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    高考数学二轮复习课时跟踪检测07数列大题练(含答案)

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    高考数学二轮复习课时跟踪检测07数列大题练(含答案)

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    这是一份高考数学二轮复习课时跟踪检测07数列大题练(含答案),共6页。
    课时跟踪检测(七)数 列 (大题练)A卷——大题保分练1.(2018·陕西模拟)已知在递增等差数列{an}中,a1=2,a3a1a9的等比中项.(1)求数列{an}的通项公式;(2)若bnSn为数列{bn}的前n项和,求S100的值.解:(1)设等差数列{an}的公差为d,则ana1+(n-1)d.a3a1a9的等比中项,aa1a9,即(2+2d)2=2(2+8d),解得d=0(舍)或d=2.ana1+(n-1)d=2n.(2)bn.S100b1b2+…+b100××.2.(2018·兰州诊断性测试)在公差不为零的等差数列{an}中,a1=1,a2a4a8成等比数列.(1)求数列{an}的通项公式;(2)设bn=2anTnb1b2+…+bn,求Tn.解:(1)设等差数列{an}的公差为d,则依题意有解得d=1或d=0(舍去),an=1+(n-1)=n.(2)由(1)得annbn=2n{bn}是首项为2,公比为2的等比数列,Tn=2n+1-2.3.(2018·北京调研)已知数列{an}满足a1=1,且an+1=2an,设bn-2=3log2an(nN*).(1)求数列{bn}的通项公式;(2)求数列{|anbn|}的前n项和Sn.解:(1)因为an+1=2ana1=1,所以数列{an}是以1为首项,2为公比的等比数列.所以an=2n-1.又因为bn-2=3log2an(nN*),所以bn=3log22n-1+2=3(n-1)+2=3n-1.(2)因为数列{an}中的项为1,2,4,8,16,…,2n-1,数列{bn}中的项为2,5,8,11,14,…,3n-1,所以n≤4时,|anbn|=bnan=3n-1-2n-1所以Sn-2n.n>4时,|anbn|=anbn=2n-1-(3n-1),所以SnS4+(a5a6+…+an)-(b5b6+…+bn)=2n综合①②Sn4.(2018·厦门质检)已知数列{an}满足a1=1,an+1nN*.(1)求证:数列为等差数列;(2)设T2n+…+,求T2n.解:(1)证明:由an+1,得,所以.又a1=1,则=1,所以数列是首项为1,公差为的等差数列.(2)设bn由(1)得,数列是公差为的等差数列,所以=-,即bn=-×所以bn+1bn=-=-×=-.b1=-×=-×=-所以数列{bn}是首项为-,公差为-的等差数列,所以T2nb1b2+…+bn=-n×=-(2n2+3n).5.(2018·洛阳模拟)已知各项均不为零的数列{an}的前n项和为Sn,且对任意的nN*,满足Sna1(an-1).(1)求数列{an}的通项公式;(2)设数列{bn}满足anbn=log2an,数列{bn}的前n项和为Tn,求证:Tn<.解:(1)当n=1时,a1S1a1(a1-1)=aa1a1≠0,a1=4.Sn(an-1),n≥2时,Sn-1(an-1-1),两式相减得an=4an-1(n≥2),数列{an}是首项为4,公比为4的等比数列,an=4n.(2)证明:anbn=log2an=2nbnTn+…+Tn+…+两式相减得Tn+…+=2=2×.Tn<.B卷——深化提能练1.(2018·广州模拟)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,且a3a6=4,S5=-5.(1)求数列{an}的通项公式;(2)若Tn=|a1|+|a2|+|a3|+…+|an|,求T5的值和Tn的表达式.解:(1)由题知解得an=2n-7(nN*).(2)由an=2n-7<0,得n<,即n≤3,所以当n≤3时,an=2n-7<0,n≥4时,an=2n-7>0.易知Snn2-6nS3=-9,所以T5=-(a1a2a3)+a4a5=-S3+(S5S3)=S5-2S3=13.n≤3时,Tn=-Sn=6nn2n≥4时,Tn=-S3+(SnS3)=Sn-2S3n2-6n+18.Tn2.(2018·郑州一模)在等差数列{an}中,已知a3=5,且a1a2a5为递增的等比数列.(1)求数列{an}的通项公式;(2)若数列{bn}的通项公式bn(kN*),求数列{bn}的前n项和Sn.解:(1)设等差数列{an}的公差为d,易知d≠0,由题意得,(a3-2d)(a3+2d)=(a3d)2d2-2d=0,解得d=2或d=0(舍去),所以数列{an}的通项公式为ana3+(n-3)d=2n-1.(2)当n=2kkN*时,Snb1b2+…+bnb1b3+…+b2k-1b2b4+…+b2ka1a2+…+ak+(20+21+…+2k-1)k2+2k-1=+2-1;n=2k-1,kN*时,n+1=2kSnSn+1bn+1+2-1-2-1+2.综上,Sn(kN*).3.(2018·武汉调研)已知数列{an}的前n项和Sn=2an-2.(1)求数列{an}的通项公式;(2)令bnan·log2an,求数列{bn}的前n项和Tn.解:(1)当n=1时,a12a1-2,所以a1=2.n≥2时,Sn-1=2an-1-2,SnSn-1=(2an-2)-(2an-1-2),即an=2an-1.所以数列{an}是以2为首项,2为公比的等比数列,所以an=2n.(2)由(1)得bn=2nlog22nn·2n所以Tn=1×21+2×22+3×23+…+(n-1)×2n-1n×2n2Tn=1×22+2×23+3×24+…+(n-1)×2nn×2n+1两式相减,得-Tn=21+22+23+…+2nn×2n+1n×2n+1=(1-n)2n+1-2,所以Tn=(n-1)2n+1+2.4.(2018·唐山模拟)已知在数列{an}中,a1=1,anan+1n.(1)求证:数列{a2n}与{a2n-1}都是等比数列;(2)若数列{an}的前2n项的和为T2n,令bn=(3-T2nn·(n+1),求数列{bn}的最大项.解:(1)证明:由题意可得a1a2,则a2.anan+1nan+1an+2n+1.数列{a2n-1}是以1为首项,为公比的等比数列;数列{a2n}是以为首项,为公比的等比数列.(2)T2n=(a1a3+…+a2n-1)+(a2a4+…+a2n)=3-3·n.bn=3n(n+1)nbn+1=3(n+1)(n+2)n+1b1<b2b3b3>b4>…>bn>…,数列{bn}的最大项为b2b3.5.(2018·广东五校联考)已知{an}是递增数列,其前n项和为Sna1>1,且10Sn=(2an+1)(an+2),nN*.(1)求数列{an}的通项an(2)是否存在mnkN*,使得2(aman)=ak成立?若存在,写出一组符合条件的mnk的值;若不存在,请说明理由.解:(1)由10a1=(2a1+1)(a1+2),得2a5a1+2=0,解得a1=2或a1.a1>1,所以a1=2.因为10Sn=(2an+1)(an+2),所以10Sn2a+5an+2,故10an+1=10Sn+1-10Sn2a+5an+1+2-2a-5an-2,整理,得2(aa)-5(an+1an)=0,即(an+1an)[2(an+1an)-5]=0.因为{an}是递增数列且a1=2,所以an+1an≠0,因此an+1an.所以数列{an}是以2为首项,为公差的等差数列,所以an=2+(n-1)=(5n-1).(2)满足条件的正整数mnk不存在,理由如下:假设存在mnkN*,使得2(aman)=ak5m-1+5n-1=(5k-1),整理,得2m+2nk,(*)显然,(*)式左边为整数,所以(*)式不成立.故满足条件的正整数mnk不存在.

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