《2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課后限時(shí)集訓(xùn)28 數(shù)列的概念與簡(jiǎn)單表示法 理(含解析)北師大版》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課后限時(shí)集訓(xùn)28 數(shù)列的概念與簡(jiǎn)單表示法 理(含解析)北師大版(5頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、課后限時(shí)集訓(xùn)(二十八) 數(shù)列的概念與簡(jiǎn)單表示法
(建議用時(shí):60分鐘)
A組 基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)
一、選擇題
1.(2019·延安模擬)設(shè)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,若Sn=2n-1(n∈N+),則a2 018的值為( )
A.2 B.3 C.2018 D.4035
A [a2 018=S2018-S2017=2×2018-1-(2×2017-1)=2.故選A.]
2.(2018·石家莊一模)若數(shù)列{an}滿足a1=2,an+1=,則a2018的值為( )
A.2 B.-3 C.- D.
B [∵a1=2,an+1=,
∴a2==-3,
同理a3=-,
2、a4=,a5=2,…
可得an+4=an,∴a2018=a504×4+2=a2=-3,故選B.]
3.設(shè)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,若a1=4,an+1=2Sn-4,則S10=( )
A.2(310-1) B.2(310+1)
C.2(39+1) D.4(39+1)
C [∵a1=4,an+1=2Sn-4,①
∴a2=2a1-4=4,
又當(dāng)n≥2時(shí),an=2Sn-1-4,②
①-②得an+1-an=2an,
即an+1=3an.
∴{an}是從第二項(xiàng)起構(gòu)成公比為3的等比數(shù)列,
∴S10=a1+(a2+a3+…+a10)
=4+=2(39+1).]
4.(2
3、019·長(zhǎng)春調(diào)研)設(shè)an=-3n2+15n-18,則數(shù)列{an}中的最大項(xiàng)的值是( )
A. B. C.4 D.0
D [an=-32+,又n∈N*,故當(dāng)n=2或3時(shí),an最大,最大為0,故選D.]
5.(2018·鄭州二模)已知f(x)=數(shù)列{an}(n∈N*)滿足an=f(n),且{an}是遞增數(shù)列,則a的取值范圍是( )
A.(1,+∞) B.
C.(1,3) D.(3,+∞)
D [因?yàn)閍n=f(n),且{an}是遞增數(shù)列,所以則得a>3.故選D.]
二、填空題
6.已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=n2+2n+1(n∈N*),則an=________.
4、
[當(dāng)n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1=2n+1,
又當(dāng)n=1時(shí),a1=S1=4,
∴an=]
7.在一個(gè)數(shù)列中,如果任意n∈N*,都有anan+1an+2=k(k為常數(shù)),那么這個(gè)數(shù)列叫做等積數(shù)列,k叫做這個(gè)數(shù)列的公積.已知數(shù)列{an}是等積數(shù)列,且a1=1,a2=2,公積為8,則a1+a2+a3+…+a12=________.
28 [∵a1a2a3=8,且a1=1,a2=2.
∴a3=4,同理可求a4=1,a5=2.
a6=4,∴{an}是以3的周期的數(shù)列,
∴a1+a2+a3+…+a12=(1+2+4)×4=28.]
8.已知數(shù)列{an}中,a1=3,且點(diǎn)Pn(an,
5、an+1)(n∈N*)在直線4x-y+1=0上,則數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為_(kāi)_______.
an=×4n-1- [因?yàn)辄c(diǎn)Pn(an,an+1)(n∈N*)在直線4x-y+1=0上,
所以4an-an+1+1=0,
所以an+1+=4.
因?yàn)閍1=3,所以a1+=.
故數(shù)列是首項(xiàng)為,公比為4的等比數(shù)列.
所以an+=×4n-1,故數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=×4n-1-.]
三、解答題
9.已知Sn為正項(xiàng)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和,且滿足Sn=a+an(n∈N*).
(1)求a1,a2,a3,a4的值;
(2)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式.
[解] (1)由Sn=a+an(n∈
6、N*)
可得a1=a+a1,解得a1=1,
S2=a1+a2=a+a2,解得a2=2,
同理,a3=3,a4=4.
(2)Sn=+a,①
當(dāng)n≥2時(shí),Sn-1=+a,②
①-②得(an-an-1-1)(an+an-1)=0.
由于an+an-1≠0,所以an-an-1=1,
又由(1)知a1=1,
故數(shù)列{an}為首項(xiàng)為1,公差為1的等差數(shù)列,故an=n.
10.已知數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式是an=n2+kn+4.
(1)若k=-5,則數(shù)列中有多少項(xiàng)是負(fù)數(shù)?n為何值時(shí),an有最小值?并求出最小值;
(2)對(duì)于n∈N*,都有an+1>an,求實(shí)數(shù)k的取值范圍.
[解] (
7、1)由n2-5n+4<0,
解得1an知該數(shù)列是一個(gè)遞增數(shù)列,
又因?yàn)橥?xiàng)公式an=n2+kn+4,可以看作是關(guān)于n的二次函數(shù),考慮到n∈N*,所以-<,即得k>-3.
所以實(shí)數(shù)k的取值范圍為(-3,+∞).
B組 能力提升
1.設(shè){an}是等比數(shù)列,則“a1>a2>a3”是“數(shù)列{an}是遞減數(shù)列”的( )
A.充分而不必要條件 B.必要而不充分
8、條件
C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件
C [設(shè)數(shù)列{an}的公比為q,因?yàn)閍1>a2>a3,所以a1>a1q>a1q2,解得或故數(shù)列{an}是遞減數(shù)列;反之,若數(shù)列{an}是遞減數(shù)列,則a1>a2>a3,所以a1>a2>a3是數(shù)列{an}是遞減數(shù)列的充分必要條件,故選C.]
2.已知數(shù)列{an}滿足a1=60,an+1-an=2n,則的最小值為( )
A. B.29 C.102 D.
A [因?yàn)閍n+1-an=2n,所以當(dāng)n≥2時(shí),an=a1+(a2-a1)+(a3-a2)+…+(an-an-1)=60+2+4+…+2(n-1)=n(n-1)+60=n2-
9、n+60,所以==n+-1,令f(x)=x+(x≥2),由函數(shù)性質(zhì)可知,f(x)在區(qū)間[2,2)上遞減,在區(qū)間(2,+∞)上遞增,又7<2<8,n為正整數(shù),故當(dāng)n=7時(shí),=7+-1=;當(dāng)n=8時(shí),=8+-1=,且<<=60,所以的最小值為.故選A.]
3.已知數(shù)列{an}的各項(xiàng)均不為0,其前n項(xiàng)和為Sn,且a1=1,2Sn=anan+1,則Sn=________.
[當(dāng)n=1時(shí),2S1=a1a2,即2a1=a1a2,∴a2=2.當(dāng)n≥2時(shí),2Sn=anan+1,2Sn-1=an-1an,兩式相減得2an=an(an+1-an-1),∵an≠0,∴an+1-an-1=2,∴{a2k-1},
10、{a2k}都是公差為2的等差數(shù)列,又a1=1,a2=2,∴{an}是公差為1的等差數(shù)列,∴an=1+(n-1)×1=n,∴Sn=.]
4.設(shè)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn.已知a1=a(a≠3),an+1=Sn+3n,n∈N*.
(1)設(shè)bn=Sn-3n,求數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式;
(2)若an+1≥an,n∈N*,求a的取值范圍.
[解] (1)依題意得Sn+1-Sn=an+1=Sn+3n,
即Sn+1=2Sn+3n,
由此得Sn+1-3n+1=2(Sn-3n),即bn+1=2bn,
又b1=S1-3=a-3,
因此,所求通項(xiàng)公式為bn=(a-3)2n-1,n∈N*.
(2)由(1)可知Sn=3n+(a-3)2n-1,n∈N*.
于是,當(dāng)n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1=3n+(a-3)·2n-1-3n-1-(a-3)2n-2=2×3n-1+(a-3)2n-2,
an+1-an=4×3n-1+(a-3)2n-2
=2n-2,
所以,當(dāng)n≥2時(shí),
an+1≥an?12n-2+a-3≥0?a≥-9,
又a2=a1+3>a1,a≠3.
所以,所求的a的取值范圍是[-9,3)∪(3,+∞).
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