《(新課標(biāo))2020高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第5章 第4節(jié) 數(shù)列求和課時(shí)作業(yè) 理》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(新課標(biāo))2020高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第5章 第4節(jié) 數(shù)列求和課時(shí)作業(yè) 理(5頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、課時(shí)作業(yè)(三十三) 數(shù)列求和
解答題
1.(2020·江西)正項(xiàng)數(shù)列{an}滿足:a-(2n-1)an-2n=0.
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式an;
(2)令bn=,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn.
解:(1)由a-(2n-1)an-2n=0,
得(an-2n)(an+1)=0.
由于{an}是正項(xiàng)數(shù)列,所以an=2n.
(2)由于an=2n,bn=,
則bn==,
Tn=
==.
2.已知數(shù)列{an}滿足a1=1,a2=4,an+2+2an=3an+1,n∈N*.
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)記數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,求使得Sn>21-2n成立
2、的最小整數(shù)n.
解:(1)由an+2+2an-3an+1=0,
得an+2-an+1=2(an+1-an).
∴數(shù)列{an+1-an}是以a2-a1=3為首項(xiàng),公比為2的等比數(shù)列.
∴an+1-an=3·2n-1.
∴當(dāng)n≥2時(shí),an-an-1=3·2n-2,
an-1-an-2=3·2n-3,…,
a3-a2=3×2,a2-a1=3.
累加,得an-a1=3·2n-2+…+3×2+3=3(2n-1-1).
∴an=3·2n-1-2,
又當(dāng)n=1時(shí),也滿足上式,
∴數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=3·2n-1-2,n∈N*.
(2)由(1)利用分組求和法,得
Sn=3(
3、2n-1+2n-2+…+2+1)-2n
=3(2n-1)-2n.
由Sn=3(2n-1)-2n>21-2n,得
3·2n>24,即2n>8.
∴n>3,
∴使得Sn>21-2n成立的最小整數(shù)n=4.
3.(2020·山東威海一模)已知正項(xiàng)數(shù)列{an},其前n項(xiàng)和Sn滿足8Sn=a+4an+3,且a2是a1和a7的等比中項(xiàng).
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)設(shè)bn=log2,求數(shù)列{bn}的前99項(xiàng)和.
解:(1)∵8Sn=a+4an+3,①
∴8Sn-1=a+4an-1+3(n≥2,n∈N*),②
由①-②得8an=(an-an-1)(an+an-1)+4an-4
4、an-1,整理得(an-an-1-4)(an+an-1)=0(n≥2,n∈N*).
∵{an}為正項(xiàng)數(shù)列,∴an+an-1>0,∴an-an-1=4(n≥2,n∈N*).
∴{an}為公差為4的等差數(shù)列.
由8a1=a+4a1+3,得a1=3或a1=1.
當(dāng)a1=3時(shí),a2=7,a7=27,不滿足a2是a1和a7的等比中項(xiàng);當(dāng)a1=1時(shí),a2=5,a7=25,滿足a2是a1和a7的等比中項(xiàng).
∴an=1+4(n-1)=4n-3.
(2)由an=4n-3,得bn=log2=log2,
∴b1+b2+b3+…+b99
=log2+log2+log2+…+log2
=log2
=
5、log2=-log2 100.
4.(2020·湖北八校第一次聯(lián)考)設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,滿足:a2+a4=18,S7=91.遞增的等比數(shù)列{bn}前n項(xiàng)和為T(mén)n,滿足:b1+bk=66,b2bk-1=128,Tk=126.
(1)求數(shù)列{an},{bn}的通項(xiàng)公式;
(2)設(shè)數(shù)列{cn}對(duì)?n∈N*,均有++…+=an+1成立,求c1+c2+…+c2 013.
解:(1)由題意知,
解得a3=9,a4=13,
則an=4n-3.
∵b2bk-1=b1bk,
∴b1,bk是方程x2-66x+128=0的兩根,
得b1=2,bk=64,
∵Sk===126,
6、將b1=2,bk=64代入求得q=2,
∴bn=2n.
(2)由++…+=an+1,
++…+=an(n≥2),
相減,得=an+1-an=4,
∴兩式cn=4bn=2n+2(n≥2),
又=a2,
解得c1=10,
∴cn=
∴c1+c2+…+c2 013=10+24+25+…+22 015
=22 016-6.
5.已知數(shù)列{an},如果數(shù)列{bn}滿足b1=a1,bn=an+an-1,n≥2,n∈N*,則稱(chēng)數(shù)列{bn}是數(shù)列{an}的“生成數(shù)列”.
(1)若數(shù)列{an}的通項(xiàng)為an=n,寫(xiě)出數(shù)列{an}的“生成數(shù)列”{bn}的通項(xiàng)公式;
(2)若數(shù)列{cn}的通
7、項(xiàng)為cn=2n+b(其中b是常數(shù)),試問(wèn)數(shù)列{cn}的“生成數(shù)列”{qn}是否是等差數(shù)列,請(qǐng)說(shuō)明理由;
(3)已知數(shù)列{dn}的通項(xiàng)為dn=2n+n,求數(shù)列{dn}的“生成數(shù)列”{pn}的前n項(xiàng)和Tn.
解:(1)當(dāng)n≥2時(shí),bn=an+an-1=2n-1,
當(dāng)n=1時(shí),b1=a1=1適合上式,
∴bn=2n-1(n∈N*).
(2)qn=
當(dāng)b=0時(shí),qn=4n-2,由于qn+1-qn=4,所以此時(shí)數(shù)列{cn}的“生成數(shù)列”{qn}是等差數(shù)列.
當(dāng)b≠0時(shí),由于q1=c1=2+b,q2=6+2b,q3=10+2b,此時(shí)q2-q1≠q3-q2,所以數(shù)列{cn}的“生成數(shù)列”{qn
8、}不是等差數(shù)列.
綜上,當(dāng)b=0時(shí),{qn}是等差數(shù)列;
當(dāng)b≠0時(shí),{qn}不是等差數(shù)列.
(3)pn=
當(dāng)n>1時(shí),Tn=3+(3×2+3)+(3×22+5)+…+(3×2n-1+2n-1),
∴Tn=3+3(2+22+23+…+2n-1)+(3+5+7+…+2n-1)=3·2n+n2-4.
又n=1時(shí),T1=3,適合上式,
∴Tn=3·2n+n2-4.
6.(2020·濰坊模擬)已知等差數(shù)列{an}的公差大于0,且a3,a5是方程x2-14x+45=0的兩根,數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)的和為Sn,且Sn=(n∈N*),cn=anbn.
(1)求數(shù)列{an},{bn}的通項(xiàng)公式
9、;
(2)求證:cn+1≤cn;
(3)求數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和Tn.
解:(1)∵a3,a5是方程x2-14x+45=0的兩根,且數(shù)列{an}的公差d>0,
∴a3=5,a5=9,公差d==2.
∴an=a5+(n-5)d=2n-1.
又當(dāng)n=1時(shí),
有b1=S1=,
∴b1=,
當(dāng)n≥2時(shí),有bn=Sn-Sn-1=(bn-1-bn),
∴=(n≥2),
∴數(shù)列{bn}是首項(xiàng)b1=,公比q=的等比數(shù)列,
∴bn=b1qn-1=.
(2)證明:由(1)知,cn=anbn=,cn+1=,
∴cn+1-cn=-=≤0.
∴cn+1≤cn.
(3)cn=anbn=,
∵Tn=+++…++,①
∴Tn=+++…++,②
①-②,得Tn=+++…+-
=+2-,
化簡(jiǎn),得Tn=1-×-=1-.