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近五年2018-2022高考数学真题分类汇编11数列求和(Word版附解析)

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五年2018-2022高考数学真题按知识点分类汇编11-数列求和(含解析)一、单选题1.(2021·浙江·统考高考真题)已知数列满足.记数列的前n项和为,则(    )A.B.C.D.二、填空题2.(2020·江苏·统考高考真题)设{an}是公差为d的等差数列,{bn}是公比为q的等比数列.已知数列{an+bn}的前n项和,则d+q的值是_______.三、解答题3.(2022·全国·统考高考真题)记为数列的前n项和,已知是公差为的等差数列.(1)求的通项公式;(2)证明:.4.(2022·全国·统考高考真题)已知函数.(1)当时,讨论的单调性;(2)当时,,求a的取值范围;(3)设,证明:.5.(2022·天津·统考高考真题)设是等差数列,是等比数列,且.(1)求与的通项公式;(2)设的前n项和为,求证:; (3)求.6.(2021·全国·统考高考真题)设是首项为1的等比数列,数列满足.已知,,成等差数列.(1)求和的通项公式;(2)记和分别为和的前n项和.证明:.7.(2021·天津·统考高考真题)已知是公差为2的等差数列,其前8项和为64.是公比大于0的等比数列,.(I)求和的通项公式;(II)记,(i)证明是等比数列;(ii)证明8.(2020·全国·统考高考真题)设是公比不为1的等比数列,为,的等差中项.(1)求的公比;(2)若,求数列的前项和.9.(2020·全国·统考高考真题)设数列{an}满足a1=3,.(1)计算a2,a3,猜想{an}的通项公式并加以证明;(2)求数列{2nan}的前n项和Sn.10.(2020·天津·统考高考真题)已知为等差数列,为等比数列,.(Ⅰ)求和的通项公式;(Ⅱ)记的前项和为,求证:;(Ⅲ)对任意的正整数,设求数列的前项和. 11.(2019·天津·高考真题)设是等差数列,是等比数列,公比大于,已知,,.(Ⅰ)求和的通项公式;(Ⅱ)设数列满足求.12.(2019·浙江·高考真题)设等差数列的前项和为,,,数列满足:对每成等比数列.(1)求数列的通项公式;(2)记证明:13.(2018·浙江·高考真题)已知等比数列{an}的公比q>1,且a3+a4+a5=28,a4+2是a3,a5的等差中项.数列{bn}满足b1=1,数列{(bn+1−bn)an}的前n项和为2n2+n.(Ⅰ)求q的值;(Ⅱ)求数列{bn}的通项公式.14.(2019·天津·高考真题)设是等差数列,是等比数列.已知.(Ⅰ)求和的通项公式;(Ⅱ)设数列满足其中.(i)求数列的通项公式;(ii)求.15.(2018·天津·高考真题)设{an}是等差数列,其前n项和为Sn(n∈N*);{bn}是等比数列,公比大于0,其前n项和为Tn(n∈N*).已知b1=1,b3=b2+2,b4=a3+a5,b5=a4+2a6.(Ⅰ)求Sn和Tn;(Ⅱ)若Sn+(T1+T2+…+Tn)=an+4bn,求正整数n的值.16.(2018·天津·高考真题)设是等比数列,公比大于0,其前n项和为,是等差数列.已知,,,. (I)求和的通项公式;(II)设数列的前n项和为,(i)求;(ii)证明.四、双空题17.(2021·全国·统考高考真题)某校学生在研究民间剪纸艺术时,发现剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折,规格为的长方形纸,对折1次共可以得到,两种规格的图形,它们的面积之和,对折2次共可以得到,,三种规格的图形,它们的面积之和,以此类推,则对折4次共可以得到不同规格图形的种数为______;如果对折次,那么______. 参考答案:1.A【分析】显然可知,,利用倒数法得到,再放缩可得,由累加法可得,进而由局部放缩可得,然后利用累乘法求得,最后根据裂项相消法即可得到,从而得解.【详解】因为,所以,.由,即根据累加法可得,,当且仅当时取等号,,由累乘法可得,当且仅当时取等号,由裂项求和法得:所以,即.故选:A.【点睛】本题解题关键是通过倒数法先找到的不等关系,再由累加法可求得,由题目条件可知要证小于某数,从而通过局部放缩得到的不等关系,改变不等式的方向得到,最后由裂项相消法求得.2.【分析】结合等差数列和等比数列前项和公式的特点,分别求得的公差和公比,由此求得. 【详解】设等差数列的公差为,等比数列的公比为,根据题意.等差数列的前项和公式为,等比数列的前项和公式为,依题意,即,通过对比系数可知,故.故答案为:【点睛】本小题主要考查等差数列和等比数列的前项和公式,属于中档题.3.(1)(2)见解析【分析】(1)利用等差数列的通项公式求得,得到,利用和与项的关系得到当时,,进而得:,利用累乘法求得,检验对于也成立,得到的通项公式;(2)由(1)的结论,利用裂项求和法得到,进而证得.【详解】(1)∵,∴,∴,又∵是公差为的等差数列,∴,∴,∴当时,, ∴,整理得:,即,∴,显然对于也成立,∴的通项公式;(2)∴4.(1)的减区间为,增区间为.(2)(3)见解析【分析】(1)求出,讨论其符号后可得的单调性.(2)设,求出,先讨论时题设中的不等式不成立,再就结合放缩法讨论符号,最后就结合放缩法讨论的范围后可得参数的取值范围.(3)由(2)可得对任意的恒成立,从而可得对任意的恒成立,结合裂项相消法可证题设中的不等式.【详解】(1)当时,,则,当时,,当时,,故的减区间为,增区间为.(2)设,则, 又,设,则,若,则,因为为连续不间断函数,故存在,使得,总有,故在为增函数,故,故在为增函数,故,与题设矛盾.若,则,下证:对任意,总有成立,证明:设,故,故在上为减函数,故即成立.由上述不等式有,故总成立,即在上为减函数,所以.当时,有,    所以在上为减函数,所以.综上,.(3)取,则,总有成立,令,则,故即对任意的恒成立.所以对任意的,有,整理得到:,故, 故不等式成立.【点睛】思路点睛:函数参数的不等式的恒成立问题,应该利用导数讨论函数的单调性,注意结合端点处导数的符号合理分类讨论,导数背景下数列不等式的证明,应根据已有的函数不等式合理构建数列不等式.5.(1)(2)证明见解析(3)【分析】(1)利用等差等比数列的通项公式进行基本量运算即可得解;(2)由等比数列的性质及通项与前n项和的关系结合分析法即可得证;(3)先求得,进而由并项求和可得,再结合错位相减法可得解.【详解】(1)设公差为d,公比为,则,由可得(舍去),所以;(2)证明:因为所以要证,即证,即证,即证,而显然成立,所以;(3)因为,所以,设所以,则, 作差得,所以,所以.6.(1),;(2)证明见解析.【分析】(1)利用等差数列的性质及得到,解方程即可;(2)利用公式法、错位相减法分别求出,再作差比较即可.【详解】(1)因为是首项为1的等比数列且,,成等差数列,所以,所以,即,解得,所以,所以.(2)[方法一]:作差后利用错位相减法求和,,.设,    ⑧则.     ⑨由⑧-⑨得. 所以.因此.故.[方法二]【最优解】:公式法和错位相减求和法证明:由(1)可得,,①,②①②得,所以,所以,所以.[方法三]:构造裂项法由(Ⅰ)知,令,且,即,通过等式左右两边系数比对易得,所以.则,下同方法二.[方法四]:导函数法设,由于, 则.又,所以,下同方法二.【整体点评】本题主要考查数列的求和,涉及到等差数列的性质,错位相减法求数列的和,考查学生的数学运算能力,是一道中档题,其中证明不等式时采用作差法,或者作商法要根据式子得结构类型灵活选择,关键是要看如何消项化简的更为简洁.(2)的方法一直接作差后利用错位相减法求其部分和,进而证得结论;方法二根据数列的不同特点,分别利用公式法和错位相减法求得,然后证得结论,为最优解;方法三采用构造数列裂项求和的方法,关键是构造,使,求得的表达式,这是错位相减法的一种替代方法,方法四利用导数方法求和,也是代替错位相减求和法的一种方法.7.(I),;(II)(i)证明见解析;(ii)证明见解析.【分析】(I)由等差数列的求和公式运算可得的通项,由等比数列的通项公式运算可得的通项公式;(II)(i)运算可得,结合等比数列的定义即可得证;(ii)放缩得,进而可得,结合错位相减法即可得证.【详解】(I)因为是公差为2的等差数列,其前8项和为64.所以,所以,所以;设等比数列的公比为,所以,解得(负值舍去), 所以;(II)(i)由题意,,所以,所以,且,所以数列是等比数列;(ii)由题意知,,所以,所以,设,则,两式相减得,所以,所以.【点睛】关键点点睛:最后一问考查数列不等式的证明,因为无法直接求解,应先放缩去除根号,再由错位相减法即可得证.8.(1);(2).【分析】(1)由已知结合等差中项关系,建立公比的方程,求解即可得出结论;(2)由(1)结合条件得出的通项,根据的通项公式特征,用错位相减法,即可求出结论.【详解】(1)设的公比为,为的等差中项,,; (2)设的前项和为,,,①,②①②得,,.【点睛】本题考查等比数列通项公式基本量的计算、等差中项的性质,以及错位相减法求和,考查计算求解能力,属于基础题.9.(1),,,证明见解析;(2).【分析】(1)方法一:(通性通法)利用递推公式得出,猜想得出的通项公式,利用数学归纳法证明即可;(2)方法一:(通性通法)根据通项公式的特征,由错位相减法求解即可.【详解】(1)[方法一]【最优解】:通性通法由题意可得,,由数列的前三项可猜想数列是以为首项,2为公差的等差数列,即.证明如下:当时,成立;假设时,成立.那么时,也成立.则对任意的,都有成立;[方法二]:构造法由题意可得,.由得.,则,两式相减得.令,且,所以,两边同时减去2,得,且,所以,即,又,因此是首项为3,公差为2的等差数列,所以.[方法三]:累加法由题意可得,. 由得,即,,…….以上各式等号两边相加得,所以.所以.当时也符合上式.综上所述,.[方法四]:构造法,猜想.由于,所以可设,其中为常数.整理得.故,解得.所以.又,所以是各项均为0的常数列,故,即.(2)由(1)可知,[方法一]:错位相减法,①,②由①②得:,即.[方法二]【最优解】:裂项相消法,所以.[方法三]:构造法当时,,设,即,则,解得.所以,即为常数列,而,所以.故. [方法四]:因为,令,则,,所以.故.【整体点评】(1)方法一:通过递推式求出数列的部分项从而归纳得出数列的通项公式,再根据数学归纳法进行证明,是该类问题的通性通法,对于此题也是最优解;方法二:根据递推式,代换得,两式相减得,设,从而简化递推式,再根据构造法即可求出,从而得出数列的通项公式;方法三:由化简得,根据累加法即可求出数列的通项公式;方法四:通过递推式求出数列的部分项,归纳得出数列的通项公式,再根据待定系数法将递推式变形成,求出,从而可得构造数列为常数列,即得数列的通项公式.(2)方法一:根据通项公式的特征可知,可利用错位相减法解出,该法也是此类题型的通性通法;方法二:根据通项公式裂项,由裂项相消法求出,过程简单,是本题的最优解法;方法三:由时,,构造得到数列为常数列,从而求出;方法四:将通项公式分解成,利用分组求和法分别求出数列的前项和即可,其中数列的前项和借助于函数的导数,通过赋值的方式求出,思路新颖独特,很好的简化了运算. 10.(Ⅰ),;(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ).【分析】(Ⅰ)由题意分别求得数列的公差、公比,然后利用等差、等比数列的通项公式得到结果;(Ⅱ)利用(Ⅰ)的结论首先求得数列前n项和,然后利用作差法证明即可;(Ⅲ)分类讨论n为奇数和偶数时数列的通项公式,然后分别利用指数型裂项求和和错位相减求和计算和的值,据此进一步计算数列的前2n项和即可.【详解】(Ⅰ)设等差数列的公差为,等比数列的公比为q.由,,可得d=1.从而的通项公式为.由,又q≠0,可得,解得q=2,从而的通项公式为.(Ⅱ)证明:由(Ⅰ)可得,故,,从而,所以.(Ⅲ)当n为奇数时,,当n为偶数时,,对任意的正整数n,有,和①由①得②由①②得, 由于,从而得:.因此,.所以,数列的前2n项和为.【点睛】本题主要考查数列通项公式的求解,分组求和法,指数型裂项求和,错位相减求和等,属于中等题.11.(I),;(II)【分析】(I)首先设出等差数列的公差,等比数列的公比,根据题意,列出方程组,求得,进而求得等差数列和等比数列的通项公式;(II)根据题中所给的所满足的条件,将表示出来,之后应用分组求和法,结合等差数列的求和公式,以及错位相减法求和,最后求得结果.【详解】(I)解:设等差数列的公差为,等比数列的公比为,依题意,得,解得,故,,所以,的通项公式为,的通项公式为;(II),记      ①则     ②②①得,, 所以.【点睛】本小题主要考查等差数列、等比数列的通项公式及前项和公式等基础知识,考查数列求和的基本方法和运算求解能力,属于中档题目.12.(1),;(2)证明见解析.【分析】(1)首先求得数列的首项和公差确定数列的通项公式,然后结合三项成等比数列的充分必要条件整理计算即可确定数列的通项公式;(2)结合(1)的结果对数列的通项公式进行放缩,然后利用不等式的性质和裂项求和的方法即可证得题中的不等式.【详解】(1)由题意可得:,解得:,则数列的通项公式为.其前n项和.则成等比数列,即:,据此有:,故.(2)结合(1)中的通项公式可得:,则.【点睛】本题主要考查数列通项公式的求解,,裂项求和的方法,数列中用放缩法证明不等式的方法等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.13.(Ⅰ);(Ⅱ).【分析】分析:(Ⅰ)根据条件、等差数列的性质及等比数列的通项公式即可求解公比;(Ⅱ)先根据数列前n项和求通项,解得 ,再通过叠加法以及错位相减法求.【详解】详解:(Ⅰ)由是的等差中项得,所以,解得.由得,因为,所以.(Ⅱ)设,数列前n项和为.由解得.由(Ⅰ)可知,所以,故,                       .设,所以,因此,又,所以.点睛:用错位相减法求和应注意的问题:(1)要善于识别题目类型,特别是等比数列公比为负数的情形;(2)在写出“”与“”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“”的表达式;(3)在应用错位相减法求和时,若等比数列的公比为参数,应分公比等于1和不等于1两种情况求解.14.(Ⅰ);(Ⅱ)(i)(ii) 【分析】(Ⅰ)由题意首先求得公比和公差,然后确定数列的通项公式即可;(Ⅱ)结合(Ⅰ)中的结论可得数列的通项公式,结合所得的通项公式对所求的数列通项公式进行等价变形,结合等比数列前n项和公式可得的值.【详解】(Ⅰ)设等差数列的公差为,等比数列的公比为.依题意得,解得,故,.所以,的通项公式为,的通项公式为.(Ⅱ)(i).所以,数列的通项公式为.(ii).【点睛】本题主要考查等差数列、等比数列的通项公式及其前n项和公式等基础知识.考查化归与转化思想和数列求和的基本方法以及运算求解能力.15.(Ⅰ),;(Ⅱ)4.【分析】(I)由题意得到关于q的方程,解方程可得,则.结合题意可得等差数列的首项和公差为,则其前n项和.(II)由(I),知据此可得解得(舍),或.则n的值为4.【详解】(I)设等比数列的公比为q,由b1=1,b3=b2+2,可得.因为,可得,故.所以,.设等差数列的公差为.由,可得. 由,可得从而,故,所以,.(II)由(I),有由,可得,整理得解得(舍),或.所以n的值为4.点睛:本小题主要考查等差数列、等比数列的通项公式及前n项和公式等基础知识.考查数列求和的基本方法和运算求解能力.16.(Ⅰ),;(Ⅱ)(i).(ii)证明见解析.【详解】分析:(I)由题意得到关于q的方程,解方程可得,则.结合等差数列通项公式可得(II)(i)由(I),有,则.(ii)因为,裂项求和可得.详解:(I)设等比数列的公比为q.由可得.因为,可得,故.设等差数列的公差为d,由,可得由,可得从而故所以数列的通项公式为,数列的通项公式为(II)(i)由(I),有,故.(ii)因为,所以.点睛:本题主要考查数列通项公式的求解,数列求和的方法,数列中的指数裂项方法等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力. 17.    5    【分析】(1)按对折列举即可;(2)根据规律可得,再根据错位相减法得结果.【详解】(1)由对折2次共可以得到,,三种规格的图形,所以对着三次的结果有:,共4种不同规格(单位;故对折4次可得到如下规格:,,,,,共5种不同规格;(2)由于每次对着后的图形的面积都减小为原来的一半,故各次对着后的图形,不论规格如何,其面积成公比为的等比数列,首项为120,第n次对折后的图形面积为,对于第n此对折后的图形的规格形状种数,根据(1)的过程和结论,猜想为种(证明从略),故得猜想,设,则,两式作差得:,因此,.故答案为:;.【点睛】方法点睛:数列求和的常用方法:(1)对于等差等比数列,利用公式法可直接求解;(2)对于结构,其中是等差数列,是等比数列,用错位相减法求和;(3)对于结构,利用分组求和法;(4)对于结构,其中是等差数列,公差为,则 ,利用裂项相消法求和.

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发布时间:2023-03-28 01:42:02 页数:24
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文章作者:随遇而安

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