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    2020届高考数学一轮复习:课时作业34《数列的综合应用》(含解析) 练习

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    课时作业34 数列的综合应用

    1已知数列{an}为等差数列,且满足a3a2 015,其中点ABC在一条直线上,点O为直线AB外一点,记数列{an}的前n项和为Sn,则S2 017的值为( A )

    A.   B2 017

    C2 018   D2 015

    解析:因为点ABC在一条直线上,

    所以a3a2 0151

    S2 017,故选A.

    2.某制药厂打算投入一条新的生产线,但需要经环保部门审批同意方可投入生产.已知该生产线连续生产n年的累计产量为f(n)(n1)(n2)(2n3)吨,但如果年产量超过130吨,将会给环境造成危害.为保护环境,环保部门应给该厂这条生产线拟定最长的生产期限是( C )

    A5  B6

    C7  D8

    解析:由题意知第一年产量为a1×2×3×510

    以后各年产量分别为anf(n)f(n1)

    (n1)(n2)(2n3)n·(n1)·(2n1)2(n1)2(nN*)

    2(n1)2130,所以1n1

    所以1n7.故最长的生产期限为7年.

    3.定义:若数列{an}对任意的正整数n,都有|an1||an|d(d为常数),则称{an}绝对和数列d叫作绝对公和”.绝对和数列{an}中,a12,绝对公和为3,则其前2 017项的和S2 017的最小值为( C )

    A.-2 017   B.-3 014

    C.-3 022   D3 032

    解析:依题意,要使其前2 017项的和S2 017的值最小,只需每一项都取最小值即可.因为|an1||an|3,所以有-a3a2=-a5a4=-a2 017a2 0163,即a3a2a5a4a2 017a2 016=-3,所以S2 017的最小值为2×(3)=-3 022,故选C.

    4.设等比数列{an}的公比为q,其前n项之积为Tn,并且满足条件:a11a2 015a2 01610.给出下列结论:(1)0q1(2)a2 015a2 01710(3)T2 016的值是Tn中最大的;(4)使Tn1成立的最大自然数等于4 030.其中正确的结论为( C )

    A(1)(3)  B(2)(3)

    C(1)(4)  D(2)(4)

    解析:0可知a2 0151a2 0161.

    如果a2 0151,那么a2 0161

    a2 0150,则q0

    a2 016a1q2 015a2 016应与a1异号,

    a2 0160,这与假设矛盾,故q0.

    q1,则a2 0151a2 0161,与推出的结论矛盾,故0q1,故(1)正确.

    a2 015a2 017a1,故(2)错误.

    由结论(1)可知a2 0151a2 0161,故数列从第 2 016项开始小于1,则T2 015最大,故(3)错误.

    由结论(1)可知数列从第2 016项开始小于1,而Tna1a2a3an,故当Tn(a2 015)n时,求得Tn1对应的自然数为4 030,故(4)正确.

    5(2019·太原模拟)已知数列{an}中,a10anan112(n1)(nN*n2),若数列{bn}满足bnn··n1,则数列{bn}的最大项为第 6 项.

    解析:a10,且anan112(n1)(nN*n2),得anan12n1(n2),则a2a12×21a3a22×31a4a32×41anan12n1(n2),以上各式累加得an2(23n)(n1)2×n1n21(n2),当n1时,上式仍成立,所以bnn··n1n··n1(n2nn1(nN*)

    解得n.

    因为nN*,所以n6

    所以数列{bn}的最大项为第6项.

    6.将正整数12分解成两个正整数的乘积有1×12,2×6,3×4三种,其中3×4是这三种分解中两数差的绝对值最小的,我们称3×412的最佳分解.当p×q(pqpqN*)是正整数n的最佳分解时,我们定义函数f(n)qp,例如f(12)431,数列{f(3n)}的前100项和为 3501 .

    解析:n为偶数时,f(3n)0;当n为奇数时,f(3n)33,因此数列{f(3n)}的前100项和为313032313503493501.

    7(2019·长沙、南昌联考)已知数列{an}的前n项和为Sn,且满足:a11an0a4Sn4n1(nN*),若不等式4n28n3(5m)2n·an对任意的nN*恒成立,则整数m的最大值为( B )

    A3  B4

    C5  D6

    解析:n2时,

    两式相减得aa4an4

    aa4an4(an2)2

    an0,所以an1an2(n2)

    a4Sn4n1

    n1,可得a4a1419

    所以a23,则a2a12

    所以数列{an}是以1为首项,2为公差的等差数列,

    an2n1.

    因为4n28n3(2n1)(2n3)nN*2n10,所以不等式4n28n3(5m)·2n·an等价于5m.

    bn,则

    n3时,1

    b1=-b2b3

    所以(bn)maxb3.

    5m,得m

    所以整数m的最大值为4.

    8(2019·南昌调研)已知正项数列{an}的前n项和为SnnN*,2Snaan.bn,设{bn}的前n项和为Tn,则在T1T2T3T100中有理数的个数为 9 .

    解析:2Snaan

    2Sn1aan1

    ,得2an1aan1aan

    aaan1an0(an1an)(an1an1)0.

    {an}为正项数列,an1an10

    an1an1.

    2Snaan中,令n1,可得a11.

    数列{an}是以1为首项,1为公差的等差数列.

    ann

    bn

    Tn11

    要使Tn为有理数只需为有理数

    n1t21n100

    n3,8,15,24,35,48,63,80,99,共9个数.

    T1T2T3T100中有理数的个数为9.

    9(2019·福建漳州模拟)已知数列{an}满足nan(n1)·an12n22n(n2,3,4)a16.

    (1)求证:为等差数列,并求出{an}的通项公式;

    (2)设数列的前n项和为Sn,求证:Sn.

    解:(1)证明:由nan(n1)an12n22n(n2,3,4)a16,可得23,则是首项为3,公差为2的等差数列,可得32(n1)2n1,则an(n1)(2n1)(nN*)

    (2)证明:由

    可得数列的前n项和

    Sn×

    Sn.

     

    10.已知函数f(x),函数yf(x)(0,+)上的零点按从小到大的顺序构成数列{an}(nN*)

    (1)求数列{an}的通项公式;

    (2)bn,求数列{bn}的前n项和Sn.

    解:(1)f(x)tanx

    tanxx0xkπ(kN),数列{an}是首项a1,公差dπ的等差数列,所以an(n1)πnπ.

    (2)bn

    .

    Sn

    .

    11.已知{an}是公差不为0的等差数列,{bn}是等比数列,且a1b11a2b2a5b3.

    (1)求数列{an}{bn}的通项公式;

    (2)Sn,是否存在mN*,使得Sm3成立,若存在,求出m,若不存在,请说明理由.

    解:(1)设数列{an}的公差为d(d0),数列{bn}的公比为q,则由题意知

    d0d2

    d0d2q3an2n1bn3n1.

    (2)(1)可知,

    Sn

    Sn

    两式相减得,Sn11×22Sn3.

    故不存在mN*,使得Sm3成立.

    12(2019·河南洛阳模拟)已知等差数列{an}的公差d0,且a35a1a2a5成等比数列.

    (1)求数列{an}的通项公式;

    (2)bnSn是数列{bn}的前n项和.若对任意正整数n,不等式2Sn(1)n1·a0恒成立,求实数a的取值范围.

    解:(1)因为a35a1a2a5成等比数列,

    所以解得a11d2

    所以数列{an}的通项公式为an2n1.

    (2)因为bn

    所以Snb1b2bn

    依题意,对任意正整数n,不等式1(1)n1a0

    n为奇数时,1(1)n1a0a>-1,所以a>-

    n为偶数时,1(1)n1a0a1,所以a.

    所以实数a的取值范围是.

     

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