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    第四章 章末检测

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    这是一份第四章 章末检测,共8页。
    第四章章末检测(时间:120分钟,满分150)(本检测对应学生用书P121)一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的1(2021年郑州模拟)已知数列13是这个数列的第nn(  )A20    B21 C22   D23【答案】D 【解析】3,得2n145,即2n46,解得n232已知3a2b4成等比数列1a1b1成等差数列则等差数列的公差为(  )A42    B.-42C4   D.-4【答案】C 【解析】3a2b4成等比数列,1a1b1成等差数列,(a2)23(b4)2(a1)1b1,联立解得时,a203a2b4成等比数列矛盾,应舍去;当时,等差数列的公差为(a1)1a43用数学归纳法证明1>(nN*)成立某初始值至少应取(  )A7 B8C9 D10【答案】B 【解析】1>,整理得2n>128,解得n>7,所以初始值至少应取84公差不为0的等差数列{an}其前23项和等于其前10项和a8ak0则正整数k(  )A24 B25C26 D27【答案】C 【解析】由题意设等差数列{an}的公差为dd0其前23项和等于其前10项和,23a1d10a1d,变形可得13(a116d)0a17a116d0由等差数列的性质可得a8a262a170k265(2021年长春模拟)已知等比数列{an}的各项均为正数其前n项和为Sna22S6S46a4a5(  )A10   B16 C24   D32【答案】B 【解析】设公比为q(q>0)S6S4a5a66a4因为a22,所以2q32q412q2,即q2q60,解得q2,则a52×23166设等差数列{an}的前n项和为Sn2a86a11S9的值等于(  )A54 B45C36 D27【答案】A 【解析】2a8a5a11,2a86a11a56S99a5547已知各项都为正数的等比数列{an}a2a44a1a2a314则满足an·an1·an2的最大正整数n的值为(  )A3 B4C5 D6【答案】B 【解析】a2a44an0a32a1a212消去a1,得6q0qa18an8×n124n不等式anan1an2化为293n,当n4时,293×4,当n5时,293×5最大正整数n48已知各项均为正数的数列{an}的前n项和为SnSn满足n(n1)S(n2n1)Sn10(nN*)S1S2S2019(  )A     BC    D【答案】D 【解析】n(n1)S(n2n1)Sn10(nN*)(Sn1)[n(n1)Sn1]0Sn>0n(n1)Sn10SnS1S2S2 019二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得09已知nN*则不列表达式能作为数列0,1,0,1,0,1,0,1的通项公式的是(  )Aan   BanCan   Dan【答案】ABC 【解析】检验知ABC都是所给数列的通项公式10(2020年益阳期末)设公差不为0的等差数列{an}的前n项和为SnS17S18则下列各式的值为0的是(  )Aa17   BS35Ca17a19  DS19S16【答案】BD 【解析】{an}的公差为d0,由S17S18,得a180a17a18dd0a170A错误;S350B正确;a17a19=-2d0C错误;S19S16a17a18a193a180D正确11已知等比数列{an}的公比为q满足a11q2(  )A数列{a2n}是等比数列B数列是递增数列C数列{log2an}是等差数列D数列{an}S10S20S30仍成等比数列【答案】AC 【解析】等比数列{an}中,由a11q2,则an2n1a2n22n1数列{a2n}是等比数列,故A正确;数列是递减数列,故B不正确;log2ann1,故数列{log2an}是等差数列,故C正确;数列{an}中,S102101,同理可得S202201S302301,不成等比数列,故D错误12设等比数列{an}的公比为q其前n项和为Snn项积为Tn并满足条件a1>1a2 019a2 020>1<0下列结论正确的是(  )AS2 019<S2 020Ba2 019a2 0211<0CT2 020是数列{Tn}中的最大值D数列{Tn}无最大值【答案】AB 【解析】a2 019a2 020>1,则(a1q2 018)(a1q2 019)aq4 037>1,又由a1>1,必有q>0,则数列{an}各项均为正值,又由<0,即(a2 0191)(a2 0201)<0,则有又由a1>1,必有0<q<1,则有对于A,有S2 020S2 019a2 020>0,即S2 019<S2 020,则A正确;对于B,有a2 020<1,则a2 019a2 021a<1,则B正确;对于CT2 019是数列{Tn}中的最大值,CD错误三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共2013若数列{an}满足a11an12an(nN*)Sn{an}的前n项和S8________【答案】255 【解析】a11an12an{an}是以1为首项、2为公比的等比数列,所以S825514(2021年北京一模)中国古代数学著作《孙子算经》中有这样一道算术题今有物不知其数三三数之余二五五数之余三问物几何将上述问题的所有正整数答案从小到大组成一个数列{an}a1________an________(三三数之余二是指此数被3除余2例如5”五五数之余三是指此数被5除余3例如8”)【答案】8 15n7 【解析】3除余2的正整数可表示为3x2,被5除余3的正整数可表示为5y3,其中xyN*数列{an}为等差数列,公差为15,首项为8a18an815(n1)15n715(2020年淮北期末)已知数列{an}的通项公式为an[lg n]([x]表示不超过x的最大整数)Tn为数列{an}的前n项和若存在kN*满足Tkkk的值为__________【答案】108 【解析】an1k10时,Tk0,显然不存在;10k100时,Tkk9k,显然不存在;100k1 000时,Tk999(k99)×2k,解得k10816(2021年武汉模拟)对任一实数序列A(a1a2a3)定义新序列A(a2a1a3a2a4a3)它的第n项为an1an假定序列(A)的所有项都是1a12a220a2________【答案】100 【解析】bnan1an,依题意知数列{bn}为等差数列,且公差为1,所以bnb1(n1)×1a1a1a2a1b1a3a2b2anan1bn1,累加得ana1b1bn1a1(n1)b1分别令n12n22,得×2,得a2100四、解答题:本题共6小题,共70解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤17(10)(2021年北京二模)已知数列{an}的前n项和为Sna11________是否存在正整数k(k1)使得a1akSk2成等比数列若存在求出k的值若不存在说明理由an12an0SnSn1n(n2)Snn2这三个条件中任选一个补充在上面问题中并作答解:若选an12an0,则a22a10说明数列{an}是首项为1,公比为2的等比数列,a11ak2k1Sk22k21a1akSk2成等比数列,则(2k1)21×(2k21)2k21左边为偶数,右边为奇数,即不存在正整数k(k1),使得a1akSk2成等比数列;若选SnSn1n(n2)SnSn1nann(n2)a11也适合此式{an}是首项为1,公差为1的等差数列akkSk2a1akSk2成等比数列,则k21×k25k60k6(k=-1舍去),即存在正整数k6,使得a1akSk2成等比数列;若选Snn2anSnSn1n2(n1)22n1(n2),且a11适合上式a1akSk2成等比数列,则(2k1)21×(k2)23k28k30k3即存在正整数k3,使得a1akSk2成等比数列18(12)(2020年上海期中)在等差数列{an}a3a4=-2a5a78(1){an}的通项公式(2){an}的前n项和Sn的最小值(3)bn求数列{bn}的前10项和其中[x]表示不超过x的最大整数解:(1)设等差数列{an}的公差为da3a4=-2a5a782a15d=-2,2a110d8,联立解得a1=-6d2an=-62(n1)2n8(2)an2n80,解得n4n34时,Sn取得最小值,S3S4=-12(3)bn数列{bn}的前10项和=-2110001122219(12)a>0函数f(x)a11an1f(an)nN*(1)写出a2a3a4的值并猜想数列{an}的通项公式(2)用数学归纳法证明你的结论(1)解:a11a2f(a1)f(1)a3f(a2)a4f(a3)猜想an(2)证明:易知n1时,猜想正确;假设nk时,ak成立,ak1f(ak)nk1时成立①②知,对任何nN*,都有an20(12)(2021年潍坊模拟)若数列{an}的前n项和Sn满足Sn2anλ(λ>0nN*)(1)求证数列{an}为等比数列并求an(2)λ4bn(nN*)求数列{bn}的前2n项和T2n(1)证明:Sn2anλ,当n1时,得a1λn2时,Sn12an1λSnSn12an2an1an2an2an1an2an1数列{an}是以λ为首项,2为公比的等比数列anλ·2n1(2)解:λ4an4·2n12n1bnT2n22324526722n2n1(222422n)(352n1)n(n2)T2nn22n21(12)已知等比数列{an}满足an1an9·2n1nN*(1)求数列{an}的通项公式(2)bnnan求数列{bn}的前n项和为Sn解:(1)设等比数列{an}的公比为qan1an9·2n1a2a19a3a218q22a1a19a13an3·2n1nN*(2)bnnan3n·2n1Sn1×202×21(n1)×2n2n×2n1Sn1×212×22(n1)×2n1n×2nSn121222n1n×2nn×2n(1n)2n1Sn3(n1)2n322(12)数列{an}是公比为的等比数列且1a2a11a3的等比中项n项和为Sn数列{bn}是等差数列b18其前n项和Tn满足Tn·bn1(λ为常数且λ1)(1)求数列{an}的通项公式及λ的值(2)比较Sn的大小解:(1)由题意,得(1a2)2a1(1a3)(1a1q)2a1(1a1q2)qa1annλd8(2)(1)bn8nTn4n(n1)CnCnSn1nSnSnCnSn

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