2025届高三一轮复习数学试题(人教版新高考新教材)考点规范练28 数列求和 Word版含解析

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【文档说明】2025届高三一轮复习数学试题(人教版新高考新教材)考点规范练28 数列求和 Word版含解析.docx,共(6)页,70.761 KB,由小赞的店铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

考点规范练28数列求和一、基础巩固1.在数列{an}中,如果a1=1,a2=2,an+2-an=1+(-1)n,那么S100的值为()A.2500B.2600C.2700D.2800答案:B解析:当n为奇数时,an+2-an

=0,所以an=1;当n为偶数时,an+2-an=2,所以an=n,故an={1,𝑛为奇数,𝑛,𝑛为偶数,于是S100=50+(2+100)×502=2600.2.已知数列{an}满足a1=1,且对任意的n∈N*都有an+1=a1+an+n,则数列{1𝑎𝑛}的前100项和为(

)A.100101B.99100C.101100D.200101答案:D解析:∵an+1=a1+an+n,a1=1,∴an+1-an=1+n.∴an-an-1=n(n≥2).∴an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a1=n+(n

-1)+…+2+1=𝑛(𝑛+1)2(n≥2),又a1=1,满足此式,∴1𝑎𝑛=2𝑛(𝑛+1)=2(1𝑛-1𝑛+1).∴数列{1𝑎𝑛}的前100项和为2×1-12+12−13+…+1100

−1101=2×(1-1101)=200101.3.已知函数f(x)=xa的图象过点(4,2),令an=1𝑓(𝑛+1)+𝑓(𝑛),n∈N*.设数列{an}的前n项和为Sn,则S1020等于()A.√

1020-1B.√1020+1C.√1021-1D.√1021+1答案:C解析:由f(4)=2,可得4a=2,解得a=12,则f(x)=𝑥12.即an=1𝑓(𝑛+1)+𝑓(𝑛)=1√𝑛+1+√𝑛=√𝑛+1−√𝑛,则S1020=a

1+a2+a3+…+a1020=(√2−√1)+(√3−√2)+(√4−√3)+…+(√1021−√1020)=√1021-1.4.已知数列{an}满足an+1+(-1)nan=2n-1,则数列{an}的前60项和为()A.3690B.3660C.1845D.1830答案:D解析:∵an

+1+(-1)nan=2n-1,∴当n=2k(k∈N*)时,a2k+1+a2k=4k-1;①当n=2k-1(k∈N*)时,a2k-a2k-1=4k-3;②当n=2k+1(k∈N*)时,a2k+2-a2k+1=4k+1.③由①-②得a2

k+1+a2k-1=2,∴(a1+a3)+(a5+a7)+…+(a57+a59)=2×15=30.由①+③得a2k+a2k+2=8k,∴(a2+a4)+(a6+a8)+…+(a58+a60)=15×8

+15×142×16=1800.∴a1+a2+…+a60=30+1800=1830.5.已知等差数列{an}中,a5=π2.若函数f(x)=sin2x+1,设yn=f(an),则数列{yn}的前9项和为.

答案:9解析:由题意,得yn=sin(2an)+1,故数列{yn}的前9项和为sin2a1+sin2a2+sin2a3+…+sin2a8+sin2a9+9.由a5=π2,得sin2a5=0.∵a1+a9=2a5=π,∴2a1+2a9=4a5=2π

,∴2a1=2π-2a9,∴sin2a1=sin(2π-2𝑎9)=-sin2a9.由倒序相加可得12(sin2a1+sin2a2+sin2a3+…+sin2a8+sin2a9+sin2a1+sin2a2+sin2a3+…+sin2

a8+sin2a9)=0,∴y1+y2+y3+…+y8+y9=9.6.已知数列{an}的前n项和为Sn,且2Sn+3=3an.设bn=(n+1)log√3an,并记Tn=1𝑏1+1𝑏2+1𝑏3+…+1𝑏𝑛,则an=,T4020=.答案:3n

20104021解析:当n=1时,可得2S1+3=2a1+3=3a1,解得a1=3;当n≥2时,2Sn-1+3=3an-1,则2Sn+3-(2Sn-1+3)=3an-3an-1,即2an=3an-3an-1,即an=3an-1,则数

列{an}是首项为3,公比为3的等比数列,故数列{an}的通项公式为an=3n.则bn=(n+1)log√33n=(n+1)log√3(√3)2n=2n(n+1),即1𝑏𝑛=12𝑛(𝑛+1)=12(1𝑛-1𝑛+1),可得Tn=12[

(1-12)+(12-13)+…+(1𝑛−1𝑛+1)]=12(1-1𝑛+1),故T4020=12×(1-14021)=20104021.7.已知等差数列{an}的首项为2,前n项和为Sn,数列{bn}是首项为1,各项均为正数的等比

数列,且满足a3=2b2,S5=b2+b4.(1)求数列{an},{bn}的通项公式;(2)设cn=(-1)nlog3Sn+log3bn,求数列{cn}的前26项和.解:(1)设等差数列{an}的公差为d,等比数列{bn}的公比为q,则{𝑎1+2𝑑=2𝑏1𝑞,5𝑎1

+5×42𝑑=𝑏1𝑞+𝑏1𝑞3,即{2+2𝑑=2𝑞,10+10𝑑=𝑞+𝑞3,∴q3-9q=0,∵等比数列{bn}的各项均为正数,∴q=3,从而d=2.∴an=2+2(n-1)=2n,bn=1·3n-1=3n-1.(2)由(1)得Sn=12n(2+

2n)=n(n+1),则cn=(-1)nlog3[n(n+1)]+log33n-1=[(-1)nlog3n+(-1)nlog3(n+1)]+n-1.∴{cn}的前26项和为T26=(-log31-log

32+0)+(log32+log33+1)+(-log33-log34+2)+…+(-log325-log326+24)+(log326+log327+25)=-log31+log327+26×(0+25)2=3+325=328.8.已知数列{an}满足2an+1=an+1

,a1=54,bn=an-1.(1)求证:数列{bn}是等比数列;(2)求数列的前n项和Tn.从条件①{𝑛+1𝑏𝑛},②{n+bn},③{4log2𝑏𝑛·log2𝑏𝑛+1}中任选一个,补充到上面的问题中,并给出解答.解:(1)因为2an+1=an+1,所以2an+1-

2=an-1.由bn=an-1,得2bn+1=bn.又因为b1=a1-1=14,所以数列{bn}是以14为首项,12为公比的等比数列,即bn=(12)𝑛+1.(2)若选①,𝑛+1𝑏𝑛=(n+1)·2n+1.则Tn=2×22+3×23+…+(n+1)×

2n+1,2Tn=2×23+3×24+…+(n+1)×2n+2,两式作差,得Tn=2Tn-Tn=-2×22-23-24-…-2n+1+(n+1)×2n+2=(n+1)×2n+2-23(1-2𝑛-1)1-2-2×22=(n+1)×2n+2+8-2n

+2-8=n·2n+2,故Tn=n·2n+2.若选②,n+bn=n+(12)𝑛+1,则Tn=(1+14)+(2+18)+(3+116)+…+(𝑛+12𝑛+1)=(1+2+3+…+n)+(14+18+116+…+12𝑛+1)=12n(n+1)+14(1-12𝑛)1-12=𝑛22+

𝑛2+12−12𝑛+1,故Tn=𝑛22+𝑛2+12−12𝑛+1.若选③,4log2𝑏𝑛·log2𝑏𝑛+1=4(1𝑛+1-1𝑛+2),则Tn=4[(12−13)+(13−14)+…+(1𝑛−1𝑛+1)+(1𝑛+1−1𝑛+2)]=4(12-1𝑛+2)=2𝑛

𝑛+2,故Tn=2𝑛𝑛+2.二、综合应用9.定义𝑛𝑝1+𝑝2+…+𝑝𝑛为n个正数p1,p2,…,pn的“均倒数”.若已知数列{an}的前n项的“均倒数”为12𝑛+1,又bn=𝑎𝑛+14,则1𝑏1𝑏2+1𝑏2𝑏3+…+1𝑏10𝑏11

等于()A.111B.910C.1112D.1011答案:D解析:设数列{an}的前n项和为Sn.∵𝑛𝑎1+𝑎2+…+𝑎𝑛=12𝑛+1,∴a1+a2+…+an=n(2n+1)=Sn,当n≥2时,an=Sn-Sn-1=4n-1,验证知

当n=1时该式也成立,∴an=4n-1,∴bn=𝑎𝑛+14=n,∴1𝑏𝑛·𝑏𝑛+1=1𝑛−1𝑛+1.∴1𝑏1𝑏2+1𝑏2𝑏3+…+1𝑏10𝑏11=(1-12)+(12-13)+…+(110-111)=1-

111=1011.10.(多选)已知数列{an},{bn}均为递增数列,数列{an}的前n项和为Sn,数列{bn}的前n项和为Tn,且满足an+an+1=2n,bnbn+1=2n,则下列关系正确的有()A.0<a1<1B.1<b1<

√2C.S2n<T2nD.S2n≥T2n答案:ABC解析:∵数列{an}为递增数列,∴a1<a2<a3,∵an+an+1=2n,∴{𝑎1+𝑎2=2,𝑎2+𝑎3=4.∵{𝑎1+𝑎2>2𝑎1,𝑎2+𝑎3>2𝑎2=4-2𝑎1,∴0<a1<1,故A正确;∵数列{bn}为递增数列,

∴b1<b2<b3,∵bnbn+1=2n,∴{𝑏1𝑏2=2,𝑏2𝑏3=4.∵{𝑏2>𝑏1,𝑏3>𝑏2,∴1<b1<√2,故B正确;∵an+an+1=2n,∴S2n=(a1+a2)+(a3+a4)+…+(a2n-1+a2n)=2×1+2×3+2×5+…+2×(

2n-1)=2n2.∵bnbn+1=2n,∴当n≥2时,bn-1bn=2n-1,∴𝑏𝑛+1𝑏𝑛-1=2(n≥2).∴T2n=b1+b2+…+b2n=(b1+b3+b5+…+b2n-1)+(b2+b4+…+b2n)=𝑏1(1-2𝑛)1-2+𝑏2(1-2�

�)1-2=(b1+b2)·(2n-1)>2√𝑏1𝑏2(2n-1)=2√2(2n-1).由数学归纳法可证明2√2(2n-1)>2n2.∴对于任意的n∈N*,S2n<T2n,故C正确,D错误.11.今要在一个圆周上标出一些数,第一次先把圆周二等分,在这两个分点处分别标上1,如

图①所示;第二次把两段半圆弧分别二等分,在这两个分点处分别标上2,如图②所示;第三次把4段圆弧分别二等分,并在这4个分点处分别标上3,如图③所示.如此继续下去,当第n次标完数以后,这个圆周上所有已标出的数的

总和是.答案:(n-1)×2n+2解析:由题意可得,第n次标完后,圆周上所有已标出的数的总和为Tn=1+1+2×2+3×22+…+n×2n-1.设S=1+2×2+3×22+…+n×2n-1,则2S=2+2×22+…+(n-1)×2n-1+n×2n,两式相减可得-S=1+2+22+…+2n-1-n×

2n=(1-n)×2n-1,则S=(n-1)×2n+1,故Tn=(n-1)×2n+2.12.在①b2n=2bn+1,②a2=b1+b2,③b1,b2,b4成等比数列这三个条件中选择符合题意的两个条件,补充在下面的问题中,并求解.已知数列{an}中,a1=1,an+1=3an.

公差不等于0的等差数列{bn}满足,求数列{𝑏𝑛𝑎𝑛}的前n项和Sn.解:因为a1=1,an+1=3an,所以数列{an}是以1为首项,3为公比的等比数列,所以an=3n-1.选①②时,设等差数列{bn}的公差为d,因为a2=3,所以b1+b2=3.因为b

2n=2bn+1,所以当n=1时,b2=2b1+1,解得b1=23,b2=73,所以d=53,所以bn=5𝑛-33,所以𝑏𝑛𝑎𝑛=5𝑛-33𝑛.即Sn=𝑏1𝑎1+𝑏2𝑎2+…+𝑏𝑛�

�𝑛=231+732+1233+…+5𝑛-33𝑛,①则13Sn=232+733+1234+…+5𝑛-83𝑛+5𝑛-33𝑛+1,②由①-②,得23Sn=23+5×(132+133+…+13𝑛)−5𝑛-33𝑛+1=23+56

−152×3𝑛+1−5𝑛-33𝑛+1=32−10𝑛+92×3𝑛+1,故Sn=94−10𝑛+94×3𝑛.选②③时,设等差数列{bn}的公差为d,因为a2=3,所以b1+b2=3,即2b1+d=3.因为b1,b2,b4成等比数列,所以𝑏22=b1b4,即(𝑏1+𝑑)

2=b1(b1+3d),化简得d2=b1d.因为d≠0,所以b1=d,从而d=b1=1,所以bn=n,所以𝑏𝑛𝑎𝑛=𝑛3𝑛-1.即Sn=𝑏1𝑎1+𝑏2𝑎2+…+𝑏𝑛𝑎𝑛=130+231+332+…+𝑛3

𝑛-1,①则13Sn=131+232+333+…+𝑛-13𝑛-1+𝑛3𝑛,②由①-②,得23Sn=1+13+132+133+…+13𝑛-1−𝑛3𝑛=32×(1-13𝑛)−𝑛3𝑛=32−2𝑛+32×3𝑛,故Sn=

94−2𝑛+34×3𝑛-1.选①③时,设等差数列{bn}的公差为d,因为b2n=2bn+1,所以n=1时,b2=2b1+1,所以d=b1+1.又b1,b2,b4成等比数列,所以𝑏22=b1b4,

即(𝑏1+𝑑)2=b1(b1+3d),化简得d2=b1d,因为d≠0,所以b1=d,从而无解,所以等差数列{bn}不存在,故不符合题意.13.(2023新高考Ⅱ,18)已知{an}为等差数列,bn={𝑎𝑛-6,𝑛为奇数,2𝑎

𝑛,𝑛为偶数.记Sn,Tn分别为数列{an},{bn}的前n项和,S4=32,T3=16.(1)求{an}的通项公式;(2)证明:当n>5时,Tn>Sn.(1)解:设等差数列{an}的公差为d.由bn={𝑎𝑛-6,𝑛

为奇数,2𝑎𝑛,𝑛为偶数,得b1=a1-6,b2=2a2=2(a1+d),b3=a3-6=a1+2d-6.则由S4=32,T3=16,得{4𝑎1+4×32×𝑑=32,(𝑎1-6)+2(𝑎1+𝑑)+(𝑎1+2𝑑-6)=16,解得{𝑎1=5,𝑑=2

.所以an=a1+(n-1)d=2n+3.(2)证明:由(1)可得Sn=𝑛[5+(2𝑛+3)]2=n2+4n.当n为奇数时,Tn=a1-6+2a2+a3-6+2a4+a5-6+2a6+…+an-2-6+2an-1+an-6=(-

1+14)+(3+22)+(7+30)+…+[(2n-7)+(4n+2)]+2n-3=[-1+3+…+(2n-7)+(2n-3)]+[14+22+…+(4n+2)]=𝑛+12(-1+2𝑛-3)2+𝑛-12(14+4𝑛+2)2=3𝑛2+5𝑛-102.当n>5时,Tn-S

n=3𝑛2+5𝑛-102-(n2+4n)=𝑛2-3𝑛-102=(𝑛-5)(𝑛+2)2>0,所以Tn>Sn.当n为偶数时,Tn=a1-6+2a2+a3-6+2a4+a5-6+2a6+…+an-1-6+2an=(-1+14)+(3+22)+(7+30)+…+[(

2n-5)+(4n+6)]=[-1+3+…+(2n-5)]+[14+22+…+(4n+6)]=𝑛2(-1+2𝑛-5)2+𝑛2(14+4𝑛+6)2=3𝑛2+7𝑛2.当n>5时,Tn-Sn=3𝑛2+7𝑛2-(n2+4n)=𝑛2-𝑛2=𝑛(𝑛-1)2>0,所以

Tn>Sn.综上可知,当n>5时,Tn>Sn.三、探究创新14.甲、乙两同学在复习数列时发现原来曾经做过的一道数列问题因纸张被破坏,导致一个条件看不清,具体如下:等比数列{an}的前n项和为Sn,已知.(1)判断S1,S2,

S3的关系;(2)若a1-a3=3,设bn=𝑛12|an|,数列{bn}的前n项和为Tn,证明:Tn<43.甲同学记得缺少的条件是首项a1的值,乙同学记得缺少的条件是公比q的值,并且他俩都记得第(1)问的答案是S1,S3,S2成等差数列.如果甲、乙两同学记得的答案是正确的,

请你通过推理把条件补充完整并解答此题.解:由题意可得S1=a1,S2=a1+a2=a1(1+q),S3=a1+a2+a3=a1(1+q+q2).由S1,S3,S2成等差数列,可得S1+S2=2S3,即a1+a1(1+q)=2a1(1

+q+q2),由题意知a1≠0,则1+1+q=2(1+q+q2),解得q=-12或q=0(舍去).故S1,S3,S2成等差数列,题干需要补充的条件为已知公比q=-12.(1)因为q=-12,所以S2=a1-12a1=12a1,S3=12a1+14a1=34a1.又S1=a1,所以2

S3=S1+S2.故S1,S3,S2成等差数列.(2)证明:由a1-a3=3,可得a1-14a1=3,解得a1=4,则an=4×(-12)𝑛-1,即bn=𝑛12|an|=𝑛12×|4×(-12)𝑛-1|=23n·(12)𝑛.则Tn=23×1×12+2×14

+3×18+…+n·12𝑛,①12Tn=23×1×14+2×18+3×116+…+n·12𝑛+1.②由①-②,得12Tn=23×12+14+18+116+…+12𝑛-n·12𝑛+1=23×[12×(1-12𝑛)1-12-𝑛

·12𝑛+1],化简可得Tn=43×(1-𝑛+22𝑛+1),由1-𝑛+22𝑛+1<1,可得Tn<43.

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