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    2020高中数学专题08 数列(含答案)

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    2020高中数学专题08 数列(含答案)

    1、2020高中数学专题08数列考纲解读三年高考分析1.数列的概念和简单表示法(1)了解数列的概念和几种简单的表示方法(列表、图像、通项公式).(2)了解数列是自变量为正整数的一类函数.2.等差数列、等比数列(1)理解等差数列、等比数列的概念.(2)掌握等差数列、等比数列的通项公式与前n项和公式.(3)能在具体的问题情境中识别数列的等差关系或等比关系,并能用有关知识解决相应的问题.(4)了解等差数列与一次函数、等比数列与指数函数的关系.等差数列、等比数列和数列求和是考查的重点,解题时常用到数列基本量的计算,数列求和的常用公式和方法,考查学生的逻辑推理能力、数学运算能力,题型以选择填空题和解答题为主

    2、,中等难度.1、以考查等差数列的通项、前n项和及性质为主,等差数列的证明也是考查的热点本节内容在高考中既可以以选择、填空的形式进行考查,也可以以解答题的形式进行考查解答题往往与等比数列、数列求和、不等式等问题综合考查.2、以考查等比数列的通项、前n项和及性质为主,等比数列的证明也是考查的热点本节内容在高考中既可以以选择题、填空题的形式进行考查,也可以以解答题的形式进行考查解答题往往与等差数列、数列求和、不等式等问题综合考查.3、以考查分组法、错位相减法、倒序相加法、裂项相消法求数列前n项和为主,识别出等差(比)数列,直接用公式法也是考查的热点题型以解答题的形式为主,难度中等或稍难一般第一问考查

    3、求通项,第二问考查求和,并与不等式、函数、最值等问题综合.1【2019年新课标3理科05】已知各项均为正数的等比数列an的前4项和为15,且a53a3+4a1,则a3()A16B8C4D2【解答】解:设等比数列an的公比为q(q0),则由前4项和为15,且a53a3+4a1,有,故选:C2【2019年新课标1理科09】记Sn为等差数列an的前n项和已知S40,a55,则()Aan2n5Ban3n10CSn2n28nDSnn22n【解答】解:设等差数列an的公差为d,由S40,a55,得,an2n5,故选:A3【2019年浙江10】设a,bR,数列an满足a1a,an+1an2+b,nN*,则(

    4、)A当b时,a1010B当b时,a1010C当b2时,a1010D当b4时,a1010【解答】解:对于B,令0,得,取,当b时,a1010,故B错误;对于C,令x220,得2或1,取a12,a22,an210,当b2时,a1010,故C错误;对于D,令x240,得,取, 10,当b4时,a1010,故D错误;对于A,an+1an0,an递增,当n4时,an1,()6,a1010故A正确故选:A4【2018年新课标1理科04】记Sn为等差数列an的前n项和若3S3S2+S4,a12,则a5()A12B10C10D12【解答】解:Sn为等差数列an的前n项和,3S3S2+S4,a12,a1+a1+

    5、d+4a1d,把a12,代入得d3a52+4(3)10故选:B5【2018年浙江10】已知a1,a2,a3,a4成等比数列,且a1+a2+a3+a4ln(a1+a2+a3),若a11,则()Aa1a3,a2a4Ba1a3,a2a4Ca1a3,a2a4Da1a3,a2a4【解答】解:a1,a2,a3,a4成等比数列,由等比数列的性质可知,奇数项符号相同,偶数项符号相同,a11,设公比为q,当q0时,a1+a2+a3+a4a1+a2+a3,a1+a2+a3+a4ln(a1+a2+a3),不成立,即:a1a3,a2a4,a1a3,a2a4,不成立,排除A、D当q1时,a1+a2+a3+a40,ln(

    6、a1+a2+a3)0,等式不成立,所以q1;当q1时,a1+a2+a3+a40,ln(a1+a2+a3)0,a1+a2+a3+a4ln(a1+a2+a3)不成立,当q(1,0)时,a1a30,a2a40,并且a1+a2+a3+a4ln(a1+a2+a3),能够成立,故选:B6【2017年新课标1理科04】记Sn为等差数列an的前n项和若a4+a524,S648,则an的公差为()A1B2C4D8【解答】解:Sn为等差数列an的前n项和,a4+a524,S648,解得a12,d4,an的公差为4故选:C7【2017年新课标1理科12】几位大学生响应国家的创业号召,开发了一款应用软件为激发大家学习

    7、数学的兴趣,他们推出了“解数学题获取软件激活码”的活动这款软件的激活码为下面数学问题的答案:已知数列1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,其中第一项是20,接下来的两项是20,21,再接下来的三项是20,21,22,依此类推求满足如下条件的最小整数N:N100且该数列的前N项和为2的整数幂那么该款软件的激活码是()A440B330C220D110【解答】解:设该数列为an,设bn2n+11,(nN+),则ai,由题意可设数列an的前N项和为SN,数列bn的前n项和为Tn,则Tn211+221+2n+112n+1n2,可知当N为时(nN+),数列an的前N项和为数列bn的

    8、前n项和,即为2n+1n2,容易得到N100时,n14,A项,由435,440435+5,可知S440T29+b5230292+251230,故A项符合题意B项,仿上可知325,可知S330T25+b5226252+251226+4,显然不为2的整数幂,故B项不符合题意C项,仿上可知210,可知S220T20+b10221202+2101221+21023,显然不为2的整数幂,故C项不符合题意D项,仿上可知105,可知S110T14+b5215142+251215+15,显然不为2的整数幂,故D项不符合题意故选A方法二:由题意可知:,根据等比数列前n项和公式,求得每项和分别为:211,221,

    9、231,2n1,每项含有的项数为:1,2,3,n,总共的项数为N1+2+3+n,所有项数的和为Sn:211+221+231+2n1(21+22+23+2n)nn2n+12n,由题意可知:2n+1为2的整数幂只需将2n消去即可,则1+2+(2n)0,解得:n1,总共有23,不满足N100,1+2+4+(2n)0,解得:n5,总共有318,不满足N100,1+2+4+8+(2n)0,解得:n13,总共有495,不满足N100,1+2+4+8+16+(2n)0,解得:n29,总共有5440,满足N100,该款软件的激活码440故选:A8【2017年新课标2理科03】我国古代数学名著算法统宗中有如下问

    10、题:“远看巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”意思是:一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的顶层共有灯()A1盏B3盏C5盏D9盏【解答】解:设塔顶的a1盏灯,由题意an是公比为2的等比数列,S7381,解得a13故选:B9【2017年新课标3理科09】等差数列an的首项为1,公差不为0若a2,a3,a6成等比数列,则an前6项的和为()A24B3C3D8【解答】解:等差数列an的首项为1,公差不为0a2,a3,a6成等比数列,(a1+2d)2(a1+d)(a1+5d),且a11,d0,解得d2,an前6项的和为24故选:A10

    11、【2017年浙江06】已知等差数列an的公差为d,前n项和为Sn,则“d0”是“S4+S62S5”的()A充分不必要条件B必要不充分条件C充分必要条件D既不充分也不必要条件【解答】解:S4+S62S5,4a1+6d+6a1+15d2(5a1+10d),21d20d,d0,故“d0”是“S4+S62S5”充分必要条件,故选:C11【2017年上海14】在数列an中,an()n,nN*,则an()A等于B等于0C等于D不存在【解答】解:数列an中,an()n,nN*,则an0故选:B12【2017年上海15】已知a、b、c为实常数,数列xn的通项xnan2+bn+c,nN*,则“存在kN*,使得x

    12、100+k、x200+k、x300+k成等差数列”的一个必要条件是()Aa0Bb0Cc0Da2b+c0【解答】解:存在kN*,使得x100+k、x200+k、x300+k成等差数列,可得:2a(200+k)2+b(200+k)+ca(100+k)2+b(100+k)+c+a(300+k)2+b(300+k)+c,化为:a0使得x100+k,x200+k,x300+k成等差数列的必要条件是a0故选:A13【2019年新课标3理科14】记Sn为等差数列an的前n项和若a10,a23a1,则【解答】解:设等差数列an的公差为d,则由a10,a23a1可得,d2a1,故答案为:414【2019年新课标

    13、1理科14】记Sn为等比数列an的前n项和若a1,a42a6,则S5【解答】解:在等比数列中,由a42a6,得q6a12q5a10,即q0,q3,则S5,故答案为:15【2019年北京理科10】设等差数列an的前n项和为Sn,若a23,S510,则a5,Sn的最小值为【解答】解:设等差数列an的前n项和为Sn,a23,S510,解得a14,d1,a5a1+4d4+410,Sn4n(n)2,n4或n5时,Sn取最小值为S4S510故答案为:0,1016【2019年江苏08】已知数列an(nN*)是等差数列,Sn是其前n项和若a2a5+a80,S927,则S8的值是【解答】解:设等差数列an的首项

    14、为a1,公差为d,则,解得6(5)+15216故答案为:1617【2018年江苏14】已知集合Ax|x2n1,nN*,Bx|x2n,nN*将AB的所有元素从小到大依次排列构成一个数列an,记Sn为数列an的前n项和,则使得Sn12an+1成立的n的最小值为【解答】解:利用列举法可得:当n26时,AB中的所有元素从小到大依次排列,构成一个数列an,所以数列an的前26项分成两组:1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23.25,41;2,4,8,16,32S26,a2743,12a27516,不符合题意当n27时,AB中的所有元素从小到大依次排列,构成一个数列an,所以数列an

    15、的前27项分成两组:1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,41,43;2,4,8,16,32S27546,a284512a28540,符合题意,故答案为:2718【2018年新课标1理科14】记Sn为数列an的前n项和若Sn2an+1,则S6【解答】解:Sn为数列an的前n项和,Sn2an+1,当n1时,a12a1+1,解得a11,当n2时,Sn12an1+1,由可得an2an2an1,an2an1,an是以1为首项,以2为公比的等比数列,S663,故答案为:6319【2018年上海06】记等差数列an的前n项和为Sn,若a30,a6+a714,则S7【解答】解:

    16、等差数列an的前n项和为Sn,a30,a6+a714,解得a14,d2,S77a128+4214故答案为:1420【2018年上海10】设等比数列an的通项公式为anqn1(nN*),前n项和为Sn若,则q【解答】解:等比数列an的通项公式为anqn1(nN*),可得a11,因为,所以数列的公比不是1,an+1qn可得,可得q3故答案为:321【2018年北京理科09】设an是等差数列,且a13,a2+a536,则an的通项公式为【解答】解:an是等差数列,且a13,a2+a536,解得a13,d6,ana1+(n1)d3+(n1)66n3an的通项公式为an6n3故答案为:an6n322【2

    17、017年江苏09】等比数列an的各项均为实数,其前n项和为Sn,已知S3,S6,则a8【解答】解:设等比数列an的公比为q1,S3,S6,解得a1,q2则a832故答案为:3223【2017年新课标2理科15】等差数列an的前n项和为Sn,a33,S410,则 【解答】解:等差数列an的前n项和为Sn,a33,S410,S42(a2+a3)10,可得a22,数列的首项为1,公差为1,Sn,则 212(1)故答案为:24【2017年新课标3理科14】设等比数列an满足a1+a21,a1a33,则a4【解答】解:设等比数列an的公比为q,a1+a21,a1a33,a1(1+q)1,a1(1q2)3

    18、,解得a11,q2则a4(2)38故答案为:825【2017年上海10】已知数列an和bn,其中ann2,nN*,bn的项是互不相等的正整数,若对于任意nN*,bn的第an项等于an的第bn项,则【解答】解:ann2,nN*,若对于一切nN*,bn中的第an项恒等于an中的第bn项,b1a11,b4,b9,b16b1b4b9b162故答案为:226【2017年北京理科10】若等差数列an和等比数列bn满足a1b11,a4b48,则【解答】解:等差数列an和等比数列bn满足a1b11,a4b48,设等差数列的公差为d,等比数列的公比为q可得:81+3d,d3,a22;8q3,解得q2,b22可得

    19、1故答案为:127【2019年天津理科19】设an是等差数列,bn是等比数列已知a14,b16,b22a22,b32a3+4()求an和bn的通项公式;()设数列cn满足c11,cn其中kN*(i)求数列a(c1)的通项公式;(ii)求aici(nN*)【解答】解:()设等差数列an的公差为d,等比数列bn的公比为q,依题意有:,解得,an4+(n1)33n+1,bn62n132n()(i)数列cn满足c11,cn其中kN*a(c1)(bn1)(32n+1)(32n1)94n1,数列a(c1)的通项公式为:a(c1)94n1(ii)aiciai+ai(ci1)(3)(322n1+52n1)+9

    20、n2722n+1+52n1n12(nN*)28【2019年全国新课标2理科19】已知数列an和bn满足a11,b10,4an+13anbn+4,4bn+13bnan4(1)证明:an+bn是等比数列,anbn是等差数列;(2)求an和bn的通项公式【解答】解:(1)证明:4an+13anbn+4,4bn+13bnan4;4(an+1+bn+1)2(an+bn),4(an+1bn+1)4(anbn)+8;即an+1+bn+1(an+bn),an+1bn+1anbn+2;又a1+b11,a1b11,an+bn是首项为1,公比为的等比数列,anbn是首项为1,公差为2的等差数列;(2)由(1)可得:

    21、an+bn()n1,anbn1+2(n1)2n1;an()n+n,bn()nn29【2019年北京理科20】已知数列an,从中选取第i1项、第i2项、第im项(i1i2im),若aaa,则称新数列a,a,a为an的长度为m的递增子列规定:数列an的任意一项都是an的长度为1的递增子列()写出数列1,8,3,7,5,6,9的一个长度为4的递增子列;()已知数列an的长度为p的递增子列的末项的最小值为a,长度为q的递增子列的末项的最小值为a若pq,求证:aa;()设无穷数列an的各项均为正整数,且任意两项均不相等若an的长度为s的递增子列末项的最小值为2s1,且长度为s末项为2s1的递增子列恰有2

    22、s1个(s1,2,),求数列an的通项公式【解答】解:(I)1,3,5,6(II)证明:考虑长度为q的递增子列的前p项可以组成长度为p的一个递增子列,该数列的第p项,(III)解:考虑2s1与2s这一组数在数列中的位置若an中有2s,在2s在2s1之后,则必然在长度为s+1,且末项为2s的递增子列,这与长度为s的递增子列末项的最小值为2s1矛盾,2s必在2s1之前继续考虑末项为2s+1的长度为s+1的递增子列对于数列2n1,2n,由于2n在2n1之前,研究递增子列时,不可同时取2n与2n1,对于1至2s的所有整数,研究长度为s+1的递增子列时,第1项是1与2二选1,第2项是3与4二选1,第s项

    23、是2s1与2s二选1,故递增子列最多有2s个由题意,这s组数列对全部存在于原数列中,并且全在2s+1之前2,1,4,3,6,5,是唯一构造即a2k2k1,a2k12k,kN*30【2019年江苏20】定义首项为1且公比为正数的等比数列为“M数列”(1)已知等比数列an(nN*)满足:a2a4a5,a34a2+4a10,求证:数列an为“M数列”;(2)已知数列bn(nN*)满足:b11,其中Sn为数列bn的前n项和求数列bn的通项公式;设m为正整数,若存在“M数列”cn(nN*),对任意正整数k,当km时,都有ckbkck+1成立,求m的最大值【解答】解:(1)设等比数列an的公比为q,则由a

    24、2a4a5,a34a2+4a10,得,数列an首项为1且公比为正数即数列an为“M数列”;(2)b11,当n1时,b22,当n2时,b33,当n3时,b44,猜想bnn,下面用数学归纳法证明;(i)当n1时,b11,满足bnn,(ii)假设nk时,结论成立,即bkk,则nk+1时,由,得k+1,故nk+1时结论成立,根据(i)(ii)可知,bnn对任意的nN*都成立故数列bn的通项公式为bnn;设cn的公比为q,存在“M数列”cn(nN*),对任意正整数k,当km时,都有ckbkck+1成立,即qk1kk对km恒成立,当k1时,q1,当k2时,当k3,两边取对数可得,对km有解,即,令f(x)

    25、,则,当x3时,f(x)0,此时f(x)递增,当k3时,令g(x),则,令,则,当x3时,(x)0,即g(x)0,g(x)在3,+)上单调递减,即k3时,则,下面求解不等式,化简,得3lnm(m1)ln30,令h(m)3lnm(m1)ln3,则h(m)ln3,由k3得m3,h(m)0,h(m)在3,+)上单调递减,又由于h(5)3ln54ln3ln125ln810,h(6)3ln65ln3ln216ln2430,存在m0(5,6)使得h(m0)0,m的最大值为5,此时q,31【2019年浙江20】设等差数列an的前n项和为Sn,a34,a4S3数列bn满足:对每个nN*,Sn+bn,Sn+1+

    26、bn,Sn+2+bn成等比数列()求数列an,bn的通项公式;()记cn,nN*,证明:c1+c2+cn2,nN*【解答】解:()设数列an的公差为d,由题意得,解得a10,d2,an2n2,nN*Snn2n,nN*,数列bn满足:对每个nN*,Sn+bn,Sn+1+bn,Sn+2+bn成等比数列(Sn+1+bn)2(Sn+bn)(Sn+2+bn),解得,解得bnn2+n,nN*证明:(),nN*,用数学归纳法证明:当n1时,c102,不等式成立;假设nk,(kN*)时不等式成立,即c1+c2+ck2,则当nk+1时,c1+c2+ck+ck+122222,即nk+1时,不等式也成立由得c1+c

    27、2+cn2,nN*32【2018年江苏20】设an是首项为a1,公差为d的等差数列,bn是首项为b1,公比为q的等比数列(1)设a10,b11,q2,若|anbn|b1对n1,2,3,4均成立,求d的取值范围;(2)若a1b10,mN*,q(1,证明:存在dR,使得|anbn|b1对n2,3,m+1均成立,并求d的取值范围(用b1,m,q表示)【解答】解:(1)由题意可知|anbn|1对任意n1,2,3,4均成立,a10,q2,解得即d证明:(2)ana1+(n1)d,bnb1qn1,若存在dR,使得|anbn|b1对n2,3,m+1均成立,则|b1+(n1)db1qn1|b1,(n2,3,m

    28、+1),即b1d,(n2,3,m+1),q(1,则1qn1qm2,(n2,3,m+1),b10,0,因此取d0时,|anbn|b1对n2,3,m+1均成立,下面讨论数列的最大值和数列的最小值,当2nm时,当1q时,有qnqm2,从而n(qnqn1)qn+20,因此当2nm+1时,数列单调递增,故数列的最大值为设f(x)2x(1x),当x0时,f(x)(ln21xln2)2x0,f(x)单调递减,从而f(x)f(0)1,当2nm时,(1)f()1,因此当2nm+1时,数列单调递递减,故数列的最小值为d的取值范围是d,33【2018年江苏26】设nN*,对1,2,n的一个排列i1i2in,如果当s

    29、t时,有isit,则称(is,it)是排列i1i2in的一个逆序,排列i1i2in的所有逆序的总个数称为其逆序数例如:对1,2,3的一个排列231,只有两个逆序(2,1),(3,1),则排列231的逆序数为2记fn(k)为1,2,n的所有排列中逆序数为k的全部排列的个数(1)求f3(2),f4(2)的值;(2)求fn(2)(n5)的表达式(用n表示)【解答】解:(1)记(abc)为排列abc得逆序数,对1,2,3的所有排列,有(123)0,(132)1,(231)2,(321)3,f3(0)1,f3(1)f3(2)2,对1,2,3,4的排列,利用已有的1,2,3的排列,将数字4添加进去,4在新

    30、排列中的位置只能是最后三个位置因此,f4(2)f3(2)+f3(1)+f3(0)5;(2)对一般的n(n4)的情形,逆序数为0的排列只有一个:12n,fn(0)1逆序数为1的排列只能是将排列12n中的任意相邻两个数字调换位置得到的排列,fn(1)n1为计算fn+1(2),当1,2,n的排列及其逆序数确定后,将n+1添加进原排列,n+1在新排列中的位置只能是最后三个位置因此,fn+1(2)fn(2)+fn(1)+fn(0)fn(2)+n当n5时,fn(2)fn(2)fn1(2)+fn1(2)fn2(2)+f5(2)f4(2)+f4(2)(n1)+(n2)+4+f4(2)因此,当n5时,fn(2)

    31、34【2018年新课标2理科17】记Sn为等差数列an的前n项和,已知a17,S315(1)求an的通项公式;(2)求Sn,并求Sn的最小值【解答】解:(1)等差数列an中,a17,S315,a17,3a1+3d15,解得a17,d2,an7+2(n1)2n9;(2)a17,d2,an2n9,Snn28n(n4)216,当n4时,前n项的和Sn取得最小值为1635【2018年新课标3理科17】等比数列an中,a11,a54a3(1)求an的通项公式;(2)记Sn为an的前n项和若Sm63,求m【解答】解:(1)等比数列an中,a11,a54a31q44(1q2),解得q2,当q2时,an2n1

    32、,当q2时,an(2)n1,an的通项公式为,an2n1,或an(2)n1(2)记Sn为an的前n项和当a11,q2时,Sn,由Sm63,得Sm63,mN,无解;当a11,q2时,Sn2n1,由Sm63,得Sm2m163,mN,解得m636【2018年浙江20】已知等比数列an的公比q1,且a3+a4+a528,a4+2是a3,a5的等差中项数列bn满足b11,数列(bn+1bn)an的前n项和为2n2+n()求q的值;()求数列bn的通项公式【解答】解:()等比数列an的公比q1,且a3+a4+a528,a4+2是a3,a5的等差中项,可得2a4+4a3+a528a4,解得a48,由8+8q

    33、28,可得q2(舍去),则q的值为2;()设cn(bn+1bn)an(bn+1bn)2n1,可得n1时,c12+13,n2时,可得cn2n2+n2(n1)2(n1)4n1,上式对n1也成立,则(bn+1bn)an4n1,即有bn+1bn(4n1)()n1,可得bnb1+(b2b1)+(b3b2)+(bnbn1)1+3()0+7()1+(4n5)()n2,bn3()+7()2+(4n5)()n1,相减可得bn4()+()2+()n2(4n5)()n14(4n5)()n1,化简可得bn15(4n+3)()n237【2018年上海21】给定无穷数列an,若无穷数列bn满足:对任意nN*,都有|bna

    34、n|1,则称bn与an“接近”(1)设an是首项为1,公比为的等比数列,bnan+1+1,nN*,判断数列bn是否与an接近,并说明理由;(2)设数列an的前四项为:a11,a22,a34,a48,bn是一个与an接近的数列,记集合Mx|xbi,i1,2,3,4,求M中元素的个数m;(3)已知an是公差为d的等差数列,若存在数列bn满足:bn与an接近,且在b2b1,b3b2,b201b200中至少有100个为正数,求d的取值范围【解答】解:(1)数列bn与an接近理由:an是首项为1,公比为的等比数列,可得an,bnan+1+11,则|bnan|1|11,nN*,可得数列bn与an接近;(2

    35、)bn是一个与an接近的数列,可得an1bnan+1,数列an的前四项为:a11,a22,a34,a48,可得b10,2,b21,3,b33,5,b47,9,可能b1与b2相等,b2与b3相等,但b1与b3不相等,b4与b3不相等,集合Mx|xbi,i1,2,3,4,M中元素的个数m3或4;(3)an是公差为d的等差数列,若存在数列bn满足:bn与an接近,可得ana1+(n1)d,若d0,取bnan,可得bn+1bnan+1and0,则b2b1,b3b2,b201b200中有200个正数,符合题意;若d0,取bna1,则|bnan|a1a1|1,nN*,可得bn+1bn0,则b2b1,b3b

    36、2,b201b200中有200个正数,符合题意;若2d0,可令b2n1a2n11,b2na2n+1,则b2nb2n1a2n+1(a2n11)2+d0,则b2b1,b3b2,b201b200中恰有100个正数,符合题意;若d2,若存在数列bn满足:bn与an接近,即为an1bnan+1,an+11bn+1an+1+1,可得bn+1bnan+1+1(an1)2+d0,b2b1,b3b2,b201b200中无正数,不符合题意综上可得,d的范围是(2,+)38【2018年天津理科18】设an是等比数列,公比大于0,其前n项和为Sn(nN*),bn是等差数列已知a11,a3a2+2,a4b3+b5,a5

    37、b4+2b6()求an和bn的通项公式;()设数列Sn的前n项和为Tn(nN*),(i)求Tn;(ii)证明2(nN*)【解答】()解:设等比数列an的公比为q,由a11,a3a2+2,可得q2q20q0,可得q2故设等差数列bn的公差为d,由a4b3+b5,得b1+3d4,由a5b4+2b6,得3b1+13d16,b1d1故bnn;()(i)解:由(),可得,故;(ii)证明:239【2017年江苏19】对于给定的正整数k,若数列an满足:ank+ank+1+an1+an+1+an+k1+an+k2kan对任意正整数n(nk)总成立,则称数列an是“P(k)数列”(1)证明:等差数列an是“

    38、P(3)数列”;(2)若数列an既是“P(2)数列”,又是“P(3)数列”,证明:an是等差数列【解答】解:(1)证明:设等差数列an首项为a1,公差为d,则ana1+(n1)d,则an3+an2+an1+an+1+an+2+an+3,(an3+an+3)+(an2+an+2)+(an1+an+1),2an+2an+2an,23an,等差数列an是“P(3)数列”;(2)证明:当n4时,因为数列an是P(3)数列,则an3+an2+an1+an+1+an+2+an+36an,因为数列an是“P(2)数列”,所以an2+an1+an+1+an+24an,则an1+an+an+2+an+34an+

    39、1,+,得2an4an1+4an+16an,即2anan1+an+1,(n4),因此n4从第3项起为等差数列,设公差为d,注意到a2+a3+a5+a64a4,所以a24a4a3a5a64(a3+d)a3(a3+2d)(a3+3d)a3d,因为a1+a2+a4+a54a3,所以a14a3a2a4a54(a2+d)a2(a2+2d)(a2+3d)a2d,也即前3项满足等差数列的通项公式,所以an为等差数列40【2017年浙江22】已知数列xn满足:x11,xnxn+1+ln(1+xn+1)(nN*),证明:当nN*时,()0xn+1xn;()2xn+1xn;()xn【解答】解:()用数学归纳法证明:xn0,当n1时,x110,成立,假设当nk时成立,则xk0,那么nk+1时,若xk+10,则0xkxk+1+ln(1+xk+1)0,矛盾,故xn+10,因此xn0,(nN*)xnxn+1+ln(1+xn+1)xn+


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