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    2021年高考数学压轴讲与练 专题07 数列的构成规律探索(解析版)

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    2021年高考数学压轴讲与练 专题07 数列的构成规律探索(解析版)

    1、专题 07 数列的构成规律探索 【压轴综述】【压轴综述】 纵观近几年的高考命题, 探求数列的构成规律, 是数列不等式的综合应用问题的命题形式之 一.本专题通过例题说明此类问题解答规律与方法. 1.(1)已知 an与 an1的关系式求通项 an时,常有以下类型:形如 an1anf(n)(f(n)不是常 数)的解决方法是累加法;形如 an1an f(n)(f(n)不是常数)的解决方法是累乘法;形如 an1panq(p,q 均为常数且 p1,q0)解决方法是将其构造成一个新的等比数列;形 如 an1panqn(p,q 均为常数,pq(p1)0)解决方法是在递推公式两边同除以 qn 1. (2)给出

    2、Sn与 an的递推关系,求 an,常用思路是:一是利用 SnSn1an(n2)转化为 an的递 推关系,再求其通项公式;二是转化为 Sn的递推关系,先求出 Sn与 n 之间的关系,再求 an. 2.证明数列an是等差数列的两种基本方法 (1)利用定义,证明 an1an(nN*)为一常数; (2)利用等差中项,即证明 2anan1an1(n2) 3.证明数列an是等比数列的两种基本方法 (1)利用定义,证明 1 * n n a a n N为一常数; (2)利用等比中项,即证明 2 n aan1an1(n2) 【压轴典例】【压轴典例】 例 1.(2020 全国卷理科 T12)0-1 周期序列在通信

    3、技术中有着重要应用.若序列 a1a2an满 足ai0,1(i=1,2,),且存在正整数m,使得ai+m=ai(i=1,2,)成立,则称其为0-1周期序列,并称 满足 ai+m=ai(i=1,2,)的最小正整数 m 为这个序列的周期.对于周期为 m 的 0-1 序列 a1a2an,C(k)=aiai+k(k=1,2,m-1)是描述其性质的重要指标,下列周期为 5 的 0-1 序列 中,满足 C(k) (k=1,2,3,4)的序列是 ( ) A.11010 B.11011 C.10001 D.11001 【解析】选 C.由 ai+m=ai知,序列 ai的周期为 m,由已知,m=5, C(k)=ai

    4、ai+k(k=1,2,3,4),对于选项 A, C(1)=aiai+1= (a1a2+a2a3+a3a4+a4a5+a5a6)= (1+0+0+0+0)= , C(2)=aiai+2= (a1a3+a2a4+a3a5+a4a6+a5a7)= (0+1+0+1+0)= ,不满足;对于选项 B, C(1)=aiai+1= (a1a2+a2a3+a3a4+a4a5+a5a6)= (1+0+0+1+1)= ,不满足;对于选项 D, C(1)=aiai+1= (a1a2+a2a3+a3a4+a4a5+a5a6)= (1+0+0+0+1)= ,不满足. 例 2.(2020 北京高考 T21)已知an是无穷

    5、数列,给出两个性质: 对于an中任意两项 ai,aj(ij),在an中都存在一项 am,使得 =am; 对于an中任意项 an(n3),在an中都存在两项 ak,al(kl),使得 an= . (1)若 an=n(n=1,2,),判断数列an是否满足性质,说明理由; (2)若 an=2n-1(n=1,2,),判断数列an是否同时满足性质和性质,说明理由; (3)若an是递增数列,且同时满足性质和性质,证明:an为等比数列. 【解析】(1)不满足.如考虑素数,ai为 a7=7,aj为 a3=3, = 不是整数,即不存在 am使 =am,所以 不满足性质; (2)先验证满足性质.任意 ij, =2

    6、2i-j-1=a2i-j,即存在 am=a2i-j使 =am. 验证满足性质.对任意项 an(n3),当 n 为奇数时,设 n=2r+1(r=1,2,), 则 an=a2r+1=22r=;k=r+1,l=1 满足性质. 当 n 为偶数时,设 n=2r+2(r=1,2,),则 an=a2r+2=22r+1=, 此时 k=r+2,l=2 满足性质,所以数列an满足性质,综上,数列an同时满足性质和性质 . (3)an有性质可知nN*,an0.令 q= 0,若 a10,由an递增知nN*,ana10,故 q1,若 a10,由性质mN*.使 am=0,又an递增,所以 m=1,a2=-a1,此时mN*

    7、,使 am= 0,同理 a3=-a1矛盾,故 a20,由此可得 a10 时,nN*,anj 使 a3= ,又an递增,所以 aiaj. 若 a10,则 a30,ai0,a3= =aiaiaj,得 i=2,j=1,即 a3= =a1q2=a1q3-1. 若 a10,则 a30, ai 1=aiaj,所以 i=2,j=1,即 a3=a1q3-1. (ii)假设 kn 时有 ak=a1qk-1,对 an+1由性质正整数 ij 使 an+1= ,又an递增,所以 aiaj. 若 a10,则 aiaj0,an+1=aiai 1=aiaj,所以 jian知 a1q2i-j-1a1 qn-1.又 a10,q

    8、0,所以 2i-j-1n-1,2i-jn.又 jin+1, 且此时 an+1=a1q(n+1)-1 若 a10,则 q(0,1),nN*,anaiaj aiajn+1ij, 由 ai=a1qi-1,aj=a1qj-1,可得 an+1=a1q(n+1)-1. 综合(i)(ii)an是等比数列. 例 3(2021 江苏高三月考)雪花曲线因其形状类似雪花而得名,它的产生也与雪花类似,由 等边三角形开始,把三角形的每一条边三等分,并以每一条边三等分后的中段为边,向外作 新的等边三角形,但要去掉与原三角形叠合的边,接着对每-个等边三角形“尖出”的部分继 续上述过程,即以每条边三等分后的中段为边向外作新的

    9、等边三角形(如图:(2),(3),(4) 是等边三角形(1)经过第一次,第二次,第三次,变化所得雪花曲线)若按照上述规律,一个 边长为3的等边三角形,经过四次变化得到的雪花曲线的周长是( ) A143 3 B 204 9 C 256 9 D 64 3 【答案】C 【详解】设雪花曲线的边长分别为 12345 ,a a a a a,边数为 12345 ,b b b b b,周长为 1,2,3,4,5 n Sn. 21 1 1 3 aa, 32 11 33 aa, 43 11 39 aa, 5 1 27 a , 1 3b , 2 3 4b , 3 3 4 4b , 4 3 4 4 4b , 5 3

    10、4 4 4 4b , 1 9S , 2 12S , 3 16S , 4 64 3 S , 5 256 9 S , 例 4(2021 浙江绍兴市 高三期末)已知 1 a, 2 a, 5 a为 1,2,3,4,5 的任意一个排列. 则满足:对于任意1,2,3,4,5n,都有 121n aaana的排列 1 a, 2 a, 5 a有 ( ) A49 个 B50 个 C31 个 D72 个 【答案】A 【详解】因为1 2 3 4 5 15 ,所以5n时, 123451 155aaaaaa,所以 1 3a ,当 1 5a 时,任意排列均满足题意,共有 4 4 24A 个,当 1 4a 时,只要 2 5a

    11、 , 其他排列均满足题意,共有3 3 2 1 18 个,当 1 3a 时, 2 a只能取 1 或 2,所有的情况 如下: 排列 32145, 满足题意; 排列 31245, 满足题意, 排列 32154, 满足题意, 排列 31254, 满足题意,排列 32415,满足题意,排列 31425,满足题意,排列 32451,不满足题意, 排列 31452,不满足题意,排列 32514,不满足题意, 排列 31524,满足题意, 排列 32541,不满足题意, 排列 31542,不满足题意,共 7 个满足题意, 综上,满足题意的排列共有 24+18+7=49 个. 例 5(2021 浙江绍兴市 绍兴

    12、一中高三期末)已知数列 n a与 n b满足 11 ( 3)1 n nnnn bab a , 2, 1, n n b n 为偶数 为奇数 , * nN,且 1 2a ,下列正确的是( ) A 31 8aa B 24 18aa C 222nn aa 是等差数列 D 2121nn aa 是等比数列 【答案】D 【详解】因为数列 n a与 n b满足 11 ( 3)1 n nnnn bab a , 令1n , 1 2112 ( 3)12b aba ,由 112 2,1,2abb,所以 2 6a ,令2n, 2 3223 ( 3)110b ab a ,由 232 6,1,2abb ,所以 3 8a ,

    13、所以 31 6aa,故 A 错误;令3n, 3 4334 ( 3)126b ab a ,由 334 8,12,abb,所以 4 42a , 所以 24 42636aa ,故 B 错误;由已知得 2 212221 ( 3)1 n nnnn bab a ,即 2 221 231 n nn aa , 21 221212 ( 3)1 n nnnn b aba ,即 21 21 212 23131 n n nn aa ,两式相减得 1 2 1 22 121 6 9 2 33 n nn n n aa , 2321 2121 9 nn nn aa aa ,所以 2121nn aa 是以 6 为首项,9 为公

    14、比的等比数列,故 D 正确; 由 1 2121 6 9n nn aa 得 22 13153213122 261 999n nnn aaaaaaaa 1 1 1 953 269 1 944 n n ,由 222 121 1 53 9 44 2231 n nn n n aaa ,得 2 13 9 22 n n a ,所以 222 1 1313 994 9 2222 n nn nn aa , 2422nn aa 222 1 4 94 9 nn nn aa 不是常数, 222nn aa 不是等差数列,故 C 错误. 例 6(2021 山西太原市 高三期末)意大利数学家列昂纳多 斐波那契提出的“兔子数列

    15、”:1, 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,在现代生物及化学等领域有着广泛 的应用,它可以表述为数列 n a满足 12 1aa, * 21 N nnn aaan .若此数列各项 被 3 除后的余数构成一个新数列 n b,则 n b的前 2021 项和为( ) A2014 B2022 C2265 D2274 【答案】D 【详解】数列 n a为 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233, 被 3 除后的余数构成一个新数列 n b,数列 n b为 1,1,2,0,2,2,1,0,1,1,2, 0,2,2,1,0,观察可得数列 n b是以 8

    16、 为周期的周期数列,2021252 8 5 , 且 128 9bbb,则 n b的前 2021 项和为252 9 1 1 2 022274 . 例 7 (2021 北京昌平区 高三期末)斐波那契数列又称“黄金分割数列”, 因数学家莱昂纳多斐 波那契以兔子繁殖为例子而引入,故又称为“兔子数列”.此数列在现代物理、准晶体结构、 化学等领域都有着广泛的应用.斐波那契数列 n a可以用如下方法定义: * 1212 3,1 nnn aaannaa N.若此数列各项除以 4 的余数依次构成一个新数 列 n b,则 2021 b( ) A1 B2 C3 D5 【答案】A 【详解】因为 * 1212 3,1

    17、nnn aaannaa N ,所以数列 n a为 1,1,2,3, 5,8,13,21,34,55,89,144,此数列各项除以 4 的余数依次构成的数列 n b为:1, 1,2,3,1,0,1,1,2,3,0,是以 6 为周期的周期数列,所以 20216 336 55 1bbb , 例 8.(河北省衡水市第二中学 2020 高三)数列中的项按顺序可以排列成如图的形式, 第一 行 项,排;第二行 项,从左到右分别排,;第三行 项,以此类推,设数列 的前 项和为,则满足的最小正整数 的值为( ) 4, 4,4 3 4,4 3,4 4,4 3,4 , 4 A B C D 【答案】C 【解析】由图可

    18、知,第 n 行是 4 为首项,以 3 为公比的等比数列的前 n 项,和为 ,设满足的最小正整数为 ,项在图中排在第 行第 列 (且),所以有 ,则,即图中从第 行第 列开始,和大于. 因为前 行共有项,所以最小正整数 的值为, 例 9(2021 北京高三期末)数列 n a中,给定正整数m(1)m, -1 1 1 ( ) m ii i V maa .定 义:数列 n a满足 1 (1,2,1) ii aaim L L,称数列 n a的前m项单调不增. ()若数列 n a通项公式为:( 1)() n n an * N,求(5)V; ()若数列 n a满足: 1 , (1,) m aa abmmab

    19、 * N,求证( )V mab的充分 必要条件是数列 n a的前m项单调不增; ()给定正整数m( 1)m ,若数列 n a满足:0,(1,2,) n anmL L,且数列 n a的前 m项和为 2 m,求 ( )V m的最大值与最小值.(写出答案即可) 【答案】()8;()证明见解析;()最小值为 0,最大值为 2 42 22 m mm . 【详解】() * 1 n n anN , 12345 1,1,1,1,1aaaaa , 21324354 58Vaaaaaaaa ,(5)=8V. ()充分性:若数列 n a的前m项单调不增,即 21m aaaL L 此时有 -1 112231 1 (

    20、)()()() m iimm i V maaaaaaaa L L 1m aaab 必要性: 反证法, 若数列 n a的前m项不是单调不增, 则存在(11)iim 使得 1ii aa , 那么: -1 1 1 ( ) m ii i V maa -1 111 11 im iiiiii tt i aaaaaa 111 () iiimi aaaaaa 111 () miiii aaaaaa 11 () iiii abaaaa 由于 1 , ii aaab ,. 11 () iiii abaaaaab .与已知矛盾. ()最小值为 0.此时 n a为常数列. 最大值为 2 42, 22. m mm 当2

    21、m时的最大值:此时 1212 4,( ,0)aaa a, 12 4 04aa. 当2m时的最大值:此时 2 1212 , (,0) n aama aaL LL L. 由xyxy易证, n a的值的只有是大小交替出现时,才能让( )V m取最大值. 不妨设: 1ii aa ,i为奇数, 1ii aa ,i为偶数. 当m为奇数时有: -1 1 1 ( ) m ii i V maa 123234541mm aaaaaaaaaa L L (1)/2 2 11 2 mm ii ii aa 2 1 22 m i i am 当m为偶数时同理可证. 例 10(2021 北京丰台区 高三期末)已知 n a是由正

    22、整数组成的无穷数列,该数列前n项的 最大值记为 n A,最小值记为 n B,令 n n n A b B (1)若 2 (1,2,3,) n an n,写出 1 b, 2 b, 3 b的值 (2)证明: 1 (1,2,3,) nn bb n (3)若 n b是等比数列,证明:存在正整数 0 n,当 0 n n时, n a, 1n a , 2n a 是等比数列 【答案】(1) 1 1b , 2 2b , 3 3b ;(2)证明见解析;(3)证明见解析 【详解】(1),可得 n a是单调递增数列, 1 , nnn a BAa, 1 1 1 1 a b a , 2 2 1 2 a b a , 3 3

    23、1 3 a b a , (2)设 1n ak , n n n A b B ,若 n kB,则 +1 n n n n n k AA bb B ,若 nn BkA,则 +1 n n n n A bb B ,若 n kA,则 +1 n n nn n Ak bb BB ,综上, 1 (1,2,3,) nn bb n ; (3)设等比数列 n b的公比为q, 1 1 1 1 a b a ,则 1n n n n A bq B ,由(2)可得 1nn bb ,则 1q ,当1q 时, 1 n n A B ,即 nn AB,此时 n a为常数列,则存在 0 1n ,当 0 nn 时, n a, 1n a ,

    24、2n a 是等比数列;当1q 时, n A是递增数列, n B是递减数列, n a 是由正整数组成的无穷数列, 则数列 n a必存在最小值, 即存在正整数 0 n, 0 n a 是数列 n a 的最小值, 则当 0 nn 时, 0 nn Ba , 此时 0 1n nn nn n Aa bq Ba , 即 0 1n nn aa q , 故当 0 nn 时, n a, 1n a , 2n a 是等比数列; 综上,存在正整数 0 n,当 0 nn 时, n a, 1n a , 2n a 是等比数列 【压轴训练】【压轴训练】 1(2021 浙江绍兴市 高三期末)设 n a是无穷数列,若存在正整数k,使

    25、得对任意 * nN, 均有 n kn aa ,则称 n a是间隔递增数列,k是 n a的间隔数.若 2 2020 n antn 是间隔递增数列,且最小间隔数是 3,则实数t的取值范围是( ) A45t B5t C56t D5t 【答案】A 【详解】若 n a 是间隔递增数列且最小间隔数是 3,则 222 ()()2020(2020)20 n kn aankt nkntnknktk , * nN成立, 则 2 (2)0kt k,对于3k 成立,且 2 (2)0kt k对于2k 成立,即 (2)0kt , 对于3k 成立, 且 (2) 0kt , 对于2k 成立, 所以23t, 且2 2t , 解

    26、得45t , 2(2021 全国高三专题练习)已知数列 n a满足: 1 13a , 1 (1)21 nn nanan , * nN,则下列说法正确的是( ) A 1nn aa B 1nn aa C数列 n a的最小项为 3 a和 4 a D数列 n a的最大项为 3 a和 4 a 【答案】C 【详解】 令 nn bna, 则 1 21 nn bbn , 又 1 13a , 所以 1 13b , 21 3bb, 32 5bb, , 1 21 nn bbn ,所以累加得 2 1 3+21 13+12 2 n nn bn ,所以 2+12 12 + n n bn an nnn ,所以 +1 3+4

    27、1212 +1 + +1+1 nn nn aann nnn n , 所以当3n时, +1nn aa,当3n时, +1nn aa,即 34 aa,当3n时, +1nn aa, 即 12345 n aaaaaa,所以数列 n a的最小项为 3 a和 4 a, 3(2021 全国高三其他模拟)已知数列 n a的前n项和为Sn,且 1 2a , 1nn aS ,若 (0,2020) n a ,则称项 n a为“和谐项”,则数列 n a的所有“和谐项”的平方和为( ) A 11 18 4 33 B 11 14 4 33 C 10 18 4 33 D 12 14 4 33 【答案】A 【详解】因为 1nn

    28、 aS ,所以 1( 2) nn aSn ,则 11nnnn aaSS ,即 1nnn aaa , 1 2 nn aa , 1 2 n n a a ,因为 1 2a ,所以 211 2aSa,故 1 2,2 2,1 n n n a n , 因为(0,2020) n a ,所以1 11n ,数列 n a的所有“和谐项”的平方和为: 10 11 222221011 121011 4 1 4 4418 4444444 1 4333 aaaa , 4(2021 全国高三其他模拟)“干支纪法”是我国记年、月、日、时的序号的传统方法,天干 地支简称“干支”,天干指:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸“

    29、地支”指:子、丑、 寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥如,农历 1861 年为辛酉年,农历 1862 年为壬 戌年,农历 1863 年为癸亥年,则农历 2068 年为( ) A丁亥年 B丁丑年 C戊寅年 D戊子年 【答案】D 【详解】记 1 a 辛, 1 b 酉(1861); 2 a 壬, 2 b 戌(1862); 3 a 癸, 3 b 亥(1863), 所以记天干为数列 n a,且最小正周期为 10,记地支为数列 n b,且最小正周期为 12, 故 20688 aa戊, 20684 bb子(2068), 5(2021 广东梅州市 高三一模)某软件研发公司对某软件进行升级,主要是软件程序中

    30、的某 序列 123 ,Aa a a重新编辑,编辑新序列为 * 324 123 , aaa A aaa ,它的第n项为 1n n a a ,若序列 * * A的所有项都是 2,且 5 1a , 6 32a ,则 1 a等于( ) A 1 256 B 1 512 C 1 1024 D 1 2048 【答案】C 【详解】 设 2 1 a q a , 序列 * * A的所有项都是2, 2 ,2 ,2,Aqqq , 即 1 1 2n n n a q a , 122 1 1231 nnn n nnn aaaa aa aaaa , 21 231 2 11 222 nn nnn n aqqq aqa , 64

    31、 51 105 61 21 232 aq a aq a ,解得: 1 1 1024 2 a q . 6(2021 山东潍坊市 高三一模)(多选)南宋数学家杨辉所著的详解九章算法 商功中出现 了如图所示的形状,后人称为“三角垛”“三角垛”的最上层有1个球,第二层有3个球,第 三层有6个球,设各层球数构成一个数列 n a,则( ) A 4 12a B 1 1 nn aan C 100 5050a D 12 2 nnn aaa 【答案】BC 【详解】由题意知: 1231 1,3,6,., nn aaaaan ,故 (1) 2 n n n a , 4 4 (4 1) 10 2 a ,故 A 错误; 1

    32、 1 nn aan ,故 B 正确; 100 100 (100 1) 5050 2 a ,故 C 正确; 1 2(1) n an n , 2 (1)(2)(3) 4 nn n nnn aa ,显然 12 2 nnn aaa ,故 D 错误; 7(2021 江苏常州市 高三开学考试)(多选)意大利著名数学家斐波那契在研究兔子繁殖问题 时,发现有这样一列数:1,1,2,3,5,其中从第三项起,每个数等于它前面两个数 的和,后来人们把这样的一列数组成的数列 n a称为“斐波那契数列”,记 n S为数列 n a的 前 n 项和,则下列结论中正确的有( ) A 8 21a B 7 32S C 13521

    33、2nn aaaaa D 222 122021 2022 2021 aaa a a 【答案】ACD 【详解】由题意斐波那契数列前面 8 项依次为1,1,2,3,5,8,13,21, 87 21,1 1 23 5 8 1333aS ,A 正确,B 错误; 22122212324212332212331nnnnnnnnnn aaaaaaaaaaaaaa , C 正确; 2222 2212121222121222122222321222223 ()() nnnnnnnnnnnnnnnn a aaaaaaaaaaaaaaa 22222222 21223322122321nnnn aaaa aaaaaa

    34、,1011n 时,得 2021 222 122021 2022 aaa a a ,D 正确 8 (2021 江苏徐州市 徐州一中高三期末)(多选)“太极生两仪, 两仪生四象, 四象生八卦” 大衍数列,来源于乾坤谱中对易传“大衍之数五十”的推论,主要用于解释中国传统 文化中的太极衍生原理, 是中华传统文化中隐藏着的世界数学史上第一道数列题 大衍数列 中的每一项都代表太极衍生过程中,曾经经历过的两仪数量总和,从第一项起依次为 0,2, 4, 8, 12, 18, 24, 32, 40, 50, 记大衍数列为 n a, 其前 n 项和为 * , n S nN, 则( ) A 20 220a B 35

    35、72021 1111505 1011aaaa C 23 2156S D 24648 9800aaaa 【答案】BCD 【详解】根据数列前10项依次是0,2,4,8,12,18,24,32,40,50,,则奇数项为: 2 11 2 , 2 31 2 , 2 51 2 , 2 71 2 , 2 91 2 ,偶数项为: 2 2 2 , 2 4 2 , 2 6 2 , 2 8 2 , 2 10 2 , 所以通项公式为 2 2 1,( 2 ,( 2 n n n a n n 为奇数) 为偶数) ,对于 A, 2 20 200 20 = 2 a,故 A 错误; 对于 B, 3572021 1111 aaaa

    36、 2222 2222 =+ 31517120211 1111 2 2 44 66 82020 2022 1 11111111 2 2 244620202 505 100222202211 ,故 B 正确; 对于 C, 2313232422 Saaaaaa 2222 1232312 2 , 由 2222 1 21 123 6 n nn n , 所以 23 23 23 1 46 11 122156 26 S ,故 C 正确;对于 D, 24648 aaaa 2222 2 1 2 4 2 92 242 1224 24 24 1 2 24 1 29800 6 ,故 D 正确. 9(2021 湖北高三期

    37、末)(多选)已知数列 n a的首项 1 am且满足 1 4751221 nn aa nn aa ,其中n N,则下列说法中正确的是( ) A当1m时,有 3nn aa 恒成立 B当21m时,有 47nn aa 恒成立 C当27m时,有 108111nn aa 恒成立 D当 2kmkN 时,有 2n kn k aa 恒成立 【答案】AC 【详解】因为 1 4751221 nn aa nn aa ,故 1 , 2 31, n n n nn a a a aa 为偶数 为奇数 , 当1m即 1 1a 时, 2 4a , 3 2a , 4 1a ,故 n a为周期数列且 3nn aa ,故 A 正确.

    38、当21m即 1 21a 时, 2 64a , 同理 4 16a , 5 8a , 6 4a , 7 2a , 8 1a , 故 58 aa, 故 B 错误.当2km 即 1 2ka 时,根据等比数列的通项公式可有 1 1 22 2 k k k a , +1+2 1,4 kk aa, +3 2 k a, +1+3kk aa,故 D 错误.对于 C,当27m时,数列 n a的 前 108 项依次为: 27,82,42,124,62,31,94,47,142,71,214,107,322,161,484 242,121,364,182,91,274, , 137,412,206,103,310,15

    39、5,466,233,700,350,175,526,263,790,395,1186,593,1780, 890,445,1336,668,334,167,502,251,754,377,1132,566,283,850,425,1276,638,319 , 958,479,1438,719,2158,1079,3238,1619,4858,2429,7288,3644,1822,911,2734, 1367,4102,2051,6154,3077,9232,4616,2308,1154,577,1732,866,433,1300,650, 325,976,488,244,122,61,184

    40、,92,46,23,70,35,106,53,160,80,40,20,10,5,16, 故 109 8a, 110 4a, 111 2a, 112 1a, 113 4a,所以 109112nn aa 对任意1n总成立. (备注:因为本题为多选题,因此根据 A 正确,BD 错误可判断出 C 必定正确,可无需罗列 出前 108 项) 10(2021 山东高三专题练习)大衍数列,来源于乾坤谱中对易传“大衍之数五十”的推论. 主要用于解释中国传统文化中的太极衍生原理.数列中的每一项,都代表太极衍生过程中, 曾经经历过的两仪数量总和,是中国传统文化中隐藏着的世界数学史上第一道数列题.其前 10 项依次

    41、是 0,2,4,8,12,18,24,32,40,50,则下列说法正确的是( ) A此数列的第 20 项是 200 B此数列的第 19 项是 182 C此数列偶数项的通项公式为 2 2 2 n an D此数列的前n项和为(1) n Snn 【答案】AC 【详解】观察此数列,偶数项通项公式为 2 2 2 n an,奇数项是后一项减去后一项的项数, 212 2 nn aan ,由此可得 2 20 2 10200a,A 正确; 1920 20180aa,B 错误; C 正确; 2 (1) n Sn nnn是一个等差数列的前n项,而题中数列不是等差数列,不可 能有(1) n Snn,D 错 11(20

    42、21 北京高三期末)对于数列 n a,若从第二项起的每一项均大于该项之前的所有项 的和,则称 n a为 P 数列. ()数列 n a为1,1,3,5,7, 数列 n b为 11 1 1, 24 8 .判断数列 n a, n b是否为P数列, 并 说明理由; ()设数列 n a是首项为2的 P 数列, 其前n项和为 n S( * nN ).求证: 当2n时,2n n S ; ()设无穷数列 n a是首项为 a(a0), 公比为 q 的等比数列, 有穷数列 n b, n c是从 n a 中取出部分项按原来的顺序所组成的不同数列,其所有项和分别为 1 T, 2 T.若 12 TT.判断 n a是否为

    43、P数列,并说明理由. 【答案】() n a不是P数列, n b是P数列,理由见解析;()证明见解析;() n a不 是P数列,理由见解析. 【详解】()数列 n a不是P数列,数列 n b是P数列. 对于数列 n a,1 1357 , 所以数列 n a不是P数列; 对于数列 n b, 111111 1, 1, 1 224248 ,所以数列 n b是P数列. ()由题意知, 1nn aS , 即 1nnn SSS , 即 1 2 nn SS .又因为 11 20Sa, 所以0 n S . 所以当2n时, 12 1 121 2n nn n nn SSS SS SSS L ;命题得证. ()数列 n

    44、 a不是P数列.假设数列 n a是P数列, 则 2 aaqa得1q , 所以数列 n a是 单调递增数列,且0 n a , * nN . (1)若数列 n b中的元素都在数列 n c中,则 12 TT ; (2)若数列 n c中的元素都在数列 n b中,则 12 TT ; (3)若数列 n b和数列 n c有部分公共元素,将数列 n b和 n c的公共元素去掉得到新的数 列 n b和 n c,不妨设数列 n b和 n c中的最大元素 m a在数列 n c中, 则数列 n a的前1m项和 1mm Sa .因为0 n a , * nN,所以数列 n b中的所有项和小 于等于 1m S .所以数列

    45、n b中的所有项和小于 m a.所以 12 TT . (4)若数列 n b中的元素和数列 n c中的元素都不相同,则必有 12 TT; 综上,由(1)(2)(3)(4)知 12 TT.与已知 12 TT 矛盾,所以数列 n a不是P数列. 11.(2020 江苏镇江高三)已知数列的前 项和为,把满足条件的所有 数列构成的集合记为. (1)若数列通项为,求证:; (2)若数列是等差数列,且,求的取值范围; (3)若数列的各项均为正数, 且, 数列中是否存在无穷多项依次成等差数列, 若存在,给出一个数列的通项;若不存在,说明理由. 【答案】(1)见解析;(2);(3)数列中不存在无穷多项依次成等差

    46、数列. 【解析】(1)因为,所以,所以 ,所以,即. (2)设的公差为 ,因为, 所以 特别的当时,即, 由得 ,整理得 ,因为上述不等式对一切恒成立,所以必有 ,解得,又,所以,于是, 即,所以,即, 所以, 因此的取值范围是. (3)由得,所以,即, 所以,从而有, 又,所以,即, 又,所以有,所以, 假设数列中存在无穷多项依次成等差数列,不妨设该等差数列的第 项为( 为常 数),则存在,使得,即, 设,则 即,于是当时, 从而有:当时,即, 于是当时,关于 的不等式有无穷多个解,显然不成立, 因此数列中是不存在无穷多项依次成等差数列. 12.(2020 河南安阳高三)已知等比数列 n a

    47、的首付 1=1 a,前n项和 n S满足 * 1 21,0 nn SanN . (1)求实数的值及通项公式 n a; (2)设 * , nn bna nN,求数列 n b的前n项为 n T,并证明: nn Tn S. 【答案】(1)1, 1 3 n n a;(2)见解析. 【解析】(1)当2n时, 11 22211 nnnnn aSSaa ,得 1 2 nn aa , 又由 12 21Sa及 11 = =1Sa,得 2 3 a 因 n a为等比数列,故有 2 1 23a a ,解得 1,由 1 10a ,所以0 n a ,故 1 2 n n a a ,故数列 n a是首项为1,公比为3的 等比数列,


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