《2020年高考文科数学新课标第一轮总复习练习:5-5数列的综合应用含解析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020年高考文科数学新课标第一轮总复习练习:5-5数列的综合应用含解析(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、课时规范练A组基础对点练1(2018东北三省四市模拟)等差数列an的公差不为零,首项a11,a2是a1和a5的等比中项,则数列an的前9项和是(C)A9 B.10C81 D.902(2018福建质量检测)设等比数列an的前n项和为Sn,若Sn2n1,则(A)A2 B.1C1 D.2解析:当n1时,a1S14;当n2时,anSnSn12n1(2n)2n,此时2.当n2时,a2224,所以2,解得2.故选A.3已知数列an,定直线l:yx,若(n,an)在直线l上,则数列an的前13项和为(C)A10 B.21C39 D.784等差数列an中的a4,a2 016是函数f(x)x36x24x1的极值
2、点,则loga1 010(D)A. B.2C2 D.解析:f(x)x36x24x1,f(x)3x212x4.a4,a2 016是函数f(x)x36x24x1的极值点,a4,a2 016是f(x)3x212x40的两根a4a2 0164.a4,a1 010,a2 016成等差数列,2a1 010a4a2 0164,a1 0102,loga1 010.5已知an(nN*),数列an的前n项和为Sn,则使Sn0的n的最小值为(C)A99 B.100C101 D.1026已知在等差数列an中,a1120,公差d4,若Snan(n2),其中Sn为数列an的前n项和,则n的最小值为(B)A60 B.62C
3、70 D.72解析:Sn120n(4)2n2122n,an1204(n1)4n124,因为Snan,所以2n2122n4n124,化简得n263n620,即(n1)(n62)0,解得n62或n1(与n2矛盾,舍去)所以n的最小值为62.故选B.7(2018新疆检测)等差数列an的前n项和为Sn,等比数列bn的前n项和为Tn,且a1b11,a4b48,则.解析:设数列an的公差为d,数列bn的公比为q,因为a11,a48,所以a4a13d9,所以d3.因为b11,b48,所以q38,所以q2.则S55a35(a4d)25,T511,所以.8(2018沈阳质量监测)在数列an中,a11,a22,a
4、n13an2an1(n2),则an_2n1_.解析:因为an13an2an1(n2),所以2(n2),所以an1an(a2a1)2n12n1(n2)又a2a11,所以anan12n2,an1an22n3,a2a11,累加得an2n1(nN*)9已知正项等比数列an的前n项和为Sn,且S1,S3,S4成等差数列,则数列an的公比为.10已知函数yf(x)的定义域为R,当x1,且对任意的实数x,yR,等式f(x)f(y)f(xy)恒成立若数列an满足a1f(0),且f(an1)(nN*),则a2 016的值为_4_031_.解析:根据题意,不妨设f(x)x(其中xR),则a1f(0)1,f(an1
5、)(nN*),an1an2.数列an是以1为首项,2为公差的等差数列,an2n1,a2 0164 031.11(2016高考四川卷)已知数列an的首项为1,Sn为数列an的前n项和,Sn1qSn1,其中q0,nN*.(1)若a2,a3,a2a3成等差数列,求数列an的通项公式;(2)设双曲线x21的离心率为en,且e22,求eee.解析:(1)由Sn1qSn1,得Sn2qSn11,两式相减,得an2qan1,n1.又由S2qS11,得a2qa1,故an1qan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anqn1.由a2,a3,a2a3成等差数列,可得2a3a2a2a3,所以
6、a32a2,故q2,所以an2n1(nN*)(2)由(1)可知,anqn1.所以双曲线x21的离心率en .由e2 2,解得q.所以eee(11)(1q2)1q2(n1)n1q2q2(n1)nn(3n1)12(2018成都检测)已知等差数列an的前n项和为Sn,a23,S416,nN*.(1)求数列an的通项公式;(2)设bn,求数列bn的前n项和Tn.解析:(1)设数列an的公差为d,因为a23,S416,所以a1d3,4a16d16,解得d2,a11,所以an2n1.(2)由题意,得bn,所以Tnb1b2bn.B组能力提升练1设函数f(x)(x3)3x1,an是公差不为0的等差数列,f(a
7、1)f(a2)f(a7)14,则a1a2a7(D)A0 B.7C14 D.21解析:f(x)(x3)3x1(x3)3(x3)2,而yx3x是单调递增的奇函数,f(x)(x3)3(x3)2是关于点(3,2)成中心对称的增函数又an是等差数列,f(a1)f(a2)f(a7)1472,f(a4)2,即(a43)3(a43)22,解得a43,a1a2a77a421.故选D.2(2016高考全国卷)定义“规范01数列”an如下:an共有2m项,其中m项为0,m项为1,且对任意k2m,a1,a2,ak中0的个数不少于1的个数若m4,则不同的“规范01数列”共有(C)A18个 B.16个C14个 D.12个
8、解析:由题意,可得a10,a81,a2,a3,a7中有3个0,3个1,且满足对任意k8,都有a1,a2,ak中0的个数不少于1的个数,利用列举法可得不同的“规范01数列”有00001111,00010111,00011011,00011101,00100111,00101011,00101101,00110011,00110101,01000111,01001011,01001101,01010011,01010101,共14个故选C.3已知数列an的首项a12,数列bn为等比数列,且bn,若b10b112,则a21(C)A29 B.210C211 D.212解析:由bn,a12,得b1,a2
9、2b1;b2,a3a2b22b1b2;b3,a4a3b32b1b2b3;an2b1b2b3bn1,a212b1b2b3b20,又bn为等比数列,a212(b1b20)(b2b19)(b10b11)2(b10b11)10211.故选C.4(2018福建检测)已知数列an的前n项和为Sn,2Snaan1,且a2a9,则所有满足条件的数列中,a1的最大值为(B)A3 B.6C9 D.12解析:当n1时,2S1aa2,即a1(aa2)当n2时,由得2anaaan1an,所以(an1an)(an1an1)0,所以an1an或an1an1.从a2到a9的变换中,后一项要么是前一项的相反数,要么比前一项大1
10、.若偶数次变号,则a9a2ta2,t0,与t为奇数个1或1之和矛盾,此种情况不成立;若奇数次变号,则a9a2ta2,其中t为偶数个1或1之和,所以t最大为6,最小为6,即a2最大为3,最小为3,所以当a23时,a1(aa2)取得最大值6.故选B.5若a,b是函数f(x)x2pxq(p0,q0)的两个不同的零点,且a,b,2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则pq的值等于_9_.解析:依题意有a,b是方程x2pxq0的两根,则abp,abq,由p0,q0,可知a0,b0.由题意可知ab(2)24q,a22b或b22a,将a22b代入ab4,解得a4,b1,此时ab5;将b
11、22a代入ab4,解得a1,b4,此时ab5,则p5,故pq9.6如图,在等腰直角三角形ABC中,斜边BC2.过点A作BC的垂线,垂足为A1;过点A1作AC的垂线,垂足为A2;过点A2作A1C的垂线,垂足为A3;依此类推设BAa1,AA1a2,A1A2a3,A5A6a7,则a7.解析:由BC2,得ABa12AA1a2A1A2a31,由此可归纳出an是以a12为首项,为公比的等比数列,因此a7a1q626.7(2018石家庄质检)已知数列an的前n项和Snn,如果存在正整数n,使得(man)(man1)0成立,则实数m的取值范围是.解析:当n2时,anSnSn1nn1n1.当n1时,a1,所以a
12、n即数列an为,若存在正整数n,使得(man)(man1)0成立,则m.8对于数列an,定义Hn为an的“优值”,现在已知某数列an的“优值”Hn2n1,记数列ankn的前n项和为Sn,若SnS5对任意的nN*恒成立,则实数k的取值范围为.解析:由题意知Hn2n1,所以a12a22n1ann2n1,当n2时,a12a22n2an1(n1)2n,得2n1ann2n1(n1)2n,解得an2n2,n2,当n1时,a14也满足上式,所以数列an的通项公式为an2n2,且数列an为等差数列,公差为2.令bnankn(2k)n2,则数列bn也是等差数列,由SnS5对任意的nN*恒成立,知2k0,且b5125k0,b6146k0,解得k.9已知首项为的等比数列an的前n项和为Sn(nN*),且2S2,S3,4S4成等差数列(1)求数列an的通项公式;(2)证明:Sn(nN*)解析:(1)设等比数列an的公比为q,因为2S2,S3,4S4成等差数列,所以S32S24S4S3,即S4S3S2S4,可得2a4a3,于是q.又a1,所以等比数列an的通项公式为ann1(1)n1.(2)证明:Sn1n,Sn1n当n为奇数时,Sn随n的增大而减小,所以SnS1;当n为偶数时
