《2019年高考数学 考纲解读与热点难点突破 专题11 数列的求和问题(热点难点突破)文(含解析)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019年高考数学 考纲解读与热点难点突破 专题11 数列的求和问题(热点难点突破)文(含解析)(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、数列的求和问题1已知数列an,bn满足a11,且an,an1是方程x2bnx2n0的两根,则b10等于()A24 B32 C48 D64答案D 2已知数列an的前n项和为Sn2n1m,且a1,a4,a52成等差数列,bn,数列bn的前n项和为Tn,则满足Tn的最小正整数n的值为()A11 B10 C9 D8答案B解析根据Sn2n1m可以求得an 所以有a1m4,a416,a532,根据a1,a4,a52成等差数列,可得m432232,从而求得m2,所以a12满足an2n,从而求得an2n(nN*),所以bn,所以Tn11,令1,整理得2n12 019,解得n10.3设Sn为数列an的前n项和,
2、已知a1,2n(nN*),则S100等于()A2 B2C2 D2答案D解析由2n,得2n,则2n1,2n2,21,将各式相加得21222n12n2,又a1,所以ann,因此S10012100,则S1001299100,两式相减得S100100,所以S1002991001002. 押题依据数列的通项以及求和是高考重点考查的内容,也是考试大纲中明确提出的知识点,年年在考,年年有变,变的是试题的外壳,即在题设的条件上有变革,有创新,但在变中有不变性,即解答问题的常用方法有规律可循答案1解析因为an,所以Sn1,由于10,所以ln an13ln an,数列是以1为首项,3为公比的等比数列,所以ln a
3、n3n1,ane3n1(nN*)(2)由(1)得bn(2n1)ln an(2n1)3n1, Tn130331532(2n1)3n1,3Tn131332(2n3)3n1(2n1)3n,得2Tn12(3132333n1)(2n1)3n12(2n1)3n2(n1)3n2.所以Tn(n1)3n1(nN*)10在等比数列an中,首项a18,数列bn满足bnlog2an(nN*),且b1b2b315.(1)求数列an的通项公式;(2)记数列bn的前n项和为Sn,又设数列的前n项和为Tn,求证:Tn.(1)解由bnlog2an和b1b2b315,得log2(a1a2a3)15,a1a2a3215,设等比数列
4、an的公比为q,a18,an8qn1,88q8q2215,解得q4,an84n1,即an22n1(nN*)(2)证明由(1)得bn2n1,易知bn为等差数列,Sn35(2n1)n22n,则,Tn,Tn0;2bbn1bnb0.(1)求数列an与bn的通项公式;(2)设cnanbn,求数列cn的前n项和Tn.押题依据错位相减法求和是高考的重点和热点,本题先利用an,Sn的关系求an,也是高考出题的常见形式解(1)当n1时,a1S11,当n2时,anSnSn12n1(nN*),又a11满足an2n1,an2n1(nN*)2bbn1bnb0,且bn0,2bn1bn,q,b3b1q2,b11,bnn1(
5、nN*)(2)由(1)得cn(2n1)n1,Tn1352(2n1)n1,Tn132(2n3)n1(2n1)n,两式相减,得Tn12222n1(2n1)n12(2n1)n3n1. Tn6n1(2n3)(nN*)13已知数列an的前n项和为Sn,满足Sn2an1(nN*),数列bn满足nbn1(n1)bnn(n1)(nN*),且b11,(1)证明数列为等差数列,并求数列an和bn的通项公式;(2)若cn(1)n1,求数列cn的前2n项和T2n;(3)若dnan,数列的前n项和为Dn,对任意的nN*,都有DnnSna,求实数a的取值范围解(1)由nbn1(n1)bnn(n1)两边同除以n(n1),得
6、1,从而数列为首项1,公差d1的等差数列,所以n(nN*),数列bn的通项公式为bnn2.当n1时,S12a11a1,所以a11.当n2时,Sn2an1,Sn12an11,两式相减得an2an1,又a110,所以2,从而数列an为首项a11,公比q2的等比数列,从而数列an的通项公式为an2n1(nN*)(3)由(1)得dnann2n1,Dn1122322(n1)2n2n2n1,2Dn12222323(n1)2n1n2n.两式相减得Dn12222n1n2nn2n,所以Dn(n1)2n1,由(1)得Sn2an12n1,因为对nN*,都有DnnSna,即(n1)2n1na恒成立,所以a2nn1恒成立,记en2nn1,所以amin,因为en1en2n10,从而数列为递增数列,所以当n1时,en取最小值e10,于是a0.1
