2021年高考数学压轴讲与练 专题09 数列中不等式恒成立问题(解析版)

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1、专题 09 数列中不等式恒成立问题 【压轴综述】【压轴综述】 纵观近几年的高考命题, 考查常以数列的相关项以及关系式, 或数列的前 n 项和与第 n 项的 关系入手,结合数列的递推关系式与等差数列或等比数列的定义展开,求解数列的通项、前 n 项和,有时与参数的求解、数列不等式的证明等加以综合数列中不等式恒成立问题,是 数列不等式的综合应用问题的命题形式之一. 主要有两类: 一是证明不等式恒成立, 二是由 不等式恒成立确定参数的值(范围). 以数列为背景的不等式恒成立问题,或不等式的证明问 题,多与数列求和相联系,最后利用函数的单调性求解,或利用放缩法证明. 本专题通过例题说明此类问题解答规律与

2、方法. (1)数列与不等式的综合问题,如果是证明题,要灵活选择不等式的证明方法,如比较法、 综合法、分析法、放缩法等;如果是解不等式,往往采用因式分解法或穿根法等 (2)如用放缩法证明与数列求和有关的不等式,一般有两种方法:一种是求和后再放缩;一 种是放缩后再求和放缩时,一要注意放缩的尺度,二要注意从哪一项开始放缩 【压轴典例】【压轴典例】 例 1 (2021 新疆高三其他模拟)若1x 是函数 43 12* ( )1 nnn f xaxa xaxnN 的极 值点,数列 n a满足 1 1a , 2 3a ,设 31 log nn ba ,记 x表示不超过x的最大整数. 设 1 22 31 20

3、2020202020 n n n S bbb bb b ,若不等式 n St对n N恒成立,则实数t的最大 值为( ) A2020 B2019 C2018 D1010 【答案】D 【详解】 32 12 ( )43 nnn fxaxa xa , 12 (1)430 nnn faaa ,即有 211 3 nnnn aaaa , 1nn aa 是以 2 为首项 3 为公比的等比数列, 1 1 2 3n nn aa , 120 11112211 2 32 32 313 nnn nnnnnnn aaaaaaaaaa 31 log nn ban 1 22 311 202020202020111 2020

4、1 22 3(1) n n bbb bb bn n 111112020 2020 1 22311 n nnn ,又 2020 1 n y n 为增函数,当1n 时, 1010 n S ,10102020 n S,若 n St恒成立,则t的最大值为 1010. 例 2(2020 全国高三专题练习)(多选)已知数列 n a中, 1 1a , 1 11 1 nn aa nn , * nN .若对于任意的1,2t,不等式 22 212 n a tataa n 恒成立,则实数a 可能为( ) A4 B2 C0 D2 【答案】AB 【详解】 1 11 nn n aa nn , 1 111 1(1)1 nn

5、 aa nnn nnn , 则 1 11 11 nn aa nnnn , 12 11 1221 nn aa nnnn , 21 1 1 1 22 aa ,上述式子累加可得: 1 1 1 n a a nn , 1 22 n a nn , 22 2122tataa 对于任意的1,2t恒成立,整理得 210tata 对于任意的1,2t恒成立,对 A,当4a 时,不等式 2540tt,解集 5 ,4 2 ,包含 1,2,故 A 正确;对 B,当 2a 时,不等式 2320tt,解集 3 ,2 2 ,包含 1,2,故 B 正确;对 C,当 0a 时,不等式 210tt,解集 1 ,0 2 ,不包含 1,

6、2,故 C 错误;对 D,当 2a时,不等式 2120tt,解集 1 2, 2 ,不包含 1,2,故 D 错误, 例 3(2020 嘉兴市第五高级中学高三)设 * Nk ,若数列 n a是无穷数列,且满足对任意 实数k不等式20 nn kaak恒成立,则下列选项正确的是( ) A存在数列 n a为单调递增的等差数列 B存在数列 n a为单调递增的等比数列 C 2 12 2 n aanann恒成立 D 2 12 2 n aanann 【答案】D 【详解】因为20 nn kaak, * Nk ,当1k 时, 210 nn aa,解得 12 n a。当2k 时,因为 2 1 k ,所以20 nn k

7、aak,解得 2 n ak k 。 因为无穷数列 n a,对任意实数k不等式20 nn kaak恒成立,所以12 n a。 对选项 A,若 n a为单调递增的等差数列,设 n f nnqap,0p ,则 1 , n af ,故 A 错误;对选项 B,若 n a为单调递增的等比数列,设 n af n , 则 1 , n af ,故 B 错误;对选项 C,因为12 n a,设 2 3 n a ,取2n,则 12 24 2 33 2aa , 2 2nn,显然 2 12 2 n aanann不成立;故 C 错误; 对于选项 D:当1n 时,由 1 12a,显然 2 1 112a 恒成立,假设当nk时,

8、 2 12 2 k aakakk成立,则当1nk时, 2 22 1112 2211111 kkk kkaakaakkakkkkk 故 2 12 2 n aanann恒成立,故 D 正确. 例 4(2021 江苏高三一模)已知等差数列 n a满足 1 235 nn aan . (1)求数列 n a的通项公式; (2)记数列 1 1 nn a a 的前 n 项和为 n S.若 * n N, 2 4 n S (为偶数),求的值. 【答案】(1)1 n an;(2)2. 【详解】(1)设等差数列 n a的公差为 d,因为 1 235 nn aan ,所以 12 23 28, 211, aa aa 即

9、1 1 328, 3511, ad ad 解得 1 2,1ad,所以2(1)1 n ann. 经检验,1 n an符合题设,所以数列 n a的通项公式为1 n an. (2)由(1)得, 1 1111 (1)(2)12 nn a annnn , 所以 11111111 23341222 n S nnn .*nN, 1 2 n S ,因为 * n N, 2 4 n S , 所以 2 1 4 2 , 即 2 7 (2 ) 2 .因为为偶数, 所以2. 例 5 (2021 天津滨海新区 高三)已知数列 n a是公差不为 0 的等差数列, 1 3 2 a , 数列 n b 是等比数列,且 11 ba,

10、 23 ba , 34 ba,数列 n b的前 n 项和为 n S. (1)求数列 n b的通项公式; (2)设 ,5 8,6 n n n b n c a n ,求 n c的前 n 项和 n T; (3)若 1 n n ASB S 对*nN恒成立,求BA的最小值. 【答案】(1) 1 31 () 22 n n b (2) 2 1 1,15 2 327927 ,6 2232 n n n T nnn (3) 17 12 【详解】(1)设数列 n a的公差为d,0d ,因为数列 n b是等比数列,所以 2 213 bb b, 所以 2 314 aa a,所以 111 2 32adaad,所以 2 1

11、 40a dd,因为0d ,所以 1 40ad,又 1 3 2 a ,所以 3 8 d ,所以 11 3 2 ba,数列 n b的公比 321 111 (2 )11 1 2 () 42 abad q baa ,所以 11 1 31 () 22 nn n bbq . (2)由(1)知 1 31 () 22 n n b , 1 33315 (1)(1) 2888 n aandnn , 所以 1 31 ,5 22 315,6 n n n c nn , 当15n时, 1 31 1 22 (1) 11 1 2 n n n bq T q 1 1 2 n , 当6n时, 5 53 1531 1 22 n n

12、n T 2 327927 2232 nn, 所以 2 1 1,15 2 327927 ,6 2232 n n n T nnn . (3) n S 1 31 1 22 (1) 11 1 2 n n bq q 1 1 2 n , 111 1 2 1 1 2 n n n n S S , 令 11 ( )1 2 1 1 2 n n f n , 当n为奇数时, 11 ( )1 2 1 1 2 n n f n 0,且( )f n递减,可得( )f n的最大值为 5 (1) 6 f,当n为偶数时, 11 ( )1 2 1 1 2 n n f n 0,且( )f n递增,可得( )f n的 最小值为 7 (2

13、) 12 f , 所以( )f n的最小值为 7 12 , 最大值为 5 6 , 因为 1 n n ASB S 对 *nN恒成立,所以 7 12 5 6 A B ,所以 5717 61212 BA,所以BA的最小值为 17 12 . 例 6.(2019浙江高考真题)设等差数列 n a的前n项和为 n S, 3 4a , 43 aS, 数列 n b 满足:对每 12 , nnnnnn nSb Sb Sb N成等比数列. (1)求数列, nn ab的通项公式; (2)记, 2 n n n a Cn b N 证明: 12+ 2,. n CCCn n N 【答案】(1)21 n an,1 n bn n

14、;(2)证明见解析. 【解析】 (1)由题意可得: 1 11 24 3 2 33 2 ad adad ,解得: 1 0 2 a d , 则数列 n a的通项公式为22 n an .其前n项和 022 1 2 n nn Sn n . 则1,1,12 nnn n nb n nbnnb成等比数列,即: 2 1112 nnn n nbn nbnnb ,据此有: 2 222 121112121 nnnnn nnn nbbn nnnnnbn nbb, 故 22 1 12121 (1)(1)(1)(2) n nnn nn bn n nnn n n nn . (2)结合(1)中的通项公式可得: 1122 21

15、 211 n n n an Cnn bn nnnnnn , 则 12 210221212 n CCCnnn. 例 7.(2019江苏高考T20)定义首项为 1 且公比为正数的等比数列为“M-数列”. (1)已知等比数列an(nN *)满足:a 2a4=a5,a3-4a2+4a1=0,求证:数列an为“M-数列”. (2)已知数列bn(nN *)满足:b 1=1, = -,其中Sn为数列bn的前n项和. 求数列bn的通项公式. 设m为正整数,若存在 “M-数列” cn(nN *),对任意正整数 k,当km时,都有ckbkck+1 成立,求m的最大值. 【解析】(1)设等比数列an的公比为q,所以

16、a10,q0.由 得解得,因此数列an为“M数列”. (2)因为 = -,所以bn0.由b1=1,S1=b1,得 = - ,则b2=2.由 = -,得Sn=, 当n2 时,由bn=Sn-Sn-1,得bn=-,整理得bn+1+bn-1=2bn.所以数列bn是首项和公 差均为 1 的等差数列.因此,数列bn的通项公式为bn=n(nN *). 由知,bk=k,kN *.因为数列c n为“M-数列”,设公比为q,所以c1=1,q0. 因为ckbkck+1,所以q k-1kqk,其中 k=1,2,3,m. 当k=1 时,有q1;当k=2,3,m时,有ln q.设f(x)=(x1),则f(x)=. 令f(

17、x)=0,得x=e.列表如下: x (1,e) e (e,+ ) f(x) + 0 - f(x) 极大值 因为=0, * nN . ()若 232 2,2a a a 成等差数列,求 n a的通项公式; ()设双曲线 2 2 2 1 n y x a 的离心率为 n e ,且 2 5 3 e ,证明: 12 1 43 3 nn n n eee . 【答案】() 1 = n n aq - ;()详见解析. 【解析】()由已知, 121 1,1, nnnn SqSSqS + =+=+ 两式相减得到 21, 1 nn aqan + =?. 又由 21 1SqS=+得到 21 aqa=,故 1nn aqa

18、 + =对所有1n都成立. 所以,数列 n a是首项为 1,公比为 q 的等比数列.从而 1 = n n aq - . 由 232 2+2aaa, ,成等比数列,可得 32 2=32aa +,即 2 2=32,qq+,则(21)(2)0q+q-=, 由已知,0q,故 =2q.所以 1* 2() n n an - =? N. ()由()可知, 1n n aq - =.所以双曲线 2 2 2 1 n y x a -=的离心率 22(1) 11 n nn eaq - =+=+ 由 2 5 1 3 qq=+=解得 4 3 q =.因为 2(1)2(1) 1+ kk qq - ,所以 2(1)1* 1+

19、 kk qqk - ? N(). 于是 1 12 1 1+ 1 n n n q eeeqq q - - + 鬃 ?+ 鬃 ?= - ,故 123 1 43 3 nn n eee - - + 鬃 ?. 10. 设函数 ( )ln1f xxpx (1)求函数( )f x的极值点; (2)当0p 时,若对任意的0 x ,恒有( )0f x ,求p的取值范围; (3)证明: 22222 2222 ln2ln3ln4ln21( ,2) 2342(1) nnn nN n nn 【答案】(1) 1 x p ;(2)1,);(3)见解析. 【解析】 (1) ( )ln1f xxpx, ( )f x的定义域为(

20、0,), 11 ( ) px fxp xx , 当0p 时,( )0fx ,( )f x在(0,)上无极值点,当0p 时,( )f x有唯一极大值点 1 x p ; (2)由(1)可知,当0p 时,( )f x在 1 x p 处却极大值 11 ()lnf pp ,此极大值也是最大 值, 要使( )0f x 恒成立, 只需 11 ()ln0f pp , 解得1p , 故p的取值范围为1,); (3)令1p ,由(2)可知,ln10 xx ,即ln1xx, 22222 22 22222222 ln1ln2ln3ln111 ln1111 2323 nnn nn nnnn = 222 111111 (

21、1)()(1)() 232 33 4(1) nn nnn = 11111111 (1)()(1)() 2334121 nn nnn 2 21 2(1) nn n . 11.(2020浙江杭州高三)已知无穷数列 n a的首项 1 1 2 a , * 1 111 , 2 n nn anN aa . ()证明: 01 n a; () 记 2 1 1 nn n nn aa b a a , n T为数列 n b的前n项和, 证明: 对任意正整数n, 3 10 n T . 【答案】()见解析;()见解析. 【解析】()证明:当 1n 时显然成立; 假设当nk * kN时不等式成立,即01 k a, 那么当

22、1nk时, 1 111 2 k kk a aa 11 2?1 2 k k a a ,所以 1 01 k a , 即1nk时不等式也成立. 综合可知, 01 n a对任意 * nN成立. () 1 2 2 1 1 n nn a aa ,即 1nn aa ,所以数列 n a为递增数列. 又 1 11111 2 n nnnn a aaaa 11 2 n n a a ,易知 1 n n a a 为递减数列, 所以 1 11 nn aa 也为递减数列, 所以当2n时, 1 11 nn aa 2 2 11 2 a a 1 54 2 45 9 40 所以当2n时, 2 1 1 nn n nn aa b a

23、a 11 1 119 40 nnnn nn aaaa aa 当1n 时, 11 93 4010 n TTb,成立; 当2n时, 12nn Tbbb 32431 99 4040 nn aaaaaa 12 99 4040 n aa 2 99994273 11 40404040510010 a 综上,对任意正整数n, 3 10 n T 12.(2020河南高考模拟)已知数列 n b 的前n项和为 n S , 2 nn Sb ,等差数列 n a 满 足 12 3ba , 15 7ba ()求数列 n a, n b的通项公式; ()证明: 1 22 31 3 nn aba ba b . 【答案】()1

24、n an, 1 1 2 n n b ;()详见解析. 【解析】()2 nn Sb 当1n 时, 111 2bSb 1 1b 当2n时, 11 22 nnnnn bSSbb ,整理得: 1 1 2 nn bb 数列 n b是以1为首项, 1 2 为公比的等比数列 1 1 2 n n b 设等差数列 n a的公差为d, 12 3ba , 15 7ba, 1 1 3 46 ad ad ,解得: 1 2 1 a d 1 12111 n aandnn ()证明:设 2 1 22 31 111 231 222 n nnn Taba ba bn 231 1111 231 2222 n n Tn 两式相减可得

25、: 2311 1 11 1 11111142 1111 1 222222 1 2 nnn n n Tnn 1 33 22n n , 3 3 2 n n n T ,即 1 22 31 3 3 2 nn n n aba ba b 3 0 2n n 1 22 31 3 nn aba ba b 13(2020 浙江高三月考)已知数列 n a的前n项和为 n S,且 1 1a , 1 21 nn aSnN ,数列 n b满足 1 1b , 1nnn bba . (1)求数列 n a、 n b的通项公式; (2)若数列 n c满足 1 n n nn a c bb 且 12 211 nn cccbL对任意n

26、 + N恒成立, 求实数的取值范围. 【答案】(1) 1 3n n anN , 1 31 2 n n b ;(2) 1 , 2 . 【详解】(1)因为 1 1a , 1 21 nn aSnN ,所以 1 21,2 nn aSnN n , 则 11 2 nnnn aaSS ,即 1 2 nnn aaa , 1 3,2 nn aanN n , 因为 21 213aa , 21 3aa,所以数列 n a是以1为首项、3为公比的等比数列, 1 3n n anN ,因为 1nnn bba ,所以 1 1 3n nn bb ,即 1 1 3n nn bb , 则 112211nnnnn bbbbbbbb

27、01 1 230 31 3 31 33311 1 32 n n nn L . (2) 11 1 11 1 34 311 2 3131313131 31 22 nn n n nn nnnn nn a c bb , 令 123nn TccccL, 则 01121 111111 2 313131313131 n nn T L 112 21 23131 nn ,因为211 nn Tb对任意n + N恒成立, 所以 1 231 1211 312 n n 对任意n + N恒成立, 即 1 min 2 31 3 nn , 令 2 1 11 22 31 3 333 nn nn y , 1 31 n t , 则

28、 2 2 3 y tt , 当1t 时, 即当1n 时取到最小值 1 2 ,故 1 2 ,实数的取值范围为 1 , 2 . 14(2020 湖北武汉市 华中师大一附中高三)已知数列 n a n b的各项为正,且 31 18ab, n b是公比为 1 3 的等比数列.再从: 数列 n a的前n项和 n S满足 2 42 nnn Saa: 数列 n a是公差不为 0 的等差数列,且 123 12aaa , 1 a, 2 a, 4 a,成等比数列 这两个条件中任选一个,解答下列问题. (1)求数列 n a, n b的通项公式; (2)令cos nnn cabn,设 n c的前n项和为 n T若 1

29、n n nT对nN 恒成 立,求实数的取值范围. 【答案】(1)2 n an; 1 3 n n b ;(2) 2 5 , 9 4 . 【详解】(1)若选,1n 时, 2 111 42Saa, 1 2a ,2n时, 2 42 nnn Saa, 2 111 42 nnn Saa ,两式相减得: 11 20 nnnn aaaa , 1 0 nn aa (舍)或 1 20 nn aa ,即数列 n a是首项为 2,公差为 2 的等差数列,2 n an; 若选,因为 1231 3312aaaad, 1 4ad,又 2 214 aa a, 2 111 3adaad,得 1 da或 0(舍去), 1 2da

30、,2 n an, 3 6a , 13 11 183 ba,又 n b的公比为 1 3 , 1 3 n n b. (2)由(1)得 1 ( 1)2( 1) 3 nn nnn n cabn 当n为偶数时, 1 1 111 2(1)222 333 nn nnn ccnn 12341nnn Tcccccc 2 24 11 1 99 111 22222222 1 3332 1 9 n n n 11 1 4 3n n 当n为奇数时, 11 11 11111 1(1)2(1)5 4 334 3 nnn nnn TTcnnn 11 1,2 4 3 N 11 5,21 4 3 n n n n nk Tk n n

31、k , ( 1)() n n nT对 * nN恒成立, 当n为偶数时, 11 1 4 3n nn 恒成立,即 11 1 4 3n 恒成立, 因为n为偶数时, 11 1 4 3n y 单调递减,所以 2 max 11112 11 4 34 39 n , 当n为奇数时, 11 ()5 4 3n nn 恒成立,即 11 5 4 3n 恒成立, 因为n为奇数时, 11 5 4 3n y 单调递减,且 115 5 4 34 n ,所以 5 4 . 综上,实数的取值范围为 2 5 , 9 4 . 15 (2020 沙坪坝区 重庆八中高三)已知数列 n a的前n项和为 n S, 1 22 n n S , 数

32、列 n b 满足: 1 2b , 32 6bb,数列 n b n 为等差数列 (1)求 n a与 n b的通项公式; (2)设 11 n n nn c ab ,数列 n c的前n项和为 n T若对于任意n N均有 kn TT,求正 整数k的值 【答案】(1)2n n a ;1 n bn n;(2)1. 【详解】(1)由题意知 1 22 n n S , 1 2a ,2n时, 1 2n nnn aSS ; 显然 1 2a 也满足上式,故2n n a ;因为 1 2b ,数列 n b n 为等差数列,则 321 1 2213 bbb ,即 3 2 2 3 b b ,由 32 3 2 6 2 3 bb

33、 b b ,解得 2 3 6 12 b b , 所以等差数列 n b n 的首项为 1 2 1 b ,公差为 21 1 21 bb , 因此211 n b nn n ,所以1 n bn n; (2)由(1)可得: 11111 2121 nn n c n nnn , 所以 11 1 22 111111 1 12231 1 2 n n T nn L 1111121 11 3213231 nn nn ; 当n为奇数时, 2111 3132 n n T n ,又 n T随n增加而增加,此时 1 min 0 n TT 当n为偶数时, 1121 3231 n n T n ,令 21 31 f n n ,则 1 2 3 f nf , 当n为偶数时,恒有 0 n T 综合可知 1 min 0 n TT,满足题意的1k

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