专题7.1数列的概念与简单表示1.(2021·全国高二课时练习)已知数列{an}的第1项是1,第2项是2,以后各项由an=an-1+an-2(n>2)给出,则该数列的第5项等于()A.6B.7C.8D.9【答案】C【解析】利用an=an-1+an-2(n>2)逐项求解即可求得答案.【详解】解析:∵a1=1,a2=2,an=an-1+an-2(n>2),∴a3=a2+a1=2+1=3,a4=a3+a2=3+2=5,a5=a4+a3=5+3=8.答案:C.2.(2021·全国高二课时练习)下列说法错误的是()A.递推公式也是数列的一种表示方法B.an=an-1,a1=1(n≥2)是递推公式C.给出数列的方法只有图象法、列表法、通项公式法D.an=2an-1,a1=2(n≥2)是递推公式【答案】C【解析】根据数列的概念及递推公式的概念逐项排除答案,得出结论.【详解】根据递推公式和数列的第一项,我们也可以确定数列,故A正确;an=an-1(n≥2)与an=2an-1(n≥2),这两个关系式虽然比较特殊,但都表示的是数列中的任意项与它的前后项间的关系,且都已知a1,所以都是递推公式.故B,D正确;通过图象、列表、通项公式我们可以确定一个数列,但是还可以有其他形式,比如列举法,故C错误;故选:C.n3.(2019·高二月考)数列an的通项公式anncos,其前n项和为Sn,则S20152A.1008B.2015C.1008D.5041/22
【答案】C【解析】根据三角函数的周期性可,同理得,可知周期为4,.xxxnn24.(2021·浙江杭州市·高三其他模拟)在数列n中,xn1,n1,设其前n项2和为Sn,则下列命题正确的是()A.x10x110x2x1B.9x1x10S10x19x10xxnn(n1)12kC.xkD.若xn1xn,则Snnxn12n12【答案】D【解析】依题意可得xn1xnxn2xn1,设xn1xndn,即可判断A,利用特殊值法判断B、C,由nxn1xn0,可得xn递增,根据n1Snx12x2x13x3x2nxnxn1(n1)xn1xn(n1)xn1即可证明D;【详解】xxnn2xxxx,设xxd,解:由xn1得n1nn2n1n1nn2则d1d2dn,x10x1d1d2d99d19x2x1,故A错.取x110,x101,知B错,k3时,数列10,9,8,7,6,5不满足,知C错.n对于D,由xn1xn0,知xn递增,x1xn1n1Snx12x2x13x3x2nxnxn1(n1)xn1xn(n1)xn1n(n1)x12n(n1)xnx1n1n122/22
n(n1)所以Snx,知D正确;nn12故选:D25.(2021·高一期中)数列an的首项a13,且an2n2,则a2021()an141A.3B.C.D.232【答案】A【解析】首先根据递推公式列出数列的前几项,再找出数列的周期性,即可得解;【详解】212224a2a22解:因为a3,且a2n2,所以a2,3,41,1n242an13332224a523,a62,,所以数列an是以4为周期的周期数列,所以233aaa32021505411故选:A6.(2021·河南高二三模(理))分形几何学是数学家伯努瓦·曼德尔布罗特在20世纪70年代创立的一门新的数学学科,它的创立为解决众多传统科学领域的难题提供了全新的思路.按照如图1所示的分形规律可得如图2所示的一个树形图.若记图2中第n行黑圈的个数为an,则a6()A.55B.58C.60D.62【答案】A【解析】a表示第n行中的黑圈个数,设b表示第n行中的白圈个数,由题意可得a2ab,bab,nnn1nnn1nn根据初始值,由此递推,不难得出所求.3/22
【详解】已知an表示第n行中的黑圈个数,设bn表示第n行中的白圈个数,则由于每个白圈产生下一行的一白一黑两个圈,一个黑圈产生下一行的一个白圈2个黑圈,∴an12anbn,bn1anbn,又∵a10,b11;a1,b1;22a2113,b112;33a2328,b325;44a28521,b8513;55a2211355,6故选:A.7.(2021·河南高三其他模拟(文))数列an满足递推公式an2anan1,且a1a2,a2019a20202020,222则aaa()122019A.1010B.2020C.3030D.4040【答案】B【解析】22已知条件可化为an1an2an左右两端同乘以an1有an1an1an2anan1,即ananan1an1an,22aaaaa,…,aaaaa,通过累加求和,计算即可求得结果.n1n1nn2n122312【详解】2an1an2an左右两端同乘以an1有an1an1an2anan1,222从而aaaaa,aaaaa,…,aaaaa,nnn1n1nn1n1nn2n122312222将以上式子累加得aaaaaaa.23nnn112aa2222由12得a1a2a3ananan1.222令n2019,有a1a2a2019a2019a20202020.4/22
故选:B.128.(2019·浙江高考模拟)已知数列an满足a10,a114,an1anan,数列bn满足bn0,212*b1a12,bnbn1bn1,nN若存在正整数m,nmn,使得bmbn14,则()2A.m10,n12B.m9,n11C.m4,n6D.m1,n3【答案】D【解析】1212因为aaa,bbb,n1n2nnn12n1则有an1ana10,b1b2bn0,12且函数yxx在0,上单调递增,21212故有b1a12b2b2a11a11,得b2a114,22同理有b3a102,,bma13m,12又因为aaa12,1211112故bmbna10a12,所以m1,n3.故选D.9(.2021·云南高三其他模拟(理))已知数列an的前n项和为Sn,a11,a22,an2an1an,则S2019______.【答案】4【解析】归纳出数列的周期,求出一个周期的和,即得解.【详解】由题得a3a2a1211,aaa121,432aaa112,5435/22
aaa2(1)1,654aaa1(2)1,765aaa1(1)2,876所以数列的周期为6,a1+a2++a60,2019=6336+3,所以S2019a1a2a31214.故答案为:4n10*10.(山东省单县第五中学月考)数列an的通项ann1nN,试问该数列an有没有最11大项?若有,求出最大项;若没有,说明理由.1010【答案】最大项为aa910911【解析】aann1设an是该数列的最大项,则aann1nn11010n1n21111∴nn11010n1n1111解得9n10∵*nN,∴n9或n10,1010∴最大项为aa910911n1.(2021·四川成都市·成都七中高三月考(理))数列an满足a12a23a3nan2,则6/22
aaaaaa1223910的值为()2944471399A.B.C.D.1010520【答案】A【解析】由已知条件计算出数列an的通项公式,然后运用裂项求和法求出结果,注意n1的情况进行分类讨论.【详解】na2a3ana2,取n2,123nn1a12a23a3n1an12n1n12相减na2a,n2,nnn1a22,12,n1则推出an2n1,n2nkk1aa2211111kk1当k2时,k2k4k1k22kk12kk1211111111111121117原式aa...2124223234291042221010故选:A2.(2020·四川凉山·期末(文))德国数学家科拉茨1937年提出了一个著名的猜想:任给一个正整数t,如t果t是偶数,就将它减半(即);如果t是奇数,则将它乘3加1(即3t1),不断重复这样的运算,经过23an11,an1为奇数有限步后,一定可以得到1.猜想的数列形式为:a为正整数,当nN*时,a,0nan1,an1为偶数2则数列an中必存在值为1的项.若a01,则a5的值为()A.1B.2C.3D.4【答案】B7/22
【解析】3an11,an1为奇数因为a01,ana,n1,an1为偶数2所以a13114,4a2,222a1,32a3114,44a2,52故选:B(3a)x3,x73.(2021·辽宁高二月考)设函数f(x)x6,数列an满足anf(n),nN,且数列ana,x7是递增数列,则实数a的取值范围是()3A.(2,3]B.(1,3)C.2,3D.(1,)2【答案】C【解析】(3a)n3,n7本题首先可根据题意得出ann6,然后根据数列an是递增数列得出不等式组a,n73a0a1,最后通过计算即可得出结果.2a187a【详解】(3a)x3,x7因为anf(n),f(x)x6,a,x7(3a)n3,n7所以ann6,a,n7因为数列an是递增数列,8/22
3a0a3所以a1,解得a1,即2a3.2a187aa2或a9故选:C.4.(2021·全国高三其他模拟(理))大衍数列,来源于《乾坤谱》中对易传“大衍之数五十”的推论,主要用于解释中国传统文化中的太极衍生原理,数列中的每一项都代表太极衍生过程中,曾经经历过的两仪数量总和,是中华传统文化中隐藏着的世界数学史上第一道数列题.其部分项如下:0,2,4,8,12,18,24,32,40,50,…,由此规律得到以下结论正确的是()A.a1270B.a1384C.当n为偶数时,Sn12SnSn1n1D.当n为奇数时,Sn12SnSn1nn1【答案】B【解析】2n1n为奇数2直接利用数列的递推关系式求出数列的通项公式an,代入数列的具体值即可判断出2nn为偶数2各个选项.【详解】解:其部分项如下:0,2,4,8,12,18,24,32,40,50,,2n1n为奇数2则数列的通项公式为:an,2nn为偶数2所以a1272,a1384,22(n1)1n当n为偶数时,S2SS(SS)(SS)aan,n1nn1n1nnn1n1n2222n1n1当n为奇数时,Sn12SnSn1Sn1SnSnSn1an1ann1(n1).22故选:B.15.(2020·四川高一期末(理))已知数列a满足2a22a2nan(nN*),b,n12nnlogaloga2n2n19/22
S为数列b的前n项和.若对任意实数,都有S成立,则实数的取值范围为()nnn11A.[1,)B.(1,)C.(,)D.[,)22【答案】A【解析】n由和与通项的关系先求出2an,进而求出an,bn,再用裂项相消求出Sn即可获解.【详解】n设数列{2an}的前n项和为Tn,由题意得,Tnn11当n1时,2a12a1T11,即a12n当n2时,2anTnTn1n(n1)1111所以a,当n1时,a,也满足,所以ann1nn2221111故bnlogalogan(n1)nn12n2n1111111n故Sn111,223nn1n1n1所以实数的取值范围为[1,)故选:A.6.(2021·四川成都市·树德中学高三其他模拟(理))已知数列an,bn,其中数列an满足*n1an5annN,前n项和为Sn满足Sn1annn31≤n≤6;数列bn满足:b11,2b*n且对任意的m、nN都有:bnmbnbmnm,则数列的第47项的值为()an2A.384B.47C.49D.376【答案】A【解析】n1*根据Sn1annn31≤n≤6,分别取不同的n值,求得a1~a5,并根据an5annN,247求得a49a4;取m1得,bn1bnn1,从而利用累加法求得b471128,从而求得结果.16【详解】13n1时,S1a113a1,解得a14,210/22
17n3时,S3a3333a1a2a3,得a22a3,28129n4时,S4a4443a1a2a3a4,得a2a3,2161115从而有a,a,23416131n5时,S5a5553a1a2a3a4a5,得a42a5,2321125n6时,S6a6663a1a2a3a4a5a6,得a4a5,2644763则a,a,451664*47又an5annN,故a49a4,16取m1得,bn1bnn1,则bn1bnn146(472)故bbbbbbbb1127,47464645214712则b471128,b1128b47384n故数列的第47项为a47a49n216故选:A1ln1an7.【多选题】(2021·辽宁高三月考)已知数列an满足:an,Sn是数列an的前n项和,bn,nan下列命题正确的是()n1A.an1lnanB.数列bn是递增数列nC.S20211ln2021S2020D.ln2bnln3【答案】ABD【解析】11/22
n1选项A.设fxln1xxx0,求出其导函数得出其单调性,可得,lna,设nnx11ngxln1xx0,求出其导函数,得出其单调性,可得ln,从而可判断A;x1n1n1选项B.设hxxln1,求出其导数,借助于选项A中构造的函数结论,可得其单调性,从而可判断;x选项C.由S20211S2020a20211可判断;选项:由选项B数列bn是递增数列,所以bnb1ln2,11由选项A中得到的结论ln1xxx0可得ln1,从而可判断.nn【详解】ln1an1由题意bn,则bnnln1ann1x设fxln1xxx0,则fx101x1x所以fx在0,上的单调递减,所以fxf00,即ln1xxx0111n1当x时,可得ln1,即lnannnnnx11x设gxln1xx0,gx220x1x1x1x1所以gx在0,上的单调递增,所以gxg00111n1111取x,可得ln1ln10,即ln1nn1nn1nn11n11n所以alna,所以选项A正确.n1nn1n11xx11x1设hxxln1,则hxlnxln2xx1xxx1x111tt1t1由上gxg00在0,上恒成立,则glnln0tt1tt11t1x1所以hxln0在0,上恒成立,所以hx在0,上单调递增.x1x12/22
所以数列bn是递增数列,故选项B正确.1由S20211S2020a2021110,所以S20211S2020,所以选项C不正确.2021由数列bn是递增数列,所以bnb1ln21111由上ln1xxx0,则ln1,所以nln1n1nnnn所以bn1ln3,故选项D正确.故选:ABD8.【多选题】(2021·福建省高三其他模拟)斐波那契螺旋线,也称“黄金螺旋”,是根据斐波那契数列画出来的螺旋曲线,自然界中存在许多斐波那契螺旋线的图案,是自然界最完美的经典黄金比例.作图规则是在以斐波那契数为边的正方形拼成的长方形,然后在正方形里面画一个90度的扇形,连起来的弧线就是斐波那契螺旋线.它来源于斐波那契数列,又称为黄金分割数列.现将斐波那契数列记为an,*aa1,aaan3,边长为斐波那契数a的正方形所对应扇形面积记为bnN,则12nn1n2nn()A.3anan2an2n3B.a1a2a3a2019a20211ππC.b2020b2019a2018a2021D.b1b2b3b2020a2020a202144【答案】AD【解析】根据数列的递推公式可判断选项A,再根据累加法计算判断选项B,根据扇形的面积公式判断选项C,再次应用累加法及递推公式判断选项D.【详解】由递推公式anan1an2n3,可得an2an1an2anan1,an2anan1,13/22
所以an2an22anan1anan13ann3,A选项正确;又由递推公式可得a11,a2a3a1,a3a4a2,类似的有anan1an1n2,累加得a1a2a3Lananan1a2an21,故a1a2a3a2019a20211错误,B选项错误;2由题可知扇形面积ba,nn422故bbaaaaaaaa,nn1nn1nn1nn1n1n2444π故bbaa错误,C选项错误;20202019201820214由anan1an2n3,2aaa,1212a2a2a2a2a3a1a3a2a2a1,2a3a3a3a3a4a2a4a3a3a2,2类似的有ananananan1an1an1ananan1,累加得22222a1a2a3ana1a3a2a2a1a4a3a3a2an1ananan1an1an,22222又ba,所以bbbLbaaaLaaa,nn123n123nn1n444π所以bbbbaa正确,D选项正确;1232020202020214故选:AD.2n﹣1n9.(2021·全国高三其他模拟(理))已知数列an满足a12a22a32an=n2nN.(1)求数列an的通项公式;(2)设数列an的前项n和为Sn,若Snan51恒成立,求实数的取值范围.21【答案】(1)ann1;(2),.2【解析】14/22
2n﹣2n1(1)由题意可得当n2时a12a22a32an1=n12n2与已知条件两式相减,即可得an,再检验a1是否满足an即可.(2)由等差数列前n项和公式求出Sn,由不等式分离出,转化为最值问题,再利用基本不等式求最值即可求解.【详解】2n﹣1n(1)因为a12a22a32an=n2nN,2n2n1所以a12a22a32an1=n12n2n1nn1n1两式相减可得:2ann2n12n12n2所以ann1n2,当n1时,a1=2满足ann1n2,所以ann1,n2n1nn3(2)S,n22nn3由Snan﹣51可得:n151,2nn351nn3102所以,2n1n12n1nn3102令gn,只需gn.2n1minnn3102n1n2100n250gn2n12n12n1n1501n1501121225,2n122n1222n15021当且仅当即n9时等号成立,此时gn,min2n1221所以,215/22
21所以实数的取值范围为,.210.(2020·湖北宜昌·其他(文))数列{an}中,a12,(n1)(an1an)2(ann1).(1)求a2,a3的值;122{}(2)已知数列{an}的通项公式是ann1,ann1,annn中的一个,设数列的前n项和anTn为S,{aa}的前n项和为T,若360,求n的取值范围.nn1nnSn【答案】(1)a26,a312(2)n17,且n是正整数【解析】(1)∵n1an1an2ann1,n3∴aa2n1nn113∴aa26211123aa212322122(2)由数列an的通项公式是ann1,ann1,annn中的一个,和a26得数列an的通2项公式是annnnn11111由annn1可得annn1nn1111111111∴11aaa223nn1n112n1∴S1nn1∵a2a1a3a2an1anan1a1,annn12∴a2a1a3a2an1ann3n2即Tn3nn16/22
Tn,得2由360n4n3570,解得n17或n21Sn∵n是正整数,∴所求n的取值范围为n17,且n是正整数an1.(2021·浙江高考真题)已知数列an满足a11,an1nN.记数列an的前n项和为Sn,1an则()399A.S1003B.3S1004C.4S100D.S1005222【答案】A【解析】21111111111显然可知,S100,利用倒数法得到,再放缩可得,2an1ananan24an1an24aanan1n1由累加法可得an2,进而由n1局部放缩可得,然后利用累乘法求得(n1)1anann36an,最后根据裂项相消法即可得到S1003,从而得解.(n1)(n2)【详解】an1因为a11,an1nN,所以an0,S100.1an22a111111n由an11aaaaa24nn1nnn2111111111,即an1an2an1an2an1an21n1n1根据累加法可得,1,当且仅当n1时取等号,a22n4aan1nnaaan2n1n(n1)1a2n3n1n117/22
an1n1,an3n6由累乘法可得an,当且仅当n1时取等号,(n1)(n2)由裂项求和法得:11111111113所以S100663,即S1003.23344510110221022故选:A.a中,aa,aa2b,nN2.(2019·浙江高考真题)设a,bR,数列n1n1n,则()11A.当b,a10B.当b,a10101024C.当b2,a1010D.当b4,a1010【答案】A【解析】211对于B,令x0,得λ,42111取a,∴a,,a<10,12n2221∴当b时,a10<10,故B错误;42对于C,令x﹣λ﹣2=0,得λ=2或λ=﹣1,取a1=2,∴a2=2,…,an=2<10,∴当b=﹣2时,a10<10,故C错误;2117对于D,令x﹣λ﹣4=0,得,2117117117取a,∴a,…,a<10,12n222∴当b=﹣4时,a10<10,故D错误;21121213对于A,aa,a(a),2322224423219117a(aa)>1,4421621618/22
an+1﹣an>0,{an}递增,1an113当n≥4时,an2>1,an22ana53>a24a34>a25a10>36729∴,∴(),∴a10>>10.故A正确.a4264a310>a29故选:A.3.(2017·全国高考真题(理))(2017新课标全国I理科)几位大学生响应国家的创业号召,开发了一款应用软件.为激发大家学习数学的兴趣,他们推出了“解数学题获取软件激活码”的活动.这款软件的激活码为下面数学问题的答案:已知数列1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,…,其中第一项001012是2,接下来的两项是2,2,再接下来的三项是2,2,2,依此类推.求满足如下条件的最小整数N:N>100且该数列的前N项和为2的整数幂.那么该款软件的激活码是()A.440B.330C.220D.110【答案】A【解析】由题意得,数列如下:hhꀀhꀀhp猰i则该数列的前猰h猰猰䁥项和为hp猰i猰䁥猰p猰hi猰猰p猰h猰猰hi䁥hh,hp猰i猰要使൭൭,有ꀀ,此时猰hh,所以猰h是第猰组等比数列hh的部分和,设h19/22
猰h䁥猰h猰猰h䁥h,所以䁥hꀀ,则,此时䁥h䁥h,h൭所以对应满足条件的最小整数䁥猰䁥ꀀꀀ൭,故选A.h4.(2020·全国高考真题(理))0-1周期序列在通信技术中有着重要应用.若序列a1a2an满足a{0,1}(i1,2,),且存在正整数m,使得aa(i1,2,)成立,则称其为0-1周期序列,并称满足iimiaa(i1,2,)的最小正整数m为这个序列的周期.对于周期为m的0-1序列aaa,imi12nm1C(k)aiaik(k1,2,,m1)是描述其性质的重要指标,下列周期为5的0-1序列中,满足mi11C(k)(k1,2,3,4)的序列是()5A.11010B.11011C.10001D.11001【答案】C【解析】由aimai知,序列ai的周期为m,由已知,m5,51C(k)aiaik,k1,2,3,45i1对于选项A,511111C(1)aiai1(a1a2a2a3a3a4a4a5a5a6)(10000)5i1555551112C(2)aiai2(a1a3a2a4a3a5a4a6a5a7)(01010),不满足;5i1555对于选项B,51113C(1)aiai1(a1a2a2a3a3a4a4a5a5a6)(10011),不满足;5i1555对于选项D,51112C(1)aiai1(a1a2a2a3a3a4a4a5a5a6)(10001),不满足;5i1555故选:Cn5.(2020·全国高考真题(文))数列{an}满足an2(1)an3n1,前16项和为540,则a120/22
______________.【答案】7【解析】分析:对n为奇偶数分类讨论,分别得出奇数项、偶数项的递推关系,由奇数项递推公式将奇数项用a1表示,由偶数项递推公式得出偶数项的和,建立a1方程,求解即可得出结论.详解:na(1)a3n1,n2n当n为奇数时,an2an3n1;当n为偶数时,an2an3n1.设数列an的前n项和为Sn,Saaaaa16123416aaaa(aa)(aa)13515241416a(a2)(a10)(a24)(a44)(a70)111111(a102)(a140)(5172941)118a392928a484540,11a7.1故答案为:7.a1,n为奇数,n6.(2021·全国高考真题)已知数列an满足a11,an1a2,n为偶数.n(1)记bna2n,写出b1,b2,并求数列bn的通项公式;(2)求an的前20项和.【答案】(1)b12,b25;(2)300.【解析】(1)根据题设中的递推关系可得bn1bn3,从而可求bn的通项.21/22
(2)根据题设中的递推关系可得an的前20项和为S20可化为S202b1b2b9b1010,利用(1)的结果可求S20.【详解】(1)由题设可得b1a2a112,b2a4a31a2215*又a2k2a2k11,a2k1a2k2,(kN)故a2k2a2k3,即bn1bn3,即bn1bn3所以bn为等差数列,故bn2n133n1.(2)设an的前20项和为S20,则S20a1a2a3a20,因为a1a21,a3a41,,a19a201,所以S202a2a4a18a20109102b1b2b9b10102102310300.222/22