創(chuàng)新方案高考人教版數(shù)學(xué)文總復(fù)習(xí)練習(xí):第五章 數(shù)列 課時(shí)作業(yè)33 Word版含解析

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1、 課時(shí)作業(yè)33 數(shù)列的綜合應(yīng)用 1.已知數(shù)列{an}為等差數(shù)列,且滿足=a3+a2 015,其中點(diǎn)A,B,C在一條直線上,點(diǎn)O為直線AB外一點(diǎn),記數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,則S2 017的值為( A ) A. B.2 017 C.2 018 D.2 015 解析:因?yàn)辄c(diǎn)A,B,C在一條直線上, 所以a3+a2 015=1, 則S2 017===,故選A. 2.某制藥廠打算投入一條新的生產(chǎn)線,但需要經(jīng)環(huán)保部門(mén)審批同意方可投入生產(chǎn).已知該生產(chǎn)線連續(xù)生產(chǎn)n年的累計(jì)產(chǎn)量為f(n)=(n+1)(n+2)(2n+3)噸,但如果年產(chǎn)量超過(guò)130噸,將會(huì)給環(huán)境造成危害.為保護(hù)環(huán)

2、境,環(huán)保部門(mén)應(yīng)給該廠這條生產(chǎn)線擬定最長(zhǎng)的生產(chǎn)期限是( C ) A.5年 B.6年 C.7年 D.8年 解析:由題意知第一年產(chǎn)量為a1=×2×3×5=10; 以后各年產(chǎn)量分別為an=f(n)-f(n-1) =(n+1)(n+2)(2n+3)-n·(n+1)(2n+1)=2(n+1)2(n∈N*), 令2(n+1)2≤130,所以1≤n≤-1, 所以1≤n≤7.故最長(zhǎng)的生產(chǎn)期限為7年. 3.定義:若數(shù)列{an}對(duì)任意的正整數(shù)n,都有|an+1|+|an|=d(d為常數(shù)),則稱{an}為“絕對(duì)和數(shù)列”,d叫作“絕對(duì)公和”.在“絕對(duì)和數(shù)列”{an}中,a1=2,絕對(duì)公和為3,則其前

3、2 017項(xiàng)的和S2 017的最小值為( C ) A.-2 017 B.-3 014 C.-3 022 D.3 032 解析:依題意,要使其前2 017項(xiàng)的和S2 017的值最小,只需每一項(xiàng)都取最小值即可.因?yàn)閨an+1|+|an|=3,所以有-a3-a2=-a5-a4=…=-a2 017-a2 016=3,即a3+a2=a5+a4=…=a2 017+a2 016=-3,所以S2 017的最小值為2+×(-3)=-3 022,故選C. 4.設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q,其前n項(xiàng)之積為T(mén)n,并且滿足條件:a1>1,a2 015a2 016>1,<0.給出下列結(jié)論:(1)0<q<1

4、;(2)a2 015a2 017-1>0;(3)T2 016的值是Tn中最大的;(4)使Tn>1成立的最大自然數(shù)等于4 030.其中正確的結(jié)論為( C ) A.(1)(3) B.(2)(3) C.(1)(4) D.(2)(4) 解析:由<0可知a2 015<1或a2 016<1. 如果a2 015<1,那么a2 016>1, 若a2 015<0,則q<0; 又∵a2 016=a1q2 015,∴a2 016應(yīng)與a1異號(hào), 即a2 016<0,這與假設(shè)矛盾,故q>0. 若q≥1,則a2 015>1且a2 016>1,與推出的結(jié)論矛盾,故0<q<1,故(1)正確. 又a2 0

5、15a2 017=a<1,故(2)錯(cuò)誤. 由結(jié)論(1)可知a2 015>1,a2 016<1,故數(shù)列從第 2 016項(xiàng)開(kāi)始小于1,則T2 015最大,故(3)錯(cuò)誤. 由結(jié)論(1)可知數(shù)列從第2 016項(xiàng)開(kāi)始小于1,而Tn=a1a2a3…an,故當(dāng)Tn=(a2 015)n時(shí),求得Tn>1對(duì)應(yīng)的自然數(shù)為4 030,故(4)正確. 5.(2019·太原模擬)已知數(shù)列{an}中,a1=0,an-an-1-1=2(n-1)(n∈N*,n≥2),若數(shù)列{bn}滿足bn=n··n-1,則數(shù)列{bn}的最大項(xiàng)為第6項(xiàng). 解析:由a1=0,且an-an-1-1=2(n-1)(n∈N*,n≥2),得an-

6、an-1=2n-1(n≥2),則a2-a1=2×2-1,a3-a2=2×3-1,a4-a3=2×4-1,…,an-an-1=2n-1(n≥2),以上各式累加得an=2(2+3+…+n)-(n-1)=2×-n+1=n2-1(n≥2),當(dāng)n=1時(shí),上式仍成立,所以bn=n··n-1=n··n-1=(n2+n)·n-1(n∈N*). 由得 解得≤n≤. 因?yàn)閚∈N*,所以n=6, 所以數(shù)列{bn}的最大項(xiàng)為第6項(xiàng). 6.將正整數(shù)12分解成兩個(gè)正整數(shù)的乘積有1×12,2×6,3×4三種,其中3×4是這三種分解中兩數(shù)差的絕對(duì)值最小的,我們稱3×4為12的最佳分解.當(dāng)p×q(p≤q且p,q∈

7、N*)是正整數(shù)n的最佳分解時(shí),我們定義函數(shù)f(n)=q-p,例如f(12)=4-3=1,數(shù)列{f(3n)}的前100項(xiàng)和為350-1. 解析:當(dāng)n為偶數(shù)時(shí),f(3n)=0;當(dāng)n為奇數(shù)時(shí),f(3n)=3-3,因此數(shù)列{f(3n)}的前100項(xiàng)和為31-30+32-31+…+350-349=350-1. 7.(2019·長(zhǎng)沙、南昌聯(lián)考)已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且滿足:a1=1,an>0,a=4Sn+4n+1(n∈N*),若不等式4n2-8n+3<(5-m)2n·an對(duì)任意的n∈N*恒成立,則整數(shù)m的最大值為( B ) A.3 B.4 C.5 D.6 解析:當(dāng)n≥2時(shí),

8、 兩式相減得a-a=4an+4, 即a=a+4an+4=(an+2)2, 又an>0,所以an+1=an+2(n≥2). 對(duì)a=4Sn+4n+1, 令n=1,可得a=4a1+4+1=9, 所以a2=3,則a2-a1=2, 所以數(shù)列{an}是以1為首項(xiàng),2為公差的等差數(shù)列, 故an=2n-1. 因?yàn)?n2-8n+3=(2n-1)(2n-3),n∈N*,2n-1>0,所以不等式4n2-8n+3<(5-m)2n·an等價(jià)于5-m>. 記bn=,則==, 當(dāng)n≥3時(shí),<1, 又b1=-,b2=,b3=, 所以(bn)max=b3=. 故5-m>,得m<, 所以整數(shù)m的最大值

9、為4. 8.(2019·南昌調(diào)研)已知正項(xiàng)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,?n∈N*,2Sn=a+an.令bn=,設(shè){bn}的前n項(xiàng)和為T(mén)n,則在T1,T2,T3,…,T100中有理數(shù)的個(gè)數(shù)為9. 解析:∵2Sn=a+an,① ∴2Sn+1=a+an+1,② ②-①,得2an+1=a+an+1-a-an, a-a-an+1-an=0,(an+1+an)(an+1-an-1)=0. 又∵{an}為正項(xiàng)數(shù)列,∴an+1-an-1=0, 即an+1-an=1. 在2Sn=a+an中,令n=1,可得a1=1. ∴數(shù)列{an}是以1為首項(xiàng),1為公差的等差數(shù)列. ∴an=n, ∴bn=

10、 = ==-, ∴Tn=1-+-+…+-+-=1-, 要使Tn為有理數(shù),只需為有理數(shù), 令n+1=t2,∵1≤n≤100, ∴n=3,8,15,24,35,48,63,80,99,共9個(gè)數(shù). ∴T1,T2,T3,…,T100中有理數(shù)的個(gè)數(shù)為9. 9.(2019·福建漳州模擬)已知數(shù)列{an}滿足nan-(n+1)·an-1=2n2+2n(n=2,3,4,…),a1=6. (1)求證:為等差數(shù)列,并求出{an}的通項(xiàng)公式; (2)設(shè)數(shù)列的前n項(xiàng)和為Sn,求證:Sn<. 解:(1)由nan-(n+1)an-1=2n2+2n(n=2,3,4,…),a1=6,可得-=2,=3,則

11、是首項(xiàng)為3,公差為2的等差數(shù)列,可得=3+2(n-1)=2n+1, 則an=(n+1)(2n+1)(n∈N*). (2)證明:由<=, 可得數(shù)列的前n項(xiàng)和 Sn=++…+ ≤+× =+<+=, 即Sn<. 10.已知函數(shù)f(x)=,函數(shù)y=f(x)-在(0,+∞)上的零點(diǎn)按從小到大的順序構(gòu)成數(shù)列{an}(n∈N*). (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)設(shè)bn=,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Sn. 解:(1)f(x)===tanx, 由tanx=及x>0得x=kπ+(k∈N),數(shù)列{an}是首項(xiàng)a1=,公差d=π的等差數(shù)列,所以an=+(n-1)π=nπ-. (2

12、)bn===. Sn= ==. 11.已知{an}是公差不為0的等差數(shù)列,{bn}是等比數(shù)列,且a1=b1=1,a2=b2,a5=b3. (1)求數(shù)列{an},{bn}的通項(xiàng)公式; (2)記Sn=++…+,是否存在m∈N*,使得Sm≥3成立,若存在,求出m,若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由. 解:(1)設(shè)數(shù)列{an}的公差為d(d≠0),數(shù)列{bn}的公比為q, 則由題意知 ∴d=0或d=2, ∵d≠0,∴d=2,q=3,∴an=2n-1,bn=3n-1. (2)由(1)可知, Sn=++…+=+++…++, Sn=+++…++, 兩式相減得,Sn=1+++…+-=1+×-=2-

13、<2,∴Sn<3. 故不存在m∈N*,使得Sm≥3成立. 12.(2019·河南洛陽(yáng)模擬)已知等差數(shù)列{an}的公差d≠0,且a3=5,a1,a2,a5成等比數(shù)列. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)設(shè)bn=,Sn是數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和,若對(duì)任意正整數(shù)n,不等式2Sn+(-1)n+1·a>0恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 解:(1)因?yàn)閍3=5,a1,a2,a5成等比數(shù)列, 所以解得a1=1,d=2, 所以數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=2n-1. (2)因?yàn)閎n== == =, 所以Sn=b1+b2+…+bn=++…+ =, 依題意,對(duì)任意正整數(shù)n,不等式1-+(-1)n+1a>0, 當(dāng)n為奇數(shù)時(shí),1-+(-1)n+1a>0即a>-1+,所以a>-; 當(dāng)n為偶數(shù)時(shí),1-+(-1)n+1a>0即a<1-,所以a<. 所以實(shí)數(shù)a的取值范圍是.

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