1、必修解答题第二章题一、解答题1、设数列a满足15a,an13a,写出这个数列的前 5 项并归纳猜想通项公式。nn2、根据数列的前几项,写出下列各数列的一个通项公式:(1)1,7,13,19,(2)0.8,0.88,0.888,115132961(3),2481632643, 97(4),1,21017(5)0,1,0,1,3、根据下列 5 个图形及相应点的个数的变化规律,试猜测第 n 个图中有多少个点2a4、数列a中,1,写出这个数列的前 4 项,并根据前 4 项观察规律,写出数列的一aa,annna11n个通项公式。15、设数列a1,1a满足1a1nnn,写出这个数列的前 5 项。an1nn
2、126、数列na中,已知a,nN。*n32(1)写出a10,an;(2)79是否是数列中的项?如果是,是第几项?137、写出以下各数列的通项公式:1111,2480,1,0,1,0,1,12341,2,3,4,234510,9,8,7,6,1,5,7,17,31,3153563,416366411111,261220309,99,999,9999,9nn18、已知 an10n说明理由(nN*),试问数列an中有没有最大项?如果有,求出这个最大项;如果没有,9、在数列an中,a111,an19、在数列an中,a1112an1(n2,nN*)(1)求证:an3an;(2)求 a2011.9n29n
3、210、已知数列 9n21;(1)求这个数列的第 10 项;98(2)是不是该数列中的项,为什么?101(3)求证:数列中的各项都在区间(0,1)内;(4)在区间1,233 内有、无数列中的项?若有,有几项?若没有,说明理由11、已知数列11,,且a23,a415,求p,q的值。a满足aapaqnn1n12、等差数列an的公差 d0,试比较 a4a9与 a6a7的大小13、若 sin,sin,cos成等差数列,sin,sin,cos成等比数列,求证:2cos2cos2.14、已知等差数列an中,a1a4a715,a2a4a645,求此数列的通项公式15、已知两个等差数列an:5,8,11,bn
4、:3,7,11,都有 100 项,试问它们有多少个共同的项?416、已知数列an满足 a14,an4an11(n2),令 bn.an2(1)求证:数列bn是等差数列;(2)求数列an的通项公式17、已知数列an满足 a11,且当 n1,nN*时,有,设 bn,an12an1115an12anannN*.(1)求证:数列bn为等差数列(2)试问 a1a2是否是数列an中的项?如果是,是第几项;如果不是,请说明理由1118、已知 a0,求证:a22a2.aa219、数列n,问是否存在适当的a1,使是等差数列?a满足3(*)a1annNnn20、在等差数列a中,已知a510,a31,,求首项a与公差
5、 dn121121、设 f(x)ax2bxc(a0),若函数 f(x1)与 f(x)的图象关于 y 轴对称求证:f(x2)为偶函数22、在公差不为零的等差数列1,ax2axa的跟,求a中,a为方程0a的通项公式。n234n23、在等差数列S168a和d。a中,已知84812S求n124、设等差数列an的前 n 项和为 Sn,已知 a312,且 S120,S131),从中取出 1L,再用水加满,然后再取出 1L,再用水加满,如此反复进行,则第九次和第十次共倒出纯酒精_L.47、现在有某企业进行技术改造,有两种方案,甲方案:一次性贷款 10 万元,第一年便可获利 1 万元,以后每年比前一年增加 3
6、0%的利润;乙方案:每年贷款 1 万元,第一年可获利 1 万元,以后每年比前一年增加 5 千元,两方案使用期都是 10 年,到期后一次性归还本息,若银行贷款利息均按本息 10%的复利计算,试比较两种方案谁获利更多?(精确到千元,数据 1.1102.594,1.31013.79)48、在等比数列an中,a1an66,a3an2128,Sn126,求 n 和 q.49、求和:Snx2x23x3nxn(x0)50、已知 Sn为等比数列an的前 n 项和,Sn54,S2n60,求 S3n.51、为保护我国的稀土资源,国家限定某矿区的出口总量不能超过 80 吨,该矿区计划从 2010 年开始出口,当年出
7、口 a 吨,以后每年出口量均比上一年减少 10%.(1)以 2010 年为第一年,设第 n 年出口量为 an吨,试求 an的表达式;(2)因稀土资源不能再生,国家计划 10 年后终止该矿区的出口,问 2010 年最多出口多少吨?(保留一位小数)参考数据:0.9100.35.52、已知数列an的前 n 项和 Sn2n24.(1)求数列an的通项公式;(2)设 bnanlog2an,求数列bn的前 n 项和 Tn.53、已知等差数列an满足:a37,a5a726,an的前 n 项和为 Sn.(1)求 an及 Sn;1(2)令 bn(nN*),求数列bn的前 n 项和 Tn.a2n1154、已知数列
8、an的前 n 项和为 Sn,且 a11,an1Sn(n1,2,3,)2(1)求数列an的通项公式;31n(2)当 bnlog(3an1)时,求证:数列的前 n 项和 Tn.2bnbn1n155、已知数列an的各项均为正数,对任意 nN*,它的前 n 项和 Sn满足 Sn1(an1)(an2),并且6a2,a4,a9成等比数列(1)求数列an的通项公式;(2)设 bn(1)n1anan1,Tn为数列bn的前 n 项和,求 T2n.56、数列an中,a11,前 n 项和 Sn满足 Sn1Sn()n1(nN*)133 (1)求数列an的通项公式an以及前 n 项和 Sn;(2)若 S1,t(S1S2
9、),3(S2S3)成等差数列,求实数 t 的值57、已知点(1,2)是函数 f(x)ax(a0 且 a1)的图象上一点,数列an的前 n 项和 Snf(n)1.(1)求数列an的通项公式;(2)若 bnlogaan1,求数列anbn的前 n 项和 Tn.58、设 Sn是等差数列an的前 n 项和,已知 1S3, S4的等比中项为134求数列an的通项公式111S5; S3, S4的等差中项为 1,53459、设数列an的前 n 项和为 Sn,a11,Snnan2n(n1)(1)求数列an的通项公式 an;111(2)设数列的前 n 项和为 Tn,求证:Tn0,n2,3,4,)(1)求证:数列a
10、n是等比数列;1(2)设数列an的公比为 f(t),作数列bn,使b11,bnfbn1(n2,3,4,)求数列bn的通项bn; (3)求和:b1b2b2b3b3b4b4b5b2n1b2nb2nb2n1.63、设数列an满足 a12,an1an322n1.(1)求数列an的通项公式;(2)令 bnnan,求数列bn的前 n 项和 Sn.64、已知数列n1(c是常数n1,2,3,),且a中,a12,aacnnna成公比不为 1 的1,a ,a23等比数列.(1)求c的值.(2)求a的通项公式.n65、已知等差数列a,a113,44a,它的前项和为S,求:nn(1)a的前n项和TS的最大值及此时n的
11、值.(2)数列nnn66、设等差数列an的前 n 项和为 Sn,公比是正数的等比数列bn的前 n 项和为 Tn,已知 a11,b13,a2b28,T3S315.(1)求an,bn的通项公式;(2)若数列cn满足 a1cna2cn1an1c2anc12n1n2 对任意 nN*都成立,求证:数列cn是等比数列67、已知数列log2(an1)(nN*)为等差数列,且 a13,a39.(1)求数列an的通项公式;111(2)证明:0,且第二项、第五项、第十四项分别是一个等比数列的第二项、第三项、第四项(1)求数列an的通项公式;1t(2)设 bn(nN*),Snb1b2bn,是否存在 t,使得对任意的
12、 n 均有 Sn总成立?若nan336 存在,求出最大的整数 t;若不存在,请说明理由73、设an是等差数列,bn12112 an,已知:b1b2b3,b1b2b3 ,求等差数列的通项 an.8874、已知数列an是公差d不为零的等差数列,数列abn是公比为q的等比数列,b1bb1,10,2346求公比q及bn75、已知等差数列an的公差与等比数列bn的公比相等,且都等于d(d0,d1)a1b1a33b3a55b5求an,bn76、有四个数,其中前三个数成等比数列,其积为 216,后三个数成等差数列,其和为 36,求这四个数。77、已知an为等比数列,a2,aa324203求an的通项式。78
13、、数列an的前n项和记为SaaSn,1,211n1n1n()求an的通项公式;()等差数列bn的各项为正,其前n项和为T,又T且315nab ab ab成等比数列,求11,22,33Tn79、已知正项数列an的前 n 项和 Sn1(an1)2,求an的通项公式480、已知公差大于零的等差数列an的前 n 项和为 Sn,且满足:a3a4117,a2a522.(1)求数列an的通项公式 an;Sn(2)若数列bn是等差数列,且 bn,求非零常数 c.nc以下是答案一、解答题1、115,a45,a135,a405aa53n1234n2、解(1)符号问题可通过(1)n或(1)n1表示,其各项的绝对值的
14、排列规律为:后面的数的绝对值总比前面数的绝对值大 6,故通项公式为 an(1)n(6n5)(nN*)88(2)数列变形为(10.1),(10.01),991188(10.001),an10n(nN*)9923(3)各项的分母分别为 21,22,23,24, 易看出第 2,3,4 项的分子分别比分母少 3.因此把第 1 项变为,2213223233243因此原数列可化为,212223242n3an(1)n(nN*)2n3, 5, 7, 9(4)将数列统一为,对于分子 3,5,7,9,是序号的 2 倍加 1,可得分子的通项公式为 bn2510172n1,对于分母 2,5,10,17,联想到数列 1
15、,4,9,16即数列n2,可得分母的通项公式为 cnn21,2n1可得它的一个通项公式为 an(nN*)n21(5)an0n 为奇数1n 为偶数11n或 an(nN*)21cosn或 an(nN*)23、解图(1)只有 1 个点,无分支;图(2)除中间 1 个点外,有两个分支,每个分支有 1 个点;图(3) 除中间 1 个点外,有三个分支,每个分支有 2 个点;图(4)除中间 1 个点外,有四个分支,每个分支有 3 个点;猜测第 n 个图中除中间一个点外,有 n 个分支,每个分支有(n1)个点,故第 n 个图中点的个数为 1n(n1)n2n1.2a4a8a4、aaaaa12321a13a17a
16、2an1an121an1355、a1aaaa1,2,234523856、(1)a101093an1n23n31(2)是,第 15 项7、ann112an11n2ann2n2n1an11na21nnnan114n2an1n n1a10n1n998、解因为 an10n1(n2)10n(n1)1an9109n2n18n10n1,则10n19998n当 n7 时,10n10,998n当 n8 时,10n10,998n当 n9 时,10n10,9所以 a1a2a3a7a10a11a12,99故数列an存在最大项,最大项为 a8a9.108119、(1)证明 an3111an21an1111111an11
17、1111anan1an11an1an1an11(1an)an.an3an.(2)解由(1)知数列an的周期 T3,1a1,a21,a32.211又a2011a36701a1,a2011.229n29n210、(1)解设 f(n)9n213n13n23n2.3n13n13n128令 n10,得第 10 项 a10f(10).313n298(2)解令,得 9n300.3n1101此方程无正整数解,所以 98不是该数列中的项 1013n23n133(3)证明an1,3n13n13n13又 nN*,01,0an1.3n1 数列中的各项都在区间(0,1)内13n2 2(4)解令 an ,则33n1 33
18、n19n69n6n8378.n .63又nN*,当且仅当 n2 时,上式成立,故区间1,2433 上有数列中的项,且只有一项为 a2 .711、解:由已知可得a2paq,即pq31apaqppaqqp2apqq4322即3p2pqq15联立方程组pq33p2pqq15解得p3q6p或q2112、解设 ana1(n1)d,则 a4a9a6a7(a13d)(a18d)(a15d)(a16d)(a2111a1d24d2)(a1211a1d30d2)6d20,所以 a4a9a6a7.13、证明:由 sin,sin,cos成等差数列,得sincos2sin,则 12sincos4sin2,即 sin24
19、sin21.由 sin,sin,cos成等比数列,得 sincossin2,即 sin22sin2. 由得 4sin212sin2,所以 2(1cos2)11cos2,所以 2cos2cos2.14、解a1a72a4,a1a4a73a415,a45.又a2a4a645,a2a69,即(a42d)(a42d)9,(52d)(52d)9,解得 d2.若 d2,ana4(n4)d2n3; 若 d2,ana4(n4)d132n.15、解在数列an中,a15,公差 d1853.ana1(n1)d13n2.在数列bn中,b13,公差 d2734,bnb1(n1)d24n1.4m令 anbm,则 3n24m
20、1,n1.3m、nN*,m3k(kN*),又0m1000n100,解得0m75.03k75,01,nN*时,1an12ananan111111224bnbn14,且 b15.anananana111bn是等差数列,且公差为 4,首项为 5.(2)解由(1)知 bnb1(n1)d54(n1)4n1.11an,nN*.bn4n111111a1,a2,a1a2.令 an,59454n145n11.即 a1a2a11,a1a2是数列an中的项,是第 11 项1118、证明:要证 a2aa22a2,11只需证 a222aaa2.因为 a0,11故只需证(a222)2(a2)2,aa1111即证 a24a
21、24a2222(a)2,aaaa22211从而只需证 2a222(aaa),11只需证 4(a2)2(a22),aa221即证 a22,而此不等式显然成立2a故原不等式成立19、解:假设存在这样的a满足题目条件。1an2annNan2an12an1n131(*)n1由已知an13an(nN*)可得an1an2annnan2a1a1a即2an1n12annnnn1an 1a,满足等差数列的定义,故假设是正确的。即存在适当的n21的等差数列。2a的值使数列a为公差为1n由已知条件an13an,令n1n1a23a1即313a。a1a,解得1121420、12,d3a121、证明:法一:要证 f(x)
22、为偶函数,21只需证 f(x)的对称轴为 x0,2b1只需证0,2a2只需证 ab.因为函数 f(x1)与 f(x)的图象关于 y 轴对称,bb即 x1 与 x关于 y 轴对称,2a2abb所以1,2a2a所以 ab,1所以 f(x)为偶函数21法二:要证 f(x)是偶函数,211只需证 f(x)f(x)22因为 f(x1)与 f(x)的图象关于 y 轴对称,而 f(x)与 f(x)的图象关于 y 轴对称,所以 f(x)f(x1),11f(x)f(x)221f(x)1)21f(x),21所以 f(x)是偶函数222、an2n23、a18,d4121112a1d0,22a111d0,24、解(1
23、)根据题意,有:131213a1d0,2a12d12,整理得:a16d0,a12d12.24解之得:d3.7(2)d0,13a1a13而 S1313a70,a70,2a60.数列an的前 6 项和 S6最大212a1d16,225、解由 S216,S424,得434a1d24.22a1d16,a19,即解得2a13d12.d2. 所以等差数列an的通项公式为 an112n(nN*)(1)当 n5 时,Tn|a1|a2|an|a1a2anSnn210n.(2)当 n6 时,Tn|a1|a2|an|a1a2a5a6a7an2S5Sn2(52105)(n210n)n210n50,故 Tnn210nn
24、5,n210n50n6.26、解(1)由 ana1(n1)d 及 a35,a109 得a12d5,a19d9,可解得a19,d2,所以数列an的通项公式为 an112n.nn1(2)由(1)知,Snna1d10nn2.2 因为Sn(n5)225, 所以当 n5 时,Sn取得最大值27、解设等差数列an的公差为 d,1则 Snna1 n(n1)d,27a121d7S77,S1575,15a1105d75,a13d1a12即,解得,a17d5d1 Sn11a1(n1)d2(n1),n22SnS11n,n1n2Sn1数列 n 是等差数列,其首项为2,公差为,2nn1911 Tnn(2)n2n.224
25、4ana1n1d,28、解由 nn1Snna1d,2a12n111,得nn1na1235,2解方程组得n5a13或n7,a11.29、解:由已知可知a1023,a22,a25a15d2510222315d,解得d3。1a9d50a10ann。所以此数列的前 17 项均为正数,从第 18 项开始均为负数。353前 50 项的绝对值之和Sa1a2a3aaanaaaaaa1n12317181950S172S244211752059SSS5017175030、解:设数列1da的首项为a,公差为d,则a10,则2351aaaa,n1234由于a2,a ,a成等比数列,所以37a3a a, 化简得3a1d
26、2d20227所以2a13a d13d2d5解得20a1d520或a1d235所以数列a的通项公式为a或an3n5。nn231、(1)证明an12an1,an112(an1),an112.an1an1是等比数列,公比为 2,首项为 2.(2)解由(1)知an1是等比数列 公比为 2,首项 a112.an1(a11)2n12n.an2n1.32、(1)解由 S11(a11),得 a1(a11),133 11a1.又 S2(a21),2311即 a1a2(a21),得 a2.34 (2)证明当 n2时,anSnSn111(an1)(an11),33an1a21得,又,an2a12111所以an是首
27、项为,公比为的等比数列2233、解设等比数列an的公比为 q,则 q0.a32a2,a4a3q2q,qq2202q.q31解得 q1,q23.31当 q时,a118,31an183n1233n.2当 q3 时,a1,92an3n123n3.91综上,当 q时,an233n;3当 q3 时,an23n3.34、解由等比数列的性质知 a1a6a3a4329132a1a1a1a61133 32 解得求321 a1a6a6a6933 1a13当时 q232a631an2n13243232a2a4,2a2339992a2,a23,a4成等差数列,4391an2n1332a1311当时 q,an26n1a
28、623 324a2a42a23,39 不符合题意,1通项公式 an2n1.335、证明设an、bn的公比分别为 p、q,p0,q0,pq,cnanbn.要证cn不是等比数列,只需证 c2c1c3成立即可事实上,c2(a1pb1q)2a12p2b12q22a1b1pq,c1c3(a1b1)(a1p2b1q2) a21p2b21q2a1b1(p2q2)由于 c1c3c2a1b1(pq)20,因此 c2c1c3,故cn不是等比数列36、解设这四个数分别为 x,y,18y,21x,则由题意得y2x18y218yy21x,75x,4x3解得或.45y6y475, 45, 27,9故所求的四个数为 3,6
29、,12,18 或.444437、解:设数列a的首项为a,公比为qn1b1bb3,log2alogaloga32312223log2aaa3,a1a2a38,a22。123b1bb3,log2alogaloga32312223aalog2aloga3log2log323 1232qq即loglogloglog32aqaq22222即1log1log32qq,解得log2q22a11当log2q2时,1q4,a2,所以a4n122n3。nq22当log2q2时,n11a1q,a128,所以a8252nn4q44xy1038、设生产甲乙两种混合肥料各 x,yt 则18x15y66x0,y039、设一
30、次上网时间为 xh,选择 A 公司,费用 1.5x(元);选择 B 公司,x17 时费用为x(35x)20元,x17 时为 15.3 元,所以x(35x)201.5x (0 x,10000Sn312811.5n657于是 Sn5000(辆),即 1.5n.11.532657两边取常用对数,则 nlg1.5lg,32lg6575lg2即 n7.3,又 nN,因此 n8.lg3lg21所以到 2016 年底,电力型公交车的数量开始超过该市公交车总量的.346、答案11a812aa111解析用an表示每次取出的纯酒精,a11,加水后浓度为1,a21,加水后浓度为aaa1a111111aaa2,a3a
31、2,1111依次类推:a9a8,a10a9.11111112a9a8a.a847、解甲方案 10 年中每年获利数组成首项为 1,公比为 130%的等比数列,其和为1.31011(130%)(130%)2(130%)942.63(万元),1.31到期时银行贷款的本息为10(10.1)10102.59425.94(万元), 甲方案扣除贷款本息后,净获利约为 426325.9416.7(万元)乙方案 10 年中逐年获利数组成等差数列,11.5(190.5)1015.5232.50(万元),而贷款本利和为 111(110%)(110%)91.11011.117.53(万元)1.11乙方案扣除贷款本息后
32、,净获利约为 325017.5315.0(万元), 比较得,甲方案净获利多于乙方案净获利48、解a3an2a1an,a1an128,解方程组a1an128,a1an66,得a164,an2,或a12,an64.a1anq1将代入 Sn,可得 q,1q2 由 ana1qn1可解得 n6.a1anq将代入 Sn,可得 q2,1q由 ana1qn或 2.1可解得 n6.故 n6,q1249、解分 x1 和 x1 两种情况nn1(1)当 x1 时,Sn123n.2(2)当 x1 时,Snx2x23x3nxn,xSnx22x33x4(n1)xnnxn1,x1xn(1x)Snxx2x3xnnxn1nxn1
33、.1xx1xnnxn1Sn.1x21x综上可得 Snnn12x1x1xnnxn11x21xx1 且 x0.50、解方法一由题意 Sn,S2nSn,S3nS2n成等比数列,1826254(S3n60),S3n.3a11qn方法二由题意得 a1,Sn541qa11q2nS2n601q10由得 1qn,91a1954qn,91q8a11q3n9541182S3n(1).1q893351、解(1)由题意知每年的出口量构成等比数列,且首项 a1a,公比q110%0.9,ana0.9n1(n1)a10.910(2)10 年的出口总量 S1010a(10.910)10.9S1080,10a(10.910)8
34、0,8即 a,a12.3.10.910故 2010 年最多出口 12.3 吨52、解(1)由题意,Sn2n24,n2 时,anSnSn12n22n12n1,当 n1 时,a1S12344,也适合上式,数列an的通项公式为 an2n1,nN*.(2)bnanlog2an(n1)2n1,Tn222323424n2n(n1)2n1,2Tn223324425n2n1(n1)2n2.得,Tn232324252n1(n1)2n22312n123(n1)2n2122323(2n11)(n1)2n(n1)2n2232n21(n1)2n22n2n2n2.53、解(1)设等差数列an的首项为 a1,公差为 d.因
35、为 a37,a5a726,所以a12d7,2a110d26,解得a13,d2.nn1所以 an32(n1)2n1,Sn3n2n22n.2所以,an2n1,Snn22n.(2)由(1)知 an2n1,1111 所以 bna2n12n1214nn1111nn1,4111111所以 Tn(1)4223nn1 11n(1),4n14n1n即数列bn的前 n 项和 Tn.4n11an1Sn,254、(1)解由已知(n2),1anSn123得 an1an(n2)23数列an是以 a2为首项,以为公比的等比数列2111又 a2S1a1,2223ana2()n2(n2)21,n1,an13n2,n2.2233
36、33(2)证明 bnlog(3an1)log()n1n.2222 1111.bnbnn1nn1n11111Tnb1b2b2b3b3b4bnbn111111111()()()()122334n1n1n1.1n1n55、解(1)对任意 nN*,有 Sn1(an1)(an2),61当 n1 时,有 S1a1(a11)(a12),6解得 a11 或 2.1当 n2 时,有 Sn1(an11)(an12)6 并整理得(anan1)(anan13)0.而数列an的各项均为正数,anan13.当 a11 时,an13(n1)3n2,此时 a24a2a9成立;当 a12 时,an23(n1)3n1,此时 a2
37、4a2a9不成立,舍去an3n2,nN*.(2)T2nb1b2b2na1a2a2a3a3a4a4a5a2na2n1a2(a1a3)a4(a3a5)a2n(a2n1a2n1)6a26a46a2n6(a2a4a2n)n46n2618n26n.21156、解(1)由 Sn)n1(nN*),1Sn()n1得 an1(33 11又 a1,故 an()n(nN*)33111n3311从而 Sn1()n(nN*)123131413(2)由(1)可得 S1,S2,S3.3927 从而由 S1,t(S1S2),3(S2S3)成等差数列得1134413()2()t,解得 t2.39273957、解(1)把点(1,
38、2)代入函数 f(x)ax得 a2, 所以数列an的前 n 项和为 Snf(n)12n1.当 n1 时,a1S11;当 n2 时,anSnSn12n2n12n1,对 n1 时也适合,an2n1.(2)由 a2,bnlogaan1得 bnn,所以 anbnn2n1.Tn120221322n2n1,2Tn121222323(n1)2n1n2n.由得:Tn2021222n1n2n,所以 Tn(n1)2n1.nn158、解设等差数列an的首项 a1a,公差为 d,则 Snnad,依题意,有23243543ad4ad5ad1112222,34251332433ad4ad122412,3ad5d20,整理
39、得 52ad2,212a1,d0 或 a4,d.53212an1 或 ann,553212 经检验,an1 和 ann 均合题意553212所求等差数列的通项公式为 an1 或 ann.5559、(1)解由 Snnan2n(n1)得an1Sn1Sn(n1)an1nan4n,即 an1an4.数列an是以 1 为首项,4 为公差的等差数列,an4n3.111(2)证明 Tna1a2a2a3anan1111115599134n34n111111(1)11145599134n34n1 111(1).44n14又易知 Tn单调递增,1,得 11 故TnT1Tn.55460、(1)证明由已知 an12a
40、n2n,an12an2nan得 bn11bn1.2n2n2n1bn1bn1,又 b1a11.bn是首项为 1,公差为 1 的等差数列an(2)解由(1)知,bnn,bnn.ann2n1.2n1Sn1221322n2n1两边乘以 2 得:2Sn121222(n1)2n1n2n,两式相减得:Sn121222n1n2n2n1n2n(1n)2n1,Sn(n1)2n1.61、解(1)设甲、乙两超市第 n 年的销售额分别为 an,bn.则有:a1a,n2 时:aaan(n2n2)(n1)2(n1)222 (n1)a.ana,n1,n1a,n2.bnb1(b2b1)(b3b2)(bnbn1)222 aa3a
41、32a3n12323n1a,(nN*)(2)易知 bn3a,所以乙超市将被甲超市收购,1由 bn an得: 322223n(n1)a.1a7,n7.即第 7 年乙超市的年销售额不足甲超市的一半,乙超市将被甲超市收购62、(1)证明由 a1S11,S21a2,32ta232t得 a2,.3ta13t又 3tSn(2t3)Sn13t,3tSn1(2t3)Sn23t.,得 3tan(2t3)an10.an2t3,(n2,3,)an3t1数列an是一个首项为 1,2t3公比为的等比数列3t2t321(2)解由 f(t),3t3t 12得 bnfbn1bn1.32数列bn是一个首项为 1,公差为的等差数
42、列322n1bn1(n1).332n154(3)解由 bn,可知b2n1和b2n是首项分别为 1 和,公差均为的等差数列333 于是 b1b2b2b3b3b4b4b5b2n1b2nb2nb2n1b2(b1b3)b4(b3b5)b6(b5b7)b2n(b2n1b2n1)4(b2b4b2n) n4 133 24(2n23n)954n13363、解(1)由已知,当n1 时,an1)(a2a1)a13(22n122n32)222(n1)1.1(an1an)(anan而 a12,符合上式,所以数列an的通项公式为 an22n1.(2)由 bnnann22n1知Sn12223325n22n1, 从而 22
43、Sn123225327n22n1.得(122)Sn2232522n1n22n1,1即 Sn(3n1)22n12964、答案:c2 或(0 舍去)答案:an2n2n65、(1)答案:=342n343n(2)答案:T22n66、(1)解设数列an的公差为 d,数列bn的公比为 q(q0)由题意得d3q7,qq2d5,解得d1,q2.ann.bn32n1.(2)证明由 cn2cn1(n1)c2nc12n1n2,知 cn12cn2(n2)c2(n1)c12n(n1)2(n2)两式相减:cncn1c2c12n1(n2),cn1cn2c2c12n11(n3),cn2n1(n3)当 n1,2 时,c11,c
44、22,适合上式cn2n1(nN*), 即cn是等比数列67、(1)解设等差数列log2(an1)的公差为 d.由 a13,a39,得 log2(91)log2(31)2d,则 d1.所以 log2(an1)1(n1)1n,即 an2n1.111(2)证明因为,an1an2n12n2n111所以a2a1a3a2an1an11112122232n11122n2110,d2 a11.an2n1(nN*)111(2)bnnan32nn12Snb1b2bn11nn1 ,12112 1123 11nn11211nn1 .2n1t假设存在整数 t 满足 Sn总成立,36n1n1又 Sn1Sn0,2n22n1
45、2n2n1数列Sn是单调递增的1t1S1为 Sn的最小值,故,即 t9.4364 又tZ,适合条件的 t的最大值为 8.73、解设等差数列an的公差为 d,1bn1则bn2 an112 an12 an1an12d.1数列bn是等比数列,公比 q2d.11b1b2b3b23,b2.8217b1b31b128b18,解得或 1.1b3b1b3b32841b18当时,q216,q4(q40 舍去)b321此时,bnb1qn184n122n5.11由 bn252n2an,an52n.b121q0,anan120.anan12.an是首项为 1,公差为 2 的等差数列an12(n1)2n1.80、解(1)设等差数列an的公差为 d,且 d0.a3a4a2a522,又 a3a4117,又公差 d0,a3a4,a39,a413.a12d9a13d13,a11d4,an4n3.nn1(2)由(1)知,Snn142n2n,2Sn2n2nbn.ncnc1615b1,b2,b3.1c2c3cbn是等差数列,2b2b1b3,122c2c0,c(c0 舍去)
侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650
【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。