2022届高考数学一轮复习-课后限时集训等比数列及其前n项和北师大版.doc
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2022届高考数学一轮复习 课后限时集训等比数列及其前n项和北师大版 2022届高考数学一轮复习 课后限时集训等比数列及其前n项和北师大版 年级: 姓名: 课后限时集训(三十九)等比数列及其前n项和 建议用时:40分钟 一、选择题 1.等比数列x,3x+3,6x+6,…的第四项等于( ) A.-24 B.0 C.12 D.24 A [由x,3x+3,6x+6成等比数列,知(3x+3)2=x·(6x+6),解得x=-3或 x=-1(舍去).所以此等比数列的前三项为-3,-6,-12.故第四项为-24,选A.] 2.已知在等比数列{an}中,a3=7,前三项之和S3=21,则公比q的值是 ( ) A.1 B.- C.1或- D.-1或 C [当q=1时,a3=7,S3=21,符合题意;当q≠1时,得q=-.综上,q的值是1或-,故选C.] 3.等比数列{an}的前n项和为Sn=32n-1+r,则r的值为( ) A. B.- C. D.- B [当n=1时,a1=S1=3+r, 当n≥2时,an=Sn-Sn-1=32n-1-32n-3=32n-3(32-1)=8·32n-3=8·32n-2·3-1=·9n-1, 所以3+r=, 即r=-,故选B.] 4.中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题:“三百七十八里关,初步健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还”.其大意为:“有一个人走378里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天后到达目的地”.则该人第五天走的路程为( ) A.6里 B.12里 C.24里 D.48里 B [记每天走的路程里数为{an},由题意知{an}是公比为的等比数列,由S6=378,得S6==378,解得a1=192,∴a5=192×=12(里).故选B.] 5.(2020·全国卷Ⅱ)数列{an}中,a1=2,am+n=aman,若ak+1+ak+2+…+ ak+10=215-25,则k=( ) A.2 B.3 C.4 D.5 C [令m=1,则由am+n=aman,得an+1=a1an,即=a1=2,所以数列{an}是首项为2,公比为2的等比数列,所以an=2n,所以ak+1+ak+2+…+ak+10=ak(a1+a2+…+a10)=2k×=2k+1×(210-1)=215-25=25×(210-1),解得k=4,故选C.] 6.(2020·宝山区一模)已知数列{an}是等比数列,其前n项和为Sn,则下列结论正确的是( ) A.若a1+a2>0,则a1+a3>0 B.若a1+a3>0,则a1+a2>0 C.若a1>0,则S2 021>0 D.若a1>0,则S2 020>0 C [A错误,如数列:-1,2,-4,…. BD错误,如数列1,-2,4,…. C正确,当q<0时,显然S2 021>0;当0<q<1时,及q>1时“1-q”与“1-q2 021”同号,故S2 021>0;当q=1时,显然S2 021>0,故C正确.] 二、填空题 7.已知1,a1,a2,4成等差数列,1,b1,b2,b3,4成等比数列,则的值________. [由题意得a1+a2=5,b=4,又b2与第一项的符号相同,所以b2=2.所以=.] 8.在14与之间插入n个数组成等比数列,若各项之和为,则此数列的项数为________. 5 [设此等比数列为{am},公比为q,则该数列共有n+2项.∵14≠,∴q≠1.由等比数列的前n项和公式,得=,解得q=-, ∴an+2=14×n+2-1=,即n+1=,解得n=3,∴该数列共有5项.] 9.各项均为正数的等比数列{an}的前n项和为Sn,若Sn=2,S3n=14,则S4n=________. 30 [由题意知公比大于0,由等比数列性质知Sn,S2n-Sn,S3n-S2n,S4n-S3n,…仍为等比数列. 设S2n=x,则2,x-2,14-x成等比数列. 由(x-2)2=2×(14-x), 解得x=6或x=-4(舍去). ∴Sn,S2n-Sn,S3n-S2n,S4n-S3n,…是首项为2,公比为2的等比数列. 又∵S3n=14,∴S4n=14+2×23=30.] 三、解答题 10.(2020·全国卷Ⅲ)设等比数列{an}满足a1+a2=4,a3-a1=8. (1)求{an}的通项公式; (2)记Sn为数列{log3an}的前n项和.若Sm+Sm+1=Sm+3,求m. [解] (1)设{an}的公比为q,则an=a1qn-1. 由已知得解得a1=1,q=3. 所以{an}的通项公式为an=3n-1. (2)由(1)知log3an=n-1. 故Sn=. 由Sm+Sm+1=Sm+3得m(m-1)+(m+1)m=(m+3)(m+2),即m2-5m-6=0. 解得m=-1(舍去),m=6. 11.设数列{an}中,a1=1,a2=,an+2=an+1-an,令bn=an+1-an (n∈N*) (1)证明:数列{bn}是等比数列; (2)求数列{an}的通项公式. [解] (1)证明:∵an+2=an+1-an, ∴an+2-an+1=(an+1-an),而bn=an+1-an, ∴bn+1=bn,又b1=a2-a1=, ∴{bn}是首项为,公比为的等比数列. (2)由(1)知bn=×n-1=n, ∴an-an-1=n-1, ∴an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a1=1++2+…+n-1==3-3·n. 1.已知{an}为等比数列,数列{bn}满足b1=2,b2=5,且an(bn+1-bn)= an+1,则数列{bn}的前n项和为( ) A.3n+1 B.3n-1 C. D. C [∵b1=2,b2=5,且an(bn+1-bn)=an+1, ∴a1(b2-b1)=a2,即a2=3a1, 又数列{an}为等比数列, ∴数列{an}的公比为q=3, ∴bn+1-bn==3, ∴数列{bn}是首项为2,公差为3的等差数列, ∴数列{bn}的前n项和为Sn=2n+×3=.故选C.] 2.如图所示,正方形上连接着等腰直角三角形,等腰直角三角形腰上再连接正方形,…,如此继续下去得到一个树形图形,称为“勾股树”.若某勾股树含有1 023个正方形,且其最大的正方形的边长为,则其最小正方形的边长为________. [由题意,得正方形的边长构成以为首项,以为公比的等比数列,现已知共得到1 023个正方形,则有1+2+…+2n-1=1 023,∴n=10,∴最小正方形的边长为×9=.] 3.设数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,且数列{Sn}是以2为公比的等比数列. (1)求数列{an}的通项公式; (2)求a1+a3+…+a2n+1. [解] (1)∵S1=a1=1,且数列{Sn}是以2为公比的等比数列, ∴Sn=2n-1, 又当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2n-2(2-1)=2n-2. 当n=1时,a1=1不适合上式. ∴an= (2)a3,a5,…,a2n+1是以2为首项,以4为公比的等比数列, ∴a3+a5+…+a2n+1==. ∴a1+a3+…+a2n+1=1+=. 1.(2020·宣城二模)将正整数排成如图所示: 试问2 020是表中第________行的第________个数. 11 997 [由题意得第n行有2n-1个数,20+2+22+23+24+25+26+27+28+29==1 023, 20+2+22+23+24+25+26+27+28+29+210==2 047, ∴2 020是表中第11行的第997个数.] 2.[结构不良试题]设Sn为等比数列{an}的前n项和,已知满足________,求公比q以及a+a+…+a. 从①a2a5=-32且a3+a4=-4,②a1=1且S6=9S3,③S2=a3-1且S3=a4-1这三组条件中任选一组,补充到上面问题中,并完成解答. [解] 若选①,则有a2a5=a3a4=-32, 故有a3a4=-32,a3+a4=-4,解得a3=4,a4=-8,或a3=-8,a4=4,即q=-2或q=-. 因为{a}是以a为首项,q2为公比的等比数列, 若q=-2,a1=1,此时a+a+…+a=; 或q=-,a1=-32, 此时a+a+…+a=. 若选②,=8,即q3=8,故q=2. 因为{a}是以a为首项,q2为公比的等比数列, 所以a+a+…+a=. 若选③,S2=a3-1(*),S3=a4-1(**). 令(**)式减(*)式,得a3=a4-a3, 即a4=2a3,故q=2. 则(*)式中,a1+a2=a3-1, 即a1+2a1=4a1-1,即a1=1. 因为{a}是以a为首项,q2为公比的等比数列,所以a+a+…+a=.- 配套讲稿:
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