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文档介绍
2019届二轮复习数列的综合问题学案(全国通用)
考情速递: 1.(2018年新课标Ⅱ理)记Sn为等差数列{an}的前n项和,已知a1=-7,S3=-15. (1)求{an}的通项公式; (2)求Sn,并求Sn的最小值. 【解析】(1)设等差数列{an}的公差为d. S3=3a1+3d=3×(-7)+3d=-15,解得d=2. ∴an=a1+(n-1)d=-7+2(n-1)=2n-9. (2)Sn===n2-8n. ∵Sn=n2-8n=(n-4)2-16, ∴当n=4时,Sn有最小值为-16. 例1(2018•天津)设{an}是等差数列,其前n项和为Sn(n∈N );{bn}是等比数列,公比大于0,其前n项和为Tn(n∈N ).已知b1=1,b3=b2+2,b4=a3+a5,b5=a4+2a6. (Ⅰ)求Sn和Tn; (Ⅱ)若Sn+(T1+T2+……+Tn)=an+4bn,求正整数n的值. 【分析】(Ⅰ)设等比数列{bn}的公比为q,由已知列式求得q,则数列{bn}的通项公式与前n项和可求;等差数列{an}的公差为d,再由已知列关于首项与公差的方程组,求得首项与公差,代入等差数列的通项公式与前n项和公式可得Sn; (Ⅱ)由(Ⅰ)求出T1+T2+……+Tn,代入Sn+(T1+T2+……+Tn)=an+4bn,化为关于n的一元二次方程求解正整数n的值. (Ⅱ)由(Ⅰ),可得T1+T2+……+Tn==2n+1﹣n﹣2. 由Sn+(T1+T2+……+Tn)=an+4bn, 可得, 整理得:n2﹣3n﹣4=0,解得n=﹣1(舍)或n=4. ∴n的值为4. 题型二数列与其它知识的交汇 例2(2018•葫芦岛二模)已知数列{an}的前n项和为Sn,Sn=an+n﹣1,设bn=an﹣; (1)求数列{an}的通项公式; (2)设cn=log3bn•log3bn+2,求证:< 【分析】(1)当n=1时,求出,当n≥2时,由Sn=an+n﹣1,得Sn﹣1=an﹣1+(n﹣1)﹣1,求出,推导出,由此能求出数列{an}的通项公式. (2)由,得到cn+1=n(n+2),从而,由此能证明<. ①﹣②得:,即, ∴, ∵,∴, ∴ 证明:(2)∵,所以cn=log3bn•log3bn+2=(n﹣1)(n+1), 所以cn+1=n(n+2), 所以 因此= =<, 故<. 【点评】本题考查数列的通项公式的求法,考查数列不等式的证明,考查构造法、等比数列的性质、裂项求和法等基础知识,考查推理能力与计算能力,考查化归与转化思想,是中档题. 变式训练题 .(2018•大庆一模)已知数列{an}的前n项和为Sn,点(n,Sn)在曲线上,数列{bn}满足bn+bn+2=2bn+1,b4=11,{bn}的前5项和为45. (1)求{an},{bn}的通项公式; (2)设,数列{cn}的前n项和为Tn,求使不等式恒成立的最大正整数k的值. 因为数列{bn}满足bn+bn+2=2bn+1,所以{bn}为等差数列.设其公差为d. 则,解得, 所以bn=2n+3. (2)由(1)得,=,=, 因为, 所以{Tn}是递增数列.所以, 故恒成立只要恒成立. 所以k<9,最大正整数k的值为8. 1(2018•郑州三模)已知等差数列{an}的公差d≠0,其前n项和为Sn,若a2+a8=22,且a4,a7,a12成等比数列. (Ⅰ)求数列{an}的通项公式; (Ⅱ)若,证明: 【解析】:(Ⅰ)因为{an}为等差数列,且a2+a8=22,∴,由a4,a7,a12 成等比数列,得, 即(11+2d)2=(11﹣d)•(11+7d),∵d≠0,∴d=2,∴a1=11﹣4×2=3 故an=2n+1(n∈N ) 必刷题: 一.选择题 1(2018•洛阳三模)记数列{an}的前n项和为Sn.已知a1=1,,则S2018=( ) A.3(21009﹣1) B. C.3(22018﹣1) D. 【答案】:A 【解析】根据题意,数列{an}中,(sn+1﹣sn)an=2n,则有an+1•an=2n,① 进而可得an•an﹣1=2n﹣1,② ①÷②可得:=2, 当n=1时,a1•a2=2,又由a1=1,则a2=2, 则当n为奇数时,an=n﹣1, 当n为偶数时,an=n, 则S2018=a1+a2+a3+……+a2018=(a1+a3+……+a2017)+(a2+a4+……+a2018) =+=3(21009﹣1); 故选:A. 2(2018•沈阳一模)在各项都为正数的等比数列{an}中,若a1=2,且a1•a5=64,则数列 的前n项和是( ) A. B. C. D. 【答案】:A 即为{}, 可得=﹣, 数列的前n项和是 ﹣+﹣+…+﹣ =1﹣, 故选:A. 3.(2018•广州一模)已知数列{an}满足a1=2,,设,则数列{bn}是( ) A.常数列 B.摆动数列 C.递增数列 D.递减数列 【答案】:D 【解析】∵, ∴an+1=(an+), ∵, ∴bn+1====bn2>0, ∴bn+1﹣bn=bn2﹣bn=bn(bn﹣1) ∵a1=2,b1==, ∴b2=()2, ∴b3=()2=()4, b4=(()4)2=()8, ∴数列{bn}是递减数列, 故选:D. 4(2018•青州市三模)已知数列{an},定义数列{an+1﹣2an}为数列{an}的“2倍差数列”,若{an}的“2倍差数列”的通项公式为an+1﹣2an=2n+1,且a1=2,若函数{an}的前n项和为Sn,则S33=( ) A.238+1 B.239+2 C.238+2 D.239 【答案】:B 所以:(首项符合), 故:. ①, ②, ①﹣②得:, 整理得:, 所以:=239+2. 故选:B. 5.(2018•广东二模)已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=15,且满足=+1,已知n,m∈N,n>m,则Sn﹣Sm的最小值为( ) A. B. C.﹣14 D.﹣28 【答案】:C 6.(2018•安庆模拟)已知首项为5的数列{an}满足an+1=4an﹣3,若不等式(﹣1)nklog4(an﹣1)<n2+2n+4对所有的正整数n都成立,则实数k的取值范围为( ) A.[﹣6,6) B.[﹣6.5) C.() D.() 【答案】:C 【解析】令bn=log4(an﹣1), ∵bn+1=log4(an+1﹣1)=log4[4(an﹣1)]=1+log4(an﹣1)=1+bn, ∴bn+1﹣bn=1(常数), ∴数列{bn}是以b1=log44=1为首项,1为公差的等差数列, ∴bn=1+(n﹣1)×1=n, ∴(﹣1)nkbn<2Sn+n+4等价于, ①当n为偶数时,原式变为k<n+. ∵n+≥2+2=6(当且仅当n=,即n=2时,“=”成立), ∴n=2时,n++2取最小值6,故k<6. 由f(1)=﹣7<f(3)=﹣,即f(n)=﹣(n为奇数),∴k>. 综上,k的取值范围是(﹣,6). 故选:C. 7(2018秋•抚顺期末)已知数列{an}中,a1=2,n•an+1﹣(n+1)•an=1,n∈N .若对于任意的n∈N ,不等式<a恒成立,则实数a的取值范围为( ) A.(3,+∞) B.(﹣∞,3) C.[3,+∞) D.(﹣∞,3] 【答案】:C 【解析】数列{an}中,a1=2,n•an+1﹣(n+1)•an=1,n∈N . 可得﹣==﹣, 由﹣=1﹣,﹣=﹣, ﹣=﹣,…,﹣==﹣, 上面各式相加可得, 得﹣=1﹣, 则=3﹣<3, 由对于任意的n∈N ,不等式<a恒成立, 可得a≥3, 即有a的取值范围是[3,+∞). 故选:C. 二填空题 8.(2018•江门一模)设[x]表示不超过x的最大整数,如[π]=3,[﹣3.2]=﹣4,则 [lg1]+[lg2]+[lg3]+…+[lg100]= 92 . 【答案】:92 9(2018•济南二模)已知[x]表示不超过x的最大整数,例如:[2.3]=2,[﹣1.5]=﹣2.在数列{an}中,an=[1gn],n∈N+,记Sn为数列{an}的前n项和,则S2018= 4947 . 【答案】:4947 【解析】∵an=[1gn], ∴a1=[1g1]=0,a2=[1g2]=0,…,a9=[1g9]=0, a10=[1g10]=1,a11=[1g11]=1,…,a99=[1g99]=1, a100=[1g100]=2,a101=[1g101]=2,…,a999=[1g999]=2, a1000=[1g1000]=3,a1001=[1g1001]=3,…,a2018=[1g2018]=3, ∴S2018=9×0+90×1+900×2+2019×3=4947 故答案为:4947 10.(2018•菏泽一模)已知数列{an}的前n项和为Sn,且满足,记,若对任意的n∈N ,总有λbn﹣1>0成立,则实数λ的取值范围为 . 【答案】: 【解析】令n=1,得; 令n=3,可得; 令n=4,可得. 故,即. 由λbn﹣1>0对任意n∈N 恒成立, 得对任意n∈N 恒成立,又. 所求实数λ的取值范围为. 故答案为:. 11.(2018•朝阳三模)设Sn为数列{an}的前n项和,a1=0,若an+1=[1+(﹣1)n]an+(﹣2)n(n∈N ),则S100= . 【答案】: =2(a2+a4+a6+…+a98)+(22+24+26+…+298)+(a2+a4+a6+…+a100) =3(a2+a4+a6+…+a100)﹣2a100+(22+24+…+298) = =. 故答案为:. 12.(2018•黄浦区二模)已知数列{an}是共有k个项的有限数列,且满足,若a1=24,a2=51,ak=0,则k= . 【答案】:50 【解析】根据题意,数列{an}满足an+1=an﹣1﹣, 变形可得:an+1an﹣an﹣1an=﹣n, 则有(a3a2﹣a2a1)=﹣2, (a4a3﹣a3a2)=﹣3, (a5a4﹣a4a3)=﹣4, …… akak﹣1﹣ak﹣1ak﹣2=﹣(k﹣1), 相加可得:akak﹣1﹣a1a2=﹣[1+2+3+……(k﹣1)], 又由a1=24,a2=51,ak=0, 则有k2﹣k﹣2450=0, 解可得:k=50或﹣49(舍); 故k=50; 故答案为:50. 13.(2018•赣州一模)等差数列{an}的前n项和为Sn,a3=3,S9=45,对∀n∈N ,都有t>,则实数t的最小值为 . 【答案】:2 14(2018•淮南二模)设数列{an}的各项均为正数,前n项和为Sn,对于任意的n∈N+,an,Sn,an2成等差数列,设数列{bn}的前n项和为Tn,且bn=,若对任意的实数x∈(1,e](e是自然对数的底)和任意正整数n,总有Tn<r(r∈N+),则r的最小值为 . 【答案】:2 所以an=n(n∈N ); 对任意实数x∈(1,e],有0<lnx<1, 对于任意正整数n,总有bn=≤, 因此Tn≤=2﹣<2, 所以Tn<r(r∈N+),则r的最小值为2. 故答案为:2. 三、解答题 15.(2018•桂林三模)记公差d≠0的等差数列{an}的前n项和为Sn,已知a1=2+,S2=12+3. (1)求数列{an}的通项公式an及前n项和Sn. (2)试问:在数列{an}中是否存在三项ar,as,at(r<s<t,r,s,t∈N+)恰好成等比数列?若存在,求出此三项;若不存在,请说明理由. 【分析】(1)直接利用题中的条件求出数列的通项公式. (2)利用反证法求出结果. 【解析】:(1)设公差为d的等差数列{an}的前n项和为Sn,已知a1=2+,S3=12+3. 则:, 解得:d=2. 则:an=a1+(n﹣1)d=2n+, ==. 由于r,t,s∈N+, 所以:为有理数. 故:这与为无理数有矛盾. 若rt﹣s2=0,得到r=s=t,这与r<s<t矛盾, 故:不存在这样的三项ar,as,at(r<s<t,r,s,t∈N+)恰好成等比数列. 16.(2018•唐山三模)已知数列{an}是等差数列,{bn}是等比数列,a1=1,b1=2,a2+b2=7,a3+b3=13. (1)求{an}和{bn}的通项公式; (2)若,求数列{cn}的前2n项和S2n. 【分析】(1)直接利用已知条件求出数列的通项公式. (2)利用(1)的通项公式,直接利用分组法求出数列的和. 【解析】:(1)数列{an}是等差数列,{bn}是等比数列,设公差为d,公比为q. 由于:a1=1,b1=2,a2+b2=7,a3+b3=13. 则:, 解得:q=2,d=2. 故:an=a1+2(n﹣1)=2n﹣1 . (2) 由于:, 则:. 故:+(2n+1)+2n, =+, =. 17.(2018•株洲二模)已知数列{an}满足. (Ⅰ)求数列{an}的通项公式; (Ⅱ)证明:. 【分析】(Ⅰ)求数列{an}的通项公式; (Ⅱ)化简数列的通项公式,通过裂项相消法数列的和即可. 18.(2018•顺义区二模)已知数列An:a1,a2,…an.如果数列Bn:b1,b2,…bn满足b1=an,bk+bk﹣1=ak+ak﹣1,其中k=2,3,…,n,则称Bn为An的“陪伴数列”. (Ⅰ)写出数列A4:3,1,2,5的“陪伴数列”B4; (Ⅱ)若A9的“陪伴数列”是B9.试证明:b9,a9,a1成等差数列. (Ⅲ)若n为偶数,且An的“陪伴数列”是Bn,证明:bn=a1. 【分析】(Ⅰ)根据已知条件只接写出陪伴倒数. (Ⅱ)利用陪伴倒数证明数列是等差数列. (Ⅲ)利用叠加法求出结果. …… b8+b9=a8+a9, 将上述几个等式中的第2,4,6,8,这4个式子都乘以﹣1, 相加得:b1﹣(b1+b2)+(b2+b3)+…+(b8+b9)=an﹣(a1+a2)+(a2+a3)+…+(a8+a9), 即:b9=a9﹣a1+a9=2a9﹣a1, 故:2a9=b9+a1. 所以:b9,a9,a1成等差数列. (Ⅲ)证明:因为 b1=an, b1+b2=a1+a2, b2+b3=a2+a3, … bn﹣1+bn=an﹣1+an, 由于n为偶数,将上述n个等式中的第2,4,6…,n这个式子都乘以﹣1, 相加得: b1﹣(b1+b2)+(b2+b3)﹣…﹣(bn﹣1+bn)=an﹣(a1+a2)+(a2+a3)﹣…﹣(an﹣1+an), 所以:﹣bn=﹣a1, 即:bn=a1. 19.(2018•齐齐哈尔二模)设数列{an}的前n项和为Sn,a1=3,Sn+1=3Sn+3. (Ⅰ)求{an}的通项公式; (Ⅱ)令bn=,求数列{bn}的前n项和Tn,并求使Tn>(m2﹣3m)对所有的n∈N 恒成立的整数m的取值集合. 【分析】(I)由a1=3,Sn+1=3Sn+3.变形为Sn+1+=3(Sn+).S1+=.利用等比数列的通项公式可得Sn.再利用n≥2时,an=Sn﹣Sn﹣1即可得出. (II)bn===2,再利用裂项求和方法即可得出数列{bn}的前n项和Tn.再利用不等式的解法即可得出. (II)bn===2, ∴数列{bn}的前n项和Tn=2+……+=2≥1. Tn>(m2﹣3m),∴1>(m2﹣3m),∴﹣1<m<4, 使Tn>(m2﹣3m)对所有的n∈N 恒成立的整数m的取值集合为{0,1,2,3}. 20(2018•南开区二模)已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=,且当n≥2时,=+2. (Ⅰ)求数列{an}的通项公式; (Ⅱ)设bn=,证明:+++…+<. 【分析】(Ⅰ)由已知可得数列{}是以2为首项,以2为公差的等差数列,由此求得Sn,再由an=Sn﹣Sn﹣1 (n≥2)求数列{an}的通项公式; (Ⅱ)把数列{an}的通项公式代入bn=,结合裂项相消法即可证明结论. (Ⅱ)证明:由bn=,得(n≥2). ∴=. ∴+++…+ =+…+ =. 21.(2018•重庆三模)有如下数阵(2),(22,23),(23,24,25),…(2n,2n+1,…22n﹣1)其中第n个括号内的所有元素之和记为an. (Ⅰ)求数列{an}的通项公式; (Ⅱ)令bn=(﹣1)n•n2+log2(4n﹣an),求数列{bn}的前100项和S100. 【分析】(Ⅰ)an=2n+2n+1+…+22n﹣1,利用等比数列的求和公式即可得出. (Ⅱ)bn=(﹣1)n•n2+log2(4n﹣an)=(﹣1)n•n2+n,1+2+……+n=,(﹣1)2k﹣1(2k﹣1)2+(﹣1)2k(2k)2=4k﹣1.即可得出. 22(2018•惠州模拟)已知数列{an}的各项均为正数,且 (1)求an; (2)若,求数列{bn}的前n和Tn 【分析】(1)由得[an﹣(2n+1)]•(an+1)=0,解得an=2n+1或an=﹣1,又数列{an}的各项均为正数,可得an. (2)由,∴,可得 , 法一:利用错位相减法即可得出. 法二:对n分类讨论,分组求和方法即可得出. 【解析】:(1)由得[an﹣(2n+1)]•(an+1)=0, ∴an=2n+1或an=﹣1…(2分) 又∵数列{an}的各项均为正数, ∴. (2)∵,∴…(4分) 由① (﹣1)Tn=﹣3+5﹣7+9+……+(﹣1)n﹣1(2n﹣1)+(﹣1)n(2n+1)②…(6分) ①﹣②得: =2+(﹣1)n﹣1﹣(﹣1)n•(2n+1) =2+(﹣1)n﹣1(2n+2)…(10分) ∴…(12分) 查看更多