《2019-2020学年高中数学人教A版必修5同步作业与测评:2.4.2 等比数列的性质 》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019-2020学年高中数学人教A版必修5同步作业与测评:2.4.2 等比数列的性质 (12页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、第14课时等比数列的性质知识点一 等比数列的性质运用1在等比数列an中,a7a116,a4a145,则等于()A BC或 D或答案C解析在等比数列an中,a7a11a4a146,又a4a145,由,组成方程组得或或故选C2一个等比数列中,前三项的积为2,最后三项的积为4,且所有项的积为64,则该数列有()A10项 B11项 C12项 D13项答案C解析设该等比数列为an,由已知a1a2a32,an2an1an4及等比数列的性质,得(a1an)38,所以a1an2又因为a1a2a3an6426(a1an)6,所以该数列有12项故选C3在等比数列an中,a1a21,a3a49,那么a4a5()A2
2、7 B27或27C81 D81或81答案B解析q29,q3,因此a4a5(a3a4)q27或27故选B4若数列a1,是首项为1,公比为的等比数列,则a5等于()A64 B32 C32 D64答案C解析数列a1,是首项为1,公比为的等比数列,a5a11()()2()3()4()1032知识点二 等比数列的综合问题5已知an为各项都是正数的等比数列,若a4a84,则a5a6a7()A4 B8 C16 D64答案B解析由题意得a4a8a4,又因为数列an为正项等比数列,所以a62,则a5a6a7a8,故选B6设Sn为数列an的前n项和,Snkn2n,nN*,其中k是常数(1)求a1及an;(2)若对
3、于任意的mN*,am,a2m,a4m成等比数列,求k的值解(1)由Snkn2n,得a1S1k1当n2时,anSnSn12knk1经验证,n1时,上式也成立,an2knk1(2)am,a2m,a4m成等比数列,aama4m即(4mkk1)2(2kmk1)(8kmk1),整理,得mk(k1)0对任意的mN*成立,k0或k17设关于x的一元二次方程anx2an1x10(n1,2,3,)有两根和,且满足6263(1)试用an表示an1;(2)求证:数列an是等比数列;(3)当a1时,求数列an的通项公式解(1)根据根与系数的关系,有代入题设条件6()23,得3,所以an1an(2)证明:因为an1an
4、,所以an1an所以数列an是以为公比的等比数列(3)当a1时,a1,故数列an是首项为,公比为的等比数列,所以ann(n1,2,3,)知识点三 等差数列与等比数列的综合运用8已知2a3,2b6,2c12,则a,b,c()A成等差数列不成等比数列B成等比数列不成等差数列C成等差数列又成等比数列D既不成等差数列又不成等比数列答案A解析解法一:alog23,blog26log231,clog212log232bacb解法二:2a2c36(2b)2,ac2b选A9已知等差数列an的公差为2,若a1,a3,a4成等比数列,则a2_答案6解析由题意,知a3a14,a4a16a1,a3,a4成等比数列,a
5、a1a4,(a14)2(a16)a1,解得a18,a26易错点一 忽略等比数列中的任何一项都不为零10设等比数列an的公比为q,kN*,bna(n1)k1a(n1)k2ank(n1,2,),试判断数列bn是否是等比数列?如果是,求出其公比;如果不是,请说明理由易错分析本题易忽略q1且k为偶数时bn0的情况而错判bn是等比数列解由bna1q(n1)k(1qqk1),得bn1a1qnk(1qqk1)当1qqk10,即当q1且k为偶数时,bn0,此时,数列bn不是等比数列当1qqk10时,qk(qk为常数),此时,数列bn是首项为b1a1,公比为qk的等比数列易错点二 对等比数列中项的符号变化规律弄
6、不清导致错误11已知7,a1,a2,1四个实数成等差数列,4,b1,b2,b3,1五个实数成等比数列,则_易错分析本题极易由b(4)(1)4,求得b22而致错对于等比数列an,若公比为正数,则每一项同号,若公比为负数,则所有奇数项的符号相同,所有偶数项的符号相同如本题中,无论公比是正数还是负数,b2与4一定同号解解法一:设等差数列的公差为d,等比数列的公比为q,则有73d1,4q41,解得d2,q2,所以a2a1d2,b24q242,所以1解法二:因为7,a1,a2,1四个实数成等差数列,所以a2a1(1)(7)2,因为4,b1,b2,b3,1五个实数成等比数列,所以4,b2,1成等比数列,所
7、以b(4)(1)4,所以b22或b22,由b4b20知b20,所以b22,所以1一、选择题1等比数列an是递减数列,前n项的积为Tn,若T134T9,则a8a15等于()A2 B4 C2 D4答案C解析T134T9,a1a2a9a10a11a12a134a1a2a9,a10a11a12a134,a10a13a11a12a8a15(a8a15)24,a8a152,又等比数列an是递减数列,q0,即a8a152,故选C2在公差大于0的等差数列an中,2a7a131,且a1,a31,a65成等比数列,则数列(1)n1an的前21项和为()A21 B21 C441 D441答案A解析公差d大于0的等差
8、数列an中,2a7a131,可得2a112d(a112d)1,即a11,a1,a31,a65成等比数列,可得(a31)2a1(a65),即为(12d1)215d5,解得d2(负值舍去)则an12(n1)2n1,nN*,数列(1)n1an的前21项和为a1a2a3a4a19a20a2113573739412104121故选A3定义在(,0)(0,)上的函数f(x),如果对于任意给定的等比数列an,f(an)仍是等比数列,则称f(x)为“保等比数列函数”现有定义在(,0)(0,)上的如下函数:f(x)x2;f(x)2x;f(x);f(x)ln |x|则其中是“保等比数列函数”的f(x)的序号为()
9、A B C D答案C解析由等比数列性质知anan2a,f(an)f(an2)aa2(a)2f2(an1),故正确;f(an)f(an2)2an2an22anan222an1f2(an1),故不正确;f(an)f(an2)f2(an1),故正确;f(an)f(an2)ln |an|ln |an2|ln |an1|2f2(an1),故不正确故选C4在数列an中,a12,当n为奇数时,an1an2;当n为偶数时,an12an1,则a12等于()A32 B34 C66 D64答案C解析依题意,a1,a3,a5,a7,a9,a11构成以2为首项,2为公比的等比数列,故a11a12564,a12a1126
10、6故选C5给定正数p,q,a,b,c,其中pq,若p,a,q是等比数列,p,b,c,q是等差数列,则一元二次方程bx22axc0()A无实根B有两个相等实根C有两个同号相异实根D有两个异号实根答案A解析p,a,q是等比数列,p,b,c,q是等差数列,a2pq,2bpc,2cbq,bcpq解得b,c;(2a)24bc4a24bc4pq(2pq)(p2q)p2q2pq(p22pqq2)(pq)2又pq,(pq)20,即0,原方程无实根故选A二、填空题6在1与2之间插入6个正数,使这8个数成等比数列,则插入的6个数的积为_答案8解析设这8个数组成的等比数列为an,则a11,a82插入的6个数的积为a
11、2a3a4a5a6a7(a2a7)(a3a6)(a4a5)(a1a8)32387记等比数列an的前n项积为Tn(nN*),已知am1am12am0,且T2m1128,则m_答案4解析am1am12am0,由等比数列的性质可得,a2am0,am0,am2T2m1a1a2a2m1(a1a2m1)(a2a2m2)amaama22m1128,2m17,m48已知各项都为正数的等比数列an中,a2a44,a1a2a314,则满足anan1an2的最大正整数n的值为_答案4解析a2a44a,且a30,a32又a1a2a3214,3(舍去)或2,即q,a18又ana1qn18n1n4,anan1an23n9,即23n99,n的最大值为4三、解答题9在正项等比数列an中,a1a52a3a5a3a736,a2a42a2a6a4a6100,求数列an的通项公式解原式可化为或a38,a52,q或a58,a32,q2当q时,a132,an64n26n当q2时,a1,an2n210如图所示,在边长为1的等边三角形A1B1C1中,连接各边中点得A2B2C2,再连接A2B2C2各边的中点得A3B3C3,如此继续下去,试证明数列SA1B1C1,SA2B2C2,SA3B3C3,是等比数列证明由题意,得AnBnCn(n1,2,3)的边长AnBn是首项为1,公比为的等比数列,故An
