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所属成套资源:2020届高考数学一轮复习:课时作业 (含解析)
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2020届高考数学一轮复习:课时作业33《数列求和》(含解析) 练习
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课时作业33 数列求和
1.已知等比数列{an}中,a2·a8=4a5,等差数列{bn}中,b4+b6=a5,则数列{bn}的前9项和S9等于( B )
A.9 B.18
C.36 D.72
解析:∵a2·a8=4a5,
即a=4a5,∴a5=4,
∴a5=b4+b6=2b5=4,∴b5=2.
∴S9=9b5=18,故选B.
2.(2019·广州调研)数列1,3,5,7,…,(2n-1)+,…的前n项和Sn的值等于( A )
A.n2+1- B.2n2-n+1-
C.n2+1- D.n2-n+1-
解析:该数列的通项公式为an=(2n-1)+,
则Sn=[1+3+5+…+(2n-1)]+=n2+1-.
3.(2019·开封调研)已知数列{an}满足a1=1,an+1·an=2n(n∈N*),则S2 018=( B )
A.22 018-1 B.3×21 009-3
C.3×21 009-1 D.3×21 008-2
解析:a1=1,a2==2,又==2,
∴=2.
∴a1,a3,a5,…成等比数列;a2,a4,a6,…成等比数列,
∴S2 018=a1+a2+a3+a4+a5+a6+…+a2 017+a2 018
=(a1+a3+a5+…+a2 017)+(a2+a4+a6+…+a2 018)
=+=3×21 009-3.
4.定义为n个正数p1,p2,…,pn的“均倒数”.若已知正项数列{an}的前n项的“均倒数”为,又bn=,则++…+=( C )
A. B.
C. D.
解析:依题意有=,
即前n项和Sn=n(2n+1)=2n2+n,
当n=1时,a1=S1=3;
当n≥2时,an=Sn-Sn-1=4n-1,a1=3满足该式.
则an=4n-1,bn==n.
因为==-,
所以++…+=1-+-+…+-=.
5.(2019·华中师大联盟质量测评)在数列{an}中,已知a1=3,且数列{an+(-1)n}是公比为2的等比数列,对于任意的n∈N*,不等式a1+a2+…+an≥λan+1恒成立,则实数λ的取值范围是( C )
A. B.
C. D.(-∞,1]
解析:由已知,an+(-1)n=[3+(-1)1]·2n-1=2n,
∴an=2n-(-1)n.
当n为偶数时,a1+a2+…+an=(2+22+…+2n)-(-1+1-…+1)=2n+1-2,an+1=2n+1-(-1)n+1=2n+1+1,
由a1+a2+…+an≥λan+1,
得λ≤=1-对n∈N*恒成立,
∴λ≤;
当n为奇数时,a1+a2+…+an=(2+22+…+2n)-(-1+1-…+1-1)=2n+1-1,
an+1=2n+1-(-1)n+1=2n+1-1,
由a1+a2+…+an≥λan+1得,
λ≤=1对n∈N*恒成立,
综上可知λ≤.
6.(2019·衡水质检)中国古代数学有着很多令人惊叹的成就.北宋沈括在《梦溪笔谈》卷十八《技艺》篇中首创隙积术,隙积术意即:将木桶一层层堆放成坛状,最上一层长有a个,宽有b个,共计ab个木桶,每一层长宽各比上一层多一个,共堆放n层,设最底层长有c个,宽有d个,则共计有木桶个.假设最上层有长2宽1共2个木桶,每一层的长宽各比上一层多一个,共堆放15层,则木桶的个数为 1 360 .
解析:各层木桶长与宽的木桶数自上而下组成一等差数列,且公差为1,根据题意得,a=2,b=1,c=2+14=16,d=1+14=15,n=15,则木桶的个数为
=1 360(个).
7.(2019·安阳模拟)已知数列{an}中,an=-4n+5,等比数列{bn}的公比q满足q=an-an-1(n≥2)且b1=a2,则|b1|+|b2|+|b3|+…+|bn|= 4n-1 .
解析:由已知得b1=a2=-3,q=-4,
∴bn=(-3)×(-4)n-1,
∴|bn|=3×4n-1,
即{|bn|}是以3为首项,4为公比的等比数列,
∴|b1|+|b2|+…+|bn|==4n-1.
8.(2019·海口调研)设数列{an}的前n项和为Sn,且a1=1,an+an+1=(n=1,2,3,…),则S2n+3= .
解析:依题意得S2n+3=a1+(a2+a3)+(a4+a5)+…+(a2n+2+a2n+3)=1+++…+==.
9.(2019·广东潮州模拟)已知Sn为数列{an}的前n项和,an=2·3n-1(n∈N*),若bn=,则b1+b2+…+bn= - .
解析:因为==3,且a1=2,
所以数列{an}是以2为首项,3为公比的等比数列,
所以Sn==3n-1,
又bn===-,
所以b1+b2+…+bn=++…+=-=-.
10.(2019·潍坊模拟)若数列{an}的前n项和Sn满足Sn=2an-λ(λ>0,n∈N*).
(1)证明数列{an}为等比数列,并求an;
(2)若λ=4,bn=(n∈N*),求数列{bn}的前2n项和T2n.
解:(1)证明:∵Sn=2an-λ,当n=1时,得a1=λ,
当n≥2时,Sn-1=2an-1-λ,
∴Sn-Sn-1=2an-2an-1,
即an=2an-2an-1,∴an=2an-1,
∴数列{an}是以λ为首项,2为公比的等比数列,
∴an=λ2n-1.
(2)∵λ=4,∴an=4·2n-1=2n+1,
∴bn=
∴T2n=22+3+24+5+26+7+…+22n+2n+1
=(22+24+…+22n)+(3+5+…+2n+1)
=+
=+n(n+2),
∴T2n=+n2+2n-.
11.(2019·江西百校联盟联考)已知数列{an}的前n项和为Sn,数列是公差为1的等差数列,且a2=3,a3=5.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设bn=an·3n,求数列{bn}的前n项和Tn.
解:(1)由题意,得=a1+n-1,
即Sn=n(a1+n-1),
所以a1+a2=2(a1+1),a1+a2+a3=3(a1+2),且a2=3,a3=5.
解得a1=1,所以Sn=n2,
所以当n≥2时,an=Sn-Sn-1=n2-(n-1)2=2n-1,
又n=1时也满足,故an=2n-1.
(2)由(1)得bn=(2n-1)·3n,
所以Tn=1×3+3×32+…+(2n-1)·3n,
则3Tn=1×32+3×33+…+(2n-1)·3n+1.
∴Tn-3Tn=3+2×(32+33+…+3n)-(2n-1)·3n+1,
则-2Tn=3+2×-(2n-1)·3n+1=3n+1-6+(1-2n)·3n+1=(2-2n)·3n+1-6,
故Tn=(n-1)·3n+1+3.
12.(2019·贵阳一模)已知数列{an}的前n项和是Sn,且Sn+an=1(n∈N*).
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设bn=log(1-Sn+1)(n∈N*),令Tn=++…+,求Tn.
解:(1)当n=1时,a1=S1,
由S1+a1=1,得a1=,
当n≥2时,Sn=1-an,Sn-1=1-an-1,
则Sn-Sn-1=(an-1-an),
即an=(an-1-an),所以an=an-1(n≥2).
故数列{an}是以为首项,为公比的等比数列.
故an=·n-1=2·n(n∈N*).
(2)因为1-Sn=an=n.
所以bn=log(1-Sn+1)=logn+1=n+1,
因为==-,
所以Tn=++…+
=++…+
=-=.
13.(2019·湖北四地七校联考)数列{an}满足a1=1,nan+1=(n+1)an+n(n+1),且bn=ancos,记Sn为数列{bn}的前n项和,则S24=( D )
A.294 B.174
C.470 D.304
解析:∵nan+1=(n+1)an+n(n+1),
∴-=1,
∴数列是公差与首项都为1的等差数列.
∴=1+(n-1)×1,可得an=n2.
∵bn=ancos,∴bn=n2cos,
令n=3k-2,k∈N*,
则b3k-2=(3k-2)2cos=
-(3k-2)2,k∈N*,
同理可得b3k-1=-(3k-1)2,k∈N*,
b3k=(3k)2,k∈N*.
∴b3k-2+b3k-1+b3k=-(3k-2)2-(3k-1)2+(3k)2=9k-,k∈N*,
则S24=9×(1+2+…+8)-×8=304.
14.(2019·衡水联考)已知数列{an}与{bn}的前n项和分别为Sn,Tn,且an>0,6Sn=a+3an,n∈N*,bn=,若∀n∈N*,k>Tn恒成立,则k的最小值是( B )
A. B.
C.49 D.
解析:当n=1时,6a1=a+3a1,
解得a1=3或a1=0.
由an>0,得a1=3.
由6Sn=a+3an,得6Sn+1=a+3an+1.
两式相减得6an+1=a-a+3an+1-3an.
所以(an+1+an)(an+1-an-3)=0.
因为an>0,
所以an+1+an>0,an+1-an=3.
即数列{an}是以3为首项,3为公差的等差数列,
所以an=3+3(n-1)=3n.
所以bn=
=
=.
所以Tn=
=<.
要使∀n∈N*,k>Tn恒成立,只需k≥.故选B.
15.设f(x)=,若S=f+f+…+f,则S= 1 008 .
解析:∵f(x)=,
∴f(1-x)==,
∴f(x)+f(1-x)=+=1.
S=f+f+…+f,①
S=f+f+…+f,②
①+②,得2S=+
+…+
=2 016,
∴S==1 008.
16.已知数列{an}的首项a1=3,前n项和为Sn,an+1=2Sn+3,n∈N*.
(1)求数列{an}的通项公式.
(2)设bn=log3an,求数列的前n项和Tn,并证明:≤Tn<.
解:(1)由an+1=2Sn+3,
得an=2Sn-1+3(n≥2),
两式相减得an+1-an=2(Sn-Sn-1)=2an,
故an+1=3an(n≥2),
所以当n≥2时,{an}是以3为公比的等比数列.
因为a2=2S1+3=2a1+3=9,=3,
所以{an}是首项为3,公比为3的等比数列,an=3n.
(2)an=3n,故bn=log3an=log33n=n,
==n·n,
Tn=1×+2×2+3×3+…+n×n,①
Tn=1×2+2×3+3×4+…+(n-1)×n+n×n+1.②
①-②,得
Tn=+2+3+…+n-n×n+1
=-n×n+1
=-n+1,
所以Tn=-n.
因为n>0,所以Tn<.
又因为Tn+1-Tn=>0,
所以数列{Tn}单调递增,
所以(Tn)min=T1=,
所以≤Tn<.
1.已知等比数列{an}中,a2·a8=4a5,等差数列{bn}中,b4+b6=a5,则数列{bn}的前9项和S9等于( B )
A.9 B.18
C.36 D.72
解析:∵a2·a8=4a5,
即a=4a5,∴a5=4,
∴a5=b4+b6=2b5=4,∴b5=2.
∴S9=9b5=18,故选B.
2.(2019·广州调研)数列1,3,5,7,…,(2n-1)+,…的前n项和Sn的值等于( A )
A.n2+1- B.2n2-n+1-
C.n2+1- D.n2-n+1-
解析:该数列的通项公式为an=(2n-1)+,
则Sn=[1+3+5+…+(2n-1)]+=n2+1-.
3.(2019·开封调研)已知数列{an}满足a1=1,an+1·an=2n(n∈N*),则S2 018=( B )
A.22 018-1 B.3×21 009-3
C.3×21 009-1 D.3×21 008-2
解析:a1=1,a2==2,又==2,
∴=2.
∴a1,a3,a5,…成等比数列;a2,a4,a6,…成等比数列,
∴S2 018=a1+a2+a3+a4+a5+a6+…+a2 017+a2 018
=(a1+a3+a5+…+a2 017)+(a2+a4+a6+…+a2 018)
=+=3×21 009-3.
4.定义为n个正数p1,p2,…,pn的“均倒数”.若已知正项数列{an}的前n项的“均倒数”为,又bn=,则++…+=( C )
A. B.
C. D.
解析:依题意有=,
即前n项和Sn=n(2n+1)=2n2+n,
当n=1时,a1=S1=3;
当n≥2时,an=Sn-Sn-1=4n-1,a1=3满足该式.
则an=4n-1,bn==n.
因为==-,
所以++…+=1-+-+…+-=.
5.(2019·华中师大联盟质量测评)在数列{an}中,已知a1=3,且数列{an+(-1)n}是公比为2的等比数列,对于任意的n∈N*,不等式a1+a2+…+an≥λan+1恒成立,则实数λ的取值范围是( C )
A. B.
C. D.(-∞,1]
解析:由已知,an+(-1)n=[3+(-1)1]·2n-1=2n,
∴an=2n-(-1)n.
当n为偶数时,a1+a2+…+an=(2+22+…+2n)-(-1+1-…+1)=2n+1-2,an+1=2n+1-(-1)n+1=2n+1+1,
由a1+a2+…+an≥λan+1,
得λ≤=1-对n∈N*恒成立,
∴λ≤;
当n为奇数时,a1+a2+…+an=(2+22+…+2n)-(-1+1-…+1-1)=2n+1-1,
an+1=2n+1-(-1)n+1=2n+1-1,
由a1+a2+…+an≥λan+1得,
λ≤=1对n∈N*恒成立,
综上可知λ≤.
6.(2019·衡水质检)中国古代数学有着很多令人惊叹的成就.北宋沈括在《梦溪笔谈》卷十八《技艺》篇中首创隙积术,隙积术意即:将木桶一层层堆放成坛状,最上一层长有a个,宽有b个,共计ab个木桶,每一层长宽各比上一层多一个,共堆放n层,设最底层长有c个,宽有d个,则共计有木桶个.假设最上层有长2宽1共2个木桶,每一层的长宽各比上一层多一个,共堆放15层,则木桶的个数为 1 360 .
解析:各层木桶长与宽的木桶数自上而下组成一等差数列,且公差为1,根据题意得,a=2,b=1,c=2+14=16,d=1+14=15,n=15,则木桶的个数为
=1 360(个).
7.(2019·安阳模拟)已知数列{an}中,an=-4n+5,等比数列{bn}的公比q满足q=an-an-1(n≥2)且b1=a2,则|b1|+|b2|+|b3|+…+|bn|= 4n-1 .
解析:由已知得b1=a2=-3,q=-4,
∴bn=(-3)×(-4)n-1,
∴|bn|=3×4n-1,
即{|bn|}是以3为首项,4为公比的等比数列,
∴|b1|+|b2|+…+|bn|==4n-1.
8.(2019·海口调研)设数列{an}的前n项和为Sn,且a1=1,an+an+1=(n=1,2,3,…),则S2n+3= .
解析:依题意得S2n+3=a1+(a2+a3)+(a4+a5)+…+(a2n+2+a2n+3)=1+++…+==.
9.(2019·广东潮州模拟)已知Sn为数列{an}的前n项和,an=2·3n-1(n∈N*),若bn=,则b1+b2+…+bn= - .
解析:因为==3,且a1=2,
所以数列{an}是以2为首项,3为公比的等比数列,
所以Sn==3n-1,
又bn===-,
所以b1+b2+…+bn=++…+=-=-.
10.(2019·潍坊模拟)若数列{an}的前n项和Sn满足Sn=2an-λ(λ>0,n∈N*).
(1)证明数列{an}为等比数列,并求an;
(2)若λ=4,bn=(n∈N*),求数列{bn}的前2n项和T2n.
解:(1)证明:∵Sn=2an-λ,当n=1时,得a1=λ,
当n≥2时,Sn-1=2an-1-λ,
∴Sn-Sn-1=2an-2an-1,
即an=2an-2an-1,∴an=2an-1,
∴数列{an}是以λ为首项,2为公比的等比数列,
∴an=λ2n-1.
(2)∵λ=4,∴an=4·2n-1=2n+1,
∴bn=
∴T2n=22+3+24+5+26+7+…+22n+2n+1
=(22+24+…+22n)+(3+5+…+2n+1)
=+
=+n(n+2),
∴T2n=+n2+2n-.
11.(2019·江西百校联盟联考)已知数列{an}的前n项和为Sn,数列是公差为1的等差数列,且a2=3,a3=5.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设bn=an·3n,求数列{bn}的前n项和Tn.
解:(1)由题意,得=a1+n-1,
即Sn=n(a1+n-1),
所以a1+a2=2(a1+1),a1+a2+a3=3(a1+2),且a2=3,a3=5.
解得a1=1,所以Sn=n2,
所以当n≥2时,an=Sn-Sn-1=n2-(n-1)2=2n-1,
又n=1时也满足,故an=2n-1.
(2)由(1)得bn=(2n-1)·3n,
所以Tn=1×3+3×32+…+(2n-1)·3n,
则3Tn=1×32+3×33+…+(2n-1)·3n+1.
∴Tn-3Tn=3+2×(32+33+…+3n)-(2n-1)·3n+1,
则-2Tn=3+2×-(2n-1)·3n+1=3n+1-6+(1-2n)·3n+1=(2-2n)·3n+1-6,
故Tn=(n-1)·3n+1+3.
12.(2019·贵阳一模)已知数列{an}的前n项和是Sn,且Sn+an=1(n∈N*).
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)设bn=log(1-Sn+1)(n∈N*),令Tn=++…+,求Tn.
解:(1)当n=1时,a1=S1,
由S1+a1=1,得a1=,
当n≥2时,Sn=1-an,Sn-1=1-an-1,
则Sn-Sn-1=(an-1-an),
即an=(an-1-an),所以an=an-1(n≥2).
故数列{an}是以为首项,为公比的等比数列.
故an=·n-1=2·n(n∈N*).
(2)因为1-Sn=an=n.
所以bn=log(1-Sn+1)=logn+1=n+1,
因为==-,
所以Tn=++…+
=++…+
=-=.
13.(2019·湖北四地七校联考)数列{an}满足a1=1,nan+1=(n+1)an+n(n+1),且bn=ancos,记Sn为数列{bn}的前n项和,则S24=( D )
A.294 B.174
C.470 D.304
解析:∵nan+1=(n+1)an+n(n+1),
∴-=1,
∴数列是公差与首项都为1的等差数列.
∴=1+(n-1)×1,可得an=n2.
∵bn=ancos,∴bn=n2cos,
令n=3k-2,k∈N*,
则b3k-2=(3k-2)2cos=
-(3k-2)2,k∈N*,
同理可得b3k-1=-(3k-1)2,k∈N*,
b3k=(3k)2,k∈N*.
∴b3k-2+b3k-1+b3k=-(3k-2)2-(3k-1)2+(3k)2=9k-,k∈N*,
则S24=9×(1+2+…+8)-×8=304.
14.(2019·衡水联考)已知数列{an}与{bn}的前n项和分别为Sn,Tn,且an>0,6Sn=a+3an,n∈N*,bn=,若∀n∈N*,k>Tn恒成立,则k的最小值是( B )
A. B.
C.49 D.
解析:当n=1时,6a1=a+3a1,
解得a1=3或a1=0.
由an>0,得a1=3.
由6Sn=a+3an,得6Sn+1=a+3an+1.
两式相减得6an+1=a-a+3an+1-3an.
所以(an+1+an)(an+1-an-3)=0.
因为an>0,
所以an+1+an>0,an+1-an=3.
即数列{an}是以3为首项,3为公差的等差数列,
所以an=3+3(n-1)=3n.
所以bn=
=
=.
所以Tn=
=<.
要使∀n∈N*,k>Tn恒成立,只需k≥.故选B.
15.设f(x)=,若S=f+f+…+f,则S= 1 008 .
解析:∵f(x)=,
∴f(1-x)==,
∴f(x)+f(1-x)=+=1.
S=f+f+…+f,①
S=f+f+…+f,②
①+②,得2S=+
+…+
=2 016,
∴S==1 008.
16.已知数列{an}的首项a1=3,前n项和为Sn,an+1=2Sn+3,n∈N*.
(1)求数列{an}的通项公式.
(2)设bn=log3an,求数列的前n项和Tn,并证明:≤Tn<.
解:(1)由an+1=2Sn+3,
得an=2Sn-1+3(n≥2),
两式相减得an+1-an=2(Sn-Sn-1)=2an,
故an+1=3an(n≥2),
所以当n≥2时,{an}是以3为公比的等比数列.
因为a2=2S1+3=2a1+3=9,=3,
所以{an}是首项为3,公比为3的等比数列,an=3n.
(2)an=3n,故bn=log3an=log33n=n,
==n·n,
Tn=1×+2×2+3×3+…+n×n,①
Tn=1×2+2×3+3×4+…+(n-1)×n+n×n+1.②
①-②,得
Tn=+2+3+…+n-n×n+1
=-n×n+1
=-n+1,
所以Tn=-n.
因为n>0,所以Tn<.
又因为Tn+1-Tn=>0,
所以数列{Tn}单调递增,
所以(Tn)min=T1=,
所以≤Tn<.
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