高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 6個(gè)解答題專項(xiàng)強(qiáng)化練(四)數(shù)列-人教版高三數(shù)學(xué)試題_第1頁(yè)
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6個(gè)解答題專項(xiàng)強(qiáng)化練(四)數(shù)列1.已知{an}為等差數(shù)列,前n項(xiàng)和為Sn(n∈N*),{bn}是首項(xiàng)為2的等比數(shù)列,且公比大于0,b2+b3=12,b3=a4-2a1,S11=11b4(1)求{an}和{bn}的通項(xiàng)公式;(2)求數(shù)列{a2nb2n-1}的前n項(xiàng)和(n∈N*).解:(1)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,等比數(shù)列{bn}的公比為q.由已知b2+b3=12,得b1(q+q2)=12,而b1=2,所以q2+q-6=0.又因?yàn)閝>0,解得q=2.所以bn=2n.由b3=a4-2a1,可得3d-a1=8.由S11=11b4,可得a1+5d=16.②由①②,解得a1=1,d=3,由此可得an=3n-2.所以數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=3n-2,數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式為bn=2n.(2)設(shè)數(shù)列{a2nb2n-1}的前n項(xiàng)和為Tn,由a2n=6n-2,b2n-1=2×4n-1,得a2nb2n-1=(3n-1)×4n,故Tn=2×4+5×42+8×43+…+(3n-1)×4n,4Tn=2×42+5×43+8×44+…+(3n-4)×4n+(3n-1)×4n+1,上述兩式相減,得-3Tn=2×4+3×42+3×43+…+3×4n-(3n-1)×4n+1=eq\f(12×1-4n,1-4)-4-(3n-1)×4n+1=-(3n-2)×4n+1-8.故Tn=eq\f(3n-2,3)×4n+1+eq\f(8,3).所以數(shù)列{a2nb2n-1}的前n項(xiàng)和為eq\f(3n-2,3)×4n+1+eq\f(8,3).2.已知數(shù)列{an}滿足:a1=eq\f(1,2),an+1-an=p·3n-1-nq,n∈N*,p,q∈R.(1)若q=0,且數(shù)列{an}為等比數(shù)列,求p的值;(2)若p=1,且a4為數(shù)列{an}的最小項(xiàng),求q的取值范圍.解:(1)∵q=0,an+1-an=p·3n-1,∴a2=a1+p=eq\f(1,2)+p,a3=a2+3p=eq\f(1,2)+4p,由數(shù)列{an}為等比數(shù)列,得eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)+p))2=eq\f(1,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)+4p)),解得p=0或p=1.當(dāng)p=0時(shí),an+1=an,∴an=eq\f(1,2),符合題意;當(dāng)p=1時(shí),an+1-an=3n-1,∴an=a1+(a2-a1)+(a3-a2)+…+(an-an-1)=eq\f(1,2)+(1+3+…+3n-2)=eq\f(1,2)+eq\f(1-3n-1,1-3)=eq\f(1,2)·3n-1,∴eq\f(an+1,an)=3.符合題意.∴p的值為0或1.(2)法一:若p=1,則an+1-an=3n-1-nq,∴an=a1+(a2-a1)+(a3-a2)+…+(an-an-1)=eq\f(1,2)+(1+3+…+3n-2)-[1+2+…+(n-1)]q=eq\f(1,2)[3n-1-n(n-1)q].∵數(shù)列{an}的最小項(xiàng)為a4,∴對(duì)任意的n∈N*,有eq\f(1,2)[3n-1-n(n-1)q]≥a4=eq\f(1,2)(27-12q)恒成立,即3n-1-27≥(n2-n-12)q對(duì)任意的n∈N*恒成立.當(dāng)n=1時(shí),有-26≥-12q,∴q≥eq\f(13,6);當(dāng)n=2時(shí),有-24≥-10q,∴q≥eq\f(12,5);當(dāng)n=3時(shí),有-18≥-6q,∴q≥3;當(dāng)n=4時(shí),有0≥0,∴q∈R;當(dāng)n≥5時(shí),n2-n-12>0,所以有q≤eq\f(3n-1-27,n2-n-12)恒成立,令cn=eq\f(3n-1-27,n2-n-12)(n≥5,n∈N*),則cn+1-cn=eq\f(2n2-2n-123n-1+54n,n2-16n2-9)>0,即數(shù)列{cn}為遞增數(shù)列,∴q≤c5=eq\f(27,4).綜上所述,q的取值范圍為eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(3,\f(27,4))).法二:∵p=1,∴an+1-an=3n-1-nq,又a4為數(shù)列{an}的最小項(xiàng),∴eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a4-a3≤0,,a5-a4≥0,))即eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(9-3q≤0,,27-4q≥0,))∴3≤q≤eq\f(27,4).此時(shí)a2-a1=1-q<0,a3-a2=3-2q<0,∴a1>a2>a3≥a4.當(dāng)n≥4時(shí),令bn=an+1-an,bn+1-bn=2·3n-1-q≥2·34-1-eq\f(27,4)>0,∴bn+1>bn,∴0≤b4<b5<b6<…,即a4≤a5<a6<a7<….綜上所述,當(dāng)3≤q≤eq\f(27,4)時(shí),a4為數(shù)列{an}的最小項(xiàng),即q的取值范圍為eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(3,\f(27,4))).3.?dāng)?shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,a1=2,Sn=aneq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(n,3)+r))(r∈R,n∈N*).(1)求r的值及數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;(2)設(shè)bn=eq\f(n,an)(n∈N*),記{bn}的前n項(xiàng)和為Tn.①當(dāng)n∈N*時(shí),λ<T2n-Tn恒成立,求實(shí)數(shù)λ的取值范圍;②求證:存在關(guān)于n的整式g(n),使得eq\i\su(i=1,n-1,)(Tn+1)=Tn·g(n)-1對(duì)一切n≥2,n∈N*都成立.解:(1)當(dāng)n=1時(shí),S1=a1eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,3)+r)),∴r=eq\f(2,3),∴Sn=aneq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(n,3)+\f(2,3))).當(dāng)n≥2時(shí),Sn-1=an-1eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(n,3)+\f(1,3))).兩式相減,得an=eq\f(n+2,3)an-eq\f(n+1,3)an-1,∴eq\f(an,an-1)=eq\f(n+1,n-1)(n≥2).∴eq\f(a2,a1)·eq\f(a3,a2)·…·eq\f(an,an-1)=eq\f(3,1)×eq\f(4,2)×eq\f(5,3)×…×eq\f(n,n-2)×eq\f(n+1,n-1),即eq\f(an,a1)=eq\f(nn+1,2).∴an=n(n+1)(n≥2),又a1=2適合上式.∴an=n(n+1).(2)①∵an=n(n+1),∴bn=eq\f(1,n+1),Tn=eq\f(1,2)+eq\f(1,3)+…+eq\f(1,n+1).∴T2n=eq\f(1,2)+eq\f(1,3)+…+eq\f(1,2n+1),∴T2n-Tn=eq\f(1,n+2)+eq\f(1,n+3)+…+eq\f(1,2n+1).令Bn=T2n-Tn=eq\f(1,n+2)+eq\f(1,n+3)+…+eq\f(1,2n+1).則Bn+1=eq\f(1,n+3)+eq\f(1,n+4)+…+eq\f(1,2n+3).∴Bn+1-Bn=eq\f(1,2n+2)+eq\f(1,2n+3)-eq\f(1,n+2)=eq\f(3n+4,2n+22n+3n+2)>0.∴Bn+1>Bn,∴Bn單調(diào)遞增,故(Bn)min=B1=eq\f(1,3),∴λ<eq\f(1,3).∴實(shí)數(shù)λ的取值范圍為eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-∞,\f(1,3))).②證明:∵Tn=eq\f(1,2)+eq\f(1,3)+…+eq\f(1,n+1),∴當(dāng)n≥2時(shí),Tn-1=eq\f(1,2)+eq\f(1,3)+…+eq\f(1,n),∴Tn-Tn-1=eq\f(1,n+1),即(n+1)Tn-nTn-1=Tn-1+1.∴當(dāng)n≥2時(shí),eq\i\su(i=1,n-1,)(Tn+1)=(3T2-2T1)+(4T3-3T2)+(5T4-4T3)+…+[(n+1)Tn-nTn-1]=(n+1)Tn-2T1=(n+1)Tn-1.∴存在關(guān)于n的整式g(n)=n+1,使得eq\i\su(i=1,n-1,)(Tn+1)=Tn·g(n)-1對(duì)一切n≥2,n∈N*都成立.4.已知數(shù)列{an}滿足a1=eq\f(1,2),對(duì)任意的正整數(shù)m,p,都有am+p=am·ap.(1)證明:數(shù)列{an}是等比數(shù)列;(2)若數(shù)列{bn}滿足an=eq\f(b1,2+1)-eq\f(b2,22+1)+eq\f(b3,23+1)-eq\f(b4,24+1)+…+(-1)n+1eq\f(bn,2n+1),求數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式;(3)在(2)的條件下,設(shè)cn=2n+λbn,則是否存在實(shí)數(shù)λ,使得數(shù)列{cn}是單調(diào)遞增數(shù)列?若存在,求出實(shí)數(shù)λ的取值范圍;若不存在,請(qǐng)說明理由.解:(1)證明:∵對(duì)任意的正整數(shù)m,p,都有am+p=am·ap,∴令m=n,p=1,得an+1=a1·an,從而eq\f(an+1,an)=a1=eq\f(1,2),∴數(shù)列{an}是首項(xiàng)和公比都為eq\f(1,2)的等比數(shù)列.(2)由(1)可知,an=eq\f(1,2n).由an=eq\f(b1,2+1)-eq\f(b2,22+1)+eq\f(b3,23+1)-eq\f(b4,24+1)+…+(-1)n+1eq\f(bn,2n+1)得,an-1=eq\f(b1,2+1)-eq\f(b2,22+1)+eq\f(b3,23+1)-eq\f(b4,24+1)+…+(-1)n·eq\f(bn-1,2n-1+1)(n≥2),故an-an-1=(-1)n+1eq\f(bn,2n+1)(n≥2),故bn=(-1)neq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2n)+1))(n≥2).當(dāng)n=1時(shí),a1=eq\f(b1,2+1),解得b1=eq\f(3,2),不符合上式.∴bn=eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(\f(3,2),n=1,,-1n\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2n)+1)),n≥2,n∈N*.))(3)∵cn=2n+λbn,∴當(dāng)n≥2時(shí),cn=2n+(-1)neq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2n)+1))λ,當(dāng)n≥3時(shí),cn-1=2n-1+(-1)n-1eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2n-1)+1))λ,根據(jù)題意,當(dāng)n≥3時(shí),cn-cn-1=2n-1+(-1)nλ·eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2+\f(3,2n)))>0,即(-1)nλ>-eq\f(2n-1,\f(3,2n)+2).①當(dāng)n為大于等于4的偶數(shù)時(shí),有λ>-eq\f(2n-1,\f(3,2n)+2)恒成立,又eq\f(2n-1,\f(3,2n)+2)隨著n的增大而增大,此時(shí)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2n-1,\f(3,2n)+2)))min=eq\f(128,35),即λ>-eq\f(128,35),故λ的取值范圍為eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(128,35),+∞)).②當(dāng)n為大于等于3的奇數(shù)時(shí),有λ<eq\f(2n-1,\f(3,2n)+2)恒成立,此時(shí)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2n-1,\f(3,2n)+2)))min=eq\f(32,19),即λ<eq\f(32,19).故λ的取值范圍為eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-∞,\f(32,19)));③當(dāng)n=2時(shí),由c2-c1=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(22+\f(5,4)λ))-eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2+\f(3,2)λ))>0,得λ<8.綜上可得,實(shí)數(shù)λ的取值范圍為eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(128,35),\f(32,19))).5.已知各項(xiàng)不為零的數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且a1=1,Sn=panan+1(n∈N*),p∈R.(1)若a1,a2,a3成等比數(shù)列,求實(shí)數(shù)p的值;(2)若a1,a2,a3成等差數(shù)列,①求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;②在an與an+1間插入n個(gè)正數(shù),共同組成公比為qn的等比數(shù)列,若不等式(qn)(n+1)(n+a)≤e(e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù))對(duì)任意的n∈N*恒成立,求實(shí)數(shù)a的最大值.解:(1)當(dāng)n=1時(shí),a1=pa1a2,a2=eq\f(1,p);當(dāng)n=2時(shí),a1+a2=pa2a3,a3=eq\f(a1+a2,pa2)=1+eq\f(1,p).由aeq\o\al(2,2)=a1a3,得eq\f(1,p2)=1+eq\f(1,p),即p2+p-1=0,解得p=eq\f(-1±\r(5),2).(2)①因?yàn)閍1,a2,a3成等差數(shù)列,所以2a2=a1+a3,得p=eq\f(1,2),故a2=2,a3=3,所以Sn=eq\f(1,2)anan+1.當(dāng)n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1=eq\f(1,2)anan+1-eq\f(1,2)an-1an,因?yàn)閍n≠0,所以an+1-an-1=2.故數(shù)列{an}的所有奇數(shù)項(xiàng)組成以1為首項(xiàng),2為公差的等差數(shù)列,其通項(xiàng)公式an=1+eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(n+1,2)-1))×2=n,同理,數(shù)列{an}的所有偶數(shù)項(xiàng)組成以2為首項(xiàng),2為公差的等差數(shù)列,其通項(xiàng)公式是an=2+eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(n,2)-1))×2=n,所以數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式是an=n.②由①知,an=n,在n與n+1間插入n個(gè)正數(shù),組成公比為qn的等比數(shù)列,故有n+1=nqeq\o\al(n+1,n),即qn=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(n+1,n)))eq\f(1,n+1),所以(qn)(n+1)(n+a)≤e,即eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(n+1,n)))n+a≤e,兩邊取對(duì)數(shù)得(n+a)lneq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(n+1,n)))≤1,分離參數(shù)得a≤eq\f(1,ln\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(n+1,n))))-n恒成立.令eq\f(n+1,n)=x,x∈(1,2],則a≤eq\f(1,lnx)-eq\f(1,x-1),x∈(1,2],令f(x)=eq\f(1,lnx)-eq\f(1,x-1),x∈(1,2],則f′(x)=eq\f(lnx2-\f(x-12,x),lnx2x-12),下證lnx≤eq\f(x-1,\r(x)),x∈(1,2],令g(x)=x-eq\f(1,x)-2lnx,x∈[1,+∞),則g′(x)=eq\f(x-12,x2)>0,所以g(x)>g(1)=0,即2lnx<x-eq\f(1,x),用eq\r(x)替代x可得lnx<eq\f(x-1,\r(x)),x∈(1,2],所以f′(x)=eq\f(lnx2-\f(x-12,x),lnx2x-12)<0,所以f(x)在(1,2]上遞減,所以a≤f(2)=eq\f(1,ln2)-1.所以實(shí)數(shù)a的最大值為eq\f(1,ln2)-1.6.設(shè)三個(gè)各項(xiàng)均為正整數(shù)的無(wú)窮數(shù)列{an},{bn},{cn}.記數(shù)列{bn},{cn}的前n項(xiàng)和分別為Sn,Tn,若對(duì)任意的n∈N*,都有an=bn+cn,且Sn>Tn,則稱數(shù)列{an}為可拆分?jǐn)?shù)列.(1)若an=4n,且數(shù)列{bn},{cn}均是公比不為1的等比數(shù)列,求證:數(shù)列{an}為可拆分?jǐn)?shù)列;(2)若an=5n,且數(shù)列{bn},{cn}均是公差不為0的等差數(shù)列,求所有滿足條件的數(shù)列{bn},{cn}的通項(xiàng)公式;(3)若數(shù)列{an},{bn},{cn}均是公比不為1的等比數(shù)列,且a1≥3,求證:數(shù)列{an}為可拆分?jǐn)?shù)列.解:(1)證明:由an=4n=4·4n-1=3·4n-1+4n-1,令bn=3·4n-1,cn=4n-1.則{bn}是以3為首項(xiàng),4為公比的等比數(shù)列,{cn}是以1為首項(xiàng),4為公比的等比數(shù)列,故Sn=4n-1,Tn=eq\f(4n-1,3).所以對(duì)任意的n∈N*,都有an=bn+cn,且Sn>Tn.所以數(shù)列{an}為可拆分?jǐn)?shù)列.(2)設(shè)數(shù)列{bn},{cn}的公差分別為d1,d2.由an=5n,得b1+(n-1)d1+c1+(n-1)d2=(d1+d2)n+b1+c1-d1-d2=5n對(duì)任意的n∈N*都成立.所以eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(d1+d2=5,,b1+c1-d1-d2=0,))即eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(d1+d2=5,,b1+c1=5,))①由Sn>Tn,得nb1+eq\f(nn-1,2)d1>nc1+eq\f(nn-1,2)d2,則eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(d1,2)-\f(d2,2)))n2+eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(b1-c1-\f(d1,2)+\f(d2,2)))n>0.由n≥1,得eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(d1,2)-\f(d2,2)))n+eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(b1-c1-\f(d1,2)+\f(d2,2)))>0對(duì)任意的n∈N*成立.則eq\f(d1,2)-eq\f(d2,2)≥0且eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(d1,2)-\f(d2,2)))+eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co

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