《安徽省2013年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級訓(xùn)練27 解答題專項(xiàng)訓(xùn)練數(shù)列 理》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《安徽省2013年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級訓(xùn)練27 解答題專項(xiàng)訓(xùn)練數(shù)列 理(4頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、專題升級訓(xùn)練27 解答題專項(xiàng)訓(xùn)練(數(shù)列)
1.(2012·云南昆明質(zhì)檢,17)已知等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,a2=3,S10=100.
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)設(shè)bn=nan,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn.
2.(2012·山東濟(jì)南二模,18)已知等比數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且滿足Sn=3n+k,
(1)求k的值及數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)若數(shù)列{bn}滿足=,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn.
3.(2012·河南豫東、豫北十校段測,18)已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,a1=1,Sn=nan-n(n-1)(n∈N*).
(1)求數(shù)列{an}
2、的通項(xiàng)公式;
(2)設(shè)bn=,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn.
4.(2012·河北石家莊二模,17)已知Sn是等比數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和,S4,S10,S7成等差數(shù)列.
(1)求證a3,a9,a6成等差數(shù)列;
(2)若a1=1,求數(shù)列{a}的前n項(xiàng)的積.
5.(2012·陜西西安三質(zhì)檢,19)已知等差數(shù)列{an}滿足a2=7,a5+a7=26,{an}的前n項(xiàng)和為Sn.
(1)求an及Sn;
(2)令bn=(n∈N*),求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn.
6.(2012·廣西南寧三測,20)已知數(shù)列{an}滿足a1=2,nan+1=(n+1)an+2n(n+1).
(1)證明:數(shù)
3、列為等差數(shù)列,并求數(shù)列{an}的通項(xiàng);
(2)設(shè)cn=,求數(shù)列{cn·3n-1}的前n項(xiàng)和Tn.
7.(2012·安徽蕪湖一中,理21)已知數(shù)列{an}的相鄰兩項(xiàng)an,an+1是關(guān)于x的方程x2-2nx+bn=0(n∈N*)的兩根,且a1=1.
(1)證明:數(shù)列是等比數(shù)列.
(2)求數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn.
(3)是否存在常數(shù)λ,使得bn-λSn>0對于任意的正整數(shù)n都成立,若存在,求出λ的取值范圍;若不存在,請說明理由.
8.(2012·北京石景山統(tǒng)測,20)若數(shù)列{An}滿足An+1=A,則稱數(shù)列{An}為“平方遞推數(shù)列”.已知數(shù)列{an}中,a1=2,點(diǎn)(an,an+1)
4、在函數(shù)f(x)=2x2+2x的圖象上,其中n為正整數(shù).
(1)證明數(shù)列{2an+1}是“平方遞推數(shù)列”,且數(shù)列{lg(2an+1)}為等比數(shù)列;
(2)設(shè)(1)中“平方遞推數(shù)列”的前n項(xiàng)之積為Tn,即Tn=(2a1+1)(2a2+1)…(2an+1),求數(shù)列{an}的通項(xiàng)及Tn關(guān)于n的表達(dá)式;
(3)記bn=log2an+1Tn,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Sn,并求使Sn>2 012的n的最小值.
參考答案
1.解:(1)設(shè){an}的公差為d,有
解得a1=1,d=2,
∴an=a1+(n-1)d=2n-1.
(2)Tn=+3×2+5×3+…+(2n-1)×n,
Tn=2+
5、3×3+5×4+…+(2n-1)×n+1,
相減,得
Tn=+2×2+2×3+…+2×n-(2n-1)×n+1=-×n.
∴Tn=1-.
2.解:(1)當(dāng)n≥2時,由an=Sn-Sn-1=3n+k-3n-1-k=2×3n-1,a1=S1=3+k,所以k=-1.
(2)由=(4+k)anbn,可得bn=,bn=×,
Tn=,
Tn=,
所以Tn=,
Tn=.
3.解:(1)∵Sn=nan-n(n-1),當(dāng)n≥2時,Sn-1=(n-1)an-1-(n-1)(n-2),
∴an=Sn-Sn-1=nan-n(n-1)-(n-1)an-1+(n-1)(n-2).
∴an-an-1
6、=2.
∴數(shù)列{an}是首項(xiàng)a1=1,公差d=2的等差數(shù)列.
故an=1+(n-1)×2=2n-1,n∈N*.
(2)由(1)知bn===-,
∴Tn=b1+b2+…+bn=+++…+=1-=.
4.解:(1)當(dāng)q=1時,2S10≠S4+S7,∴q≠1.
由2S10=S4+S7,得=+.
∵a1≠0,q≠1,∴2q10=q4+q7.則2a1q8=a1q2+a1q5.
∴2a9=a3+a6.∴a3,a9,a6成等差數(shù)列.
(2)依題意設(shè)數(shù)列{a}的前n項(xiàng)的積為Tn,
Tn=a13·a23·a33…an3
=13·q3·(q2)3·…·(qn-1)3=q3·(q3)2·…·(
7、q3)n-1
=(q3)1+2+3+…+(n-1)=.
又由(1)得2q10=q4+q7,
∴2q6-q3-1=0,解得q3=1(舍),q3=-.
∴Tn=.
5.解:(1)設(shè)等差數(shù)列{an}的首項(xiàng)為a1,公差為d.
由于a3=7,a5+a7=26,所以a1+2d=7,2a1+10d=26.
解得a1=3,d=2.
由于an=a1+(n-1)d,Sn=,
所以an=2n+1,Sn=n(n+2).
(2)因?yàn)閍n=2n+1,所以a-1=4n(n+1).
因此bn==,
故Tn=b1+b2+…+bn
=
==,
所以數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn=(n+1).
6.解:
8、(1)∵nan+1=(n+1)an+2n(n+1),
∴-=2.∴數(shù)列為等差數(shù)列.
不妨設(shè)bn=,則bn+1-bn=2,
從而有b2-b1=2,b3-b2=2,…,bn-bn-1=2,累加得bn-b1=2(n-1),即bn=2n.∴an=2n2.
(2)cn==n,
Tn=1×30+2×31+3×32+…+n×3n-1,
3Tn=1×3+2×32+3×33+…+n×3n,
兩式相減,得
Tn==+·3n,
∴Tn=+·3n.
7.(1)證明:由題知an+an+1=2n,∴an+1-×2n+1=-,故數(shù)列是首項(xiàng)為a1-=,公比為-1的等比數(shù)列.
(2)解:an-×2n=×(
9、-1)n-1,即an=[2n-(-1)n].
由題知Sn=a1+a2+a3+…+an={(2+22+23+…+2n)-[(-1)+(-1)2+…+(-1)n]}==.
(3)解:∵bn=anan+1=[2n-(-1)n]×[2n+1-(-1)n+1]=[22n+1-(-2)n-1].
要使bn-λSn>0對任意n∈N*都成立,
即[22n+1-(-2)n-1]->0(*)對任意n∈N*都成立.
①當(dāng)n為正奇數(shù)時,由(*)式得(2n+1+2n-1)-(2n+1-1)>0,
即(2n+1-1)(2n+1)-(2n+1-1)>0.∵2n+1-1>0,∴λ<(2n+1)對任意正奇數(shù)n都成立
10、.當(dāng)且僅當(dāng)n=1時,(2n+1)有最小值1,∴λ<1.
②當(dāng)n為正偶數(shù)時,由(*)式得(22n+1-2n-1)-(2n+1-2)>0,
即(2n+1+1)(2n-1)-(2n-1)>0.
∵2n-1>0,∴λ<(2n+1+1)對任意正整數(shù)n都成立.
當(dāng)且僅當(dāng)n=2時,(2n+1+1)有最小值,∴λ<.
綜上所述,存在常數(shù)λ,使得bn-λSn>0對任意n∈N*都成立,且λ的取值范圍是(-∞,1).
8.解:(1)∵an+1=2an2+2an,2an+1+1=2(2an2+2an)+1=(2an+1)2,
∴數(shù)列{2an+1}是“平方遞推數(shù)列”.
由以上結(jié)論lg(2an+1+1)=lg(2an+1)2=2lg(2an+1),
∴數(shù)列{lg(2an+1)}為首項(xiàng)是lg 5,公比為2的等比數(shù)列.
(2)lg(2an+1)=[lg(2a1+1)]×2n-1=2n-1lg 5=lg 52n-1,
∴2an+1=,∴an=(-1).
∵lg Tn=lg(2a1+1)+…+lg(2an+1)=(2n-1)lg 5,∴Tn=52n-1.
(3)∵bn===2-,
∴Sn=2n-2+.
∵Sn>2 012,∴2n-2+>2 012.
∴n+>1 007.∴nmin=1 007.