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全国高考数学第二轮复习 专题升级训练28 解答题专项训练(数列) 理
全国高考数学第二轮复习 专题升级训练28 解答题专项训练(数列) 理
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专题升级训练28 解答题专项训练(数列)1.(2012·云南昆明质检,17)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,a2=3,S10=100.(1)求数列{an}的通项公式;(2)设,求数列{bn}的前n项和Tn.2.(2012·山东济南二模,18)已知等比数列{an}的前n项和为Sn,且满足Sn=3n+k,(1)求k的值及数列{an}的通项公式;(2)若数列{bn}满足=(4+k)anbn,求数列{bn}的前n项和Tn.3.(2012·河南豫东、豫北十校段测,18)已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,Sn=nan-n(n-1)(n∈N*).(1)求数列{an}的通项公式;(2)设bn=,求数列{bn}的前n项和Tn.4.(2012·河北石家庄二模,17)已知Sn是等比数列{an}的前n项和,S4,S10,S7成等差数列.(1)求证a3,a9,a6成等差数列;(2)若a1=1,求数列{a}的前n项的积.5.(2012·陕西西安三质检,19)已知等差数列{an}满足a2=7,a5+a7=26,{an}的前n项和为Sn.(1)求a4及Sn;(2)令bn=(n∈N*),求数列{bn}的前n项和Tn.6.(2012·广西南宁三测,20)已知数列{an}满足a1=2,nan+1=(n+1)an+2n(n+1).(1)证明:数列为等差数列,并求数列{an}的通项;(2)设cn=,求数列{cn·3n-1}的前n项和Tn.7.(2012·山东济宁模拟,20)已知等差数列{an}满足:a2=5,a4+a6=22.数列{bn}满足b1+2b2+…+2n-1bn=nan.设数列{bn}的前n项和为Sn.(1)求数列{an},{bn}的通项公式;(2)求满足13<Sn<14的n的集合.8.(2012·北京石景山统测,20)若数列{An}满足An+1=A,则称数列{An}为“平方递推数列”.已知数列{an}中,a1=2,点(an,an+1)在函数f(x)=2x2+2x的图象上,其中n为正整数.(1)证明数列{2an+1}是“平方递推数列”,且数列{lg(2an+1)}为等比数列;(2)设(1)中“平方递推数列”的前n项之积为Tn,即Tn=(2a1+1)(2a2+1)…(2an+1),求数列{an}的通项及Tn关于n的表达式;(3)记,求数列{bn}的前n项和Sn,并求使Sn>2012的n的最小值.-4-\n参考答案1.解:(1)设{an}的公差为d,有解得a1=1,d=2,∴an=a1+(n-1)d=2n-1.(2)Tn=+3×+5×+…+(2n-1)×,Tn=+3×+5×+…+(2n-1)×,相减,得Tn=+2×+2×+…+2×-(2n-1)×=-×.∴Tn=1-.2.解:(1)当n≥2时,由an=Sn-Sn-1=3n+k-3n-1-k=2×3n-1,a1=S1=3+k,所以k=-1.(2)由=(4+k)anbn,可得bn=,bn=×,Tn=,Tn=,所以Tn=,Tn=.3.解:(1)∵Sn=nan-n(n-1),当n≥2时,Sn-1=(n-1)an-1-(n-1)(n-2),∴an=Sn-Sn-1=nan-n(n-1)-(n-1)an-1+(n-1)(n-2).∴an-an-1=2.∴数列{an}是首项a1=1,公差d=2的等差数列.故an=1+(n-1)×2=2n-1,n∈N*.(2)由(1)知bn===-,∴Tn=b1+b2+…+bn=+++…+=1-=.4.解:(1)当q=1时,2S10≠S4+S7,∴q≠1.由2S10=S4+S7,得=+.∵a1≠0,q≠1,∴2q10=q4+q7.则2a1q8=a1q2+a1q5.∴2a9=a3+a6.∴a3,a9,a6成等差数列.(2)依题意设数列{a}的前n项的积为Tn,Tn==13·q3·(q2)3·…·(qn-1)3=q3·(q3)2·…·(q3)n-1=(q3)1+2+3+…+(n-1)=.-4-\n又由(1)得2q10=q4+q7,∴2q6-q3-1=0,解得q3=1(舍),q3=-.∴Tn=.5.解:(1)设等差数列{an}的首项为a1,公差为d.由于a3=7,a5+a7=26,所以a1+2d=7,2a1+10d=26.解得a1=3,d=2.由于an=a1+(n-1)d,Sn=,所以an=2n+1,Sn=n(n+2).(2)因为an=2n+1,所以a-1=4n(n+1).因此bn==,故Tn=b1+b2+…+bn===,所以数列{bn}的前n项和Tn=(n+1).6.解:(1)∵nan+1=(n+1)an+2n(n+1),∴-=2.∴数列为等差数列.不妨设bn=,则bn+1-bn=2,从而有b2-b1=2,b3-b2=2,…,bn-bn-1=2,累加得bn-b1=2(n-1),即bn=2n.∴an=2n2.(2)cn==n,Tn=1×30+2×31+3×32+…+n×3n-1,3Tn=1×3+2×32+3×33+…+n×3n,两式相减,得Tn==+·3n,∴Tn=+·3n.7.解:(1)设等差数列{an}的公差为d.∵a2=5,a4+a6=22,∴a1+d=5,(a1+3d)+(a1+5d)=22.解得a1=3,d=2,∴an=2n+1.在b1+2b2+…+2n-1bn=nan中,令n=1得b1=a1=3.又b1+2b2+…+2nbn+1=(n+1)an+1,∴2nbn+1=(n+1)an+1-nan.∴2nbn+1=(n+1)(2n+3)-n(2n+1)=4n+3.∴bn+1=.∴bn=(n≥2).-4-\n经检验,b1=3也符合上式,所以数列{bn}的通项公式为bn=.(2)Sn=3+7·+…+(4n-1)·,Sn=3·+7·+…+(4n-5)·+(4n-1),两式相减得:Sn=3+4-(4n-1),∴Sn=3+4·-(4n-1).∴Sn=14-.∴∀n∈N*,Sn<14.∵数列{bn}的各项为正,∴Sn单调递增.又计算得S5=14-<13,S6=14->13,∴满足13<Sn<14的n的集合为{n|n≥6,n∈N}.8.解:(1)∵an+1=2an2+2an,2an+1+1=2(2an2+2an)+1=(2an+1)2,∴数列{2an+1}是“平方递推数列”.由以上结论lg(2an+1+1)=lg(2an+1)2=2lg(2an+1),∴数列{lg(2an+1)}为首项是lg5,公比为2的等比数列.(2)lg(2an+1)=[lg(2a1+1)]×2n-1=2n-1lg5=,∴2an+1=,∴an=(-1).∵lgTn=lg(2a1+1)+…+lg(2an+1)=(2n-1)lg5,∴Tn=.(3)∵bn===2-,∴Sn=2n-2+.∵Sn>2012,∴2n-2+>2012.∴n+>1007.∴nmin=1007.-4-
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高考 - 二轮专题
发布时间:2022-08-25 21:56:08
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文章作者:U-336598
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