1、 2020 北京各区一模数学试题分类汇编北京各区一模数学试题分类汇编-大题压轴大题压轴 (2020 海淀一模)海淀一模) 已知数列 n a是由正整数组成的无穷数列.若存在常数 * kN, 使得21 2nnn aaka 任意 的 * nN成立,则称数列 n a具有性质( )k. (1)分别判断下列数列 n a是否具有性质(2); (直接写出结论) 1 n a 2 , n n a (2) 若数列 n a满足 1 (1,2,3,) nn aan , 求证:“数列 n a具有性质(2)”是“数列 n a为常数列”的充分 必要条件; (3)已知数列 n a中 1 1,a 且 1 (1,2,3,) nn
2、aan .若数列 n a具有性质(4),求数列 n a的通项公式. 【解析】 (1)1 n a 时,数列 n a具有性质(2). 2n n a 时,数列 n a不具有性质(2). (2) 1 (1,2,3,) nn aan , 212 2+ nnn aaa ,等号成立,当且仅当 212 =2 nnn aaa , 因为数列 n a具有性质(2),即 212 2 nnn aaa , 所以数列 n a为常数列. 必要性:因为数列 n a为常数列,所以 1n aa, 212 2 nnn aaa 成立,即数列 n a具有性质(2). (3) 1 1,a 数列 n a具有性质(4), 1221 =34aa
3、aa, 342 4=12aaa, 3 4a . 若 34 =4=8aa, , 1nn aa 56 9+10=19aa 563=16 4aaa 矛盾; 若 3 6a ,则 4 6a 矛盾. 所以 1234 =13=5=7aaaa,, , 所以猜想21 n an. 证明如下:假设命题不成立, 设 212 min|4341 ii riNaiai 或 (3r ) , 考虑数列 n b,当 24 =4(2) nnr bar 时具有性质(4), 此时 1234 =13=5=7bbbb,, , 即 21=4 3 r ar 或 2 =41 r ar ,矛盾,21 n an. (2020 西城一模)西城一模)对
4、于正整数n,如果 * k kN 个整数 12k aaa, , ,满足 12 1 k aaan, 且 12k aaan,则称数组 12k aaa, , ,为n的一个“正整数分拆”.记 12k aaa, , ,均为偶数的 “正整数分拆”的个数为 12nk faaa, , , ,均为奇数的“正整数分拆”的个数为 n g. ()写出整数 4的所有“正整数分拆”; ()对于给定的整数4n n,设 12k aaa, , ,是n的一个“正整数分拆”,且 1 2a ,求k的最大值; ()对所有的正整数n,证明: nn fg;并求出使得等号成立的n的值. (注:对于n的两个“正整数分拆” 12k aaa, ,
5、,与 12m bbb, , ,当且仅当km且 1122km ababab, ,时,称这两个“正整数分拆”是相同的.) 【解析】 ()整数 4 的所有“正整数分拆”为:1,1,1,1,1,1,2,1,3,2,2, 4. ()当n为偶数时, 123 .2 k aaaa时,k最大为 2 n k ; 当n为奇数时, 1231 .2,3 kk aaaaa 时,k最大为 1 2 n k ; 综上所述:n为偶数,k最大为 2 n k ,n为奇数时,k最大为 1 2 n k . ()当n为奇数时, 0 n f ,至少存在一个全为 1的拆分,故 nn fg; 当n为偶数时,设 12 ,., k a aa是每个数
6、均为偶数的“正整数分拆”, 则它至少对应了1,1,.,1和 12 1,1,.,1,1,.,1 k aaa的均为奇数的“正整数分拆”, 故 nn fg. 综上所述: nn fg. 当2n时,偶数“正整数分拆”为 2,奇数“正整数分拆”为1,1, 22 1fg; 当4n时,偶数“正整数分拆”为2,2, 4,奇数“正整数分拆”为1,1,1,1,1,3 故 44 2fg; 当6n时,对于偶数“正整数分拆”,除了各项不全为1的奇数拆分外,至少多出一项各项均为1的“正整 数分拆”,故 nn fg. 综上所述:使 nn fg成立的n为:2n或4n. (2020 东城一模)东城一模)各项均为非负整数的数列 n
7、 a同时满足下列条件: 1 am ()m * N;1 n an (2)n ;n是 12n aaa的因数(1n) (1)当5m时,写出数列 n a的前五项; (2)若数列 n a的前三项互不相等,且3n时, n a为常数,求m的值; (3)求证:对任意正整数m,存在正整数M,使得nM时, n a为常数 【解析】 (1)5,1,0,2,2. (2)因为01 n an,所以 23 01,02aa, 又数列 n a的前 3 项互不相等, 当 2 0a 时, 若 3 1a ,则 345 1aaa, 且对3n, 022 1 mnm nn 都为整数,所以2m; 若 3 2a ,则 345 2aaa, 且对3
8、n, 0224 2 mnm nn 都为整数,所以4m; 当 2 1a 时, 若 3 0a ,则 345 0aaa,且对3n, 1 021mnm nn 都为整数,所以1m, 不符合题意; 若 3 2a ,则 345 2aaa, 且对3n, 1223 2 mnm nn 都为整数,所以3m; 综上,m的值为2,3,4. (3)对于1n,令 12nn Saaa, 则 111 1 1 nnnnnn SSSaSnS nnnnn . 又对每一个n, n S n 都为正整数, 所以 1 1 n S n 1 . 1 n SS m n , 其中“”至多出现1m个. 故存在正整数Mm,当nM时,必有 1 1 nn
9、SS nn 成立. 当 1 1 nn SS nn 时,则 11 1 n n nnnn nSS aSSS nn . 从而 21 22121 1 1 2222 nn nnnnnn n anaSaaSaa a nnnn . 由题设知 21 1 1 22 nn aan nn ,又 2 2 n S n 及 1n a 均为整数, 所以 2 2 n S n 1n a 1 1 nn SS nn ,故 12 12 nnn SSS nnn 常数. 从而 11 1 n n nnnn nSS aSSS nn 常数. 故存在正整数M,使得nM时, n a为常数. (2020 丰台一模)丰台一模)已知有穷数列 A: 12
10、 , kn a aaaLL( * nN且3n).定义数列 A 的“伴生数列”B: 12 , kn b bbbLL,其中 11 11 1 0 kk k kk aa b aa , , (1,2,kn) ,规定 0n aa, 11n aa . (1)写出下列数列的“伴生数列”: 1,2,3,4,5; 1,1,1,1,1. (2)已知数列 B的“伴生数列”C: 1 c, 2 c, k c, n c,且满足1 kk bc(1k ,2,n). (i)若数列 B中存在相邻两项为 1,求证:数列 B中的每一项均为 1; ()求数列 C所有项的和. 【解析】 (1)1,1,1,1,1; 1,0,0,0,1. (
11、2) (i)由题意,存在1,2,1kn,使得 1 1 kk bb . 若1k ,即 12 1bb时, 12 0cc. 于是 2 1 n bb, 13 1bb. 所以 3 0 n cc,所以 42 1bb.即 234 1bbb. 依次类推可得 1 1 kk bb (2k ,3,1n). 所以1 k b (1k ,2,n). 若21kn,由 1 1 kk bb 得 1 0 kk cc . 于是 11 1 kkk bbb .所以 1 0 kk cc . 依次类推可得 12 1bb. 所以1 k b (1k ,2,n). 综上可知,数列 B 中的每一项均为 1. ()首先证明不可能存在2,1kn使得
12、11 0 kkk bbb . 若存在2,1kn使得 11 0 kkk bbb , 则 11 1 kkk ccc . 又 11kk bb 得0 k c 与已知矛盾. 所以不可能存在 11 0 kkk bbb ,2,1kn. 由此及()得数列 n b的前三项 1 b, 2 b, 3 b的可能情况如下: 当 123 1bbb时,由(i)可得1 k b (1k ,2,n). 于是0 k c (1k ,2,n)0 k c . 所以所有项的和0S . 当 1 1b , 2 0b , 3 1b 时, 2 0c , 此时 22 0bc与已知矛盾. 当 1 1b , 2 0b , 3 0b 时, 1 0c ,
13、2 1c , 3 1c . 于是 2 0 n bb, 24 1bb. 故1 n c , 4 0c , 53 0bb 于是 11 0 n bb , 5 1c , 6 0b , 于是 14 bb, 25 bb, 36 bb,且 2 1 n b , 1 0 n b ,0 n b . 依次类推 3kk bb 且 n恰是 3的倍数满足题意. 所以所有项的和 2 33 nn Sn. 同理可得 1 0b , 2 1b , 3 0b 及 1 0b , 2 0b , 3 1b 时, 当且仅当 n 恰是 3 的倍数时,满足题意. 此时所有项的和 2 3 n S . 综上,所有项的和0S 或 2 3 n S (n是
14、 3的倍数). (2020 朝阳区一模)朝阳区一模)设数列 12 :, n A a aa( 3n)的各项均为正整数,且 12n aaa.若对任意 3,4, kn ,存在正整数, (1 )i jijk 使得 kij aaa ,则称数列A具有性质T. (1)判断数列 1:1,2,4,7 A 与数列 2:1,2,3,6 A 是否具有性质T; (只需写出结论) (2)若数列A具有性质T,且 1 1a , 2 2a , 200 n a ,求n的最小值; (3)若集合 123456 1,2,3,2019,2020SSSSSSS ,且 ij SS (任意,1,2,6i j , ij ).求证:存在 i S,
15、使得从 i S中可以选取若干元素(可重复选取)组成一个具有性质T的数列. 【解析】 (1)数列 1 A不具有性质T;数列 2 A具有性质T. (2)由题可知 2 2a , 32 24aa, 43 28aa, 87 2128aa, 所以9n. 若9n ,因为 9 200a 且 98 2aa,所以 8 128100a. 同理, 76543 6450,3225,1612.5,86.25,43.125.aaaaa 因为数列各项均为正整数,所以 3 4a .所以数列前三项为1,2,4. 因为数列A具有性质T, 4 a只可能为4,5,6,8之一,而又因为 4 86.25a, 所以 4 8a . 同理,有
16、5678 16,32,64,128aaaa. 此时数列为1,2,4,8,16,32,64,128,200. 但数列中不存在19ij 使得200 ij aa ,所以该数列不具有性质T. 所以10n. 当10n时,取:1,2,4,8,16,32,36,64,100,200A.(构造数列不唯一) 经验证,此数列具有性质T. 所以,n的最小值为10. (3)反证法:假设结论不成立,即对任意(1,2,6) i Si 都有:若正整数, i a bS ab,则 i ba S . 否则,存在 i S满足:存在, i a bS,ab使得 i baS ,此时,从 i S中取出, ,a b ba: 当aba时,,a
17、 ba b是一个具有性质T的数列; 当aba时,, ,ba a b是一个具有性质T的数列; 当aba时,, ,a a b是一个具有性质T的数列. (i)由题意可知,这6个集合中至少有一个集合的元素个数不少于337个, 不妨设此集合为 1 S,从 1 S中取出337个数,记为 12337 ,a aa,且 12337 aaa. 令集合 1337 |1,2,336 i Naa iS. 由假设,对任意 1,2,336i , 3371i aaS,所以 234516 NSSSSS. (ii)在 23456 ,S S S S S中至少有一个集合包含 1 N中的至少68个元素,不妨设这个集合为 2 S, 从
18、21 SN中取出68个数,记为 1268 ,b bb,且 1268 bbb. 令集合 628 |1,2,67 i NbibS. 由假设 682i bbS.对任意1,2,68k ,存1,2,336 k s 使得 337 k ks baa . 所以对任意1,2,67i , 6868 68337337 ()() ii issss bbaaaaaa , 由假设 68 1 i ss aaS ,所以 681i bbS,所以 6812i bbSS,所以 23456 NSSSS. (iii)在 3456 ,S S S S中至少有一个集合包含 2 N中的至少17个元素,不妨设这个集合为 3 S, 从 23 SN
19、中取出17个数,记为 1217 ,c cc,且 1217 ccc. 令集合 137 |1,2,16 i Ncc iS. 由假设 173i ccS.对任意1,2,17k ,存在1,2,67 k t 使得 68 k tk cbb . 所以对任意1,2,16i , 1717 176868 ()() ii itttt ccbbbbbb , 同样,由假设可得 17 12 it t bbSS ,所以 17123i ccSSS,所以 3456 NSSS. (iv)类似地,在 456 ,SS S中至少有一个集合包含 3 N中的至少6个元素,不妨设这个集合为 4 S, 从 34 SN中取出6个数,记为 126
20、,d dd,且 126 ddd, 则 6456 |1,2,5 i ddiSSN. (v)同样,在 56 ,S S中至少有一个集合包含 4 N中的至少3个元素,不妨设这个集合为 5 S, 从 45 SN中取出3个数,记为 123 ,e e e,且 123 eee ,同理可得 153326 ,ee eeSN. (vi)由假设可得 2131326 ()()eeeeeeS. 同上可知, 1245123 SSSeeSS, 而又因为 21 eeS,所以 216 eeS,矛盾.所以假设不成立. 所以原命题得证. (2020 石景山一模)石景山一模)有限个元素组成的集合 12 , n Aa aa,n N,记集
21、合A中的元素个数为 card A,即 card An.定义 ,AAxy xA yA ,集合AA中的元素个数记为 card AA,当 1 2 n n card AA 时,称集合A具有性质P. (1)1,4,7A,2,48B ,,判断集合A,B是否具有性质P,并说明理由; (2)设集合 123 ,2020Aa a a, 123 2020aaa且 i aN (1,2,3i ),若集合A具有性质P, 求 123 aaa的最大值; (3)设集合 12 , n Aa aa,其中数列 n a为等比数列,0 i a (1,2,in)且公比为有理数,判断 集合A是否具有性质P并说明理由. 【解析】 (1)集合A
22、不具有性质P,集合B具有性质P. 2,5,8,11,14AA, 3 3 1 5 2 card AA 不具有性质P; 4,6,8,10,12,16BB, 3 3 1 6 2 card BB 具有性质P. (2)若三个数a,b,c成等差数列,则, ,Aa b c不具有性质P,理由是2acb . 因为 123 2020aaa且 i aN (1,2,3i )所以 3 2019a , 要使 123 aaa取最大,则 3 2019a ; 2 2018a ,易知2018,2019,2020不具有性质P,要使 123 aaa取最大, 则 2 2017a ; 1 2016a ,要使 123 aaa取最大,检验可
23、得 1 2014a ; 123 max 6050aaa (3)集合A具有性质P. 设等比数列的公比为为q,所以 1 1 n n aa q ( 1 0a )且q为有理数, 假设当iklj 时有 ijlk aaaa 成立,则有 1 j ik il i qqq 因为q为有理数,设 m q n (m,n N)且(m,n互质),因此有 1 j ik il i mmm nnn 即 j ik ij kl ij lj i mmnmnn (1) , (1)式左边是m的倍数,右边是n的倍数,又m,n互质, 显然 ijlk aaaa 不成立. 所以 12 1 2 nn n n card AACC ,所以集合A具有性
24、质P. (2020 怀柔一模)怀柔一模)已知数列 , nnn abc,且 11 ,() nnnnnn baa cbb nN .若 n b是一个非零 常数列,则称 n a是一阶等差数列,若 n c是一个非零常数列,则称 n a是二阶等差数列. (1)已知 11 1,1,1 n abc,试写出二阶等差数列 n a的前五项; (2)在(1)的条件下,证明: 2 2 2 n nn a ; (3)若 n a的首项 1 2a ,且满足 1 1 32() n nnn cbanN ,判断 n a是否为二阶等差数列. 【解析】 (1) 1 1a , 2 2a , 3 4a , 4 7a , 5 11a . (2
25、) 1 1,1,2,3, nnn bbcn 1 1 1 1 1 n ni i bcbnn 又 1 ,1,2,3, nnn aabn n 2 1 1 1 (1)2 1 22 n ni i n nnn aba . (3) n a不是二阶等差数列.理由如下: 数列 n a满足 1 1 32() n nnn cbanN 又 1nnn baa , 1 nnn cbb(n N) 由 11 11 3242 nn nnnnn cbaaa 则 1 1 24(2 ) nn nn aa 数列 2n n a 是首项为 1 24a ,公比为 4的等比数列 1 24 4442 nnnnn nn aa 9 42 nn n
26、c,显然 n c非常数列 n a不是二阶等差数列. (2020 密云一模)密云一模)设等差数列 n a的首项为 0,公差为 a, Na ;等差数列 n b的首项为 0,公差为 b, b N.由数列 n a和 n b构造数表 M,与数表M; 记数表 M中位于第 i行第 j列的元素为 ij c,其中 ijij cab , (i,j=1,2,3,). 记数表M中位于第i行第j列的元素为 ij d , 其中 1ijij dab (1ib ,i N,j N) .如:1,2 12 cab , 1,213 dab . (1)设5a,9b,请计算 2,6 c , 396,6 c , 2,6 d ; (2)设6
27、a,7b,试求 ij c, ij d 的表达式(用 i,j表示) ,并证明:对于整数 t,若 t不属于数表 M, 则 t属于数表M; (3)设6a,7b,对于整数 t,t不属于数表 M,求 t的最大值. 【解析】 (1)由题意知等差数列 n a的通项公式为:55 n an; 等差数列 n b的通项公式为:99 n bn, 得 , (55)(99)5914 i jij cabiiij , 则 2,6 50c, 396,6 2020c, 得 ,1 (55)9(1)9595 i jij dabijij , 故 2,6 49d (2)证明:已知6a7b,由题意知等差数列 n a的通项公式为:66 n
28、an; 等差数列 n b通项公式为:77 n bn, 得 , (66)(77)6713 i jij cabiiij ,( *iN , *)jN 得 ,1 (66)7(1)7676 i jij dabijij ,17i剟,*iN, *)jN 所以若tM,则存在uN,vN,使67tuv, 若*tM,则存在uN,6u,*vN,使67tuv, 因此,对于正整数t,考虑集合 0 |6Mx xtu ,uN,6u, 即t,6t ,12t ,18t ,24t ,30t , 36t 下面证明:集合 0 M中至少有一元素是 7 的倍数 反证法: 假设集合 0 M中任何一个元素, 都不是 7的倍数, 则集合 0 M
29、中每一元素关于 7的余数可以为 1, 2, 3,4,5,6, 又因为集合 0 M中共有 7 个元素,所以集合 0 M中至少存在两个元素关于 7 的余数相同, 不妨设为 1 6tu, 2 tu,其中 1 u, 2 uN, 12 6uu则这两个元素的差为 7的倍数,即 2112 ()(6 )6()tutuuu, 所以 12 0uu,与 12 uu矛盾,所以假设不成立,即原命题成立 即集合 0 M中至少有一元素是 7 的倍数,不妨设该元素为 0 6tu, 0 6u , 0 uN, 则存在sZ,使 0 67tus, 0 uN, 0 6u ,即 0 67tus, 0 uN,sZ, 由已证可知,若tM,则
30、存在uN,vN,使67tuv,而tM,所以S为负整数, 设Vs ,则*vN,且 0 67tuv, 0 uN, 0 6u ,*vN, 所以,当6a,7b时,对于整数t,若tM,则*tM成立 (3)下面用反证法证明:若对于整数t,*tM,则tM,假设命题不成立,即*tM,且tM 则对于整数t,存在nN,mN,uN,6u,*vN,使6767tuvnm成立, 整理,得6( )7()unmv , 又因为mN,*vN, 所以 7 ()0 6 unmv且un是 7 的倍数, 因为uN,6u,所以6un ,所以矛盾,即假设不成立 所以对于整数t,若*tM,则tM, 又由第二问,对于整数tM,则*tM, 所以t
31、的最大值,就是集合*M中元素的最大值, 又因为67tuv,uN,*vN,6u, 所以(*)667 129 maxmax tM (2020顺义区顺义区一模)一模) 若无穷数列 n a满足: 只要 * ( ,) pq aap qN,必有 11pq aa ,则称 n a具有性质P. (1)若 n a具有性质P,且 124 1,3,1,aaa 678 19aaa,求 3 a; (2)若无穷数列 n b是等差数列,无穷数列 n c是等比数列, 14 1bc, 41 64bc, nnn abc.判断 n a是否具有性质P,并说明理由; (3)设 n b是无穷数列,已知 * 1 sin() nnn aba
32、nN .求证:“对任意 1, n aa都具有性质P”充要条 件为“ n b是常数列”. 【解析】 (1)因为 14=1 aa,所以 25=3 aa, 36 aa, 47 1aa, 58 3aa. 所以 6783 1 3aaaa ,又因为 678 19aaa,解得 3 15a (2) n b的公差为21,所以1 2112120 n bnn , n c的公比为 1 4 ,所以 1 4 1 644 4 n n n c 所以 4 21204 n nnn abcn . 所以 14 65aa, 2 38a , 5 341 4 a ,因为 25 aa, 所以 n a不具有性质P. (3)证明充分性: 当 n
33、 b为常数列时, 11 sin nn aba . 对任意给定的 1 a,只要 pq aa ,则由 11 sinsin pq baba ,必有 11pq aa . 充分性得证. 证明必要性:用反证法证明.假设 n b不是常数列,则存在k , 使得 12k bbbb,而 1k bb . 下面证明存在满足 1 sin nnn aba 的 n a,使得 121k aaa ,但 21kk aa . 设 sinf xxxb,取m ,使得m b,则 0f mmb,0fmmb ,故存在c使得 0f c . 取 1 ac,因为 1 sin nn aba (1nk),所以 21 sinabcca, 依此类推,得
34、121k aaac . 但 2111 sinsinsin kkkk ababcbc ,即 21kk aa . 所以 n a不具有性质P矛盾.必要性得证. 综上,“对任意 1 a, n a都具有性质P”的充要条件为“ n b是常数列” (2020 延庆一模)延庆一模) 21.在数列 n a中, 若 *, n aN且 1 ,? 1,2,3,? 2 3, n n n nn a a an aa 是偶数 , 是奇数 则称 n a为 “J数列”.设 n a为“J数列”,记 n a的前n项和为. n S (1)若 1 10a ,求 3n S的值; (2)若 3 17S ,求 1 a的值; (3)证明: n
35、a中总有一项为1或3. 【解析】 (1)当 1 10a 时, n a中的各项依次为10,5,8,4,2,1,4,2,1,, 即数列 n a从第四项开始每三项是一个周期, 所以 3123 23Saaa, 63456 42 17SSaaa , 9678933(1) 42 177 nn SSaaaSS , 所以 3 237(1)716 n Snn. (2) 若 1 a是奇数,则 21 3aa是偶数, 21 3 3 22 aa a , 由 3 17S ,得 1 11 3 (3)17 2 a aa ,解得 1 5a ,适合题意. 若 1 a是偶数,不妨设 * 1 2 ()ak kN,则 1 2 2 a
36、ak. 若k是偶数,则 2 3 22 ak a ,由 3 17S , 得217 2 k kk,此方程无整数解; 若k是奇数,则 3 3ak ,由 3 17S , 得2317kkk,此方程无整数解. 综上, 1 5a . (3)首先证明:一定存在某个 i a,使得6 i a 成立. 否则,对每一个 * iN,都有 6 i a , 则在 i a为奇数时,必有 2 3 2 i ii a aa ; 在 i a为偶数时,有 2 3 2 i ii a aa ,或 2 4 i ii a aa . 因此,若对每一个 * iN,都有 6 i a ,则 135 ,a a a单调递减, 注意到 * n a N,显然这一过程不可能无限进行下去, 所以必定存在某个 i a,使得6 i a 成立. 经检验,当 2 i a ,或 4 i a ,或 5 i a 时, n a中出现1; 当 6 i a 时, n a中出现3, 综上, n a中总有一项为1或3.