搜索
    上传资料 赚现金
    英语朗读宝

    2021届二轮复习 小题考法专训三等差数列与等比数列 作业(全国通用)

    2021届二轮复习    小题考法专训三等差数列与等比数列 作业(全国通用)第1页
    2021届二轮复习    小题考法专训三等差数列与等比数列 作业(全国通用)第2页
    2021届二轮复习    小题考法专训三等差数列与等比数列 作业(全国通用)第3页
    还剩5页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    2021届二轮复习 小题考法专训三等差数列与等比数列 作业(全国通用)

    展开

    小题考法专训(三)  等差数列与等比数列A级——保分小题落实练一、选择题1.(2020·福州质检)等比数列{an}的各项均为正实数,其前n项和为Sn.若a3=4,a2a6=64,则S5=(  )A.32          B.31C.64  D.63 解析:选B 法一:设首项为a1,公比为q,因为an>0,所以q>0,由条件得解得所以S5=31,故选B.法二:设首项为a1,公比为q,因为an>0,所以q>0,由a2a6a=64,得a4=8,又a3=4,所以q=2,a1=1,所以S5=31,故选B.2.已知等差数列{an}的前n项和为Sn,若a1=12,S5=90,则等差数列{an}的公差d=(  )A.2  B.C.3  D.4解析:选C 依题意,5×12+d=90,解得d=3,故选C.3.在公差不为0的等差数列{an}中,4a3a113a5=10,则a4=(  )A.-1  B.0C.1  D.2解析:选C 设{an}的公差为d(d≠0),由4a3a113a5=10,得4(a1+2d)+(a1+10d)-3(a1+4d)=10,即2a1+6d=10,即a1+3d=5,故a4=5,所以a4=1,故选C.4.等比数列{an}的前n项和为Sn,若a3+4S2=0,则公比q=(  )A.-1  B.1C.-2  D.2解析:选C 因为a3+4S2=0,所以a1q24a14a1q=0,因为a1≠0,所以q2+4q+4=0,所以q=-2,故选C.5.(2020届高三·广东六校联考)等比数列{an}的前n项和为Sn,且4a1,2a2a3成等差数列.若a1=1,则S4=(  )A.16  B.15C.8  D.7解析:选B 设公比为q,由题意得4a24a1a3,即4a1q4a1a1q2,又a1=1,所以4q=4+q2,解得q=2,所以S4=15,故选B.6.已知数列{an}中,a3=2,a7=1.若数列为等差数列,则a9=(  )A.  B.C.  D.- 解析:选C 因为数列为等差数列,a3=2,a7=1,所以数列的公差d,所以+(9-7)×,所以a9,故选C.7.等比数列{an}的前n项和为Sn,若S2=2,S3=-6,则S5=(  )A.18  B.10C.-14  D.-22解析:选D 设等比数列{an}的公比为q由题意,得解得所以S5=-22,故选D.8.(2020·长春质监)已知Sn是等比数列{an}的前n项和,若公比q=2,则=(  )A.  B.C.  D.解析:选A 由题意知a1a3a5a1(1+22+24)=21a1,而S663a1,所以,故选A.9.已知数列{an}的前n项和为Sna1=1,Sn=2an+1,则Sn=(  )A.2n-1  B.n-1C.n-1  D.n-1 解析:选B 当n=1时,S1a12a2,则a2.当n≥2时,Sn-1=2an,则SnSn-1an=2an+1-2an,所以,所以当n≥2时,数列{an}是公比为的等比数列,所以an所以Sn=1+×+…+×n-2=1+n-1,故选B.10.(2020·广东七校联考)已知等差数列{an}的前n项和为Sna6a8=6,S9S6=3,则Sn取得最大值时n的值为(  )A.5  B.6C.7  D.8 解析:选D 设{an}的公差为d,则由题意得,解得所以an=-2n+17,由于a8>0,a9<0,所以Sn取得最大值时n的值是8,故选D.11.已知等比数列{an}的前n项和为Sn,若S3=7,S6=63,则数列{nan}的前n项和为(  )A.-3+(n+1)×2n  B.3+(n+1)×2nC.1+(n+1)×2n  D.1+(n-1)×2n解析:选D 设{an}的公比为q,易知q≠1,所以由题设得两式相除得1+q3=9,解得q=2,进而可得a1=1,所以ana1qn-1=2n-1,所以nann×2n-1.设数列{nan}的前n项和为TnTn=1×20+2×21+3×22+…+n×2n-12Tn=1×21+2×22+3×23+…+n×2n两式作差得-Tn=1+2+22+…+2n-1n×2nn×2n=-1+(1-n)×2nTn=1+(n-1)×2n.12.已知数列{an}满足2an+1an=3(n≥1),且a3,其前n项和为Sn,则满足不等式|Snn-6|<的最小整数n是(  )A.8  B.9C.10  D.11 解析:选C 由2an+1an=3,得2(an+1-1)+(an-1)=0,即=-,又a3,所以a3-1=,代入上式,有a2-1=-a1-1=9,所以数列{an-1}是首项为9,公比为-的等比数列.所以|Snn-6|=|(a1-1)+(a2-1)+…+(an-1)-6|=,又nN*,所以n的最小值为10,故选C.二、填空题13.(2020·北京北京朝阳期末)设等差数列{an}的前n项和为Sn.若a2=-3,S5=-10,则a5=________,Sn的最小值为________.解析:设数列{an}的公差为da2a1d=-3,S55a1+10d=-10,a1=-4,d=1,a5a1+4d=0,ana1+(n-1)dn-5.an<0,则n<5,即数列{an}中前4项为负,a5=0,第6项及以后为正.Sn的最小值为S4S5=-10.答案:0 -1014.(2020·北京朝阳期末)已知数列{an}(nN*)是等差数列,Sn是其前n项和.若a2a5a8=0,S9=27,则S8的值是________.解析:设等差数列{an}的首项为a1,公差为d解得S88a1d=8×(-5)+28×2=16.答案:1615.已知数列{an}中,a1=3,a2=7.当nN*时,an+2是乘积an·an+1的个位数,则a2 019=________. 解析:a1=3,a2=7,a1a2=21,a3=1,a2a3=7,a4=7,a3a4=7,a5=7,a4a5=49,a6=9,a5a6=63,a7=3,a6a7=27,a8=7,a7a8=21,a9=1,a8a9=7,a10=7,所以数列{an}是周期为6的数列,又2 019=6×336+3,所以a2 019a3=1.答案:116.已知数列{an}满足an,则a1+…+=________. 解析:由题意,因为数列{an}满足an,所以数列的通项公式为,所以a1+…+=1-+…+=1-.答案:B级——拔高小题提能练1.(2020·福州质检)已知数列{an}满足a1=1,an+1,则a8=(  )A.  B.C.  D.解析:选A 因为an+1a1=1,所以an>0,所以所以2+4·+2,所以+2=2.bn+2,则bn+1b又因为bn>0,且bn≠1,所以ln bn+1=2ln bn又ln b1=ln=ln 3,所以数列{ln bn}是首项为ln 3,公比为2的等比数列.所以ln bn=ln 3·2n-1=ln 32n-1,所以bn=32n-1+2=32n-1,从而ann=8代入可得a8,选A.2.[多选题]已知数列{an}的前n项和为Sn,且Sn+1=4an+2,a1=1,令bnan+1-2an,设cn,则下列说法正确的是(  )A.数列{bn}是等比数列B.数列{cn}是等比数列C.数列{an}的通项公式an=(3n-1)2n-2D.数列{an}的前n项和Sn=(3n-4)2n-1+2 解析:选ACD 由题意,Sn+1=4an+2,Sn+2=4an+1+2,两式相减得,Sn+2Sn+1=4(an+1an),an+2=4an+1-4an,所以an+2-2an+1=2(an+1-2an),因为bnan+1-2an,所以bn+1=2bn,又由题设得1+a2=4+2=6,即a2=5,所以b1a22a1=3,所以数列{bn}是首项为3,公比为2的等比数列,故A正确;由A得bn=3·2n-1,所以bnan+1-2an=3·2n-1,所以,即cn+1cn.所以数列{cn}是首项为,公差为的等差数列.故B错误;由B得,cn(n-1)=n,即n,所以an=(3n-1)2n-2,则Sn=4an-1+2=(3n-4)2n-1+2.故C、D正确.3.设数列{an}满足a1=5,且对任意正整数n,总有(an+1+3)(an+3)=4an+4成立,则数列{an}的前2 019项的和为________. 解析:由(an+1+3)(an+3)=4an+4,得an+1-3=,因为a1=5,所以a2=0,a3=-a4=-5,a5=5,则数列{an}是以4为周期的周期数列,因为2 019=504×4+3,且a1a2a3a4=-,即一个周期的和为-,所以数列{an}的前2 019项的和为-×504+5+0-=-.答案:- 4.(2020·福建五校第二次联考)在数列{an}中,a1nN*,且bn.记Pnb1·b2·…·bnSnb1b2+…+bn,则3n+1PnSn=________.解析:因为所以bn 所以Snb1b2+…+bn+…+.因为,所以bn所以Pnb1·b2·…·bn··…·.a1,故3n+1PnSn=3.答案:35.已知数列{an}的前n项和为Sn,数列{bn}的前n项和为Tn,满足a1=2,3Sn=(nm)anmR,且anbnn.则a2=________;若存在nN*,使得λTnT2n成立,则实数λ的最小值为________.解析:3Sn=(nm)an3S13a1=(1+m)a1解得m=2,3Sn=(n+2)an.n≥2时,3Sn-1=(n+1)an-1.可得3an=(n+2)an-(n+1)an-1即(n-1)an=(n+1)an-1.a1=2,an≠0, ,…,以上各式累乘可得ann(n+1),经检验a1=2符合上式.ann(n+1),nN*.a2=2×3=6.anbnnbn.BnT2nTnbn+1bn+2+…+b2n+…+Bn+1Bn>0,数列{Bn}为递增数列,BnB1.存在nN*,使得λTnT2n成立,λB1,故实数λ的最小值为.答案:6    

    欢迎来到教习网
    • 900万优选资源,让备课更轻松
    • 600万优选试题,支持自由组卷
    • 高质量可编辑,日均更新2000+
    • 百万教师选择,专业更值得信赖
    微信扫码注册
    qrcode
    二维码已过期
    刷新

    微信扫码,快速注册

    手机号注册
    手机号码

    手机号格式错误

    手机验证码 获取验证码

    手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

    设置密码

    6-20个字符,数字、字母或符号

    注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
    QQ注册
    手机号注册
    微信注册

    注册成功

    返回
    顶部
    Baidu
    map