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2017届高考理科数学二轮复习训练:1-3-1 等差数列、等比数列(参考解析)

         1[2015·郑州质量预测()]已知等差数列{an}的各项均为正数,a11,且a3a42(5)a11成等比数列.

(1){an}的通项公式;

(2)bnanan+1(1),求数列{bn}的前n项和Tn.

解 (1)设等差数列{an}的公差为d,由题意知d>0

因为a3a42(5)a11成等比数列,所以2(5)2a3a11

所以+3d(7)2(12d)(110d),即44d236d450

所以d2(3)(d=-22(15)舍去)

所以an2(3n-1).

(2)bnanan+1(1)(3n-1)(3n+2)(4)3(4)3n+2(1)

所以Tn3(4)3n+2(1)3n+2(2n).

2[2015·石家庄一模]设数列{an}的前n项和为Sna11an1λSn1(nN*λ1),且a12a2a33为等差数列{bn}的前三项.

(1)求数列{an}{bn}的通项公式;

(2)求数列{anbn}的前n项和.

解 (1)解法一:an1λSn1(nN*)

anλSn11(n≥2)

an1anλan,即an1(λ1)an(n≥2)λ1≠0

a11a2λS11λ1

数列{an}是以1为首项,公比为λ1的等比数列,

a3(λ1)2

∴4(λ1)1(λ1)23,整理得λ22λ10,解得λ1

an2n1bn13(n1)3n2.

解法二:a11an1λSn1(nN*)

a2λS11λ1a3λS21λ(1λ1)1λ22λ1

∴4(λ1)1λ22λ13,整理得λ22λ10,解得λ1

an1Sn1(nN*)

anSn11(n≥2)

an1anan(n≥2),即an12an(n≥2)

a11a22

数列{an}是以1为首项,公比为2的等比数列,

an2n1

bn13(n1)3n2.

(2)(1)知,anbn(3n2)×2n1,设Tn为数列{anbn}的前n项和,

Tn1×14×217×22(3n2)×2n1

∴2Tn1×214×227×23(3n5)×2n1(3n2)×2n.②

得,-Tn1×13×213×223×2n1(3n2)×2n

13×1-2(2×(1-2n-1))(3n2)×2n

整理得:Tn(3n5)×2n5.

3[2015·云南统测]在数列{an}中,a15(3)an12an(1),设bnan-1(1),数列{bn}的前n项和是Sn.

(1)证明数列{bn}是等差数列,并求Sn

(2)比较anSn7的大小.

解 (1)证明:bnan-1(1)an12an(1)bn1an+1-1(1)an-1(1)1bn1bn1bn1

数列{bn}是公差为1的等差数列.

a15(3)bnan-1(1)b1=-2(5)

Sn=-2(5n)2(n(n-1))2(n2)3n.

(2)(1)知:bn=-2(5)n1n2(7).bnan-1(1)an1bn(1)12(7).

anSn7=-2(n2)3n62(7).

n≥4时,y=-2(n2)3n6是减函数,y2(7)也是减函数,

n≥4时,anSn7≤a4S470.

a1S17=-10(39)<0a2S27=-3(8)<0a3S37=-2(7)<0∴∀nN*anSn7≤0

anSn7.

4[2015·德阳二诊]已知正项等比数列{an}中,Sn为其前n项和,已知a2a41S37.

(1)an的通项公式;

(2)bn8(1)an·log2anTnb1b2bn(nN*),求Tn的值.

解 (1)a2a41得:a3(2)1an>0a31

S37得:a1a2a37

∴q2(1)q(1)17∴6q2q10

q2(1)q=-3(1)()

a1q2(1)4an42(1)n123n.

(2)bn8(1)·23n·(3n)2n(3-n)

Tn21(2)22(1)2n(3-n)

2(1)Tn22(2)23(1)2n+1(3-n)

得:2(1)Tn12n(1)2n+1(3-n)

12(1)2n+1(3-n)

12(1)2(1)n2n+1(3-n)

2(1)2n+1(n-1)Tn12n(n-1).

5[2015·大连一模]已知数列{an}中,a11,其前n项的和为Sn,且满足ann()(n≥2)

(1)求证:数列Sn(1)是等差数列;

(2)证明:当n≥2时,S12(1)S23(1)S3n(1)Sn<2(3).

证明(1)n≥2时,SnSn1n()Sn1Sn2SnSn1

Sn(1)Sn-1(1)2,从而Sn(1)是以1为首项,2为公差的等差数列.

(2)(1)可知,Sn(1)S1(1)(n1)×22n1

Sn2n-1(1)n≥2时,n(1)Snn(2n-1)(1)=2(1)·n(n-1)(1)2(1)n(1)

从而S12(1)S23(1)S3n(1)Sn<12(1)n(1)2(3)2n(1)<2(3).

6.已知数列{an}的前n项和为Sn,且a11a24Sn15Sn4Sn1(n≥2),等差数列{bn}满足b66b912

(1)分别求数列{an}{bn}的通项公式;

(2)若对于任意的nN*3(1)·kbn恒成立,求实数k的取值范围.

解 (1)∵Sn15Sn4Sn1Sn1Sn4(SnSn1)⇒an14an(n≥2)

a11a24⇒a24a1,所以数列{an}为等比数列,an4n1

3db9b66⇒d2bn6(n6)×22n6

故所求数列{an}{bn}的通项公式为an4n1bn2n6.

(2)数列{an}的前n项的和为Sn1-4(1-4n)3(1)(4n1)

3(1)·kbn⇒3(4n)×k≥2n6⇒k≥4n(6n-18)

Cn4n(6n-18)CnCn14n(6n-18)4n-1(6(n-1)-18)4n(-18n+78)

n≤4时,Cn>Cn1,当n≥5时,Cn<Cn1,所以当n4Cn最大,所以C4128(3),所以k≥128(3).

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