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    2024年高考数学一轮复习(新高考方案)课时跟踪检测(四十) 等差数列

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    2024年高考数学一轮复习(新高考方案)课时跟踪检测(四十) 等差数列

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    课时跟踪检测(四十) 等差数列一、全员必做题1.记Sn为等差数列{an}的前n项和,若a50S1015,则a10(  )A30      B.-15      C.-30        D15解析:选D 由题意得,a5a14dS1010a145d,所以解得a10a19d15.2.已知数列{an}为等差数列,Sn为其前n项和,2a5a6a3,则2S7(  )A2        B7      C14  D28解析:选D 依题意,a6a3a5a42a5a422S72××714×a428.3.把120个面包分给5个人,使每人所得面包个数成等差数列,且使较大的三份之和是较小的两份之和的7倍,则最小一份的面包个数为(  )A.         B2         C6  D11解析:选B 设最小的一份为a1个,公差为dd>0,所以a3a4a53a47(a1a2),由题意,得解得则最小一份的面包个数为2.4(2023·石家庄模拟)(多选)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,且满足a5=-4S5=-40,则(  )Aa106BS10=-30C.当且仅当n6时,Sn取最小值Da5a6a7a8a9a100解析:选AB 设数列{an}的公差为d,由a5=-4S5=-40,得 解得a1=-12d2,所以an2n14Snn213n,则a106S10=-30AB正确;令an2n140,得n7,且a70,则n6n7时,Sn取最小值,C不正确;因为a5a6a7a8a95a70,所以a5a6a7a8a9a1060D不正确.5(2022·新高考)1是中国古代建筑中的举架结构,AABBCCDD是桁,相邻桁的水平距离称为步,垂直距离称为举.图2是某古代建筑屋顶截面的示意图,其中DD1CC1BB1AA1是举,OD1DC1CB1BA1是相等的步,相邻桁的举步之比分别为0.5k1k2k3.已知k1k2k3成公差为0.1的等差数列,且直线OA的斜率为0.725,则k3(  )A0.75      B0.8     C0.85      D0.9解析:选D 设OD1DC1CB1BA11,则DD10.5CC1k1BB1k2AA1k3依题意,有k30.2k1k30.1k20.725所以0.725,故k30.9.6(多选)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,且满足a2 022>0a2 021a2 022<0,则(  )A.数列{an}是递增数列B.数列{Sn}是递增数列CSn的最小值是S2 021D.使得Sn取得最小正数的n4 042解析:选AC 因为a2 022>0a2 021a2 022<0,所以a2 021<0,可得公差d>0Sn的最小值是S2 021,故AC正确;当1n2 021时,Sn单调递减,当n2 022时,Sn单调递增,B项错误;因为a2 021a2 022<0,所以S4 042<0,同理S4 0434 043a2 022>0,所以使Sn取得最小正数的n4 043D项错误.7.设{an}是等差数列,且a13a2a414,若am41,则m________.解析:因为a2a42a314,所以a37,又a13,所以公差d2,从而am32(m1)41,解得m20.答案:208(2023·成都模拟)已知等差数列{an}满足a4a1a2,且a10,则________.解析:因为a4a1a2,所以a13da1a1d,即a12d.因为a10,所以d0,所以1.答案:19(2023·昭通高三期末)等差数列{an}{bn}的前n项和分别为SnTna12,则{bn}的公差为________解析:Snkn(3n2)Tnkn(2n1)k0,又2a1S1k×1×(3×12)k2Tn2n(2n1)4n22nT1426b1T216420b1b26b2,所以b214b2b11468,即{bn}的公差为8.答案:810.设等差数列{an}的前n项和为SnSm1=-2Sm0Sm13,则公差d______m______.解析:由题意知,Sm1=-2Sm0Sm13amSmSm12am1Sm1Sm3所以等差数列{an}的公差dam1am1因为Sm0,所以a1=-am=-2am=-2(m1)×12,解得m5.答案:1 511.已知等差数列{an}的公差d>0.{an}的前n项和为Sna11S2·S336.(1)dSn; (2)mk(mkN*)的值,使得amam1am2amk65.解:(1)由题意知(2a1d)(3a13d)36a11代入上式,解得d2d=-5.因为d>0,所以d2.从而an2n1Snn2(nN*)(2)(1)amam1am2amk(2mk1)(k1),所以(2mk1)(k1)65.mkN*2mk1k1>1解得12(2022·全国甲卷)Sn为数列{an}的前n项和.已知n2an1.(1)证明:{an}是等差数列;(2)a4a7a9成等比数列,求Sn的最小值.解:(1)证明:由已知条件,得Snnan.n1时,a1S1.n2时,anSnSn1nan(1n)an=-n1(n1)an1.等式两边同时除以1n,得an1an1anan11.数列{an}是公差为1的等差数列.(2)(1)知数列{an}的公差为1.aa4a9,得(a16)2(a13)(a18)解得a1=-12.所以Sn=-12n2所以当n12n13时,Sn取得最小值,最小值为-78. 二、重点选做题1(2023·沈阳模拟)(多选)已知数列{an}的前n项和为Sn,下列说法正确的是(  )A.若Sn(n1)2,则{an}是等差数列B.若Sn2n12,则{an}是等比数列C.若{an}是等比数列,则SnS2nSnS3nS2n成等比数列D.若{an}是等差数列,则S2n1(2n1)an1解析:选BD 对选项Aa1S14a2S2S1945a3S3S21697,2a2a1a3,不满足{an}是等差数列,故A错误;对选项B,当n1时,a1S12,当n2时,anSnSn12n12(2n2)2n,当n1时,a1S12,所以an2n,即{an}是等比数列,故B正确;对选项C,当an(1)n时,{an}是等比数列,S2=-110S4=-11110S6=-1111110,不满足S2S4S2S6S4成等比数列,故C错误;对选项DS2n1(2n1)an1,故D正确.故选BD.2.记数列{an}的前n项和为SnS5,数列{2nSn}是公差为7的等差数列,则{an}的最小项为(  )A.-2  B.-  C.-1  D.解析:选C 依题意,25S532×36,因为数列{2nSn}是公差为7的等差数列,所以2nSn25S57(n5)7n1,因此Sn,当n2时,anSnSn1,而a1S14不满足上式,当n2时,an1an,即当n3时,an1>an,于是当n3时,数列{an}是递增的,而a2=-a3=-1,则(an)mina3=-1,所以{an}的最小项为-1.3.如果有穷数列a1a2an(nN*)满足aiani1(i1,2,3n),那么称该数列为对称数列”.{an}是项数为2k1(kN*k2)对称数列,其中akak1a2k1是首项为50,公差为-4的等差数列,记{an}的各项和为S2k1,则S2k1的最大值为(  )A622       B624      C626  D628解析:选C 由题意,akak1a2k1是首项为50,公差为-4的等差数列,可得akak1a2k150k×(4)=-2k252k,所以S2k1a1akak1a2k12(akak1a2k1)ak=-4k2104k50=-4(k13)2626,当k13时,S2k1取到最大值,且最大值为626.故选C.4.已知公差大于零的等差数列{an}的前n项和为Sn,且满足a2a465a1a518.(1)求数列{an}的通项公式;(2)是否存在常数k,使得数列{}为等差数列?若存在,求出常数k;若不存在,请说明理由.解:(1)设公差为d,因为{an}为等差数列,所以a1a5a2a418,又a2a465,所以a2a4是方程x218x650的两个实数根,又公差d0,所以a2a4,所以a25a413.所以所以所以an4n3.(2)存在.由(1)知,Snn×42n2n,假设存在常数k,使数列{}为等差数列.由2,得2,解得k1.所以n,当n2时,n(n1),为常数,所以数列{}为等差数列.故存在常数k1,使得数列{}为等差数列. 

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