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【成才之路】届高考数学二轮复习专题三数列限时检测(文、理)时间:60分钟满分:100分一、选择题(本大题共8小题,每小题6分,共48分;在每小题给出四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.(文)(·天津十二区县联考)“lgx,lgy,lgz成等差数列”是“y2=xz”成立的()A.充分非必要条件 B.必要非充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件[答案]A[解析]“lgx,lgy,lgz成等差数列”⇔2lgy=lgx+lgz⇒y2=xz,但y2=xz⇒/2lgy=lgx+lgz,∴选A.(理)等差数列{an}的首项为a1,公差为d,前n项和为Sn,则“d>|a1|”是“Sn的最小值为S1,且Sn无最大值”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件[答案]A[解析]依题意,当d>|a1|时,数列{an}是递增的数列,无论a1的取值如何,Sn的最小值为S1,且Sn无最大值;反过来,当Sn的最小值为S1,且Sn无最大值时,如当a1=1,d=eq\f(1,3)时,此时Sn的最小值为S1,且Sn无最大值,但不满足d>|a1|.综上所述,“d>|a1|”是“Sn的最小值为S1,且Sn无最大值”的充分不必要条件.2.(·河北衡水中学二调)已知等比数列{an}的前n项和为Sn,若S2n=4(a1+a3+a5+…+a2n-1),a1a2a3=27,则A.27 B.81C.243 D.729[答案]C[解析]∵a1a2a3=aeq\o\al(3,2)=27,∴a2=3,∵S2n=4(a1+a3+a5+…+a2n-1),∴S2=4a1,∴a1+a2=4a1,∴a2=3a1=3,∴a1=1,∴q=eq\f(a2,a1)=3,∴a6=a1q5=35=243.3.(文)(·绍兴市模拟)设等差数列{an}的前n项和为Sn,若a2+S3=-4,a4=3,则公差为()A.-1 B.1C.2 D.3[答案]C[解析]∵a2+S3=-4,∴4a2=-4,∴a2∵a4=3,∴d=2,故选C.(理)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,且S10=eq\i\in(0,3,)(1+2x)dx,S20=17,则S30为()A.15 B.20C.25 D.30[答案]A[解析]S10=eq\i\in(0,3,)(1+2x)dx=(x+x2)|eq\o\al(3,0)=12.又S10,S20-S10,S30-S20成等差数列.即2(S20-S10)=S10+(S30-S20),∴S30=15.4.(文)(·河南六校联盟联考)在等差数列{an}中,a3+a9=12,则该数列前11项和S11=()A.132 B.121C.66 D.33[答案]C[解析]∵a3+a9=a1+a11=12,∴S11=eq\f(11a1+a11,2)=eq\f(11×12,2)=66.(理)(·唐徕回民中学模拟)已知数列{an},若点(n,an)(n∈N*)在经过点(5,3)的定直线l上,则数列{an}的前9项和S9=()A.9 B.10C.18 D.27[答案]D[解析]由条件知a5=3,∴S9=9a55.(文)两个正数a、b的等差中项是eq\f(5,2),一个等比中项是eq\r(6),且a>b,则双曲线eq\f(x2,a2)-eq\f(y2,b2)=1的离心率e等于()A.eq\f(\r(3),2) B.eq\f(\r(15),2)C.eq\r(13) D.eq\f(\r(13),3)[答案]D[解析]由已知可得a+b=5,ab=6,解得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a=3,,b=2))或eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a=2,,b=3))(舍去).则c=eq\r(a2+b2)=eq\r(13),故e=eq\f(c,a)=eq\f(\r(13),3).(理)△ABC的三边分别为a、b、c,若b既是a、c的等差中项,又是a、c的等比中项,则△ABC是()A.等腰直角三角形 B.等腰三角形C.等边三角形 D.直角三角形[答案]C[解析]∵b是a、c的等差中项,∴b=eq\f(a+c,2).又∵b是a、c的等比中项,∴b=eq\r(ac),∴(eq\f(a+c,2))2=ac,∴(a-c)2=0,∴a=c,∴b=eq\f(a+c,2)=a,故△ABC是等边三角形.6.(·北京西城区模拟)设等比数列{an}的公比为q,前n项和为Sn,且a1>0,若S2>2a3,则qA.(-1,0)∪(0,eq\f(1,2))B.(-eq\f(1,2),0)∪(0,1)C.(-∞,-1)∪(eq\f(1,2),+∞)D.(-∞,-eq\f(1,2))∪(1,+∞)[答案]B[解析]∵S2>2a3,∴a1+a1q>2a1q∵a1>0,∴2q2-q-1<0,∴-eq\f(1,2)<q<1且q≠0,故选B.7.(文)已知正数组成的等差数列{an},前20项和为100,则a7·a14的最大值是()A.25 B.50C.100 D.不存在[答案]A[解析]∵S20=eq\f(a1+a20,2)×20=100,∴a1+a20=10.∵a1+a20=a7+a14,∴a7+a14=10.∵an>0,∴a7·a14≤(eq\f(a7+a14,2))2=25.当且仅当a7=a14时取等号.(理)(·乌鲁木齐市诊断)已知数列{an}的各项均为正数,执行程序框图(如下图),当k=4时,输出S=eq\f(1,3),则a=()A. B.C. D.[答案]D[解析]由程序框图可知,{an}是公差为1的等差数列,且eq\f(1,a1a2)+eq\f(1,a2a3)+eq\f(1,a3a4)+eq\f(1,a4a5)=eq\f(1,3),∴eq\f(1,a1)-eq\f(1,a2)+eq\f(1,a2)-eq\f(1,a3)+eq\f(1,a3)-eq\f(1,a4)+eq\f(1,a4)-eq\f(1,a5)=eq\f(1,a1)-eq\f(1,a5)=eq\f(1,3),∴eq\f(1,a1)-eq\f(1,a1+4)=eq\f(1,3),解得a1=2,∴a=a1+d=2+=.8.(文)在直角坐标系中,O是坐标原点,P1(x1,y1),P2(x2,y2)是第一象限内的两个点,若1,x1,x2,4依次成等差数列,而1,y1,y2,8依次成等比数列,则△OP1P2的面积是()A.1 B.2C.3 D.4[答案]A[解析]由等差、等比数列的性质,可求得x1=2,x2=3,y1=2,y2=4,∴P1(2,2),P2(3,4),∴S△OP1P2=1.(理)(·贵阳市检测)已知曲线C:y=eq\f(1,x)(x>0)上两点A1(x1,y1)和A2(x2,y2),其中x2>x1.过A1、A2的直线l与x轴交于点A3(x3,0),那么()A.x1,eq\f(x3,2),x2成等差数列B.x1,eq\f(x3,2),x2成等比数列C.x1,x3,x2成等差数列D.x1,x3,x2成等比数列[答案]A[解析]直线A1A2的斜率k=eq\f(y2-y1,x2-x1)=eq\f(\f(1,x2)-\f(1,x1),x2-x1)=-eq\f(1,x1x2),所以直线A1A2的方程为y-eq\f(1,x1)=-eq\f(1,x1x2)(x-x1),令y=0解得x=x1+x2,∴x3=x1+x2,故x1,eq\f(x3,2),x2成等差数列,故选A.二、填空题(本大题共2小题,每小题6分,共12分,将答案填写在题中横线上.)9.(文)(·天津六校联考)定义运算eq\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\a\vs4\ac\hs10\co2(a,b,c,d)))=ad-bc,函数f(x)=eq\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\a\vs4\ac\hs10\co2(x-1,2,-x,x+3)))图象的顶点坐标是(m,n),且k,m,n,r成等差数列,则k+r的值为________.[答案]-9[解析]f(x)=(x-1)(x+3)+2x=x2+4x-3=(x+2)2-7的顶点坐标为(-2,-7),∵m=-2,n=-7,∴k+r=m+n=-9.(理)(·山西大学附中月考)已知无穷数列{an}具有如下性质:①a1为正整数;②对于任意的正整数n,当an为偶数时,an+1=eq\f(an,2);当an为奇数时,an+1=eq\f(an+1,2).在数列{an}中,若当n≥k时,an=1,当1≤n<k时,an>1(k≥2,k∈N*),则首项a1可取数值的个数为________(用k表示).[答案]2k-2[解析]当n≥k时,an=1,∴ak=1,当n<k时,若ak=eq\f(ak-1+1,2),则ak-1=1这与ak-1>1矛盾,∴ak=eq\f(ak-1,2),∴ak-1=2,同理可得ak-2=3或4,ak-3=5,6,7或8,…,倒推下去,∵k-(k-2)=2,∴倒推(k-2)步可求得a1,∴a1有2k-2个可能取值.10.(文)(·南京市二模)已知数列{an}的通项为an=7n+2,数列{bn}的通项为bn=n2.若将数列{an}、{bn}中相同的项按从小到大顺序排列后记作数列{cn},则c9的值是________.[答案]961[解析]设数列{an}中的第n项是数列{bn}中的第m项,则m2=7n+2,m、n∈N*.令m=7k+i,i=0,1,2,…,6,k∈Z,则i2除以7的余数是2,则i=3或4,所以数列{cn}中的项依次是{bn}中的第3,4,10,11,17,18,24,25,31,32,…,故c9=b31=312=961.(理)已知函数f(x)=a·bx的图象过点A(2,eq\f(1,2))、B(3,1),若记an=log2f(n)(n∈N*),Sn是数列{an}的前n项和,则Sn的最小值是________.[答案]-3[解析]将A、B两点坐标代入f(x)得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)=ab2,,1=ab3,))解得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a=\f(1,8),,b=2,))∴f(x)=eq\f(1,8)·2x.∴f(n)=eq\f(1,8)·2n=2n-3.∴an=log2f(n)=n令an≤0,即n-3≤0,∴n≤3.∴数列前3项小于或等于零,故S3或S2最小.S3=a1+a2+a3=-2+(-1)+0=-3.三、解答题(本大题共3小题,共40分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)11.(本小题满分13分)(文)(·临沂三校联考)已知等比数列{an}的公比q>1,4eq\r(2)是a1和a4的一个等比中项,a2和a3的等差中项为6,若数列{bn}满足bn=log2an(n∈N*).(1)求数列{an}的通项公式;(2)求数列{anbn}的前n项和Sn.[解析](1)因为4eq\r(2)是a1和a4的一个等比中项,所以a1·a4=(4eq\r(2))2=32.由题意可得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a2·a3=32,,a2+a3=12.))因为q>1,所以a3>a2.解得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a2=4,,a3=8.))所以q=eq\f(a3,a2)=2.故数列{an}的通项公式an=2n.(2)由于bn=log2an(n∈N*),所以anbn=n·2n,Sn=1·2+2·22+3·23+…+(n-1)·2n-1+n·2n,①2Sn=1·22+2·23+…+(n-1)·2n+n·2n+1.②①-②得,-Sn=1·2+22+23+…+2n-n·2n+1=eq\f(21-2n,1-2)-n·2n+1.所以Sn=2-2n+1+n·2n+1.(理)(·天津十二区县联考)已知数列{an}的首项为1,对任意的n∈N*,定义bn=an+1-an.(1)若bn=n+1,①求a3的值和数列{an}的通项公式;②求数列{eq\f(1,an)}的前n项和Sn;(2)若bn+1=bn+2bn(n∈N*),且b1=2,b2=3,求数列{bn}的前3n项的和.[解析](1)①a1=1,a2=a1+b1=1+2=3,a3=a2+b2=3+3=6当n≥2时,由an+1-an=n+1得an=a1+(a2-a1)+(a3-a2)+…+(an-an-1)=a1+b1+b2+…+bn-1=eq\f(nn+1,2)而a1=1适合上式,所以an=eq\f(nn+1,2)(n∈N*).②由①得:eq\f(1,an)=eq\f(2,nn+1)=2(eq\f(1,n)-eq\f(1,n+1)),Sn=eq\f(1,a1)+eq\f(1,a2)+eq\f(1,a3)+…+eq\f(1,an)=2(1-eq\f(1,2))+2(eq\f(1,2)-eq\f(1,3))+2(eq\f(1,2)-eq\f(1,3))+…+2(eq\f(1,n)-eq\f(1,n+1))=2(1-eq\f(1,n+1))=eq\f(2n,n+1).(2)因为对任意的n∈N*有bn+6=eq\f(bn+5,bn+4)=eq\f(bn+4,bn+3bn+4)=eq\f(1,bn+3)=bn,所以数列{bn}为周期数列,周期为6.又数列{bn}的前6项分别为2,3,eq\f(3,2),eq\f(1,2),eq\f(1,3),eq\f(2,3),且这六个数的和为8.设数列{bn}的前n项和为Sn,则当n=2k(k∈N*)时,S3n=S6k=k(b1+b2+b3+b4+b5+b6)=8k,当n=2k+1(k∈N*)时,S3n=S6k+3=k(b1+b2+b3+b4+b5+b6)+b6k+1+b6k+2+b6k+3=8k+b1+b2+b3=8k+eq\f(13,2),当n=1时,S3=eq\f(13,2)所以,当n为偶数时,S3n=4n;当n为奇数时,S3n=4n+eq\f(5,2).12.(本小题满分13分)(文)(·黄浦区模拟)已知数列{an}具有性质:①a1为整数;②对于任意的正整数n,当an为偶数时,an+1=eq\f(an,2);当an为奇数时,an+1=eq\f(an-1,2);(1)若a1为偶数,且a1,a2,a3成等差数列,求a1的值;(2)设a1=2m+3(m>3且m∈N),数列{an}的前n项和为Sn,求证:Sn≤2m(3)若an为正整数,求证:当n>1+log2a1(n∈N)时,都有an[解析](1)设a1=2k,则a2=k,由条件知2k+a3=2k,∴a3=0.分两种情况讨论:若k是奇数,则a3=eq\f(a2-1,2)=eq\f(k-1,2)=0,∴k=1,a1=2,a2=1,a3=0,若k是偶数,则a3=eq\f(a2,2)=eq\f(k,2)=0,∴k=0,a1=0,a2=0,a3=0,∴a1的值为2或0.(2)当m>3时,a1=2m+3,a2=2m-1+1,a3=2m-2,a4=2m-3,a5=2m-4,…,am=2,am+1=1,am∴Sn≤Sm+1=1+2+…+2m+4=2m(3)∵n>1+log2a1,∴n-1>log2a1,∴2n-1>a由定义可知:an+1=eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(\f(an,2),an是偶数,\f(an-1,2),an是奇数)),∴an+1≤eq\f(an,2),∴eq\f(an+1,an)≤eq\f(1,2).∴an=eq\f(an,an-1)·eq\f(an-1,an-2)·…·eq\f(a2,a1)·a1≤eq\f(1,2n-1)a1,∴an<eq\f(1,2n-1)·2n-1=1,∵an∈N,∴an=0,综上可知:当n>1+log2a1(n∈N)时,都有an(理)(·江西八校联考)已知数列{an}的首项a1=4,前n项和为Sn,且Sn+1-3Sn-2n-4=0(n∈N*).(1)求数列{an}的通项公式;(2)设函数f(x)=anx+an-1x2+an-2x3+…+a1xn,f′(x)是函数f(x)的导函数,令bn=f′(1),求数列{bn}的通项公式,并研究其单调性.[解析](1)由Sn+1-3Sn-2n-4=0(n∈N+)得Sn-3Sn-1-2n+2-4=0(n≥2),两式相减得an+1-3an-2=0,可得an+1+1=3(an+1)(n≥2),又由已知a2=14,所以a2+1=3(a1+1),即{an+1}是一个首项为5,公比q=3的等比数列,所以an=5×3n-1-1(n∈N*).(2)因为f′(x)=an+2an-1x+…+na1xn-1,所以f′(1)=an+2an-1+…+na1=(5×3n-1-1)+2(5×3n-2-1)+…+n(5×30-1)=5[3n-1+2×3n-2+3×3n-3+…+n×30]-eq\f(nn+1,2)令S=3n-1+2×3n-2+3×3n-3+…+n×30,则3S=3n+2×3n-1+3×3n-2+…+n×31,作差得S=-eq\f(n,2)-eq\f(3-3n+1,4),所以f′(1)=eq\f(5×3n+1-15,4)-eq\f(nn+6,2),即bn=eq\f(5×3n+1-15,4)-eq\f(nn+6,2),而bn+1=eq\f(5×3n+2-15,4)-eq\f(n+1n+7,2),作差得bn+1-bn=eq\f(15×3n,2)-n-eq\f(7,2)>0,所以{bn}是单调递增数列.13.(本小题满分14分)(文)(·内江市二模)已知数列{an}的首项a1=5,且an+1=2an+1(n∈N*).(1)证明:数列{an+1}是等比数列,并求数列{an}的通项公式;(2)令f(x)=a1x+a2x2+…+anxn,求数列f(x)在点x=1处的导数f′(1).[解析](1)证明:∵an+1=2an+1,∴an+1+1=2(an+1),∴eq\f(an+1+1,an+1)=2,∴数列{an+1}是以a1+1为首项,2为公比的等比数列,∴an+1=(a1+1)·2n-1=6·2n-1=3·2n,∴an=3·2n-1.(2)∵f(x)=a1x+a2x2+…+anxn,∴f′(x)=a1+2a2x+…+nanxn-1∴f′(1)=a1+2a2+3a3+…+=(3·21-1)+2(3·22-1)+3(3·23-1)+…+n(3·2n-1)=3(2+2×22+3×23+…+n×2n)-(1+2+3+…+n),令Tn=2+2×22+3×23+…+n×2n,∴2Tn=1×22+2×23+3×24+…+(n-1)×2n+n×2n+1,∴-Tn=2+22+23+…+2n-n·2n+1=eq\f(21-2n,1-2)-n·2n+1=-(n-1)·2n+1-2,∴Tn=(n-1)·2n+1+2,∴f′(1)=3(n-1)·2n+1-eq\f(nn+1,2)+6.(理)(·德阳市二诊)已知数列{an}满足an+1=-eq\f(1,an+2),a1=-eq\f(1,2).(1)求证{eq\f(1,an+1)}是等差数列;(2)求数列{an}的通项公式;(3)设Tn=an+an+1+…+a2n-1.若Tn≥p-n对任意的n∈N*恒成立,求p的最大值.[解析](1)证明:∵an+1=-eq\f(1,an+2),∴an+1+1=-eq\f(1,an+2)+1=eq\f(an+2-1,an+2)=eq\f(an+1,an+2),由于an+1≠0,∴eq\f(1,an+1+1)=eq\f(an+2,an+1)=1+eq\f(1,an+1),∴{eq\f(1,an+1)}是以2为首项,1为公差的等差数列.(2)由(1)题结论知:eq\f(1,an+1)=2+(n-1)=n+1,∴an=eq\f(1,n+1)-1=-eq\f(n,n+1)(n∈N*).(3)∵Tn=an+an+1+…+a2n-1≥P-n,∴n+an+an+1+…+a2n-1≥P,即(1+an)+(1+an+1)+(1+an+2)+…+(1+a2n-1)≥p,对任意n∈N*恒成立,而1+an=eq\f(1,n+1),设H(n)=(1+an)+(1+an+1)+…+(1+a2n-1),∴H(n)=eq\f(1,n+1)+eq\f(1,n+2)+…+eq\f(1,2n),H(n+1)=eq\f(1,n+2)+eq\f(1,n+3)+…+eq\f(1,2n)+eq\f(1,2n+1)+eq\f(1,2n+2),∴H(n+1)-H(n)=eq\f(1,2n+1)+eq\f(1,2n+2)-eq\f(1,n+1)=eq\f(1,2n+1)-eq\f(1,2n+2)>0,∴数列{H(n)}单调递增,∴n∈N*时,H(n)≥H(1)=eq\f(1,2),故P≤eq\f(1,2).∴P的最大值为eq\f(1,2).一、选择题1.(文)在等比数列{an}中,an>0,若a1·a5=16,a4=8,则a5=()A.16 B.8C.4 D.32[答案]A[解析]∵a1·a5=a2·a4=16,a4=8,∴a2=2,∴q2=eq\f(a4,a2)=4,∵an>0,∴q=2,∴a5=a2q3=2·23=16.(理)等比数列{an}中,a1+a3=5,a2+a4=10,则a6+a8等于()A.80 B.96C.160 D.320[答案]C[解析]∵eq\f(a2+a4,a1+a3)=eq\f(qa1+a3,a1+a3)=q=eq\f(10,5)=2,∴a6+a8=(a2+a4)q4=10×24=160.2.已知等差数列{an}的公差d≠0,a1,a5,a17依次成等比数列,则这个等比数列的公比是()A.4 B.3C.2 D.eq\f(1,2)[答案]B[解析]解法1:由条件知aeq\o\al(2,5)=a1a17,即(a1+4d)2=a1(a1+16d),得a1=2d,a5=a1+4d=6d,∴q=eq\f(a5,a1)=eq\f(6d,2d)=3,故选B.解法2:q=eq\f(a5,a1)=eq\f(a17,a5)=eq\f(a17-a5,a5-a1)=eq\f(12d,4d)=3,故选B.3.(文)(·东北三省四市联考)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,满足a=S=,则a1=()A.- B.-C.- D.-[答案]D[解析]S=a1007=,所以a1007=1,则d=eq\f(a-a1007,1006)=2,a1=a-d=-,故选D.(理)(·泗县双语中学模拟)在等差数列{an}中,7a5+5a9=0,且a5<a9,则使数列前n项和Sn取得最小值的A.5 B.6C.7 D.8[答案]B[解析]∵7a5+5a9=0,a5<a∴d>0,且a1=-eq\f(17,3)d,∴Sn=na1+eq\f(nn-1,2)d=-eq\f(17,3)nd+eq\f(nn-1,2)d=eq\f(d,2)(n2-eq\f(37n,3)),∴当n=6时,Sn取到最大值.4.(·辽宁理,8)设等差数列{an}的公差为d,若数列{2a1anA.d<0 B.d>0C.a1d<0 D.a1d>0[答案]C[解析]数列{2a1an}递减,∴{a1an∴a1an-a1an-1=a1(an-an-1)=a1d<0.5.在数列{an}中,a1=2,nan+1=(n+1)an+2(n∈N*),则a10为()A.34 B.36C.38 D.40[答案]C[解析]由nan+1=(n+1)an+2,得eq\f(an+1,n+1)-eq\f(an,n)=eq\f(2,nn+1)=2eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n)-\f(1,n+1))),则有eq\f(an,n)-eq\f(an-1,n-1)=2eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n-1)-\f(1,n))),eq\f(an-1,n-1)-eq\f(an-2,n-2)=2eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n-2)-\f(1,n-1))),……eq\f(a2,2)-eq\f(a1,1)=2eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,1)-\f(1,2))),累加得eq\f(an,n)-a1=2eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,n))).∵a1=2,∴an=4n-2,∴a10=38.6.(文)等比数列{an}的首项为2,项数为奇数,其奇数项之和为eq\f(85,32),偶数项之和为eq\f(21,16),这个等比数列前n项的积为Tn(n≥2),则Tn的最大值为()A.eq\f(1,4) B.eq\f(1,2)C.1 D.2[答案]D[解析]由题意知S奇-2=S偶·q,S奇=eq\f(85,32),S偶=eq\f(21,16),∴q=eq\f(1,2),∵a1=2,q=eq\f(1,2),∴{Tn}为递减数列且a2=1,ak<1(k>2),∴T2=a1a2(理)设等差数列{an}的前n项和为Sn,若S9>0,S10<0,则eq\f(2,a1),eq\f(22,a2),…,eq\f(29,a9)中最大的是()A.eq\f(2,a1) B.eq\f(25,a5)C.eq\f(26,a6) D.eq\f(29,a9)[答案]B[解析]∵S9=eq\f(9,2)(a1+a9)=9a5>0,∴a5>0.又∵S10=eq\f(10,2)(a1+a10)=5(a5+a6)<0,∴a5+a6<0,即得a6<0,且|a6|>a5,则数列{an}的前5项均为正数,从第6项开始均为负数,则当n≤5时,数列{eq\f(2n,an)}是递增的正数项数列,其最大项为eq\f(25,a5),当n>6时,各项均为负数,即可得eq\f(25,a5)最大,故应选B.7.(文)设f(x)是定义在R上恒不为零的函数,且对任意的实数x、y∈R,都有f(x)·f(y)=f(x+y),若a1=eq\f(1,2),an=f(n)(n∈N*),则数列{an}的前n项和Sn为()A.2n-1 B.1-2nC.(eq\f(1,2))n-1 D.1-(eq\f(1,2))n[答案]D[解析]由已知可得a1=f(1)=eq\f(1,2),a2=f(2)=[f(1)]2=(eq\f(1,2))2,a3=f(3)=f(2)·f(1)=[f(1)]3=(eq\f(1,2))3,…,an=f(n)=[f(1)]n=(eq\f(1,2))n,∴Sn=eq\f(1,2)+(eq\f(1,2))2+(eq\f(1,2))3+…+(eq\f(1,2))n=eq\f(\f(1,2)[1-\f(1,2)n],1-\f(1,2))=1-(eq\f(1,2))n,故选D.(理)数列{an}满足an+1=eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(2an,0≤an<\f(1,2),2an-1,\f(1,2)≤an<1)),若a1=eq\f(3,5),则a=()A.eq\f(1,5) B.eq\f(2,5)C.eq\f(3,5) D.eq\f(4,5)[答案]A[解析]由题可得a1=eq\f(3,5),a2=eq\f(1,5),a3=eq\f(2,5),a4=eq\f(4,5),a5=eq\f(3,5),a6=eq\f(1,5),…,所以数列{an}是一个周期为4的周期数列,又因为=503×4+2,所以a=a2=eq\f(1,5),故选A.8.(文)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,若eq\o(OB,\s\up6(→))=a2eq\o(OA,\s\up6(→))+aeq\o(OC,\s\up6(→)),且A、B、C三点共线(该直线不过原点O),则下列各式中正确的是()A.S=1 B.S=eq\f(,2)C.S=eq\f(,2) D.S=1007[答案]C[解析]∵A、B、C共线,且该直线不过O点,eq\o(OB,\s\up6(→))=a2eq\o(OA,\s\up6(→))+aeq\o(OC,\s\up6(→)),∴eq\o(OB,\s\up6(→))-eq\o(OA,\s\up6(→))=(a2-1)eq\o(OA,\s\up6(→))+aeq\o(OC,\s\up6(→)),即eq\o(AB,\s\up6(→))=(a2-1)eq\o(OA,\s\up6(→))+aeq\o(OC,\s\up6(→))=keq\o(CA,\s\up6(→))=keq\o(OA,\s\up6(→))-keq\o(OC,\s\up6(→)),由共线向量定理得a2-1=-a,∴a2+a=1,∴S=eq\f(×a1+a,2)=eq\f(×a2+a,2)=eq\f(,2).(理)已知数列{an}满足a1=1,a2=2,an+2=(1+cos2eq\f(nπ,2))an+sin2eq\f(nπ,2),则该数列的前10项和为()A.2101 B.1067C.1012 D.[答案]B[解析]当n为奇数时,an+2=an+1,这是一个首项为1,公差为1的等差数列;当n为偶数时,an+2=2an+1,这是一个以2为首项,公比为2的等比数列,所以S18=a1+a2+…+a17+a18=(a1+a3+…+a17)+(a2+a4+…+a18)=9+eq\f(99-1,2)×1+eq\f(21-29,1-2)=9+36+1022=1067.二、填空题9.(文)(·霍邱二中模拟)等差数列{an}中,a1+a2+a8=10,a14+a15=50,则此数列的前15项之和是________.[答案]180[解析]∵eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a1+a2+a8=10,,a14+a15=50,))∴eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(3a1+8d=10,,2a1+27d=50,))∴eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a1=-2,,d=2.))∴S15=15a1+eq\f(15×14,2)d=180.(理)各项均为实数的等比数列{an}的前n项和记为Sn,若S10=10,S30=70,则S40=________.[答案]150[解析]设每10项一组的和依次组成的数列为{bn},由已知可得:b1=10,b1+b2+b3=70.①设原等比数列{an}的公比为q,则eq\f(b2,b1)=eq\f(a11+a12+…+a20,a1+a2+…+a10)=eq\f(a1q10+a2q10+…+a10q10,a1+a2+…+a10)=q10.同理:eq\f(b3,b2)=q10,eq\f(b4,b3)=q10,…,∴{bn}构成等比数列,且公比q′=q10.由①可得10+10q′+10(q′)2=70,即(q′)2+q′-6=0,解得q′=2或q′=-3.∵q′=q10>0,∴q′=2.∴{bn}的前4项依次是:10,20,40,80.∴S40=150.10.(文)已知数列{an}满足a1=1,eq\f(1,1+an+1)=eq\f(1,1+an)+1,则a10=________.[答案]-eq\f(17,19)[解析]由eq\f(1,1+an+1)=eq\f(1,1+an)+1,得eq\f(1,1+an+1)-eq\f(1,1+an)=1,又eq\f(1,1+a1)=eq\f(1,2),故数列{eq\f(1,1+an)}是首项为eq\f(1,2),公差为1的等差数列,故eq\f(1,1+a10)=eq\f(1,2)+(10-1)×1,得a10=-eq\f(17,19).(理)(·合肥质检)定义等积数列:在一个数列中,若每一项与它的后一项的积是同一常数,那么这个数列叫做等积数列,且称此常数为公积.已知在等积数列{an}中,a1=2,公积为5,当n为奇数时,这个数列的前n项和Sn=________.[答案]eq\f(9n-1,4)[解析]由题可知,等积数列{an}为2,eq\f(5,2),2,eq\f(5,2),…,当n为奇数时,其前n项和Sn,可分两部分组成,eq\f(n+1,2)个2之和与eq\f(n-1,2)个eq\f(5,2)之和,所以Sn=2×eq\f(n+1,2)+eq\f(5,2)×eq\f(n-1,2)=eq\f(9n-1,4).三、解答题11.(文)已知等差数列{an}的首项a1≠0,前n项和为Sn,且S4+a2=3S3;等比数列{bn}满足b1=a2,b2=a4.(1)求证:数列{bn}中的每一项都是数列{an}中的项;(2)若a1=2,设cn=eq\f(2,log2bn·log2bn+1),求数列{cn}的前n项和Tn;(3)在(2)的条件下,若有f(n)=log3Tn,求f(1)+f(2)+…+f(n)的最大值.[解析](1)设等差数列{an}的公差为d,由S4+a2=2S3,得4a1+6d+a1+d=6a1+6∴a1=d,则an=a1+(n-1)d=na1,∴b1=2a1,b2=4a等比数列{bn}的公比q=eq\f(b2,b1)=2,则bn=2a1·2n-1=2n·a1∵2n∈N*,∴{bn}中的每一项都是{an}中的项.(2)当a1=2时,bn=2n+1,cn=eq\f(2,n+1n+2)=2(eq\f(1,n+1)-eq\f(1,n+2))则Tn=c1+c2+…+cn=2(eq\f(1,2)-eq\f(1,3)+eq\f(1,3)-eq\f(1,4)+…+eq\f(1,n+1)-eq\f(1,n+2))=2(eq\f(1,2)-eq\f(1,n+2))=eq\f(n,n+2).(3)f(n)=log3Tn=log3eq\f(n,n+2),∴f(1)+f(2)+…+f(n)=log3eq\f(1,3)+log3eq\f(2,4)+…+log3eq\f(n,n+2)=log3(eq\f(1,3)·eq\f(2,4)·…·eq\f(n,n+2))=log3eq\f(2,n+1n+2)≤log3eq\f(2,1+11+2)=-1,即f(1)+f(2)+…+f(n)的最大值为-1.(理)(·日照市诊断)已知等差数列{an}中,公差d>0,其前n项和为Sn,且满足:a2a3=45,a1+a4(1)求数列{an}的通项公式;(2)通过公式bn=eq\f(Sn,n+c)构造一个新的数列{bn}.若{bn}也是等差数列,求非零常数c;(3)对于(2)中得到的数列{bn},求f(n)=eq\f(bn,n+25·bn+1)(n∈N*)的最大值.[解析](1)∵数列{an}是等差数列.∴a2+a3=a1+a4=14.又a2a3∴eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a2=5,a3=9))或eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a2=9,a3=5)).∵公差d>0,∴a2=5,a3=9.∴d=a3-a2=4,a1=a2-d=1.∴an=a1+(n-1)d=4n-3.(2)∵Sn=na1+eq\f(1,2)n(n-1)d=n+2n(n-1)=2n2-n,∴bn=eq\f(Sn,n+c)=eq\f(2n2-n,n+c).∵数列{bn}是等差数列,∴2b2=b1+b3,∴2·eq\f(6,c+2)=eq\f(1,c+1)+eq\f(15,c+3),解得c=-eq\f(1,2)(c=0舍去).∴bn=eq\f(2n2-n,n-\f(1,2))=2n.显然{bn}成等差数列,符合题意,故c=-eq\f(1,2).(3)f(n)=eq\f(2n,n+25·2n+1)=eq\f(n,n2+26n+25)=eq\f(1,n+\f(25,n)+26)≤eq\f(1,36).即f(n)的最大值为eq\f(1,36).12.(文)(·山西太原五中月考)已知等比数列{an}的前n项和为Sn,an>0,a1=eq\f(2,3),且-eq\f(3,a2),eq\f(1,a3),eq\f(1,a4)成等差数列.(1)求数列{an}的通项公式;(2)设数列{bn}满足bnlog3(1-Sn+1)=1,求适合方程b1b2+b2b3+…+bnbn+1=eq\f(25,51)的正整数n的值.[解析](1)设数列{an}的公比为q,由-eq\f(3,a2),eq\f(1,a3),eq\f(1,a4)成等差数列得eq\f(2,a3)=-eq\f(3,a2)+eq\f(1,a4),∴-3+eq\f(1,q2)=eq\f(2,q),解得q=eq\f(1,3)或q=-1(舍去),所以an=2·(eq\f(1,3))n(2)因为Sn+1=eq\f(\f(2,3)1-\f(1,3n+1),1-\f(1,3))=1-eq\f(1,3n+1),得log3(1-Sn+1)=log3eq\f(1,3n+1)=-n-1所以bn=-eq\f(1,n+1),bnbn+1=eq\f(1,n+1n+2)=eq\f(1,n+1)-eq\f(1,n+2)b1b2+b2b3+…+bnbn+1=eq\f(1,2)-eq\f(1,3)+eq\f(1,3)-eq\f(1,4)+…+eq\f(1,n+1)-eq\f(1,n+2)=eq\f(1,2)-eq
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