资源简介 (2)设边长为a,BC 与l3 的夹角为θ,由对称性, |CD| 1∵ = (h)=5(min),∴该船在上午11时不妨设0°<θ<60°, v 12则BC 与l2 的夹角也为θ,AB 与l2 的夹角就是 15分 到 达 正 西 方 向,此 时 船 离 A 的 水 平 距 离 为60°-θ, 3km.∴asinθ=2,asin(60°-θ)=1,两式相比, 2() ,( ), , 3 如图② 作OE⊥BC 于E,则E 点到A 的距得sinθ=2sin60°-θ 即sinθ= 3cosθ-sinθ离最近.3 3∴2sinθ= 3cosθ,∴tanθ= , , ·2 ∴sinθ= ∴a ∵|OE| |BC|=|OB|·|OC|·sin120°,73 132 2 21 ∴|OE|= (km),= = . 263 39 9 3 397 ∴|DE|= ( ),4-52= 13 km9. 解:(1)设A 在海平面上的投影为O,如图①,|ED| 3() 90依题 意 可 知 OB =1×cot30°= 3(km),OC = ∴ = (v 26h =13 min).31×cot60°= (km),∠BOC=120°,90 1 13 ∵15- =8( ), 船在上午13 13 min ∴ 11时8131 3 分时到A 的距离最近.∴|BC|= 3+3-2× 3×3× ( 1-2 ) = 第十二章 数 列39(km),3 §12.1 数列的概念与简单表示法五年高考母题原型训练1.B 【解析】 若an+1>|an|(n=1,2,…),则an+1>an,∴{an}为递增数列.若{an}为递增数列,an+1不一定大于|an|,如a2=-1>a1=-2,但-1<|-2|=2.|BC|∴船的速度v= / 故选B.1 =2 39kmh.6 2.C 【解析】 三角形数组成的数列的通项公(2)以O 为原点,海平面为xOy 平面建立平面直 n(n+1)式an= ,正方形数组成数列的通项公式bn角坐标系,如图②,设船到达的正西位置为D(x,0)2.=n2,验证知C项符合条件.本题强调在不同的试题由(1)知 B 的 坐 标 为 (3cos30°,3sin30°)背景下,实现知识的迁移运用.= 3,3÷, 3.2n-1 32 【解析】è2 2 第1行 全是1 第1次C 的坐标为第3行 全是1 第2次 3 3 1 3cos150°, sin150°÷= - , ÷, 第7行 全是1 第3次è3 3 è 2 6 猜想第n 次出现1是第2n-1行,3 3 3- 由前面猜想知:n=6时,即第6次出现全是1时、 、 2 2 6又B C D 三点共线,∴3 = 3 1 x= 是第63行2-x 2+2 第61行 1 1 0 0 1 1 …3 第62行 1 0 1 0 1 0 1 … 共32- ,2 个1 31个0( 3 ) 3 39第63行 1 1 1 1 1 1 1 1 … 共∴D - ,2 0,∴|CD|= 1+36 = 6 64个1(km). 第61行中,共62个数.·145·62-2 因此,所求通项公式为则第61行中0的个数是 2 =30. bn=Sn-3n=(a-3)2n-1,n∈N*. ①∴1的个数是:62-30=32. (2)由①知S nn=3 +(a-3)2n-1,n∈N*,14.10 n(n+1)(n+2) 【解析】 本题以第 于是,当n≥2时,6 an=Sn-Sn-148届世乒赛为背景,将乒乓球的堆垒问题与数列相 =3n+(a-3)×2n-1-3n-1-(a-3)×2n-2结合,考查了二阶递推的数列通项公式的求解及数列=2×3n-1+(a-3)2n-2,前n 项和的求解,将平方和的数列求和问题转化为组 a n-1 n-2n+1-an=4×3 +(a-3)2合数的性质公式运算,回避了对自然数平方数列求和 n-2n-2 3公式的应用及掌握. =2 [12· ( ,2 ) +a-3]1×2解法一:(猜想法)a =1= ,2×3a =3= , 当n≥2时,1 2 2 2 n-2n(n+1) 1 an+1≥a 12· (3n 2 ) +a-3≥0…,an= ,f(3)2 =1+3+6=10,f(n)=6 a≥-9.(n3+3n2+2n). 又a2=a1+3>a1.解法二:(递推法)由已知可得f(3)=1+3+6 综上,所求的a的取值范围是[-9,+∞).=10. 7. 本小题考查数列的基本知识,考查等比数列设第n 层的乒乓球个数为an, 的概念、通项公式及数列的求和,考查分类讨论及化则a2-a1=3-1=2,a3-a2=6-3=3,a4-a3 归的数学思想方法以及推理和运算能力.=4,a5-a4=5,…,an-an-1=n, 解:(1)∵an+1=2Sn,这 n - 1 个 式 子 相 加 可 得 an -a1 = ∴Sn+1-Sn=2Sn,(n-1)(2+n),即得 Sn+12 ∴ S =3.n(n-1)(2+n) n(n+1)an= +2= =C2 又n+1. ∵S1=a1=1,2 2∴数列{Sn}是首项为1,公比为3的等比数列,∴f(n)=C2 2 22+C3+C4+…+C2n+1 Sn=3n+1(n∈N*).=C3+C2 23 3+C4+…+C2 3n+1=Cn+2 当n≥2时,an=2Sn-1=2×3n-2(n≥2),(n+2)(n+1)n 1= = (n36 6 +3n2+2n). {1, n=1,∴an= n-25.(1,2) (3,402) 【,解析】 当k=2时: 2×3 n≥2.()x =2 2Tn=a1+2a2+3a3+…+nan.{ 2 ;k=3时:y =1 {x3=3; :x4=4k=4时 ;k=5时: 当 时, ;2 y3=1 {y =1 n=1 T1=14当 时, · 0 · 1 … ·{x5=5; :{x6=1; :{x7=2n≥2 Tn=1+4 3 +6 3 + +2nk=6时 k=7时 ;k=8时: n-2,y5=1 y6=2 y7=2 3 ①· 1 · 2 … · n-1,{x8=3; :{x9=4; x10=53Tn=3+4 3+6 3+ +2n 3 ②k=9时 k=10时:{ ;k=11 得y8=2 y9=2 ①-②y10=2(1 2 … n-2):{x11=1; :{x12=2-2Tn = -2+4+2 3 +3 + +3时 k=12时 ;k=13时:y =3 y =3 {x13=3-2n·3n-111 12 y13=33(P (,),x 1-3n-2)∴ 6 12 k 为周期为5的数列. =2+2· -2n·3n-11-3x2008=x2005+3=x3=3. =-1+(1-2n)·3n-1.y2008=402.此 题 属 于 由 特 殊 到 一 般 直 接 得 到 1 1 n-1结论. ∴Tn= ( )2+ (n-2 )3 n≥2 .6. 解:(1)依题意:S nn+1-Sn=an+1=Sn+3 ,即 又∵T1=a1=1也满足上式,Sn+1=2Sn+3n, 1 1 n-1( *)由此得Sn+1-3n+1=2(S n∴Tn= + n- 3 n∈N .n-3). 2 ( 2 )·146·8.A 【解析】n+1∵an+1-an=ln ,数列.n ∴an= 3 1 n-1 3 1(an-an-1)+(()由()知, ,an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a = 2 1 bn=-4× (2 ) =- ×1 2 2nn n-1 3 2lnn-1+ln +…n-2 +ln2+ln1+2=3 1∴an+1-an-1=-2×2n,ln( n ·n-1…3·2n-1 n-2 2 1 )+2=2+lnn,故应选A. 3 1∴a2-a1-1=-2× ,29.2n+1-3 【解析】 本题主要考查等比数列 3 1a -a -1=- × ,的通项公式的应用,由an+1=2an+3(n≥1),得a 3 2 2n+1 2 2+3=2(an+3),所以{an+3}是首项为4,公比为2 …的等比数列,即an+3=4×2n-1=2n+1,∴an=2n+1 3 1an-an-1-1=- × ,-3. 2 2n-1n(n+1) 将以上各式相加得:10. +1 【解析】 本题解题思路是由2 an-a1-(n-1)于已知an+1-an=n+1,因此只要利用叠加的方法 3=- 1 1 … 1+ + + ,即可求得.由题意得当n≥2时,an=a1+(a2-a1)+ 2 (2 22 2n-1 )(a3-a2)+…+(an-an-1)=2+(2+3+…+n)= 1 11-(n-1)(2+n) n(n+1) 3 2 ( 2n-1 )2+ 又2 = 2 +1. a1 =2=∴an=a1+n-1-2× 11-1×(1+1) n(n+1) 22 +1,因此an= 2 +1. 1= +( )3 1 3n-1 - 1- = +n-2.11.2n+1n-1 n【解析】( )本题主要考查考生对于确 2 2 2 2定数列的通项公式问题的一般方法的掌握程度以及 3∴an=2n+n-2.能否结合具体数列问题,结合已知条件找出相关数列, 13. 考查指数函数、等差数列、等比数列、不等式的明显性质特征 从而将问题解决的能力.由题意得a a 等知识,考查特殊与一般、化归与转化、分类与整合的b = 1+21 =4,b n+1+2a -1 n+1= a -1 数学思想方法,以及抽象概括能力、运算求解能力.1 n+12+2 解:(1)∵点 ( 11, ) 是函数f(x)=ax(a>0,且= an+13=2 an+2a =2bn,因 此 数 列2 -1 1a +1-1n a≠1)的图象上一点,∴f(1)=a= .n 3{bn}是以4为首项、2为公比的等比数列,bn=4× 已知等比数列{an}的前n项和为f(n)-c.2n-1=2n+1. 则当n≥2时,1 an=[f(n)-c]-[(n-1)-c]12. 解:(1)由已知得a1= ,f2 2an+1=an+n,n( -1) 23, 3 1 3=a 1-a =-3n .∵a2=4 a2-a1-1=4-,2-1=-4{ }是等比数列, { } 1的公比又bn=an+1-an-1,∴bn+1=a -a -1, ∵ an ∴ an q= .n+2 n+1 3b∴ n+1an+2-a= n+1-1 2 1b a -a -1 ∴a2=-9=a1q=[f(1)-c]× ,n n+1 n 3an+1+(n+1) an+n 2 2- -1 解得2 2 c=1,a1=- .故an=- n(n≥1)3 3 .= an+1-an-1 由题设知{bn}(bn>0)的首项b1=c=1,an+1-an-1 其前n项和Sn 满足Sn-Sn-1= Sn + Sn-12 1= = . (a -a -1 2 n≥2),n+1 n3 1 由Sn-Sn-1= Sn+ Sn-1 Sn - Sn-1∴{bn}是以- 为首项,以 为公比的等比4 2 =1,·147·且 S1= b1=1. {k+1,m=2k-1(k∈N*)=∴{ S }是首项为1,公差为1的等差数列, k+1,m=2k(k∈N*) )n2 3,n=1即 Sn=n Sn=n . 13.an={2n,n≥2∵bn=Sn-Sn-1=2n-1(n≥2),又b1=1=2×, 14. 解:(1)由an=n2-n-30,得1-1,故数列{bn}的通项公式为:bn=2n-1(na =1-1-30=-30≥1). 1a =22(2)∵b =2n-1(n≥1), 2 -2-30=-28,n21 1 a3=3-3-30=-24.∴ = (1 1- )bb 2 2n-1 2n+1 . 设an=60,则n n+1 60=n2-n-30.n 1 解之得n=10或n=-9(舍去).∴Tn=∑k=1bkbk+1 ∴60是此数列的第10项.= 1 [ ( 1 1 ) ( 1 1 ) … ( 1 1- + - + + - ) ] (2)令n2-n-30=0,解得n=6或n=-5(舍2 1 3 3 5 2n-1 2n+1去).n=2n+1. ∴a6=0.21000 n 1000 1000 令n -n-30>0,解得n>6或n<-5(舍去).要 Tn >2009 2n+1>2009 n> 9 = ∴当n>6(n∈N*)时,an>0.1 令n2-n-30<0,解得01119. ∴当0故满足条件的最小正整数n是112. ( 1 13)由an=n2-n-30=(n- )2-30 ,2 4 n∈14. 解:a由 m+an(1+a )(1+a ) = N*m n 知{an}是递增数列,且a1ap+aq a1+an a2+an-1 1(1+a1)(,1+an)=(1+a )(1+a ) 15. 解:()由 ,2 n-1 1 a1=1an+1=3Sn,n=1,2,3,1 4将 a1 = ,a2 = 代 入 上 式 化 简 得2 5 a…得n1 1 12an-1+1 a2=3S1=3a1=,= , 3an-1+2 1 1 41-an 1 1-an-1 a3=3S2=(3 a1+a2)= ,所以 · 91+a =n 3 1+a .n-1 1 1( ) 16a4= S3= a1+a2+a3 = .故数列{1-an } 为等比数列,从而 3 3 271+an 1 11-a 1 3n-1 由an+1-an= (3 Sn-Sn-1)= (3an n≥2),n= ,即1+an 3n an=3n+1. 43n-1 得an+1= an(n≥2).可验证,an= n 满足题设条件 33 +1 . 1 1 4 n-22012—2013高考题源拓展测试 又a2= ,3 ∴an=( ) (3 3 n≥2).1.B 2.D 3.C 4.C 5.D 6.C 7.A ∴数列{an}的通项公式为8.C 1, n=1,9.2n-11 3 10.4 an={1(4)n-2,11.4884 3 3 n≥2.ì m+3,m 是奇数 (2)由(1)1 可知a2,2 a4,…,a2n 是首项为 ,公比312.2 bm= í 也可以写成:bm m+2( ,4m 是偶数 为( )2,项数为n的等比数列, 2 3·148·4 故a1=f(0)( )2n =1.1-… 1 3∴a +a +a + +a = × 当x>0时,-x<0,f(0)=f(-x)·f(x)=2 4 6 2n 31-(4)2 1,进而得03设x 、x ∈R 且 x 0,0<3 4 2n1 2 1 2 2 1=7 [ (3 ) -1] . f(x2-x1)<1,16. 解:(( ) ( ) [ ( )] ( )1)由a -a =2n,把n=1,2,3…,n f x2 -f x1 =f x1+ x2-x1 -f x1n+1 n( ( )[( ) ]-1n≥2)代入,得(n-1)个式子, =f x1 f x2-x1 -1 <0.即 ( ) ( ),所以 ( )是 上的减累加即可得(a2-a1)+(a f x2 函数a .n-1)=2+22 +23 + … +2n-1,所 以 an -a1 (2)1证明:由f(an+1)= ,f(-2-an)2(1-2n-1)= , 得1-2 f(an+1)f(-2-an)=1,n , n n 所以f(an+1-an-2)=f()即a -a =2 -2 所以a =2 -2+a =2 0 .n 1 n 1因为y=f(x)是 R上的减函数,所以-1. an+1-an当n=1时,a =1也符合, -2=0,1n ( 即a -a =2,所以an=2 -1n∈N*).n+1 n所以{an}是以1为首项,2为公差的等差数列.() n+2 a2 由递推关系a = a ,a =4,有 n+1n+1 n n 1 a 所以an=1+(n-1)×2=2n-1.nn+2, (= 3)解:由 ( 1 1 11+ ) (1+ ) … (1+ ) ≥n a1 a2 ana a 4 a 5 a k 2n+1对一切n∈N*均成立.于是 有 2 =3, 3 = , 4 = ,…, n-1a1 a =2 2 a3 3 an-2 11+n a n+1 ( a ) (11+ )… ( 11+ )1 a2 an, n ,将这( )个式子累乘, 知k≤ 对一切n∈n-2a =n-1 n-1n-1 2n+1an n(n+1) N*均成立.得a =1 2 . ( 1 1n(n+1) 1+a ) (1+a )… ( 11+ )所以当n≥2时,aan= 2 a1=2n(n+1).当 设 F (n)= 1 2 n ,知2n+1n=1时,a1=4符合上式,所以an=2n(n+1)(n∈ F(n)>0且F(n+1)N*). 1 1 … 1 1(3)由an+1=2an+1得an+1+1=2(an+1),令 (1+a ) (1+a ) (1+a ) (1+a )= 1 2 n n+1bn=an+1, 2n+3所以{bn}是以2为公比的等比数列. F(n+1) 2(n+1)又 = =所以b =b ·2n-1n 1 =(a1+1)·2n-1=2n+1, F(n) 2n+1 2n+3所以an=bn-1=2n+1-1(n∈N*). 2(n+1) >1.(4)由已知,an>0,在递推关系式两边取对数, 4(n+1)2-1有lgan+1=2lgan+lg3.令bn=lgan, 故F(n)为关于n 的单调增函数,F(n)≥F(1)则bn+1=2bn+lg3.所 以bn+1+lg3=2(bn+ 23l = .g3), 3所以{bn+lg3}是等比数列. 23, 23所以b +lg3=2n-1·2lg3=2n所以k≤ k的最大值为3 3 .n lg3.所以bn=2nlg3-lg3=(2n-1)lg3=lgan, §12.2 等差数列所以a 2n-1n=3 . 五年高考母题原型训练17.(1)证明:令x=-1,y=0,得f(-1)= 1.C 【解析】 本题考查的是等差数列的知识,f(-1)·f(0),由题意知f(-1)≠0,所以f(0)=1, 属于容易题.·149·方法一:(基 本 量 法)不 妨 设 首 项 是a1,则 可 得 ∵a1∈R,∴Δ=(9d)2-4×2×(10d2+1)≥0,3({ a1+a3)=6 解得d≥22或d≤-22.2 ,消去a1 可得公差d=2.故选C. 9. 解:设数列{an}的公差为d,则a1+2d=4 a3=a4-d=10-d,方法二:(验证法)如果公差为1,则显然a2=3, a6=a4+2d=10+2d,a1=2,则S3=9,与已知矛盾;5 7若d= ,则 ,3 a2=3 a10=a4+6d=10+6d.由a3,a6,2 a10成等比数列得a1= ,则S3=7,与已知矛盾;若d=2,则a2=2,3 a1 aa =a23 10 6,=0,显然S3=6,故选C. 即(10-d)(10+6d)=(10+2d)2,2.B 【解析】 方法一:设公差为d,则由已知 整理得10d2-10d=0,{2a1+d=4 {d=2 解得d=0或d=1.得 ,而S10=10a1+45d=2a1+13d=28 a1=1 当d=0时,S20=20a4=200.10+90=100,故选B. 当d=1时,a1=a4-3d=10-3×1=7.方法 二:由 已 知 得a1+a2+a7+a8=28+4 20×19于是S20=20a1+ d=32, 2即2(a1+a8)=32,a1+a8=16,则(a1+a8)- =20×7+190(a1+a2)=6d=12, =330.∴d=2. 10. 解:(Ⅰ)由x1=3,得2p+q=3,a +a 又 4 , 5 ,且1 10=a1+a8+2d=20, x4=2p+4q x5=2p+5q x1+x510(a +a ,S = 1 10) =2x410 2 =5×20=100. 得3+25p+5q=25p+8q,3.C 【解析】 本题考查等差数列求和,由题意 解得p=1,q=1.知{an}为等 差 数 列,由a 2 n2=6,a5=15,可 列 方 程 组 (Ⅱ)Sn=(2+2+…+2)+(1+2+…+n){a1+d=6 {a1=3, ( )解得 ,∴a =3n. n+1 nn+1n =2 -2+ .a1+4d=15 d=3 2(, 5b +b) 11. 解:(Ⅰ)由题意,设等差数列{an}的通项∵bn=a2n=6n ∴S =1 55 2 =90. 公式4.45 【解析】 由已知矩阵知当n=9时,a11+ an=a1+(n-1)d,d≠0.a22+a33+…+a99=1+3+5+7+9+2+4+6+8 由a2+a2=a2+a22 3 4 5 知2a1+5d=0. ①=45. 又因为S7=7,所以a1+3d=1. ②5.13 【解析】 本题考查等差数列的基本概念 由①②可得a1=-5,d=2.及通项公式的应用.由已知a5=a2+6 3d=6 d= 所以数列{an}的通项公式an=2n-7,2,故a6=a3+3d=7+3×2=13. n(a1+an)1 Sn= =n2-6n.6. 【解析】 本题考查等差数列的求和与求 23 ( )( )项问题.设等差数列的首项为a ,公差为d,则由6S (Ⅱ)a因为 mam+1 a -4 a= m+2 m+2-2=am+21 5 am+2 am+21-5S3=5,得6(a1+3d)=2,所以a 8 84=3. -6+ 为数列{an}中的项,故 为整数,又由am+2 am+27.24 【解析】 S9=72,S9=9a5,a5=8,a2+ (Ⅰ)知am+2为奇数,a4+a9=3a5=24.本题属于简单题,考查数列有关知 所以am+2=2m-3=±1,即m=1,2.识与性质. 经检验,符合题意的正整数只有m=2.8.(-∞,-22]∪[22,+∞) 【解析】 由 12.2n-10 8 【解析】 由S =n2n -9n 可得题意知(5a1+10d)(6a1+15d)+15=0,整理得2a21 等差数列{an}的通项公式an=Sn-Sn-1=2n-10,+9a1d+10d2+1=0, ∴an=2n-10.由5·150·, 15…+∈Z 解之得2且k∈Z,∴k=8.2n·qn-1.13.2008 【解析】 令3x =t,则 x=log3t, 两边同乘q可得∴f(t)=4log3t·log23+233=4log2t+233,即f(x) qS =2·q1+4·q2n +6·q3+…+2(n-1)·=4log2x+233∴f(2n)=4log22n+233=4n+233, qn-1+2n·qn.故f(2n)为等差数列,其首项为237,末项为265,公差 上述两式相减即得237+265 1 2 n-1 n为4,故f(2)+f(4)+f(8)+…+f(28)= (1-q)Sn=2(1+q +q +…+q )-2nq2·1-qn×8=2008. =2 1- -2nnq q14. 解:(Ⅰ)由已知an+1=2a +2nn 得 1-(n+1)qn+nqn+1a 2a +2n a =2·b n+1 n nn+1= 2n = 2n =2n-1+1=b +1.1-qnn+1 ( )n所以 ·nq - n+1q +1又b1=a1=1,因此{bn}是首项为1,公差为1的 Sn=2 (q-1)2.等差数列. 综上所述,(Ⅱ)由(Ⅰ)a知 n =n,即a =n·2n-1(. nn+1) (q=1),2n-1 n Sn= nqn+1-(n+1)qn+1Sn=1+2·21+3·22+…+n·2n-1, {2· ( ( )q-1)2 q≠1 .两边乘以2得 2Sn=2+2·22+…+n·2n, 【点评】 定义法证等差数列、等比数列以及错位两式 相 减 得 Sn=-1-21-22-…-2n-1 相减法求和都是数列问题中的重点内容.+n·2n 16.C 【解析】 由等差数列性质得a3+a4+a5=-(2n-1)+n·2n =3a4,由3a4=12,得a4=4,所以a1+a2+…+a7=(n-1)2n+1. 7(a1+a7):( ) , , = 2 =7a4=28.15. 解 Ⅰ 由题意 令 m=2n=1可得a3=2a2-a1+2=6.再令m=3,n=1可得a =2a -a 17.C 【解析】 本题考查等差数列.由题中两5 3 1+8=20. 个独立条件,可设a1 和d,联立方程求a1 和d 后利(Ⅱ)当n∈N*时,由已知(以n+2代替m)可得 用前n 项和公式求解;如果能利用性质:在等差数列a , , ( ) ( )2n+3+a2n-1=2a2n+1+8 中 a1+a8=a2+a7 则S8=4a1+a8 =4a2+a7于是[a ,2(n+1)+1-a2(n+1)-1]-(a2n+1-a2n-1)= =64 选C.8,即bn+1-bn=8. 18.C 【解析】 本题考查等差数列问题,属于所以,数列{bn}是公差为8的等差数列. 基础知识、基本方法的考查.(Ⅲ)由(Ⅰ)、(Ⅱ)可知{bn}是首项b1=a3-a1 : aa = 2+a6解法 一 由 条 件 知 4 =7,S7=7a4=6,公差为8的等差数列. 2则b =8n-2,即 =49.na a6-a22n+1-a2n-1=8n-2. 解法二:由条件可先求得d= =2,所以另由已知(令m=1)可得, 47(a a1+a7)a = 2n-1+a1-(n-1)2. a1=1,a7=13,所以S7= 2 =49.n 2【解析】 本题主要考 查 等 差 数 列 的 性, a2n+1-a19.B那么 a -a = 2n-1n+1 n 2 -2n+1 质,对基础知识、基本运算的考查较灵活.8n-2 a1+a3+a5=3a3=105,a3=35,= 2 -2n+1 又(a2+a4+a6)-(a1+a3+a5)=3d=-6,d=2n =-2,于是,c =2nqn-1n . 所以a20=a3+17d=35-34=1.当q=1时,Sn=2+4+6+…+2n=n(n+1). 20.B 【解析】 ∵数列{an}为等差数列,∴S3,当q≠1时,Sn=2·q0+4·q1+6·q2+ S6-S3,S9-S6 也成等差数列,·151·∴a7+a8+a9=2(S6-S3)-S3=2S6-3S3= 故an=1+(n-1)×1=n.72-27=45,故应选B. (Ⅱ)由(Ⅰ)知:an=n从而bn+1-b =2nn .21.15 【解析】 本题为数列问题,a3+a8=a5 bn=(bn-bn-1)+(bn-1-bn-2)+…+(b2-b1)+a6=22,又a6=7 a5=15. +b1本题为等差数列中求特殊项的问题,选择了a =2n-1+2n-2m +…+2+1+an=ak+al(m+n=k+l)使计算大大简化,本题 1-2n=1-2=2n-1.属于容易题.因为b ·b -b2 =(2n-1)(2n+21 n n+2 n+1 -1)-22. 【解析】 本题考查等差数列的性质及2 (2n+1-1)2通项公式等知识.由S5=10,得a1+a2+a3+a +a 2n+2 n+2 n4 5 =(2 -2 -2 +1)-(22n+2-2·2n+1+1)=5a3=10,所以a3=2.又a4+a6=2a5=6,得a5= =-5·2n+4·2na5-a 1 =-2n<0,3. 3所以该数列的公差d= 2 =2. 所以bn·bn+223. -6 【解析】 ∵a2+a4+a6+a8+a10 解法二:=5a6, (Ⅰ)同解法一.∴f(a2+a4+a6+a 5a68+a10)=2 =4, (Ⅱ)因为b1=1,·, 2 b b -b2 =(b -2n)(b +2n+1)得5a6=2 即得a6= ,由5 d=2可得 n n+2 n+1 n+1 n+1-b2n+1log2[f(a1)·f(a2)…f(a10)]=log2(2a1·2a2 =2n+1·b -2n·b -2n·2n+1n+1 n+1·…·2a10) =2n(b n+1n+1-2 )10(a +a ) n n n+1=log22a1+a2+…+a10=a1+a2+…+a10=1 10 =2(bn+2 -2 )2 =2n(b -2nn )=…=5(a5+a6)=5(2a6-2)=5( 22× -2) = =2n(b1-2)5n ,-6. =-2 <0224.10 【解析】 ∵数 列{an}为 等 差 数 列,所以bn·bn+2a a a a2, a a , 27.解:(Ⅰ)解法一:a2=2λ+λ2+2(2-λ)=λ2∴ m-1+ m+1=2 m= m 解之得 m=0或 m=22m-1 +22,若am=0,则S2m-1= ( ) ( ) 2 2 3 2 3 32 a1+a2m-1 = 2m-1 a3=λ(λ +2)+λ +2(2-λ)=2λ +2,a =0,与S =38相矛盾;若a =2,则S a =λ(2λ3+23)+λ4+23(2-λ)=3λ4+24.m 2m-1 m 2m-1= 42m-1 由此可猜想出数列{an}的通项公式为an=(n-(2 a1+a2m-1)=(2m-1)am=4m-2=38,解 1)λn+2n,之得m=10. 以下用数学归纳法证明.25.A 【解析】 ∵{an}是等差数列,∴a4+a6 (1)当n=1时,a1=2,等式成立.a5-a1 -3+11 (2)假设当n=k 时等式成立,即ak=(k-1)λk=2a5=-6,即a5=-3,d= 5-1 = 4 =2. +2k,得{an}是首项为负数的递增数列,所有的非正项之和 那么,a =λa +λk+1+(2-λ)2kk+1 k最小.∵a6=-1,a7=1. =λ(k-1)λk+λ2k+λk+1+2k+1-λ2k∴当n=6时,Sn 取最小,故选A. =[(k-1)+1]λk+1+2k+1.26. 本小题主要考查等差数列、等比数列等基本 这就是说,当n=k+1时等式也成立.根据(1)和知识,考查转化与化归思想,考查推理与运算能力. (2)可知,解法一: 等式an=(n-1)λn+2n 对任何n∈N*都成立.(Ⅰ)由已知得an+1=an+1,即an+1-an=1,又 解法二:由a n+1n+1=λan+λ +(2-λ)2n(n∈a1=1,所以数列{an}是以1为首项,公差为1的等差 n+1 nN*), ,a可得 n+1 2 an 2 ,数列. λ>0 λn+1- (λ ) =λn- (λ ) +1·152·{a nn (2 ) } , , 13. 方法1:设等差数列{a }的首项为a ,公差所以 n- 为等差数列 其公差为1 首 n 1λ λ为 , 1则 ( ) ,项为 d S0. n=na1+ 2n n-1 d.∵S12=84S20a故 n- (2nλn λ )=460=n-1,所以数列{an}的通项公ì 1( ) 12a + ×12×11d=84式为an= n-1λn1+2n. 2 , a1=-15∴ í 解得(Ⅱ)设T =λ2 3n +2λ +3λ4+…+(n-2)λn-1+ 1 {a d=4 20 1+(n-1)λn,① 2×20×19d=460λTn=λ3 +2λ4 +3λ5 + … + (n-2)λn + 1∴Sn=-15n+ n(2 n-1)×4=2n2-17n.(n-1)λn+1.②∴S =2×282-17×28=1092.当λ 28≠1时,①式减去②式,得: 2 ,(1-λ) 2 3 … n ( )n+1方法2 由已知不妨设Sn=an +bnTn=λ +λ + +λ - n-1λ∵S12=84,S20=460,λ2-λn+1= -(n-1)λn+1 21-λ 12a+12b=84 , a=2∴ 解得 .λ2-λn+1 ({ 2n-1)λn+1 20a+20b=460{b=-17Tn= (1-λ)2 - 1-λ ∴S 2n=2n -17n.(n-1)λn+2-nλn+1+λ2 ∴S 228=2×28-17×28=1092.= (1-λ)2 . 14. 解:(1)由题意可设an=4+(n-1)d(d≠这时数列{an}的前n项和 0),(n-1)λn+2-nλn+1+λ2 n+1 ( )Sn= (1-λ)2 +2 -2.nn-1Sn=na1+ d,2 S3=12+3d,n(n-1) , ,当λ=1时,Tn= . S4=16+6d S5=20+10d2 2 1 1n(n-1) 又∵ (1S5 ) = S3·5 3 4S4,这时数列{a n+1n}的前n 项和Sn= 2 +2-2. ∴(4+2d)2=(4+d)( 34+ d),2(Ⅲ)证明:通过分析,推测数列{an+1} 的第一项 12 12 32a ∴d=- ,5 ∴an=- n+ .n 5 5a2最大.下面证明: n(n-1) 12 6 2 26a (2)Sn=4n+ 2 (-5 )=-5n +5n,1a 2n+1 a2 λ +4< , ∵Sn>0,an a = 2 n≥2. ③1 6 2 26 13由λ>0知an>0.要使③式成立,只要2a < ∴-5n +5n>0,即0n+1 3(λ2+4)an(n≥2). 又∵n∈N*,∴n的最大值为4.因为(λ2+4)an=(λ2+4)(n-1)λn+(λ2+4)2n a1+d=1, a1=3,>4λ·(n-1)λn+4×2n解:()由 有=4(n-1)λn+1+2n+2 15. 1 {a +4d=-5, {1 d=-2,≥2nλn+1+2n+2=2an+1,n≥2. ∴an=-2n+5所以③式成立. (() nn-1)a a a 2 Sn =na1 + d有 Sn =n·2 3+因此,存在k=1,使得 n+1≤ k+1= 2对任意an ak a1 n(n-1)(-2),n∈N*均成立. 22012—2013高考题源拓展测试 ∴Sn=-n2+4n,∴Sn=-(n-2)2+4,1.C 2.D 3.A 4.B 5.C 6.A 7.C ∴当n=2时,Sn 有最大值S2=4.8.A 16. 解:(1)设{an}的公差为d,2 4×39.7 10. 3 11.4017 12.49 ∵S4=4a1+ 2 d=24,a2=a1+d=5,·153·∴a1=3,d=2,an=3+(n-1)×2=2n+1. 故选C.(2)依题意,在a11之前插入的1的总个数和为1 3.B 【解析】 an>0,a2a4=a21q4=1①,S3=1-210 a +a +a 2=7②.+2+22+…+29=1-2=1023, 1 1q 1q1 1, { } 解得a1=4,q= 或 (舍去),1023+11=1034 故 a -11 是 数 列 bn 的 第 2 31034项. 1n(n-1) a1(1-q5) 4(1-32) 31(3)依题意,Sn=na1+ d=n2+2n, S5= ,故选1- = 1 =4 B.2 q 1-an 之前插入的1的总个数1+2+22+…+2n-2 241-2n-1 4.D【解析】 设数列公比为q,则8a1q+a1q= n-1 ,1-2 =2 -1 =0.5故数列{bn}中,an 项及前面的所有 项 的 和 为 a1(1-q )5n2+2n+2n-1-1, S=-2,∴ 51-解得 = q1-qq S a (1-q2)= 2=-11.{ } , 2 2 1 1-q∴数列 bn 中 a11及前面的所有项的和为11 + 1-q22+210-1=1166<2008, 故选D.而2008-1166=842,a11与a12之间的1的个数 5.4n-1 【解析】 ∵{an}是 等 比 数 列,q=4,为210=1024个, a1(1-q3) n-1即在a11后加842个1,其和为2008,故存在n= S3= , ,1- =21 ∴a1=1 ∴an=4 .q1034+842=1876,使T1876=2008. 1517. 证明:(1)∵{a }是等差数列, 6.【解析】2由已知条件可得an=a2qn-2n∴2ak+1=ak+ak+2(k∈N*), =qn-2,∴a n n-1 n-2n+2+an+1=q +q =6q ,由q>0可∴原方程可化为(akx+a 2k+2)(x+1)=0, 得q +q-6=0,解之得q=2或q=-3(舍去),∴S4∴当k 取不同的正整数时方程有公共根x= 1 15=2+1+2+4=2.-1.(2)由(1)得x=-1,设方程另一根为x (k∈ 7. -9 【解析】 本题考查了等比数列的通项kN*), 与基本量的求解问题,此题利用等比数列构造另一个a 数列,利用所构造数列的性质去研究等比数列是高考由根与系数的关系得(-1)xk=k+2,ak 的热点 问 题.由 已 知 数 列{bn}有 连 续 四 项 在 集 合ak+2 ak+2d 2d {-53,-23,19,37,82}中,则数列{an}必有连续四项∴xk=-a =- a =-1-,k k ak 在集合{-54,-24,18,36,81}中,若公比q 为正则该1 ak( *), 数列的四项必均为正或均为负值,显然不含题意,所∴x +1=-k 2d k∈N 以,公比q必为负值,又由|q|>1知q<-1,按此要1 1 1∴ - =- (a -a )1=- , 求在集合{-54,-24,18,36,81}中取四个数排成数x +1 x +1 2d n+1 nn+1 n 2 列可得数列-24,36,-54,81或18,-24,36,-54∴{ 1 } 是等差数列. (此数列不 成 等 比 数 列,故 舍 去),∵数 列-24,36,xn+13§12.3 等比数列 -54,81的公比q=- ,2 ∴6q=-9.五年高考母题原型训练 8. 解:(Ⅰ)a1=2,a2=2+c,a3=2+3c,因为1.B 【解析】 设公比为q,由 已 知 得a1q2· a1,a2,a3 成等比数列,a 81q =2(aq4)21 ,即q2=2,因为等比数列{an}的公 所以(2+c)2=2(2+3c),解得c=0或c=2., a 1 2 , ,= 2, a = 2= = , B. 当c=0时 a1=a2=a3 不 符 合 题 意 舍 去,比为正数 所以q 故 1 选q 2 2 故c=2.2.C 【解析】 ∵am=a1a2a3a4a5=a1(a1· (Ⅱ)当n≥2时,由于a2-a1=c,a3-a2=2c,q)(a 2 3 4 m-1 51·q )(a1·q )(a1·q ),∴a1·q =a1· …,an-an-1=(n-1)c,q10,且a m-1 101=1,∴q =q ,∴m-1=10,∴m=11, 所以 an -a1 = [1+2+ … + (n-1)]c=·154·n(n-1) 不相等)成等比数列,2 c. 则b2q=bpbr.又a1=2,c=2, 即(q+ 2)2=(p+ 2)(r+ 2),故an=2+n(n-1)=n2-n+2(n=2,3,…). ∴(q2-pr)+(2q-p-r)2=0.当n=1时,上式也成立,∵p,q,r∈N*,所以a 2n=n -n+2(n=1,2,…).q2-pr=0, p 29. 解:(Ⅰ)由S =kn2n +n,得a1=S1=k+1, ∴{ , ∴ ( +r2 ) =pr,(p-r)22q-p-r=0an=Sn-Sn-1=2kn-k+1(n≥2). =0,a1=k+1也满足上式, ∴p=r,与p≠r矛盾.所以an=2kn-k+1,n∈N*. 所以数列{bn}中任意不同的三项都不可能成等(Ⅱ)由am,a2m,a4m 成等比数列,得 比数列.(4mk-k+1)2=(2km-k+1)(8km-k+1), 12.(Ⅰ)证明:b1=a2-a1=1,将上式化简,得2km(k-1)=0, a +a因为m∈N*,所以m≠0,故k=0,或k=1. 当n≥2时,bn=an+1-a =n-1 nn 2 -an10. 解:(Ⅰ)设{an}的公差为d,{bn}的公比为 1( 1, =-2 an-an-1)=-2bn-1,q 则依题意有q>0且1+2d+q4{ =21, ∴{ 1bn}是以1为首项,- 为公比的等比数列.1+4d+q2=13. 2n-1解得d=2,q=2. (Ⅱ)解:由(Ⅰ)知b =a 1n n+1-an= (- ) ,所以an=1+(2n-1)d=2n-1,当 时,b =qn-1=2n-1n≥2n .an=a1+(a2-a1)+(a3-a2)+…+(an-(Ⅱ)an 2n-1b =2n-1 . an-1)n3 5 1 … 1n-2Sn=1+ 1+ 2+…2n-3 2n-1+ n-2 + n-1 ,=1+1+ (-2 )+ + (-2 )2 2 2 2 ①1 n-15 2n-3 2n-1 1- -2S =2+3+ +…+ + .② ( 2 ) 2 1 n-1n 2 2n-2 2n-2 =1+ 1 =1+3 [1- (-( ) ]2 2 2 1- - ) 2②-①得 Sn =2+2+ … 22 +22 + +2n-2 5 2 1 n-12n-1 = - ,- 3 3(-2 )2n-1 5 2 1 1-12n-1 当n=1时, - (- ) =1=a1.=2+2× ( 1 1 11+ + +…+ )- 3 3 22 22 2n-2 2n-1 5 2∴a = - ( 1n-11 n - ) (n∈N*).1- 3 3 22n-1 2n-1=2+2× - 13.(Ⅰ)证明:由题设an+1=4an-3n+1,11- 2n-1得 ( ) ( ), *2 an+1- n+1 =4an-n n∈N .又2n+3 a1-1=1,所以数列{an-n}是首项为1,且公=6-2n-1 . 比为4的等比数列.(Ⅱ)由(Ⅰ)可知an-n=4n-1.11. 解:(Ⅰ)由已知得{a1= 2+1, 于是数列{an}的通项公式为an=4n-1+n.3a1+3d=9+32, 4n-1∴d=2,故an=2n-1+ 2,Sn=n(n+ 2). 所 以,数 列 {an}的 前 n 项 和 Sn = 3( ) ( ) S ( )Ⅱ 由 Ⅰ 得bn=nn =n+ 2.nn+1+ 2 .假设数列{bn}中存在三项bp、bq、br(p、q、r 互 (Ⅲ)证明:对任意的n∈N*,·155·4n+1-1 (n+1)(n+2)Sn+1 - 4Sn = 3 + 2 - =b( 1an- · n2-b 2 )4[4n-1 n(n+1) 13 + 2 ] 因此a - ·2n+1=bn 1n+1 2-b (a - · 11 2-b 2 )1=- (3n2+n-4)≤0. 2(1-b)= · n2 2-b b所以不等式S *n+1≤4Sn 对任意n∈N 皆成立. 2, n=1,14. 解:S1=1-5a1-85 解得a1=-14. 得an={ 1 [n (( ) 2-b2 + 2-2b)bn-1],n≥2.Ⅰ 由Sn=n-5an-85 ①可得Sn-1=(n-1)-5an-1-85 ②, aaa16.A 【解析】 ∵{a 4 5 6n}是等比数列,∴①-②可得, a1a2a3a =1-5a +5a 化简得 a= 7a8a9n n n-1 9,故( 2aaa =q a4a5a6)=(a1a2a3)·(a7a8a9)5 1 5 4 5 6an= an-1+ 可得an-1= (6 6 6 an-1-1). =50,又an>0,∴a4a5a6=52.故选A.{ } , 5 17.B【解析】 由等比数列的性质得:b2=9且故 an-1 是首项为-15 公比为 的等比数列6 . a2=-b,c2=-9b,求得b=-3,ac=9.5 n-1(Ⅱ)a -1=-15× ( ) ,a =1-15× 【点评】 本题考查等比数列的性质.n 6 n 18. 解:设等比数列{an}的公比为q,则q≠0,5 n-1( ) ,n≤15时an≤0. aa = 3 26 2 = ,a =aq q 4 3q=2q,n>16,an+1>0.Sn=n-5an-85=n-5+75 2 205 n-1 所以 +2q= ,1解得q1= ,( ) 3 3 q2=3.6 -85, q15 n-1 当 时,( ) q= a1=18,Sn=n+75 6 -90, 31 n-1 18 3-n由n≤15时,a ≤0,a 所以a =18×( ) = =2×3 .n n+1>0,所以S15最小. n 3 3n-1【点评】 由Sn 与an 关系转化为an 与an-1的关, 2, 2当q=3 时 a = 所 以 a = ×3n-1系式或Sn 与S 1 nn-1的关系是对此类问题的切入点. 9 915. 解:由题意知,a1=2,且 =2×3n-3.ban-2n=(b-1)Sn, 19.D 【解析】 解法一:设数列{an}首项为a1,ba -2n+1n+1 =(b-1)Sn+1, 公比为q,则X=a1+a2+…+an,Y=X(1+qn),Z两式相减得b(an+1-an)-2n=(b-1)an+1, =X(1+qn+q2n),即an+1=ban+2n. ① ∴Y(Y-X)=X(1+qn)·qnX=X2qn(1+qn),(Ⅰ)当b=2时,由①知,an+1=2a +2n. X(Z-X)=X2(qn+q2nn ),∴Y(Y-X)=X(Z于是a n nn+1-(n+1)·2 =2an+2 -(n+1) -X).·2n 解法二:对任意的等比数列,涉及前2n 项和的,=2(a -n·2n-1n ), 可取特殊数列:1,-1,1,-1,1,-1,….又a1-1·21-1=1≠0,所以{an-n·2n-1}是首 则Y=0,再取n=1有 X=1,Z=1,可排除 A、项为1,公比为2的等比数列. B、C.(Ⅱ)当b=2时,由(Ⅰ)知,an-n·2n-1=2n-1, 20. 解:(Ⅰ)因为{an}是等比数列,Sn>0,可得即an=(n+1)2n-1. a1=S1>0,q≠0.当b≠2时,由①得 当q=1时,Sn=na1>0;1 ( n)an+1- · n+11 a 1-q2-b 2 =ba1n+2n- · n+1 当2-b 2 q≠1时,Sn= ,1- >0qb 1-qn=ban- ·2n 即 ,(2-b 1- >0 n=1,2,…)q·156·上式等价于不等式组: (Ⅱ)由(Ⅰ)知,Sk=a1+a3+…+a2k-1=0+4+{1-q<0, … (( ,,…) +4k-1)=2k(k-1),n n=12 ①1-q <0. Tk=a2+a 2 k k+14+…+a2k=2+2 +…+2 =2{1-q>0, ,或 ( -2n n=1,2,…) ②1-q >0. 2Sk k(k-1); , 、 Wk= = .解①式得q>1 解②式 由于n 可为奇数 可为 2+T 2k-1k偶数, 3 3于是W1=0,W2=1,W3= ,W4= ,W5=得-1综上,q的取值范围是(-1,0)∪(0,+∞). 5, 154 W6=16.(Ⅱ )3由 bn = an+2 - 2 an+1得 bn = 下面证明:当k≥6时,Wk<1.3 事实上,( ) 当k≥6时,a q2n - q ,2 (k+1)k k(k-1) k(3-k)Wk+1 -Wk =3 2k- 2k-1 = 2kT = (q2n -2q)Sn. <0,于是T -S =S ( 2 3 )=S ( 1 即 又q - q-1 q+ ) Wk+1·(q-2). 故满足Wk>1的所有k的值为3,4,5.又因为Sn>0,且-10,所以, 2012—2013高考题源拓展测试1当-12时,Tn -Sn >0, 1.D 2.A 3.C 4.D 5.B 6.A 7.B28.B即Tn>Sn;11当- 9. 2 10.216 11.18 12. ①③④2:() { }; 13. 解 1 ∵ an 的各项均为正数,即Tn∴公比q>0.又1 ∵Sn=80,S2n=6560,当q=- ,或 时, ,即2 q=2 Tn-Sn=0 Tn ∴q>1.则前n项中数值最大的项是an=aqn-11=Sn. =54. ①21. 解:(Ⅰ)因 为 a1=0,a2=2,所 以 a (n)3= a 1-q又S = 1n 1- =80,②( 2 π π q1+cos 22 )a1+4sin 2=a1+4=4, a1(1-q2n)S2n= =6560, ③a4=(1+cos2π)a2+4sin2π=2a2=4. 1-q一般地,n n当n=2k-1(k∈N*)时 ③÷②,得1+q =82,故q =81,代入①②,得( ) 2k-1 3a1=2q, a1=2, 2×(1-3100)a 2 2k-1π 22k+1= [1+cos 2 ]a2k-1+4sin { 解得 故S100=2 a1=q-1, {q=3. 1-3π=a2k-1+4,即a2k+1-a =4. =31002k-1 -1.所以数列{a2k-1}是首项为0、公差为4的等差 (2)an=2·3n-1(n∈N*).数列, 1 1S + S =2,因此a2k-1=4(k-1). 14. 解:(1)根据已知条件 22 3 3当n=2k(k∈N*){时, (2S2)(3S3)=36.( 22kπ) 22kπ 3S2+2S3=12,a2k+2= 1+cos 2 a2k+4sin 2 =2a2k.整理得{(3S2)(2S3)=36.所以数列{a2k}是首项为2、公比为2的等比数 S2=2,列,因此a2k=2k.故数列{a 解得3S2=2S3=6,即n}的通项公式为 {S3=3.{2(n-1),n=2k-1(k∈N*),a ( a1(1+q)=2,n= n 2)∵q≠1,则22,n=2k(k∈N*). {a1(1+q+q2)=3.·157·1 (2), b =5-lo可解得 =- a =4. n g2an=5-(5-n)=n,∴bn+1-bnq 2 1 =1,n4[1- ( 1- ) ] ∴{bn}是 以b1=1为 首 项,1为 公 差 的 等 差2 8 8 n∴Sn= 1 =3-3 ( 1-2 ) . 数列,1+ n(2 n+1)∴Sn= .(3)由()22 得S1+S2+…+Sn( 1 1n (3)由()1 22 知 = 1 1- ) [1- (- ) ] Sn n(n+1)=2(n-n+1)8 8 2 2=3n-3 1 1 11- ( 1-2 ) ∴ Tn = + + …S + =1 S2 Sn8 8 n= n+ [1- ( 1 ) ] . 2[ (1 1 1 1 1- 1-2 )+ (2- …3 )+ + (n-n+1) ]3 9 21 2n15. 在S = (a -1)中,令n=1、2可分别求 =2( 11-n+1)= .n 3 n n+1出a1、a2,已知等式中涉及an 及S ,要证{a }是等比 §12.4 数列的综合应用n n数列,应设法转化为a 与a 的关系式.当n≥2时, 五年高考母题原型训练n n-1an=Sn-Sn-1,由此可实现目的. 1.B【解析】 本题考查等差数列与等比数列的定义、1 1 前n 项和公式.(1)解:由S1= (3 a1-1),得a1= (3 a1-1), 设公差为d(d≠0),则有a22=a1a5,(1+d)2=11 +4d,d2-2d=0.∴a1=-2. 又d≠0,因此d=2,{an}的前10项和等于10a11又S2= (a2-1),1即a 10×91+a2= (a2-1), + ×2=100,选3 3 2 B.1 2.A 【解析】 本题主要考查等差数列与等比得a2=4. 数列的通项公式、前n 项和公式的具体应用.设公差(2)证明:当n≥2时, 为d(d≠0),则有(2+2d)2=2(2+5d),即4d2-2d1an=Sn-Sn-1= (1a -1)- (a -1),得 1 n(n-1) 13 n 3 n-1 =0.又d≠0,因此d= ,2 Sn=2n+ 2 ×2=an 1 1 7a =-2. 4n2+ n,选A.n-1 4∴{1 1a }是首项为- ,公比为- 的等比数列. 3.C 【解析】 设等比数列{an}的首项为a1,公n 2 2 a1q×a1q2=2a1,16. 解:由题意an+1=2an+8, 比为q.由题意得方程组 3 6 5bn=an+1-an=a +8. {a1q +2a1q =2×4.nbn+1=an+1+8=2an+16. a1=16, a1(1-q5)b∴ n+1解得{ 1 ∴S5= ,选=2. q= , 1- =31 C.b qn 2b1=a2-a1=2a1+8-a1=a1+8=9. 1 【解析】 本小题主要考查等差、等比数∴b =9×2n-1n ,4. 3bn(1-qn) 9(1-2n) 列的定义及前n 项和公式.但应注意讨论公比q=1Tn= 1- =(n1-2 =9× 2 -1).q 的情况.17.解:(1)an>0,∴a3+a5=5,又a3 与a5 的等 当q=1时,S2=2S1,S3=3S1,不符合题意.比中项为2,∴a n3a5=4. a (1-q )当 ≠1时,Sn=1由 题 意S1+3S3而q∈(0,1),a3>a5,∴a3=4,qa5=1. 1-q1 1 n-1 =4S2,∴q= ,a 5-n2 1=16,∴an=16× (2 ) =2 . 即a1(1-q)+3a1(1-q3)=4a 21(1-q ),·158·2整理得1+3q2=4q,1解得q= 或q=1(舍去)3n +3n. = +2n+13 2 -2.本题也可直接由S1=a1,S2=a1+a2,S3=a1 9. 解:(Ⅰ)由于cos2nπ nπ 2nπ-sin2 =cos ,故+a2+a3 代入求解. 3 3 35. 解:(Ⅰ)设数列{an}的公差为d,由题意,得 S3k=(a1+a2+a3)+(a4+a5+a6)+…+S22=S1·S4, (a3k-2+a3k-1+a3k)2 2 2 2所以(2a1+d)2=a1(4a1+6d). = ( 1+2- +322 ) + ( 4+5- 2 +62 ) + …S因为d≠0,所以d=2a .故公比 = 21 q S =4. [ (1 + 3k-2)2+(3k-1)2- +(3k)2 ](Ⅱ)因为S2=4,d=2a1,S2=2a1+2a1=4a1, 2所以a1=1,d=2. 13 31 … 18k-5 k(9k+4)= + + + = ,因此an=a1+(2 2 2 2n-1)d=2n-1.k(4-9k)【 】 1 1 1 , S3k-1=S3k-a3k=,6.B 解析 ∵an= ( )= - 2nn+1 n n+1k(4-9k) (3k-1)2∴S5=a1+a2+a3+a4+a5 S3k-2=S3k-1-a3k-1= 2 + 21 1 1 1 1 1 1 1 1=1-2+2-3+3-1 3k-2 14+4-5+5- = -k=- - ,2 3 61 1 5=1- = ,故应选 n 16 6 6 B. ì-3-,6 n=3k-2 【 】 17.A 解析 由 条 件 可 知a =- ,a ( )( )1 2 2= 故S =n+1 1-3nn í ,6 n=3k-1(k∈N*) 2 ( 1), 2 2 1 12× -2 a3=3 ×1=3 ×(2+),则有 n(3n+4)2 a1+ , 6 n=3k1a2+a3= [(32-1)+(32-22)]1= [(3-1)×(3 ( ) S3n 9n+42 2 Ⅱbn=n·4n=2·4n,+1)+(3-2)1×(3+2)]= (2×4+1×5),同理2 a41T = (13 22 … 9n+4n + + + ),2 4 42 4n1+a5+a6= [(6212 -42)+(62-52)]= [(2 6-4)× 14T = ( 22 … 9n+4n 2 13+4+ +4n-1 ),(6+4)+(6-5)×(6+5)]1= ( ),故 两式相减得2 2×10+1×111 1 9 9 9n+4S30= [2(4+10+16+…+58)+(…2 5+11+17+… 3Tn=2 (13+4+ +4n-1- 4n )+59)]=470,所以选A. 9 9- 1 , 4 4n 9n+4÷本题考查数列求和运算 由于不是常见的等差型 =2 13+ 1- 4n ÷, 1- ÷与等比型数列 必须重新组合使之成为等差或等比型 è 4 数列求解.在此位置属于难度较大一点的题. 1 9n8. 解:(Ⅰ),方程x2-(3k+2k)x+3k·2k=0的 =8-22n-3-22n+1两个根为x1=3k,x2=2k, 8 1 3n故Tn= -当k=1时,x1=3,x2=2,所以a1=2; 3 3·22n-3-22n+1.当k=2时,x1=6,x2=4,所以a3=4; 10. 解:(Ⅰ)由题设知,S3=a1+(a1+d)q+当k=3时,x1=9,x2=8,所以a 25=8; (a1+2d)q .当k=4时,x1=12,x2=16,所以a7=12; 将q=1,a1=1,S3=15代入上式,解得d=4.因为当n≥4时,2n>3n,所以a =2n2n (n≥4). 所以,an=4n-3,n∈N*.(Ⅱ)S2n=a1+a2+…+a2n (Ⅱ)当a1=d 时,S1=d,S2=d+2dq,=(3+6+…+3n)+(2+22+…+2n) S3=d+2dq+3dq2.·159·因为S1,S2,S3 成等比数列,所以S22=S1S3; ( ) , 1 1Ⅲ 若 =1 = ,则α= = ,这时xn=即(p q βd+2dq)2=d(d+2dq+3dq2). 4 2注意到d≠0,整理得q2+2q=0. (n+1)βnn+1= n .因为q≠0,解得q=-2. 2(Ⅲ)由题设知, 其前n项和为1 2 nS =a +aq+aq2+aq3+…+a q2n-12n 1 2 3 4 2n , Sn=2β +3β +…+(n+1)β0 1 2 n 0① =1β +2β +3β +…+(n+1)β -1β ,0 1 2 n n+1T2n=a1-a2q+aq2-aq3+…-a 2n-1 且Sn-Sn= + + +…+ -(n+1)3 4 2nq , β β β β β β② -β0(1-β)n+1①式减去②式,得 1-= β -(n+1)βn+1-β0(1-β).S 3 2n-1 1-β2n-T2n=2(a2q+a4q +…+a2nq ).①式加上②式,得 1 1∵β= 1-β= ,2 2S2n+T2n=2(a1+a3q2+…+a 2n-22n-1q ). ③1③式两边同乘 ,得 éq ê1-ù2n+1 1 1 ú n+3q(S +T )=2(aq+a 3 2n-1 故Sn=2ê ( ) ú=3- .2n 2n 1 3q +…+a2n-1q ). 1 -n+12n+1-ê 2nú 2所以, ê 2 ú(1-q)S2n-(1+q)T2n=(S2n-T2n)-q(S2n+ 12. 解:(Ⅰ)必要性:∵a1=0,∴a2=1-c.T2n) 又∵a2∈[0,1],∴0≤1-c≤1,=2d(q+q3+…+q2n-1) 即c∈[0,1].2dq(1-q2n), * 充分性:设c∈[0,1],对*用数学归纳法证= 1- 2 n∈N .n∈Nq 明an∈[0,1].11. 解:(Ⅰ)由于α,β 为方程x2-px+q=0 当n=1时,a1=0∈[0,1].假设ak∈[0,1](k≥的根. 1),(x-α)(x-β)=x2-px+q α+β=p,αβ=q. 则ak+1=ca3k+1-c≤c+1-c=1且ak+1=ca3k(Ⅱ)由(Ⅰ)有α+β=p,αβ=q. +1-c≥1-c≥0,从而xn=pxn-1-qxn-2可 写 成 xn=(α+β) ∴ak+1∈[0,1].xn-1-αβxn-2(n=3,4,…). 由数学归纳法知,an∈[0,1]对所有n∈N*成立.∴xn-αxn-1=β(xn-1-αxn-2)(n=3,4,…). 1令yn=xn-αxn-1(n=2,3,…),则有 (Ⅱ)设0结论成立.y2=x2-αx1=p2-q-αp=β2, 当n≥2时,yn=βyn-1=β2yn-2=…=βn-2y2=βn(n≥3). ∵a =ca3n n-1+1-c,∴1-an=c(1-a3n-1)=c故当n≥3时,xn=αxn-1+yn=αx nn-1+β (1-an-1)·(1+an-1+a2n-1).=α(αxn-2+βn-1)+βn=α2x n-1n-2+(αβ +β 1n) ∵0[0,1],∴1+an-1=… +a2n-1≤3且1-an-1≥0,=αn-2x2+(αn-3β3+αn-4β4+…+αβn-1+β ∴1-an≤3c(1-an-1).n). ∴1-an≤3c(1-an-1)≤(3c)2(1-an-2)≤…而x =α+β,x =(α+β)21 2 -αβ=α2+αβ+β2, ≤(3c)n-1.所以当n≥3时,x =αn+αn-1β+αn-2 2n β +…+ (1-a1)=(3c)n-1.αβn-1+β1. ∴an≥1-(3c)n-1(n∈N*).故对n≥1都有x =αnn +αn-1β+αn-2β2+…+ ( ) 1设α n-1+ n. Ⅲ 0,当 时,3 n=1 a21=0>2-β βn+1 n+1{α -β , 2 当α≠β时 .结论成立.故xn= α-β 1-3c(n+1)βn 当α=β时. 当n≥2时,由(Ⅱ)知an≥1-(3c)n-1>0,·160·∴a2n ≥ [1- (3c)n-1]2 =1-2(3c)n-1 + () an 4n-22 ∵cn= = =(b 2 2n-1)4n-1.(3c)2(n-1)>1-2(3c)n-1. nn-1∴a2+a2+…+a21 2 n=a22+a23+…+a2n>n-1- 42[3c+(3c)2+…+(3c)n-1] ∴Tn=c1+c2+…+cn2[1-(3c)n] 2 =[1+3×41+5×42+…+(2n-1)4n-1],=n+1- >n+1- . 4T =[1×4+3×42+5×43+…+(2n-3)4n-11-3c 1-3c n2012—2013高考题源拓展测试 +(2n-1)4n]1.C 2.C 3.C 4.B 5.D 6.C 7.C 两式相减得8.D 3Tn=-1-2(41+42+43+…+4n-1)+(2n-n 19.87 10.1 11. ( ) 1)4n= [(6n-5)4n+5]4n+1 3n2-n+2 112. ∴T = [(6n-5)4nn +5]2 9.13. 解:(1)设等比数列{an}的公比为q(q∈R), 15. 解:(1)依题意得S2+3S4-2×2S3=0,由a =aq67 1 =1,得a1=q-6,从而a4=a1q3= a1(1-q2) a (1-q4) a 3即 +3× 1 -2×2 1(1-q )q-3,a5=aq41 =q-2,a =aq5=q-16 1 . 1-q 1-q 1-q因为a4,a5+1,a6 成等差数列,所以a4+a =0,6=2(a5+1), 1∴3q2-4q+1=0,∴q= 或 (舍去)-3 -1 (-2 ),-1(-2 ) (-2 3q=1即q +q =2q +1 q q +1 =2qn-1, 12 (11 ∵a =aq ∴a =3 × )n-1) n 1 n =313-n.+1 .解得q=2.3(n-1 2)bn=|13-n|.故 a =aqn-1 =q-6 ·qn-1n 1 =64 (12 ) 记数列{bn}从第k 项开始的连续20项和为Tk1 n-7 =bk+bk+1+…+bk+19= (2 ) . 若k≥13则Tk≥0+1+2+…+19=190>102,n[ 所以k<13,a (1-qn) 641- (1 ) ]( 2 …2)S = 1 = ∴Tk =bk +bk+1+ +b12+b13+b14+ …n 1-q 11- +bk+19,2∴Tk=(13-k)+(12-k)+…+1+0+1+…n=128[1- (1 ) ] . +(k+6)2 =k2-7k+112,∴k21 n 1 n -7k+112=102,解得k=2或k=5,∵ (2 ) > 0, ∴ 1 - ( ) < 1,2 所以从第2项或第5项开始数列{bn}中的连续1 n 20项之和等于[ ( ) ] 102.∴1281- 2 <128. 16. 解:(1)设q、d 分别为数列{an}、数列{bn}的14.解:(1)当n=1时,a1=S1=2; a1+b1=3,当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2n2-2(n-1)2= 公比与公差,而b1=1,且, { {a1q+b1+d=7,4n-2 故 an}的通项公式为an=4n-2,即{an}是 a 21q +b1+2d=13,a1=2,公差d=4的等差数列. 解之得d=2,q=2,a1=2,设{bn}的 公 比 为q,则b1qd=b1,d=4,∴q ∴an=2n,bn=2n-1.1 b b b= . (2)4 Tn=1+ 2 …a a + +n1 2 ann-1 1b =b =2× ,即{b }的通项公式为b 1 3 5 2n-1n 1q 4n-1 n n =2+22+…23+ + 2n, ①2= 14n-1.当n=1时,T1= ;2·161·,1 1 3 5 … 2(i+当n≥2 时 T = + + + + = j) 2(i+ )2 n 22 23 24 >j =1.4i2-1+ 4j2-1 4i2+ 4j22n-12n+1,② 故不存在.①-②,得 第十三章 不等式1 1 2n-12Tn=1 1 … 1 , 不等关系与不等式2+2( - §13.1 22+23+ +2n ) 2n+1五年高考母题原型训练11-2n-1 2n-1 1 2n-1 1.A 【解析】 本题解题思路是根据充分必要条∴Tn=1+ 1 - 2n =3-2n-2- 2n 件定义加以判定,由x>0得|x|>0;但反过来,由|x|>1-2 0不能得出x>0,也可能x<0.综上所述,“x>0”是“|x<3. |>0”的充分不必要条件,选A.17. 解:(1)由f(x)=2n 1+x2-x, 2.A 【解析】 考查充要条件的判定.∵a>0,() 2nx得f'x = -1. b>0 ab>0,但ab>0不能得到,∴a>0,b>0.故1+x2 选A.令 '() ,1x =0 得x= . 3.C 【解析】 由于选择题题型的特殊性,对有f4n2-1 些比较复杂的题目,在解决时不一定非按部就班地按 10, , () ; 解答题的方法进行,而是常应用一些特殊方法,如排当x∈ ÷ 时2 f'x <0è 4n -1 除法、特殊值检验法等解决,以简化过程,节省时间. 1当x∈ ,+∞ 时,'(x)>0. 本题就可以用特例法:不妨令 ÷ f a=1,b=0,则有a-|bè 4n2-1 |=1>0,符合题意.而此时b-a=-1<0,A错;a3+1∴f (x)在 x = 时 取 得 最 小 b3=1>0,B错;a2-b2=1>0,D错.故答案为C.4n2-1 4.A 【解析】 设 x=log(1+a)(1-a),y=值 4n2-1, log(1-a)(1+a),则x<0,y<0,且xy=1,x≠y.∴|x∴a = 4n2n -1. |+|y|>2 |xy|=2,故选A.(2)1 1 1∵ = 1 1 , 2012—2013高考题源拓展测试a2n 4n2-1=2 (2n-1-2n+1) 1.D 2.D 3.C 4.C 5.D 6.A 7.D1 1 … 1∴ + + + = 8.Da2 a2 a21 2 n1 11 [ ( 1 )+ (1 1 )+…+ ( 1 1 ) ] 9. [,]1- - - a-ba a+n b+m b1 ( 1 ) 1 11.b >b+n>a+m>a 12. ②④=2 1-2n+1 <2.13. 解:先令a=0得b=1,c=5.可推测c≥b(3)不存在.假设存在两点 Ai、Aj 满足题意,即 ≥a.kAiAj=1,令x=2n,y=an,则y= x2-1(x≥2), 下面有目的地作比较:点(x,y)在曲线x2-y2=1(x≥2,y≥1)上,而双曲 c-b=a2-4a+4=(a-2)2≥0.线的一条渐近线方程为y=x,其斜率为1,Ai、Aj 在 则c≥b.由已知条件得b=1+a2.双曲线上,故kAiAj>1矛盾. 22 2 1另解:不存在,设Ai(2i,ai),Aj(2j,aj),(其中 ∴b-a=1+a -a=a -a+1= (a-2 ) +i,j∈N*), 3>0,a -a 4i2-1- 4 2-1 4则kAiAj=i j = j2(i-j) 2(i-j) ∴b>a,∴a,b,c间的关系为c≥b>a.4(i2-j2) 14. 解:∵ab-(a+b)=(a-1)(b-1)-1,=2(i-j)( 4i2-1+ 4j2-1) 又a>2,b>2,∴a-1>1,b-1>1.·162·第十二章 数 列§12.1 数列的概念与简单表示法考纲·题型解析1.理解数列的概念,了解数列通项公式的意义,了解递推公式是给出数列的一种方法,并能根据递推公式写出数列的前几项.2.本节的主要知识点有以下三个:一是能由数列的前几项写出数列的一个通项公式;二是能由数列的前n 项和公式Sn,求数列的通项;三是能由数列的递推关系求数列的通项.这三点必须要理解得透彻.此外,还应将数列的实质是定义在正整数集或它的一个有限子集上的函数理解清楚.个数是 .题源1 数列的有关概念 [解析] 该数阵的第1行有1个数,第2行有2个数,…,第( )( )解题模型 n 行有n 个数,n-1 1+n-1则第n-1行的最后一个数为 22 21.数列的定义:按一定次序排成的一列数叫做数列.数 n n, n n= 则第 行的第 个数为列中的每一个数都叫做这个数列的项. 2-2 n 3 2-2+3.: { } [真题3] (2022·湖南)若数列{an}满足:对任意的2.通项公式 如果数列 an 的第n 项an 与n 之间的 n∈*,只有有限个正整数 使得 成立,记这样的 的个数关系可以用一个公式来表示,那么这个公式就叫做这个数 N m am为(a )*,则得到一个新数列{(a )*列的通项公式. n n }.例如,数列{an}是1,2,理解数列的概念要注意以下几点: 3,…,n…,则数列{(a*n) }是0,1,2…,n-1,….已知对任意的( * 2 *1)数列是按一定“次序”排成的一列数,一个数列不 n∈N ,an=n ,则(a5) = ,((an)*)*= .仅与构成数列的“数”有关,而且与这些数的排列顺序有关. [解析] ∵an=n2,∴(a )*5 为am<5的m 个数.因此,如果组成数列的数相同而排列次序不同,那么它们 又a1=1<5,a2=22=4<5,a3=9>5,∴m=2.就是不同的数列. ∵an 为1,4,9,16,25,…,(n-1)2,n2…,∴(a )*1 =0,(2)并不是每一个数列一定有通项公式,如果一个数 (a* * * *2 )=1,(a3 )=1,(a4 )=1,(a5 )=2,…列有通项公式,那么它的通项公式在形式上可以不止一个. (a )*n2-1 =n-1,(an2)*=n-1,(a *n2+1) =n,….数列的通项公式是研究一个数列的关键,应切实掌握求通 ∴ a*n 数 列 为 0,1,1,1,2,2,2,2,2,项公式的各种方法. …,n-1,n-1,…, ,… n - 1 (2n-1)个[真题1] (2021·湖北)已知数列{an}满足:a1=m(m 为 ∴当(n-1)2{an* *, 当a 为偶数时, ∴((an) ) =n2.正整数),a nn+1= 2 若a6=1,则 m 所 [真题4] (2021·福建)五位同学围成一圈依序循环报数,3an+1, 当an 为奇数时. 规定:有可能的取值为 . ①第一位同学首次报出的数为1,第二位同学首次报出的数也[解析] 若a6=1时,则a5=2,a4=4,得a3=1或8;若a3 为1,之后每位同学所报出的数都是前两位同学所报出的数之和;=1,a2=2,得a1=4;若a3=8,得a2=16,则a1=5或32,∴a1 ②若报出的数为3的倍数,则报该数的同学需拍手一次.=4或5或32.本题考查了数列的递推规律知识. 已知甲同学第一个报数,当五位同学依序循环报到第100[真题2] (2020·江 苏)将全体正整数排成一个三角形 个数时,甲同学拍手的总次数为 .数阵: [解析] 本题属创新题,考查学生数列的应用知识,同时考查学生的化归与转换思想及从特殊到一般的思想,属于中等偏难题.方法一:(猜想法)由题意可知其构成如下数列:1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,…通过观察可知其每隔4个数必有一根据以上排列规律,数阵中第n(n≥3)行从左至右的第3 个数能被3整除,因为100÷4=25,故拍手总数为25次,又据题·255·意五个同学排成一圈,故应该为25÷5=5. a7 a8 a9 a10方法二:(直接法)用an 表示第n 人报的 数 字,依 题 意 有: ……an+2=an+an+1=an+an+an-1=2an+(an-an-2)=3an- 记表中的每列数a1,a2,a4,a7,…构成的数列为{bn},b1=an-2,则可得:an+2是否为3的倍数由an-2所决定的,且an+2 2ba1=1,Sn 为数列{bn}的前n项和,且满足n2=1(n≥2).与an-2刚好间隔周期为4.依题意得:甲同学报的数为3的倍数 bnSn-Sn时,当且仅当an-2为3的倍数时,an-2最小为3.而且甲同学报的 (Ⅰ)证明 数 列 {1 } 成 等 差 数 列,并 求 数 列{bn}的 通 项数的下标的周期为5,则甲同学报的数的下标既要满足周期为 Sn公式;5,又是4的倍数,则甲同学报的数的下标符合条件的只有a16,( )上表中,若从第三行起,每行中的数按从左到右的顺序a36,a56,a76,a96,共5个. Ⅱ4均构成等比数列,且公比为同一个正数,当 时,求上表题源2 数列的通项公式an与前n项和Sn的关系a81=-91中第k(k≥3)行所有项的和.解题模型 [ 2b解析] (Ⅰ)由已知,当n≥2 n时, ,bnSn-S2=1n若数列{an}的前n 项和为Sn,则 又Sn=b1+b2+…+bn,S1(n=1);a ( )n={ (n∈N*) 2Sn-Sn-1所以 ,Sn-Sn-1(n≥2). (Sn-S 2=1n-1)Sn-Sn上述分段函数形式,在an=Sn-Sn-1中,令n=1时,有 2(Sn-Sn-1)即 =1,a1=S1,则分段 形 式 可 合 写 为an=Sn-Sn-1(n≥1,n∈ -Sn-1SnN*). 1 1 1所以S -S =,n n-1 2[真题5] (2022·全国Ⅱ)已知数列{a 又n}的前n 项和Sn= S1=b1=a1=1.(n2+n)·3n. 所以数列{1 } 1是首项为1,公差为 的等差数列a Sn 2.(1)求lim n;n→∞S 1 1 n+1n 由上可知S =1+( ) ,a a a n 2n-1 = 2(2)证明:1 2 n n12+22+…+n2>3 . 2即Sn=n+1.[解析] (1)an S -SlimS =limn n-1S , 2 2 2n→∞ n n→∞ n 所以当n≥2时 bn=Sn-Sn-1=n+1-n=-n(n+1).=lim ( Sn-11- ) 1, n=1,n→∞ Sn因此bS n= 2=1-lim n-1, {-n( ,S n+1) n≥2.n→∞ n( )设上表中从第三行起,每行的公比都为 ,且S n-1 1 1 Ⅱ q q>0.lim n-1S =lim· ,n→∞ n n→∞n+1 3=3 … 12×13因为1+2+ +12= 2 =78,a 2所以lim nS =3. 所以表中第1行至第12行共含有数列{an}的前的78项,n→∞ n() ,a故a81在第13行第三列,2 当n=1 1时 12=S1=6>3; 4因此a 281=b13·q =- .当n>1时, 91a1 a2 … an S1 S2-S2+ + + = + 1 …Sn-S+ + n-1又b13=- ,12 22 n2 12 22 n2 13×14所以= (1 1 1 1q=2.· · …12-S + S + +22 ) 1 (22-32 ) 2 记表中第k(k≥3)行所有项的和为S,k k1 1 1 S n2 bk(1-q ) 2 (1-2) 2( ·S + ·S > n +n= ·3n>3n. 则S= =- ( )· = ( )(1-(n-1)2-n2 ) n-1 n2 n n2 n2 1-q kk+1 1-2 kk+1k)( ), ,a1 a a2 k≥3 .所以 当n≥1时 12+222+…+ n nn2>3 . 题源3 递推数列问题[规律及趋势] 对于数列与不等式综合问题,在证明不等式时要抓住所论证的式子,合理的采取放缩.[真题6] (2020·山东)将数列{an}中的所有项按每一行比上一行多一项的规则排成如下数表:a1a2 a3a4 a5 a6·256·解题模型 易知{cn}是以首项为a1+b1=3,公差为2的等差数列,通项公式为c =2n+1.已知数列的递推公式求数列的通项公式.求数列通项 n公式的方法大致分两类:一类是根据前几项的特点归纳猜 ( ) 1Ⅱ 由题 设 得an-bn= (2 an-1-bn-1)(n≥2),令 dn想出an 的表达式,然后用数学归纳法证明;另一类是将已 =an-bn,知递推公式,用代数的一些变形技巧整理变形,然后采用1累加法、累乘法、迭代法、换元法或转化为基本数列(等差 则dn=2dn-1(n≥2).或等比)等方法求得通项公式.易知{dn}1是以首项为a1-b1=1,公比为 的等比数列,通2[真题7] (2021·全国Ⅰ)在数列{an}中,a1=1,an+1= 11 n+1 项公式为dn=( n-1,1+n )an+ 2n . 2an+bn=2n+1,( ) a1 1Ⅰ 设bn=n,求数列{b }的通项公式; 由{ 1 ,解得an=2n+n+ .n n an-bn= 22n-1(Ⅱ)求数列{an}的前n项和Sn. 1 n2[ ] ( ) a a 1求和得Sn=- n+ +n+1.解析 Ⅰ 由已知得b1=a =1,n+11 且n+1=n , 2 2n +2n [真题9] (2020·天津)在数列{an}与{bn}中,a1=1,b1=1即b =b + , 4,数列{an}的前n项和Sn 满足nSn+1-(n+3)Sn=0,2an+1为n+1 n 2n bn 与bn+1的等比中项,n∈N*.1从而b2=b1+ , (Ⅰ)求a2,b2 的值;2(Ⅱ)求数列{an}与{bn}的通项公式.1b3=b2+22, [解析] (Ⅰ)由题设有a1+a2-4a1=0,a1=1,解得a2=… 3.由题设又有4a22=b2b1,b1=4,解得b2=9.1 (Ⅱ)解法一:由题设nSn+1-(n+3)Sn=0,a1=1,b1=4,bn=bn-1+ n-1(2 n≥2), 及a2=3,b2=9,进一步可得a3=6,b3=16,a4=10,b4=25,1 1 1 1 猜想于是bn =20+2+22+…+2n-1 n(n+1)an= ,2 bn=(n+1)2,n∈N*.1=2-2n-1(n≥2). n(n+1)先证an= ,n∈N*.又b1=1, 21 ( )故所求的通项公式b =2- . 当n=1时,1× 1+1a1= ,等式成立.当n≥2时用数学归n 2n-1 21 n 纳法证明如下:(Ⅱ)由(Ⅰ)知an=n(2- n-1 )=2n-2n-1.2 () , 2×(2+1)1 当n=2时 a2= ,等式成立2 .n k n k令Tn=∑k=12k-1,则2Tn=∑ .k=12k-2 k(() k+1)2 假设当n=k 时等式成立,即ak= ,k≥2.于是Tn =2T -T 2n n由题设,n-1 1 n=∑2k-1-2n-1 kSk+1=(k=0 k+3)Sk, ①n+2 (k-1)Sk=(k+2)Sk-1, ②=4-2n-1. ①的两边分别减去②的两边,整理得kak+1=(k+2)ak,从n ( )又∑(2k)=n(n+1),k+2 k+2 kk+1而ak+1= ak= ·k=1 k k 2所以S =n(n+1)n+2+ -4. (k+1)[(k+1)+1]n 2n-1 = 2 .[真题8] (2019·辽宁)已知数列{an},{bn}满足a1=2, 这就是说,当n=k+1时等式也成立.根据(1)和(2)可知, ì 3 1 an(n+1)n=4an-1+4bn-1+1, 等式an= 对任何的n≥2都成立.b1=1,且 í (n≥2). 2 1 3 bn=4an-1+n(n+1) *4bn-1+1 综上所述,等式an= 对任何的 均成立2 n∈N .(Ⅰ)令cn=an+bn,求数列{cn}的通项公式; (1)当n=1时,b =(1+1)21 ,等式成立.(Ⅱ)求数列{an}的通项公式及前n项和公式Sn. (2)假设当n=k 时等式成立,即bk=(k+1)2,那么[解析] (Ⅰ)由 题 设 得an+bn=(an-1+bn-1)+2(n≥ 4a2 (k+1)2k+1 (k+2)2 [( ) ]22),即 bk+1= b = (k+1)2 = k+1 +1 .kcn=cn-1+2(n≥2). 这就是说,当n=k+1时等式也成立.·257·根据(1)和(2)可 知,等 式b 2 *n=(n+1) 对 任 何 的n∈N b 1令xn=n(n+1)2,则xnxn+1=1,即xn+1= .都成立. xn解法二:由题设 b由x1=1得xn=1,n≥1.n所以 2=1,即nSn+1=(n+3)S , ① (n+1)n2(n-1)Sn=(n+2)S . ② bn=(n+1),n≥1.n-1*①的 两 边 分 别 减 去②的 两 边,整 理 得 na 解法三:由题设有nSn+1=(n+2) n+1=(n+3)Sn,n∈N ,所以a ,n≥2. S2=4S1,n所以 2S3=5S2,2a3=4a2, …3a =5a , (n-1)S =(n+2)S ,n≥2.4 3 n n-1…… 将以上各式左右两端分别相乘,得(n-1)a =(n+1)a ,n≥3. 1×2×…×(n-1)Sn=4×5×…×(n+2)S ,n n-1 1将以上各式左右两端分别相乘,得 化简得(n+1)! n(n+1)(n+2) n(n+1)(n+2)(n-1)!an= a2, Sn= 2×3 a1=,6 n≥3,6由(Ⅰ)并化简得 由(Ⅰ),上式对n=1,2也成立.所以n(n+1) n(n+1) n(n+1)an= a2= ,n≥3. an=Sn-Sn-1= ,n≥2.6 2 2上式对n=1,2也成立. 上式对n=1也成立.2由题 设 有b b =4a2 ,所 以b b =(n+2)2(n+ 以下同解法二,可得bn=(n+1),n≥1.n+1 n n+1 n+1 n1)2,即bn · bn+1(n+1)2 (n+2)2=1,n∈N*.(★代表高考出现的频次)4.(2019·广东)在德国不来梅举行题源1 数列的有关概念(★★★★) 的第48届世乒赛期间,某商场橱窗里用1.(2022·陕西)对于数列{an},“an+1>|an|(n=1,2,…) 同样的乒乓球堆成若干堆“正三棱”形的 图4是{an}为递增数列”的 ( ) 展品,其中第1堆只有一层,就一个球;第A. 必要不充分条件 2,3,4,…堆最底层(第一层)分别按图4所示方式固定摆放,从B. 充分不必要条件 第二层开始,每层的小球自然垒放在下一层之上,第n 堆第n 层C. 充分条件 就放一个乒乓球.以f(n)表示第n堆的乒乓球总数,则f(3)=D. 既不充分也不必要条件 ;f(n)= (答案用n表示).2.(2021·湖北)古希腊人常用小石子在沙滩上排成各种形 5.(2020·北京)某校数学课外小组在会标纸上为学校的一状来研究数.比如: 块空地设计植树方案如下:第k棵树种植在点Pk(xk,yk)处,其中x1=1,y1=1,当k≥2时,ì x =x +1-5[T (k-1)-T (k-2k k-1 )] 5 5í . = +T (k-1)-T (k-2 yk yk-1 5 5 )他们研究过图1中的1,3,6,10,…由于这些数能够表示成 T(a)表示非负实数a的整数部分,例如T(2.6)=2,T(0.2)三角形,将其称为三角形数;类似地,称图2中的1,4,9,16,…这 =0.样的数称为正方形数,下列数中既是三角形数又是正方形数的是 按此方案,第6棵树种植点的坐标应为 ;第2008( ) 棵树种植点的坐标应为 .A.289 B.1024 题源2 数列的通项公式an与前n项和Sn的C.1225 D.13783.(2019·湖南)将杨辉三角中的奇数换成1,偶数换成0, 关系(★★★★)得到如图3所示的0-1三角数表.从上往下数,第1次全行的数 6.(2021·全国Ⅱ)设数列{an}的前n项和为Sn.已知a1=都为1的是第1行,第2次全行的数都为1的是第3行,…,第n a,a n *n+1=Sn+3 ,n∈N .次全行的数都为1的是第 行;第61行中的1的个数是 (1)设bn=Sn-3n,求数列{bn}的通项公式;. (2)若an+1≥an,n∈N*,求a的取值范围.·258·13.(2021·山东)已知点 ( 11, ) 是函数f(x)=ax(3 a>0,且a≠1)的图象上一点.等比数列{an}的前n 项和为f(n)-c.数列{bn}(bn>0)的首项为c,且前n 项和Sn 满足Sn-Sn-1=Sn+ Sn-1(n≥2).(1)求数列{an}和{bn}的通项公式;() 10002 若数列{ 1 } 的前n项和为Tn,问满足Tn> 的bnbn+1 2009最小正整数n是多少 7.(2019·福建)数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,an+1=2S (n∈N*n ).(1)求数列{an}通项an;(2)求数列{nan}的前n项和Tn.114.(2021·江西)各项均为正数的数列{an},a1= ,2 a2=4,且 对 满 足5 m +n=p +q的 正 整 数 m,n,p,q 都 有am+an ap+aq题源3 递推数列问题(★★★★★) ( )(,求通项1+am 1+a = an.n) (1+ap)(1+aq)8.(2020· 江 西)在 数 列 {an}中,a1 =2,an+1 =an +ln( 11+ ),则an 等于 (n )A.2+lnn B.2+(n-1)lnnC.2+nlnn D.1+n+lnn9.(2019·重庆)在数列{an}中,若a1=1,an+1=2an+3(n≥1),则该数列的通项an= .10.(2020·四川)设数列{an}中,a1=2,an+1=an+n+2,则通项an= .211.(2021· a +2重庆)设a n1=2,an+1= , ,an+1bn= an-1n∈N*,则数列{bn}的通项bn= .12.(2019·山东)已知数列{an}中,1a1= .点(n,2 2an+1-an)在直线y=x 上,其中n=1,2,3,…(1)令bn=an+1-an-1,求证数列{bn}是等比数列;(2)求数列{an}的通项.·259·2022-2023高考题源拓展测试未来高考还会这样考(测试时间:90分钟 总分:100分)一、选择题(本题包括8小题,每小题2.5分,共20分。每小题 B.a20>0,a21<0只有一个选项符合题意) C.a19<0,a21>01.( 1)下面有四个命题:①如果已知一个数列的递推公式 D.a19<0,a20>02 3 二、填空题(本题包括4小题,每小题5分,共20分)及其首项,那么可以写出这个数列的任何一项;②数列 , ,3 4 9.( 2)若数列{an}的前n 项和Sn=n2-10n(n=1,2,3,4,5,… n通项公式是an= ;③数列的图象是一群孤立的 …),则此数列的通项公式为 ;数列{nan}中数值最小的5 6 n+1 项是第 项.点;④数列1,-1,1,-1,…与数列-1,1,-1,1,…是同一数列. 10.( 1.3)已知数列{a }对于任意p,q∈N*n ,有ap+aq=其中正确命题的个数是 ( ) 1A.1 B.2 ap+q,若a1= ,则9 a36= .C.3 D.4 11.( 1)如图所示是网络工作者经常用来解释网络运作的2.( 1)若数列的前四项为2,0,2,0,则此数列的通项公式 蛇形模型:数字1出现在第1行;数字2,3出现在第2行;数字不能是 ( ) 6,5,4(从左至右)出现在第3行;数字7,8,9,10出现在第4行;A.an=1+(-1)n+1 依此类推,则第99行从左至右算第67个数字为 .B.an=1-cosnπnπC.an=2sin2 2D.an=1+(-1)n-1+(n-1)(n-2)3.( 1)设an=-n2+10n+11.则数列{an}从首项到第几项的和最大 ( )A.10 B.1112.( 2.3)设数列{an}的通项公式为an=2n-3,(n∈C.10或11 D.12N*),数列{bm}定义如下:对于正整数m,bm 是使得不等式a ≤3n+1(n为奇数),n4.( 1)已知数列{an}的通项公式是an={ 则 m 成立的所有n中最大值,则b2= ,数列{bm}的通项公2n-2(n为偶数),式b = .a2·a3 等于 ( )m三、解答题(本题包括5小题,每小题12分,共60分)A.70 B.2813.( 2)已知数列的前n 项和为Sn,满足log2(1+Sn)=C.20 D.8 n+1,求数列的通项公式.5.( 1)5数列 , 10, 17, a-b,…中,有序实数(,3 8 a+b 24 ab)可以是 ( )A.(21,-5) B.(16,-1)C.( 4111- ,2 2 ) D.(41, 112 -2 )6.( 3)依次写出数a1=1,a2,a3,…法则如下:如果an-2为正整数且未写出过,则写an+1=an-2,否则就写an+1=an+3,那么a6 等于 ( )A.2 B.4C.6 D.52n-27.( 2)若数列{an}的通项公式为an=5(25 ) -2 n-14( ) (n∈N*).{an}的最大项为第x 项,最小项为 项,则3 yx+y 等于 ( )A.3 B.4C.5 D.68.( 2)已知数列{an}的前n 项和Sn=n(n-40),则下列判断正确的是 ( )A.a19>0,a21<0·260·14.( 2)已知数列{an}的通项公式为an=n2-n-30. 16.( 3)根据下列条件,求数列的通项公式an.(1)求数列前三项,60是此数列的第几项 (1)在数列{an}中,a1=1,an+1=an+2n;(2)n为何值时,an=0,an>0,an<0 (2)在数列{a } ,n+2中 a = a ,a() n n+1 n n 1=4;3 该数列前n项和Sn 是否存在最值 请说明理由.(3)在数列{an}中,a1=3,an+1=2an+1;(4)在数列{an}中,a =3a2n+1 n,a1=3.17.( 1.2.3)设函数y=f(x)的定义域为全体实数R,当x15.( 2)数列{an}的前n项和为Sn,且a1=1,a ,n+1= <0时 f(x)>1,且对任意的实数x、y∈R,有f(x+y)=f(x)f(y)1 1Sn,n=1,2,3,…求: 成立.数列{an}满足a1=f(0),且f(an+1)= (n∈3 f(-2-an)(1)a2,a3,a4 的值及数列{an}的通项公式; N*).(2)a2+a4+a6+…+a2n的值. (1)求证:y=f(x)是R上的减函数;(2)求证:{an}是等差数列,并求通项an;(3)若不等式 ( 1 1 11+a ) (1+ )… (1+ )≥k 2n+1对1 a2 an一切n∈N*均成立,求k的最大值.·261· 展开更多...... 收起↑ 资源列表 第十二章 12.1 数列的概念与简单表示法.pdf 第十二章 答案.pdf