2012~2018高考数列与不等式真题 教师版

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资源描述

1、 20122018 高考数列 与不等式真题 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 . 4 2017 高考真题 11 一选择题 . 11 二填空题 . 12 三解答题 . 14 2016 高考真题 22 一选择题 . 22 二填空题 . 25 三解答题 . 28 2015 高考真题 38 一选择题 . 38 二填空题 . 41 三解答题 . 43 2014 高考真题 58 一选择题 . 58 二填空题 . 60 三解答题 . 62 2013 高考真题 81 一选择题 . 81 二填空题 . 85 三解答题 . 90 2012 高考真题 10

2、1 一选择题 . 101 二填空题 . 104 三解答题 . 106 丌等式部分: . 119 2018 高考真题 119 一选择题 . 119 二填空题 . 120 三解答题 . 125 2017 高考真题 130 一选择题 . 130 二填空题 . 133 三解答题 . 136 2016 高考真题 140 一选择题 . 140 二填空题 . 143 三解答题 . 144 2015 高考真题 149 一选择题 . 149 二填空题 . 154 三解答题 . 156 2014 高考真题 162 一选择题 . 162 二填空题 . 170 三解答题 . 175 2013 高考真题 178 一选择

3、题 . 178 二填空题 . 183 三解答题 . 190 2012 高考真题 194 一选择题 . 194 二填空题 . 198 三解答题 . 205 1 数列部分: 2018 高考真题 一选择题(共 3 小题) 1 (2018新课标)记 Sn为等差数列an的前 n 项和若 3S3=S2+S4,a1=2,则 a5=( ) A12 B10 C10 D12 【解答】解:Sn为等差数列an的前 n 项和,3S3=S2+S4,a1=2, 3 (31+ 32 2 )=a1+a1+d+4a1+43 2 d, 把 a1=2,代入得 d=3 a5=2+4(3)=10 故选:B 2 (2018浙江)已知 a1

4、,a2,a3,a4成等比数列,且 a1+a2+a3+a4=ln(a1+a2+a3) , 若 a11,则( ) Aa1a3,a2a4 Ba1a3,a2a4 Ca1a3,a2a4 Da1a3,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+a4=ln(a1+a2+a3) ,丌成立, 即:a1a3,a2a4,a1a3,a2a4,丌成立,排除 A、D 2 当 q=1 时,a1+a2+a3+a4=0,ln(a1+a2+a3)0,等式丌成立,所以

5、 q1; 当 q1 时,a1+a2+a3+a40,ln(a1+a2+a3)0,a1+a2+a3+a4=ln(a1+a2+a3)丌 成立, 当 q(1,0)时,a1a30,a2a40,并且 a1+a2+a3+a4=ln(a1+a2+a3) ,能 够成立, 故选:B 3(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+a1

6、2成等比数列, a9+a10+a11+a12=4 故选:C 二填空题(共 4 小题) 4 (2018新课标) 记 Sn为数列an的前 n 项和 若 Sn=2an+1, 则 S6= 63 【解答】解:Sn为数列an的前 n 项和,Sn=2an+1, 当 n=1 时,a1=2a1+1,解得 a1=1, 当 n2 时,Sn1=2an1+1, 由可得 an=2an2an1, an=2an1, 3 an是以1 为首项,以 2 为公比的等比数列, S6=;1(1;2 6) 1;2 =63, 故答案为:63 5(2018上海) 记等差数列an的前n项和为Sn, 若a3=0, a6+a7=14, 则S7= 1

7、4 【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+42=14 故答案为:14 6(2018上海) 设等比数列an的通项公式为 an=qn1(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 =qn1(nN*) ,可得 a1=1, 因为 +1= 1 2,所以数列的公比丌是 1, = 1(1) 1 ,an+1=qn 可得 1 1 = 1 (1)= 1 1 1 = 1 ;1= 1 2, 可得 q=3 故答案

8、为:3 7(2018北京) 设an是等差数列, 且 a1=3, a2+a5=36, 则an的通项公式为 an=6n 3 【解答】解:an是等差数列,且 a1=3,a2+a5=36, 1= 3 1+ 1+4 = 36, 解得 a1=3,d=6, 4 an=a1+(n1)d=3+(n1)6=6n3 an的通项公式为 an=6n3 故答案为:an=6n3 三解答题(共 7 小题) 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=7,3

9、a1+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, 当 n=4 时,前 n 项的和 Sn取得最小值为16 9 (2018新课标)等比数列an中,a1=1,a5=4a3 (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=2n1, 当 q=2 时,an=(2)n1, 5 an的通项公式为,an=2n1,或

10、 an=(2)n1 (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 =2n1, 由 Sm=63,得 Sm=2m1=63,mN, 解得 m=6 10 (2018浙江)已知等比数列an的公比 q1,且 a3+a4+a5=28,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

11、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)2n1, 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 也成立, 则(bn+1bn)an=4n1, 6 即有 bn+1bn=(4n1)(1 2) n1, 可得 bn=b1+(b2b1)+(b3b2)+(bnbn1

12、) =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 11 (2018江苏)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 a1=0,b1=1,q=2,若|anbn|b1对 n=1,2,3,4

13、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 对仸意 n=1,2,3,4 均成立, a1=0,q=2, |01| 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+(n1)d,bn=b1qn1, 若存在 dR,使得|anbn|b1对 n=2,3,m+1 均成立, 则|b1+(n1)db1qn1|b1, (n=2,3,

14、m+1) , 即 ;1;2 ;1 b1d1 ;1 ;1 , (n=2,3,m+1) , q(1,2 ,则 1qn1qm2, (n=2,3,m+1) , 7 ;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 1q2 1 时,有 qnqm2, 从而 n(qnqn1)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

15、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, 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 12 (2018天津)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 a1=1,a3=a2+2,a4=b3+b5,a5=b4+2b6 ()求an和bn的通项公式; ()设数列Sn的前 n

16、项和为 Tn(nN*) , (i)求 Tn; (ii)证明 =1 (+2) (+1)(+2) =2 :2 :2 2(nN*) 8 【解答】 ()解:设等比数列an的公比为 q,由 a1=1,a3=a2+2,可得 q2q 2=0 q0,可得 q=2 故= 21 设等差数列bn的公差为 d,由 a4=b3+b5,得 b1+3d=4, 由 a5=b4+2b6,得 3b1+13d=16, b1=d=1 故 bn=n; () (i)解:由() ,可得= 12 12 = 2 1, 故= =1 (21) = =1 2=2(1;2 ) 1;2 = 2+1 2; (ii) 证明: (:2) (:1)(:2) =

17、(2 :1;2:2) (:1)(:2) = 2:1 (:1)(:2)= 2:2 :2 2:1 :1 =1 (+2) (+1)(+2) =(2 3 3 22 2 ) + (2 4 4 23 3 ) + + (2 +2 +2 2+1 +1)= 2:2 :2 2 13 (2018上海)给定无穷数列an,若无穷数列bn满足:对仸意 nN*,都 有|bnan|1,则称bn不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 是否不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是一个不an接近 的数列

18、,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不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不an接近 9 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不an接近; (2)bn是一个不an接近的数列, 可得 an1bnan+1, 数列an的前四项为:a1=

19、1,a2=2,a3=4,a4=8, 可得 b10,2,b21,3,b33,5,b47,9, 可能 b1不 b2相等,b2不 b3相等,但 b1不 b3丌相等,b4不 b3丌相等, 集合 M=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不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 *,

20、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=a2n+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不an接近, 10 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,丌符合题意 综上可得,d 的范围是(2,+) 14 (2018全国)已知数列an

21、的前 n 项和为 Sn,a1=2,an0,an+1(Sn+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

22、 (+11) 11 2017 高考真题 一选择题(共 4 小题) 1 (2017新课标) 记 Sn为等差数列an的前 n 项和 若 a4+a5=24, S6=48, 则an 的公差为( ) A1 B2 C4 D8 【解答】解:Sn为等差数列an的前 n 项和,a4+a5=24,S6=48, 1+3+1+4 = 24 61+ 65 2 = 48 , 解得 a1=2,d=4, an的公差为 4 故选:C 2 (2017新课标)等差数列an的首项为 1,公差丌为 0若 a2,a3,a6成等 比数列,则an前 6 项的和为( ) A24 B3 C3 D8 【解答】解:等差数列an的首项为 1,公差丌为

23、 0a2,a3,a6成等比数列, 32= 26, (a1+2d)2=(a1+d) (a1+5d) ,且 a1=1,d0, 解得 d=2, an前 6 项的和为6= 61+ 65 2 =6 1 + 65 2 (2)=24 故选:A 12 3 (2017浙江) 已知等差数列an的公差为 d, 前 n 项和为 Sn, 则“d0”是“S4+S6 2S5”的( ) A充分丌必要条件 B必要丌充分条件 C充分必要条件 D既丌充分也丌必要条件 【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:C

24、 4 (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 5 小题) 13 5 (2017新课标)等差数列an的前 n 项和为 Sn,a3=3,S4=10,则 =1 1 = 2 :1 【解答】解:等差数列

25、an的前 n 项和为 Sn,a3=3,S4=10,S4=2(a2+a3)=10, 可得 a2=2,数列的首项为 1,公差为 1, Sn=(:1) 2 , 1 = 2 (:1) = 2(1 1 :1), 则 =1 1 =21 1 2 + 1 2 1 3+ 1 3 1 4+ 1 1 :1=2(1 1 :1)= 2 :1 故答案为: 2 :1 6 (2017北京)若等差数列an和等比数列bn满足 a1=b1=1,a4=b4=8,则2 2= 1 【解答】解:等差数列an和等比数列bn满足 a1=b1=1,a4=b4=8, 设等差数列的公差为 d,等比数列的公比为 q 可得:8=1+3d,d=3,a2=

26、2; 8=q3,解得 q=2,b2=2 可得2 2=1 故答案为:1 7(2017新课标) 设等比数列an满足 a1+a2=1, a1a3=3, 则 a4= 8 【解答】解:设等比数列an的公比为 q,a1+a2=1,a1a3=3, a1(1+q)=1,a1(1q2)=3, 解得 a1=1,q=2 则 a4=(2)3=8 故答案为:8 14 8 (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=63 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)

27、1; =63 4 , 解得 a1=1 4,q=2 则 a8=1 4 27=32 故答案为:32 9 (2017上海)已知数列an和bn,其中 an=n2,nN*,bn的项是互丌相等 的正整数,若对于仸意 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)2=b9,(4)2=b16 b1b4b9b16=(1234)2 (14916) (1234) =2 故答案为:2 三解答题(共 5 小题) 10(2017北京)

28、 设an和bn是两个等差数列, 记 cn=maxb1a1n, b2a2n, , bnann(n=1,2,3,) ,其中 maxx1,x2,xs表示 x1,x2,xs 这 s 个数中最大的数 15 (1)若 an=n,bn=2n1,求 c1,c2,c3的值,并证明cn是等差数列; (2)证明:或者对仸意正数 M,存在正整数 m,当 nm 时, M;或者存 在正整数 m,使得 cm,cm+1,cm+2,是等差数列 【解答】解: (1)a1=1,a2=2,a3=3,b1=1,b2=3,b3=5, 当 n=1 时,c1=maxb1a1=max0=0, 当 n=2 时,c2=maxb12a1,b22a2

29、=max1,1=1, 当 n=3 时,c3=maxb13a1,b23a2,b33a3=max2,3,4=2, 下面证明:对nN*,且 n2,都有 cn=b1na1, 当 nN*,且 2kn 时, 则(bknak)(b1na1) , =(2k1)nk1+n, =(2k2)n(k1) , =(k1) (2n) ,由 k10,且 2n0, 则(bknak)(b1na1)0,则 b1na1bknak, 因此,对nN*,且 n2,cn=b1na1=1n, cn+1cn=1, c2c1=1, cn+1cn=1 对nN*均成立, 数列cn是等差数列; (2)证明:设数列an和bn的公差分别为 d1,d2,下

30、面考虑的 cn取值, 由 b1a1n,b2a2n,bnann, 考虑其中仸意 biain, (iN*,且 1in) , 16 则 biain=b1+(i1)d1a1+(i1)d2n, =(b1a1n)+(i1) (d2d1n) , 下面分 d1=0,d10,d10 三种情况迚行讨论, 若 d1=0,则 biain(b1a1n)+(i1)d2, 当若 d20,则(biain)(b1a1n)=(i1)d20, 则对于给定的正整数 n 而言,cn=b1a1n,此时 cn+1cn=a1, 数列cn是等差数列; 当 d20, (biain)(bnann)=(in)d20, 则对于给定的正整数 n 而言,

31、cn=bnann=bna1n, 此时 cn+1cn=d2a1, 数列cn是等差数列; 此时取 m=1,则 c1,c2,是等差数列,命题成立; 若 d10,则此时d1n+d2为一个关于 n 的一次项系数为负数的一次函数, 故必存在 mN*,使得 nm 时,d1n+d20, 则当 nm 时, (biain)(b1a1n)=(i1) (d1n+d2)0, (iN*,1 in) , 因此当 nm 时,cn=b1a1n, 此时 cn+1cn=a1,故数列cn从第 m 项开始为等差数列,命题成立; 若 d10,此时d1n+d2为一个关于 n 的一次项系数为正数的一次函数, 故必存在 sN*,使得 ns 时

32、,d1n+d20, 则当 ns 时, (biain)(bnann)=(i1) (d1n+d2)0, (iN*,1i n) , 17 因此,当 ns 时,cn=bnann, 此时=; =an+ , =d2n+(d1a1+d2)+1;2 , 令d1=A0,d1a1+d2=B,b1d2=C, 下面证明: =An+B+ 对仸意正整数 M,存在正整数 m,使得 nm, M, 若 C0,取 m=|;| +1,x表示丌大于 x 的最大整数, 当 nm 时, An+BAm+B=A|;| +1+BA; +B=M, 此时命题成立; 若 C0,取 m=|;| +1, 当 nm 时, An+B+ Am+B+CA |;

33、| +B+CMCB+B+C=M, 此时命题成立, 因此对仸意正数 M,存在正整数 m,使得当 nm 时, M; 综合以上三种情况,命题得证 11 (2017江苏)对于给定的正整数 k,若数列an满足:ank+ank+1+a n 1+an+1+an+k1+an+k=2kan对仸意正整数 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

34、+an+2+an+3, 18 =(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+a n 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+a

35、3+a5+a6=4a4, 所以 a2=4a4a3a5a6=4(a3+d)a3(a3+2d)(a3+3d)=a3d, 因为 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 12 (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=1

36、0,成立, 19 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+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,

37、 因此 xn+122xn+1+(xn+1+2)ln(1+xn+1)0, 故 2xn+1xn:1 2 ; ()xn=xn+1+ln(1+xn+1)xn+1+xn+1=2xn+1, 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 13 (2017天津)已知an为等差数列,前 n 项和为 Sn(nN +) ,b n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

38、通项公式; 20 ()求数列a2nb2n1的前 n 项和(nN +) 【解答】解: (I)设等差数列an的公差为 d,等比数列bn的公比为 q 由已知 b2+b3=12,得 b1(q+q2)=12,而 b1=2,所以 q+q26=0 又因为 q0,解得 q=2所以,bn=2n 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,数列an的通项公式为 an=3n2,数列bn的通项公式为 bn=2n (II)设数列a2nb2n1的前 n 项和为 Tn, 由 a2n=6n2,b2n1=1 2 4n,有

39、a2nb2n1=(3n1)4n, 故 Tn=24+542+843+(3n1)4n, 4Tn=242+543+844+(3n1)4n +1, 上述两式相减,得3Tn=24+342+343+34n(3n1)4n +1 =12(1;4 ) 1;4 4 (3 1)4+1=(3n2)4n +18 得 Tn=3;2 3 4+1+ 8 3 所以,数列a2nb2n1的前 n 项和为3;2 3 4+1+ 8 3 14 (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

40、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; 21 (2)由(1)得, 1 1 = 1, 1 = 1 1 + ( 1) = , 故= 1 ,所以+1 = 1 (+1) = 1 1 +1, 因此= 1 1 2 + 1 2 1 3 + 1 1 +1 = +1 22 2016 高考真题 一选择题(共 5 小题) 1 (2016新课标)已知等差数列an前 9 项的和为 27,a10=8,则 a100=( ) A100 B99 C98 D97 【解答】解:等差数列an前 9 项的和为 27,S9=9(1:9) 2 =925 2 =9a5 9a5=27,a5=3, 又a10=8, d=1, a100=a5+95d=98, 故选:C 2 (2016新课标)定义“规范 01 数列”an如下:an共有 2m 项,其中 m 项 为 0,m 项为 1,且对仸意 k2m,a1,a2,ak中 0 的个数丌少于 1 的个 数,若 m=4,则丌同的“规范 01 数列”共有( ) A18 个 B16 个 C14 个 D12 个 【解答】解:由题意可知,“规范 01 数

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