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1、2022高考數(shù)學大二輪復習 專題5 數(shù)列 第2講 綜合大題部分真題押題精練 文
1. (2018·高考全國卷Ⅱ)記Sn為等差數(shù)列{an}的前n項和,已知a1=-7,S3= -15.
(1)求{an}的通項公式;
(2)求Sn,并求Sn的最小值.
解析:(1)設{an}的公差為d,由題意得3a1+3d=-15.
由a1=-7得d=2.
所以{an}的通項公式為an=a1+(n-1)d=2n-9.
(2)由(1)得Sn=·n=n2-8n=(n-4)2-16.
所以當n=4時,Sn取得最小值,最小值為-16.
2.(2017·高考全國卷Ⅱ)已知等差數(shù)列{an}的前n項
2、和為Sn,等比數(shù)列{bn}的前n項和為Tn,a1=-1,b1=1,a2+b2=2.
(1)若a3+b3=5,求{bn}的通項公式;
(2)若T3=21,求S3.
解析:設{an}的公差為d,{bn}的公比為q,
則an=-1+(n-1)·d,bn=qn-1.
由a2+b2=2得d+q=3. ①
(1)由a3+b3=5得2d+q2=6.?、?
聯(lián)立①和②解得(舍去),
因此{bn}的通項公式為bn=2n-1.
(2)由b1=1,T3=21得q2+q-20=0,
解得q=-5或q=4.
當q=-5時,由①得d=8,則S3=21.
當q=4時,由①得d=-1,則S3=-6.
3、3.(2018·高考全國卷Ⅲ)等比數(shù)列{an}中,a1=1,a5=4a3.
(1)求{an}的通項公式;
(2)記Sn為{an}的前n項和.若Sm=63,求m.
解析:(1)設{an}的公比為q,由題設得an=qn-1.
由已知得q4=4q2,解得q=0(舍去),q=-2或q=2.
故an=(-2)n-1或an=2n-1.
(2)若an=(-2)n-1,則Sn=.
由Sm=63得(-2)m=-188,此方程沒有正整數(shù)解.
若an=2n-1,則Sn=2n-1.
由Sm=63得2m=64,解得m=6.綜上,m=6.
4.(2018·高考天津卷)設{an}是等差數(shù)列,其前n項和為
4、Sn(n∈N*);{bn}是等比數(shù)列,公比大于0,其前n項和為Tn(n∈N*).已知b1=1,b3=b2+2,b4=a3+a5,b5=a4+2a6.
(1)求Sn和Tn;
(2)若Sn+(T1+T2+…+Tn)=an+4bn,求正整數(shù)n的值.
解析:(1)設等比數(shù)列{bn}的公比為q(q>0).
由b1=1,b3=b2+2,可得q2-q-2=0.
因為q>0,可得q=2,故bn=2n-1.
所以Tn==2n-1.
設等差數(shù)列{an}的公差為d.由b4=a3+a5,
可得a1+3d=4.
由b5=a4+2a6,可得3a1+13d=16,
從而a1=1,d=1,故an=n,所以
5、Sn=.
(2)由(1),有
T1+T2+…+Tn=(21+22+…+2n)-n=-n=2n+1-n-2.
由Sn+(T1+T2+…+Tn)=an+4bn可得
+2n+1-n-2=n+2n+1,
整理得n2-3n-4=0,解得n=-1(舍去),或n=4.
所以,n的值為4.
1. 已知首項為2的數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且Sn+1=3Sn-2Sn-1(n≥2,n∈N*).
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)設bn=,求數(shù)列{bn}的前n項和Tn.
解析:(1)因為Sn+1=3Sn-2Sn-1(n≥2),
所以Sn+1-Sn=2Sn-2Sn-1(n≥2),
6、即an+1=2an(n≥2),所以an+1=2n+1,
則an=2n,當n=1時,也滿足,故數(shù)列{an}的通項公式為an=2n.
(2)因為bn==(n+1)()n,
所以Tn=2×+3×()2+4×()3+…+(n+1)×()n, ①
Tn=2×()2+3×()3+4×()4+…+n×()n+(n+1)×()n+1, ②
①-②得Tn=2×+()2+()3+…+()n-(n+1)()n+1
=+()1+()2+()3+…+()n-(n+1)()n+1
=+-(n+1)()n+1
=+1-()n-(n+1)()n+1
=-.
故數(shù)列{bn}的前n項和為Tn=3-
7、.
2.已知數(shù)列{an}滿足a1+4a2+42a3+…+4n-1an=(n∈N*).
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)設bn=,求數(shù)列{bnbn+1}的前n項和Tn.
解析:(1)當n=1時,a1=.
因為a1+4a2+42a3+…+4n-2an-1+4n-1an=, ①
所以a1+4a2+42a3+…+4n-2an-1=(n≥2,n∈N*), ②
①-②,得4n-1an=(n≥2,n∈N*),
所以an=(n≥2,n∈N*).
由于a1=,故an=(n∈N*).
(2)由(1)得bn==,
所以bnbn+1==(-),
故Tn=×(-+-+
8、…+-)=×(-)=.
3.已知等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,n∈N*,且a2=3,S5=25.
(1)求數(shù)列{an}的通項公式;
(2)若數(shù)列{bn}滿足bn=,記數(shù)列{bn}的前n項和為Tn,證明:Tn<1.
解析:(1)設等差數(shù)列{an}的公差為d.
因為a2=3,S5=25,
所以解得
所以an=2n-1.
(2)由(1)知,an=2n-1,所以Sn==n2.
所以bn===-.
所以Tn=b1+b2+b3+…+bn
=(1-)+(-)+…+(-)
=1-<1.
4.在數(shù)列{an}中,a1=5,an+1=4an-3.令bn=log4(an-1),n∈N*.
9、
(1)求證:數(shù)列{bn}是等差數(shù)列,并求{bn}的通項公式;
(2)記數(shù)列{bn}的前n項和為Sn,若不等式(-1)nkbn<2Sn+n+4對所有的正奇數(shù)n都成立,求實數(shù)k的取值范圍.
解析:(1)因為bn+1=log4(an+1-1)=log4[4(an-1)]=1+log4(an-1)=1+bn,所以bn+1-bn=1,
所以數(shù)列{bn}是以b1=log44=1為首項,1為公差的等差數(shù)列,
所以bn=1+(n-1)×1=n.
(2)由(1)知bn=n,則Sn=,
所以(-1)nkbn<2Sn+n+4等價于(-1)nkn-(n+)-2,則k>[-(n+)-2]max.
令函數(shù)f(x)=-(x+)-2,x>0,
則f′(x)==,
所以當x∈(0,2)時,f′(x)>0,
當x∈(2,+∞)時,f′(x)<0,
即f(x)在(0,2)上單調(diào)遞增,在(2,+∞)上單調(diào)遞減,
由f(1)=-7-,即實數(shù)k的取值范圍為(-,+∞).