热点07 数列与不等式-2022年高考数学【热点·重点·难点】专练（新高考专用）（解析版）

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这是一份热点07 数列与不等式-2022年高考数学【热点·重点·难点】专练（新高考专用）（解析版），共35页。试卷主要包含了证明等差数列即可．，常见数列求和的类型，条件最值的求解通常有三种方法等内容，欢迎下载使用。

热点07 数列与不等式

从新高考的考查情况来看，数列与不等式主要命题方向：通项与前n项和的关系；通项与递推式的关系；数列的单调性、周期性等；.等差数列、等比数列的判断；等差（比）数列的基本运算；与不等式（最值、不等式的证明）的交汇问题；与函数、导数的交汇；一元二次不等及其解法；均值不等式与基本不等式的运用；不等式与平面解析几何的交汇等问题。

1、解决等差（比）数列有关问题的常用思想方法
(1)方程的思想：等差（比）数列中有五个量a1，n，d（q），an，Sn，一般可以“知三求二”，通过列方程(组)求关键量a1和d（q，问题可迎刃而解．
(2)分类讨论的思想：在使用等比数列的前n项和公式时，应根据公比的取值情况进行分类讨论，此外等差（比）数列在运算过程中，还应善于运用整体代换思想简化运算．
2、证明等差（比）数列的用方法：证明一个数列为等差（比）数列常用定义法与等差（比）中项法，其他方法只用于选择题、填空题中的判定；若证明某数列不是等差（比）数列，则只要证明存在连续三项不成等差（比）数列即可．
3、求等差数列前n项和Sn最值的两种方法
(1)函数法：利用等差数列前n项和的函数Sn＝an2＋bn，通过配方或借助图象求二次函数最值的方法求解．
(2)邻项变号法：①当a1>0，d<0时，满足的项数m使得Sn取得最大值Sm．
②当a1<0，d>0时，满足的项数m使得Sn取得最小值Sm．
4、常见数列求和的类型
1）分组转化法求和的常见类型
（1）若an＝bn±cn，且{bn}，{cn}为等差或等比数列，可采用分组求和法求{an}的前n项和．
（2）通项公式为an＝的数列，其中数列{bn}，{cn}是等比数列或等差数列，可采用分组求和法求和．
2）错位相减法求和时两个注意点
(1)要善于识别题目类型，特别是等比数列公比为负数的情形；
(2)在写出“Sn”与“qSn”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”，以便下一步准确写出“Sn－qSn”的表达式．
（3）在应用错位相减法求和时，若等比数列的公比为参数，应分公比等于1和不等于1两种情况求解．
3）裂项相消法
(1)把数列的通项拆成两项之差，在求和时中间的一些项可以相互抵消，从而求得其和．
(2)常见的裂项技巧：①＝－．②＝．③＝．④＝－．
（3）利用裂项相消法求和时，应注意抵消后并不一定只剩下第一项和最后一项，也有可能前面剩两项，后面也剩两项，再就是将通项公式裂项后，有时候需要调整前面的系数，使裂开的两项之差和系数之积与原通项公式相等．
5、条件最值的求解通常有三种方法：
一是消元法，即根据条件建立两个量之间的函数关系，然后代入代数式转化为函数的最值求解；二是将条件灵活变形，利用常数代换的方法构造和或积为常数的式子，然后利用基本不等式求解最值；三是对条件使用基本不等式，建立所求目标函数的不等式求解．
6、基本不等式的应用非常广泛，它可以和数学的其他知识交汇考查，解决这类问题的策略是：
（1）先根据所交汇的知识进行变形，通过换元、配凑、巧换“1”等手段把最值问题转化为用基本不等式求解，这是难点．
（2）用基本不等式求最值，要有用基本不等式求最值的意识．
（3）检验．检验等号是否成立，完成后续问题．

热点1. 等差数列与不等式的交汇问题
等差数列与不等式的结合，一般涉及等差数列的通项公式、求和公式以及等差数列的常用性质，如 (1)通项公式的推广： (2)若为等差数列，且 ,则；(3)若是等差数列，公差为，则是公差的等差数列；(4)数列也是等差数列.在解决等差数列的运算问题时，要注意采用“巧用性质、整体考虑、减少运算量”的方法.
热点2. 等比数列与不等式的交汇问题
等比数列与不等式的结合，一般涉及等比数列的通项公式、求和公式以及等比数列的常用性质.其中与“错位相减法”、“放缩法”相结合的情形较多.运算中要注意采用“巧用性质、整体考虑、减少运算量”的方法.
热点3. 数列与函数、导数交汇问题
数列本身就是“特殊的函数”，因此，其更易于和函数相结合，一是数列的本身由函数呈现，二是在处理数列问题的过程中，可通过构造函数，利用函数的性质、导数等达到解题目的．

A卷（建议用时60分钟）
一、单选题
1．（2021·四川·成都七中一模）记为等比数列的前项和.若，则（）
A． B． C． D．
【答案】A
【分析】根据等比数列的通项公式，可以得到方程组，解方程组求出首项和公比，最后利用等比数列的通项公式和前项和公式进行求解即可.
【详解】设等比数列的公比为，由可得：，
所以，因此.故选：A
2．（2021·吉林省实验模拟预测）相传国际象棋起源于古印度，国王要奖赏发明者，发明者说：“请在棋盘第1个格子里放上1颗麦粒，请在棋盘第2个格子里放上2颗麦粒，请在棋盘第3个格子里放上4颗麦粒……以此类推，每个格子里放的麦粒数都是前一个格子里放的麦粒数的2倍．”已知棋盘共有64个格子，则最后一个格子的麦粒数是几位数？（例如：28是2位数，1234是4位数，已知）（）
A．17 B．18 C．19 D．20
【答案】C
【分析】由每个格子里的麦粒数构成一个等比数列求解.
【详解】由题意得：每个格子里的麦粒数构成一个等比数列，，其中，
所以最后一个格子的麦粒数是，
所以最后一个格子的麦粒数是19位数，故选：C
3．（2021·吉林·长春外国语学校高三期中）已知等差数列的前项和为，若，则（）
A． B． C． D．
【答案】B
【分析】根据等差数列求和公式结合等差数列性质得到答案.
【详解】.故选：B.
4．（2021·辽宁·大连市第一中学高三期中）等比数列的前项和为，若，则（）
A．2 B．-2 C．1 D．-1
【答案】A
【分析】根据等比数列前项和公式的结构求得.
【详解】设等比数列的公比为q，当时，，不合题意；
当时，等比数列前项和公式，
依题意.故选：A
5．（2021·江苏镇江·高三期中）已知等比数列的前项和为，且，，则（）
A． B． C．27 D．40
【答案】D
【分析】由条件可得成等比数列，，首先解出，然后可得答案.
【详解】因为等比数列的前项和为，，，
所以成等比数列，
所以，即，解得（负值舍去）
所以，所以故选：D
6．（2021·陕西安康·高三期中）已知数列满足，，则下列结论正确的是（）
A．数列是公差为的等差数列 B．数列是公差为2的等差数列
C．数列是公比为的等比数列 D．数列是公比为2的等比数列
【答案】C
【分析】根据递推关系式，化简变形可得即可判断数列是公比为的等比数列.
【详解】∵，∴，既不是等比数列也不是等差数列；
∴，∴数列是公比为的等比数列．故选：C
7．（2021·福建省泉州第一中学高三期中）若单调递减的等差数列中的两项，是方程的两个根，设数列的前n项和为，则使得的最小的值为（）
A．10 B．18 C．19 D．20
【答案】C
【分析】利用已知求出，再解不等式即得解.
【详解】解：因为数列单调递减，所以，
所以，所以.
所以使得的最小的值为19.故选：C
8．（2021·山东聊城·高三期中）设数列满足，则数列的前n项和为（）
A． B． C． D．
【答案】C
【分析】由题得（1）， ,（2），两式相减求出即得解.
【详解】由题得（1），又（2），
（2）-（1）得适合.
所以，所以数列是以为首项，以的等比数列，
所以.故选：C
9．（2021·山东聊城·高三期中）《莱茵德纸草书》（RhindPapyrus）是世界上最古老的数学著作之一．书中有这样一道题目：把93个面包分给5个人，使每个人所得面包个数成等比数列，且使较小的两份之和等于中间一份的四分之三，则最大的一份是（）个．
A．12 B．24 C．36 D．48
【答案】D
【分析】设等比数列的首项为，公比，根据题意，由求解.
【详解】设等比数列的首项为，公比，
由题意得：，即，解得，所以，故选：D
10．（2021·山东菏泽·高三期中）已知不等式组的解集是关于的不等式的解集的子集，则实数a的取值范围为（）
A．a≤0 B．a<0 C．a≤-1 D．a<-2
【答案】A
【分析】先求出不等式组的解集，然后根据是的解集的子集，用二次函数的性质来列出不等式组，解出的取值范围.
【详解】，解得：，因为是不等式的解集的子集，故要满足：，解得：，故选：A
11．（2021·山东·枣庄市第三中学高三期中）若，，且，则（）
A． B． C． D．
【答案】C
【分析】根据已知条件利用基本不等式分析判断即可
【详解】因为，，且，
所以，所以，当且仅当时取等号，所以B错误，
所以由，得，所以，当且仅当时取等号，所以C正确，
所以，当且仅当时取等号，所以A错误，
由，，且，得，当且仅当时取等号，所以D错误，故选：C
12．（2021·江苏如皋·高三期中）已知关于的不等式的解集为，其中，则的最小值为（）
A． B．1 C．2 D．8
【答案】C
【分析】由一元二次不等式的解与方程根的关系求出系数，确定，然后结合基本不等式得最小值．
【详解】的解集为，则的两根为，，
∴，∴，，则，即，
，当且仅当时取“=”，故选：C.
二、多选题
13．（2021·河北衡水中学模拟预测）已知等差数列的前项和为，若，，则（）
A． B．
C．取得最小值时等于5 D．设，为的前项和，则
【答案】ABD
【分析】根据给定条件求出等差数列的公差d，再逐项分析计算即可判断作答.
【详解】在等差数列中，因，，则公差，
则，，A，B正确；
，
当且仅当，即时取“”，因，且，
，，则取最小值时，等于6，C不正确；
因，则
，D正确.故选：ABD
14．（2021·福建·模拟预测）已知下图的一个数阵，该阵第行所有数的和记作，，，，，数列的前项和记作，则下列说法正确的是（）

A． B． C． D．
【答案】ABC
【分析】据数列特性结合等比数列的性质得，然后根据通项公式求出和，逐项分析便可得答案.
【详解】解：由题意得：A选项：
，故A正确；B选项，故B正确；
D选项，故D错误；C选项：，故C正确．
故选：ABC
15．（2021·山东临沂·高三期中）在等比数列中，公比，是数列的前n项和，若，，则下列结论正确的是（）
A． B． C．数列是等比数列 D．数列是公差为2的等差数列
【答案】BC
【分析】利用已知结合等比数列的通项公式求公比，进而写出通项公式、前n项和公式，结合各选项判断正误即可.
【详解】由题设，，即，
由可得：，∴，，
∴且公差为；且.综上，A、D错误，B、C正确.故选：BC
16．（2021·山东菏泽·高三期中）下列函数中，最小值为4的是（）
A． B． C． D．
【答案】AD
【分析】根据均值不等式成立的条件可判断ABC，根据可取负值判断B即可.
【详解】对于A,由均值不等式可得，当且仅当时等号成立，故A正确；
对于B, 由时，显然，故B不正确；
对于C, 由均值不等式可得，当且仅当时等号成立，故4不是最小值，故C错误；对于D，由均值不等式，当且仅当，即时，等号成立, 故D正确.故选：AD
三、填空题
17．（2021·河北保定·高三期中）在中国现代绘画史上，徐悲鸿的马独步画坛，无人能与之相颉颃.《八骏图》是徐悲鸿最著名的作品之一，画中刚劲矫健､剽悍的骏马，在人们心中是自由和力量的象征，鼓舞人们积极向上.现有8匹善于奔跑的马，它们奔跑的速度各有差异.已知第i（i=1，2，…，7）匹马的最长日行路程是第i+1匹马最长日行路程的1.1倍，且第8匹马的最长日行路程为400里，则这8匹马的最长日行路程之和为___________里.（取1.18=2.14）

【答案】4560
【分析】直接利用等比数列求和公式计算得到答案.
【详解】第8匹马､第7匹马､……､第1匹马的最长日行路程里数依次成等比数列，且首项为400，公比为1.1，故这8匹马的最长日行路程之和为里.故答案为：4560.
18．（2021·福建·模拟预测）已知数列的前项和记作，，则________．
【答案】
【分析】由进行求解即可．
【详解】当时，，当时，，
当时，，不符合上式．所以，故答案为：
19．（2021·辽宁丹东·高三期中）数列中，若，，则___________.
【答案】
【分析】依题意可得，再利用累乘法求出数列的通项公式，最后利用裂项相消法求和即可；
【详解】解：因为，所以，所以，，，，，累乘可得
即，因为，所以，所以故答案为：
20．（2021·重庆·模拟预测）等比数列满足，则的最大值为__________.
【答案】6
【分析】根据等比数列的通项公式和基本不等式，即可求解.
【详解】设等比数列的公比为，由得，，即，
由基本不等式得，，当且仅当即时，等号成立，
所以所以当时，.故答案为：6.
21．（2021·湖南岳阳·一模）已知点在线段上运动，则的最大值是____________．
【答案】
【分析】直接利用基本不等式计算可得；
【详解】解：由题设可得：，即，
∴，即，当且仅当时取“=”，故答案为：．
【点睛】在应用基本不等式求最值时，要把握不等式成立的三个条件，就是“一正——各项均为正；二定——积或和为定值；三相等——等号能否取得”，若忽略了某个条件，就会出现错误．
四、解答题
22．（2021·河北衡水中学模拟预测）在数列中，，.
（1）设，求证数列是等差数列；（2）求数列的通项公式.
【答案】（1）证明见解析；（2）.
【分析】(1)根据给定的递推公式结合进行变形，再将代入整理即可得解.
(2)利用(1)的结论求出数列的通项公式即可计算作答.
（1）在数列中，，，则当时，有，
两式相减得：，而，即，则有，
整理得，即，所以数列是等差数列.
（2）由得：，而，则，，，
因此，等差数列公差，即是以为首项，为公差的等差数列，
则，即，于是得：，
所以数列的通项公式.
23．（2021·四川南充·一模）已知数列的前n项和为，且，．
请在①；②，，成等比数列；③，这三个条件中任选一个补充在上面题干中，并解答下面问题．
（1）求数列的通项公式；（2）设数列的前n项和，求证：．
注：如果选择多个条件分别解答，按第一个解答计分．
【答案】（1）（2）见（2）详解
【分析】（1）根据题意得数列为公差为1的等差数列，再选条件①求出，即可求解；
（2）根据题意，用错位相减法，可求，进而得证.
（1）因为，所以，即，
所以数列是首项为，公差为1的等差数列.
选①.由，得，即，所以，解得.
所以，即数列的通项公式为.
选②.由，，成等比数列，得，则，所以.
所以.
选③.因为，所以，所以.
所以.
（2）由（1）得，所以，所以，
两式相减，得
，所以.，
是递增数列，，故.
24．（2021·山东菏泽·高三期中）解关于的不等式：.
【答案】答案见解析
【分析】由原不等式可得，讨论与1的大小关系即可得出不等式的解.
【详解】由得，
∵，当，即时，不等式的解为或.
当，即时，不等式的解为或，
当，即时，不等式的解，
所以当时原不等式的解集为，
当时原不等式的解集为，
当时不等式的解集为.
25．（2021·重庆市第七中学校高三期中）已知等差数列的前项和为，且，.
（1）求；（2）若+2 ，求.
【答案】（1）（2）
【分析】（1）设公差为，根据，，列出方程组，求得首项跟公差，即可得出答案；
（2）利用等差数列前项和的公式求得，再根据+2 ，即可的解.
（1）解：设公差为，由已知，得：，解得：，所以；
（2）解：，
因为+2 ，即，得，解得，或（舍去），所以.
26．（2021·福建·永安市第三中学高中校高三期中）已知数列是前项和为
（1）求数列的通项公式；（2）令，求数列的前项和．
【答案】（1）（2）
【分析】（1）减项作差即可，注意对首项单独讨论；（2）先求出的通项公式，再分组求和.
（1）∵ 当时，
当时，满足上式，所以数列的通项公式为.
（2）由（1）得，，
则

.
27．（2021·江苏镇江·高三期中）已知在各项均为正数的等差数列中，，且，，构成等比数列的前三项.（1）求数列，的通项公式；（2）设数列___________，求数列的前项和.请在①；②；③这三个条件中选择一个，补充在上面的横线上，并完成解答.
【答案】（1），；（2）详见解析；
【分析】（1）设等差数列的公差为d，根据，且，，成等比数列求得即可；（2）当时，利用错位相减法求解；当时，利用裂项相消法求解；当时，利用分组并项法求解.
（1）解：设等差数列的公差为d，
因为，且，，成等比数列，
所以，，解得，
所以，则，，所以；
（2）当时，，
则，
两式相减得：，所以；
当时，
所以；
当时，则，
当n为偶数时，,；
当n为奇数时，，，
所以.

B卷（建议用时90分钟）
一、单选题
1．（2021·湖北·汉阳一中模拟预测）已知正数，，满足，则，，的大小关系为（）
A． B． C． D．以上均不对
【答案】A
【分析】将看成常数，然后根据题意表示出，再作差比较出大小即可
【详解】解：由，得，则，得，所以，所以，
令，则，所以函数在上单调递增，所以，
所以，即所以，
所以，综上，故选：A
2．（2021·山东文登·高三期中）关于x的不等式的解集是，则实数a的取值范围为（）
A． B． C． D．
【答案】A
【分析】不等式的解集是，即对于，恒成立，即，分和两种情况讨论，结合基本不等式即可得出答案.
【详解】解：不等式的解集是，即对于，恒成立，即，
当时，，当时，，
因为，所以，综上所述.故选：A.
3．（2021·福建省福州第一中学高三期中）已知数列满足：.若，则（）
A．2021 B．2022 C．62 D．63
【答案】C
【分析】利用数列的递推关系式即可求解.
【详解】
，所以.故选：C
4．（2021·福建·福州三中模拟预测）已知在等差数列中，，，数列的通项，是数列的前项和，若，则与的大小关系是（）
A． B． C． D．
【答案】B
【分析】先由已知求出等差数列的通项公式，然后可得数列的通项公式，从而可求出数列的前项和，再利用不等式放缩法可比较出与的大小.
【详解】设等差数列的公差为，由题意得，
故，
，
因为，所以，所以，
所以，即，
所以，即，故选：B.
5．（2021·山东文登·高三期中）设正项数列的前n项和满足，记表示不超过x的最大整数，．若数列的前n项和为，则使得成立的n的最小值为（）
A．1179 B．1180 C．2022 D．2023
【答案】B
【分析】将条件平方，根据化简求得数列是等差数列，并求得通项公式.对n分类讨论求得的取值，从而求得使得成立的n的最小值.
【详解】由题知，，，当时，，
即，数列是以2为公差的等差数列，又，解得，则，
当，取整数时，共有505项，；
当，取整数时，共有505项，；
当，取整数时，共有505项，；
则，解得，则最小整数值为1180，故选：B
6．（2021·浙江·慈溪中学高三期中）已知数列满足，记数列前项和为，则（）
A． B． C． D．
【答案】B
【分析】由可得，利用累加法可求得，求得的范围，从而可得的范围，从而可得出答案.
【详解】解：由可得，
化简得，累加求和得，
化简得，因为，所以，
即，．，
，
所以，即．故选：B.
7．（2021·黑龙江·哈尔滨市高三期中）数列的前项和为，若，，则（）
A．数列是公比为2的等比数列 B．
C．既无最大值也无最小值 D．
【答案】D
【分析】根据间的关系求出，进而判断A,B；然后求出，根据数列的增减性判断C；最后通过等比数列求和公式求出，进而判断D.
【详解】由题意，时，，又，解得：，
时，，则，又，
所以数列从第2项起是公比为2的等比数列.A错误；
易得，，则，B错误；
时，，时，，而是递减数列，所以时，.综上：有最大值1.C错误；时，，满足题意；时，，于是，.D正确.故选：D.
8．（2021·福建·泉州鲤城北大培文学校高三期中）设等差数列的前项和为，公差为．已知，，，则选项不正确的是（）
A．数列的最小项为第项 B．
C． D．时，的最大值为
【答案】D
【分析】根据题意，由等差数列的性质及前项和公式依次分析选项，综合即可得出答案．
【详解】解：由题意，又，所以，故选项正确；
由，且，，，得，解得，选项正确；
由题意当时，，当时，，
所以，，故时，的最大值为10，故选项错误；
由于，数列是递减数列，当时，，当时，；
当时，，当时，，
所以当时，，当时，，当时，，
故数列中最小的项为第6项，选项正确．故选：．
二、多选题
9．（2021·山东菏泽·高三期中）已知，，，则（）
A．的最大值为 B．的最小值为 C． D．的最小值为
【答案】ABC
【分析】对于选项A，B直接使用基本不等式，即可判断是否正确；对于选项C，根据题意以及，即可求出的取值范围，即可判断是否正确；对于选项D，利用基本不等式中的“1”的用法，可得，展开化简，再使用基本不等式即可判断是否正确.
【详解】对于选项A，因为，，，所以，
所以，当且仅当时，取等号，故A正确；
对于选项B，因为，，，所以，当且仅当时，即时，取等号，故B正确；
对于选项C，因为，，，所以，所以，故C正确；
对于选项D，因为，，，所以，当且仅当时，即时，取等号，故D错误；故选：ABC.
10．（2021·辽宁·模拟预测）斐波那契数列又称黄金分割数列，因数学家列昂纳多•斐波那契以兔子繁殖为例子而引入，故又称为“兔子数列”．斐波那契数列用递推的方式可如下定义：用表示斐波那契数列的第项，则数列满足：，记，则下列结论正确的是（）
A． B． C． D．
【答案】ABD
【分析】根据给定条件逐项分析、推理计算即可判断作答.
【详解】依题意，的前10项依次为：1，1，2，3，5，8，13，21，34，55，即，A正确；
依题意，当时，，得，B正确；
由给定的递推公式得：，，…，，累加得，
于是有，即，C错误；
，，，…，
，因此，，D正确.故选：ABD
【点睛】思路点睛：涉及给出递推公式探求数列性质的问题，认真分析递推公式并进行变形，可借助累加、累乘求通项的方法分析、探讨项间关系而解决问题.
11．（2021·浙江·台州一中高三期中）设数列满足，其中为实数，数列的前n项和是，下列说法不正确的是（）
A．当时，一定是递减数列 B．当时，不存在使是周期数列
C．当时， D．当时，
【答案】ACD
【分析】当时，设单调递增，由可得依次递推可得可判断A；求出，，因为，若存在实数使得则可判断B，利用数学归纳法证明可判断C和D；
【详解】对于A：当时，设单调递增，因为，，所以，
，，依次类推可得，
所以当时，一定是递减数列，故选项A正确；
对于B：当时，，，，
由可得，设，
因为，，由零点存在性定理可知存在常数使，则可得，，存在使是周期数列，故选项B不正确；对于C：当，，，
假设当时，，则当时，，
所以当时，成立，故选项C正确；
对于D：①首先证明,时，,：设,，对用数学归纳法证明,，
当时，,．假设,，则，且，
,．由数学归纳法知,对所有成立．∴当c＝时，,，
②再证明：≥1－：，当c＝时，由得，
∵,，∴，∴≤，
∴≤≤≤…≤＝，∴≥1－，
③最后证明：，当时，结论成立，
当时，∵，，

，
又∵，∴．故D正确.故选：ACD.
【点睛】本题考查对数列和函数性质的综合应用，考查数学归纳法的使用，解题的过程中还需对式子进行适当的放缩，属于难题.
12．（2021·江苏南通·高三期中）已知数列满足，，，则（）
A．是等比数列 B． C．是等比数列 D．
【答案】ACD
【分析】对选项A，根据递推公式得到是以首项为，公比为的等比数列，即可判断A正确，对选项B，根据A得到，即可判断B错误，对选项C，根据递推公式得到，从而判断C为正确，对选项D，根据是等比数列，是等比数列，即可得到，即可判断D正确.
【详解】对选项A，当是奇数时，，所以，
又因为，所以，所以当是奇数时，，即.
即数列是以首项为，公比为的等比数列，故A正确.
对选项B，由A知：当是奇数时，，所以，故B错误.
对选项C，为偶数时，，即，又因为，所以，即，
所以是以首项为，公比为的等比数列，故C正确.
，故D正确.故选：ACD
13．（2021·山东省实验中学高三期中）设是无穷数列，若存在正整数k，使得对任意，均有，则称是间隔递增数列，k是的间隔数.则下列说法正确的是（）
A．公比大于1的等比数列一定是间隔递增数列
B．已知，则是间隔递增数列
C．已知，则是间隔递增数列且最小间隔数是2
D．已知，若是间隔递增数列且最小间隔数是3，则
【答案】BCD
【分析】根据间隔递增数列的定义，结合数列的增减性，进而求得答案.
【详解】.对A，设公比为，则，因为，所以，若，则，不是间隔递增数列.A错误；
对B，，易得是递增数列，则，所以k>3时，一定是间隔递增数列.B正确；
对C，，
为奇数时，，显然时，，
为偶数时，，显然时，.C正确；
对D，对恒成立，则恒成立，因为最小间隔是3，所以即对于恒成立，且时，，于是.D正确.故选：BCD.
14．（2021·广东·揭阳市揭东区教育局教研室高三期中）在归国包机上，孟晚舟写下《月是故乡明，心安是归途》，其中写道“过去的1028天，左右踟躇，千头万绪难抉择；过去的1028天，日夜徘徊，纵有万语难言说；过去的1028天，山重水复，不知归途在何处．”“感谢亲爱的祖国，感谢党和政府，正是那一抹绚丽的中国红，燃起我心中的信念之火，照亮我人生的至暗时刻，引领我回家的漫长路途．”下列数列中，其前项和可能为1028的数列是( )
(参考公式：)
A． B． C． D．
【答案】BCD
【分析】对于选项ABD：利用等差数列、等比数列的前项和公式以及参考公式求数列前项和，令，看是否有正整数解即可；对于选项C：通过分类讨论分别求出和，然后可得到，令，看是否有正整数解即可.
【详解】不妨设数列的前项和为，对于选项A：由等差数列的前项和公式可知，，则方程无正整数解，故A错误；对于选项B：不妨令，，数列和的前项和分别为和，故，，由参考公式和等差数列的前项和公式可知，，，
所以，解得，故B正确；
对于选项C：①当时，，故此时；
②当时，

令，解得，即时，，故C正确；
对于选项D：由等比数列的前项和公式可知，
，解得，故D正确.故选：BCD.
三、填空题
15．（2021·福建省大田县第一中学高三期中）若关于的不等式恰有1个正整数解，则的取值范围是___________.
【答案】
【分析】先解带有参数的一元二次不等式，再对进行分类讨论，使得恰有1个正整数解，最后求出的取值范围
【详解】不等式等价于.令，解得或.
当时，不等式的解集为，要想恰有1个正整数解，则；
当时，不等式无解，所以不符合题意；
当时，不等式的解集为，则.
综上，的取值范围是.故答案为：
16．（2021·江苏镇江·高三期中）某校在研究民间剪纸艺术时，经常会沿着纸的某条对称轴把纸对折，规格为的长方形纸，对折一次可以得到和两种规格的图形，他们的周长之和为，对折二次可以得到，，三种规格的图形，他们的周长之和为，以此类推，则折叠次后能得到的所有不同图形的周长和为___________，如果对折次后，能得到的所有图形的周长和记为，则___________.
【答案】
【分析】分别列出对折五次可得到的各种规格的图形，再求周长之和可得的值；分别求出，，，的值，进而可得是公比为的等比数列，由累加法可得.
【详解】对折三次可以得到，，，四种规格的图形，
对折四次可得到，，，，五种规格的图形，
对折五次可得到，，，，，六种规格的图形，周长和为，
因为，，
所以，，，，，所以当时，且，
所以是首项为，公比为的等比数列，
可得，
由累加法可得：
，
所以，故答案为：；.
17．（2021·福建·泉州科技中学高三期中）学数学的人重推理爱质疑，比如唐代诗人卢纶《塞下曲》：“月黑雁飞高，单于夜遁逃.欲将轻骑逐，大雪满弓刀.”这是一首边塞诗的名篇，讲述了一次边塞的夜间战斗，既刻画出边塞征战的艰苦，也透露出将士们的胜利豪情.这首诗历代传诵，而无人提出疑问，当代著名数学家华罗庚以数学家特有的敏感和严密的逻辑思维，发现了此诗的一些疑点，并写诗质疑，诗云：“北方大雪时，群雁早南归.月黑天高处，怎得见雁飞？”但是，数学家也有许多美丽的错误，如法国数学家费马于1640年提出了以下猜想是质数，直到1732年才被善于计算的大数学家欧拉算出不是质数.现设记，则数列的前项和___________.
【答案】
【分析】根据题意，化简数列通项公式，利用分组求和的方法求解即可.
【详解】依题意有代入得，
所以
则有故答案为：
18．（2021·山东菏泽·二模）已知正项数列的前n项和为，且，则不超过的最大整数是_____________．
【答案】88
【分析】由，可得时，，，解得，时，，代入可得：，化为：，利用等差数列的通项公式即可得出．利用，时，右边成立）可得：，再利用累加求和方法即可得出结论．
【详解】解：，时，，，解得．
时，，代入可得：，化为：，
可得数列为等差数列，首项为1，公差为1，，解得．
，时，右边成立）即，
所以，∴
所以，所以不超过的最大整数是88.答案为：88
19．（2021·湖北·华中师大一附中模拟预测）设，记最接近的整数为，则__________；__________．(用表示)
【答案】
【分析】先求出，观察特点得，，最接近的数字为253；
由得，，判断为奇数或偶数从而得解.
【详解】，

若，则，若，则，
故答案为：；.
【点睛】求出，关键在于处理，从而得出，将结论进行一般化，要注意n为奇数还是偶数.
20．（2021·江苏·邵伯高级中学高三阶段练习）已知函数（，）为奇函数，其定义域为A．当时，恒成立，当且仅当时取等号，则______．
【答案】-1
【分析】先根据奇函数的定义及对数函数的性质求出a的值，再利用基本不等式即可求出的值，代入即可得解．
【详解】解法一：因为函数为奇函数，所以，得，因为，，所以，故的定义域．因为当时，恒成立，所以，因为，所以，，所以，（利用基本不等式求最小值）
当且仅当，即时取等号．故，．
解法二：因为函数为奇函数，所以，即，（若奇函数的定义域包含0，则）
得，经检验是奇函数，故的定义域．因为当时，恒成立，所以，因为，所以，，所以，当且仅当，即时取等号．故，．故答案为：-1
四、解答题
21．（2021·上海长宁·一模）随着人们生活水平的提高，很多家庭都购买了家用汽车，使用汽车共需支出三笔费用；购置费、燃油费、养护保险费，某种型号汽车，购置费共万元；购买后第年燃油费共万元，以后每一年都比前一年增加万元.（1）若每年养护保险费均为万元，设购买该种型号汽车年后共支出费用为万元，求的表达式；（2）若购买汽车后的前年，每年养护保险费均为万元，由于部件老化和事故多发，第年起，每一年的养护保险费都比前一年增加，设使用年后养护保险年平均费用为，当时，最小，请你列出时的表达式，并利用计算器确定的值（只需写出的值）
【答案】（1）（2）
【分析】（1）根据题意，购买该车后，每年的燃油费构成等差数列，首项为，公差为，进而得年后燃油的总费用是，进而结合题意可得；
（2）由题知从第七年起，养护保险费满足等比数列，首项为，公比为，进而得年后，养护保险费为，再求平均值即可得答案，最后利用计算器计算可得.
（1）解：根据题意，购买后第年燃油费共万元，以后每一年都比前一年增加万元，
所以购买该车后，每年的燃油费构成等差数列，首项为，公差为，
所以购买该种型号汽车第年的燃油费用为，
所以购买该种型号汽车年后燃油的总费用是，
因为每年养护保险费均为万元，所以购买该种型号汽车年后养护费用共万元，
所以.
（2）解：当时，由于每一年的养护保险费都比前一年增加，
所以从第七年起，养护保险费满足等比数列，首项为，公比为，
所以从第七年起，第年的养护保险费用为，
所以购买该种型号汽车年后，养护保险费为，
所以当时，使用年后，养护保险费的年平均费用为.
经计算器计算得时，最小.
22．（2021·浙江·台州一中高三期中）已知等差数列中，前项和为，，数列为公比不等于1的等比数列，，且满足：，.（1）求与；（2）记，数列的前项和为，若不等式对一切恒成立，求实数的取值范围.
【答案】（1）,；（2）
【分析】（1）设等差数列的公差为d,等比数列的公比为,由,,且满足: ，.可得,,联立解出即可得出.
（2）,利用“错位相减法”求和，不等式,即,化为:.对n分类讨论,利用数列的单调性即可得出.
（1）设等差数列的公差为d,等比数列的公比为,
,,且满足: ，.可得,,
联立解得,,；
（2），的前n项和,
,
两式相减得,
，不等式,即,
化为:，当n为偶数时,，当n为奇数时,,解得，
对一切恒成立,，实数的取值范围是
23．（2021·四川·内江市教育科学研究所一模）在①，②，③这三个条件中任选一个，补充在下面问题中．问题：已知是等差数列，其前n项和为，，______，是否存在正整数m，n，，使得成立？若存在，求出正整数m，n满足的关系式；若不存在，请说明理由．注：若选择多个条件分别解答，则按第一个解答计分．
【答案】存在；
【分析】设等差数列的公差为d，分别选择①、②、③，结合等差数列的通项公式和求和公式，准确计算，即可求解.
【详解】解：设等差数列的公差为d，
若选择条件①：∵，∴，即，
又∵，即，∴，得，，
当时，，∴，即，
∵，∴，∴存在正整数m，n，当时，使得成立.
若选择条件②：∵，∴，∴，由，即，可得，
当时，，∴，即，
∵，∴，∴存在正整数m，n，当时，使得成立.
若选择条件③：∵，∴，即，即，
又∵，即，∴，，当时，，
∴，即，
∵，∴，∴存在正整数m，n，当时，使得成立.
24．（2021·广东·执信中学高三期中）已知等差数列的前项和为，且.数列满足.（1）求的值；（2）求数列的前项和，并证明
【答案】（1）（2）证明见解析
【分析】（1）根据题意求得数列的前3项，利用，求得，进而求得的值；（2）求得数列的公差，得到，解得，化简，结合并项法求和，以及数列的单调性，即可求解.
（1）解：由题意，等差数列的前项和为，
可得，
因为，可得，解得，又由，可得，解得，所以.
（2）证明：由，
所以等差数列的公差为，所以，
因为，所以，解得，所以，
所以数列的前项和：
，
又由
所以为递增数列，所以，即.
25．（2021·山东省济南市莱芜第一中学高三期中）已知等比数列是递增数列，其公比为q，前n项和为Sn，并且满足，是和的等差中项.（1）求数列的通项公式；
（2）若，，求使成立的正整数n的值.
【答案】（1）（2）
【分析】（1）依题意得到方程组，解得，，即可得到数列的通项公式；
（2）由（1）可得，再利用错位相减法求出，再解方程即可；
（1）解：由题可得，，则，解得所以.
于是有解得或又是递增的数列，故，，所以
（2）解：由（1）可得，所以，①
则，②
②①，得，即数列的前n项和，
则，即，解得.
26．（2021·山东·泰安一中模拟预测）已知数列的前项和为，且满足.
（1）证明数列是等比数列，并求出的通项公式.（2）证明：.
【答案】（1）证明见解析，（2）证明见解析
【分析】（1）根据递推关系式以及等比数列的定义、等比数列的通项公式即可求解.
（2）根据放缩法可得，，利用等比数列的前项和公式即可求解.
（1）由题意，，则，
是以为首项，2为公比的等比数列.，则.
（2），
当时，成立；当时，，故，
故.