1、 第 - 1 - 页 共 5 页 - 1 - 专题复习检测专题复习检测 A 卷 1 (2019年福建泉州模拟)数列an的前n项和为Sn, 已知Sn1234(1)n 1 n, 则 S17( ) A8 B9 C16 D17 【答案】B 【解析】S171234561516171(23)(45)(67) (1415)(1617)11119. 2若一个等差数列前 3 项的和为 34,最后 3 项的和为 146 且所有项的和为 390,则这个 数列的项数为( ) A13 B12 C11 D10 【答案】A 【解析】因为 a1a2a334,an2an1an146,a1a2a3an2an1an34 14618
2、0,又 a1ana2an1a3an2,所以 3(a1an)180,从而 a1an60.所以 Sn na1an 2 n 60 2 390,即 n13. 3已知数列an满足 an1an2,a15,则|a1|a2|a6|( ) A9 B15 C18 D30 【答案】C 【解析】an1an2,a15,数列an是首项为5,公差为 2 的等差数列an 52(n1)2n7.数列an的前 n 项和 Snn52n7 2 n26n.令 an2n70,解 得 n7 2.n3 时,|an|an;n4 时,|an|an.则|a1|a2|a6|a1a2a3a4a5 a6S62S362662(3263)18.故选 C 4我
3、国古代数学名著九章算术中,有已知长方形面积求一边的算法,其方法的前两 步为: 第一步:构造数列 1,1 2, 1 3, 1 4, 1 n. 第二步:将数列的各项乘以 n,得数列(记为)a1,a2,a3,an. 则 a1a2a2a3an1an等于( ) A(n1)2 B(n1)2 Cn(n1) Dn(n1) 第 - 2 - 页 共 5 页 - 2 - 【答案】C 【解析】a1a2a2a3an1ann 1 n 2 n 2 n 3 n n1 n n n2 1 12 1 23 1 n1n n2 11 2 1 2 1 3 1 n1 1 n n2 n1 n n(n1) 5(2019 年安徽皖西七校联考)在
4、数列an中,an2 n1 2n ,若an的前 n 项和 Sn321 64 ,则 n( ) A3 B4 C5 D6 【答案】D 【解析】由 an2 n1 2n 1 1 2n,得 Snn 1 2 1 22 1 2n n 1 1 2n ,则 Sn321 64 n 1 1 2n .将各选项中的值代入验证得 n6. 6 (2018 年上海)记等差数列an的前 n 项和为 Sn, 若 a30, a6a714, 则 S7_. 【答案】14 【解析】由 a30,a6a714,得 a12d0, a15da16d14, 解得 a14,d2.S77a1 76 2 d14. 7若一个数列的第 m 项等于这个数列的前
5、m 项的乘积,则称该数列为“m 积数列”若 各项均为正数的等比数列an是一个“2 018 积数列”且 a11, 则当其前 n 项的乘积取最大值 时 n 的值为_ 【答案】1 008 或 1 009 【解析】由题可知 a1a2a3 a2 018a2 018,故 a1a2a3 a2 0171,由于an是各项均为正 数的等比数列且 a11,所以 a1 0091,公比 0q1.所以 a1 0081 且 0a1 0101,故当数列 an的前 n 项的乘积取最大值时 n 的值为 1 008 或 1 009. 8对于数列an,定义数列an1an为数列an的“差数列”,若 a12,an的“差数 列”的通项公式
6、为 2n,则数列an的前 n 项和 Sn_. 【答案】2n 12 【解析】an1an2n,an(anan1)(an1an2)(a2a1)a12n 12n2 222222 n 12 22n222n.Sn22 n1 12 2n 12. 第 - 3 - 页 共 5 页 - 3 - 9在正项等比数列an中,公比 q(0,1),a3a55 且 a3和 a5的等比中项是 2. (1)求数列an的通项公式; (2)若 bn1 n(log2a1log2a2log2an), 判断数列bn的前 n 项和 Sn是否存在最大值?若 存在,求出使 Sn最大时 n 的值;若不存在,请说明理由 【解析】(1)依题意 a3
7、a54,又 a3a55,q(0,1), a34,a51. q2a5 a3 1 4,即 q 1 2. a1a3 q216,ana1 q n116 1 2 n125n. (2)log2an5n, bn1 n43(5n) 45n 2 n n 9n 2 . 当 n9 时,bn0;当 n9 时,bn0;当 n9 时,bn0. S1S2S8S9S10S11. Sn有最大值,此时 n8 或 9. 10(2019 年山东潍坊二模)设等差数列an的前 n 项和为 Sn,且 a28,S440;数列 bn 的前 n 项和为 Tn,且 Tn2bn30,nN*. (1)求数列an,bn的通项公式; (2)设 cn an
8、,n为奇数, bn,n为偶数, 求数列cn的前 n 项和 Pn. 【解析】(1)设等差数列an的公差为 d. 由题意, a1d8, 4a16d40, 得 a14, d4, 所以 an4n. 因为 Tn2bn30,所以当 n1 时,b13. 当 n2 时,Tn12bn130. 两式相减,得 bn2bn1(n2) 所以数列 bn为等比数列,bn3 2n 1. (2)cn 4n,n为奇数, 3 2n 1,n为偶数. 当 n 为偶数时,Pn(a1a3an1)(b2b4bn) 44n4 n 2 2 614n 2 14 2n 1n22. 当 n 为奇数时,n1 为偶数, PnPn1cn2(n 1)1(n1
9、)224n2nn22n1. 第 - 4 - 页 共 5 页 - 4 - 所以 Pn 2n 1n22,n为偶数, 2nn22n1,n为奇数. B 卷 11(2019 年广东江门模拟)数列an满足 a11,nan1(n1)ann(n1),且 bnancos 2n 3 ,记 Sn为数列bn的前 n 项和,则 S120( ) A7 160 B7 220 C7 280 D7 340 【答案】C 【解析】由 nan1(n1)ann(n1),得 an1 n1 an n 1,所以数列 an n 是以 1 为公差的等 差数列又a1 11,所以 an n n,即 ann2,所以 bnn2cos2n 3 .所以 b
10、3k2b3k1b3k1 2(3k 2)21 2(3k1) 2(3k)29k5 2.所以 S120 40 k1 9k5 2 40 2 95 2940 5 2 7 280. 12(2019 年东北三校联考)如图所示,作边长为 a 的正三角形的内切圆,在这个圆内作内 接正三角形,然后再作新三角形的内切圆如此下去,前 n 个内切圆的面积和为( ) Aa 2 9 1 1 2n Ba 2 9 1 1 22n 1 Ca 2 9 1 1 2n 1 Da 2 9 1 1 22n 【答案】D 【解析】设第 n 个三角形的内切圆半径为 an,则易知 a11 2atan 30 3 6 a,a21 2a1, an1 2
11、an1,故数列an是首项为 3 6 a,公比为1 2的等比数列设前 n 个内切圆面积和为 Sn,则 Sn(a21a22a2n) a21 1 1 2 2 1 4 2 1 2n 1 2 a21 11 4 1 4 2 1 4 n1 4 3 a2 12 1 1 22n a 2 9 1 1 22n .故选 D 13 已知数列an是等比数列, 其公比为 2, 设 bnlog2an且数列bn的前 10 项的和为 25, 那么 1 a1 1 a2 1 a3 1 a10的值为_ 第 - 5 - 页 共 5 页 - 5 - 【答案】 1 023 128 【解析】数列an是等比数列,其公比为 2,b1b2b10lo
12、g2(a1 a2 a10) log2(a10 12 12 9)25,a10 12 45225,可得 a 1 1 4.那么 1 a1 1 a2 1 a3 1 a10 4 11 2 1 22 1 29 4 1 1 210 11 2 1 023 128 . 14(2018 年甘肃张掖模拟)已知数列an的前 n 项和为 Sn,若 an3Sn4,bnlog2an 1. (1)求数列an和bn的通项公式; (2)令 cn bn 2n 1 1 nn1,其中 nN *,若数列c n的前 n 项和为 Tn,求 Tn. 【解析】(1)由 a13a14,得 a11. 由 an3Sn4,知 an13Sn14. 两式相减,化简得 an11 4an. an 1 4 n1,b nlog2an1log2 1 4 n2n. (2)由题意知 cn n 2n 1 nn1. 令 Hn1 2 2 22 3 23 n 2n, 则1 2Hn 1 22 2 23 n1 2n n 2n 1. ,得1 2Hn 1 2 1 22 1 23 1 2n n 2n 1 1n2 2n 1. Hn2n2 2n . 1 nn1 1 n 1 n1, 令 Mn11 2 1 2 1 3 1 n 1 n11 1 n1 n n1, TnHnMn2n2 2n n n1.
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