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【关键字】高考
高考数学数列题型专题汇总
一、选择题
1、已知无穷等比数列的公比为,前n项和为,且.下列条件中,使得恒成立的是( ) (A) (B) (C) (D) 【答案】B
2、已知等差数列前9项的和为27,,则
(A)100 (B)99 (C)98 (D)97
【答案】C
3、定义“规范01数列”{an}如下:{an}公有2m项,其中m项为0,m项为1,且对任意,中
0的个数不少于1的个数.若m=4,则不同的“规范01数列”公有 (A)18个 【答案】C
4、如图,点列{An},{Bn}分别在某锐角的两边上,且, ,(). 若
A.是等差数列 B.是等差数列 C.是等差数列 D.是等差数列 【答案】A 二、填空题
1、已知为等差数列,为其前项和,若,,则_______.. 【答案】6
2、无穷数列由k个不同的数组成,为的前n项和.若对任意,,则k的最大值为________. 【答案】4
3、设等比数列满足a1+a3=10,a2+a4=5,则a1a2an的最大值为 . 【答案】
4、设数列{an}的前n项和为Sn.若S2=4,an+1=2Sn+1,n∈N*,则a1= ,S5= . 【答案】 三、解答题
1、设数列A: , ,… ().如果对小于()的每个正整数都有 < ,则称是数列A的一个“G时刻”.记“是数列A的所有“G时刻”组成的集合.
(1)对数列A:-2,2,-1,1,3,写出的所有元素;
1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑. (B)16个
(C)14个
(D)12个
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(2)证明:若数列A中存在使得>,则 ;
(3)证明:若数列A满足- ≤1(n=2,3, …,N),则的元素个数不小于 -. 如果,取,则对任何. 从而且.
又因为是中的最大元素,所以.
2、已知数列 的前n项和Sn=3n2+8n,是等差数列,且
(Ⅰ)求数列的通项公式; (Ⅱ)令 求数列的前n项和Tn. 【解析】(Ⅰ)因为数列的前项和, 所以,当时, ,
又对也成立,所以.
又因为是等差数列,设公差为,则. 当时,;当时,,
解得,所以数列的通项公式为. (Ⅱ)由,
于是,
两边同乘以2,得
,
两式相减,得
.
3、若无穷数列满足:只要,必有,则称具有性质.
(1)若{an}具有性质P,且a11,a22,a43,a52,a6a7a821,求a3; (2)若无穷数列{bn}是等差数列,无穷数列{cn}是公比为正数的等比数列,b1c51,
b5c181,anbncn判断{an}是否具有性质P,并说明理由;
(3)设{bn}是无穷数列,已知an1bnsinan(nN).求证:“对任意a1,{an}都具有性质P”的充要条件为“{bn}是常数列”. 【解析】
试题分析:(1)根据已知条件,得到a6a7a8a332,结合a6a7a821求解. (2)根据bn的公差为20,cn的公比为
*1,写出通项公式,从而可得3anbncn20n1935n.
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通过计算a1a582,a248,a6304,a2a6,即知an不具有性质. 3(3)从充分性、必要性两方面加以证明,其中必要性用反证法证明. 试题解析:(1)因为a5a2,所以a6a3,a7a43,a8a52. 于是a6a7a8a332,又因为a6a7a821,解得a316. (2)bn的公差为20,cn的公比为
1, 3n11所以bn120n120n19,cn813anbncn20n1935n.
35n.
a1a582,但a248,a6所以an不具有性质. (3)[证]充分性:
304,a2a6, 3当bn为常数列时,an1b1sinan.
对任意给定的a1,只要apaq,则由b1sinapb1sinaq,必有ap1aq1. 充分性得证. 必要性:
用反证法证明.假设bn不是常数列,则存在k, 使得b1b2bkb,而bk1b.
下面证明存在满足an1bnsinan的an,使得a1a2ak1,但ak2ak1. 设fxxsinxb,取m,使得mb,则
fmmb0,fmmb0,故存在c使得fc0.
取a1c,因为an1bsinan(1nk),所以a2bsincca1, 依此类推,得a1a2ak1c.
但ak2bk1sinak1bk1sincbsinc,即ak2ak1. 所以an不具有性质,矛盾.
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必要性得证.
综上,“对任意a1,an都具有性质”的充要条件为“bn是常数列”.
4、已知数列{an }的首项为1,Sn 为数列{an }的前n项和,Sn1qSn1 ,其中q>0,
nN* .
(I)若2a2,a3,a22 成等差数列,求an的通项公式;
4n3ny25(ii)设双曲线x21 的离心率为en ,且e2 ,证明:e1e2en n133an.
2【答案】(Ⅰ)an=qn1;(Ⅱ)详见解析. 解析:(Ⅰ)由已知,Sn又由S2qS11得到a21qSn1,Sn12qSn11, 两式相减得到an2qan1,n1.
qa1,故anqan对所有n1都成立.
所以,数列{an}是首项为1,公比为q的等比数列. 从而an=qn1.
由2a2,a3,a2+2成等比数列,可得2a3=3a2由已知,q所以an0,故 q=2.
2,即2q2=3q2,,则(2q+1)(q2)0,
2n1(nN*).
qn1.
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,an所以双曲线x2y2an21的离心率 en1an21q2(n1) .
由q1q21)5解得q34. 3
1)1qk(k因为1+q2(k于是e1q2(k1),所以1+q2(k. N*)e2en1+qqn1qn1, q1故e1e2e34n3n. 3n15、已知an是各项均为正数的等差数列,公差为d,对任意的nN,bn是an和an1的等
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比中项.
22*(Ⅰ)设cnbn1bn,nN,求证:cn是等差数列;
(Ⅱ)设a1d,Tn
1k12nnbn,nN,求证:2*112. 2dk1Tkn【解析】⑴Cnbn12bn2an1an2anan12dan1
Cn1Cn2d(an2an1)2d2为定值. ∴Cn为等差数列
⑵Tn(1)kbk2C1C3C2n1nC1k12nn(n1)2 4d2nC12dn(n1)(*)
22b12a2a3a1a22da22d(a1d)4d2 由已知C1b2将C14d2代入(*)式得Tn2d2n(n1) 11∴22dk1Tknk(k1)k1n11,得证 2d2,S728.记bn=lgan,其中x表示不超过6、Sn为等差数列an的前n项和,且a1=1x的最大整数,如0.9=0,lg99=1.
(Ⅰ)求b1,b11,b101;
(Ⅱ)求数列bn的前1 000项和. 【解析】⑴设
an的公差为d,S77a428,
a4a11,∴ana1(n1)dn. 3∴a44,∴d∴b1lga1lg10,b11lga11lg111,b101lga101lg1012. ⑵ 记bn的前n项和为Tn,则T1000b1b2b1000
lga1lga2lga1000.
当0≤lgan1时,n1,2,,9; 当1≤lgan2时,n10,11,,99;
当2≤lgan3时,n100,101,,999; 当lgan3时,n1000.
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∴T10000919029003113.
7、已知数列{an}的前n项和Sn1an,其中0.
(I)证明{an}是等比数列,并求其通项公式; (II)若S5【解析】
8、设数列an满足an31 ,求. 32an11,n. 2(I)证明:an2n1a12,n;
3(II)若an,n,证明:an2,n.
2(II)任取n,由(I)知,对于任意mn,
n1, 2n1m故
322n.
4从而对于任意mn,均有
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