1、 20122018 数列不等式文科真题数列不等式文科真题 目录目录 数列部分:. 1 2018 高考真题 1 一选择题 . 1 二填空题 . 2 三解答题 . 3 2017 高考真题 11 一选择题 . 11 二填空题 . 11 三解答题 . 12 2016 高考真题 19 一选择题 . 19 二填空题 . 20 三解答题 . 22 2015 高考真题 31 一选择题 . 31 二填空题 . 32 三解答题 . 35 2014 高考真题 46 一选择题 . 46 二填空题 . 49 三解答题 . 50 2013 高考真题 64 一选择题 . 64 二填空题 . 65 三解答题 . 69 201
2、2 高考真题 83 一选择题 . 83 二填空题 . 86 三解答题 . 91 不等式部分: . 104 2018 高考真题 104 一选择题 . 104 二填空题 . 106 三解答题 . 114 2017 高考真题 118 一选择题 . 118 二填空题 . 122 三解答题 . 126 2016 高考真题 131 一选择题 . 131 二填空题 . 133 三解答题 . 138 2015 高考真题 142 一选择题 . 142 二填空题 . 150 三解答题 . 157 2014 高考真题 161 一选择题 . 161 二填空题 . 170 三解答题 . 176 2013 高考真题 17
3、9 一选择题 . 179 二填空题 . 186 三解答题 . 196 2012 高考真题 199 一选择题 . 199 二填空题 . 209 三解答题 . 217 1 数列部分:数列部分: 2018 高考高考真题真题 一选择题(共(共 2 小题)小题) 1(2012新课标) 已知 0, 0, 直线 x= 4和 x= 5 4 是函数 f (x) =sin (x+) 图象的两条相邻的对称轴,则 =( ) A 4 B 3 C 2 D3 4 【解答】解:因为直线 x= 4和 x= 5 4 是函数 f(x)=sin(x+)图象的两条相邻 的对称轴, 所以 T=2 (5 4 4)=2所以 =1,并且 si
4、n( 4+)与 sin( 5 4 +)分别是最大 值与最小值,0, 所以 = 4 故选:A 2(2018全国) 已知等比数列an的前 n 项和为 Sn, S4=1, S8=3, 则 a9+a10+a11+a12= ( ) A8 B6 C4 D2 【解答】解:等比数列an的前 n 项和为 Sn,S4=1,S8=3, 由等比数列的性质得 S4,S8S4,S12S8成等比数列, 1,31=2,S12S8=a9+a10+a11+a12成等比数列, a9+a10+a11+a12=4 故选:C 2 二填空题(共(共 3 小题)小题) 3(2012江苏) 设 为锐角, 若 cos (+ 6) = 4 5,
5、则 sin (2+ 12) 的值为 172 50 【解答】解:设 =+ 6, sin=3 5,sin2=2sincos= 24 25,cos2=2cos 21= 7 25, sin(2+ 12)=sin(2+ 3 4)=sin(2 4)=sin2cos 4cos2sin 4= 172 50 故答案为:172 50 4(2018上海) 记等差数列an的前n项和为Sn, 若a3=0, a6+a7=14, 则S7= 14 【解答】解:等差数列an的前 n 项和为 Sn,a3=0,a6+a7=14, 1 +2 = 0 1+5+1+6 = 14, 解得 a1=4,d=2, S7=7a1+76 2 =28
6、+42=14 故答案为:14 5(2018上海) 设等比数列an的通项公式为 an=qn 1 (nN*) , 前 n 项和为 Sn 若 +1= 1 2,则 q= 3 【解答】解:等比数列an的通项公式为 a =qn 1(nN*) ,可得 a 1=1, 因为 +1= 1 2,所以数列的公比不是 1, = 1(1) 1 ,an+1=qn 可得 1 1 = 1 (1)= 1 1 1 = 1 ;1= 1 2, 可得 q=3 3 故答案为:3 三解答题(共(共 10 小题)小题) 6 (2012江苏)在ABC 中,已知 = 3 (1)求证:tanB=3tanA; (2)若 cosC= 5 5 ,求 A
7、的值 【解答】解: (1) =3 , cbcosA=3cacosB,即 bcosA=3acosB, 由正弦定理 = 得:sinBcosA=3sinAcosB, 又 0A+B,cosA0,cosB0, 在等式两边同时除以 cosAcosB,可得 tanB=3tanA; (2)cosC= 5 5 ,0C, sinC=12=25 5 , tanC=2, 则 tan(A+B)=2,即 tan(A+B)=2, : 1;=2, 将 tanB=3tanA 代入得::3 1;32 =2, 整理得:3tan2A2tanA1=0,即(tanA1) (3tanA+1)=0, 解得:tanA=1 或 tanA=1 3
8、, 又 cosA0,tanA=1, 又 A 为三角形的内角, 则 A= 4 7 (2018新课标)已知数列an满足 a1=1,nan+1=2(n+1)an,设 bn= 4 (1)求 b1,b2,b3; (2)判断数列bn是否为等比数列,并说明理由; (3)求an的通项公式 【解答】解: (1)数列an满足 a1=1,nan+1=2(n+1)an, 则: :1 :1 = 2(常数) , 由于= , 故::1 = 2, 数列bn是以 b1为首项,2 为公比的等比数列 整理得:= 121= 21, 所以:b1=1,b2=2,b3=4 (2)数列bn是为等比数列, 由于:1 = 2(常数) ; (3)
9、由(1)得:= 21, 根据= , 所以:= 21 8 (2018新课标)记 Sn为等差数列an的前 n 项和,已知 a1=7,S3=15 (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,a1=7,S3=15, a1=7,3a1+3d=15,解得 a1=7,d=2, an=7+2(n1)=2n9; (2)a1=7,d=2,an=2n9, Sn= 2 (1+ )=1 2 (22 16)=n28n=(n4)216, 5 当 n=4 时,前 n 项的和 Sn取得最小值为16 9 (2018浙江)已知等比数列an的公比 q1,且 a3+a4+a5=28
10、,a4+2 是 a3,a5 的等差中项数列bn满足 b1=1,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+a5=28,a4+2 是 a3,a5 的等差中项, 可得 2a4+4=a3+a5=28a4, 解得 a4=8, 由8 +8+8q=28,可得 q=2( 1 2舍去) , 则 q 的值为 2; ()设 cn=(bn+1bn)an=(bn+1bn)2n 1, 可得 n=1 时,c1=2+1=3, n2 时,可得 cn=2n2+n2(n1)2(n1)=4n1, 上式对 n=1 也成
11、立, 则(bn+1bn)an=4n1, 即有 bn+1bn=(4n1)(1 2) n1, 可得 bn=b1+(b2b1)+(b3b2)+(bnbn1) =1+3(1 2) 0+7(1 2) 1+(4n5)(1 2) n2, 1 2bn= 1 2+3( 1 2)+7( 1 2) 2+(4n5)(1 2) n1, 相减可得1 2bn= 7 2+4( 1 2)+( 1 2) 2+(1 2) n2(4n5)(1 2) n1 =7 2+4 1 2(1; 1 2;2) 1;1 2 (4n5)(1 2) n1, 化简可得 bn=15(4n+3)(1 2) n2 6 10 (2018江苏)设an是首项为 a1
12、,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 a1=0,b1=1,q=2,若|anbn|b1对 n=1,2,3,4 均成立,求 d 的取 值范围; (2)若 a1=b10,mN*,q(1,2 ,证明:存在 dR,使得|anbn| b1对 n=2,3,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 n=1,2,3,4 均成立, a1=0,q=2, |0 1| 1 |2| 1 |24| 1 |38| 1 ,解得 1 3 3 2 5 2 7 3 3 即7 3d 5 2 证明: (2)an=a1+
13、(n1)d,bn=b1qn 1, 若存在 dR,使得|anbn|b1对 n=2,3,m+1 均成立, 则|b1+(n1)db1qn 1|b 1, (n=2,3,m+1) , 即 ;1;2 ;1 b1d1 ;1 ;1 , (n=2,3,m+1) , q(1,2 ,则 1qn 1qm2, (n=2,3,m+1) , ;1;2 ;1 b10,1 ;1 ;1 0, 因此取 d=0 时,|anbn|b1对 n=2,3,m+1 均成立, 下面讨论数列 ;1;2 ;1 的最大值和数列 ;1 ;1 的最小值, 当 2nm 时, ;2 ;1;2 ;1 = ;1:2 (;1) =( ;1);:2 (;1) , 当
14、 1q2 1 时,有 qnqm2, 从而 n(qnqn 1)qn+20, 因此当 2nm+1 时,数列 ;1;2 ;1 单调递增, 故数列 ;1;2 ;1 的最大值为 ;2 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, 7 当 2nm 时, ;1 ;1 =(;1) 2 1 (11 )=f( 1 )1, 因此当 2nm+1 时,数列 ;1 ;1 单调递递减, 故数列 ;1 ;1 的最小值为 ,1( ;2) d 的取值范围是 d1( ;2) ,1 11 (2018新课标)等比数列an中,a1=1,a5=4a3 (
15、1)求an的通项公式; (2)记 Sn为an的前 n 项和若 Sm=63,求 m 【解答】解: (1)等比数列an中,a1=1,a5=4a3 1q4=4(1q2) , 解得 q=2, 当 q=2 时,an=2n 1, 当 q=2 时,an=(2)n 1, an的通项公式为,an=2n 1,或 a n=(2)n 1 (2)记 Sn为an的前 n 项和 当 a1=1,q=2 时,Sn=1(1; ) 1; =1;(;2) 1;(;2) =1;(;2) 3 , 由 Sm=63,得 Sm=1;(;2) 3 =63,mN,无解; 当 a1=1,q=2 时,Sn=1(1; ) 1; =1;2 1;2 =2n
16、1, 由 Sm=63,得 Sm=2m1=63,mN, 解得 m=6 12 (2018上海)给定无穷数列an,若无穷数列bn满足:对任意 nN*,都 有|bnan|1,则称bn与an“接近” (1)设an是首项为 1,公比为1 2的等比数列,bn=an +1+1,nN*,判断数列bn 8 是否与an接近,并说明理由; (2)设数列an的前四项为:a1=1,a2=2,a3=4,a4=8,bn是一个与an接近 的数列,记集合 M=x|x=bi,i=1,2,3,4,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, ,
17、 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1 2的等比数列, 可得 an= 1 2;1,bn=an +1+1= 1 2+1, 则|bnan|=| 1 2+1 1 2;1|=1 1 21,nN *, 可得数列bn与an接近; (2)bn是一个与an接近的数列, 可得 an1bnan+1, 数列an的前四项为:a1=1,a2=2,a3=4,a4=8, 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 M=
18、x|x=bi,i=1,2,3,4, M 中元素的个数 m=3 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 an=a1+(n1)d, 若 d0,取 bn=an,可得 bn+1bn=an+1an=d0, 则 b2b1,b3b2,b201b200中有 200 个正数,符合题意; 若 d=0,取 bn=a11 ,则|bnan|=|a1 1 a1|= 1 1,nN *, 可得 bn+1bn=1 1 :10, 则 b2b1,b3b2,b201b200中有 200 个正数,符合题意; 若2d0,可令 b2n1=a2n11,b2n=a2n+1, 则 b2nb2n1
19、=a2n+1(a2n11)=2+d0, 则 b2b1,b3b2,b201b200中恰有 100 个正数,符合题意; 9 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,+) 13 (2018北京)设an是等差数列,且 a1=ln2,a2+a3=5ln2 ()求an的通项公式; ()求 e 1+e2+e 【解答】解: ()an是等差数列,且 a1=ln2,a2+a3=5ln2 可得:2a1+3d=5
20、ln2,可得 d=ln2, an的通项公式;an=a1+(n1)d=nln2, ()e =2=2n, e 1+e2+e=21+22+23+2n=2(1;2 ) 1;2 =2n +12 14 (2018天津)设an是等差数列,其前 n 项和为 Sn(nN*) ;bn是等比数 列,公比大于 0,其前 n 项和为 Tn(nN*) 已知 b1=1,b3=b2+2,b4=a3+a5, b5=a4+2a6 ()求 Sn和 Tn; ()若 Sn+(T1+T2+Tn)=an+4bn,求正整数 n 的值 【解答】解: ()设等比数列bn的公比为 q,由 b1=1,b3=b2+2,可得 q2q 2=0 q0,可得
21、 q=2 故= 21,= 12 12 = 21; 设等差数列an的公差为 d,由 b4=a3+a5,得 a1+3d=4, 由 b5=a4+2a6,得 3a1+13d=16, 10 a1=d=1 故 an=n,= (+1) 2 ; ()由() ,可得 T1+T2+Tn=(21+ 22+ + 2) = 2(12) 12 =2n +1 n2 由 Sn+(T1+T2+Tn)=an+4bn, 可得(:1) 2 + 2+1 2 = + 2+1, 整理得:n23n4=0,解得 n=1(舍)或 n=4 n 的值为 4 15 (2018全国)已知数列an的前 n 项和为 Sn,a1=2,an0,an+1(Sn+
22、1+Sn) =2 (1)求 Sn; (2)求 1 1:2+ 1 2:3+ 1 :1 【解答】解: (1)a1=2,an0,an+1(Sn+1+Sn)=2, 可得(Sn+1Sn) (Sn+1+Sn)=2, 可得 Sn+12Sn2=2, 即数列Sn2为首项为 2,公差为 2 的等差数列, 可得 Sn2=2+2(n1)=2n, 由 an0,可得 Sn=2; (2) 1 :1= 1 2:2(:1) = 2 2 ( 1 :1)= 2 2 (+1) , 即有 1 1:2+ 1 2:3+ 1 :1 = 2 2 (21+32+23+1) = 2 2 (+ 11) 11 2017 高考高考真题真题 一选择题(共
23、(共 1 小题)小题) 1 (2017全国)设等差数列an的前 n 项和为 Sn,a1=4,S5S4S6,则公差 d 的取值范围是( ) A,1, 8 9- B,1, 4 5- C, 8 9 , 4 5- D1,0 【解答】解:等差数列an的前 n 项和为 Sn,a1=4,S5S4S6, 5 4 4 6, 51+ 54 2 41+ 43 2 41+ 43 2 61+ 65 2 , 4 4 8 9, 解得1d8 9 公差 d 的取值范围是1,8 9 故选:A 二填空题(共(共 2 小题)小题) 2 (2017江苏)等比数列an的各项均为实数,其前 n 项和为 Sn,已知 S3=7 4, S6=6
24、3 4 ,则 a8= 32 【解答】解:设等比数列an的公比为 q1, S3=7 4,S6= 63 4 ,1(1; 3) 1; =7 4, 1(1;6) 1; =63 4 , 解得 a1=1 4,q=2 则 a8=1 4 27=32 12 故答案为:32 3 (2017上海)已知数列an和bn,其中 an=n2,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 (14916) (1234) = 2 【解答】解:an=n2,nN*,若对于一切 nN*,bn中的第 an项恒等于an 中的第 bn项, =()2 b1=a1=1,(2)2=b4,(3)
25、2=b9,(4)2=b16 b1b4b9b16=(1234)2 (14916) (1234) =2 故答案为:2 三解答题(共(共 9 小题)小题) 4 (2017新课标)记 Sn为等比数列an的前 n 项和已知 S2=2,S3=6 (1)求an的通项公式; (2)求 Sn,并判断 Sn+1,Sn,Sn+2是否成等差数列 【解答】解: (1)设等比数列an首项为 a1,公比为 q, 则 a3=S3S2=62=8,则 a1=3 2= ;8 2,a2= 3 =;8 , 由 a1+a2=2,;8 2+ ;8 =2,整理得:q2+4q+4=0,解得:q=2, 则 a1=2,an=(2) (2)n 1=
26、(2)n, an的通项公式 an=(2)n; (2)由(1)可知:Sn=1(1; ) 1; =;2,1;(;2) - 1;(;2) =1 32+(2) n+1, 则 Sn+1=1 32+(2) n+2,Sn +2= 1 32+(2) n+3, 13 由 Sn+1+Sn+2=1 32+(2) n+21 32+(2) n+3, =1 34+(2)(2) n+1+(2)2(2)n+1, =1 34+2(2) n+1=21 3(2+(2) n+1), =2Sn, 即 Sn+1+Sn+2=2Sn, Sn+1,Sn,Sn+2成等差数列 5 (2017新课标)已知等差数列an的前 n 项和为 Sn,等比数列
27、bn的前 n 项和为 Tn,a1=1,b1=1,a2+b2=2 (1)若 a3+b3=5,求bn的通项公式; (2)若 T3=21,求 S3 【解答】解: (1)设等差数列an的公差为 d,等比数列bn的公比为 q, a1=1,b1=1,a2+b2=2,a3+b3=5, 可得1+d+q=2,1+2d+q2=5, 解得 d=1,q=2 或 d=3,q=0(舍去) , 则bn的通项公式为 bn=2n 1,nN*; (2)b1=1,T3=21, 可得 1+q+q2=21, 解得 q=4 或5, 当 q=4 时,b2=4,a2=24=2, d=2(1)=1,S3=123=6; 当 q=5 时,b2=5
28、,a2=2(5)=7, d=7(1)=8,S3=1+7+15=21 6 (2017新课标)设数列an满足 a1+3a2+(2n1)an=2n (1)求an的通项公式; (2)求数列 2:1的前 n 项和 14 【解答】解: (1)数列an满足 a1+3a2+(2n1)an=2n n2 时,a1+3a2+(2n3)an1=2(n1) (2n1)an=2an= 2 2;1 当 n=1 时,a1=2,上式也成立 an= 2 2;1 (2) 2:1= 2 (2;1)(2:1)= 1 2;1 1 2:1 数列 2:1的前 n 项和=(1 1 3)+( 1 3 1 5)+( 1 21 1 2+1)=1 1
29、 2:1= 2 2:1 7 (2017江苏)对于给定的正整数 k,若数列an满足:ank+ank+1+an 1+an+1+an+k1+an+k=2kan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“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 an=a1+(n1) d, 则 an3+an2+an1+an+1+an+2+an+3, =(an3+an+3)+(an2+an+2)+(an1+an+1) , =2an+2an+2an
30、, =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+an 1+an+1+an+2+an+3=6an, 因为数列an是“P(2)数列”,所以 an2+an1+an+1+an+2=4an, 则 an1+an+an+2+an+3=4an+1, +,得 2an=4an1+4an+16an,即 2an=an1+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+a6=4a4, 15 所以 a2=4a4a3a5a6=4(a3+d)a3(a3+2d)(a3+3d)=a3d, 因为
31、a1+a2+a4+a5=4a3, 所以 a1=4a3a2a4a5=4 (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 8 (2017浙江)已知数列xn满足:x1=1,xn=xn+1+ln(1+xn+1) (nN*) ,证明: 当 nN*时, ()0xn+1xn; ()2xn+1xn:1 2 ; () 1 2;1xn 1 2;2 【解答】解: ()用数学归纳法证明:xn0, 当 n=1 时,x1=10,成立, 假设当 n=k 时成立,则 xk0, 那么 n=k+1 时,若 xk+10,则 0xk=xk+1+ln(1+xk
32、+1)0,矛盾, 故 xn+10, 因此 xn0, (nN*) xn=xn+1+ln(1+xn+1)xn+1, 因此 0xn+1xn(nN*) , () 由 xn=xn+1+ln (1+xn+1) 得 xnxn+14xn+1+2xn=xn+122xn+1+ (xn+1+2) ln (1+xn+1) , 记函数 f(x)=x22x+(x+2)ln(1+x) ,x0 f(x)=2 2: :1 +ln(1+x)0, f(x)在(0,+)上单调递增, f(x)f(0)=0, 因此 xn+122xn+1+(xn+1+2)ln(1+xn+1)0, 故 2xn+1xn:1 2 ; ()xn=xn+1+ln(
33、1+xn+1)xn+1+xn+1=2xn+1, 16 xn 1 2;1, 由:1 2 2xn+1xn得 1 :1 1 22( 1 1 2)0, 1 1 22( 1 ;1 1 2)2 n1( 1 1 1 2)=2 n2, xn 1 2;2, 综上所述 1 2;1xn 1 2;2 9 (2017天津)已知an为等差数列,前 n 项和为 Sn(nN*) ,bn是首项为 2 的等比数列,且公比大于 0,b2+b3=12,b3=a42a1,S11=11b4 ()求an和bn的通项公式; ()求数列a2nbn的前 n 项和(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由
34、已 知 b2+b3=12,得1(+ 2) = 12,而 b1=2,所以 q2+q6=0又因为 q0, 解得 q=2所以,= 2 由 b3=a42a1,可得 3da1=8 由 S11=11b4,可得 a1+5d=16,联立,解得 a1=1,d=3, 由此可得 an=3n2 所以,an的通项公式为 an=3n2,bn的通项公式为= 2 () 解: 设数列a2nbn的前 n 项和为 Tn, 由 a2n=6n2, 有= 42+1022+ 1623+(62)2,2= 4 22+ 10 23+ 16 24+ + (6 8) 2+ (6 2) 2:1, 上 述 两 式 相 减 , 得 = 4 2 + 6 2
35、2+ 6 23+ + 6 2 (6 2) 2:1=12(1;2 ) 1;2 4 (6 2) 2+1= (3 4)2+2 16 得= (34)2+2+16 所以,数列a2nbn的前 n 项和为(3n4)2n +2+16 17 10 (2017北京)已知等差数列an和等比数列bn满足 a1=b1=1,a2+a4=10, b2b4=a5 ()求an的通项公式; ()求和:b1+b3+b5+b2n1 【解答】解: ()等差数列an,a1=1,a2+a4=10,可得:1+d+1+3d=10,解得 d=2, 所以an的通项公式:an=1+(n1)2=2n1 ()由()可得 a5=a1+4d=9, 等比数列
36、bn满足 b1=1,b2b4=9可得 b3=3,或3(舍去) (等比数列奇数项符 号相同) q2=3, b2n1是等比数列,公比为 3,首项为 1 b1+b3+b5+b2n1=1(1; 2) 1;2 =3 ;1 2 11 (2017山东)已知an是各项均为正数的等比数列,且 a1+a2=6,a1a2=a3 (1)求数列an通项公式; (2)bn 为各项非零的等差数列,其前 n 项和为 Sn,已知 S2n+1=bnbn+1,求数列 * +的前 n 项和 Tn 【解答】解: (1)记正项等比数列an的公比为 q, 因为 a1+a2=6,a1a2=a3, 所以(1+q)a1=6,q12=q2a1,
37、解得:a1=q=2, 所以 an=2n; (2)因为bn 为各项非零的等差数列, 所以 S2n+1=(2n+1)bn+1, 又因为 S2n+1=bnbn+1, 18 所以 bn=2n+1, = 2:1 2 , 所以 Tn=31 2+5 1 22+(2n+1) 1 2, 1 2Tn=3 1 22+5 1 23+(2n1) 1 2+(2n+1) 1 2:1, 两式相减得:1 2Tn=3 1 2+2( 1 22+ 1 23+ 1 2)(2n+1) 1 2:1, 即1 2Tn=3 1 2+( 1 2+ 1 22+ 1 23+ 1 2;1)(2n+1) 1 2:1, 即 Tn=3+1+1 2+ 1 22
38、+ 1 23+ 1 2;2)(2n+1) 1 2=3+ 1; 1 2;1 1;1 2 (2n+1) 1 2 =52:5 2 12 (2017全国)设数列bn的各项都为正数,且+1= +1 (1)证明数列* 1 +为等差数列; (2)设 b1=1,求数列bnbn+1的前 n 项和 Sn 【解答】解: (1)证明:数列bn的各项都为正数,且+1= +1, 两边取倒数得 1 :1 = :1 = 1 + 1 , 故数列* 1 +为等差数列,其公差为 1,首项为 1 1; (2)由(1)得, 1 1 = 1, 1 = 1 1 + ( 1) = , 故= 1 ,所以+1 = 1 (+1) = 1 1 +1
39、, 因此= 1 1 2 + 1 2 1 3 + 1 1 +1 = +1 19 2016 高考真题高考真题 一选择题(共(共 2 小题)小题) 1 (2016 浙江)如图,点列 An 、Bn分别在某锐角 的 两边上,且 |AnAn+1|=|An+1An+2|,AnAn+1,nN*,|BnBn+1|=|Bn+1Bn+2|,BnBn+1,nN*, (PQ 表示点 P 与 Q 不重合) 若 dn=|AnBn|, Sn为AnBnBn+1的面积, 则 ( ) ASn是等差数列 BSn2是等差数列 Cdn是等差数列 Ddn2是等差数列 【解答】解:设锐角的顶点为 O,|OA1|=a,|OB1|=c, |An
40、An+1|=|An+1An+2|=b,|BnBn+1|=|Bn+1Bn+2|=d, 由于 a,c 不确定,则dn不一定是等差数列, dn2不一定是等差数列, 设AnBnBn+1的底边 BnBn+1上的高为 hn, 由三角形的相似可得 :1= :1= :(;1) : , :2 :1= :2 :1= :(:1) : , 两式相加可得,:2 :1 =2:2 : =2, 即有 hn+hn+2=2hn+1, 由 Sn=1 2dhn,可得 Sn+Sn +2=2Sn+1, 即为 Sn+2Sn+1=Sn+1Sn, 则数列Sn为等差数列 20 另解:可设A1B1B2,A2B2B3,AnBnBn+1为直角三角形, 且 A1B1,A2B2,AnBn为直角边, 即有 hn+hn+2=2hn+1, 由 Sn=1 2dhn,可得 Sn+Sn +2=2Sn+1, 即为 Sn
