【名师伴你行】2021届高考文科数学二轮复习提能专训10-等差与等比数列.docx

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提能专训(十)　等差与等比数列　 一、选择题 1．(2022·甘肃武威凉州第一次诊断)等比数列{an}的前n项和为Sn，S5＝2，S10＝6，则a16＋a17＋a18＋a19＋a20＝(　　) A．54　　　　B．48　　　　C．32　　　　D．16 答案：D 解析：解法一：由等比数列的性质知，S5，S10－S5，S15－S10，S20－S15仍成等比数列，∴2,4，8,16. 解法二：∵S5＝，S10＝， ∴＝1＋q5＝3，q5＝2. ∴a16＋a17＋a18＋a19＋a20＝q15(a1＋a2＋a3＋a4＋a5)＝23·S5＝8×2＝16. 2.(2022·广西四市联考)已知等比数列{an}的前n项和Sn，若a2a3＝2a1，且a4与2a7的等差中项为，则S5＝(　　) A．35 B．33 C．31 D．29 答案：C 解析：由得 ∴q3＝，q＝. ∴a1＝16.∴S5＝＝32＝31. 3．(2022·河南南阳三次联考)等差数列{an}中，假如a1＋a4＋a7＝39，a3＋a6＋a9＝27，则数列{an}前9项的和为(　　) A．297 B．144 C．99 D．66 答案：C 解析：由得 ∴a4＋a6＝22. ∴S9＝×9＝×9＝99. 4．(2022·河南郑州质检)已知各项不为0的等差数列{an}满足a4－2a＋3a8＝0，数列{bn}是等比数列，且b7＝a7，则b2b12等于(　　) A．1 B．2 C．4 D．8 答案：C 解析：∵a4－2a＋3a8＝0，∴2a＝a4＋3a8＝a7－3d＋3(a7＋d)＝4a7，∴a7＝2，∴b7＝2. ∴b2b12＝b＝4. 5．(2022·陕西质检三)已知a，b，c是三个不同的实数．若a，b，c成等差数列，且b，a，c成等比数列，则a∶b∶c＝(　　) A．2∶1∶4 B．－2∶1∶4 C．1∶2∶4 D．1∶－2∶4 答案：B 解析：本题主要考查等差、等比数列，考查等差中项和等比中项． 依题意有检验各选项，可知B正确． 6．已知等差数列{an}中，a3＋a7－a10＝0，a11－a4＝4，记Sn＝a1＋a2＋…＋an，则S13＝(　　) A．78 B．68 C．56 D．52 答案：D 解析：∵∴ ∴S13＝13a1＋d＝52. 7．已知等比数列{an}中，a1a2a3a4a5＝32，且a11＝8，则a7的值为(　　) A．4 B．－4 C．±4 D．±2 答案：A 解析：由等比数列的性质，得a1a2a3a4a5＝a＝32，故a3＝2，又a11＝8，∴a＝a3·a11，解得a7＝4(负值舍去，由于a3，a5，a7同号)． 8．(2022·山西四校联考)已知等差数列{an}的前n项和为Sn，若S8>0且S9<0，则当Sn最大时n的值是(　　) A．8 B．4 C．5 D．3 答案：B 解析：＝>0，＝<0，所以a4>0，a5<0，即数列的前4项都是正数，所以选B. 9．(2022·长春第四次调研)已知等比数列{an}的前n项和为Sn，且满足＝17，则公比q＝(　　) A. B．± C．2 D．±2 答案：D 解析：依据已知得＝17，即q8－17q4＋16＝0，解得q4＝1(舍去)或q4＝16，所以q4＝16，解得q＝±2. 10．(2022·洛阳统考)已知数列{an}是等差数列，且a3＋a6＝5，数列{bn}是等比数列，且b5＝，则b2b8＝(　　) A．1 B．5 C．10 D．15 答案：D 解析：由等差数列的通项公式知：a3＋a6＝2a1＋7d(其中d为等差数列{an}的公差)，由等比数列的性质知：b2b8＝b＝a2＋5a5＝6a1＋21d＝3(2a1＋7d)＝3(a3＋a6)＝15. 11．(2022·合肥第一次质量检测)已知数列{an}的前n项和为Sn，并满足：an＋2＝2an＋1－an，a5＝4－a3，则S7＝(　　) A．7 B．12 C．14 D．21 答案：C 解析：由于an＋2＝2an＋1－an⇔an＋2＋an＝2an＋1，所以数列{an}是等差数列，由于a5＝4－a3，所以a3＋a5＝4，所以S7＝＝＝14，故选C. 12.(2022·安徽六校联考)数列{an}的首项为3，{bn}为等差数列，且bn＝an＋1－an(n∈N*)，若b3＝－2，b10＝12，则a8＝(　　) A．0 B．3 C．8 D．11 答案：B 解析：设{bn}的公差为d， ∵b10－b3＝7d＝12－(－2)＝14， ∴d＝2. ∵b3＝－2， ∴b1＝b3－2d＝－2－4＝－6. ∴b1＋b2＋…＋b7＝7b1＋·d ＝7×(－6)＋21×2＝0. 又b1＋b2＋…＋b7＝(a2－a1)＋(a3－a2)＋…＋(a8－a7)＝a8－a1＝a8－3＝0， ∴a8＝3.故选B. 二、填空题 13．(2022·浙江名校联考)已知等比数列{an}的前n项和为Sn，且S1,2S2,3S3成等差数列，则{an}的公比为________． 答案： 解析：设等比数列{an}的公比为q，则由S1,2S2,3S3成等差数列得，4S2＝S1＋3S3，∴4(a1＋a1q)＝a1＋3a1＋3a1q＋3a1q2，解之得，q＝(q＝0舍去)． 14．(2022·河北衡水中学其次次调研)在等比数列{an}中，若a7＋a8＋a9＋a10＝，a8·a9＝－，则＋＋＋＝________. 答案：－ 解析：∵＋＝，＋＝， 而a8a9＝a7a10， ∴＋＋＋＝＝＝－. 15．(2022·上海静安一模)已知数列{an}(n∈N*)的公差为3，从{an}中取出部分项(不转变挨次)a1，a4，a10，…组成等比数列，则该等比数列的公比是________． 答案：2 解析：a4＝a1＋3d＝a1＋9，a10＝a1＋9d＝a1＋27， 由a＝a1a10，得(a1＋9)2＝a1(a1＋27)， 解得a1＝9.从而得公比q＝＝＝＝2. 16．(2022·北京顺义一模)设等差数列{an}满足公差d∈N*，an∈N*，且数列{an}中任意两项之和也是该数列的一项．若a1＝35，则d的全部可能取值之和为________． 答案：364 解析：设an，am(m≠n)是等差数列{an}中的任意两项，由已知得，an＝35＋(n－1)d，am＝35＋(m－1)d，则am＋an＝2×35＋(m＋n－2)d，设am＋an是数列{an}中的第k项，则有am＋an＝35＋(k－1)d，即2×35＋(m＋n－2)d＝35＋(k－1)d，d＝，d∈N*，m，n，k∈N*，所以k＋1－(m＋n)＝35,34,33,32,31,30，则d的全部可能取值为1,3,32,33,34,35，其和为＝364. 三、解答题 17．(2022·浙江名校联考)已知{an}是一个公差大于0的等差数列，且满足a3a6＝55，a2＋a7＝16. (1)求数列{an}的通项公式； (2)若数列{bn}满足：b1＝a1且bn＝an＋bn－1(n≥2，n∈N*)，求数列{bn}的通项公式． 解：(1)由题意得： ∵公差d>0，∴ ∴d＝2，an＝2n－1. (2)∵bn＝an＋bn－1(n≥2，n∈N*)， ∴bn－bn－1＝2n－1(n≥2，n∈N*)． ∵bn＝(bn－bn－1)＋(bn－1－bn－2)＋…＋(b2－b1)＋b1(n≥2，n∈N*)，且b1＝a1＝1， ∴bn＝2n－1＋2n－3＋…＋3＋1＝n2(n≥2，n∈N*)． ∴bn＝n2(n∈N*)． 18．(2022·西安八校联考)在各项均为正数的等差数列{an}中，对任意的n∈N*都有a1＋a2＋…＋an＝anan＋1. (1)求数列{an}的通项an； (2)设数列{bn}满足b1＝1，bn＋1－bn＝2an，求证：对任意的n∈N*都有bn·bn＋2<b. 解：(1)设等差数列{an}的公差为d. 令n＝1，得a1＝a1a2.由a1>0，得a2＝2. 令n＝2，得a1＋a2＝a2a3， 即a1＋2＝a1＋2d，得d＝1. 从而a1＝a2－d＝1.故an＝1＋(n－1)·1＝n. (2)由于an＝n，所以bn＋1－bn＝2n， 所以bn＝(bn－bn－1)＋(bn－1－bn－2)＋…＋(b2－b1)＋b1 ＝2n－1＋2n－2＋…＋2＋1 ＝2n－1. 又bn·bn＋2－b＝(2n－1)(2n＋2－1)－(2n＋1－1)2＝－2n<0， 所以bn·bn＋2<b. 19．(2022·武汉武昌调研)在公差不为零的等差数列{an}中，已知a1＝1，且a1，a2，a5依次成等比数列．数列{bn}满足bn＋1＝2bn－1，且b1＝3. (1)求{an}，{bn}的通项公式； (2)设数列的前n项和为Sn，试比较Sn与1－的大小． 解：(1)由于a1＝1，且a1，a2，a5依次成等比数列， 所以a＝a1·a5，即(1＋d)2＝1·(1＋4d)， 所以d2－2d＝0，解得d＝2(d＝0不合要求，舍去)， 所以an＝1＋2(n－1)＝2n－1. 由于bn＋1＝2bn－1， 所以bn＋1－1＝2(bn－1)， 所以{bn－1}是首项为b1－1＝2，公比为2的等比数列． 所以bn－1＝2×2n－1＝2n. 所以bn＝2n＋1. (2)由于＝＝－， 所以Sn＝＋＋…＋＝1－， 于是Sn－＝1－－1＋＝－＝. 所以，当n＝1,2时，2n＝2n，Sn＝1－； 当n≥3时，2n<2n，Sn<1－.