专题2.2 数列(文)(解析版)-2021年高考数学(文)解答题挑战满分专项训练
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专题2.2 数列(文)(解析版)-2021年高考数学(文)解答题挑战满分专项训练

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资料简介
专题 2.2 数 列 1.(1) 等差(比)数列问题解决的基本方法:用公式进行基本量代换; (2)数列求和的方法:公式法、裂项相消法、错位相减法、倒序相加法. 2.数列求和关键看通项的结构形式,如果通项是等差数列与等比数列的和,则用分组求和 法;如果通项是等差数列与等比数列的乘积,则用错位相减法;如果通项可以拆成一个 数列连续两项的差,那么用裂项相消法;如果通项的符号有规律的出现,则用并项求和 法. 3.一般地,如果数列{an}是等差数列,{bn}是等比数列,求数列{an·bn}的前 n 项和时,可采 用错位相减法求和,一般是和式两边同乘以等比数列{bn}的公比,然后作差求解,这也 是考查频率比较高的考查点. 1.已知正项等差数列 na 的前 n 项和为 3, 9nS S  ,若 1 2 31, 1, 3a a a   构成等比数列. (1)求数列 na 的通项公式. (2)设数列 1 1 n na a        的前 n 项和为 nT ,求证: 1 3nT  【试题来源】二轮复习联考(一)2021 届高三 【答案】(1) 2 1na n  ;(2)证明见解析. 【分析】(1)由等差数列和等比数列的定义,即可求出通项公式. (2)利用裂项相消法即可求出数列的和,进而利用不等式放缩即可证明结果. 【解析】(1)由 na 为等差数列, 3 9,S  得 23 9a  ,则 2 3,a  又 1 2 31, 1, 3a a a   构成等比数列,所以  2 1 3 2( )(1 1)3a a a    , 即  4 6 1 ,) 6( d d   解得 2d  或 4d   (舍),所以 2 1na n  ; (2)因为   1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 )2 1 2 1 1 ( n na a n n n n      = , 所以 1 2 2 3 1 1 1 1 n n n T a a a a a a     … 1 1 1 1 1 112 3 3 5 2 1 2 1n n           1 1 1 1 12 1 32 2 1 n n n       . 2.已知 na 为等差数列, nb 为公比大于 0 的等比数列,且 1 1b  , 2 3 6b b  , 3 3a  , 4 6 52a a b  . (1)求 na 和 nb 的通项公式; (2)记   12 1n n nc a b    ,数列 nc 的前 n 项和为 nS ,求 nS . 【试题来源】天津市部分区 2021 届高三下学期质量调查(一) 【答案】(1) na n , 12n nb  ;(2)   16 2 3 2n nS n     . 【分析】(1)求出 na 的公差和 nb 的公比后可得 na 和 nb 的通项公式. (2)利用错位相减法可求 nS . 【解析】(1)设 na 的公差为 d , nb 的公比为 q, 则 2 6q q  ,解得 2q = 或 3q   (舍),故 12n nb  . 又   52 3 33 16d d b    ,故 1d  ,故 na n . (2)    12 1 2 1 2n n n nc a b n     , 故  2 31 2 3 2 5 2 2 1 2n nS n         L , 所以  2 3 4 12 1 2 3 2 5 2 2 1 2n+ nS n          , 所以    2 3 12 2 2 2 2 2 1 2n n nS n                1 1 14 1 2 2 2 2 1 2 6 2 3 21 2 n n nn n               , 故   16 2 3 2n nS n     . 3.已知{an}为等差数列,各项都为正数的等比数列{bn}的前 n 项和为 Sn,且 1 3b  , 3 39S  , 1 2 7a b  , 40 4 1a b  . (1)求{ }na 、{ }nb 的通项公式; (2)求和 1 2 3 12 2 2 n na a a a a     . 【试题来源】陕西省西安市八校 2020-2021 学年高三上学期第一次联考 【答案】(1)an=2n;bn=3n,n∈N*;(2)2n2+4n. 【分析】(1)根据等差等比数列的通项公式及求和公式列出方程组求解即可; (2)变形后根据等差数列的求和公式求和即可. 【解析】(1)设等差数列{an}的公差为 d,等比数列{bn}的公比为 q,q>0, 由 b1=3,S3=39,a1=b2﹣7,a40=b4﹣1,可得 3+3q+3q2=39,a1=3q﹣7,a1+39d=3q3﹣1, 解得 q=3,d=2,a1=2, 则 an=2+2(n﹣1)=2n;bn=3•3n﹣1=3n,n∈N*; (2)a1+2a2+2a3+……+2an+an+1=2(a1+a2+a3+……+an+an+1)﹣a1﹣an+1 =2• 1 2 (n+1)(2+2n+2)﹣2﹣2(n+1)=2n2+4n. 4.已知 na 是等差数列, 1 1a  , 4 10a  ,且 1a ,  ka k N , 6a 是等比数列 nb 的 前 3 项. (1)求数列 na , nb 的通项公式; (2)数列 nc 是由数列 na 的项删去数列 nb 的项后仍按照原来的顺序构成的新数列, 求数列 nc 的前 20 项的和. 【试题来源】湘豫名校联考 2021 届高三(4 月) 【答案】(1) 3 2na n  , 14n nb  ;(2) 767 . 【分析】(1)根据 1 4,a a 以及等差数列的通项公式计算即可得到 na 结果,然后根据 2 1 6ka a a  可 得 k , 最 后 简 单 计 算 可 得 nb .( 2 ) 根 据 ( 1 ) 的 条 件 可 知 求 解 的 是    20 1 2 24 1 2 3 4S a a a b b b b       L ,计算即可. 【解析】(1)数列 na 是等差数列,设公差为 d ,且 1 1a  , 4 10a  . 则 1 1 1 3 10 a a d     ,解得 3d  ,所以  1 3 1 3 2na n n     . 因为 1a , ka , 6a 是等比数列 nb 的前 3 项,则 2 1 6ka a a  , 由于 3 2ka k  ,代入上式解得 2k  . 于是 1 1b  , 2 4b  , 3 16b  ,因此等比数列 nb 的公比 4q  . 故数列 nb 的通项公式为 14n nb  . (2)设数列 nc 的前 20 项的和为 20S . 因为 3 4 224 64b a   , 4 5 864 256b a   , 则    20 1 2 24 1 2 3 4S a a a b b b b       L  24 2324 1 3 1 4 16 64 7672          . 5.已知数列 na 的前 n 项和 2 nS n n  . (1)求数列 na 的通项公式 (2)若数列 nb 满足 3 31n na og n log b  ,求数列 nb 的前 n 项和. 【试题来源】百校大联考 2021 届高三第六次大联考 【答案】(1) 2 2na n  ;(2)  1 8 1 9 64 n n nT    . 【分析】(1)利用 1n n na S S   求通项公式; (2)先根据 3 31n na og n log b  求出 19n nb n   ,再用错位相减法求和. 【解析】  21 nS n n  ,当 1n  时, 2 1 1 1,S   即 1 0a  ; 当 2n  时,  2 1 1) 1(nS n n     ,      2 1 21 1n nS S n n n n         .  2 2 2n n na    ,验证知,当 1n  时,也成立. 综上, 2 2na n  .  2 据  1 求解知, 2 2na n  . 又 3 3n na log n log b  , 3 32 2 nn log n log b    , 19n nb n    ,数列 nb 的前 n 项和 0 1 2 11 9 2 9 3 9 9n nT n         ,① 1 2 39 1 9 2 9 3 9 9n nT n         ,② ①-②得 0 1 2 19 1 9 1 9 1 9 1 9 9n n n nT T n            1 1 9 8 91 9 n n nT n       ,  1 8 1 9 64 n n nT     【名师点睛】数列求和常用方法:(1)公式法; (2)倒序相加法;(3)裂项相消法; (4) 错位相减法. 6.已知公差 0d  的等差数列 na 的前 n 项和为 nS ,且 2 5a  , 1a , 4a , 13a 成等比数列 (1)求数列 na 的通项公式; (2)求证数列 1 nS       的 n 项和 3 4nT  【试题来源】内蒙古赤峰市 2021 届高三下学期 3 月模拟考试 【答案】(1) 2 1na n  ;(2)证明见解析. 【分析】(1)运用等差数列的通项公式和等比数列中项性质,解方程可得首项和公差,即可 得到所求通项公式;(2)运用等差数列的求和公式,可得   213 1 2 22nS n n n n n      , 2 1 1 1 1 1 2 2 2nS n n n n        ,再由裂项相消求和,可得所求和. 【解析】(1)公差 0d  的等差数列 na 的前 n 项和为 nS , 2 5a  , 1a , 4a , 13a 成等比数 列,则 2 4 1 13 2 5 a a a a     ,即     1 2 1 1 1 5 3 12 a d a d a a d      解得 1 3 2 a d    则  3 2 1 2 1na n n     ; (2)由等差数列求和公式得   213 1 2 22nS n n n n n      , 2 1 1 1 1 1 2 2 2nS n n n n         , 故 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112 3 2 4 3 5 1 1 2nT n n n n                   1 1 1 1 3 1 2 3 312 2 1 2 4 2 1 2 4 n n n n n               . 【名师点睛】本题考查等差数列的通项公式和及裂项相消法求和,常见的裂项技巧:(1)   1 1 1 1 n n k k n n k       ;( 2 ) 1 n k n   1 n k nk    ; ( 3 )    1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1n n n n         ;( 4 )   1 2 2 1 2 1 n n n         1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 n n n n         1 1 1 2 1 2 1n n   ;此外,需注意裂项之后相消的过程中容易出现丢项或多项的问题,导致 计算结果错误,考查学生的运算能力,属于中档题. 7.已知等差数列 na 的公差 2d  ,且 1 2 6a a  ,数列 nb 是各项均为正数的等比数列, 且满足 1 1 2b  , 3 5 1 256b b  . (1)求数列 na 与 nb 的通项公式; (2)设数列 nc 满足 1 2n n nc a b ,其前 n 项和为 nT .求证: 2nT  . 【试题来源】陕西省宝鸡市 2021 届高三下学期高考模拟检测(二) 【答案】(1) 2na n , 1 2 n nb      ;(2)证明见解析. 【分析】(1)根据 na 为等差数列及题干条件,可求得 1a ,代入等差数列的通项公式,即 可求得答案,根据 nb 为等比数列及题干条件,可求得 q,代入等比数列通项公式,即可 求得答案.(2)由(1)可得 1 2 n nc n      ,利用错位相减求和法,即可求得前 n 项和为 nT 的表达式,即可得证. 【解析】(1)解:由 2d  ,且 1 2 6a a  . 所以 12 2 6a   ,解得 1 2a  .故  2 2 1 2na n n    . 因为 nb 为等比数列, 0nb  ,设公比为 q,则 0q  , 所以 2 3 5 4 1 256b b b   ,所以 3 4 1 1 16b b q  ,所以 1 2q  ,  11 1 1 2 2 2 n n nb             ,所以 2na n , 1 2 n nb      ; (2)由(1)得 1 1 2 2 n n n nc a b n       , 所以   2 3 11 1 1 1 11 2 3 12 2 2 2 2 n n nT n n                                  ①, 所以   2 3 11 1 1 1 11 2 12 2 2 2 2 n n nT n n                                ②, 所以由① ②得 所以 2 3 11 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 n n nT n                             1 1 1 112 2 1 11 ( 2)1 2 21 2 n n n n n                           , 所以   12 2 2 n nT n        ,所以 2nT  . 8.已知等比数列 na 的前 n 项和为 nS ,且 3 1 4a  , 3 7 4S  . (1)求数列 na 的通项公式; (2)若 0na  ,求数列 n n a       的前 n 项和 nT . 【试题来源】华大新高考联盟 2021 届高三 3 月教学质量测评(全国卷) 【答案】(1) 11 2 n na      , 31 1 4 3 n na       ;(2)  1 2 1n nT n    . 【分析】(1)根据等比数列的通项公式和前 n 项和公式列出关于 q的方程,解出即可得出 na 的通项公式;(2)先确定 12n n n na   ,利用错位相减法求和即可. 【解析】(1)设数列 na 的公比为 q,则 1 2 3 2 1 1 1 7 4 4 4 4a a a q q       , 即 26 1 0q q   ,解得 1 2q  或 1 3q   ; 若 1 2q  ,则 3 1 3 3 1 1 1 4 2 2 n n n na a q                 , 若 1 3q   ,则 3 3 3 1 1 4 3 n n na a q          ; (2)由(1)得, 12n n n na   , 故 0 1 2 11 2 2 2 3 2 2n nT n          , 1 2 32 1 2 2 2 3 2 2n nT n         , 两式相减可得 0 1 2 12 2 2 2 2 2 1 2n n n n nT n n            , 故  1 2 1n nT n    . 9.已知等比数列 na 的各项均为整数,公比为 q,且 1q  ,数列 na 中有连续四项在集 合  96, 24,36,48,192M    中, (1)求 q,并写出数列 na 的一个通项公式; (2)设数列 na 的前 n 项和为 nS ,证明:数列 nS 中的任意连续三项按适当顺序排列后, 可以成等差数列. 【试题来源】江苏省苏锡常镇四市 2021 届高三下学期 3 月教学情况调研(一) 【答案】(1) 2q   ,   13 2 n na    ;(2)证明见解析. 【分析】(1)因为 1q  ,且各项均为整数,所以连续四项为 24,48, 96,192  ,故 2q   , 不妨取 1 3a  ,故   13 2 n na    ;(2)设等比数列 na 的首项为 1a ,  1 1 2 3 n n a S     , 再分 n 为奇数时和 n 为偶数时验证 1 2 2n n nS S S   即可. 【解析】(1)因为 1q  ,且各项均为整数,所以连续四项为 24,48, 96,192  , 所以公比 2q   ,取   1 1 3, 3 2 n na a     . (2)由题意,  1 1 2 3 n n a S     , 所以当 n 为奇数时,  1 1 2 3 n n a S   ,    1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 ,3 3 n n n n a a S S         , 所以  1 1 1 2 2 2 23 n n n n a S S S        , 当 n 为偶数时,    1 1 1 1 1 2 1 2 ,3 3 n n n n a a S S        2 1 2 1 2 3 n n a S     ,所以  1 1 1 2 2 2 23 n n n n a S S S        , 所以对 nS 中的任意连续三项,经顺序调整后可以构成等差数列. 【名师点睛】本题考查等比数列的通项公式的求解,前 n 项和公式,等差中项证明等差数列 等,考查运算求解能力,分类讨论思想,是中档题.本题第二问解题的关键在于分 n 为奇数 和 n 为偶数两种情况,并结合等差中项验证 1 2 2n n nS S S   . 10.已知等差数列 na 的公差为 d ,前 n 项和为 nS ,且 4 22 8S S  . (1)求公差 d 的值; (2)若 1 1, na T 是数列 1 1 n na a        的前 n 项和,求使不等式 5 11nT  成立的 n 的最小值. 【试题来源】黑龙江省漠河市高级中学 2020-2021 学年高三上学期第三次摸底考试 【答案】(1) 2d  ;(2)5. 【分析】(1)  na 是公差为 d 的等差数列,所以 4S  14 6a d , 2S = 12a d ,代入 4 22 8S S  整 理 即 得 解 ;( 2 ) 由 1a 1,d 2= = , 得 2 1na n  , 所 以   1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1n na a n n n n          , 裂项相消得出 nT 1 112 2 1 2 1 n n n        ,解不等式得 5n  ,得到结果. 【解析】(1)由 4 22 8S S  ,即 1 14 6 2(2 ) 8a d a d    , 化简得 4 8d  ,解得 2d  ; (2)由 1a 1,d 2= = ,得 2 1na n  , 所以 1 1 1 1 1 1( )(2 1)(2 1) 2 2 1 2 1n na a n n n n       , 所以 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1(1 )2 3 3 5 2 1 2 1n n n T a a a a a a n n              1 1(1 )2 2 1 2 1 n n n     ,由 5 11nT  解得 5n  , 所以 n 的最小值为 5. 【名师点睛】该题考查的是有关数列的问题,解题方法如下: (1)利用等差数列求和公式,根据题中所给的条件,列出等量关系式,求得结果; (2)根据首项和公差,写出数列的通项公式,将 1 1 n na a        的通项求出,之后利用裂项相消 法求和,解不等式,求得结果. 11.己知数列 na 满足  * 1 1 1 1 , 2 02 n n n na a a a a n N      (1)证明:数列 1 na       是等差数列,并求数列 na 的通项公式; (2)设 nS 为数列 1n na a  的前 n 项和,证明 1 4nS  【试题来源】山东省临沂市沂水一中 2021 届高三 二轮复习联考(一) 【答案】(1)证明见解析, 1 2na n  ;(2)证明见解析. 【分析】(1)构造数列 1 na       ,根据 1 na       为等差数列,即可求得结果. (2)由裂项相消法即可求和,进而证明不等式. 【解析】(1)由题对 1 12 0n n n na a a a    两边同时除以 1n na a 得 1 1 1 2 n na a   又 1 1 2a  ,所以 1 na       是首项为 2 ,公差为 2 的等差数列, 所以  1 2 2 1 2 n n na     ,所以 1 2na n  ; (2)由   1 1 1 1 1 11 4 1 4 1n na a n n n n          所以   1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 14 2 2 3 1 4 1 4 4 1nS n n n n                        因为 *n N 所以   1 1 1 4 4 1 4n   ,即 1 4nS  . 【名师点睛】 1 12 0n n n na a a a    ,两边同时除以 1n na a ,构造等差数列 1 na       是本题 的关键.本题考查了运算求解能力和逻辑推理能力,属于一般题目. 12.数列 na 是公差不为 0 的等差数列,满足 1 1a  , 18 2 9a a a ,数列 nb 满足 2 na nb  . (1)求数列 na 和 nb 的通项公式; (2)令 1 1 2 2 3 3n n nT a b a b a b a b    ,求 nT 的值. 【试题来源】陕西省 2021 届高三下学期教学质量检测(三) 【答案】(1) na n , 2n nb  ;(2)   11 2 2n nT n     . 【分析】(1)设等差数列 na 的公差为 d ,由已知条件列出关于 d 的方程,解方程求出 d , 进而求出数列 na 的通项公式,即可求出数列 nb 的通项公式;(2)利用错位相减法即可 求解. 【解析】(1)设数列 na 的公差为 d . 由题意得   1 17 1 1 8d d d    ,解得 1d  或 0(舍), 所以  1 1 1na n n     ,所以 2n nb  . (2)由(1)知 2 3 1 1 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2n n n nT a b a b a b a b n            , 所以  2 3 4 12 1 2 2 2 3 2 1 2 2n n nT n n            , 两式相减得  2 3 1 11 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2n n n nT n n                , 所以   11 2 2n nT n     . 13.已知正项等比数列 na 的前 n 项和为 3 2 4, 7, 16nS S a a  . (1)求数列 na 的通项公式; (2)设 1 1b  ,当 2n  时, 2 2 1 1 log logn n n b a a   ,求数列 nb 的前 n 项和 nT . 【试题来源】江西省八所重点中学 2021 届高三 4 月联考 【答案】(1) 12n na -= ;(2) 12nT n   . 【分析】(1)由 3 2 47, 16S a a  解出基本量即可得到数列 na 的通项公式; (2)由(1)知, 1 1 1nb n n   ,利用裂项相消法求和. 【解析】(1)因为数列 na 正项等比数列,设公比为 q,且 2 2 4 30, 16q a a a    , 即 2 3 1 4a a q  , 又     3 2 1 2 3 1 2 1 1 71 71 4 a q q qS a q qq q          , ,解得 2q = 或 2 3  (舍) 又 1 1 1, 2n na a    . (2) 2 2 1 1 1 1 12, log log ( 1) 1n n n n b a a n n n n       , 所以 1 2 1 1 1 1 11 1 2 2 3 1n nT b b b n n              12 n   . 当 1n  时也适合此式,所以 12nT n   . 【名师点睛】裂项相消法是最难把握的求和方法之一,其原因是有时很难找到裂项的方向, 突破这一难点的方法是根据式子的结构特点,常见的裂项技巧: (1)   1 1 1 1 n n k k n n k       ;(2) 1 n k n   1 n k nk    ; (3)    1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1n n n n         ; (4)    1 1 1 2 2n n n        1 1 1 1 2n n n n       ,此外需注意裂项之后相消的过程中 容易出现丢项或多项的问题,导致计算结果错误. 14.已知 na 数列满足 1 2a  , 1 1 2 2n n na a     . (1)证明:数列 2 n n a    为等差数列. (2)求数列 12n na  的前 n 项和. 【试题来源】湖南省衡阳市 2021 届高三下学期一模 【答案】(1)证明见解析;(2)   11 2 2n nS n     . 【分析】(1)将 1 1 2 2n n na a     两边同时除以 12n ,即可证数列 2 n n a    为等差数列; (2)利用(1)的结论可以求出数列 na 的通项公式,再利用乘公比错位相减求和. 【解析】(1)依题,在 1 1 2 2n n na a     两边同时除以 12n , 得 1 1 1 2 2 n n n n a a    , 1 1 12 a  ,故数列 2 n n a    是以 1 为首项,1 为公差的等差数列; (2)由(1)得  1 12 n n a n n    ,可得 2n na n  , 所以  12 2 2n n na n    , 则数列 12n na  的前 n 项和  1 2 33 2 4 2 5 2 2 2n nS n          ①,    2 3 12 3 2 4 2 1 2 2 2n n nS n n            ②, ①-②得      2 3 1 12 1 2 6 2 2 2 2 2 4 2 21 2 n n n n nS n n               , 所以   11 2 2n nS n     . 15.已知等比数列 na 的前 n 项和 2 ,n nS r  其中 r 为常数. (1)求 r 的值; (2)设  22 1 logn nb a  ,若数列 nb 中去掉数列 na 的项后余下的项按原来的顺序组 成数列 nc ,求 1 2 3 100c c c c    的值. 【试题来源】江苏省南京市、盐城市 2021 届高三下学期 3 月第二次模拟考试 【答案】(1) 1,r  - ;(2)11302. 【分析】(1)利用等比数列的定义先求数列的前几项,求出首项和公比,从而求出 r 的值, 但此方法需验证;也可利用 1( 2)n n na S S n -- 求解;(2)找出数列 nb 中数列 na 的 项,再在求和中将其减掉即可. 【解析】(1)方法 1:因为 2n nS r  ,所以当 1n  时, 1 1 2S a r   . 当 2n  时, 2 1 2 4S a a r   ,故 2 2a  . 当 3n  时, 3 1 2 3 8S a a a r    ,故 3 4a  . 因为 na 是等比数列,所以 2 2 1 3a a a= ,化简得 2 1r  , 解得 1,r   此时 2 1n nS   . 当 2n  时, 1 1 1 2 1 2 1 2n n n n n na S S       - , 当 1n  时, 1 1 1 1, 2n na S a    ,所以 1,r  - 满足题意. 方法 2:因为 2n nS r  ,所以当 1n  时, 1 1 2S a r   . 当 2n  时, 1 1 1 2 1 2 1 2n n n n n na S S       - . 因为 na 是等比数列,所以 2 1r  ,解得 1,r  - . (2)因为 12n na -= ,所以 22 1 log 2( )n nb a n   . 因为 1 2 1 3 2 4 4 5 8 6 161, 2 , 4 , 8 , 16 , 32a a b a b a b a b a b           , 7 32 8 64 9 12864 , 128 , 256a b a b a b      , 所以 1 2 3 100c c c c    1 2 3 107 2 3 4 5 6 7 8( ) ( )b b b b a a a a a a a          = 107 (2 214) 254 113022     . 【名师点睛】数列求和的方法技巧 (1)倒序相加:用于等差数列、与二项式系数、对称性相关联的数列的求和. (2)错位相减:用于等差数列与等比数列的积数列的求和. (3)分组求和:用于若干个等差或等比数列的和或差数列的求和. 16.已知数列 na 的前 n 项和为 nS ,且满足  *2 n na S n n  N . (1)求证:数列 1na  是等比数列; (2)记    2 2 2 1 log 1 log 1n n n c a a      ,求证:数列 nc 的前 n 项和 3 4nT  . 【试题来源】东北三省四城市联考暨沈阳市 2021 届高三质量监测(二) 【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析. 【分析】(1)由 2 n na S n  得  1 12 1 2n na S n n     ,作差得 12 1n na a   ,进而得 1 1 21 n n a a    , 故 数 列  1na  是 等 比 数 列 ;( 2 ) 由 ( 1 ) 得 2 1n na   , 故      2 2 2 1 1 1 1 1 log 1 log 1 2 2 2n n n c a a n n n n            ,再根据裂项求和证明即可. 【解析】(1)因为 2 n na S n  ①,所以  1 12 1 2n na S n n     ②, 由① ②得, 12 1n na a   . 两边同时加 1 得  1 11 2 2 2 1n n na a a      , 所以 1 1 21 n n a a    ,故数列 1na  是公比为 2 的等比数列. (2)令 1n  , 1 12 1a S  ,则 1 1a  . 由   1 11 1 2n na a     ,得 2 1n na   . 因为      2 2 2 1 1 1 1 1 log 1 log 1 2 2 2n n n c a a n n n n            , 所以 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 4 1 1 2nT n n n n              1 1 1 1 3 1 112 2 1 2 4 2 2 2 4n n n n                    . 因为 * 1 1, 02 2 2 4n N n n     ,所以 3 1 1 3 4 2 2 2 4 4n n        所以 1 1 1 1 3 1 1 312 2 1 2 4 2 2 2 4 4n n n n nT                     . 【名师点睛】裂项相消法是最难把握的求和方法之一,其原因是有时很难找到裂项的方向, 突 破 这 一 难 点 的 方 法 是 根 据 式 子 的 结 构 特 点 , 常 见 的 裂 项 技 巧 :( 1 )   1 1 1 1 n n k k n n k       ;( 2 ) 1 n k n   1 n k nk    ; ( 3 )    1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1n n n n         ; ( 4 )    1 1 1 2 2n n n        1 1 1 1 2n n n n        ;此外,需注意裂项之后相消的过程中容易出现丢项或多项的 问题,导致计算结果错误. 17.已知数列 na 的前 n 项和 nS 满足: 2 ( 1)n n nS a   , 1n  . (1)求数列 na 的前 3 项 1a , 2a , 3a ; (2)求证:数列  2 13 n na      是等比数列: (3)求数列 (6 3) nn a  的前 n 项和 nT . 【试题来源】天津市红桥区 2021 届高三下学期一模 【答案】(1) 1 1a  , 2 0a  , 3 2a  ;(2)证明见解析; (3) 3 (2 3) 2 2 , , 3 (2 3) 2 2 , . n n n n n nT n n n           为偶数 为奇数 . 【分析】(1)分别令 1,2,3n  计算即可; (2) 1n n na S S   ( 2n  )转化为递推数列即可证明; (3)分 n 的奇偶性计算即可. 【解析】(1)当 1n  时,有:  1 1 1 12 1 1S a a a     ; 当 2n  时,有:  2 2 1 2 2 22 1 0S a a a a      ; 当 3n  时,有:  3 3 1 2 3 3 32 1 2S a a a a a       ; 综上可知 1 1a  , 2 0a  , 3 2a  ; (2)由已知得 2n  时, 1 1 12 ( 1) 2 ( 1)n n n n n n na S S a a           化简得 1 12 2( 1)n n na a     上式可化为 1 1 2 2( 1) 2 ( 1)3 3 n n n na a           故数列 2 ( 1)3 n na      是以 1 1 2 ( 1)3a   为首项,公比为 2 的等比数列. (3)由(2)知 12 1( 1) 23 3 n n na    所以 11 22 ( 1)3 3 n n na          16 3 2 1 2 2 1 nn nn a n           1= 2 1 2 2 ( 1) (2 1)n nn n       , 当 n 为偶数时, 0 1 1 n 1 2 3 2 (2 1) 2 2[ 1 3 5 (2 3) (2 1)]nn nT n                 令 0 1 1 1 2 3 2 (2 1) 2n nA n        , 2[ 1 3 5 (2 3) (2 1)]nB n n        0 1 2 2 11 2 3 2 5 2 (2 3) 2 (2 1) 2n n nA n n             ① 1 2 12 1 2 3 2 (2 3) 2 (2 1) 2n n nA n n          ② 则①-②得 0 1 2 12 2 2 2 2 2 2 (2 1) 2n n nA n            1 2 11 2 2 2 2 (2 1) 2n nn        12 1 2 1 2 (2 1) 21 2 n nn        3 (3 2 ) 2nn     3 (2 3) 2 10n nA n     , 2[ 1 3 5 (2 3) (2 1)]nB n n        2 2 22 n n    所以 3 (2 3) 2 2n n n nT A B n n       . 当 n 为奇数时, 3 (2 3) 2n nA n    , 2[ 1 3 5 (2 5) (2 3) (2 1)]nB n n n          12 2 2 12 n n       2n  所以 3 (2 3) 2 2n n n nT A B n n       , 综上, 3 (2 3) 2 2 , , 3 (2 3) 2 2 , . n n n n n nT n n n           为偶数 为奇数 【名师点睛】本题的核心是考查错位相减求和.一般地,如果数列{an}是等差数列,{bn}是 等比数列,求数列{an·bn}的前 n 项和时,可采用错位相减法求和,一般是和式两边同乘以等 比数列{bn}的公比,然后作差求解. 18. ABC 的内角 , ,A B C 所对的边分别为 , ,a b c ,若 , ,A B C 成等差数列,且 2c a . (1)求角 A 的大小; (2)设数列{ }na 满足 1 cos( 2)na nCn n   ,其前 n 项和为 nS ,求 2nS . 【试题来源】黑龙江省佳木斯市第一中学 2021 届高三第六次调研考试数学试卷 【答案】(1) 6  ;(2)  4 1 n n 【分析】(1)根据 2B A C  及内角和,得到 3B  ,再由 2c a ,及余弦定理求解. (2)化简 0, 2 1 ,1 , 2( 2) n n k a k Nn kn n      ,再利用裂项相消法求 2nS . 【解析】(1)因为 , ,A B C 成等差数列, 2B A C   , 又 A B C    , 3B   ,又 2c a , 由余弦定理得 2 2 2 2 2 2 22 cos 4 2 33b a c ac a a a a      即 2 2 2 a b c ,所以 ABC 是直角三角形,故 ,2 6C A   所以角 A 的大小为 6  . (2)因为 0, 2 1 1 1cos cos ,1 , 2( 2) ( 2) 2 ( 2) n n k na nC k Nn kn n n n n n           , 所以 2 1 2 3 4 2 1 1 10 02 4 4 6 2 (2 2)n nS n na a a a a            L L 1 1 1 1 1 1 2 4 4 6 2 (2 2) 1 2 2 3 14 ( ) 1 n n n n                 L L 1 1 1 1 1 1 1 2 2 34 1 1 n n        L   1 114 1 4 1 n n n        . 19.已知数列 na 满足 1 1a  ,且点  1, 2n n na a   在函数   3f x x 的图象上. (1)求证: 12 n n a    是等比数列,并求 na 的通项公式: (2)若 1n n n ab a  ,数列 nb 的前 n 项和为 nS ,求证: 23 3nS n  . 【试题来源】湖南省岳阳市 2021 届高三下学期高考一模 【答案】(1)证明见解析; 3 2n n na   ;(2)证明见解析. 【分析】(1)由题意得 1 2 3n n na a   ,推得 1 1 31 12 2 2 n n n n a a        ,即可证明 12 n n a    是 等比数列,然后结合等比数列的定义和通项公式即可求得结果; (2)推得 1 1 1 33 23 2 1 22 3 33 2 33 31 12 2 n nn n n n n nn n n ab a                               ,由不等式的性 质和等比数列的求和公式、数列的单调性,即可求证. 【解析】(1)由点  1, 2n n na a   在函数   3f x x 的图象上, 可得 1 2 3n n na a   ,所以 1 3 12 2 n n n n a a   ,即 1 1 3 1 2 2 2 2 n n n n a a     , 也即 1 1 31 12 2 2 n n n n a a        ,由 1 1a  ,所以 1 1 312 2 a   , 所以 12 n n a    是首项和公比均为 3 2 的等比数列, 则 312 2 n n n a       ,所以 3 2n n na   ; (2) 1 1 1 33 23 2 1 22 3 33 2 33 31 12 2 n nn n n n n nn n n ab a                               , 所以, 2 2 213 32 2 2 23 3 3 2 223 3 3 31 3 n nn nS n n n n                              4 23 2 33 3n n     . 【名师点睛】证明数列为等比数列的常用方法:(1)定义法;(2)等比中项法;(3)通项法; (4)前 n 项和法. 20.已知等差数列 na 的公差不为零, 4 1a  ,且 4 5 7a a a, , 成等比数列,数列 nb 的前 n 项和为 nS ,满足  2 4n nS b n N    . (1)求数列 na 和 nb 的通项公式; (2)若数列 nc 满足:  1 1 1 ,2 n n n n ac c c n Nb       ,求使得 2 16n nc  成立的所有 n 值. 【试题来源】浙江省绍兴市 2021 届高三下学期一模 【答案】(1) 3na n  , 12n nb  ;(2)2,3,4. 【分析】(1)由等差、等比数列的定义及递推关系求出 2 个数列的通项. (2)累加法求新数列的通项,错位相减法来求等差乘等比的前 n 项和,即可得到数列通项, 然后解不等式即可. 【解析】(1)设等差数列 na 的公差为 0d d ( ),由题得 2 5 4 7a a a , 即 21 1 3d d  ( ) ,整理得 2d d ,解得 1d  , 所以  4 4 3na a n d n     . 因为 1 12 4b b  ,所以 1 4b  , 当 2n  时,由 1n n nb S S   得 12 2n n nb b b   ,即 12n nb b  , 所以 nb 是以 4 为首项,2 为公比的等比数列,所以 12n nb  . (2)由 1 n n n n ac c b   得 1 1 3 2n n n nc c    , 所以      1 1 2 2 1 1n n n n nc c c c c c c c         2 3 1 2 1 4 2 2 2 2n n          设 2 3 2 1 4 2 2 2n n nT      ,则 3 4 1 1 2 1 4 2 2 2 2n n nT       , 作差得 2 3 4 1 1 2 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2n n n nT        3 1 1 1 1 1 1 4 1 22 2 2 12 2 4 21 2 n n n n n              所以 1 2 2 2n n nT    ,所以 1 2 2 2n n n nc T     因为 2 2 2 16n n n nc    ,所以  42 2 1 0nn    . 当 1n  时,不满足题意; 2n  时,满足题意; 当 3n  时, 42 1 0n   ,解得3 4n  . 所以,满足题意的所有 n 值为 2,3,4.

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