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    解密04 数列求和及综合问题(分层训练)-【高考数学之高频考点解密】(解析版)
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    解密04 数列求和及综合问题(分层训练)-【高考数学之高频考点解密】(解析版)

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    这是一份解密04 数列求和及综合问题(分层训练)-【高考数学之高频考点解密】(解析版),共6页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    04  数列求和及综合问题

    A 考点专练

    一、选择题

    1.已知Tn为数列的前n项和,若m>T101 013恒成立,则整数m的最小值(  )

    A.1 026   B.1 025   C.1 024   D.1 023

    【答案】C

    【解析】因为1,所以Tnn1

    T101 013111 0131 024,又m>T101 013

    所以整数m的最小值1 024.

    2.在等差数列{an}中,a3a5a47a1019,则数{ancos nπ}2 020项的和(  )

    A.1 009   B.1 010   C.2 019   D.2 020

    【答案】D

    【解析】{an}的公差为d,则有

    解得an2n1,设bnancos nπ

    b1b2a1cos πa2cos 2π2

    b3b4a3cos 3πa4cos 4π2

    {ancos nπ}2 020项的和S2 020(b1b2)(b3b4)(b2 019b2 020)2×1 0102 020.

    3.{an}满足a11,对任意nN*,都有an11ann,则(  )

    A.   B.2   C.   D.

    【答案】C

    【解析】对任意nN*,都有an11ann

    an1ann1,则an(anan1)(an1an2)(a2a1)a1n(n1)1

    2

    所以2[]2×.

    4.(多选)已知数{an}的前n项和为Sna11Sn1Sn2an1,数列的前n项和为TnnN*,则下列选项正确的为(  )

    A.{an1}是等差数列

    B.{an1}是等比数列

    C.{an}的通项公式为an2n1

    D.Tn<1

    【答案】BCD

    【解析】Sn1Sn2an1,得an1Sn1Sn2an1,可化为an112(an1).a11,得a112,则数{an1}是首项2,公比2的等比数.an12n,即an2n1.,得Tn11<1.A错误BCD.BCD.

    5.(多选)已知数{an}满足an1ann·(1),其前n项和为Sn,且mS2 0191 009,则下列说法正确的(  )

    A.m为定    B.ma1为定值

    C.S2 019a1为定   D.ma1有最大值

    【答案】BCD

    【解析】n2k(kN*)时,由已知条件得a2ka2k12k·(1)k(2k1),所以S2 019a1a2a3a2 019a1(a2a3)(a4a5)(a2 018a2 019)a12468102 018a11 0082 018a11 010,所以S2 019a11 010.mS2 019ma11 0101 009,所以ma11,所以ma1,当且仅当ma1时等号成立,此时ma1取得最大值.BCD.

    二、填空题

    6.对于数{an},定义数{an1an}为数{an}差数列,若a12,数{an}差数列的通项公式为an1an2n,则数{an}的前n项和Sn________.

    【答案】2n12

    【解析】因为an1an2n,所以an(anan1)(an1an2)(a2a1)a12n12n2222222n222n,所以Sn2n12.

    7.已知数{an}的前n项和为Sn2Sn3an1,则a1________an________.

    【答案】1 3n1

    【解析】n12S13a11,又S1a1,所以a11.

    n2时,anSnSn1(3an3an1),整理得an3an1,即3(n2).

    因此{an}是首项为1公比为3的等比数.

    an3n1.

    8.已知数{nan}的前n项和为Sn,且an2n,则使得Snnan150<0的最小正整数n的值________.

    【答案】5

    【解析】Sn1×212×22n×2n

    2Sn1×222×23n×2n1,两式相减得

    Sn2222nn·2n1n·2n1

    Sn2(n1)·2n1. an2n

    Snnan1502(n1)·2n1n·2n150522n1

    依题522n1<0,故最小正整数n的值5.

    三、解答题

    9.Sn为等差数{an}的前n项和,且a104S1530.

    (1)求数{an}的通项公式以及前n项和Sn

    (2)记数{2an4an}的前n项和为Tn,求满足Tn0的最小正整数n.

    【解析】(1)记数{an}的公差为dS153015a830a82,故d1

    ana10(n10)d4n10n6

    Snna15n.

    (2)依题意2an4ann62n2

    Tn(54n6)(21202n2)

    n1时,T10

    n2时,T20

    n3时,T30

    n4时,T40

    n5时,15,所以Tn0.

    故满足Tn0的最小正整数n的值5.

    10.甲、乙两同学在复习数列时发现曾经做过的一道有关数列的题目因纸张被破坏,导致一个条件看不清,具体如下:等比数{an}的前n项和为Sn,已________.

    (1)判断S1S2S3的关系;

    (2)a1a33,设bn|an|{bn}的前n项和为Tn,求证:Tn<.

    甲同学记得缺少的条件是首项a1的值,乙同学记得缺少的条件是公比q的值,并且他俩都记得(1)问的答案是S1S3S2成等差数.如果甲、乙两同学记得的答案是正确的,请你通过推理把条件补充完整并解答此.

    【解析】(1)S1S3S2成等差数列,得

    2S3S1S22(a1a1qa1q2)2a1a1q

    解得q=-q0().

    若乙同学记得的缺少的条件是正确的,则公比q=-.

    所以S1a1S2a1a2a1a1a1

    S3a1a2a3a1a1a1a1

    可得S1S22S3,即S1S3S2成等差数.

    (2)a1a33,可得a1a13,解得a14,所以an4×.

    所以bn|an|n·.

    所以Tn

    Tn

    两式相减,得

    Tn

    化简可得Tn.

    1<1,得Tn<.

    B  专题综合练

    11.设数{an}的各项均为正数,前n项和为Sn,对于任意的nN*anSna成等差数列,设数{bn}的前n项和为Tn,且bn,若对任意的实数x(1e](e为自然对数的底)和任意正整数n,总有Tn<r(rN*),则r的最小值________.

    【答案】2

    【解析】由题意得2Snana

    n22Sn1an1a

    2Sn2Sn1anaan1a

    (anan1)(anan11)0

    an>0anan11,即数{an}是公差1的等差数列,

    2a12S1a1aa11ann(nN*).

    x(1e]0<ln x1

    Tn1<1

    12<2r2,即r的最小值2.

    12.等差数{an}的公差2a2a4a8分别等于等比数{bn}2项、3项、4.

    (1)求数{an}{bn}的通项公式;

    (2)若数{cn}满足bn1,求数{cn}2 020项的.

    【解析】(1)依题意得bb2b4

    (a16)2(a12)(a114)

    所以a12a136a16a128,解得a12.

    an2n.

    设等比数{bn}的公比为q,所以q2

    b2a24bn4×2n22n.

    (2)(1)知,an2nbn2n.

    因为2n1

    n2时,2n

    得,2n,即cnn·2n1

    又当n1时,c1a1b223不满足上式,

    cn

    S2 02082×233×242 020×22 021

    41×222×233×242 020×22 021

    T2 0201×222×233×242 019×22 0202 020×22 021

    2T2 0201×232×243×252 019×22 0212 020×22 022

    得:-T2 02022232422 0212 020×22 022

    2 020×22 02242 019×22 022

    所以T2 0202 019×22 0224

    所以S2 020T2 02042 019×22 0228. 

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