2019-2020年高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 數(shù)列的綜合應(yīng)用課時(shí)作業(yè) 理.DOC
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2019-2020年高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 數(shù)列的綜合應(yīng)用課時(shí)作業(yè) 理 一、選擇題 1.已知數(shù)列1,a1,a2,9是等差數(shù)列,數(shù)列1,b1,b2,b3,9是等比數(shù)列,則b2(a1+a2)=( ) A.20 B.30 C.35 D.40 解析:∵1,a1,a2,9是等差數(shù)列,所以a1+a2=1+9=10;1,b1,b2,b3,9是等比數(shù)列,所以b=19=9,因?yàn)閎=b2>0,所以b2=3,所以b2(a1+a2)=30,故選B. 答案:B 2.已知等比數(shù)列{an}中的各項(xiàng)都是正數(shù),且5a1,a3,4a2成等差數(shù)列,則=( ) A.-1 B.1 C.52n D.52n-1 解析:設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q(q>0),則依題意有a3=5a1+4a2,即a1q2=5a1+4a1q,q2-4q-5=0,解得q=-1或q=5.又q>0,因此q=5,所以==q2n=52n. 答案:C 3.在直角坐標(biāo)系中,O是坐標(biāo)原點(diǎn),P1(x1,y1),P2(x2,y2)是第一象限的兩個(gè)點(diǎn),若1,x1,x2,4依次成等差數(shù)列,而1,y1,y2,8依次成等比數(shù)列,則△OP1P2的面積是( ) A.1 B.2 C.3 D.4 解析:根據(jù)等差、等比數(shù)列的性質(zhì),可知x1=2,x2=3,y1=2,y2=4.∴P1(2,2),P2(3,4).∴S△OP1P2=1. 答案:A 4.已知函數(shù)y=loga(x-1)+3(a>0,a≠1)所過定點(diǎn)的橫、縱坐標(biāo)分別是等差數(shù)列{an}的第二項(xiàng)與第三項(xiàng),若bn=,數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和為Tn,則T10等于( ) A. B. C. D. 解析:由y=loga(x-1)+3恒過定點(diǎn)(2,3),即a2=2,a3=3,又{an}為等差數(shù)列,∴an=n,n∈N*.∴bn=,∴T10=-+-+…+-=1-=. 答案:B 5.如圖所示,矩形AnBnCnDn的一邊AnBn在x軸上,另外兩個(gè)頂點(diǎn)Cn,Dn在函數(shù)f(x)=x+(x>0)的圖象上.若點(diǎn)Bn的坐標(biāo)為(n,0)(n≥2,n∈N*),記矩形AnBnCnDn的周長(zhǎng)為an,則a2+a3+…+a10=( ) A.208 B.216 C.212 D.220 解析:由Bn(n,0),得Cn,令x+=n+,即x2-x+1=0,得x=n或x=,所以Dn,所以矩形AnBnCnDn的周長(zhǎng)an=2+2=4n,則a2+a3+…+a10=4(2+3+…+10)=216,故選B. 答案:B 6.對(duì)于函數(shù)y=f(x),部分x與y的對(duì)應(yīng)關(guān)系如下表: x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 3 7 5 9 6 1 8 2 4 數(shù)列{xn}滿足x1=1,且對(duì)任意x∈N*,點(diǎn)(xn,xn+1)都在函數(shù)y=f(x)的圖象上,則x1+x2+x3+x4+…+x2 013+x2 014的值為( ) A.7 549 B.7 545 C.7 539 D.7 535 解析:由已知表格列出點(diǎn)(xn,xn+1),(1,3),(3,5),(5,6),(6,1),(1,3),…,即x1=1,x2=3,x3=5,x4=6,x5=1,…,數(shù)列{xn}是周期數(shù)列,周期為4,2 014=4503+2,所以x1+x2+…+x2 014=503(1+3+5+6)+1+3=7 549. 答案:A 二、填空題 7.?dāng)?shù)列{an}是公差不為0的等差數(shù)列,且a1,a3,a7為等比數(shù)列{bn}的連續(xù)三項(xiàng),則數(shù)列{bn}的公比為________. 解析:由題意知a=a1a7,即(a1+2d)2=a1(a1+6d),∴a1=2d,∴等比數(shù)列{bn}的公比q===2. 答案:2 8.函數(shù)y=x2(x>0)的圖象在點(diǎn)(ak,a)處的切線與x軸交點(diǎn)的橫坐標(biāo)為ak+1,k為正整數(shù),a1=16,則a1+a3+a5=________. 解析:依題意得,函數(shù)y=x2(x>0)的圖象在點(diǎn)(ak,a)處的切線方程是y-a=2ak(x-ak).令y=0,得x=ak,即ak+1=ak,因此數(shù)列{ak}是以16為首項(xiàng),為公比的等比數(shù)列,所以ak=16k-1=25-k,a1+a3+a5=16+4+1=21. 答案:21 9.在等差數(shù)列{an}中,a2=5,a6=21,記數(shù)列{}的前n項(xiàng)和為Sn,若S2n+1-Sn≤對(duì)n∈N*恒成立,則正整數(shù)m的最小值為________. 解析:由{an}為等差數(shù)列,a2=5,a6=21得,d==4,an=5+4(n-2)=4n-3,而數(shù)列{S2n+1-Sn}有(S2n+3-Sn+1)-(S2n+1-Sn)=S2n+3-S2n+1+Sn-Sn+1=+-<0得{S2n+1-Sn}單調(diào)遞減,其最大值為S3-S1=,即≥得m≥,所以m最小值為5. 答案:5 三、解答題 10.設(shè)各項(xiàng)均為正數(shù)的數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且Sn滿足S-(n2+n-3)Sn-3(n2+n)=0,n∈N*. (1)求a1的值; (2)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (3)證明:對(duì)一切正整數(shù)n,有++…+<. 解:(1)令n=1代入得a1=2(負(fù)值舍去). (2)由S-(n2+n-3)Sn-3(n2+n)=0,n∈N*得[Sn-(n2+n)](Sn+3)=0. 又已知各項(xiàng)均為正數(shù),故Sn=n2+n. 當(dāng)n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1=n2+n-(n-1)2-(n-1)=2n, 當(dāng)n=1時(shí),a1=2也滿足上式,所以an=2n,n∈N*. (3)證明:k∈N*,4k2+2k-(3k2+3k)=k2-k=k(k-1)≥0, ∴4k2+2k≥3k2+3k, ∴==≤ =. ∴++…+ ≤ =<. ∴不等式成立. 11.已知數(shù)列{an}的首項(xiàng)a1=4,前n項(xiàng)和為Sn,且Sn+1-3Sn-2n-4=0(n∈N*). (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)設(shè)函數(shù)f(x)=anx+an-1x2+an-2x3+…+a1xn,f′(x)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù),令bn=f′(1),求數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式,并研究其單調(diào)性. 解:(1)由Sn+1-3Sn-2n-4=0(n∈N*)得Sn-3Sn-1-2n+2-4=0(n≥2), 兩式相減得an+1-3an-2=0,可得an+1+1=3(an+1)(n≥2), 又由已知得a2=14,所以a2+1=3(a1+1), 即{an+1}是一個(gè)首項(xiàng)為5,公比為3的等比數(shù)列, 所以an=53n-1-1(n∈N*). (2)因?yàn)閒′(x)=an+2an-1x+…+na1xn-1, 所以f′(1)=an+2an-1+…+na1=(53n-1-1)+2(53n-2-1)+…+n(530-1)=5(3n-1+23n-2+33n-3+…+n30)-. 令S=3n-1+23n-2+33n-3+…n30, 則3S=3n+23n-1+33n-2+…+n31, 作差得S=--, 所以f′(1)=-. 即bn=-, 而bn+1=-, 所以bn+1-bn=-n->0, 所以{bn}是單調(diào)遞增數(shù)列. 已知各項(xiàng)均為正數(shù)的數(shù)列{an}滿足:a=2a+anan+1,且a2+a4=2a3+4,其中n∈N*. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)設(shè)數(shù)列{bn}滿足:bn=,是否存在正整數(shù)m,n(1- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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