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    高考数学全国卷(甲卷、乙卷、新课标I、新课标II)3年(2021-2023)真题分类汇编-数列(解答

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    高考数学全国卷(甲卷、乙卷、新课标I、新课标II)3年(2021-2023)真题分类汇编-数列(解答

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    这是一份高考数学全国卷(甲卷、乙卷、新课标I、新课标II)3年(2021-2023)真题分类汇编-数列(解答,共37页。试卷主要包含了解答题等内容,欢迎下载使用。
    高考数学全国卷(甲卷、乙卷、新课标I、新课标II)3年(2021-2023)真题分类汇编-数列(解答题)

    一、解答题
    1.(2023年北京高考数学真题)已知数列的项数均为m,且的前n项和分别为,并规定.对于,定义,其中,表示数集M中最大的数.
    (1)若,求的值;
    (2)若,且,求;
    (3)证明:存在,满足 使得.
    2.(2023年高考全国乙卷数学(文)真题)记为等差数列的前项和,已知.
    (1)求的通项公式;
    (2)求数列的前项和.
    3.(测试使用,请勿下载(全国甲卷理数))设为数列的前n项和,已知.
    (1)求的通项公式;
    (2)求数列的前n项和.
    4.(2023年新课标全国Ⅱ卷数学真题)已知为等差数列,,记,分别为数列,的前n项和,,.
    (1)求的通项公式;
    (2)证明:当时,.
    5.(2023年新高考天津数学高考真题)已知是等差数列,.
    (1)求的通项公式和.
    (2)已知为等比数列,对于任意,若,则,
    (Ⅰ)当时,求证:;
    (Ⅱ)求的通项公式及其前项和.
    6.(2023年新课标全国Ⅰ卷数学真题)设等差数列的公差为,且.令,记分别为数列的前项和.
    (1)若,求的通项公式;
    (2)若为等差数列,且,求.
    7.(2022年高考天津卷(回忆版)数学真题)设是等差数列,是等比数列,且.
    (1)求与的通项公式;
    (2)设的前n项和为,求证:;
    (3)求.
    8.(2022年浙江省高考数学试题)已知等差数列的首项,公差.记的前n项和为.
    (1)若,求;
    (2)若对于每个,存在实数,使成等比数列,求d的取值范围.
    9.(2022年全国新高考II卷数学试题)已知函数.
    (1)当时,讨论的单调性;
    (2)当时,,求a的取值范围;
    (3)设,证明:.
    10.(2022年全国新高考II卷数学试题)已知为等差数列,是公比为2的等比数列,且.
    (1)证明:;
    (2)求集合中元素个数.
    11.(2022年全国高考甲卷数学(理)试题)记为数列的前n项和.已知.
    (1)证明:是等差数列;
    (2)若成等比数列,求的最小值.
    12.(2022年北京市高考数学试题)已知为有穷整数数列.给定正整数m,若对任意的,在Q中存在,使得,则称Q为连续可表数列.
    (1)判断是否为连续可表数列?是否为连续可表数列?说明理由;
    (2)若为连续可表数列,求证:k的最小值为4;
    (3)若为连续可表数列,且,求证:.
    13.(2022年全国新高考I卷数学试题)记为数列的前n项和,已知是公差为的等差数列.
    (1)求的通项公式;
    (2)证明:.
    14.(2021年天津高考数学试题)已知是公差为2的等差数列,其前8项和为64.是公比大于0的等比数列,.
    (I)求和的通项公式;
    (II)记,
    (i)证明是等比数列;
    (ii)证明
    15.(2021年全国新高考II卷数学试题)记是公差不为0的等差数列的前n项和,若.
    (1)求数列的通项公式;
    (2)求使成立的n的最小值.
    16.(2021年北京市高考数学试题)设p为实数.若无穷数列满足如下三个性质,则称为数列:
    ①,且;
    ②;
    ③,.
    (1)如果数列的前4项为2,-2,-2,-1,那么是否可能为数列?说明理由;
    (2)若数列是数列,求;
    (3)设数列的前项和为.是否存在数列,使得恒成立?如果存在,求出所有的p;如果不存在,说明理由.
    17.(2021年浙江省高考数学试题)已知数列的前n项和为,,且.
    (1)求数列的通项;
    (2)设数列满足,记的前n项和为,若对任意恒成立,求实数的取值范围.
    18.(2021年全国高考乙卷数学(理)试题)记为数列的前n项和,为数列的前n项积,已知.
    (1)证明:数列是等差数列;
    (2)求的通项公式.
    19.(2021年全国高考甲卷数学(文)试题)记为数列的前n项和,已知,且数列是等差数列,证明:是等差数列.
    20.(2021年全国高考甲卷数学(理)试题)已知数列的各项均为正数,记为的前n项和,从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立.
    ①数列是等差数列:②数列是等差数列;③.
    注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.
    21.(2021年全国高考乙卷数学(文)试题)设是首项为1的等比数列,数列满足.已知,,成等差数列.
    (1)求和的通项公式;
    (2)记和分别为和的前n项和.证明:.
    22.(2021年全国新高考Ⅰ卷数学试题)已知数列满足,
    (1)记,写出,,并求数列的通项公式;
    (2)求的前20项和.

    参考答案:
    1.(1),,,
    (2)
    (3)证明见详解

    【分析】(1)先求,根据题意分析求解;
    (2)根据题意题意分析可得,利用反证可得,在结合等差数列运算求解;
    (3)讨论的大小,根据题意结合反证法分析证明.
    【详解】(1)由题意可知:,
    当时,则,故;
    当时,则,故;
    当时,则故;
    当时,则,故;
    综上所述:,,,.
    (2)由题意可知:,且,
    因为,且,则对任意恒成立,
    所以,
    又因为,则,即,
    可得,
    反证:假设满足的最小正整数为,
    当时,则;当时,则,
    则,
    又因为,则,
    假设不成立,故,
    即数列是以首项为1,公差为1的等差数列,所以.
    (3)因为均为正整数,则均为递增数列,
    (ⅰ)若,则可取,满足 使得;
    (ⅱ)若,则,
    构建,由题意可得:,且为整数,
    反证,假设存在正整数,使得,
    则,可得,
    这与相矛盾,故对任意,均有.
    ①若存在正整数,使得,即,
    可取,
    满足,使得;
    ②若不存在正整数,使得,
    因为,且,
    所以必存在,使得,
    即,可得,
    可取,
    满足,使得;
    (ⅲ)若,
    定义,则,
    构建,由题意可得:,且为整数,
    反证,假设存在正整数,使得,
    则,可得,
    这与相矛盾,故对任意,均有.
    ①若存在正整数,使得,即,
    可取,
    即满足,使得;
    ②若不存在正整数,使得,
    因为,且,
    所以必存在,使得,
    即,可得,
    可取,
    满足,使得.
    综上所述:存在使得.
    【点睛】方法点睛:对于一些直接说明比较困难的问题,可以尝试利用反证法分析证明.

    2.(1)
    (2)

    【分析】(1)根据题意列式求解,进而可得结果;
    (2)先求,讨论的符号去绝对值,结合运算求解.
    【详解】(1)设等差数列的公差为,
    由题意可得,即,解得,
    所以,
    (2)因为,
    令,解得,且,
    当时,则,可得;
    当时,则,可得

    综上所述:.
    3.(1)
    (2)

    【分析】(1)根据即可求出;
    (2)根据错位相减法即可解出.
    【详解】(1)因为,
    当时,,即;
    当时,,即,
    当时,,所以,
    化简得:,当时,,即,
    当时都满足上式,所以.
    (2)因为,所以,

    两式相减得,

    ,即,.
    4.(1);
    (2)证明见解析.

    【分析】(1)设等差数列的公差为,用表示及,即可求解作答.
    (2)方法1,利用(1)的结论求出,,再分奇偶结合分组求和法求出,并与作差比较作答;方法2,利用(1)的结论求出,,再分奇偶借助等差数列前n项和公式求出,并与作差比较作答.
    【详解】(1)设等差数列的公差为,而,
    则,
    于是,解得,,
    所以数列的通项公式是.
    (2)方法1:由(1)知,,,
    当为偶数时,,

    当时,,因此,
    当为奇数时,,
    当时,,因此,
    所以当时,.
    方法2:由(1)知,,,
    当为偶数时,,
    当时,,因此,
    当为奇数时,若,则
    ,显然满足上式,因此当为奇数时,,
    当时,,因此,
    所以当时,.

    5.(1),;
    (2)(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ),前项和为.

    【分析】(1)由题意得到关于首项、公差的方程,解方程可得,据此可求得数列的通项公式,然后确定所给的求和公式里面的首项和项数,结合等差数列前项和公式计算可得.
    (2)(Ⅰ)利用题中的结论分别考查不等式两侧的情况,当时,,
    取,当时,,取,即可证得题中的不等式;
    (Ⅱ)结合(Ⅰ)中的结论,利用极限思想确定数列的公比,进而可得数列的通项公式,最后由等比数列前项和公式即可计算其前项和.
    【详解】(1)由题意可得,解得,
    则数列的通项公式为,
    求和得

    .
    (2)(Ⅰ)由题意可知,当时,,
    取,则,即,
    当时,,
    取,此时,
    据此可得,
    综上可得:.
    (Ⅱ)由(Ⅰ)可知:,
    则数列的公比满足,
    当时,,所以,
    所以,即,
    当时,,所以,
    所以数列的通项公式为,
    其前项和为:.
    【点睛】本题的核心在考查数列中基本量的计算和数列中的递推关系式,求解数列通项公式和前项和的核心是确定数列的基本量,第二问涉及到递推关系式的灵活应用,先猜后证是数学中常用的方法之一,它对学生探索新知识很有裨益.

    6.(1)
    (2)

    【分析】(1)根据等差数列的通项公式建立方程求解即可;
    (2)由为等差数列得出或,再由等差数列的性质可得,分类讨论即可得解.
    【详解】(1),,解得,

    又,

    即,解得或(舍去),
    .
    (2)为等差数列,
    ,即,
    ,即,解得或,
    ,,
    又,由等差数列性质知,,即,
    ,即,解得或(舍去)
    当时,,解得,与矛盾,无解;
    当时,,解得.
    综上,.

    7.(1)
    (2)证明见解析
    (3)

    【分析】(1)利用等差等比数列的通项公式进行基本量运算即可得解;
    (2)由等比数列的性质及通项与前n项和的关系结合分析法即可得证;
    (3)先求得,进而由并项求和可得,再结合错位相减法可得解.
    【详解】(1)设公差为d,公比为,则,
    由可得(舍去),
    所以;
    (2)证明:因为所以要证,
    即证,即证,
    即证,
    而显然成立,所以;
    (3)因为

    所以


    所以,
    则,
    作差得

    所以,
    所以.
    8.(1)
    (2)

    【分析】(1)利用等差数列通项公式及前项和公式化简条件,求出,再求;
    (2)由等比数列定义列方程,结合一元二次方程有解的条件求的范围.
    【详解】(1)因为,
    所以,
    所以,又,
    所以,
    所以,
    所以,
    (2)因为,,成等比数列,
    所以,


    由已知方程的判别式大于等于0,
    所以,
    所以对于任意的恒成立,
    所以对于任意的恒成立,
    当时,,
    当时,由,可得
    当时,,

    所以

    9.(1)的减区间为,增区间为.
    (2)
    (3)见解析

    【分析】(1)求出,讨论其符号后可得的单调性.
    (2)设,求出,先讨论时题设中的不等式不成立,再就结合放缩法讨论符号,最后就结合放缩法讨论的范围后可得参数的取值范围.
    (3)由(2)可得对任意的恒成立,从而可得对任意的恒成立,结合裂项相消法可证题设中的不等式.
    【详解】(1)当时,,则,
    当时,,当时,,
    故的减区间为,增区间为.
    (2)设,则,
    又,设,
    则,
    若,则,
    因为为连续不间断函数,
    故存在,使得,总有,
    故在为增函数,故,
    故在为增函数,故,与题设矛盾.
    若,则,
    下证:对任意,总有成立,
    证明:设,故,
    故在上为减函数,故即成立.
    由上述不等式有,
    故总成立,即在上为减函数,
    所以.
    当时,有,    
    所以在上为减函数,所以.
    综上,.
    (3)取,则,总有成立,
    令,则,
    故即对任意的恒成立.
    所以对任意的,有,
    整理得到:,


    故不等式成立.
    【点睛】思路点睛:函数参数的不等式的恒成立问题,应该利用导数讨论函数的单调性,注意结合端点处导数的符号合理分类讨论,导数背景下数列不等式的证明,应根据已有的函数不等式合理构建数列不等式.

    10.(1)证明见解析;
    (2).

    【分析】(1)设数列的公差为,根据题意列出方程组即可证出;
    (2)根据题意化简可得,即可解出.
    【详解】(1)设数列的公差为,所以,,即可解得,,所以原命题得证.
    (2)由(1)知,,所以,即,亦即,解得,所以满足等式的解,故集合中的元素个数为.

    11.(1)证明见解析;
    (2).

    【分析】(1)依题意可得,根据,作差即可得到,从而得证;
    (2)法一:由(1)及等比中项的性质求出,即可得到的通项公式与前项和,再根据二次函数的性质计算可得.
    【详解】(1)因为,即①,
    当时,②,
    ①②得,,
    即,
    即,所以,且,
    所以是以为公差的等差数列.
    (2)[方法一]:二次函数的性质
    由(1)可得,,,
    又,,成等比数列,所以,
    即,解得,
    所以,所以,
    所以,当或时,.
    [方法二]:【最优解】邻项变号法
    由(1)可得,,,
    又,,成等比数列,所以,
    即,解得,
    所以,即有.
    则当或时,.
    【整体点评】(2)法一:根据二次函数的性质求出的最小值,适用于可以求出的表达式;
    法二:根据邻项变号法求最值,计算量小,是该题的最优解.

    12.(1)是连续可表数列;不是连续可表数列.
    (2)证明见解析.
    (3)证明见解析.

    【分析】(1)直接利用定义验证即可;
    (2)先考虑不符合,再列举一个合题即可;
    (3)时,根据和的个数易得显然不行,再讨论时,由可知里面必然有负数,再确定负数只能是,然后分类讨论验证不行即可.
    【详解】(1),,,,,所以是连续可表数列;易知,不存在使得,所以不是连续可表数列.
    (2)若,设为,则至多,6个数字,没有个,矛盾;
    当时,数列,满足,,,,,,,, .
    (3),若最多有种,若,最多有种,所以最多有种,
    若,则至多可表个数,矛盾,
    从而若,则,至多可表个数,
    而,所以其中有负的,从而可表1~20及那个负数(恰 21个),这表明中仅一个负的,没有0,且这个负的在中绝对值最小,同时中没有两数相同,设那个负数为 ,
    则所有数之和,,
    ,再考虑排序,排序中不能有和相同,否则不足个,
    (仅一种方式),
    与2相邻,
    若不在两端,则形式,
    若,则(有2种结果相同,方式矛盾),
    , 同理 ,故在一端,不妨为形式,
    若,则 (有2种结果相同,矛盾),同理不行,
    ,则 (有2种结果相同,矛盾),从而,
    由于,由表法唯一知3,4不相邻,、
    故只能,①或,②
    这2种情形,
    对①:,矛盾,
    对②:,也矛盾,综上,
    当时,数列满足题意,

    【点睛】关键点睛,先理解题意,是否为可表数列核心就是是否存在连续的几项(可以是一项)之和能表示从到中间的任意一个值.本题第二问时,通过和值可能个数否定;第三问先通过和值的可能个数否定,再验证时,数列中的几项如果符合必然是的一个排序,可验证这组数不合题.

    13.(1)
    (2)见解析

    【分析】(1)利用等差数列的通项公式求得,得到,利用和与项的关系得到当时,,进而得:,利用累乘法求得,检验对于也成立,得到的通项公式;
    (2)由(1)的结论,利用裂项求和法得到,进而证得.
    【详解】(1)∵,∴,∴,
    又∵是公差为的等差数列,
    ∴,∴,
    ∴当时,,
    ∴,
    整理得:,
    即,


    显然对于也成立,
    ∴的通项公式;
    (2)


    14.(I),;(II)(i)证明见解析;(ii)证明见解析.
    【分析】(I)由等差数列的求和公式运算可得的通项,由等比数列的通项公式运算可得的通项公式;
    (II)(i)运算可得,结合等比数列的定义即可得证;
    (ii)放缩得,进而可得,结合错位相减法即可得证.
    【详解】(I)因为是公差为2的等差数列,其前8项和为64.
    所以,所以,
    所以;
    设等比数列的公比为,
    所以,解得(负值舍去),
    所以;
    (II)(i)由题意,,
    所以,
    所以,且,
    所以数列是等比数列;
    (ii)由题意知,,
    所以,
    所以,
    设,
    则,
    两式相减得,
    所以,
    所以.
    【点睛】关键点点睛:
    最后一问考查数列不等式的证明,因为无法直接求解,应先放缩去除根号,再由错位相减法即可得证.
    15.(1);(2)7.
    【分析】(1)由题意首先求得的值,然后结合题意求得数列的公差即可确定数列的通项公式;
    (2)首先求得前n项和的表达式,然后求解二次不等式即可确定n的最小值.
    【详解】(1)由等差数列的性质可得:,则:,
    设等差数列的公差为,从而有:,

    从而:,由于公差不为零,故:,
    数列的通项公式为:.
    (2)由数列的通项公式可得:,则:,
    则不等式即:,整理可得:,
    解得:或,又为正整数,故的最小值为.
    【点睛】等差数列基本量的求解是等差数列中的一类基本问题,解决这类问题的关键在于熟练掌握等差数列的有关公式并能灵活运用.
    16.(1)不可以是数列;理由见解析;(2);(3)存在;.
    【分析】(1)由题意考查的值即可说明数列不是数列;
    (2)由题意首先确定数列的前4项,然后讨论计算即可确定的值;
    (3)构造数列,易知数列是的,结合(2)中的结论求解不等式即可确定满足题意的实数的值.
    【详解】(1)因 为 所以,
    因 为所 以
    所以数列,不可能是数列.
    (2)性质①,
    由性质③,因此或,或,
    若,由性质②可知,即或,矛盾;
    若,由有,矛盾.
    因此只能是.
    又因为或,所以或.
    若,则,
    不满足,舍去.
    当,则前四项为:0,0,0,1,
    下面用数学归纳法证明:
    当时,经验证命题成立,假设当时命题成立,
    当时:
    若,则,利用性质③:
    ,此时可得:;
    否则,若,取可得:,
    而由性质②可得:,与矛盾.
    同理可得:
    ,有;
    ,有;
    ,又因为,有
    即当时命题成立,证毕.
    综上可得:,.
    (3)令,由性质③可知:

    由于,
    因此数列为数列.
    由(2)可知:
    若;
    ,,
    因此,此时,,满足题意.
    【点睛】本题属于数列中的“新定义问题”,“新定义”主要是指即时定义新概念、新公式、新定理、新法则、新运算五种,然后根据此新定义去解决问题,有时还需要用类比的方法去理解新的定义,这样有助于对新定义的透彻理解.但是,透过现象看本质,它们考查的还是基础数学知识,所以说“新题”不一定是“难题”,掌握好三基,以不变应万变才是制胜法宝.
    17.(1);(2).
    【分析】(1)由,结合与的关系,分讨论,得到数列为等比数列,即可得出结论;
    (2)由结合的结论,利用错位相减法求出,对任意恒成立,分类讨论分离参数,转化为与关于的函数的范围关系,即可求解.
    【详解】(1)当时,,

    当时,由①,
    得②,①②得

    又是首项为,公比为的等比数列,

    (2)由,得,
    所以,

    两式相减得


    所以,
    由得恒成立,
    即恒成立,
    时不等式恒成立;
    时,,得;
    时,,得;
    所以.
    【点睛】易错点点睛:(1)已知求不要忽略情况;(2)恒成立分离参数时,要注意变量的正负零讨论,如(2)中恒成立,要对讨论,还要注意时,分离参数不等式要变号.
    18.(1)证明见解析;(2).
    【分析】(1)由已知得,且,取,得,由题意得,消积得到项的递推关系,进而证明数列是等差数列;
    (2)由(1)可得的表达式,由此得到的表达式,然后利用和与项的关系求得.
    【详解】(1)[方法一]:
    由已知得,且,,
    取,由得,
    由于为数列的前n项积,
    所以,
    所以,
    所以,
    由于
    所以,即,其中
    所以数列是以为首项,以为公差等差数列;
    [方法二]【最优解】:
    由已知条件知    ①
    于是.       ②
    由①②得.     ③
    又,       ④
    由③④得.
    令,由,得.
    所以数列是以为首项,为公差的等差数列.
    [方法三]:
      由,得,且,,.
    又因为,所以,所以.
    在中,当时,.
    故数列是以为首项,为公差的等差数列.
    [方法四]:数学归纳法
      由已知,得,,,,猜想数列是以为首项,为公差的等差数列,且.
    下面用数学归纳法证明.
    当时显然成立.
    假设当时成立,即.
    那么当时,.
    综上,猜想对任意的都成立.
    即数列是以为首项,为公差的等差数列.
    (2)
    由(1)可得,数列是以为首项,以为公差的等差数列,
    ,
    ,
    当n=1时,,
    当n≥2时,,显然对于n=1不成立,
    ∴.
    【整体点评】(1)方法一从得,然后利用的定义,得到数列的递推关系,进而替换相除消项得到相邻两项的关系,从而证得结论;
    方法二先从的定义,替换相除得到,再结合得到,从而证得结论,为最优解;
    方法三由,得,由的定义得,进而作差证得结论;方法四利用归纳猜想得到数列,然后利用数学归纳法证得结论.
    (2)由(1)的结论得到,求得的表达式,然后利用和与项的关系求得的通项公式;

    19.证明见解析.
    【分析】先根据求出数列的公差,进一步写出的通项,从而求出的通项公式,最终得证.
    【详解】∵数列是等差数列,设公差为
    ∴,
    ∴,
    ∴当时,
    当时,,满足,
    ∴的通项公式为,

    ∴是等差数列.
    【点睛】在利用求通项公式时一定要讨论的特殊情况.
    20.证明过程见解析
    【分析】选①②作条件证明③时,可设出,结合的关系求出,利用是等差数列可证;也可分别设出公差,写出各自的通项公式后利用两者的关系,对照系数,得到等量关系,进行证明.
    选①③作条件证明②时,根据等差数列的求和公式表示出,结合等差数列定义可证;
    选②③作条件证明①时,设出,结合的关系求出,根据可求,然后可证是等差数列;也可利用前两项的差求出公差,然后求出通项公式,进而证明出结论.
    【详解】选①②作条件证明③:
    [方法一]:待定系数法+与关系式
    设,则,
    当时,;
    当时,;
    因为也是等差数列,所以,解得;
    所以,,故.
    [方法二] :待定系数法
    设等差数列的公差为d,等差数列的公差为,
    则,将代入,
    化简得对于恒成立.
    则有,解得.所以.
    选①③作条件证明②:
    因为,是等差数列,
    所以公差,
    所以,即,
    因为,
    所以是等差数列.
    选②③作条件证明①:
    [方法一]:定义法
    设,则,
    当时,;
    当时,;
    因为,所以,解得或;
    当时,,当时,满足等差数列的定义,此时为等差数列;
    当时,,不合题意,舍去.
    综上可知为等差数列.
    [方法二]【最优解】:求解通项公式
    因为,所以,,因为也为等差数列,所以公差,所以,故,当时,,当时,满足上式,故的通项公式为,所以,,符合题意.
    【整体点评】这类题型在解答题中较为罕见,求解的关键是牢牢抓住已知条件,结合相关公式,逐步推演,选①②时,法一:利用等差数列的通项公式是关于的一次函数,直接设出,平方后得到的关系式,利用得到的通项公式,进而得到,是选择①②证明③的通式通法;法二:分别设出与的公差,写出各自的通项公式后利用两者的关系,对照系数,得到等量关系,,进而得到;选①③时,按照正常的思维求出公差,表示出及,进而由等差数列定义进行证明;选②③时,法一:利用等差数列的通项公式是关于的一次函数,直接设出,结合的关系求出,根据可求,然后可证是等差数列;法二:利用是等差数列即前两项的差求出公差,然后求出的通项公式,利用,求出的通项公式,进而证明出结论.

    21.(1),;(2)证明见解析.
    【分析】(1)利用等差数列的性质及得到,解方程即可;
    (2)利用公式法、错位相减法分别求出,再作差比较即可.
    【详解】(1)因为是首项为1的等比数列且,,成等差数列,
    所以,所以,
    即,解得,所以,
    所以.
    (2)[方法一]:作差后利用错位相减法求和



    设,    ⑧
    则.     ⑨
    由⑧-⑨得.
    所以.
    因此.
    故.
    [方法二]【最优解】:公式法和错位相减求和法
    证明:由(1)可得,
    ,①
    ,②
    ①②得 ,
    所以,
    所以,
    所以.
    [方法三]:构造裂项法
    由(Ⅰ)知,令,且,即,
    通过等式左右两边系数比对易得,所以.
    则,下同方法二.
    [方法四]:导函数法
    设,
    由于,
    则.
    又,
    所以
    ,下同方法二.
    【整体点评】本题主要考查数列的求和,涉及到等差数列的性质,错位相减法求数列的和,考查学生的数学运算能力,是一道中档题,其中证明不等式时采用作差法,或者作商法要根据式子得结构类型灵活选择,关键是要看如何消项化简的更为简洁.
    (2)的方法一直接作差后利用错位相减法求其部分和,进而证得结论;
    方法二根据数列的不同特点,分别利用公式法和错位相减法求得,然后证得结论,为最优解;
    方法三采用构造数列裂项求和的方法,关键是构造,使,求得的表达式,这是错位相减法的一种替代方法,
    方法四利用导数方法求和,也是代替错位相减求和法的一种方法.
    22.(1);(2).
    【分析】(1)方法一:由题意结合递推关系式确定数列的特征,然后求和其通项公式即可;
    (2)方法二:分组求和,结合等差数列前项和公式即可求得数列的前20项和.
    【详解】解:(1)[方法一]【最优解】:
    显然为偶数,则,
    所以,即,且,
    所以是以2为首项,3为公差的等差数列,
    于是.
    [方法二]:奇偶分类讨论
    由题意知,所以.
    由(为奇数)及(为偶数)可知,
    数列从第一项起,
    若为奇数,则其后一项减去该项的差为1,
    若为偶数,则其后一项减去该项的差为2.
    所以,则.
    [方法三]:累加法
    由题意知数列满足.
    所以,

    则.
    所以,数列的通项公式.
    (2)[方法一]:奇偶分类讨论



    [方法二]:分组求和
    由题意知数列满足,
    所以.
    所以数列的奇数项是以1为首项,3为公差的等差数列;
    同理,由知数列的偶数项是以2为首项,3为公差的等差数列.
    从而数列的前20项和为:

    【整体点评】(1)方法一:由题意讨论的性质为最一般的思路和最优的解法;
    方法二:利用递推关系式分类讨论奇偶两种情况,然后利用递推关系式确定数列的性质;
    方法三:写出数列的通项公式,然后累加求数列的通项公式,是一种更加灵活的思路.
    (2)方法一:由通项公式分奇偶的情况求解前项和是一种常规的方法;
    方法二:分组求和是常见的数列求和的一种方法,结合等差数列前项和公式和分组的方法进行求和是一种不错的选择.

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