《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)理(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)理(含解析)(10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解析由已知有anan12n,an1an22n1,则2,数列an的奇数项、偶数项均为公比为2的等比数列,可以求出a22,数列an的项分别为1,2,2,4,4,8,8,16,16,32,32,而bnanan1,b10a10a11323264.2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,a
2、416,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,已知a1,2n(nN*),则S100等于()A2 B2C2 D2答案D 4已知数列an的通项公式为a则数列的前2n项和的最小值为()A BC D答案D解析设bn3ann7,则S2nb1b2b3b2n3(1232n)14n92n213n,又2n213n22,当n4时,f(n)22是关于n的增函数,又g(n)9也是关于n的增函数,S8S10S12,S8,S6,S4,
3、S2,S6S8S4S2,S6最小,S6.5在等比数列an中,a2a32a1,且a4与2a7的等差中项为17,设bn(1)nan,nN*,则数列bn的前2 018项的和为_答案解析设等比数列an的首项为a1,公比为q.a2a32a1,a1q32,即a42.a4与2a7的等差中项为17,a42a734,即a716,a1,q2,an2n12n3(nN*)bn(1)nan(1)n2n3,数列bn的前2 018项的和为S2 018(a1a3a2 017)(a2a4a2 018)(22202222 014)(21212322 015).6若数列an的通项公式annsin(nN*),其前n项和为Sn,则S2
4、 018_.答案解析a1a2a3a4a5a63,a7a8a9a10a11a123,a6m1a6m2a6m3a6m4a6m5a6m63,mN,所以S2 018.7设数列an的各项均为正数,前n项和为Sn,对于任意的nN*,an,Sn,a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(e是自然对数的底数)和任意正整数n,总有Tn0,anan11,即数列an是等差数列,又2a12S1a1a,a11,ann(nN*)又x(1,e,0ln x1,Tn11122,r2,即r的最小值为2. 8已知数列an的通项公式为an(nN*),其前n项和为Sn,若存在MZ,满足对任意的nN*,都有Sn
5、M恒成立,则M的最小值为_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11,所以M的最小值为1.9已知数列an,a1e(e是自然对数的底数),an1a(nN*)(1)求数列an的通项公式;(2)设bn(2n1)ln an,求数列bn的前n项和Tn.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
6、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,anSnSn12
7、n1(nN*),又a11满足an2n1,an2n1(nN*)2bbn1bnb0,且bn0,2bn1bn,q,b3b1q2,b11,bnn1(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,
8、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*)(2)cn(1)n1(1)n1,T2nc1c2c3c2n1c2n(nN*)(3)由(1)得dnann2n1,Dn1122322(n1)2n2n2n1,2Dn
9、12222323(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a0.14设数列an的首项为1,前n项和为Sn,若对任意的nN*,均有Snankk(k是常数且kN*)成立,则称数列an为“P(k)数列”(1)若数列an为“P(1)数列”,求数列an的通项公式;(2)是否存在数列an既是“P(k)数列”,也是“P(k2)数列”?若存在,
10、求出符合条件的数列an的通项公式及对应的k的值;若不存在,请说明理由;(3)若数列an为“P(2)数列”,a22,设Tn,证明:Tn3.(2)解假设存在这样的数列an,则Snankk,故Sn1ank1k,两式相减得,an1ank1ank,故an3ank3ank2,同理由an是“P(k2)数列”可得,an1ank3ank2,所以an1an3对任意nN*恒成立所以Snankkank2kSn2,即SnSn2,又Snank2k2Sn22,即Sn2Sn2,两者矛盾,故不存在这样的数列an既是“P(k)数列”,也是“P(k2)数列”(3)证明因为数列an为“P(2)数列”,所以Snan22,所以Sn1an32,故有an1an3an2,又n1时,a1S1a32,故a33,满足a3a2a1,所以an2an1an对任意正整数n恒成立,数列的前几项为1,2,3,5,8.故Tn,所以Tn,两式相减得TnTn2,显然Tn20,故TnTn,即Tn3.1
