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2019秋人教A版数学必修5同步练习含解析:2.5.1等比数列前n项和的求解

1、A 级 基础巩固一、选择题1设a n是公比为正数的等比数列,若 a11,a 516,则数列 an前 7 项的和为( )A63 B64 C127 D128解析:设数列a n的公比为 q(q0) ,则有 a5a 1q416,所以 q2,数列的前 7 项和为 S7 127.a1(1 q7)1 q 1 271 2答案:C2设在等比数列a n中,公比 q2,前 n 项和为 Sn,则 的值为( )S4a3A. B. C. D.154 152 74 72解析:根据等比数列的公式,得 .S4a3 a1(1 q4)(1 q)a1q2 (1 q4)(1 q)q2 1 24(1 2)22 154答案:A3一座七层的

2、塔,每层所点的灯的盏数都等于上面一层的 2 倍,一共点 381 盏灯,则底层所点灯的盏数是( )A190 B191 C192 D193解析:设最下面一层灯的盏数为 a1,则公比 q ,n7,由 381,解得12a11 (12)7 1 12a1192.答案:C4已知数列a n满足 3an1 a n0,a 2 ,则a n的前 10 项和等于( )43A6(13 10 ) B. (13 10 )19C3(13 10 ) D3(1 3 10 )解析:因为 3an1 a n0,a 2 0,43所以 an0,所以 ,an 1an 13所以数列a n是以 为公比的等比数列13因为 a2 ,所以 a14,43

3、所以 S10 3(13 10 )41 ( 13)10 1 ( 13)答案:C5已知 Sn 是等比数列a n的前 n 项和,若存在 mN *,满足 9, ,S2mSm a2mam 5m 1m 1则数列 an的公比为( )A2 B2 C3 D3解析:设数列a n的公比为 q,若 q1,则 2,与题中条件矛盾,故 q1.S2mSm因为 q m 19,所以 qm8.S2mSma1(1 q2m)1 qa1(1 qm)1 q所以 q m8 ,a2mam a1q2m 1a1qm 1 5m 1m 1所以 m3,所以 q38,所以 q2.答案:B二、填空题6在等比数列a n中,公比 q2,前 99 项的和 S9

4、930 ,则a3a 6a 9a 99_解析:因为 S9930,即 a1(2991) 30,数列 a3,a 6,a 9,a 99 也成等比数列且公比为 8,所以 a3a 6a 9a 99 30 .4a1(1 833)1 8 4a1(299 1)7 47 1207答案:12077对于数列a n,定义数列a n1 a n为数列a n的“差数列”,若 a11,a n的“差数列”的通项公式为 an1 a n2 n,则数列a n的前 n 项和 Sn_解析:因为 an1 a n2 n,应用累加法可得 an2 n1,所以 Sna 1a 2a 3a n22 22 32 nn n2(1 2n)1 22 n1 n2

5、.答案:2 n1 n28(2016浙江卷)设数列a n的前 n 项和为 Sn.若 S24,a n1 2S n1,nN *,则a1_,S 5_解析:a 1a 24,a 22a 11a 11,a 23,再由 an1 2S n1,a n2S n1 1(n2) an1 a n2a nan1 3a n(n2),又a23a 1,所以 an1 3a n(n1),S 5 121.1 351 3答案:1 121三、解答题9在等比数列a n中,a 23,a 581.(1)求 an 及其前 n 项和 Sn;(2)设 bn1log 3an,求数列 的前 10 项和 T10.1bnbn 1解:(1)设a n的公比为 q

6、,依题意得 解得a1q 3,a1q4 81,) a1 1,q 3. )因此,a n3 n1 ,S n .1(1 3n)1 3 3n 12(2)由(1)知 bn1log 3an1(n1) n,则 ,1bnbn 1 1n(n 1) 1n 1n 1所以 T10 112 123 110111 12 12 13 110 1111 .111 101110数列a n满足 a11,na n1 (n1) ann(n1),nN *.(1)证明:数列 是等差数列;ann(2)设 bn3 n ,求数列b n的前 n 项和 Sn.an(1)证明:由已知可得 1,an 1n 1 ann即 1,an 1n 1 ann所以

7、是以 1 为首项,1 为公差的等差数列ann a11(2)解:由(1)得 1(n1)1n,ann所以 ann 2.从而 bnn3 n.Sn13 123 233 3n3 n,3Sn13 223 3(n 1)3nn3 n1 . 得,2S n3 13 23 nn3 n1 3(1 3n)1 3n3n1 .(1 2n)3n 1 32所以 Sn .(2n 1)3n 1 34B 级 能力提升1在等比数列a n中,a 1a 2a n2 n1(nN *),则 a a a 等于( )21 2 2nA(2 n1) 2 B. (2n1) 213C4 n1 D. (4n1)13解析:a 1a 2a n2 n1,即 Sn

8、2 n1,则 Sn1 2 n1 1(n2) ,则an2 n2 n1 2 n1 (n2),又 a11 也符合上式,所以 an2 n1 ,a 4 n1 ,所以2na a a (4n1)21 2 2n13答案:D2等比数列a n的前 n 项和为 Sn,若a1a 2a 3a 41,a 5a 6a 7a 82,S n15,则该数列的项数 n_解析: q 42.a5 a6 a7 a8a1 a2 a3 a4 (a1 a2 a3 a4)q4a1 a2 a3 a4因为 a1a 2a 3a 4 1,所以 1.a1(1 q4)1 q a1(1 2)1 q a11 q a11 q所以 Sn q n115,a1(1 q

9、n)1 q所以 qn16,即(q 4) 2 4,所以 4,所以 n16.n4n4答案:163已知等比数列a n的各项均为正数,且 a12a 25,4 a a 2a6.23(1)求数列a n的通项公式;(2)若数列b n满足 b12,且 bn1 b na n,求数列 bn的通项公式;(3)设 cn ,求数列c n的前 n 项和 Tn.anbnbn 1解:(1)设等比数列a n的公比为 q,由 4a a 2a6 得 4a a ,所以 q24,由条件可23 23 24知 q0,故 q 2,由 a12a 25 得 a12a 1q5,所以 a11,故数列a n的通项公式为an2 n1 .(2)由 bn1 b na n 得 bn1 b n2 n1 ,故 b2b 12 0,b 3b 22 1,b nb n1 2 n2 (n2),以上 n1 个等式相加得bnb 112 12 n2 2 n1 1,1(1 2n 1)1 2由 b12,所以 bn2 n1 1(n2) 当 n1 时,符合上式,故 bn2 n1 1(nN *)(3)cn ,anbnbn 1 bn 1 bnbnbn 1 1bn 1bn 1所以 Tnc 1c 2c n (1b1 1b2) (1b2 1b3) (1bn 1bn 1) 1b1 1bn 1 12.12n 1