(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:中檔大題規(guī)范練(二)數(shù)列 文

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1、(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:中檔大題規(guī)范練(二)數(shù)列 文 1.(2018·濰坊模擬)已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且1,an,Sn成等差數(shù)列. (1)求數(shù)列{an}的通項公式; (2)若數(shù)列{bn}滿足an·bn=1+2nan,求數(shù)列{bn}的前n項和Tn. 解 (1)由已知1,an,Sn成等差數(shù)列,得2an=1+Sn,① 當(dāng)n=1時,2a1=1+S1=1+a1,∴a1=1. 當(dāng)n≥2時,2an-1=1+Sn-1,② ①-②得2an-2an-1=an, ∴=2, ∴數(shù)列{an}是以1為首項,2為公比的等比數(shù)列, ∴an=a1qn-1=1×2n-1=2

2、n-1(n∈N*). (2)由an·bn=1+2nan,得bn=+2n, ∴Tn=b1+b2+…+bn =+2++4+…++2n =+(2+4+…+2n) =+=n2+n+2-(n∈N*). 2.(2018·四川成都市第七中學(xué)三診)已知公差不為零的等差數(shù)列{an}中,a3=7,且a1,a4,a13成等比數(shù)列. (1)求數(shù)列{an}的通項公式; (2)記數(shù)列{an·2n}的前n項和為Sn,求Sn. 解 (1)設(shè)等差數(shù)列{an} 的公差為d(d≠0), 則a3=a1+2d=7. 又∵a1,a4,a13成等比數(shù)列, ∴a=a1a13,即(a1+3d)2=a1(a1+12d),

3、 整理得2a1=3d ∵a1≠0, 由解得 ∴an=3+2(n-1)=2n+1(n∈N*). (2)由(1)得an·2n=(2n+1)·2n, ∴Sn=3×2+5×22+…+(2n-1)·2n-1+(2n+1)·2n,① ∴2Sn=3×22+5×23+…+(2n-1)·2n+(2n+1)·2n+1,② ①-②得 -Sn=6+23+24+…+2n+1-(2n+1)·2n+1 =2+22+23+24+…+2n+1-(2n+1)·2n+1 =-(2n+1)·2n+1 =-2+(1-2n)·2n+1. ∴Sn=2+(2n-1)·2n+1(n∈N*). 3.(2018·廈門質(zhì)

4、檢)已知等差數(shù)列{an}滿足(n+1)an=2n2+n+k,k∈R. (1)求數(shù)列{an}的通項公式; (2)設(shè)bn=,求數(shù)列{bn}的前n項和Sn. 解 (1)方法一 由(n+1)an=2n2+n+k, 令n=1,2,3, 得到a1=,a2=,a3=, ∵{an}是等差數(shù)列,∴2a2=a1+a3, 即=+, 解得k=-1. 由于(n+1)an=2n2+n-1=(2n-1)(n+1), 又∵n+1≠0,∴an=2n-1(n∈N*). 方法二 ∵{an}是等差數(shù)列,設(shè)公差為d, 則an=a1+d(n-1)=dn+(a1-d), ∴(n+1)an=(n+1)(dn+a1-

5、d) =dn2+a1n+a1-d, ∴dn2+a1n+a1-d=2n2+n+k對于?n∈N*均成立, 則解得k=-1,∴an=2n-1(n∈N*). (2)由bn== ==1+ =1+=+1, 得Sn=b1+b2+b3+…+bn =+1++1++1+…++1 =+n =+n =+n=(n∈N*). 4.(2018·安徽省江南十校模擬)數(shù)列{an}滿足a1+2a2+3a3+…+nan=2-. (1)求數(shù)列{an}的通項公式; (2)設(shè)bn=,求{bn}的前n項和Tn. 解 (1)當(dāng)n=1時,a1=2-=; 當(dāng)n≥2時,由a1+2a2+3a3+…+nan=2-,①

6、 a1+2a2+3a3+…+(n-1)an-1=2-,② ①-②得nan=2-- =, 可得an=, 又∵當(dāng)n=1時也成立,∴an=(n∈N*). (2)∵bn= = =2, ∴Tn=2 =2=-(n∈N*). 5.(2018·宿州模擬)已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn,數(shù)列{Sn}的前n項和為Tn,滿足Tn=2Sn-n2. (1)證明數(shù)列{an+2}是等比數(shù)列,并求出數(shù)列{an}的通項公式; (2)設(shè)bn=n·an,求數(shù)列{bn}的前n項和Kn. 解 (1)由Tn=2Sn-n2,得a1=S1=T1=2S1-1, 解得a1=S1=1, 由S1+S2=2S2-4,解

7、得a2=4. 當(dāng)n≥2時,Sn=Tn-Tn-1 =2Sn-n2-2Sn-1+(n-1)2, 即Sn=2Sn-1+2n-1,① Sn+1=2Sn+2n+1,② 由②-①得an+1=2an+2, ∴an+1+2=2(an+2), 又a2+2=2(a1+2), ∴數(shù)列{an+2}是以a1+2=3為首項,2為公比的等比數(shù)列, ∴an+2=3·2n-1, 即an=3·2n-1-2(n∈N*). (2)∵bn=3n·2n-1-2n, ∴Kn=3(1·20+2·21+…+n·2n-1)-2(1+2+…+n) =3(1·20+2·21+…+n·2n-1)-n2-n. 記Rn=1·20+2·21+…+n·2n-1,③ 2Rn=1·21+2·22+…+(n-1)·2n-1+n·2n,④ 由③-④,得 -Rn=20+21+22+…+2n-1-n·2n =-n·2n =(1-n)·2n-1, ∴Rn=(n-1)·2n+1. ∴Kn=3(n-1)2n-n2-n+3(n∈N*).

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