(新高考)高考数学一轮复习第34讲《等差数列及其前n项和》达标检测(解析版)
展开第34讲 等差数列及其前n项和(达标检测)
[A组]—应知应会
1.(春•张家界期末)5与11的等差中项是
A.7 B.8 C.9 D.10
【分析】由题意利用等差中项的定义,求得结果.
【解答】解:5与11的等差中项为,
故选:.
2.(春•田家庵区校级期末)在等差数列中,,,则
A.8 B.10 C.14 D.16
【分析】利用等差数列通项公式列方程,求出,由此能求出.
【解答】解:在等差数列中,,,
,
解得,
.
故选:.
3.(春•湛江期末)已知等差数列的前项和为,若,则
A.3 B.4 C.5 D.6
【分析】由等差数列的前项和公式分析可得,计算可得答案.
【解答】解:,
;
故选:.
4.(春•绵阳期末)在等差数列中,若,则数列的前7项和
A.15 B.20 C.35 D.45
【分析】先利用等差数列的前项和公式表示出,再利用等差数列的性质化简后把前7项之和用第四项来表示,将的值代入即可求出值.
【解答】解:因为,
所以.
故选:.
5.(春•宣城期末)已知等差数列中,前项为偶数)和为126,其中偶数项之和为69,且,则数列公差为
A. B.4 C.6 D.
【分析】由已知结合等差数列的性质即可求解.
【解答】解:由题意可得,,,
,
,
解可得,.
故选:.
6.(春•珠海期末)已知等差数列,公差,为其前项和,,则
A. B. C. D.
【分析】利用等差数列前项和公式推导出,再由,能求出结果.
【解答】解:等差数列,公差,,
,
解得,
.
故选:.
7.(春•太原期末)已知等差数列满足,,.其前项和为,则使成立时最大值为
A. B.2019 C.4040 D.4038
【分析】差数列的首项,,,可得,.再利用求和公式及其性质即可得出.
【解答】解:等差数列的首项,,,
,.
于是,
.
使成立的最大正整数是4038.
故选:.
8.(春•张家界期末)已知是等差数列的前项和,若,,则
A. B.2019 C.0 D.
【分析】推导出,解得,由此能求出.
【解答】解:是等差数列的前项和,
,,
设数列的公差为,
,
解得,
.
故选:.
9.(•黑龙江二模)《周髀算经》是中国最古老的天文学和数学著作,书中提到:从冬至之日起,小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气的日影子长依次成等差数列,若冬至、立春、春分的日影子长的和是37.5尺,芒种的日影子长为4.5尺,则立夏的日影子长为
A.15.5尺 B.12.5尺 C.9.5尺 D.6.5尺
【分析】利用等差数列的通项公式列出方程组,能求出立夏的日影子长.
【解答】解:从冬至之日起,小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气的日影子长依次成等差数列,设其公差为,
冬至、立春、春分的日影子长的和是37.5尺,芒种的日影子长为4.5尺,
解得,.
,
立夏的日影子长为15.5尺.
故选:.
10.(多选)(春•龙岩期末)等差数列的前项和为,,则下列结论一定正确的是
A. B.当或10时,取最大值
C. D.
【分析】由题意利用等差数列的通项公式、求和公式以及等差数列的性质,得出结论.
【解答】解:等差数列的前项和为,,,
求得.
故,故正确;
该数列的前项和,它的最值,还跟有关,
不能推出当或10时,取最大值,故错误.
,,故有,故错误;
由于,,故,故正确,
故选:.
11.(多选)(春•宁德期末)公差为的等差数列,其前项和为,,,下列说法正确的有
A. B. C.中最大 D.
【分析】推导出,,,由此能求出结果.
【解答】解:公差为的等差数列,其前项和为,,,
,解得,
,解得,故错误;
,故正确;
,,中最大,故错误;
,,,
,,故正确.
故选:.
12.(春•宜宾期末)在等差数列中,,,则 .
【分析】由题意利用等差数列的性质,求得公差 的值,可得结论.
【解答】解:等差数列中,,,故,
则,
故答案为:7.
13.(春•河南期末)记为等差数列的前项和,若,,则 .
【分析】由为等差数列的前项和,,,利用等差数列的通项公式和前项和公式列出方程组,求出,,由此能求出.
【解答】解:为等差数列的前项和,,,
,解得,,
.
故答案为:14.
14.(•十堰模拟)等差数列中,,,则 .
【分析】利用等差数列的性质求出公差,进而求出结论.
【解答】解:因为等差数列中,,,
故;
;
.
故答案为:135.
15.(春•乐山期末)在等差数列中,,其前项的和为,若,则的值为 .
【分析】由已知结合等差数列的性质及通项公式即可求解.
【解答】解:由等差数列的性质可知,为等差数列,设公差为,
,,
,
,
,
则
故答案为:
16.(春•怀化期末)已知是等差数列的前项和,若,,则 .
【分析】由已知结合等差数列的性质及通项公式即可直接求解.
【解答】解:是等差数列的前项和,
是等差数列,设公差为,
因为,
所以即,
因为,,
则.
故答案为:2016
17.(春•沙坪坝区校级期中)等差数列中,,.
(1)求的通项公式;
(2)设,记为数列前项的和,若,求.
【分析】(1)由已知结合等差数列的通项公式即可求解,,然后结合等差数列的通项公式即可求解;
(2)由(1)结合等比数列的求和公式即可求解.
【解答】解:(1)等差数列中,,.
,即,
,
(2)由题意可得,,
,
所以,
故
18.(2019秋•怀柔区期末)已知等差数列满足,.
(Ⅰ)求的通项公式;
(Ⅱ)设等比数列满足,,问:与数列的第几项相等?
【分析】设等差数列的公差为,由,.可得,,联立解得:,.即可得出.
(Ⅱ)设等比数列的公比为,由,,联立解得:,.即可得出.
【解答】解:设等差数列的公差为,,.
,,
联立解得:,.
.
(Ⅱ)设等比数列的公比为,
,联立解得:,.
.
,解得..
与数列的第31项相等.
19.(•海淀区二模)已知是公差为的无穷等差数列,其前项和为.又___,且,是否存在大于1的正整数,使得?若存在,求的值;若不存在,说明理由.
从①,②这两个条件中任选一个,补充在上面问题中并作答.
【分析】分别选择①②,然后结合等差数列的求和公式及已知条件进行求解即可判断.
【解答】解:若选①,,
因为是等差数列,
所以,
故,,,
由可得可得或(舍,
故不存在使得;
若选②,,因为是等差数列,
由,可得,,
因为,
所以,解可得或,
因为,
存在在使得;
20.(春•青羊区校级期中)已知,,都是各项不为零的数列,且满足,,其中是数列的前项和,是公差为的等差数列.
(1)若数列,的通项公式分别为,,求数列的通项公式;
(2)若是不为零的常数),求证:数列是等差数列;
(3)若为常数,,.对任意,,求出数列的最大项(用含式子表达).
【分析】(1)根据题意得,所以,当时,,两式做差,可得;当时,满足上式,则.
(2)因为,当时,,两式相减得:,即,即,又,代入得,又,当时,,两式相减得:,得数列是从第二项起公差为得等差数列.当时,得,当时,由,得,故数列是公差为的等差数列.
(3)由(2),当时,得,因为,所以,进而得,即,即,故从第二项起数列是等比数列,得当时,,,由已知条件可得,又,,,所以,因而,令,则,得对任意的时,,恒成立,得时,,单调递减,进而得中最大项.
【解答】解:(1)因为,,
所以,
由,
得,
当时,,
两式做差,可得
,
当时,满足上式,则.
(2)证明:因为,
当时,,
两式相减得:,
即,
,
即,又,
所以,
又,
所以当时,,
两式相减得:,
所以数列是从第二项起公差为得等差数列.
又当时,由,得
当时,由,得,
故数列是公差为的等差数列.
(3)解:由(2),当时,
,即,
因为,
所以,
即,
所以,即,即,
故从第二项起数列是等比数列,
所以当时,,
,
另外,由已知条件可得,
又,,,
所以,
因而,
令,
则,
故对任意的时,,恒成立,
所以时,,单调递减,中最大项为.
[B组]—强基必备
1.(2019春•昌江区校级期中)数列是等差数列,,数列满足,设为的前项和,则当取得最大值时,的值等于 .
【分析】由,可得,,.又,,时,.可得,,又由,,,.比较与大小关系即可得出.
【解答】解:,,,.
又,,时,.
,,
,,,.
时,.
.
,
.
故,所以中最大.
故答案为:15,
2.(•宿迁模拟)已知数列的前项和为,把满足条件的所有数列构成的集合记为.
(1)若数列的通项为,则是否属于?
(2)若数列是等差数列,且,求的取值范围;
(3)若数列的各项均为正数,且,数列中是否存在无穷多项依次成等差数列,若存在,给出一个数列的通项:若不存在,说明理由.
【分析】(1)直接利用数列的通项公式的应用和前项和公式的应用求出结果.
(2)利用等差数列的性质的应用求出首项的取值范围.
(3)利用假设法的应用,建立不等量关系,进一步求出结果.
【解答】解:(1)因为,所以,
所以,
所以,即.
(2)设的公差为,因为,
所以
特别的当时,,即,
由得,
整理得,
因为上述不等式对一切恒成立,所以必有,解得,
又,所以,
于是,即,所以,
即,
(3)由得,所以,即,
所以,从而有,
又,所以,即,
又,,所以有,
所以,假设数列中存在无穷多项依次成等差数列,
不妨设该等差数列的第项为为常数),
则存在,,使得,即,
设 ,,,则 ,
即 (3),
于是当时,,从而有:当时,即,
于是当时,关于的不等式有无穷多个解,显然不成立,
因此数列中是不存在无穷多项依次成等差数列.
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