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全国通用版2019版高考数学一轮复习第六章数列课时达标检测二十九数列的综合问题文.doc

1、1课时达标检测(二十九) 数列的综合问题小题常考题点准解快解1(2018安徽六安一中月考)已知数列 an的通项公式为 an5 n,其前 n 项和为Sn,将数列 an的前 4 项抽去其中一项后,剩下三项按原来顺序恰为等比数列 bn的前 3 项,记 bn的前 n 项和为 Tn.若存在 mN *,使对任意 nN *, Sn Tm 恒成立,则实数 的取值范围是( )A2,) B(3,)C3,) D(2,)解析:选 D 依题意得 Sn ,根据二次函数的性质, n4,5 4 5 n n2 n 9 n2时, Sn取得最大值为 10.另外,根据通项公式得数列 an的前 4 项为a14, a23, a32, a

2、41,观察易知抽掉第二项后,余下的三项可组成等比数列所以数列 bn中, b14,公比 q ,所以 Tn 8 ,所以 4 Tn2.故选 D.2(2018北京景山学校段测)已知数列 an满足 a11, P(an, an1 )(nN *)在直线x y10 上,如果函数 f(n) (nN *, n2),那么函数 f(n)的1n a1 1n a2 1n an最小值为( )A. B 13 14C. D712 512解析:选 C 将点 P 的坐标代入直线方程,得 an1 an1,所以 an是首项为 1,公差为 1 的等差数列,所以 an n,所以 f(n) , f(n1) 1n 1 1n 2 1n n 1n

3、 2 ,所以 f(n1) f(n) 1n 3 1n n 2 1n n 1 1n n 2 1n 1 12n 2 12n 20,所以 f(n)单调递增,故 f(n)的最小值为 f(2) ,故选 C.1n 1 7123(2018江西金溪一中月考)据统计测量,已知某养鱼场,第一年鱼的质量增长率为200%,以后每年的增长率为前一年的一半若饲养 5 年后,鱼的质量预计为原来的 t倍下列选项中,与 t 值最接近的是( )A11 B13 C15 D172解析:选 B 设鱼原来的质量为 a,饲养 n 年后鱼的质量为 an, q200%2,则a1 a(1 q), a2 a1 a(1 q) , a5 a(12)(1

4、1)(1q2) (1 q2) a12.7 a,即 5 年后,鱼的质量预计为原来的 12.7 倍,(112) (1 122) (1 123) 40532故选 B.4(2018湖北襄阳四校联考)我国古代数学名著九章算术中,有已知长方形面积求一边的算法,其方法的前两步为:第一步:构造数列 1, .121314 1n第二步:将数列的各项乘以 ,得到一个新数列 a1, a2, a3, an.n2则 a1a2 a2a3 a3a4 an1 an( )A. Bn24 n 1 24C. Dn n 14 n n 14解析:选 C 由题意知所得新数列为 1 , , , ,所以n2 12 n2 13 n2 1n n2

5、a1a2 a2a3 a3a4 an1 an Errn24 112 123 134 1 n 1 n n24or! ,故选 C.n241 1n) n n 145(2018辽宁盘锦高中月考)数列 an满足 a1 , an1 ,若不等式14 14 4an 1, a11,且 2a2, a4,3a3成等差数列(1)求数列 an的通项公式;(2)记 bn2 nan,求数列 bn的前 n 项和 Tn.解:(1)由 2a2, a4,3a3成等差数列可得 2a42 a23 a3,即 2a1q32 a1q3 a1q2,又 q1, a11,故 2q223 q,即 2q23 q20,得 q2,因此数列 an的通项公式为

6、 an2 n1 .(2)bn2 n2n1 n2n,Tn1222 232 3 n2n,2Tn12 222 332 4 n2n1 .得 Tn22 22 32 n n2n1 , Tn n2n1 ,2 2n 12 1Tn( n1)2 n1 2.2(2017山东高考)已知 xn是各项均为正数的等比数列,且 x1 x23, x3 x22.5(1)求数列 xn的通项公式;(2)如图,在平面直角坐标系 xOy 中,依次连接点 P1(x1,1),P2(x2,2), Pn1 (xn1 , n1)得到折线 P1P2Pn1 ,求由该折线与直线 y0, x x1, x xn1 所围成的区域的面积 Tn.解:(1)设数列

7、 xn的公比为 q,由已知得 q0.由题意得Error!所以 3q25 q20.因为 q0,所以 q2, x11,因此数列 xn的通项公式为 xn2 n1 .(2)过 P1, P2, Pn1 向 x 轴作垂线,垂足分别为 Q1, Q2, Qn1 .由(1)得xn1 xn2 n2 n1 2 n1 ,记梯形 PnPn1 Qn1 Qn的面积为 bn,由题意得bn 2n1 (2 n1)2 n2 ,所以 n n 12Tn b1 b2 bn32 1 52 072 1(2 n1)2 n3 (2 n1)2 n2 .又 2Tn32 052 172 2(2 n1)2 n2 (2 n1)2 n1 .得 Tn32 1

8、 (22 22 n1 )(2 n1)2 n1 (2 n1)2 n1 .32 2 1 2n 11 2所以 Tn . 2n 1 2n 123(2018河北二市联考)在等比数列 an中, an0(nN *), a1a34,且 a31 是 a2和 a4的等差中项,若 bnlog 2an1 .(1)求数列 bn的通项公式;(2)若数列 cn满足 cn an1 ,求数列 cn的前 n 项和1b2n 1b2n 1解:(1)设等比数列 an的公比为 q,且 q0,在等比数列 an中,由 an0, a1a34 得, a22,又 a31 是 a2和 a4的等差中项,所以 2(a31) a2 a4,把代入得,2(2

9、 q1)22 q2,解得 q2 或 q0(舍去),所以 an a2qn2 2 n1 ,则 bnlog 2an1 log 22n n.(2)由(1)得, cn an1 1b2n 1b2n 12 n1 2n 1 2n 12 n ,12( 12n 1 12n 1)6所以数列 cn的前 n 项和 Sn22 22 n12 1 13 (13 15) ( 12n 1 12n 1) 2 1 2n1 2 12(1 12n 1)2 n1 2 .n2n 14(2018河北定州中学阶段性检测)已知数列 an的前 n 项和为 Sn,且 Sn .n22 3n2(1)求数列 an的通项公式;(2)若数列 bn满足 bn a

10、n2 an ,且数列 bn的前 n 项和为 Tn,求证:1an 2anTn2n .512解:(1)因为 Sn ,n22 3n2所以当 n2 时, Sn1 , n 1 22 3 n 12所以由两式相减得 an Sn Sn1 n1.n22 3n2 n 1 22 3 n 12又因为 n1 时, a1 S12 适合 an n1,所以 an n1.(2)证明:由(1)知 bn n3( n1)1 n 3 n 12 ,12( 1n 1 1n 3)所以 Tn b1 b2 b3 bn2 n12(12 14 13 15 1n 1 1n 3)2 n12(12 13 1n 2 1n 3)2 n 2n .512 12( 1n 2 1n 3) 512

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