这是一份新教材2024版高中数学第四章数列章末检测新人教A版选择性必修第二册,共6页。
第四章章末检测一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.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.(2022年广东校考练习)下列说法正确的是 ( )①数列1,3,5,7与数列7,3,5,1是同一数列;②数列0,1,2,3,…的一个通项公式为an=n-1;③数列0,1,0,1,…没有通项公式;④数列 eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(n,n+1)))是递增数列.A.①③ B.②④ C.②③ D.②③④【答案】B 【解析】数列有顺序,①错误;逐个代入检验,可知数列前几项满足通项公式,②正确;an= eq \f(1+(-1)n,2)就是③的一个通项公式,③错误;设an= eq \f(n,n+1),则an+1-an= eq \f(n+1,n+2)- eq \f(n,n+1)= eq \f((n+1)2-n(n+2),(n+1)(n+2))= eq \f(1,(n+1)(n+2))>0,所以an+1>an,所以④正确.故选B.2.已知3,a+2,b+4成等比数列,1,a+1,b+1成等差数列,则等差数列的公差为 ( )A.4或-2 B.-4或2 C.4 D.-4【答案】C 【解析】∵3,a+2,b+4成等比数列,1,a+1,b+1成等差数列,∴(a+2)2=3(b+4),2(a+1)=1+b+1,联立解得 eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a=-2,,b=-4))或 eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a=4,,b=8.))当 eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a=-2,,b=-4))时,a+2=0,与3,a+2,b+4成等比数列矛盾,应舍去;当 eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a=4,,b=8))时,等差数列的公差为(a+1)-1=a=4.3.(2022年上海期中)用数学归纳法证明1+ eq \f(1,2)+ eq \f(1,3)+…+ eq \f(1,2n-1)
1)时,第一步应验证不等式 ( )A.1+ eq \f(1,2)<2 B.1+ eq \f(1,2)+ eq \f(1,3)<2 C.1+ eq \f(1,2)+ eq \f(1,3)<3 D.1+ eq \f(1,2)+ eq \f(1,3)+ eq \f(1,4)<3【答案】B 【解析】由题意得,当n=2时,不等式为1+ eq \f(1,2)+ eq \f(1,3)<2.故选B.4.(2022年安徽校考练习)已知等差数列{an}中,前n项和Sn=240,an-4=30(n>9)且S9=18,则项数n为 ( )A.10 B.14 C.17 D.15【答案】D 【解析】由等差数列的性质可得S9= eq \f(9(a1+a9),2)= eq \f(9×2a5,2)=18,解得a5=2,故a5+an-4=32.由Sn= eq \f(n(a1+an),2)= eq \f(n(a5+an-4),2)=16n=240,解得n=15.故选D.5.(2023年河南高三开学考试)已知等比数列{an}的前4项和为30,且a5=a4- eq \f(1,4)a3,则a9= ( )A. eq \f(1,4) B. eq \f(1,8) C. eq \f(1,16) D. eq \f(1,32)【答案】C 【解析】设等比数列{an}的公比为q,依题意,a3q2=a3q- eq \f(1,4)a3,由a3≠0,解得q= eq \f(1,2).数列{an}的前4项和为a1 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1+\f(1,2)+\f(1,4)+\f(1,8)))=30,即 eq \f(15,8)a1=30,解得a1=16,所以a9=a1q8=16× eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2))) eq \s\up12(8)= eq \f(1,16).故选C.6.设等差数列{an}的前n项和为Sn,若2a8=6+a11,则S9= ( )A.54 B.45 C.36 D.27【答案】A 【解析】∵2a8=a5+a11,∴a5=6,∴S9=9a5=54.7.已知各项都为正数的等比数列{an}中,a2a4=4,a1+a2+a3=14,则满足an·an+1·an+2> eq \f(1,9)的最大正整数n的值为 ( )A.3 B.4 C.5 D.6【答案】B 【解析】∵a2a4=4,an>0,∴a3=2,∴a1+a2=12,∴ eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a1+a1q=12,,a1q2=2,))消去a1,得 eq \f(1+q,q2)=6.∵q>0,∴q= eq \f(1,2),an=a3 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2))) eq \s\up12(n-3)=24-n,∴不等式anan+1an+2> eq \f(1,9)化为29-3n> eq \f(1,9),当n=4时,29-3×4= eq \f(1,8)> eq \f(1,9),当n=5时,29-3×5= eq \f(1,64)< eq \f(1,9),∴最大正整数n=4.8.已知各项均为正数的数列{an}的前n项和为Sn,且Sn满足n(n+1)Sn2+(n2+n-1)Sn-1=0(n∈N*),则S1+S2+…+S2 023= ( )A. eq \f(1,2 023) B. eq \f(1,2 024) C. eq \f(2 022,2 023) D. eq \f(2 023,2 024)【答案】D 【解析】∵n(n+1)Sn2+(n2+n-1)Sn-1=0(n∈N*),∴(Sn+1)[n(n+1)Sn-1]=0.又∵Sn>0,∴n(n+1)Sn-1=0,∴Sn= eq \f(1,n(n+1))= eq \f(1,n)- eq \f(1,n+1),∴S1+S2+…+S2 023= eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,2)))+ eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)-\f(1,3)))+…+ eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2 023)-\f(1,2 024)))= eq \f(2 023,2 024).二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.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0分.9.已知n∈N*,则下列表达式能作为数列0,1,0,1,0,1,0,1,…的通项公式的是 ( )A.an= eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(0,n为奇数,,1,n为偶数)) B.an= eq \f(1+(-1)n,2)C.an= eq \f(1+cos nπ,2) D.an= eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(sin \f(nπ,2)))【答案】ABC 【解析】检验知A,B,C都是所给数列的通项公式.10.(2022年宿迁期末)设等差数列{an}前n项和为Sn,公差d>0,若S9=S20,则下列结论中正确的有 ( )A.S30=0 B.当n=15时,Sn取得最小值C.a10+a22>0 D.当Sn>0时,n的最小值为29【答案】BC 【解析】由S9=S20⇒9a1+ eq \f(1,2)×9×8d=20a1+ eq \f(1,2)×20×19d⇒a1+14d=0⇒a15=0.因为d>0,所以有S30=30a1+ eq \f(1,2)×30×29d=30·(-14d)+435d=15d>0,故A不正确.因为d>0,所以该等差数列是递增数列.因为a15=0,所以当n=15或n=14时,Sn取得最小值,故B正确.因为d>0,所以该等差数列是递增数列,因为a15=0,所以a10+a22=2a16=2(a15+d)=2d>0,故C正确.因为d>0,n∈N*,所以由Sn=na1+ eq \f(1,2)n(n-1)d=n(-14d)+ eq \f(1,2)n(n-1)d= eq \f(1,2)dn(n-29)>0,可得n>29,n∈N*,因此n的最小值为30,故D不正确.故选BC.11.已知等比数列{an}的公比为q,满足a1=1,q=2,则 ( )A.数列{a2n}是等比数列B.数列 eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)))是递增数列C.数列{log2an}是等差数列D.在数列{an}中,S10,S20,S30仍成等比数列【答案】AC 【解析】在等比数列{an}中,由a1=1,q=2,得an=2n-1,∴a2n=22n-1,∴数列{a2n}是等比数列,故A正确;数列 eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)))是递减数列,故B不正确;∵log2an=n-1,故数列{log2an}是等差数列,故C正确;在数列{an}中,S10= eq \f(1-210,1-2)=210-1,同理可得S20=220-1,S30=230-1,不成等比数列,故D错误.12.已知数列{an}满足a1=1,an+1= eq \f(an,2+3an)(n∈N*),则下列结论正确的是 ( )A. eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)+3))为等比数列 B.{an}的通项公式为an= eq \f(1,2n-1-3)C.{an}为递减数列 D. eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)))的前n项和Tn=2n+2-3n-4【答案】ACD 【解析】因为an+1= eq \f(an,2+3an),所以 eq \f(1,an+1)= eq \f(2+3an,an)= eq \f(2,an)+3,所以 eq \f(1,an+1)+3=2 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)+3)),且 eq \f(1,a1)+3=4≠0,所以 eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)+3))是以4为首项,2为公比的等比数列,即 eq \f(1,an)+3=4×2n-1,所以 eq \f(1,an)=2n+1-3,可得an= eq \f(1,2n+1-3),故A正确,B不正确;因为 eq \f(1,an)=2n+1-3单调递增,所以an= eq \f(1,2n+1-3)单调递减,即{an}为递减数列,故C正确; eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)))的前n项和Tn=(22-3)+(23-3)+…+(2n+1-3)=(22+23+…+2n+1)-3n=22× eq \f(1-2n,1-2)-3n=2n+2-3n-4,故D正确.三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.在数列{an}中,a3=3,3an+1=an,Sn为{an}的前n项和,则S4=________.【答案】40 【解析】由3an+1=an,得 eq \f(an+1,an)= eq \f(1,3),故数列{an}是以q= eq \f(1,3)为公比,a1= eq \f(a3,q2)=27为首项的等比数列,则S4= eq \f(27×\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,34))),1-\f(1,3))=40.14.(2022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},则a1=________,an=________(注: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 15n-7 【解析】被3除余2的正整数可表示为3x+2,被5除余3的正整数可表示为5y+3,其中x,y∈N*,∴数列{an}为等差数列,公差为15,首项为8,∴a1=8,an=8+15(n-1)=15n-7.15.(2021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k∈N*满足Tk=k,则k的值为__________.【答案】108 【解析】an= eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(0,1≤n<10,,1,10≤n<100,,…,k,10k≤n<10k+1.))当1≤k<10时,Tk=0,显然不存在;当10≤k<100时,Tk=k-9=k,显然不存在;当100≤k<1 000时,Tk=99-9+(k-99)×2=k,解得k=108.16.(2022年武汉模拟)对任一实数序列A=(a1,a2,a3,…),定义新序列△A=(a2-a1,a3-a2,a4-a3,…),它的第n项为an+1-an.假定序列△(△A)的所有项都是1,且a12=a22=0,则a2=________.【答案】100 【解析】令bn=an+1-an,依题意知数列{bn}为等差数列,且公差为1,所以bn=b1+(n-1)×1,a1=a1,a2-a1=b1,a3-a2=b2,…,an-an-1=bn-1,累加得an=a1+b1+…+bn-1=a1+(n-1)b1+ eq \f((n-1)(n-2),2).分别令n=12,n=22,得 eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(11a2-10a1+55=0①,,21a2-20a1+210=0②,))①×2-②,得a2=100.四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.(10分)(2022年北京二模)已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,________.是否存在正整数k(k>1),使得a1,ak,Sk+2成等比数列?若存在,求出k的值;若不存在,说明理由.从①an+1-2an=0;②Sn=Sn-1+n(n≥2);③Sn=n2这三个条件中任选一个,补充在上面问题中并作答.解:若选①an+1-2an=0,则a2-2a1=0,说明数列{an}是首项为1,公比为2的等比数列,∴a1=1,ak=2k-1,Sk+2= eq \f(1-2k+2,1-2)=2k+2-1.若a1,ak,Sk+2成等比数列,则(2k-1)2=1×(2k+2-1)=2k+2-1.左边为偶数,右边为奇数,即不存在正整数k(k>1),使得a1,ak,Sk+2成等比数列.若选②Sn=Sn-1+n(n≥2),即Sn-Sn-1=n⇒an=n(n≥2)且a1=1也适合此式,∴{an}是首项为1,公差为1的等差数列,∴ak=k,Sk+2= eq \f((k+2)(k+3),2).若a1,ak,Sk+2成等比数列,则k2=1× eq \f((k+2)(k+3),2)⇒k2-5k-6=0⇒k=6(k=-1舍去),即存在正整数k=6,使得a1,ak,Sk+2成等比数列.若选③Sn=n2,∴an=Sn-Sn-1=n2-(n-1)2=2n-1(n≥2),且a1=1适合上式.若a1,ak,Sk+2成等比数列,则(2k-1)2=1×(k+2)2⇒3k2-8k-3=0⇒k=3 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(k=-\f(1,3)舍去)),即存在正整数k=3,使得a1,ak,Sk+2成等比数列.18.(12分)(2023年江苏期末)在①a8=9,②S5=20,③a2+a9=13这三个条件中选择两个,补充在下面问题中,并进行解答.已知等差数列{an}的前n项和为Sn,n∈N*,________,________.(1)求数列{an}的通项公式;(2)设bn= eq \f(1,anan+1),求数列{bn}的前n项和Tn.注:如果选择多组条件分别解答,按第一个解答计分.解:(1)由于{an}是等差数列,设公差为d,当选①②时: eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a8=a1+7d=9,,S5=5a1+10d=20,))解得 eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a1=2,,d=1,))所以{an}的通项公式为an=2+(n-1)×1=n+1,n∈N*.选①③时: eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a8=a1+7d=9,,a2+a9=2a1+9d=13,))解得 eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a1=2,,d=1,))所以{an}的通项公式为an=2+(n-1)×1=n+1,n∈N*.选②③时: eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(S5=5a1+10d=20,,a2+a9=2a1+9d=13,))解得 eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a1=2,,d=1,))所以{an}的通项公式为an=2+(n-1)×1=n+1,n∈N*.(2)由(1)知an=n+1,n∈N*,所以bn= eq \f(1,anan+1)= eq \f(1,(n+1)(n+2))= eq \f(1,n+1)- eq \f(1,n+2),所以Tn= eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)-\f(1,3)))+ eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,3)-\f(1,4)))+…+ eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n+1)-\f(1,n+2)))= eq \f(1,2)- eq \f(1,n+2)= eq \f(n,2(n+2)).19.(12分)设a>0,函数f(x)= eq \f(ax,a+x),令a1=1,an+1=f(an),n∈N*.(1)写出a2,a3,a4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:∵a1=1,∴a2=f(a1)=f(1)= eq \f(a,1+a),a3=f(a2)= eq \f(a,2+a),a4=f(a3)= eq \f(a,3+a),猜想an= eq \f(a,(n-1)+a).(2)证明:①易知当n=1时,猜想正确;②假设当n=k时,ak= eq \f(a,(k-1)+a)成立,则ak+1=f(ak)= eq \f(a·ak,a+ak)= eq \f(a·\f(a,(k-1)+a),a+\f(a,(k-1)+a))= eq \f(a,(k-1)+a+1)= eq \f(a,[(k+1)-1]+a),∴n=k+1时成立.由①②知,对任意n∈N*,都有an= eq \f(a,(n-1)+a).20.(12分)已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=3,2Sn=an+1-3.(1)求数列{an}的通项公式;(2)若bn=(-1)nan,求数列{bn}的前n项和Tn.解:(1)因为2Sn=an+1-3,所以2Sn-1=an-3(n≥2),所以2Sn-2Sn-1=2an=an+1-an,即an+1=3an(n≥2).当n=1时,2S1=2a1=a2-3.因为a1=3,所以a2=3a1=9,所以an+1=3an,即 eq \f(an+1,an)=3,则{an}是首项和公比都为3的等比数列,故an=a1qn-1=3n.(2)由(1)可得bn=(-1)nan=(-1)n·3n=(-3)n,则{bn}是首项和公比都为-3的等比数列,故Tn= eq \f(-3×[1-(-3)n],1-(-3))= eq \f(-(-3)n+1-3,4).21.(12分)已知等比数列{an}满足an+1+an=9·2n-1,n∈N*.(1)求数列{an}的通项公式;(2)设bn=nan,求数列{bn}的前n项和Sn.解:(1)设等比数列{an}的公比为q.∵an+1+an=9·2n-1,∴a2+a1=9,a3+a2=18,∴q= eq \f(a3+a2,a2+a1)= eq \f(18,9)=2.又∵2a1+a1=9,∴a1=3,∴an=3·2n-1,n∈N*.(2)∵bn=nan=3n·2n-1,∴ eq \f(1,3)Sn=1×20+2×21+…+(n-1)×2n-2+n×2n-1①,∴ eq \f(2,3)Sn=1×21+2×22+…+(n-1)×2n-1+n×2n②,①-②,得- eq \f(1,3)Sn=1+21+22+…+2n-1-n×2n= eq \f(1-2n,1-2)-n×2n=(1-n)2n-1,∴Sn=3(n-1)2n+3.22.(12分)数列{an}是公比为 eq \f(1,2)的等比数列且1-a2是a1与1+a3的等比中项,前n项和为Sn;数列{bn}是等差数列,b1=8,其前n项和Tn满足Tn=nλ·bn+1(λ为常数且λ≠1).(1)求数列{an}的通项公式及λ的值;(2)比较 eq \f(1,T1)+ eq \f(1,T2)+ eq \f(1,T3)+…+ eq \f(1,Tn)与 eq \f(1,2)Sn的大小.解:(1)由题意,得(1-a2)2=a1(1+a3),∴(1-a1q)2=a1(1+a1q2).∵q= eq \f(1,2),∴a1= eq \f(1,2),∴an= eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2))) eq \s\up12(n).∵ eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(T1=λb2,,T2=2λb3,))∴ eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(8=λ(8+d),,16+d=2λ(8+2d),))∴λ= eq \f(1,2),d=8.(2)由(1)得bn=8n,∴Tn=4n(n+1),∴ eq \f(1,Tn)= eq \f(1,4) eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n)-\f(1,n+1))).令Cn= eq \f(1,T1)+ eq \f(1,T2)+…+ eq \f(1,Tn)= eq \f(1,4) eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,2)))+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)-\f(1,3)))+…+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n)-\f(1,n+1)))))= eq \f(1,4) eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,n+1))),∴ eq \f(1,8)≤Cn< eq \f(1,4).∵Sn= eq \f(\f(1,2)\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(1,2n))),1-\f(1,2))=1- eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2))) eq \s\up12(n),∴ eq \f(1,2)Sn= eq \f(1,2) eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))\s\up12(n))),∴ eq \f(1,4)≤ eq \f(1,2)Sn< eq \f(1,2),∴Cn< eq \f(1,2)Sn即 eq \f(1,T1)+ eq \f(1,T2)+ eq \f(1,T3)+…+ eq \f(1,Tn)< eq \f(1,2)Sn.