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    人教A版普通高中数学一轮复习43课时练习含答案

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    这是一份人教A版普通高中数学一轮复习43课时练习含答案,共9页。试卷主要包含了已知数列等内容,欢迎下载使用。
    1.数列{an}的通项公式为an=(-1)n-1·(4n-3),则它的前100项和S100等于( )
    A.200B.-200
    C.400D.-400
    B 解析:S100=(4×1-3)-(4×2-3)+(4×3-3)-…-(4×100-3)=4×[(1-2)+(3-4)+…+(99-100)]=4×(-50)=-200.
    2.(2024·曲靖模拟)已知数列{an}的前n项和为Sn,设a1=12,anan+1=an-1,则S2 024=( )
    A.12B.32
    C.2 0212D.1 012
    C 解析:由题可知anan+1=an-1,an≠0,
    得an+1=an−1an.
    又a1=12,得a2=12−112=-1,a3=−1−1−1=2,a4=2−12=12,a5=12−112=-1,
    故数列{an}是以3为周期的周期数列.
    因为2 024÷3=674……2,
    则S2 024=674(a1+a2+a3)+a1+a2=2 0212.
    3.已知数列{an}的通项公式是an=2n−12n,其前n项和Sn=32164,则项数n=( )
    A.13B.10
    C.9D.6
    D 解析:由an=2n−12n=1-12n,得
    Sn=1−12+1−14+1−18+…+1−12n
    =n-12+14+18+…+12n
    =n-121−12n1−12=n-1+12n.
    令n-1+12n=32164,即n+12n=38564,解得n=6.
    4.已知数列{an}满足an+1+(-1)n+1an=2,则其前100项和Sn等于( )
    A.250B.200
    C.150D.100
    D 解析:由题知当n为奇数时,an+an+1=2,所以S100=(a1+a2)+(a3+a4)+…+(a99+a100)=2×50=100.
    5.已知函数y=f(x)满足f(x)+f(1-x)=1,若数列{an}满足an=f(0)+f1n+f2n+…+fn−1n+f(1),则数列{an}的前20项和为( )
    A.230B.115
    C.110D.100
    B 解析:an=f(0)+f1n+f2n+…+fn−1n+f(1)①,
    an=f(1)+fn−1n+fn−2n+…+f1n+f(0)②,
    又因为f(x)+f(1-x)=1,
    ①+②,得2an=n+1,所以an=n+12.
    所以{an}的前20项和为S20=a1+a2+…+a20=22+32+…+212=20×1+20×192×12=115.
    6.(多选题)已知数列{an}是等差数列,{bn}是等比数列,a1=1,b1=2,a2+b2=7,a3+b3=13.记cn=an,n为奇数,bn,n为偶数,数列{cn}的前n项和为Sn,则( )
    A.an=2n-1
    B.bn=2n
    C.S9=1 409
    D.S2n=2n2-n+43(4n-1)
    ABD 解析:设数列{an}的公差为d,数列{bn}的公比为q(q≠0).
    由题意得1+d+2q=7,1+2d+2q2=13,解得d=2,q=2,
    所以an=2n-1,bn=2n,故A,B正确.
    c2n-1=a2n-1=4n-3,c2n=b2n=4n,所以数列{cn}的前2n项和S2n=(a1+a3+…+a2n-1)+(b2+b4+…+b2n)=n1+4n−32+41−4n1−4=2n2-n+43(4n-1),S9=S8+a9=385,故C错误,D正确.
    7.已知数列{an}为等比数列,a1=2,a3=4,则a12+a22+a32+…+a82= .
    1 020 解析:因为数列{an}为等比数列,a1=2,a3=4,
    所以q2=a3a1=2,所以an2=(a1qn-1)2=4×(q2)n-1=4×2n-1=2n+1,所以a12+a22+a32+…+a82=4×1−281−2=1 020.
    8.数列{an},{bn}满足a1=b1=1,an+1-an=bn+1bn=2,n∈N*,则数列{b_(a_n ) }的前n项和为 .
    13(4n-1) 解析:因为an+1-an=bn+1bn=2,a1=b1=1,所以数列{an}是等差数列,数列{bn}是等比数列,an=1+2(n-1)=2n-1,bn=1×2n-1=2n-1.
    数列{b_(a_n ) }的前n项和为ba1+ba2+…+ban
    =b1+b3+b5+…+b2n-1
    =20+22+24+…+22n-2
    =1−4n1−4=13(4n-1).
    9.已知单调递增的等差数列{an}的前n项和为Sn,且S4=20,a2,a4,a8成等比数列.
    (1)求数列{an}的通项公式;
    (2)若bn=2an+1-3n+2,求数列{bn}的前n项和Tn.
    解:(1)设数列{an}的公差为d(d>0),
    由题意得S4=20,a42=a2·a8,
    即4a1+4×32d=20,a1+3d2=a1+da1+7d,
    解得a1=2,d=2或a1=5,d=0(舍),
    所以an=2+(n-1)·2=2n.
    (2)由(1)知an=2n,
    所以bn=4(n+1)-3n+2,
    所以Tn=4×2-33+4×3-34+…+4(n+1)-3n+2=4[2+3+…+(n+1)]-(33+34+…+3n+2)=4n·2+n+12-271−3n1−3=2n2+6n+272-3n+32.
    10.(新定义)已知数列:1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,…,即此数列第一项是20,接下来两项是20,21,再接下来三项是20,21,22,依此类推,设Sn是此数列的前n项和,则S2 024等于( )
    A.264+190B.263+190
    C.264+62D.263+62
    A 解析:将数列分组:
    第一组有一项,和为20;
    第二组有两项,和为20+21;
    ……
    第n组有n项,和为20+21+…+2n-1=1−2n1−2=2n-1,
    则前63组共有63×642=2 016(项),
    所以S2 024=20+(20+21)+…+(20+21+…+262)+20+21+22+23+24+25+26+27
    =(21-1)+(22-1)+…+(263-1)+(28-1)
    =(2+22+…+263)-63+255
    =2×1−2631−2+192=264+190.
    11.设i是虚数单位,则2i+3i2+4i3+…+2 020i2 019的值为( )
    A.-1 010-1 010iB.-1 011-1 010i
    C.-1 011-1 012iD.1 011-1 010i
    B 解析:设S=2i+3i2+4i3+…+2 020i2 019,则iS=2i2+3i3+4i4+…+2 019i2 019+2 020i2 020,两式相减可得(1-i)S=2i+i2+i3+i4+…+i2 019-2 020i2 020=i+i+i2+i3+i4+…+i2 019-2 020i2 020=i+i1−i2 0191−i-2 020i2 020=i+i1+i1−i-2 020=i+i1+i22-2 020=-2 021+i,所以S=−2 021+i1−i=−2 021+i1+i2=-1 011-1 010i.
    12.数列{an}满足an+2+(-1)nan=3n-1,前16项和为540,则a1= .
    7 解析:由题意知an+2+(-1)nan=3n-1,所以当n=2k(k∈N*)时,a2k+2+a2k=6k-1(k∈N*),所以(a2+a4)+(a6+a8)+(a10+a12)+(a14+a16)=5+17+29+41=92.当n=2k-1(k∈N*)时,a2k+1-a2k-1=6k-4(k∈N*),所以当k≥2时,a2k-1=a1+(a3-a1)+(a5-a3)+(a7-a5)+…+(a2k-1-a2k-3)=a1+2+8+14+…+[6(k-1)-4]=a1+2+6k−10k−12=a1+(3k-4)(k-1),当k=1时上式也成立,所以a2k-1=a1+(3k-4)(k-1)(k∈N*),即a2k-1=a1+3k2-7k+4(k∈N*).
    (方法一)所以a1+a3+a5+a7+…+a15=8a1+3×(12+22+32+…+82)-7×(1+2+3+…+8)+4×8=8a1+3×8×8+1×2×8+16-7×1+8×82+32=8a1+612-252+32=8a1+392.又前16项和为540,所以92+8a1+392=540,解得a1=7.
    (方法二)所以a2k-1=a1+(3k2+3k+1)-10k+3=a1+[(k+1)3-k3]-10k+3,所以a1+a3+a5+a7+…+a15=8a1+(23-13)+(33-23)+…+(93-83)-10×1+8×82+3×8=8a1+93-13-360+24=8a1+392.又前16项和为540,所以92+8a1+392=540,解得a1=7.
    13.已知f(x)=21+x2(x∈R),若等比数列{an}满足a1a2 020=1,则f(a1)+f(a2)+…+f(a2 020)= .
    2 020 解析:因为f(x)=21+x2(x∈R),
    所以f(x)+f1x=21+x2+21+1x2=21+x2+2x21+x2=2.
    因为等比数列{an}满足a1a2 020=1,所以a1a2 020=a2a2 019=…=a2 020a1=1,所以f(a1)+f(a2 020)=f(a2)+f(a2 019)=…=f(a2 020)+f(a1)=2,所以f(a1)+f(a2)+…+f(a2 020)=2 020.
    14.已知数列{an}满足a1=2,且an+1=an+1,n为奇数,2an,n为偶数(n∈N*),设bn=a2n-1.
    (1)证明:数列{bn+2}为等比数列,并求出{bn}的通项公式;
    (2)求数列{an}的前2n项和.
    (1)证明:由题意,知bn+1=a2n+1=2a2n=2(a2n-1+1)=2bn+2,则bn+1+2=2(bn+2).
    又b1+2=a1+2=4,所以bn+1+2bn+2=2,
    即{bn+2}是首项为4,公比为2的等比数列,
    故bn+2=4·2n-1=2n+1,
    所以bn=2n+1-2.
    (2)解:数列{an}的前2n项和为
    S2n=a1+a2+a3+…+a2n
    =(a1+a3+a5+…+a2n-1)+(a2+a4+…+a2n)
    =(a1+a3+a5+…+a2n-1)+(a1+a3+…+a2n-1+n)
    =2(a1+a3+a5+…+a2n-1)+n
    =2(b1+b2+…+bn)+n
    =2×(22+23+…+2n+1-2n)+n
    =2×41−2n1−2-3n=2n+3-3n-8.
    15.记数列{an}的前n项和为Sn,已知Sn=2an-2n+1.
    (1)求数列{an}的通项公式;
    (2)记bn=(-1)n·lg223an+4−43,求数列{bn}的前n项和Tn.
    解:(1)当n=1时,由Sn=2an-2n+1,
    可得a1=S1=2a1-2+1,即有a1=1.
    当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2an-2n+1-2an-1+2(n-1)-1,
    即an=2an-1+2,可得an+2=2(an-1+2).
    显然an-1+2≠0,则an+2an−1+2=2.
    又a1+2=3,
    所以数列{an+2}是首项为3,公比为2的等比数列,则an+2=3·2n-1,即有an=3·2n-1-2.
    当n=1时,a1=1也符合上式,
    所以an=3·2n-1-2.
    (2)bn=(-1)n·lg2233·2n−1+2−43
    =(-1)n·lg22n=(-1)n·n.
    当n为偶数时,
    Tn=-1+2-3+4-…-(n-1)+n
    =(-1+2)+(-3+4)+…+[-(n-1)+n]=n2;
    当n为奇数时,
    Tn=-1+2-3+4-…+(n-1)-n
    =n−12-n=−n−12=-n+12.
    综上所述,Tn=n2,n为偶数,−n+12,n为奇数.

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