新高考数学一轮复习讲练测课件第6章必刷大题12数列的综合问题 (含解析)
展开设等比数列{an}的公比为q,
所以a3+a4=3(a1+a2),即(a1+a2)q2=3(a1+a2),所以q2=3,
所以an=a1qn-1= .
(2)若bn=lg3a2n-1,求数列{bn}的前n项和Tn.
由(1)可得a2n-1=3n-1,所以bn=lg3a2n-1=n-1,
2.(2022·潍坊模拟)已知等比数列{an}的前n项和为Sn,且a1=2,S3=a3+6.(1)求数列{an}的通项公式;
设数列{an}的公比为q,由a1=2,S3=a3+6,得a1(1+q+q2)=6+a1q2,解得q=2,所以an=2n.
(2)设bn=lg2an,求数列{anbn}的前n项和Tn.
由(1)可得bn=lg2an=n,所以anbn=n·2n,Tn=1×2+2×22+3×23+…+n×2n,2Tn=1×22+2×23+…+(n-1)2n+n·2n+1,
所以Tn=(n-1)2n+1+2.
3.已知等差数列{an}和等比数列{bn}满足a1=2,b2=4,an=2lg2bn,n∈N*.(1)求数列{an},{bn}的通项公式;
设等差数列{an}的公差为d,因为b2=4,所以a2=2lg2b2=4,所以d=a2-a1=2,所以an=2+(n-1)×2=2n.又an=2lg2bn,即2n=2lg2bn,所以n=lg2bn,所以bn=2n.
(2)设数列{an}中不在数列{bn}中的项按从小到大的顺序构成数列{cn},记数列{cn}的前n项和为Sn,求S100.
由(1)得bn=2n=2·2n-1=a2n-1,即bn是数列{an}中的第2n-1项.设数列{an}的前n项和为Pn,数列{bn}的前n项和为Qn,因为b7=a26=a64,b8=a27=a128,所以数列{cn}的前100项是由数列{an}的前107项去掉数列{bn}的前7项后构成的,
4.(2023·荆州模拟)设正项数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,且满足________.给出下列三个条件:①a3=4,2lg an=lg an-1+lg an+1(n≥2);②Sn=man-1(m∈R);③2a1+3a2+4a3+…+(n+1)an=kn·2n(k∈R).请从其中任选一个将题目补充完整,并求解以下问题.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.(1)求数列{an}的通项公式;
选条件①时,a3=4,2lg an=lg an-1+lg an+1(n≥2),
故an=a1qn-1=2n-1.选条件②时,Sn=man-1(m∈R),当n=1时,整理得a1=ma1-1,解得m=2,故Sn=2an-1,(a)当n≥2时,Sn-1=2an-1-1,(b)
所以数列{an}是以1为首项,2为公比的等比数列,所以an=2n-1.选条件③时,2a1+3a2+4a3+…+(n+1)an=kn·2n(k∈R),当n=1时,整理得2a1=k·21,解得k=1,故2a1+3a2+4a3+…+(n+1)an=n·2n(k∈R),(a)当n≥2时,2a1+3a2+4a3+…+nan-1=(n-1)·2n-1,(b)(a)-(b)得an=2n-1(首项符合通项),所以an=2n-1.
5.(2023·济南模拟)已知{an}是递增的等差数列,a1+a5=18,a1,a3,a9分别为等比数列{bn}的前三项.(1)求数列{an}和{bn}的通项公式;
设数列{an}的公差为d(d>0),数列{bn}的公比为q,
(2)删去数列{bn}中的第ai项(其中i=1,2,3,…),将剩余的项按从小到大的顺序排成新数列{cn},求数列{cn}的前n项和Sn.
由题意可知新数列{cn}为b1,b2,b4,b5,…,
6.(2022·天津)设{an}是等差数列,{bn}是等比数列,且a1=b1=a2-b2=a3-b3=1.(1)求{an}与{bn}的通项公式;
设{an}的公差为d,{bn}的公比为q,则an=1+(n-1)d,bn=qn-1,由a2-b2=a3-b3=1可得
所以an=2n-1,bn=2n-1.
(2)设{an}的前n项和为Sn,求证:(Sn+1+an+1)bn=Sn+1bn+1-Snbn;
因为bn+1=2bn≠0,所以要证(Sn+1+an+1)bn=Sn+1bn+1-Snbn,即证(Sn+1+an+1)bn=Sn+1·2bn-Snbn,即证Sn+1+an+1=2Sn+1-Sn,即证an+1=Sn+1-Sn,而an+1=Sn+1-Sn显然成立,所以(Sn+1+an+1)bn=Sn+1·bn+1-Sn·bn.
因为[a2k-(-1)2k-1a2k-1]b2k-1+[a2k+1-(-1)2ka2k]b2k=(4k-1+4k-3)×22k-2+[4k+1-(4k-1)]×22k-1=2k·4k,
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