1、1江苏十年高考数学试题回眸之三:数列袁保金名师工作室一、十年高考试题信息统计年份 题号 题型 分值 难度 考查知识点10 填空题 5 中等题 等差数列及其求和200819 解答题 16 21 难题 等差数列、等比数列的有关知识14 填空题 5 难题 等比数列200917 解答题 14 19 中等题 等差数列的通项、求和的有关知识8 填空题 5 容易题 等比数列的概念与通项2010 19 解答题 16 21 难题 等差数列的通项、求和以及基本不等式等有关知识13 填空题 5 难题 等差数列与等比数列的通项201120 解答题 16 21 难题 等差数列的定义、通项与求和填空题 5 容易题 等比数
2、列的通项,古典概型2012 20 解答题 16 21 难题 等差数列的定义、通项,等比数列的通项,基本不等式、反证法14 填空题 5 难题 等比数列的通项与求和2013 19 解答题 16 21 难题 等差数列的定义、通项与求和,等比中项7 填空题 5 容易题 等比数列的通项2014 20 解答题 16 21 难题 数列的概念、等差数列等基础知识,新定义题11 填空题 5 容易题 数列的概念与求和,简单的递推数列2015 20 解答题 16 21 难题 等差数列、等比数列的定义与性质,函数与方程,反证法8 填空题 5 容易题 等差数列的通项与求和2016 20 解答题 16 21 难题 等比数
3、列的通项公式与求和等知识,新定义题9 填空题 5 容易题 等比数列的通项与求和201719 解答题 16 21 难题 等差数列的定义与性质,新定义题二、考情分析1、由于数列内容较少,教学时只安排 8 课时,因此题量得到有效控制,十年来,数列试题较为稳定,呈一大一小形式出现,分值为 21 分。等差数列和等比数列作为考试说明中两个 C 级考点,每年都有涉及。一道填空题多以容易题或中等题形式出现,主要考查等差数列或等比数列概念、通项和求和,基本量法是解决问题的基本方法;一道解答题除 2009 年以中档题出现外都是以压轴性的难题出现,主要考查等差数列和等比数列的定义、性质、通项、求和以及探究能力及推理
4、论证能力。以数列为载体考查推理论证能力是高考命题的方向。2、数列应用题是教学中的重要内容,课本上涉及等差数列和等比数列的实际应用题也较多,考虑到数列在教学中课时量以及数列在高考试卷中分值所占比例,加之数列压轴题是必考内容,因此数列应用题十年中从来未出现过。23、数列压轴题是试题命题者控制试卷难度的很重要的一张王牌,因此难度偏大。尽管如此,试题常以多问形式出现,第一问很容易,难度逐渐递进。等差数列是命题主体,单独命题较多,十年出现五次。四次是等差数列与等比数列的融合,但等差数列处于主要地位,等比数列单独命题只有 2016 年。个中缘由应该体会到。4、数列压轴题值研究数列本身内部的综合,考查数列的
5、本质,不与函数等有关知识综合,这一点是江苏省数学命题有别于全国卷和其他各省试卷的地方,具有江苏试卷的个性特色。新定义数列近几年出现三次,具有创新性,丰富了数列试题的题型,使试卷充满活性,同时增加试卷的新鲜感,也有利于考查学生分析问题和解决问题的能力。5、由于课本上回避了递推数列,只有 2015 年一道填空题是递推数列。但以数列前 n 和形式出现的试题是高考常见形式,运用递推思想“克隆作差”是解决这类问题的有效手段。递推的过程一次不行,就两次,但三次递推就很少出现了。在递推过程要注意验证 n=1或 2 时,看问题是否成立,这是容易因疏忽导致错误的地方,切时做到“懂而会、会而对、对而全” 。6、数
6、列试题中涉及的数学思想方法比较丰富,函数与方程、分类讨论、转化与化归、特殊与一般、有限与无限、递推思想等经常涉及。三、试题再现(一)填空题1、 (2008.10)将全体正整数排成一个三角形数阵:12 34 5 67 8 9 1011 12 13 14 15 按照以上排列的规律,数阵中第 n 行(n 3)从左向右的第 3 个数为 【解析】本小题考查归纳推理和等差数列求和公式前 n1 行共有正整数12(n1)个,即 个,因此第 n 行第 3 个数是全体正整数中第23 个,即为 26n2、 (2009.14)设 是公比为 的等比数列, ,令 ,若数naq|1q1(,2)nba列 有连续四项在集合 中
7、,则 = .nb53,219,786【解析】 考查等价转化能力和分析问题的能力。等比数列的通项。 有连续四项在集合 ,四项 成等比数列,公比为na4,624,35,81, = -932q63、 (2010.8)函数 y=x2(x0)的图像在点(a k,ak2)处的切线与 x 轴交点的横坐标为 ak+1,k 为正整数,a 1=16,则 a1+a3+a5=_3解析考查函数的切线方程、数列的通项。在点(a k,ak2)处的切线方程为: 2(),kkyaxa当 0y时,解得 2kax,所以 1135,641a。4、 (2011.13)设 72 ,其中 7531,成公比为 q 的等比数列,62,a成公差
8、为 1 的等差数列,则 q 的最小值是_解析:由题意: 2321211aaa,22,q3a,而 2122,的最小值分别为 1,2,3;min。5、 (2012.6)现有 10 个数,它们能构成一个以 1 为首项, 3为公比的等 比 数 列 , 若 从 这10 个 数 中 随 机 抽 取 一 个 数 , 则 它 小 于 8 的概率是 【答案】 3【解析】组成满足条件的数列为: .19683,5287,943,127.9,3从中随机取出一个数共有取法 10种,其中小于 8的取法共有 6种,因此取出的这个数小于 的概率为 53.【点评】本题主要考查古典概型.在利用古典概型解决问题时,关键弄清基本事件
9、数和基本事件总数,本题要注意审题, “一次随机取两个数” ,意味着这两个数不能重复,这一点要特别注意.6、 (2013.14)在正项等比数列 中, , ,则满足na215376a的最大正整数 的值为 。na 2121答案:127、 (2014.7)在各项均为正数的等比数列 中,若 , ,则 的值是 na218642a6a【答案】448、 (2015.11)数列 满足 ,且 ( ) ,则数列 的前 10na111nan*N1na项和为 【解析】试题分析:由题意得: 11221 (1)()()()12nnn naaan 所以102, ,nnSS考点:数列通项,裂项求和9、 (2016.8)已知a
10、n是等差数列,S n是其前 n 项和.若 a1+a22=3,S 5=10,则 a9 的值是 .答案:2010、 (2017.9)等比数列 的各项均为实数,其前 项的和为 ,已知 ,则nannS3674S,= .8a【解析】当 时,显然不符合题意;1q当 时, ,解得 ,则 .316()74aq142aq78123(二)解答题1、 (2008.19) ()设 是各项均不为零的等差数列( ) ,且公差12,na 4n,若将此数列删去某一项得到的数列(按原来的顺序)是等比数列:0d当 n =4 时,求 的数值; 求 的所有可能值;1d()求证:对于一个给定的正整数 n(n4),存在一个各项及公差都不
11、为零的等差数列,其中任意三项(按原来顺序)都不能组成等比数列12,nb 【解析】本小题主要考查等差数列、等比数列的有关知识,考查运用分类讨论的思想方法进行探索分析及论证的能力,满分 16 分。解:首先证明一个“基本事实”:一个等差数列中,若有连续三项成等比数列,则这个数列的公差 d0=0。事实上,设这个数列中的连续三项 a-d0,a,d+d0成等比数列,则a2=(d-d0)(a+d0)。由此得 d0=05(1)(i) 当 n=4 时, 由于数列的公差 d0,故由“基本事实”推知,删去的项只可能为 a2或 a3若删去 ,则由 a1,a3,a4 成等比数列,得(a 1+2d)2=a1(a1+3d)
12、2因 d0,故由上式得 a1=4d,即 =4,此时数列为4d, 3d, 2d, d,d1满足题设。若删去 a3,则由 a1,a2,a4 成等比数列,得(a 1+d)2=a1(a1+3d)因 d0,故由上式得 a1=d,即 =1,此时数列为 d, 2d, 3d, 4d,满足题设。d1综上可知, 的值为4 或 1。d1(ii)若 n6,则从满足题设的数列 a1,a2,an中删去一项后得到的数列,必有原数列中的连续三项,从而这三项既成等差数列又成等比数列,故由“基本事实”知,数列a1,a2,an的公差必为 0,这与题设矛盾,所以满足题设的数列的项数 n5,又因题设n4,故 n=4 或 5.当 n=4
13、 时,由(i)中的讨论知存在满足题设的数列。当 n=5 时,若存在满足题设的数列 a1,a2,a3,a4,a5,则由“基本事实”知,删去的项只能是 a3,从而 a1,a2,a4,a5成等比数列,故(a 1+d)2=a1(a1+3d)及(a 1+3d)2=(a1+d)(a1+4d)分别化简上述两个等式,得 a1d=d2及 a1d=5d,故 d=0,矛盾。因此,不存在满足题设的项数为 5 的等差数列。综上可知,n 只能为 4.(2)假设对于某个正整数 n,存在一个公差为 d的 n 项等差数列 b1,b1+ d,,b 1+(n-1) d(b 1 d0),其中三项 b1+m1 d,b 1+m2 d,b
14、 1+m3 d成等比数列,这里 0m 1k 时, )(2kknSS都成立。(1)设 M=1 , 2a,求 5的值;(2)设 M=3,4 ,求数列 n的通项公式。解析:(1) 1121,2(),()nnnkSSS即:21nna所以,n1 时, a成等差,而 2a,232135,()7,4,8;SS(2)由题意: 3344,()(1,2(),(nnnnSSS ,4215314,(),;,(),;n n 当 5时,由(1) (2)得: 4342()naa由(3) (4)得: 52,(6)n由(1) (3)得: 417;n由(2) (4)得: 53,(8)naa由(7) (8)知: 412,n成等差,
15、 513,nna成等差;设公差分别为: 12,d由(5) (6)得:953242421541,(9); 2,(0);nnnnadadadad由(9) (10)得:5421412321,;n n ()n成等差,设公差为d,在(1) (2)中分别取 n=4,n=5 得: 12122+6a5(5),4;dada即128(79),3adad即23,.n5、 (2012.20)已知各项均为正数的两个数列 和 满足: ,nab21nnba,*Nn(1)设 , ,求证:数列 是等差数列;nnab1*N2nba(2)设 , ,且 是等比数列,求 和 的值nn21 n1b【答案】解:(1) , 。nab1122
16、=1nnaba 。21nnba 。221 1*nnnnbbNaa数列 是以 1 为公差的等差数列。2nba(2) , 。0nn, 222nnnabq=1q10若 则 ,当 时, ,与()矛盾。1,q2=aa12naq若 则 ,当 时, ,与()矛0,21aq1lq1na123又由 即 ,得 。21nnb12nab211=na 中至少有两项相同,与 矛盾。 。23b, 131 。22=1n 。12ab【点评】本题综合考查等差数列的定义、等比数列的有关知识的灵活运用、指数幂和根式的互化.数列通项公式的求解.注意利用等差数列的定义证明问题时一般思路和基本方法,本题是有关数列的综合题;从近几年的高考命
17、题趋势看,数列问题仍是高考的热点 、重点问题,在训练时,要引起足够的重视.6、 (2013.19)设 是首项为 ,公差为 的等差数列 , 是其前 项和。记nad)0(dnS, ,其中 为实数。cSbn2*Nc(1)若 ,且 成等比数列,证明: ( ) ;0421b, knk2*,N(2)若 是等差数列,证明: 。n 0c证明: 是首项为 ,公差为 的等差数列 , 是其前 项和ad)0(dnS dSn2)1(11(1) 0cdnaSbn21 成等比数列 421b, 41b)23()2(daa 0da0)2(1da1a nnnS 22)(左边= 右边=kk2 akS左边=右边原式成立(2) 是等差
18、数列设公差为 , 带入 得:nb1d11)(dnbncnSb2 对11)(dcSn2 )()2( 11131 bda恒成立Nn 0)(21011bdcad由式得: 20d1由式得:法二:证:(1)若 ,则 , ,cdnan)(2)1(adnS2)(adnb当 成等比数列, ,41b, 412b即: ,得: ,又 ,故 32dadad20ad2由此: , , nSknnk22)( knS2故: ( ) kk2*,N12(2) , cnadcnSb22)1( adnad22)1()()1( ()cnadn2)1(2)(若 是等差数列,则 型nbBAb观察() 式后一项,分子幂低于分母幂,故有: ,
19、即 ,而 0,02)1(cnad02)1(adnc2)1(adn故 0c经检验,当 时 是等差数列nb7、 (2014.20)设数列 的前 n 项和为 若对任意的正整数 n,总存在正整数 m,使得nanS,则称 是“H 数列” nmSn(1)若数列 的前 n 项和 ,证明: 是“H 数列” ;na2()nSNna(2)设 是等差数列,其首项 ,公差 若 是“H 数列” ,求 d 的值;n 1a0dn(3)证明:对任意的等差数列 ,总存在两个“H 数列” 和 ,使得n nbnc成立()nnabcN【解析】本小题主要考查数列的概念、等差数列等基础知识,考查探究能力及推理论证能力, 满分 16 分.
20、(1)当 时,2n 1112nnnnaS当 时, 1 时, ,当 时,n1Sa2n 1nSa 是“H 数列”na(2) 1()()22nSdnd13对 , 使 ,即nNmnmSa(1)(1)2ndmd取 得 ,21()d , ,又 , ,0N1d(3)设 的公差为 dna令 ,对 ,111()(2)nbna11nba,对 ,1ncadN11ncad则 ,且 为等差数列1()n nbanb,的前 n 项和 ,令 ,则n 11()2nT1(2)nTma(3)2n当 时 ;1m当 时 ;2当 时,由于 n 与 奇偶性不同,即 非负偶数,3n 3(3)nN因此对 ,都可找到 ,使 成立,即 为“H 数
21、列” mNnmTbnb的前项和 ,令 ,则nc1()2nRad1()n mcadR(1)2n对 , 是非负偶数,即对 ,都可找到 ,使得 成立,即 为“H 数列”nNmNnmRcnc因此命题得证.8、 (2015. 20) (本小题满分 16 分)设 是各项为正数且公差为 d 的等差数列1234,a(0)(1)证明: 依次成等比数列;3124,a(2)是否存在 ,使得 依次成等比数列,并说明理由;1d2341,a(3)是否存在 及正整数 ,使得 依次成等比数列,并说,ankknkna34231,明理由.解析(1)证明:因为 ( , , )是同一个常数,1122nnaad1314所以 , , ,
22、 依次构成等比数列12a23a4(2)令 ,则 , , , 分别为 , , , ( ,d123a4ad2ad, ) 0假设存在 , ,使得 , , , 依次构成等比数列,1a1234则 ,且 34d642add令 ,则 ,且 ( , ) ,ta31t641tt12t0化简得 ( ) ,且 将 代入( )式,320t2t2t,则 213140t14t显然 不是上面方程得解,矛盾,所以假设不成立,4t因此不存在 , ,使得 , , , 依次构成等比数列1ad1a234a(3)假设存在 , 及正整数 , ,使得 , , , 依次构成等比数列,nk1n2k23nka34k则 ,且 2211nknkna
23、dad32111nknknkadd分别在两个等式的两边同除以 及 ,并令 ( , ) ,21nk21nk1tat0t则 ,且 221nknktt32nkttt将上述两个等式两边取对数,得 ,2lnlkt且 ln3l1l12kttt化简得 ,21lt且 3lln3ktt15令 ,则 21tt21203ttt由 , ,200g2知 , , , 在 和 上均单调2t1tgt1,03,故 只有唯一零点 ,即方程( )只有唯一解 ,故假设不成立g0t0t所以不存在 , 及正整数 , ,使得 , , , 依次构成等比数列1adnk1na2k23nk34ka【名师点晴】解决等差数列与等比数列的综合问题,关键
24、是理清两个数列的关系如果同一数列中部分项成等差数列,部分项成等比数列,要把成等差数列或等比数列的项抽出来单独研究;如果两个数列通过运算综合在一起,要从分析运算入手,把两个数列分割开,弄清两个数列各自的特征,再进行求解9、 (2016.20)记 .对数列 和 的子集 T,若 ,定义1,20U, *naNU;若 ,定义 .例如: 时,0TSktt, 12+kTtttSa=1,36.现设 是公比为 3 的等比数列,且当 时,136+a*na 24.=T(1) 求数列 的通项公式;n(2) 对任意正整数 ,若 ,求证: ;10k1,2kT, 1TkSa(3)设 ,求证: .,CDUSCDS16解析本小
25、题主要考查等比数列的通项公式、求和等基础知识,考查代数推理、转化与归化及综合运用数学知识探究与解决问题的能力,满分 16 分(1)由已知得 .1*3,nnaN于是当 时, .2,4T2411730rSaa又 ,故 ,即 .30rS10所以数列 的通项公式为 .na1*3,nN(2)因为 , ,,2Tk 0na所以 .111(3)2kkkrkS 因此, .rka(3)下面分三种情况证明.若 是 的子集,则 .DC2CDCDDSSS若 是 的子集,则 .C若 不是 的子集,且 不是 的子集.令 , 则 , , .UEUFEFE于是 , ,进而由 ,得 .CDSFCDSCDSFS设 是 中的最大数,
26、 为 中的最大数,则 .kl 1,kll由(2)知, ,于是 ,所以 ,即 .1Eka133l klFEaa1kl又 ,故 ,kl从而 ,1112 22lkl kEFl SS 故 ,所以 ,E()CDCDSS即 .21CDS综合得, .CD10、 (2017.19)对于给定的正整数 ,若数列 满足kna17对任意正整数 总成立,则称数111nknnkkaaa 2na()nk列 是“ 数列”.()Pk(1)证明:等差数列 是“ 数列”;na(3)P(2)若数列 既是“ 数列” ,又是“ 数列” ,证明: 是等差数列.n2(3)na【解析】证明:(1)因为 是等差数列,设其公差为 ,则 ,n d1()d从而,当 时,4ka11()()kak,22n,3所以 ,nnnna3213+6因此等差数列 是“ 数列”.P(2)数列 既是“ 数列” ,又是“ 数列” ,因此,n P当 时, ,3nnaa2124当 时, .4n na3136由知, ,n24()n,naa31将代入,得 ,其中 ,nn4所以 是等差数列,设其公差为 .345, d在中,取 ,则 ,所以 ,23564aa23ad在中,取 ,则 ,所以 ,n1431所以数列 是等差数列.
