,8都是“对称数列”. (1)设{bn}是7项的“对称数列”,其中b1,b2,b3,b4是等差数列,且b1=2,b4=11.依次写出{bn}的每一项; (2)设{cn}是49项的“对称数列”,其中c25,c26,…,c49是首项为1,公比为2的等比数列,求{cn}各项的和S; (3)设{dn}是100项的“对称数列”,其中d51,d52,…,d100是首项为2,公差为3的等差数列.求{dn}前n项的和Sn(n=1,2,…,100). 8.(2007•福建)数列{an}的前N项和为Sn,a1=1,an+1=2Sn(n∈N*). (Ⅰ)求数列{an}的通项an; (Ⅱ)求数列{nan}的前n项和Tn. 9.(2007•上海)若有穷数列a1,a2…an(n是正整数),满足a1=an,a2=an﹣1…an=a1即ai=an﹣i+1(i是正整数,且1≤i≤n),就称该数列为“对称数列”. (1)已知数列{bn}是项数为7的对称数列,且b1,b2,b3,b4成等差数列,b1=2,b4=11,试写出{bn}的每一项 (2)已知{cn}是项数为2k﹣1(k≥1)的对称数列,且ck,ck+1…c2k﹣1构成首项为50,公差为﹣4的等差数列,数列{cn}的前2k﹣1项和为S2k﹣1,则当k为何值时,S2k﹣1取到最大值?最大值为多少? (3)对于给定的正整数m>1,试写出所有项数不超过2m的对称数列,使得1,2,22…2m﹣1成为数列中的连续项;当m>1500时,试求其中一个数列的前2008项和S2008. 10.(2006•北京)设等差数列{an}的首项a1及公差d都为整数,前n项和为Sn. (Ⅰ)若a11=0,S14=98,求数列{an}的通项公式; (Ⅱ)若a1≥6,a11>0,S14≤77,求所有可能的数列{an}的通项公式. 11.(2006•山东)已知数列{an}中,,点(n,2an+1﹣an)在直线y=x上,其中n=1,2,3…. (Ⅰ)令bn=an+1﹣an﹣1,求证数列{bn}是等比数列; (Ⅱ)求数列{an}的通项; (Ⅲ)设Sn、Tn分别为数列{an}、{bn}的前n项和,是否存在实数λ,使得数列为等差数列?若存在,试求出λ.若不存在,则说明理由. 12.(2006•山东)已知a1=2,点(an,an+1)在函数f(x)=x2+2x的图象上,其中n=1,2,3,… (1)证明数列{lg(1+an)}是等比数列; (2)设Tn=(1+a1)(1+a2)…(1+an),求Tn及数列{an}的通项; (3)记,求数列{bn}的前n项Sn,并证明. 13.(2006•天津)已知数列{xn},{yn}满足x1=x2=1,y1=y2=2,并且(λ为非零参数,n=2,3,4,…). (1)若x1,x3,x5成等比数列,求参数λ的值; (2)当λ>0时,证明;当λ>1时,证明:. 14.(2006•天津)已知数列{xn}满足x1=x2=1并且为非零参数,n=2,3,4,…). (1)若x1、x3、x5成等比数列,求参数λ的值; (2)设0<λ<1,常数k∈N*且k≥3,证明. 15.(2005•山东)已知数列{an}的首项a1=5,前n项和为Sn,且Sn+1=2Sn+n+5(n∈N*) (I)证明数列{an+1}是等比数列; (II)令f(x)=a1x+a2x2+…+anxn,求函数f(x)在点x=1处的导数f'(1)并比较2f'(1)与23n2﹣13n的大小. 16.(2005•重庆)数列{an}满足a1=1且8an+1an﹣16an+1+2an+5=0(n≥1).记. (Ⅰ)求b1、b2、b3、b4的值; (Ⅱ)求数列{bn}的通项公式及数列{anbn}的前n项和Sn. 17.(2004•上海)设P1(x1,y1),P1(x2,y2),…,Pn(xn,yn)(n≥3,n∈N)是二次曲线C上的点,且a1=|OP1|2,a2=|OP2|2,…,an=|OPn|2构成了一个公差为d(d≠0)的等差数列,其中O是坐标原点.记Sn=a1+a2+…+an. (1)若C的方程为=1,n=3.点P1(10,0)及S3=255,求点P3的坐标;(只需写出一个) (2)若C的方程为(a>b>0).点P1(a,0),对于给定的自然数n,当公差d变化时,求Sn的最小值; (3)请选定一条除椭圆外的二次曲线C及C上的一点P1,对于给定的自然数n,写出符合条件的点P1,P2,…Pn存在的充要条件,并说明理由. 18.(2003•上海)已知数列{an}(n为正整数)是首项是a1,公比为q的等比数列. (1)求和:a1C20﹣a2C21+a3C22,a1C30﹣a2C31+a3C32﹣a4C33; (2)由(1)的结果归纳概括出关于正整数n的一个结论,并加以证明. (3)设q≠1,Sn是等比数列{an}的前n项和,求:S1Cn0﹣S2Cn1+S3Cn2﹣S4Cn3+…+(﹣1)nSn+1Cnn. 19.(2014秋•周村区校级月考)已知数列{bn}是等差数列,b1=1,b1+b2+…+b10=145. (1)求数列{bn}的通项bn; (2)设数列{an}的通项an=loga(1+)(其中a>0,且a≠1),记Sn是数列{an}的前n项和.试比较Sn与logabn+1的大小,并证明你的结论. 20.(2010•重庆)在数列{an}中,a1=1,an+1=can+cn+1(2n+1)(n∈N*),其中实数c≠0. (1)求{an}的通项公式; (2)若对一切k∈N*有a2k>azk﹣1,求c的取值范围. 21.(2010•安徽模拟)已知函数y=f(x)的图象是自原点出发的一条折线,当n≤y≤n+1(n=0,1,2,…)时,该图象是斜率为bn的线段(其中正常数b≠1),设数列|xn|由f(xn)=n(n=1,2,…)定义. (1)求x1、x2和xn的表达式; (2)求f(x)的表达式,并写出其定义域; (3)证明:y=f(x)的图象与y=x的图象没有横坐标大于1的交点. 22.(2009•陕西)已知数列{xn}满足x1=,xn+1=,n∈N*; (1)猜想数列{x2n}的单调性,并证明你的结论; (Ⅱ)证明:. 23.(2009•上海)已知{an}是公差为d的等差数列,{bn}是公比为q的等比数列 (1)若an=3n+1,是否存在m,n∈N*,有am+am+1=ak?请说明理由; (2)若bn=aqn(a、q为常数,且aq≠0)对任意m存在k,有bm•bm+1=bk,试求a、q满足的充要条件; (3)若an=2n+1,bn=3n试确定所有的p,使数列{bn}中存在某个连续p项的和式数列中{an}的一项,请证明. 24.(2008•北京)对于每项均是正整数的数列A:a1,a2,…,an,定义变换T1,T1将数列A变换成数列T1(A):n,a1﹣1,a2﹣1,…,an﹣1;对于每项均是非负整数的数列B:b1,b2,…,bm,定义变换T2,T2将数列B各项从大到小排列,然后去掉所有为零的项,得到数列T2(B);又定义S(B)=2(b1+2b2+…+mbm)+b12+b22+…+bm2.设A0是每项均为正整数的有穷数列,令Ak+1=T2(T1(Ak))(k=0,1,2,…). (Ⅰ)如果数列A0为5,3,2,写出数列A1,A2; (Ⅱ)对于每项均是正整数的有穷数列A,证明S(T1(A))=S(A); (Ⅲ)证明:对于任意给定的每项均为正整数的有穷数列A0,存在正整数K,当k≥K时,S(Ak+1)=S(Ak). 25.(2007•四川)已知函数f(x)=x2﹣4,设曲线y=f(x)在点(xn,f(xn))处的切线与x轴的交点为(xn+1,0)(n∈N*),其中x1为正实数. (Ⅰ)用xn表示xn+1; (Ⅱ)证明:对一切正整数n,xn+1≤xn的充要条件是x1≥2 (Ⅲ)若x1=4,记,证明数列{an}成等比数列,并求数列{xn}的通项公式. 26.(2006•江苏)设数列{an}、{bn}、{cn}满足:bn=an﹣an+2,cn=an+2an+1+3an+2(n=1,2,3,…), 证明:{an}为等差数列的充分必要条件是{cn}为等差数列且bn≤bn+1(n=1,2,3,…) 27.(2006•辽宁)已知函数f(x)=,其中a,b,c是以d为公差的等差数列,且a>0,d>0.设x0为f(x)的极小值点,在[1﹣]上,f′(x)在x1处取得最大值,在x2处取得最小值,将点(x0,f(x0)),(x1,f′(x1)),(x2,f′(x2,f(x2))依次记为A,B,C. (Ⅰ)求x0的值; (Ⅱ)若△ABC有一边平行于x轴,且面积为2+,求a,d的值. 28.(2005•江西)已知数列{an}的各项都是正数,且满足:a0=1,an+1=(4﹣an),n∈N. (1)证明an<an+1<2,n∈N; (2)求数列{an}的通项公式an. 29.(2003•江苏)设a>0,如图,已知直线l:y=ax及曲线C:y=x2,C上的点Q1的横坐标为a1(0<a1<a).从C上的点Qn(n≥1)作直线平行于x轴,交直线l于点Pn+1,再从点Pn+1作直线平行于y轴,交曲线C于点Qn+1.Qn(n=1,2,3,…)的横坐标构成数列{an}. (Ⅰ)试求an+1与an的关系,并求{an}的通项公式; (Ⅱ)当时,证明; (Ⅲ)当a=1时,证明. 30.(1977•北京)在2和30中间插入两个正数,这两个正数插入后使前三个数成等比数列,后三个数成等差数列,求插入的两个正数? 2015年10月18日姚杰的高中数学组卷 参考答案与试题解析 一.选择题(共5小题) 1.(2013•黑龙江)若存在正数x使2x(x﹣a)<1成立,则a的取值范围是( ) A.(﹣∞,+∞) B.(﹣2,+∞) C.(0,+∞) D.(﹣1,+∞) 考点: 其他不等式的解法;函数单调性的性质.菁优网版权所有 专题: 不等式的解法及应用. 分析: 转化不等式为,利用x是正数,通过函数的单调性,求出a的范围即可. 解答: 解:因为2x(x﹣a)<1,所以, 函数y=是增函数,x>0,所以y>﹣1,即a>﹣1, 所以a的取值范围是(﹣1,+∞). 故选:D. 点评: 本题考查不等式的解法,函数单调性的应用,考查分析问题解决问题的能力. 2.(2012•陕西)小王从甲地到乙地的往返时速分别为a和b(a<b),其全程的平均时速为v,则( ) A.a<v< B.v= C.<v< D.v= 考点: 基本不等式.菁优网版权所有 专题: 计算题;压轴题. 分析: 设小王从甲地到乙地按时速分别为a和b,行驶的路程S,则v==及0<a<b,利用基本不等式及作差法可比较大小 解答: 解:设小王从甲地到乙地按时速分别为a和b,行驶的路程S 则v== ∵0<a<b ∴a+b>0 ∴ ∵v﹣a== = ∴v>a 综上可得, 故选A 点评: 本题主要考查了基本不等式在实际问题中的应用,比较法中的比差法在比较大小中的应用. 3.(2008•江西)已知函数f(x)=2x2+(4﹣m)x+4﹣m,g(x)=mx,若对于任一实数x,f(x)与g(x)的值至少有一个为正数,则实数m的取值范围是( ) A.[﹣4,4] B.(﹣4,4) C.(﹣∞,4) D.(﹣∞,﹣4) 考点: 一元二次不等式的应用.菁优网版权所有 专题: 压轴题. 分析: 对函数f(x)判断△=m2﹣16<0时一定成立,可排除D,再对特殊值m=4和﹣4进行讨论可得答案. 解答: 解:当△=m2﹣16<0时,即﹣4<m<4,显然成立,排除D 当m=4,f(0)=g(0)=0时,显然不成立,排除A; 当m=﹣4,f(x)=2(x+2)2,g(x)=﹣4x显然成立,排除B; 故选C. 点评: 本题主要考查对一元二次函数图象的理解.对于一元二次不等式,一定要注意其开口方向、对称轴和判别式. 4.(2006•重庆)若a,b,c>0且,则2a+b+c的最小值为( ) A. B. C. D. 考点: 基本不等式在最值问题中的应用.菁优网版权所有 专题: 压轴题. 分析: 已知条件中出现bc,待求式子中有b+c,引导找b,c的不等式 解答: 解:若a,b,c>0且, 所以, ∴, 则(2a+b+c)≥, 故选项为D. 点评: 本题考查由已知与待求的式子凑出和的形式. 5.(2004•山东)a2+b2=1,b2+c2=2,c2+a2=2,则ab+bc+ca的最小值为( ) A.﹣ B.﹣ C.﹣﹣ D.+ 考点: 基本不等式.菁优网版权所有 专题: 计算题;压轴题. 分析: 先把题设中的三个等式联立可求得a,b和c,再把它们的值代入所求代数式,即可得解. 解答: 解:∵b2+c2=2,c2+a2=2, ∴b2+c2=c2+a2 ∴b2=a2 又a2+b2=1, 所以当a=b=,c=﹣ 时ab+bc+ca有最小值为:×+×(﹣)+×(﹣)=﹣, ab+bc+ca的最小值为﹣, 故选B. 点评: 本题解题的关键是通过已知条件求得a,b和c值,然后代入即可. 二.解答题(共25小题) 6.(2007•重庆)已知各项均为正数的数列{an}的前n项和满足S1>1,且6Sn=(an+1)(an+2),n∈N*. (1)求{an}的通项公式; (2)设数列{bn}满足,并记Tn为{bn}的前n项和,求证:3Tn+1>log2(an+3),n∈N*. 考点: 数列的求和;等差数列的通项公式;不等式的证明.菁优网版权所有 专题: 计算题;证明题;压轴题. 分析: (1)先根据题设求得a1,进而根据an+1=Sn+1﹣Sn整理得(an+1+an)(an+1﹣an﹣3)=0求得an+1﹣an=3,判断出{an}是公差为3,首项为2的等差数列,则数列的通项公式可得. (2)把(1)中的an代入可求得bn ,进而求得前n项的和Tn,代入到3Tn+1﹣log2(an+3)中,令,进而判断出f(n+1)>f(n),从而推断出3Tn+1﹣log2(an+3)=log2f(n)>0,原式得证. 解答: 解:(1)由,解得a1=1或a1=2,由假设a1=S1>1,因此a1=2, 又由, 得(an+1+an)(an+1﹣an﹣3)=0, 即an+1﹣an﹣3=0或an+1=﹣an,因an>0,故an+1=﹣an不成立,舍去 因此an+1﹣an=3,从而{an}是公差为3,首项为2的等差数列, 故{an}的通项为an=3n﹣1 (2)证明:由可解得; 从而 因此 令,则 因(3n+3)3﹣(3n+5)(3n+2)2=9n+7>0,故f(n+1)>f(n) 特别地,从而3Tn+1﹣log2(an+3)=log2f(n)>0 即3Tn+1>log2(an+3) 点评: 本题主要考查了等差数列的通项公式.涉及了不等式的证明,综合考查了学生对数列知识的灵活运用. 7.(2007•上海)如果有穷数列a1,a2,a3,…,am(m为正整数)满足条件a1=am,a2=am﹣1,…,am=a1,即ai=am﹣i+1(i=1,2,…,m),我们称其为“对称数列”.例如,数列1,2,5,2,1与数列8,4,2,2,4,8都是“对称数列”. (1)设{bn}是7项的“对称数列”,其中b1,b2,b3,b4是等差数列,且b1=2,b4=11.依次写出{bn}的每一项; (2)设{cn}是49项的“对称数列”,其中c25,c26,…,c49是首项为1,公比为2的等比数列,求{cn}各项的和S; (3)设{dn}是100项的“对称数列”,其中d51,d52,…,d100是首项为2,公差为3的等差数列.求{dn}前n项的和Sn(n=1,2,…,100). 考点: 数列的求和;数列的概念及简单表示法.菁优网版权所有 专题: 计算题;压轴题;新定义. 分析: (1)由b1,b2,b3,b4为等差数列,且b1=2,b4=11,先求b1,b2,b3,b4,然后由对称数列的特点可写出数列的各项. (2)由c25,c26,…,c49是首项为1,公比为2的等比数列,先求出c25,c26,…,c49 通项,结合对称数列的对应项相等的特点,可知前面的各项,结合等比数列的求和公式可求出数列的和 (3)由d51,d52,…,d100是首项为2,公差为3的等差数列,可求该数列d51,d52,…,d100的通项,由对称数列的特点,结合等差数列的特点,求数列的和 解答: 解:(1)设数列{bn}的公差为d,则b4=b1+3d=2+3d=11,解得d=3, ∴数列{bn}为2,5,8,11,8,5,2. (2)S=c1+c2+…+c49=2(c25+c26+…+c49)﹣c25=2(1+2+22+…+224)﹣1=2(225﹣1)﹣1=226﹣3=67108861. (3)d51=2,d100=2+3×(50﹣1)=149. 由题意得d1,d2,,d50是首项为149,公差为﹣3的等差数列. 当n≤50时,Sn=d1+d2 +…+dn=. 当51≤n≤100时,Sn=d1+d2+…+dn=S50+(d51+d52+…+dn) == 综上所述, 点评: 本题以新定义对称数列为切入点,运用的知识都是数列的基本知识:等差数列的通项及求和公式,等比数列的通项及求和公式,还体现了分类讨论在解题中的应用. 8.(2007•福建)数列{an}的前N项和为Sn,a1=1,an+1=2Sn(n∈N*). (Ⅰ)求数列{an}的通项an; (Ⅱ)求数列{nan}的前n项和Tn. 考点: 数列的求和;数列递推式.菁优网版权所有 专题: 计算题;压轴题. 分析: (I)利用递推公式an+1=2Sn把已知转化为Sn+1与Sn之间的关系,从而确定数列an的通项; (II)由(I)可知数列an从第二项开始的等比数列,设bn=n则数列bn为等差数列,所以对数列n•an的求和应用乘“公比”错位相减. 解答: 解:(I)∵an+1=2Sn, ∴Sn+1﹣Sn=2Sn, ∴=3. 又∵S1=a1=1, ∴数列{Sn}是首项为1、公比为3的等比数列,Sn=3n﹣1(n∈N*). ∴当n≥2时,an﹣2Sn﹣1=2•3n﹣2(n≥2), ∴an= (II)Tn=a1+2a2+3a3+…+nan, 当n=1时,T1=1; 当n≥2时,Tn=1+4•30+6•31+…+2n•3n﹣2,①3Tn=3+4•31+6•32+…+2n•3n﹣1,② ①﹣②得:﹣2Tn=﹣2+4+2(31+32+…+3n﹣2)﹣2n•3n﹣1=2+2•=﹣1+(1﹣2n)•3n﹣1 ∴Tn=+(n﹣)3n﹣1(n≥2). 又∵Tn=a1=1也满足上式,∴Tn=+(n﹣)3n﹣1(n∈N*) 点评: 本小题考查数列的基本知识,考查等比数列的概念、通项公式及数列的求和,考查分类讨论及化归的数学思想方法,以及推理和运算能力. 9.(2007•上海)若有穷数列a1,a2…an(n是正整数),满足a1=an,a2=an﹣1…an=a1即ai=an﹣i+1(i是正整数,且1≤i≤n),就称该数列为“对称数列”. (1)已知数列{bn}是项数为7的对称数列,且b1,b2,b3,b4成等差数列,b1=2,b4=11,试写出{bn}的每一项 (2)已知{cn}是项数为2k﹣1(k≥1)的对称数列,且ck,ck+1…c2k﹣1构成首项为50,公差为﹣4的等差数列,数列{cn}的前2k﹣1项和为S2k﹣1,则当k为何值时,S2k﹣1取到最大值?最大值为多少? (3)对于给定的正整数m>1,试写出所有项数不超过2m的对称数列,使得1,2,22…2m﹣1成为数列中的连续项;当m>1500时,试求其中一个数列的前2008项和S2008. 考点: 数列与函数的综合.菁优网版权所有 专题: 计算题;压轴题;新定义. 分析: (1)设{bn}的公差为d,由b1,b2,b3,b4成等差数列求解d从而求得数列{bn}, (2)先得到S2k﹣1=﹣4(k﹣13)2+4×132﹣50,用二次函数求解, (3)按照1,2,22…2m﹣1是 数列中的连续项按照定义,用组合的方式写出来所有可能的数列,再按其数列的规律求前n项和取符合条件的一组即可. 解答: 解:(1)设{bn}的公差为d,则b4=b1+3d=2+3d=11,解得d=3,∴数列{bn}为2,5,8,11,8,5,2. (2)S2k﹣1=c1+c2+…+ck﹣1+ck+ck+1+…+c2k﹣1=2(ck+ck+1+…+c2k﹣1)﹣ck, S2k﹣1=﹣4(k﹣13)2+4×132﹣50, ∴当k=13时,S2k﹣1取得最大值.S2k﹣1的最大值为626. (3)所有可能的“对称数列”是: ①1,2,22,2m﹣2,2m﹣1,2m﹣2,22,2,1; ②1,2,22,2m﹣2,2m﹣1,2m﹣1,2m﹣2,22,2,1; ③2m﹣1,2m﹣2,22 ,2,1,2,22,2m﹣2,2m﹣1; ④2m﹣1,2m﹣2,22,2,1,1,2,22,2m﹣2,2m﹣1. 对于①,当m≥2008时,S2008=1+2+22+…+22007=22008﹣1. 当1500<m≤2007时,S2008=1+2+…+2m﹣2+2m﹣1+2m﹣2+…+22m﹣2009=2m﹣1+2m﹣1﹣22m﹣2009=2m+2m﹣1﹣22m﹣2009﹣1. 对于②,当m≥2008时,S2008=22008﹣1. 当1500<m≤2007时,S2008=2m+1﹣22m﹣2008﹣1. 对于③,当m≥2008时,S2008=2m﹣2m﹣2008. 当1500<m≤2007时,S2008=2m+22009﹣m﹣3. 对于④,当m≥2008时,S2008=2m﹣2m﹣2008. 当1500<m≤2007时,S2008=2m+22008﹣m﹣2. 点评: 本题一道新定义题,这样的题做法是严格按照定义要求,将其转化为已知的知识和方法去解决,本题涉及到等差数列的通项公式,等比数列求和,构造数列等知识. 10.(2006•北京)设等差数列{an}的首项a1及公差d都为整数,前n项和为Sn. (Ⅰ)若a11=0,S14=98,求数列{an}的通项公式; (Ⅱ)若a1≥6,a11>0,S14≤77,求所有可能的数列{an}的通项公式. 考点: 等差数列的通项公式;等差数列的性质.菁优网版权所有 专题: 计算题;压轴题. 分析: (Ⅰ)本题是关于等差数列的基本量的运算,设出题目中的首项和公差,根据第十一项和前十四项的和两个数据列出方程组,解出首项和公差的值,写出数列的通项. (Ⅱ)根据三个不等关系,写出关于首项和公差的不等式组,解不等式组,得到一个范围,根据{an}的首项a1及公差d都为整数得到所有可能的结果,写出通项公式. 解答: 解:(Ⅰ)由S14=98得2a1+13d=14, 又a11=a1+10d=0, ∴解得d=﹣2,a1=20. ∴{an}的通项公式是an=22﹣2n, (Ⅱ)由 得 即 由①+②得﹣7d<11. 即d>﹣. 由①+③得13d≤﹣1 即d≤﹣ 于是﹣<d≤﹣ 又d∈Z,故 d=﹣1 ④ 将④代入①②得10<a1≤12. 又a1∈Z,故a1=11或a1=12. ∴所有可能的数列{an}的通项公式是 an=12﹣n和an=13﹣n, 点评: 本题考查数列的基本量,是一个综合问题,题目中结合不等式和方程的解法,根据题目所给的关系,写出关于数列的首项和公差的方程组,解方程组得到公差和首相,再写出通项公式. 11.(2006•山东)已知数列{an}中,,点(n,2an+1﹣an)在直线y=x上,其中n=1,2,3…. (Ⅰ)令bn=an+1﹣an﹣1,求证数列{bn}是等比数列; (Ⅱ)求数列{an}的通项; (Ⅲ)设Sn、Tn分别为数列{an}、{bn}的前n项和,是否存在实数λ,使得数列为等差数列?若存在,试求出λ.若不存在,则说明理由. 考点: 等比关系的确定;等差关系的确定;数列的求和;数列递推式.菁优网版权所有 专题: 计算题;压轴题. 分析: (Ⅰ)把点(n、2an+1﹣an)代入直线方程可得2an+1=an+n代入bn和bn+1中两式相除结果为常数,故可判定{bn}为等比数列. (Ⅱ)由(Ⅰ)可求得数列{bn}的通项公式,进而可求得数列的前n项和,进而可得{an}的通项公式. (Ⅲ)把数列an}、{bn}通项公式代入an+2bn,进而得到Sn+2T的表达式代入Tn,进而推断当且仅当λ=2时,数列是等差数列. 解答: 解:(Ⅰ)由已知得 , ∵, 又bn=an+1﹣an﹣1,bn+1=an+2﹣an+1﹣1, ∴===, ∴{bn}是以为首项,以为公比的等比数列. (Ⅱ)由(Ⅰ)知,, ∴, ∴, , … ∴, 将以上各式相加得: ∴, ∴. ∴. (Ⅲ)存在λ=2,使数列是等差数列. 由(Ⅰ)、(Ⅱ)知,an+2bn=n﹣2 ∴= 又 ∴当且仅当λ=2时,数列是等差数列. 点评: 本题主要考查了等比关系和等差关系的确定.要利用好an和an﹣1的关系. 12.(2006•山东)已知a1=2,点(an,an+1)在函数f(x)=x2+2x的图象上,其中n=1,2,3,… (1)证明数列{lg(1+an)}是等比数列; (2)设Tn=(1+a1)(1+a2)…(1+an),求Tn及数列{an}的通项; (3)记,求数列{bn}的前n项Sn,并证明. 考点: 等比关系的确定;数列的求和;数列递推式.菁优网版权所有 专题: 计算题;证明题;压轴题. 分析: (1)把点(an,an+1)代入函数式,整理得an+1+1=(an+1)2,两边取对数整理得 ,进而判断{lg(1+an)}是公比为2的等比数列. (2)根据等比数列的通项公式求的数列{lg(1+an)}的通项公式,进而求的an代入到Tn=(1+a1)(1+a2)(1+an)求的Tn. (3)把(2)求的an代入到,用裂项法求和求得项,又,原式得证. 解答: 解:(Ⅰ)由已知an+1=an2+2an, ∴an+1+1=(an+1)2 ∵a1=2 ∴an+1>1,两边取对数得lg(1+an+1)=2lg(1+an), 即 ∴{lg(1+an)}是公比为2的等比数列. (Ⅱ)由(Ⅰ)知lg(1+an)=2n﹣1•lg(1+a1)= ∴ ∴ ∴Tn=(1+a1)(1+a2)(1+an)==31+2+22+…+2n﹣1= (Ⅲ)∵an+1=an2+2an ∴an+1=an(an+2) ∴ ∴ 又 ∴ ∴Sn=b1+b2+…+bn== ∵ ∴ 又 ∴. 点评: 本题主要考查了等比关系的确定和数列的求和问题.考查了学生对数列知识的综合掌握. 13.(2006•天津)已知数列{xn},{yn}满足x1=x2=1,y1=y2=2,并且(λ为非零参数,n=2,3,4,…). (1)若x1,x3,x5成等比数列,求参数λ的值; (2)当λ>0时,证明;当λ>1时,证明:. 考点: 等比数列的性质;不等式的证明.菁优网版权所有 专题: 计算题;证明题;压轴题. 分析: (1)根据把x1=x2=1代入求得x3,同理可求得x4=λ3,x5=λ6,进而根据等比中项的性质求得λ. (2)根据根据不等式性质可知有≥…≥=λn﹣1;=…=λn﹣1 进而可得出 ,再看当λ>1时得出≥,即≥frac{{x}_{n+1}}{{x}_{n}},代入frac{{x}_{1}﹣{y}_{1}}{{x}_{2}﹣{y}_{2}}+frac{{x}_{2}﹣{y}_{2}}{{x}_{3}﹣{y}_{3}}+…+frac{{x}_{n}﹣{y}_{n}}{{x}_{n+1}﹣{y}_{n+1}},原式得证. 解答: (1)解:由已知x1=x2=1,且 ∴x3=λ,同理可知x4=λ3,x5=λ6,若x1、x3、x5成等比数列,则x32=x1x5,即λ2=λ6.而λ≠0,解得λ=±1. (2)证明:(Ⅰ)由已知λ>0,x1=x2=1及y1=y2=2,可得xn>0,yn>0.由不等式的性质,有 ≥…≥ =λn﹣1; 另一方面,=…=λn﹣1. 因此,=(n∈N*).故(n∈N*). (Ⅱ)当λ>1时,由(Ⅰ)可知,yn>xn≥1(n∈N*). 又由(Ⅰ) (n∈N*),则≥, 从而≥(n∈N*). ∴ 点评: 本题以数列的递推关系为载体,结合等比数列的等比中项及前n项和的公式,运用不等式的性质及证明等基础知识进行运算和推理论证. 14.(2006•天津)已知数列{xn}满足x1=x2=1并且为非零参数,n=2,3,4,…). (1)若x1、x3、x5成等比数列,求参数λ的值; (2)设0<λ<1,常数k∈N*且k≥3,证明. 考点: 等比数列的性质;等差数列的前n项和;数列的应用;不等式的证明.菁优网版权所有 专题: 计算题;证明题;压轴题. 分析: (1)令n=2,3,4代入到为非零参数,n=2,3,4,…)中得到x1、x3、x5若它们成等比数列则根据x32=x1x5,即求出λ即可; (2)设,由已知,数列{an}是以为首项、λ为公比的等比数列,化简不等式左边由0<λ<1,常数k∈N*且k≥3得证. 解答: 解:(1)解:由已知x1=x2=1,且. 若x1、x3、x5成等比数列, 则x32=x1x5,即λ2=λ6.而λ≠0, 解得λ=±1. (2)证明:设,由已知,数列{an}是以为首项、λ为公比的等比数列, 故, 则=λn+k﹣2.λn+k﹣3λn﹣1 . 因此,对任意n∈N*,== = . 当k≥3且0<λ<1时,, 所以. 点评: 本小题以数列的递推关系为载体,主要考查等比数列的等比中项及前n项和公式、等差数列前n项和公式、不等式的性质及证明等基础知识,考查运算能力和推理论证能力. 15.(2005•山东)已知数列{an}的首项a1=5,前n项和为Sn,且Sn+1=2Sn+n+5(n∈N*) (I)证明数列{an+1}是等比数列; (II)令f(x)=a1x+a2x2+…+anxn,求函数f(x)在点x=1处的导数f'(1)并比较2f'(1)与23n2﹣13n的大小. 考点: 等比关系的确定;导数的运算;不等式比较大小.菁优网版权所有 专题: 综合题;压轴题. 分析: (I)根据an+1=Sn+1﹣Sn ,得到n≥2时an+1和an关系式即an+1=2an+1,两边同加1得到an+1+1=2(an+1),最后验证n=1时等式也成立,进而证明数列{an+1}是等比数列. (II)通过(I){an+1}的首项为5公比为2求得数列an+1的通项公式,进而求得an的通项公式,代入f(x)进而求出f'(x),再求得f‘(1),进而求得2f‘(1).要比较2f'(1)与23n2﹣13n的大小,只需看2f′(1)﹣(23n2﹣13n)于0的关系. 解答: 解:(I)由已知Sn+1=2Sn+n+5(n∈N*), 可得n≥2,Sn=2Sn﹣1+n+4两式相减得Sn+1﹣Sn=2(Sn﹣Sn﹣1)+1即an+1=2an+1 从而an+1+1=2(an+1) 当n=1时S2=2S1+1+5所以a2+a1=2a1+6又a1=5所以a2=11 从而a2+1=2(a1+1) 故总有an+1+1=2(an+1),n∈N*又a1=5,a1+1≠0 从而=2即数列{an+1}是等比数列; (II)由(I)知an=3×2n﹣1 因为f(x)=a1x+a2x2+…+anxn所以f′(x)=a1+2a2x+…+nanxn﹣1 从而f′(1)=a1+2a2++nan=(3×2﹣1)+2(3×22﹣1)+…+n(3×2n﹣1) =3(2+2×22++n×2n)﹣(1+2++n)=3(n﹣1)•2n+1﹣ +6. 由上2f′(1)﹣(23n2﹣13n)=12(n﹣1)•2n﹣12(2n2﹣n﹣1) =12(n﹣1)•2n﹣12(n﹣1)(2n+1) =12(n﹣1)[2n﹣(2n+1)]① 当n=1时,①式=0所以2f'(1)=23n2﹣13n; 当n=2时,①式=﹣12<0所以2f'(1)<23n2﹣13n 当n≥3时,n﹣1>0又2n=(1+1)n=Cn0+Cn1++Cnn﹣1+Cnn≥2n+2>2n+1 所以(n﹣1)[2n﹣(2n+1)]>0即①>0从而2f′(1)>23n2﹣13n. 点评: 本题主要考查了数列中等比关系的确定.往往可以通过 ,q为常数的形式来确定. 16.(2005•重庆)数列{an}满足a1=1且8an+1an﹣16an+1+2an+5=0(n≥1).记. (Ⅰ)求b1、b2、b3、b4的值; (Ⅱ)求数列{bn}的通项公式及数列{anbn}的前n项和Sn. 考点: 数列的求和;数列递推式.菁优网版权所有 专题: 计算题;压轴题. 分析: (法一)(I)由a1结合递推公式可求a2,a3,a4,代入求b1,b2,b3,b4 (II)先由(I)中求出的b1,b2,b3,b4的值,观察规律可猜想数列为等比数列,进而可求bn,结合⇒,从而猜想得以证明,代入求出an•bn ,进而求出前n和sn (法二)(I)代入递推公式可得,代入可求b1,b2,b3,b4 (II)利用(I)中的递推关系个构造数列为等比数列,从而可求bn,sn (法三)(I)同法一 (II)先由(I)中求出的b1,b2,b3,b4的值,观察规律可猜想数列bn+1﹣bn为等比数列,仿照法一再证明猜想,根据求通项的方法求bn,进一步求sn 解答: 解:法一: (I)a1=1,故;, 故;, 故;, 故. (II)因, 故猜想是首项为,公比q=2的等比数列. 因an≠2,(否则将an=2代入递推公式会导致矛盾)故. 因, 故确是公比为q=2的等比数列. 因,故,, 由得, 故Sn=a1b1+a2b2+…+anbn=== 法二: (Ⅰ)由得,代入递推关系8an+1an﹣16an+1+2an+5=0, 整理得 ,即, 由a1=1,有b1=2,所以. (Ⅱ)由, 所以是首项为,公比q=2的等比数列, 故,即. 由,得, 故Sn=a1b1+a2b2+…+anbn== =. 法三: (Ⅰ)同解法一 (Ⅱ)猜想{bn+1﹣bn}是首项为, 公比q=2的等比数列, 又因an≠2,故. 因此= ; = . 因是公比q=2的等比数列,, 从而bn=(bn﹣bn﹣1)+(bn﹣1﹣bn﹣2)+…+(b2﹣b1)+b1= = =. 由得, 故Sn=a1b1+a2b2+…+anbn== =. 点评: 本题考查了数列的综合运用:递推关系的运用,构造等比求数列通项,累加求通项,归纳推理的运用,综合考查了考生的推理运算能力. 17.(2004•上海)设P1(x1,y1),P1(x2,y2),…,Pn(xn,yn)(n≥3,n∈N)是二次曲线C上的点,且a1=|OP1|2,a2=|OP2|2,…,an=|OPn|2构成了一个公差为d(d≠0)的等差数列,其中O是坐标原点.记Sn=a1+a2+…+an. (1)若C的方程为=1,n=3.点P1(10,0)及S3=255,求点P3的坐标;(只需写出一个) (2)若C的方程为(a>b>0).点P1(a,0),对于给定的自然数n,当公差d变化时,求Sn的最小值; (3)请选定一条除椭圆外的二次曲线C及C上的一点P1,对于给定的自然数n,写出符合条件的点P1,P2,…Pn存在的充要条件,并说明理由. 考点: 等差数列的性质;数列的求和;椭圆的应用.菁优网版权所有 专题: 计算题;压轴题. 分析: (1)依题意可分别求得a1和a3,进而把椭圆方程和圆的方程联立求得交点即P3的坐标. (2)根据原点O到二次曲线C:(a>b>0)上各点的最小距离为b,最大距离为a.根据a1=a2,判断d<0,进而根据an≥b2,求得≤d,进而判断Sn在[,0)上递增,进而求得Sn的最小值. (3)点P1(a,0),则对于给定的n,点P1,P2,Pn存在的充要条件是d>0.根据双曲线的性质可知原点O到双曲线C上各点的距离h的范围,进而根据|OP1|=a2推断点P1,P2,Pn存在当且仅当|OPn|2>|OP1|2符合. 解答: 解:(1)a1=|OP1|2 =100,由S3=(a1+a3)=255,得a3=|OP3|3=70. 由,得, ∴点P3的坐标可以为(2,). (2)原点O到二次曲线C:(a>b>0)上各点的最小距离为b,最大距离为a. ∵a1=|OP1|2=a2, ∴d<0,且an=|OPn|2=a2+(n﹣1)d≥b2, ∴≤d<0.∵n≥3,>0 ∴Sn=na2+ d在[,0)上递增, 故Sn的最小值为na2+•=. (3)若双曲线C:﹣=1,点P1(a,0), 则对于给定的n,点P1,P2,Pn存在的充要条件是d>0. ∵原点O到双曲线C上各点的距离h∈[|a|,+∞),且|OP1|=a2, ∴点P1,P2,Pn存在当且仅当|OPn|2>|OP1|2,即d>0. 点评: 本题主要考查了等差数列的性质.涉及了圆锥曲线和函数的知识,考查了学生综合分析问题和基本的运算能力. 18.(2003•上海)已知数列{an}(n为正整数)是首项是a1,公比为q的等比数列. (1)求和:a1C20﹣a2C21+a3C22,a1C30﹣a2C31+a3C32﹣a4C33; (2)由(1)的结果归纳概括出关于正整数n的一个结论,并加以证明. (3)设q≠1,Sn是等比数列{an}的前n项和,求:S1Cn0﹣S2Cn1+S3Cn2﹣S4Cn3+…+(﹣1)nSn+1Cnn. 考点: 数列的求和;等比数列的性质.菁优网版权所有 专题: 计算题;证明题;压轴题. 分析: (1)利用组合数公式和等比数列的通项公式进行化简,再利用平方差和立方差公式合并. (2)利用归纳推理和(1)的结果进行推理出结论,利用二项式定理从左边到右边证明. (3)由题意知数列{an}是等比数列,而且q≠1,求出sn 代入所给的式子,进行整理和分组,再利用二项式定理求解. 解答: 解:(1)a1C20﹣a2C21+a3C22=a1﹣2a1q+a1q2 =a1(1﹣q)2 a1C30﹣a2C31+a3C32﹣a4C33 =a1(1﹣q)2a1C30﹣a2C31+a3C32﹣a4C33 =a1﹣3a1q+3a1q2﹣a1q3 =a1(1﹣q)3; (2)归纳概括的结论为:若数列{an}是首项为a1,公比为q的等比数列, 则a1Cn0﹣a2Cn1+a3Cn2﹣a4Cn3+…+(﹣1)nan+1Cnn=a1(1﹣q)n,n为正整数 证明:a1Cn0﹣a2Cn1+a3Cn2﹣a4Cn3+…+(﹣1)nan+1Cnn =a1Cn0﹣a1qCn1+a1q2Cn2﹣a1q3Cn3+…+(﹣1)na1qnCnn =a1[Cn0﹣qCn1+q2Cn2﹣q3Cn3+…+(﹣1)nqnCnn] =a1(1﹣q)n; ∴左边=右边,该结论成立. (3)∵数列{an}(n为正整数)是首项是a1,公比为q的等比数列,而且q≠1. ∴=, ∴S1Cn0﹣S2Cn1+S3Cn2﹣S4Cn3+…+(﹣1)nSn+1Cnn =[(1﹣q)cn0﹣(1﹣q2)cn1+(1﹣q3)cn2﹣(1﹣q4)cn3+…+(﹣1)n(1﹣qn+1)cnn] = =. 点评: 本题为等比数列和二项式定理的综合应用,还用到组合数公式,计算量大;在化简式子时根据特点进行分组求解,利用二项式定理进行化简. 19.(2014秋•周村区校级月考)已知数列{bn}是等差数列,b1=1,b1+b2+…+b10=145. (1)求数列{bn}的通项bn; (2)设数列{an}的通项an=loga(1+)(其中a>0,且a≠1),记Sn是数列{an}的前n项和.试比较Sn与logabn+1的大小,并证明你的结论. 考点: 等差数列的通项公式;数列的求和;数学归纳法.菁优网版权所有 专题: 计算题;证明题;压轴题. 分析: (1)根据数列{bn}是等差数列,建立b1与d的方程组,解之即可; (2)因此要比较Sn与logabn+1的大小,可先比较(1+1)(1+)(1+)与 的大小,利用用数学归纳法证明此式,当a>1时,Sn>logabn+1,当0<a<1时,Sn<logabn+1. 解答: 解:(1)设数列{bn}的公差为d,由题意得 解得 所以bn=3n﹣2. (2)由bn=3n﹣2,知 Sn=loga(1+1)+loga(1+)++loga(1+) =loga[(1+1)(1+)(1+)],logabn+1=loga. 因此要比较Sn与logabn+1 的大小,可先比较(1+1)(1+)(1+)与的大小. 取n=1有(1+1)>, 取n=2有(1+1)(1+)>, 由此推测(1+1)(1+)(1+)>.① 若①式成立,则由对数函数性质可断定: 当a>1时,Sn>logabn+1. 当0<a<1时,Sn<logabn+1. 下面用数学归纳法证明①式. (ⅰ)当n=1时已验证①式成立. (ⅱ)假设当n=k(k≥1)时,①式成立,即 (1+1)(1+)(1+)>. 那么,当n=k+1时, (1+1)(1+)(1+)(1+)>(1+) =(3k+2). 因为==, 所以(3k+2)> . 因而(1+1)(1+)(1+)(1+)>. 这就是说①式当n=k+1时也成立. 由(ⅰ),(ⅱ)知①式对任何正整数n都成立. 由此证得: 当a>1时,Sn>logabn+1. 当0<a<1时,Sn<logabn+1. 点评: 本小题主要考查等差数列基本概念及其通项求法,考查对数函数性质,考查归纳、推理能力以及用数学归纳法进行论证的能力. 20.(2010•重庆)在数列{an}中,a1=1,an+1=can+cn+1(2n+1)(n∈N*),其中实数c≠0. (1)求{an}的通项公式; (2)若对一切k∈N*有a2k>azk﹣1,求c的取值范围. 考点: 数列递推式;数学归纳法.菁优网版权所有 专题: 计算题;压轴题;探究型;归纳法. 分析: (1)根据a1,a2和a3猜测an=(n2﹣1)cn+cn﹣1,进而用数学归纳法证明. (2)把(1)中求得的an代入a2k>azk﹣1,整理得(4k2﹣1)c2﹣(4k2﹣4k﹣1)c﹣1>0,分别表示ck和又ck',根据ck<<1求得c≥1,再根据ck'<0,判断出单调递增知ck'≥c1'求得<﹣,最后综合答案可得. 解答: 解:(1)由a1=1,a2=ca1+c23=(22﹣1)c2+c a3=ca2+c3•5=(32﹣1)c3+c2, 猜测an=(n2﹣1)cn+cn﹣1, 下面用数学归纳法证明, 当n=1是,等式成立 假设当n=k,等式成立即ak=(k2﹣1)ck+ck﹣1, 则当n=k+1时ak+1=cak+ck+1(2k+1)=(k2+2k)ck+1+ck=[(k+1)2﹣1]ck+1+ck, 综上an=(n2﹣1)cn+cn﹣1,对任意n∈N都成立. (2)由a2k>azk﹣1得 [(2k)2﹣1]c2k+c2k﹣1>[(2k﹣1)2﹣1]c2k﹣1+c2k﹣2, 因c2k﹣2>0,所以(4k2﹣1)c2﹣(4k2﹣4k﹣1)c﹣1>0 解此不等式得c>ck,或c<ck',其中 ck= ck'= 易知ck=1 又由<=4k2+1,知 ck<<1 因此由c>ck对一切k∈N成立得c≥1 又ck'=<0,可知 单调递增,故ck'≥c1'对一切k∈N*成立,因此由c<ck'对一切k∈N*成立得c<﹣ 从而c的取值范围是(﹣∞,﹣)∪[1,+∞] 点评: 本题主要考查了数列的递推式.考查了学生综合运用所学知识和实际的运算能力. 21.(2010•安徽模拟)已知函数y=f(x)的图象是自原点出发的一条折线,当n≤y≤n+1(n=0,1,2,…)时,该图象是斜率为bn的线段(其中正常数b≠1),设数列|xn|由f(xn)=n(n=1,2,…)定义. (1)求x1、x2和xn的表达式; (2)求f(x)的表达式,并写出其定义域; (3)证明:y=f(x)的图象与y=x的图象没有横坐标大于1的交点. 考点: 数列的极限.菁优网版权所有 专题: 综合题;压轴题. 分析: (1)依题意f(0)=0,又由f(x1)=1,进而利用斜率公式得x1=1,再由当n≤y≤n+1(n=0,1,2,…)时,该图象是斜率为bn的线段(其中正常数b≠1),可得xn的递推关系,再利用累加法求得xn的表达式. (2)先求出f(x)的表达式,再根据b的取值情况分别求得f(x)的定义域. (3)法1:分情况用数学归纳法证明. 法2:分情况利用当xn<x≤xn+1时有f(x)﹣f(xn)=bn(x﹣x0)>x﹣xn(n≥1),从而f(x)﹣x>f(xn)﹣xn.进而得解. 解答: 解:(1)依题意f(0)=0,又由f(x1)=1,当0≤y≤1时,函数y=f(x)的图象是斜率为b0=1的线段,故由 得x1=1. 又由f(x2)=2,当1≤y≤2时,函数y=f(x)的图象是斜率为b的线段,故由,即得. 记x0 =0.由函数y=f(x)图象中第n段线段的斜率为bn﹣1,故得. 又f(xn)=n,f(xn﹣1)=n﹣1; 所以. 由此知数列{xn﹣xn﹣1}为等比数列,其首项为1,公比为. 因b≠1,得 =, 即. (2)当0≤y≤1,从Ⅰ可知y=x,当0≤x≤1时,f(x)=x. 当n≤y≤n+1时,即当xn≤x≤xn+1时,由Ⅰ可知f(x)=n+bn(x﹣xn)(xn≤x≤xn+1,n=1,2,3). 为求函数f(x)的定义域,须对进行讨论. 当b>1时,; 当0<b<1时,n→∞,xn也趋向于无穷大. 综上,当b>1时,y=f(x)的定义域为; 当0<b<1时,y=f(x)的定义域为[0,+∞). (3)证法一:首先证明当b>1,时,恒有f(x)>x成立. 用数学归纳法证明: (ⅰ)由(2)知当n=1时,在(1,x2]上,y=f(x)=1+b(x﹣1), 所以f(x)﹣x=(x﹣1)(b﹣1)>0成立 (ⅱ)假设n=k时在(xk,xk+1]上恒有f(x)>x成立. 可得f(xk+1)=k+1>xk+1, 在(xk+1,xk+2]上,f(x)=k+1+bk+1(x﹣xk+1). 所以f(x)﹣x=k+1+bk+1(x﹣xk+1)﹣x=(bk+1﹣1)(x﹣xk+1)+(k+1﹣xk+1)>0也成立. 由(ⅰ)与(ⅱ)知,对所有自然数n在(xn,xn+1]上都有f(x)>x成立. 即时,恒有f(x)>x. 其次,当b<1,仿上述证明,可知当x>1时,恒有f(x)<x成立. 故函数y=f(x)的图象与y=x的图象没有横坐标大于1的交点. 证法二:首先证明当b>1,时,恒有f(x)>x成立. 对任意的,存在xn,使xn<x≤xn+1, 此时有f(x)﹣f(xn)=bn(x﹣x0)>x﹣xn(n≥1), 所以f(x)﹣x>f(xn)﹣xn. 又, 所以f(xn)﹣xn>0, 所以f(x)﹣x>f(xn)﹣xn>0, 即有f(x)>x成立. 其次,当b<1,仿上述证明,可知当x>1时,恒有f(x)<x成立. 故函数f(x)的图象与y=x的图象没有横坐标大于1的交点. 本小题主要考查函数的基本概念、等比数列、数列极限的基础知识,考查归纳、推理和综合的能力. 点评: 本题主要考查函数与数列以及极限的综合知识,考查知识的归纳、推理和综合运用的能力,能力层次要求高,要理解掌握本题的思想方法. 22.(2009•陕西)已知数列{xn}满足x1=,xn+1=,n∈N*; (1)猜想数列{x2n}的单调性,并证明你的结论; (Ⅱ)证明:. 考点: 数列的函数特性;数学归纳法.菁优网版权所有 专题: 证明题;压轴题. 分析: (1)对于数列{xn }的单调性的证明,我们可以根据数列的前若干项,归纳推理出数列的单调性,然后再利用数学归纳法进行证明. (2)我们可以将待证的问题进行转化,变形成的形式,然后结合已知条件进行证明. 解答: 证明:(1)由x1=,xn+1=, ∴,,… 由x2>x4>x6猜想:数列{x2n}是递减数列 下面用数学归纳法证明: (1)当n=1时,已证命题成立 (2)假设当n=k时命题成立,即x2k>x2k+2 易知x2k>0,那么 = 即x2(k+1)>x2(k+1)+2 也就是说,当n=k+1时命题也成立,结合(1)和(2)知,命题成立 (2)当n=1时,,结论成立 当n≥2时,易知0<xn﹣1<1, ∴ ∴ ∴ = 点评: 本题(1)中的证明要用到数学归纳法,数学归纳法常常用来证明一个与自然数集N相关的性质,其步骤为:设P(n)是关于自然数n的命题,若1)(奠基) P(n)在n=1时成立;2)(归纳) 在P(k)(k为任意自然数)成立的假设下可以推出P(k+1)成立,则P(n)对一切自然数n都成立. 23.(2009•上海)已知{an}是公差为d的等差数列,{bn}是公比为q的等比数列 (1)若an=3n+1,是否存在m,n∈N*,有am+am+1=ak?请说明理由; (2)若bn=aqn(a、q为常数,且aq≠0)对任意m存在k,有bm•bm+1=bk,试求a、q满足的充要条件; (3)若an=2n+1,bn=3n试确定所有的p,使数列{bn}中存在某个连续p项的和式数列中{an}的一项,请证明. 考点: 等差数列的性质;等比数列的性质.菁优网版权所有 专题: 综合题;压轴题. 分析: (1)把an的通项公式代入am+am+1=ak,整理可得k和m的关系式,结果为分数,根据m、k∈N,可知k﹣2m也应该为整数,进而可判定不存在n、k∈N*,使等式成立. (2)利用特殊值法,令m=1,则可知b1•b2=bk,把等比数列的通项公式代入整理可得a=qc,其中c是大于等于﹣2的整数;反之a=qc时,其中c是大于等于﹣2的整数,则bn=qn+c,代入bm•bm+1中整理得bm•bm+1=bk,进而可判断a、q满足的充要条件是a=qc,其中c是大于等于﹣2的整数 (3)设bm+1+bm+2+…+bm+p=ak,先看当p为偶数时等式左边为偶数,右边为奇数,等式不可能成立;再看当p=1时,等式成立,当p≥3且为奇数时,根据bm+1+bm+2+…+bm+p=ak,整理可得3m+1(3p﹣1)=4k+2,进而可知3m+1[2(Cp2+Cp2•22++Cpp•2p﹣2)+p] =2k+1,此时,一定有m和k使上式一定成立.综合可知当p为奇数时,命题都成立. 解答: 解:(1)由am+am+1=ak,得6m+6+3k+1, 整理后,可得,∵m、k∈N, ∴k﹣2m为整数∴不存在n、k∈N*,使等式成立. (2)当m=1时,则b1•b2=bk, ∴a2•q3=aqk∴a=qk﹣3,即a=qc,其中c是大于等于﹣2的整数 反之当a=qc时,其中c是大于等于﹣2的整数,则bn=qn+c, 显然bm•bm+1=qm+c•qm+1+c=q2m+1+2c=bk,其中k=2m+1+c ∴a、q满足的充要条件是a=qc,其中c是大于等于﹣2的整数 (3)设bm+1+bm+2+…+bm+p=ak 当p为偶数时,(*)式左边为偶数,右边为奇数, 当p为偶数时,(*)式不成立. 由(*)式得, 整理得3m+1(3p﹣1)=4k+2 当p=1时,符合题意. 当p≥3,p为奇数时,3p﹣1=(1+2)p﹣1 =Cp0+Cp1•21+Cp2•22++Cpp•2p﹣1 =Cp1•21+Cp2•22++Cpp•2p =2(Cp1+Cp2•2++Cpp•2p﹣1) =2[2(Cp2+Cp2•22++Cpp•2p﹣2)+p] ∴由3m+1(3p﹣1)=4k+2,得3m+1[2(Cp2+Cp2•22++Cpp•2p﹣2)+p]=2k+1 ∴当p为奇数时,此时,一定有m和k使上式一定成立. ∴当p为奇数时,命题都成立. 点评: 本题主要考查了等比数列和等差数列的性质.考查了学生综合分析问题和解决问题的能力. 24.(2008•北京)对于每项均是正整数的数列A:a1,a2,…,an,定义变换T1,T1将数列A变换成数列T1(A):n,a1﹣1,a2﹣1,…,an﹣1;对于每项均是非负整数的数列B:b1,b2,…,bm,定义变换T2,T2将数列B各项从大到小排列,然后去掉所有为零的项,得到数列T2(B);又定义S(B)=2(b1+2b2+…+mbm)+b12+b22+…+bm2.设A0是每项均为正整数的有穷数列,令Ak+1=T2(T1(Ak))(k=0,1,2,…). (Ⅰ)如果数列A0为5,3,2,写出数列A1,A2; (Ⅱ)对于每项均是正整数的有穷数列A,证明S(T1(A))=S(A); (Ⅲ)证明:对于任意给定的每项均为正整数的有穷数列A0,存在正整数K,当k≥K时,S(Ak+1)=S(Ak). 考点: 数列的应用.菁优网版权所有 专题: 压轴题;探究型. 分析: (Ⅰ)由A0:5,3,2,求得T1(A0)再通过Ak+1=T2(T1(Ak))求解. (Ⅱ)设有穷数列A求得T1(A)再求得S(T1(A)),由S(A)=2(a1+2a2++nan)+a12+a22++an2,两者作差比较. (Ⅲ)设A是每项均为非负整数的数列a1,a2,an.在存在1≤i<j≤n,有ai≤aj时条件下,交换数列A的第i项与第j项得到数列B,在存在1≤m<n,使得am+1=am+2═an=0时条件下,若记数列a1,a2,…,am为C,Ak+1=T2(T1(Ak))s(Ak+1)≤S(T1(Ak)).由S(T1(Ak))=S(Ak),得到S(Ak+1)≤S(Ak).S(Ak)是大于2的整数,所以经过有限步后,必有S(Ak)=S(Ak+1)=S(Ak+2)=0. 解答: 解:(Ⅰ)解:A0:5,3,2,T1(A0):3,4,2,1,A1=T2(T1(A0)):4,3,2,1;T1(A1):4,3,2,1,0,A2=T2(T1(A1)):4,3,2,1. (Ⅱ)证明:设每项均是正整数的有穷数列A为a1,a2,an, 则T1(A)为n,a1﹣1,a2﹣1,an﹣1, 从而S(T1(A))=2[n+2(a1﹣1)+3(a2﹣1)++(n+1)(an﹣1)]+n2+(a1﹣1)2+(a2﹣1)2++(an﹣1)2. 又S(A)=2(a1+2a2++nan)+a12+a22++an2, 所以S(T1(A))﹣S(A)=2[n﹣2﹣3﹣﹣(n+1)]+2(a1+a2++an)+n2﹣2(a1+a2++an)+n=﹣n(n+1)+n2+n=0, 故S(T1(A))=S(A). (Ⅲ)证明:设A是每项均为非负整数的数列a1,a2,an. 当存在1≤i<j≤n,使得ai≤aj时,交换数列A的第i项与第j项得到数列B, 则S(B)﹣S(A)=2(iaj+jai﹣iai﹣jaj)=2(i﹣j)(aj﹣ai)≤0. 当存在1≤m<n,使得am+1=am+2═an=0时,若记数列a1,a2,am为C, 则S(C)=S(A). 所以S(T2(A))≤S(A). 从而对于任意给定的数列A0,由Ak+1=T2(T1(Ak))(k=0,1,2,) 可知S(Ak+1)≤S(T1(Ak)). 又由(Ⅱ)可知S(T1(Ak))=S(Ak),所以S(Ak+1)≤S(Ak). 即对于k∈N,要么有S(Ak+1)=S(Ak),要么有S(Ak+1)≤S(Ak )﹣1. 因为S(Ak)是大于2的整数,所以经过有限步后,必有S(Ak)=S(Ak+1)=S(Ak+2)=0. 即存在正整数K,当k≥K时,S(Ak+1)=S(A) 点评: 本题是一道由一个数列为基础,按着某种规律新生出另一个数列的题目,要注意新数列的前几项一定不能出错,一出旦错,则整体出错. 25.(2007•四川)已知函数f(x)=x2﹣4,设曲线y=f(x)在点(xn,f(xn))处的切线与x轴的交点为(xn+1,0)(n∈N*),其中x1为正实数. (Ⅰ)用xn表示xn+1; (Ⅱ)证明:对一切正整数n,xn+1≤xn的充要条件是x1≥2 (Ⅲ)若x1=4,记,证明数列{an}成等比数列,并求数列{xn}的通项公式. 考点: 数列递推式;导数的几何意义;数列的概念及简单表示法;用数学归纳法证明不等式.菁优网版权所有 专题: 计算题;证明题;综合题;压轴题. 分析: (1)先对函数f(x)=x2﹣4进行求导,进而可得到过曲线上点(x0,f(x0))的切线方程,然后令y=0得到关系式xn2+4=2xnxn+1,整理即可得到答案. (2)先由xn+1≤xn得到x2≤x1,再结合(1)中的结果可得到,最后根据x1>0可得到必要性的证明; 由用数学归纳法可证明xn+1≤xn对一切正整数n成立. (3)先由得到和 ,然后两式相除可得到后再两边取对数,求得an+1=2an,进而可知数列{an}成等比数列,根据等比数列的通项公式求得an,代入即可求得数列{xn}的通项公式. 解答: 解:(Ⅰ)由题可得f′(x)=2x 所以过曲线上点(x0,f(x0))的切线方程为y﹣f(xn)=f′(xn)(x﹣xn), 即y﹣(xn﹣4)=2xn(x﹣xn) 令y=0,得﹣(xn2﹣4)=2xn(xn+1﹣xn),即xn2+4=2xnxn+1 显然xn≠0∴ (Ⅱ)证明:(必要性) 若对一切正整数n,xn+1≤xn,则x2≤x1,即,而x1>0,∴x12≥4,即有x1≥2 (充分性)若x1≥2>0,由 用数学归纳法易得xn>0,从而,即xn≥2(n≥2) 又x1≥2∴xn≥2(n≥2) 于是=, 即xn+1≤xn对一切正整数n成立 (Ⅲ)由,知,同理, 故 从而,即an+1=2an 所以,数列{an}成等比数列,故, 即,从而= 所以. 点评: 本题综合考查数列、函数、不等式、导数应用等知识,以及推理论证、计算及解决问题的能力. 26.(2006•江苏)设数列{an}、{bn}、{cn}满足:bn=an﹣an+2,cn=an+2an+1+3an+2(n=1,2,3,…), 证明:{an}为等差数列的充分必要条件是{cn}为等差数列且bn≤bn+1(n=1,2,3,…) 考点: 等差数列的性质;必要条件、充分条件与充要条件的判断.菁优网版权所有 专题: 证明题;压轴题. 分析: 本小题主要考查等差数列、充要条件等基础知识,考查综合运用数学知识分析问题、解决问题的能力.理解公差d的涵义,能把文字叙述转化为符号关系式.利用递推关系是解决数列的重要方法,要求考生熟练掌握等差数列的定义、通项公式及其由来. 解答: 证明:(必要性) 设是{an}公差为d1 的等差数列,则 bn+1﹣bn=(an+1﹣an+3)﹣(an﹣an+2)=(an+1﹣an)﹣(an+3﹣an+2)=d1﹣d1=0 所以bn≤bn+1(n=1,2,3,)成立. 又cn+1﹣cn=(an+1﹣an)+2(an+2﹣an+1)+3(an+3﹣an+2)=d1+2d1+3d1=6d1(常数)(n=1,2,3,) 所以数列{cn}为等差数列. (充分性) 设数列{cn}是公差为d2的等差数列,且bn≤bn+1(n=1,2,3,) ∵cn=an+2an+1+3an+2① ∴cn+2=an+2+2an+3+3an+4② ①﹣②得cn﹣cn+2=(an﹣an+2)+2(an+1﹣an+3)+3(an+2﹣an+4)=bn+2bn+1+3bn+2 ∵cn﹣c n+2=(cn﹣cn+1)+(cn+1﹣cn+2)=﹣2d2 ∴bn+2bn+1+3bn+2=﹣2d2③ 从而有bn+1+2bn+2+3bn+3=﹣2d2④ ④﹣③得(bn+1﹣bn)+2(bn+2﹣bn+1)+3(bn+3﹣bn+2)=0⑤ ∵bn+1﹣bn≥0,bn+2﹣bn+1≥0,bn+3﹣bn+2≥0, ∴由⑤得bn+1﹣bn=0(n=1,2,3,), 由此不妨设bn=d3(n=1,2,3,) 则an﹣an+2=d3(常数). 由此cn=an+2an+1+3an+2=cn=4an+2an+1﹣3d3 从而cn+1=4an+1+2an+2﹣5d3, 两式相减得cn+1﹣cn=2(an+1﹣an)﹣2d3 因此 (常数)(n=1,2,3,) 所以数列{an}公差等差数列. 综上所述::{an}为等差数列的充分必要条件是{cn}为等差数列且bn≤bn+1(n=1,2,3,…) 点评: 有关充要条件的证明问题,要分清哪个是条件,哪个是结论,由“条件”“结论”是证明命题的充分性,由“结论”、“条件”是证明命题的必要性.证明要分两个环节:一是充分性;二是必要性. 27.(2006•辽宁)已知函数f(x)=,其中a,b,c是以d为公差的等差数列,且a>0,d>0.设x0为f(x)的极小值点,在[1﹣]上,f′(x)在x1处取得最大值,在x2处取得最小值,将点(x0,f(x0)),(x1,f′(x1)),(x2,f′(x2,f(x2))依次记为A,B,C. (Ⅰ)求x0的值; (Ⅱ)若△ABC有一边平行于x轴,且面积为2+,求a,d的值. 考点: 等差数列的性质;导数的几何意义;利用导数求闭区间上函数的最值.菁优网版权所有 专题: 综合题;压轴题. 分析: (I)先对函数f(x)进行求导,把2b=a+c代入整理.令f‘(x)=0得x=﹣1或x=﹣,故可根据﹣<x<﹣1和x>﹣1时f‘(x)于0的关系,判断函数f(x)的单调性,进而求出函数f(x)的最小值时x的值. (2)先求出导函数的对称轴,根据对称轴的范围确定导函数的最大值和最小值及取得最值时的x的值,从而确定A,B,C的坐标,再由三角形ABC有一条边平行于x轴知AC平行于x轴,得到a与d的关系,再由三角形ABC的面积为2+ 和b=a+d,c=a+2d得到d的方程,最后求出a,d的值. 解答: 解:(I)解:∵2b=a+c ∴f'(x)=ax2+2bx+x=ax2+(a+c)x+c=(x+1)(ax+c) 令f'(x)=0,得x=﹣1或x=﹣ ∵a>0,d>0 ∴0<a<b<c ∴>1,﹣<﹣1 当﹣<x<﹣1时,f‘(x)<0, 当x>﹣1时,时,f‘(x)>0, 所以f(x)在x=﹣1处取得最小值即x0=﹣1 (II)∵f'(x)=ax2+2bx+x(a>0) ∴函数f'(x)的图象的开口向上,对称轴方程为x=﹣ 由﹣ >1知|(1﹣)﹣(﹣)|<|0﹣(﹣)| ∴f'(x)在[1﹣,0]上的最大值为f'(0)=c,即x1=0. 又由>1,知﹣∈[1﹣,0] ∴当x=﹣时, f‘(x)取得最小值为f‘(﹣)=,即x2=﹣ ∵f(x0)=f(﹣1)=﹣ ∴A(﹣1,﹣),B(0,c),C(﹣,﹣) 由三角形ABC有一条边平行于x轴知AC平行于x轴, 所以﹣= ,即a2=3d① 又由三角形ABC的面积为2+得(﹣1+)•(c+)=2+ 利用b=a+d,c=a+2d,得d+=2+② 联立①②可得d=3,a=3. 点评: 本小题考查了函数的导数,函数的极值的判定,闭区间上二次函数的最值,等差数基础知识的综合应用,考查了应用数形结合的数学思想分析问题解决问题的能力 28.(2005•江西)已知数列{an}的各项都是正数,且满足:a0=1,an+1=(4﹣an),n∈N. (1)证明an<an+1<2,n∈N; (2)求数列{an}的通项公式an. 考点: 数列递推式;数学归纳法.菁优网版权所有 专题: 综合题;压轴题;转化思想. 分析: (1)先看当n=1时,根据题设求得a1,进而可知a0<a1<2;再假设n=k时有ak﹣1<ak<2.通过ak﹣ak+1=(ak﹣1﹣ak)(4﹣ak﹣1﹣ak).根据ak﹣1<ak<2.进而证明原式,综合这两个方面,证明命题正确. (2)整理an+1=4﹣an得,2(an+1﹣2)=﹣(an﹣2)2,令bn=an﹣2,代入2(an+1﹣2)=﹣(an﹣2)2整理求得bn,进而求得 an. 解答: 解:(1)1°当n=1时,a0=1,a1=(4﹣a0 )=, ∴a0<a1<2,命题正确. 2°假设n=k时有ak﹣1<ak<2. 则n=k+1时,ak﹣ak+1=(4﹣ak﹣1)﹣(4﹣ak) =2(ak﹣1﹣ak)﹣(ak﹣12﹣ak2) =(ak﹣1﹣ak)(4﹣ak﹣1﹣ak). 而ak﹣1﹣ak<0.4﹣ak﹣1﹣ak>0,∴ak﹣ak+1<0. 又ak+1=(4﹣ak)=[4﹣(ak﹣2)2]<2 ∴n=k+1时命题正确. 由1°、2°知,对一切n∈N时有an<an+1<2. (2)an+1=(4﹣an)=[﹣(an﹣2)2+4], 所以2(an+1﹣2)=﹣(an﹣2)2 令bn=an﹣2,则bn=﹣=﹣==…=﹣, 又b0=﹣1,所以bn=﹣,即an=2+bn=2﹣. 点评: 本题主要考查了数列的递推式以及用数学归纳法解决问题的能力. 29.(2003•江苏)设a>0,如图,已知直线l:y=ax及曲线C:y=x2,C上的点Q1的横坐标为a1(0<a1<a).从C上的点Qn(n≥1)作直线平行于x轴,交直线l于点Pn+1,再从点Pn+1作直线平行于y轴,交曲线C于点Qn+1.Qn(n=1,2,3,…)的横坐标构成数列{an}. (Ⅰ)试求an+1与an的关系,并求{an}的通项公式; (Ⅱ)当时,证明; (Ⅲ)当a=1时,证明. 考点: 数列递推式;不等式的证明.菁优网版权所有 专题: 计算题;证明题;压轴题. 分析: (Ⅰ)根据Qn,Pn+1,Qn+1的坐标进而求得,进而通过公式法求得{an}的通项公式. (Ⅱ)把a=1代入 ,根据可推断,由于当k≥1时,.进而可知. (Ⅲ)由(Ⅰ)知,当a=1时,代入中,进而根据证明原式. 解答: (Ⅰ)解:∵. ∴, ∴ = =, ∴. (Ⅱ)证明:由a=1知an+1=an2, ∵,∴. ∵当k≥1时,. ∴; (Ⅲ)证明:由(Ⅰ)知,当a=1时,, 因此 ==. 点评: 本小题主要考查二次函数、数列、不等式等基础知识,综合运用数学知识分析问题和解决问题的能力, 30.(1977•北京)在2和30中间插入两个正数,这两个正数插入后使前三个数成等比数列,后三个数成等差数列,求插入的两个正数? 考点: 等比数列的性质;等差数列的性质.菁优网版权所有 专题: 计算题;压轴题. 分析: 依题意设出此数列,进而根据等比中项的性质和等差中项的性质联立方程组求得x和y,则插入的两个数可求. 解答: 解:设此数列为2,x,y,30. 于是有 解得x=6,y=18. 故插入的两个正数为6,18, 因此,所成的数列为2、6、18、30. 点评: 本题主要考查等比数列的性质.考查了考生分析问题和解决问题的能力. 查看更多