2020年全國高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級訓(xùn)練28 解答題專項訓(xùn)練(數(shù)列) 理

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2020年全國高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級訓(xùn)練28 解答題專項訓(xùn)練(數(shù)列) 理_第1頁
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1、專題升級訓(xùn)練28 解答題專項訓(xùn)練(數(shù)列) 1.(2020·云南昆明質(zhì)檢,17)已知等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,a2=3,S10=100. (1)求數(shù)列{an}的通項公式; (2)設(shè),求數(shù)列{bn}的前n項和Tn. 2.(2020·山東濟(jì)南二模,18)已知等比數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且滿足Sn=3n+k, (1)求k的值及數(shù)列{an}的通項公式; (2)若數(shù)列{bn}滿足=(4+k)anbn,求數(shù)列{bn}的前n項和Tn. 3.(2020·河南豫東、豫北十校段測,18)已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn,a1=1,Sn=nan-n(n-1)(n∈N*). (1)求數(shù)列{

2、an}的通項公式; (2)設(shè)bn=,求數(shù)列{bn}的前n項和Tn. 4.(2020·河北石家莊二模,17)已知Sn是等比數(shù)列{an}的前n項和,S4,S10,S7成等差數(shù)列. (1)求證a3,a9,a6成等差數(shù)列; (2)若a1=1,求數(shù)列{a}的前n項的積. 5.(2020·陜西西安三質(zhì)檢,19)已知等差數(shù)列{an}滿足a2=7,a5+a7=26,{an}的前n項和為Sn. (1)求a4及Sn; (2)令bn=(n∈N*),求數(shù)列{bn}的前n項和Tn. 6.(2020·廣西南寧三測,20)已知數(shù)列{an}滿足a1=2,nan+1=(n+1)an+2n(n+1). (1)證

3、明:數(shù)列為等差數(shù)列,并求數(shù)列{an}的通項; (2)設(shè)cn=,求數(shù)列{cn·3n-1}的前n項和Tn. 7.(2020·山東濟(jì)寧模擬,20)已知等差數(shù)列{an}滿足:a2=5,a4+a6=22.數(shù)列{bn}滿足b1+2b2+…+2n-1bn=nan.設(shè)數(shù)列{bn}的前n項和為Sn. (1)求數(shù)列{an},{bn}的通項公式; (2)求滿足13<Sn<14的n的集合. 8.(2020·北京石景山統(tǒng)測,20)若數(shù)列{An}滿足An+1=A,則稱數(shù)列{An}為“平方遞推數(shù)列”.已知數(shù)列{an}中,a1=2,點(an,an+1)在函數(shù)f(x)=2x2+2x的圖象上,其中n為正整數(shù). (1)

4、證明數(shù)列{2an+1}是“平方遞推數(shù)列”,且數(shù)列{lg(2an+1)}為等比數(shù)列; (2)設(shè)(1)中“平方遞推數(shù)列”的前n項之積為Tn,即Tn=(2a1+1)(2a2+1)…(2an+1),求數(shù)列{an}的通項及Tn關(guān)于n的表達(dá)式; (3)記,求數(shù)列{bn}的前n項和Sn,并求使Sn>2 012的n的最小值. 參考答案 1.解:(1)設(shè){an}的公差為d,有 解得a1=1,d=2, ∴an=a1+(n-1)d=2n-1. (2)Tn=+3×+5×+…+(2n-1)×, Tn=+3×+5×+…+(2n-1)×, 相減,得 Tn=+2×+2×+…+2×-(2n-1)×=-×

5、. ∴Tn=1-. 2.解:(1)當(dāng)n≥2時,由an=Sn-Sn-1=3n+k-3n-1-k=2×3n-1,a1=S1=3+k,所以k=-1. (2)由=(4+k)anbn,可得bn=,bn=×, Tn=, Tn=, 所以Tn=, Tn=. 3.解:(1)∵Sn=nan-n(n-1),當(dāng)n≥2時,Sn-1=(n-1)an-1-(n-1)(n-2), ∴an=Sn-Sn-1=nan-n(n-1)-(n-1)an-1+(n-1)(n-2). ∴an-an-1=2. ∴數(shù)列{an}是首項a1=1,公差d=2的等差數(shù)列. 故an=1+(n-1)×2=2n-1,n∈N*. (2

6、)由(1)知bn===-, ∴Tn=b1+b2+…+bn=+++…+=1-=. 4.解:(1)當(dāng)q=1時,2S10≠S4+S7,∴q≠1. 由2S10=S4+S7,得=+. ∵a1≠0,q≠1,∴2q10=q4+q7.則2a1q8=a1q2+a1q5. ∴2a9=a3+a6.∴a3,a9,a6成等差數(shù)列. (2)依題意設(shè)數(shù)列{a}的前n項的積為Tn, Tn= =13·q3·(q2)3·…·(qn-1)3=q3·(q3)2·…·(q3)n-1 =(q3)1+2+3+…+(n-1)=. 又由(1)得2q10=q4+q7, ∴2q6-q3-1=0,解得q3=1(舍),q3=-.

7、 ∴Tn=. 5.解:(1)設(shè)等差數(shù)列{an}的首項為a1,公差為d. 由于a3=7,a5+a7=26,所以a1+2d=7,2a1+10d=26. 解得a1=3,d=2. 由于an=a1+(n-1)d,Sn=, 所以an=2n+1,Sn=n(n+2). (2)因為an=2n+1,所以a-1=4n(n+1). 因此bn==, 故Tn=b1+b2+…+bn = ==, 所以數(shù)列{bn}的前n項和Tn=(n+1). 6.解:(1)∵nan+1=(n+1)an+2n(n+1), ∴-=2.∴數(shù)列為等差數(shù)列. 不妨設(shè)bn=,則bn+1-bn=2, 從而有b2-b1=2,b

8、3-b2=2,…,bn-bn-1=2,累加得bn-b1=2(n-1),即bn=2n.∴an=2n2. (2)cn==n, Tn=1×30+2×31+3×32+…+n×3n-1, 3Tn=1×3+2×32+3×33+…+n×3n, 兩式相減,得 Tn==+·3n, ∴Tn=+·3n. 7.解:(1)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d. ∵a2=5,a4+a6=22, ∴a1+d=5,(a1+3d)+(a1+5d)=22. 解得a1=3,d=2, ∴an=2n+1. 在b1+2b2+…+2n-1bn=nan中,令n=1得b1=a1=3. 又b1+2b2+…+2nbn+1=(n+

9、1)an+1, ∴2nbn+1=(n+1)an+1-nan. ∴2nbn+1=(n+1)(2n+3)-n(2n+1)=4n+3. ∴bn+1=.∴bn=(n≥2). 經(jīng)檢驗,b1=3也符合上式,所以數(shù)列{bn}的通項公式為bn=. (2)Sn=3+7·+…+(4n-1)·, Sn=3·+7·+…+(4n-5)·+(4n-1), 兩式相減得:Sn=3+4-(4n-1), ∴Sn=3+4·-(4n-1). ∴Sn=14-.∴?n∈N*,Sn<14. ∵數(shù)列{bn}的各項為正,∴Sn單調(diào)遞增. 又計算得S5=14-<13,S6=14->13, ∴滿足13<Sn<14的n的集合

10、為{n|n≥6,n∈N}. 8.解:(1)∵an+1=2an2+2an,2an+1+1=2(2an2+2an)+1=(2an+1)2, ∴數(shù)列{2an+1}是“平方遞推數(shù)列”. 由以上結(jié)論lg(2an+1+1)=lg(2an+1)2=2lg(2an+1), ∴數(shù)列{lg(2an+1)}為首項是lg 5,公比為2的等比數(shù)列. (2)lg(2an+1)=[lg(2a1+1)]×2n-1=2n-1lg 5=, ∴2an+1=,∴an=(-1). ∵lg Tn=lg(2a1+1)+…+lg(2an+1)=(2n-1)lg 5,∴Tn=. (3)∵bn===2-, ∴Sn=2n-2+. ∵Sn>2 012,∴2n-2+>2 012. ∴n+>1 007.∴nmin=1 007.

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