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2022版高考数学一轮复习-30-等比数列训练新人教B版.doc

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2022版高考数学一轮复习 30 等比数列训练新人教B版 2022版高考数学一轮复习 30 等比数列训练新人教B版 年级: 姓名: 三十 等比数列 (建议用时:45分钟) A组 全考点巩固练 1.设Sn为等比数列{an}的前n项和,已知3S3=a4-2,3S2=a3-2,则公比q=(  ) A.3      B.4      C.5      D.6 B 解析:(方法一)由题意知,q≠1,则 两式相减得,=q3-q2,即=1,所以q=4. (方法二)因为3S3=a4-2,3S2=a3-2,所以两式相减,得3(S3-S2)=(a4-2)-(a3-2),即3a3=a4-a3,得a4=4a3,所以q==4. 2.(2020·凉山州模拟)已知正项等比数列{an},向量a=(a3,-8),b=(a7,2).若a⊥b,则log2a1+log2a2+…+log2a9=(  ) A.12 B.16 C.18 D.6+log25 C 解析:向量a=(a3,-8),b=(a7,2).若a⊥b,可得a·b=0,即a3a7-8×2=0,即a3a7=16.由正项等比数列{an},可得a1a9=a2a8=a3a7=a4a6=a=16, 则log2a1+log2a2+…+log2a9=log2(a1a2…a9)=log249=9log24=18. 3.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 解析:因为b1=2,b2=5,且an(bn+1-bn)=an+1, 所以a1(b2-b1)=a2,即a2=3a1. 又数列{an}为等比数列, 所以数列{an}的公比为q=3, 所以bn+1-bn==3, 所以数列{bn}是首项为2,公差为3的等差数列, 所以数列{bn}的前n项和为Sn=2n+×3=.故选C. 4.公元前5世纪,古希腊哲学家芝诺发表了著名的阿基里斯悖论:他提出让乌龟在阿基里斯前面1 000米处开始,和阿基里斯赛跑,并且假定阿基里斯的速度是乌龟的10倍.当比赛开始后,若阿基里斯跑了1 000米,此时乌龟便领先他100米;当阿基里斯跑完下一个100米时,乌龟仍然前于他10米;当阿基里斯跑完下一个10米时,乌龟仍然前于他1米……,所以,阿基里斯永远追不上乌龟.按照这样的规律,若阿基里斯和乌龟的距离恰好为10-2米时,乌龟爬行的总距离为 (  ) A. B. C. D. B 解析:由题意知,乌龟每次爬行的距离构成等比数列{an},且a1=100,q=,an=10-2. 故乌龟爬行的总距离为 Sn===. 5.(2021·厦门模拟)已知Sn是正项等比数列{an}的前n项和,S10=20,则S30-2S20+S10的最小值为(  ) A.10 B.5 C.-5 D.-10 C 解析:由Sn是正项等比数列{an}的前n项和可知q>0,a1>0. 因为S10=20, 则S30-2S20+S10=S30-S20-S20+S10=S30-S20-(S20-S10)=(a21+a22+…+a30)-(a11+a12+…+a20), =S10·q20-S10·q10=20(q20-q10). 结合二次函数的性质可知,当q10=时,上式取得最小值-5. 6.在等比数列{an}中,已知a3=6,a3+a5+a7=78,则a5=________. 18 解析:a3+a5+a7=a3(1+q2+q4)=6(1+q2+q4)=78⇒1+q2+q4=13⇒q2=3,所以a5=a3q2=6×3=18. 7.等比数列{an}共有奇数项,所有奇数项的和S奇=255,所有偶数项的和S偶=-126,末项是192,则首项a1等于________. 3 解析:设等比数列{an}共有2k+1(k∈N*)项,则a2k+1=192,则S奇=a1+a3+…+a2k-1+a2k+1=(a2+a4+…+a2k)+a2k+1=S偶+a2k+1=-+192=255,解得q=-2,而S奇===255,解得a1=3. 8.已知等比数列{an}中,a2=2,a5=,则a1a2+a2a3+…+a5a6=______.  解析:设数列{an}的公比为q,则q3==,所以q=,a1==4,所以数列{anan+1}是首项为a1a2=8,公比q2=的等比数列,所以a1a2+a2a3+…+a5a6===. 9.记Sn为等比数列{an}的前n项和,已知S2=2,S3=-6. (1)求{an}的通项公式; (2)求Sn,并判断Sn+1,Sn,Sn+2是否成等差数列. 解:(1)设{an}的公比为q, 则解得 故{an}的通项公式为an=(-2)n. (2)由(1)得Sn==-+(-1)n. 由于Sn+2+Sn+1=-+(-1)n·=2=2Sn,故Sn+1,Sn,Sn+2成等差数列. 10.设数列{an}的前n项和为Sn,已知a1=1,Sn+1=4an+2. (1)设bn=an+1-2an,证明:数列{bn}是等比数列; (2)求数列{an}的通项公式. (1)证明:由a1=1及Sn+1=4an+2, 有a1+a2=S2=4a1+2. 所以a2=5,所以b1=a2-2a1=3. 又 ①-②,得an+1=4an-4an-1(n≥2), 所以an+1-2an=2(an-2an-1)(n≥2). 因为bn=an+1-2an,所以bn=2bn-1(n≥2), 故{bn}是首项为3,公比为2的等比数列. (2)解:由(1)知bn=an+1-2an=3·2n-1, 所以-=, 故是首项为,公差为的等差数列. 所以=+(n-1)·=, 故an=(3n-1)·2n-2. B组 新高考培优练 11.(多选题)若数列{an}对任意n≥2(n∈N)满足(an-an-1-2)(an-2an-1)=0,下面选项中关于数列{an}的命题正确的是(  ) A.{an}可以是等差数列 B.{an}可以是等比数列 C.{an}可以既是等差又是等比数列 D.{an}可以既不是等差又不是等比数列 ABD 解析:因为(an-an-1-2)(an-2an-1)=0, 所以an-an-1-2=0或an-2an-1=0, 即an-an-1=2或an=2an-1. ①当an≠0,an-1≠0时,{an}是等差数列或是等比数列. ②an或an-1=0时,{an}可以既不是等差又不是等比数列.故选ABD. 12.(多选题)(2020·青岛质检)已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,Sn+1=Sn+2an+1,数列的前n项和为Tn,n∈N*,则下列选项正确的是(  ) A.数列{an+1}是等差数列 B.数列{an+1}是等比数列 C.数列{an}的通项公式为an=2n-1 D.Tn<1 BCD 解析:因为Sn+1=Sn+2an+1,所以Sn+1-Sn=2an+1,即an+1=2an+1,an+1+1=2(an+1).因为a1=1,a1+1=2,所以数列{an+1}是公比为2的等比数列,所以选项B正确,A不正确.又an+1=2·2n-1=2n,所以an=2n-1,故选项C正确.==-,所以Tn=++…+=1-<1,所以选项D正确.故选BCD. 13.在各项均为正数的等比数列{an}中,若am·am+2=2am+1(m∈N*),数列{an}的前n项积为Tn,且T2m+1=128,则m的值为________,数列{an}的前n项和Sn=________. 3 2n 解析:因为am·am+2=2am+1,所以a=2am+1, 即am+1=2,即{an}为常数列. 又T2m+1=(am+1)2m+1,由22m+1=128,得m=3. 数列{an}的前n项和Sn=2n. 14.(2020·长治二模)Sn为等比数列{an}的前n项和,已知a4=9a2,S3=13,且公比q>0. (1)求an及Sn; (2)是否存在常数λ,使得数列{Sn+λ}是等比数列?若存在,求出λ的值;若不存在,请说明理由. 解:(1)由题意可得=13,解得a1=1,q=3, 所以an=3n-1,Sn==. (2)假设存在常数λ,使得数列{Sn+λ}是等比数列. 因为S1+λ=λ+1,S2+λ=λ+4,S3+λ=λ+13, 所以(λ+4)2=(λ+1)(λ+13),解得λ=,此时Sn+=×3n,则=3. 故存在常数λ=,使得数列是等比数列. 15.设数列{an}的前n项和为Sn,已知a1+2a2+3a3+…+nan=(n-1)Sn+2n(n∈N*). (1)求a2,a3的值; (2)求证:数列{Sn+2}是等比数列. (1)解:因为a1+2a2+3a3+…+nan=(n-1)·Sn+2n(n∈N*), 所以当n=1时,a1=2×1=2; 当n=2时,a1+2a2=(a1+a2)+4, 所以a2=4; 当n=3时,a1+2a2+3a3=2(a1+a2+a3)+6,所以a3=8. (2)证明:因为a1+2a2+3a3+…+nan=(n-1)Sn+2n(n∈N*),① 所以当n≥2时,a1+2a2+3a3+…+(n-1)an-1=(n-2)Sn-1+2(n-1).② ①-②得nan=(n-1)Sn-(n-2)·Sn-1+2=n(Sn-Sn-1)-Sn+2Sn-1+2 =nan-Sn+2Sn-1+2. 所以-Sn+2Sn-1+2=0,即Sn=2Sn-1+2, 所以Sn+2=2(Sn-1+2). 因为S1+2=4≠0,所以Sn-1+2≠0, 所以=2, 故{Sn+2}是以4为首项,2为公比的等比数列.
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