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    2020届高考数学一轮复习单元检测06《数列与数学归纳法》提升卷单元检测 理数(含解析)

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    单元检测六 数列与数学归纳法(提升卷)

    考生注意:

    1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共4页.

    2.答卷前,考生务必用蓝、黑色字迹的钢笔或圆珠笔将自己的姓名、班级、学号填写在相应位置上.

    3.本次考试时间100分钟,满分130分.

    4.请在密封线内作答,保持试卷清洁完整.

    第Ⅰ卷(选择题 共60分)

    一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60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.已知等差数列{an}的前n项和为Sn(nN*),若S21=63,则a7a11a15等于(  )

    A.6B.9C.12D.15

    答案 B

    解析 设数列{an}的公差为d,则由S21=63,得21a1+210d=63,即a1+10d=3,所以a7a11a15=3a1+30d=3(a1+10d)=9,故选B.

    2.已知正项等比数列{an}满足(a1a2a3a4a5)=0,且a6,则数列{an}的前9项和为(  )

    A.7B.8C.7D.8

    答案 C

    解析 由(a1a2a3a4a5)=0,得a1a2a3a4a5a=1,所以a3=1.又a6,所以公比qa1=4,故S9=4·=7,故选C.

    3.用数学归纳法证明等式1+2+3+…+(n+3)=(nN*)时,第一步验证n=1时,左边应取的项是(  )

    A.1 B.1+2

    C.1+2+3 D.1+2+3+4

    答案 D

    解析 当n=1时,左边应为1+2+…+(1+3),即1+2+3+4,故选D.

    4.等差数列{an}的前n项和为SnS2018>0,S2019<0,且对任意正整数n都有|an|≥|ak|,则正整数k的值为(  )

    A.1008B.1009C.1010D.1011

    答案 C

    解析 由S2019<0,得a1010<0,

    S2018>0,得a1009a1010>0,

    a1009>-a1010=|a1010|.

    d<0,n>1010时,|an|>|a1010|,

    n<1010时,|an|≥|a1009|>|a1010|,∴k=1010.

    5.已知在数列{an}中,a1=1,an+1ann+1,则数列的前n项和为(  )

    A. B.

    C. D.

    答案 D

    解析 由an+1ann+1,得an+1ann+1,所以an=(anan-1)+(an-1an-2)+…+(a2a1)+a1nn-1+…+2+1=,故,故数列的前n项和为(2+3+…+n+1)=,故选D.

    6.用数学归纳法证明“+…+(nN*)”时,由nknk+1时,不等式左边应添加的项是(  )

    A.

    B.

    C.

    D.

    答案 C

    解析 分别代入nknk+1,两式作差可得左边应添加项.

    nk时,左边为+…

    nk+1时,左边为+…+

    所以增加项为两式作差得,故选C.

    7.设数列{an}的前n项和为Sn,且a1=1,2Snan+1-1,则数列{an}的通项公式为(  )

    A.an=3n B.an=3n-1

    C.an=2n D.an=2n-1

    答案 B

    解析 因为2Snan+1-1,所以2a1a2-1,又a1=1,所以a2=3.由题知当n≥2时,2Sn-1an-1,所以2anan+1an,易知an≠0,所以=3(n≥2),当n=1时,也符合此式,所以{an}是以1为首项,3为公比的等比数列,所以an=3n-1(nN*),故选B.

    8.已知数列{an}中,a1,且对任意的nN*,都有an+1成立,则a2020的值为(  )

    A.1B.C.D.

    答案 C

    解析 由题得a1a2a3a4,数列{an}为周期数列,且a1a3a5=…=a2n-1(nN*),a2a4a6=…=a2n(nN*),所以a2020,故选C.

    9.已知数列{an}的通项公式为ann3n2+24(nN*),则当an取得最小值时,n等于(  )

    A.5B.6C.7D.8

    答案 C

    解析 令f(x)=x3x2+24(x≥1),则f′(x)=3x2-21x=3x(x-7).在区间(1,7)内,f′(x)<0;在区间(7,+∞)内,f′(x)>0.故当x=7时,f(x)取得最小值,即n=7时,an取得最小值,故选C.

    10.设数列{an}满足a1,且对任意的nN*,都有an+2an≤3nan+4an≥10×3n,则a2021等于(  )

    A. B.+2

    C. D.+2

    答案 A

    解析 因为对任意的nN*,满足an+2an≤3nan+4an≥10×3n,所以10×3n≤(an+4an+2)+(an+2an)≤3n+2+3n=10×3n,所以an+4an=10×3n.因为a2021=(a2021a2017)+(a2017a2013)+…+(a5a1)+a1=10×(32017+32013+…+3)+=10×.

    11.记f(n)为最接近(nN*)的整数,如:f(1)=1,f(2)=1,f(3)=2,f(4)=2,f(5)=2,….若+…+=4038,则正整数m的值为(  )

    A.2018×2019 B.20192

    C.2019×2020 D.2020×2021

    答案 C

    解析 设xnN*f(x)=n,则n<<n,所以n2n<x<n2n,则n2n+1≤xn2n,故满足f(x)=nx的值共有2n个,分别为n2n+1,n2n+2,…,n2n,且+…+=2n×=2.因为4 038=2×2 019,所以m=2 0192+2 019=2019×

    2020,故选C.

    12.已知数列{an}的前n项和为Sna1≠0,常数λ>0,且λa1anS1Sn对一切正整数n都成立,则数列{an}的通项公式为(  )

    A.B.C.D.

    答案 A

    解析 令n=1,则λa=2S1=2a1,即a1(λa1-2)=0,因为a1≠0,所以a1,所以2anSn,①

    n≥2时,2an-1Sn-1,②

    ①-②,得2an-2an-1an,即an=2an-1(n≥2),所以{an}是以为首项,2为公比的等比数列,所以an×2n-1(nN*),故选A.

    第Ⅱ卷(非选择题 共70分)

    二、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在题中横线上)

    13.设等差数列{an}的前n项和为Sn,若a1=9,a4a6=4,则当Sn取得最大值时,n=________.

    答案 6

    解析 由已知得a5=2,∴d=-

    a6=2->0,a7<0,

    n=6时,Sn取得最大值.

    14.已知正项等比数列{an}满足a6a5+2a4,若存在两项aman,使得=2a1,则的最小值为________.

    答案 

    解析 设数列{an}的公比为q(q>0),则由a6a5+2a4,可得q=2或q=-1(舍去),又=2a1,∴mn=4,又∵mnN*,经验证m=1,n=3时,min.

    15.已知数列{an}满足a1=2,且+…+an-2(n≥2),则{an}的通项公式为______________.

    答案 ann+1

    解析 因为+…+an-2(n≥2),①

    所以+…+an+1-2(n≥2),②

    ②-①,得=(an+1-2)-(an-2)=an+1an(n≥2),整理得(n≥2),

    a1=2,且a2-2,所以a2=3,则···…··×××…××,整理得,所以ann+1(nN*)(经检验n=1也符合).

    16.如图是一个类似“杨辉三角”的图形,记an,1an,2,…,ann分别表示第n行的第1个数,第2个数……第n个数,则an,2=________________.(n≥2且nN*)

    1

    2  2

     3  4  3

       4  7  7  4

       5  11  14  11  5

       ……

    答案 

    解析 把第n行(n≥2)的第2个数记为an,则由题意可知a2=2,a3=4,a4=7,a5=11,∴a3a2=2,a4a3=3,a5a4=4,…,anan-1n-1,所有等式两边同时相加得ana2,整理得ann≥2,

    an,2n≥2.

    三、解答题(本题共4小题,共50分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

    17.(12分)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,且a2=5,S3a7.

    (1)求数列{an}的通项公式;

    (2)若bn=2an,求数列{anbn}的前n项和.

    解 (1)设等差数列{an}的公差为d.

    由题意知解得

    ana1+(n-1)d,得an=2n+1(nN*),

    故数列{an}的通项公式为an=2n+1.

    (2)由(1)可知an=2n+1,则bn=22n+1

    所以=4.

    因为b1=23=8,

    所以{bn}是首项为8,公比q=4的等比数列.

    记{anbn}的前n项和为Tn,则

    Tn=(a1b1)+(a2b2)+…+(anbn)

    =(a1a2+…+an)+(b1b2+…+bn)

    n2+2n.

    18.(12分)设正项数列{an}的前n项和为Sn,已知Snan+1,4成等比数列.

    (1)求数列{an}的通项公式;

    (2)设bn,设数列{bn}的前n项和为Tn,求证:Tn<.

    (1)解 由题意得4Sn=(an+1)2.

    n=1时,a1(a1+1)2,所以a1=1;

    n≥2时,4Sn=(an+1)2,①

    4Sn-1=(an-1+1)2,②

    ①-②得4ana+2ana-2an-1

    即(anan-1)(anan-1-2)=0.

    an>0,所以anan-1=2,

    所以数列{an}是以1为首项,2为公差的等差数列,

    an=2n-1(nN*).

    (2)证明 bn

    ·

    所以Tn

    <.

    19.(13分)已知数列{an}满足an≠0,a1=1,n(an+1-2an)=2an.

    (1)求数列{an}的通项公式;

    (2)求数列的前n项和Sn.

    解 (1)因为n(an+1-2an)=2an,故an+1an

    =2·.

    bn,所以bn+1=2bn.

    因为an≠0,所以bn≠0,所以=2.

    又因为b1=1,所以数列{bn}是以1为首项,公比为2的等比数列,

    bn=2n-1ann·2n-1(nN*).

    (2)由(1)可知+3n-5=2n-1+3n-5,

    Sn=(20+3×1-5)+(21+3×2-5)+…+(2n-1+3n-5)=(20+21+…+2n-1)+3(1+2+…+n)-5n=2n-1.

    20.(13分)设a1=1,an+1b(nN*).

    (1)若b=1,求a2a3及数列{an}的通项公式;

    (2)若b=-1,是否存在实数c使得a2n<c<a2n+1对所有nN*恒成立?证明你的结论.

    解 (1)由题意得a2=2,a3+1.

    因为a1+1,a2+1,a3+1.

    所以猜想an+1(nN*).

    下面用数学归纳法证明上式成立.

    n=1时,结论显然成立.

    假设当nk(nN*)时结论成立,即ak+1,

    ak+1+1=+1

    +1=+1,

    即当nk+1时结论也成立.

    综上可知an+1(nN*).

    (2)设f(x)=-1,则an+1f(an).

    cf(c),即c-1,解得c.

    下面用数学归纳法证明命题a2n<<a2n+1<1.

    n=1时,a2f(1)=0,a3f(0)=-1,

    所以a2<<a3<1,结论成立.

    假设当nk(nN*)时结论成立,即a2k<<a2k+1<1.

    易知f(x)在(-∞,1]上为减函数,

    从而f>f(a2k+1)>f(1)=a2

    即1>>a2k+2>a2.

    再由f(x)在(-∞,1]上为减函数,

    f<f(a2k+2)<f(a2)=a3<1,

    <a2k+3<1,因此a2(k+1)<c<a2(k+1)+1<1,

    即当nk+1时结论也成立.

    综上可知,存在c,使a2n<c<a2n+1对所有nN*恒成立.

     

     

     

     

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