2022版高考数学一轮复习-28-数列基础训练新人教B版.doc

2022版高考数学一轮复习 28 数列基础训练新人教B版 2022版高考数学一轮复习 28 数列基础训练新人教B版 年级： 姓名： 二十八　数列基础 (建议用时：45分钟) A组　全考点巩固练 1．数列{an}中，an＋1＝2an＋1，a1＝1，则a6＝(　　) A．32 B．62 C．63 D．64 C　解析：数列{an}中，an＋1＝2an＋1，故an＋1＋1＝2(an＋1)． 因为a1＝1，故a1＋1＝2≠0，故an＋1≠0， 所以＝2，所以{an＋1}为等比数列，公比为2，首项为2.所以an＋1＝2n，即an＝2n－1，故a6＝63. 2．(2021·武邑模拟)大衍数列来源于我国古代文献《乾坤谱》中对易传“大衍之数五十”的推论，主要用于解释我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．已知该数列前10项是0,2,4,8,12,18,24,32,40,50，则大衍数列中奇数项的通项公式为(　　) A. B. C. D. B　解析：取特殊值代入即可求解结论．因为第一项为0，故D错；第三项为4，故A，C错．故选B. 3．已知数列{an}的前n项和Sn满足SnS1＝Sn＋1(n∈N*)，且a1＝2，那么a7＝ (　　) A．128 B．16 C．32 D．64 D　解析：因为数列{an}的前n项和Sn满足SnS1＝Sn＋1(n∈N*)，a1＝2， 所以Sn＋1＝2Sn，即＝2，所以数列{Sn}是以2为公比，以2为首项的等比数列，所以Sn＝2×2n－1＝2n. 所以当n≥2时，an＝Sn－Sn－1＝2n－2n－1＝2n－1. 所以a7＝26＝64. 4．在数列{an}中，a1＝2，＝＋ln，则an等于(　　) A．2＋nln n B．2n＋(n－1)ln n C．2n＋nln n D．1＋n＋nln n C　解析：由题意得－＝ln(n＋1)－ln n，n分别用1,2,3，…，(n－1)取代，累加得－＝ln n－ln 1＝ln n，＝2＋ln n，所以an＝2n＋nln n. 5．已知正项数列{an}单调递增，则使得不等式(1－λai)2＜1对任意ai(i＝1,2，…，k)都成立的λ的取值范围是(　　) A. B. C. D. D　解析：由(1－λai)2＜1，得－1＜1－λai＜1，即0＜λai＜2，因为ai＞0，所以0＜λ＜， 因为数列{an}单调递增，所以数列单调递减， 所以对任意i＝1,2，…，k，有≤， 所以λ的取值范围为. 6．在数列{an}中，a1＝1，对于所有的n≥2，n∈N*，都有a1·a2·a3·…·an＝n2，则a3＋a5＝________. 　解析：由题意可知，a1·a2·a3·…·an－1＝(n－1)2， 所以an＝(n≥2)，所以a3＋a5＝＋＝. 7．定义：称为n个正数P1，P2，…，Pn的“均倒数”．若数列{an}的前n项的“均倒数”为，则数列{an}的通项公式为________． an＝4n－3　解析：因为＝， 所以＝2n－1. 所以a1＋a2＋…＋an＝(2n－1)n， 所以a1＋a2＋…＋an－1＝(2n－3)(n－1)(n≥2)． 当n≥2时，an＝(2n－1)n－(2n－3)(n－1)＝4n－3， a1＝1也适合此等式，所以an＝4n－3. 8．(2020·绵阳考前模拟)在数列{an}中，已知a1＝1，n2an－Sn＝n2an－1－Sn－1(n≥2，n∈N*)，记bn＝，Tn为数列{bn}的前n项和，则T2 021＝________. 　解析：由n2an－Sn＝n2an－1－Sn－1(n≥2，n∈N*)，得n2an－(Sn－Sn－1)＝n2an－1， 所以(n2－1)an＝n2an－1，所以＝×. 令cn＝，则cn＝cn－1×，所以＝. 由累乘法得＝， 所以cn＝，所以＝，所以an＝， 所以bn＝＝＝2×， 所以T2 021＝2＝2＝. 9．已知数列{an}的前n项和为Sn，a1＝，Sn＝2－nan(n≥2)． (1)求证：数列{(n＋1)Sn}是等差数列； (2)求数列{an}的通项公式． (1)证明：因为Sn＝2－nan＝2－n(Sn－Sn－1)(n≥2)，所以(n＋1)Sn＝2＋nSn－1，所以(n＋1)Sn－nSn－1＝2， 所以数列{(n＋1)Sn}是首项为2S1＝3，公差为2的等差数列． (2)解：由(1)得(n＋1)Sn＝2S1＋2(n－1)＝2n＋1， 所以Sn＝. 当n≥2时，an＝Sn－Sn－1＝－＝.令n＝1，则a1＝与a1＝不符， 所以an＝ 10．(2020·天河模拟)已知Sn为数列{an}的前n项和，且a1<2，an>0,6Sn＝a＋3an＋2，n∈N*. (1)求数列{an}的通项公式； (2)若∀n∈N*，bn＝(－1)na，求数列{bn}的前2n项的和T2n. 解：(1)当n＝1时，6a1＝a＋3a1＋2，且a1<2，解得a1＝1. 当n≥2时，6an＝6Sn－6Sn－1＝a＋3an＋2－(a＋3an－1＋2)， 化简得(an＋an－1)(an－an－1－3)＝0. 因为an>0，所以an－an－1＝3， 所以数列{an}是首项为1，公差为3的等差数列， 所以an＝1＋3(n－1)＝3n－2. (2)bn＝(－1)na＝(－1)n(3n－2)2. 所以b2n－1＋b2n＝－(6n－5)2＋(6n－2)2＝36n－21. 所以数列{bn}的前2n项的和 T2n＝36(1＋2＋…＋n)－21n＝36×－21n＝18n2－3n. B组　新高考培优练 11．(多选题)已知数列{an}中，a1＝1，a2＝2，且∀n＞1，其前n项和Sn满足Sn＋1＋Sn－1＝2(Sn＋1)，则(　　) A．a7＝13 B．a8＝14 C．S7＝43 D．S8＝64 BC　解析：由Sn＋1＋Sn－1＝2(Sn＋1)，得an＋1－an＝2(n≥2)． 又因为a2－a1＝1，所以数列{an}从第二项起为等差数列，且公差d＝2. 故a7＝a2＋5d＝2＋5×2＝12，a8＝a2＋6d＝2＋6×2＝14， 所以选项A错误，选项B正确． 又S7＝a1＋＝1＋＝43，S8＝a1＋＝1＋＝57， 所以选项C正确，选项D错误． 故选BC. 12．(多选题)已知数列{an}的前n项和为Sn(Sn≠0)，且满足an＋4Sn－1Sn＝0(n≥2)，a1＝，则下列说法正确的是(　　) A．数列{an}的前n项和为Sn＝ B．数列{an}的通项公式为an＝ C．数列{an}为递增数列 D．数列为递增数列 AD　解析：因为an＋4Sn－1Sn＝0(n≥2)， 所以Sn－Sn－1＋4Sn－1Sn＝0(n≥2)． 因为Sn≠0，所以－＝4(n≥2)， 因此数列是以＝4为首项，4为公差的等差数列，也是递增数列，即D正确． 所以＝4＋4(n－1)＝4n，所以Sn＝，即A正确． 当n≥2时，an＝Sn－Sn－1＝－＝－， 所以an＝即B，C不正确．故选AD. 13．已知数列{an}满足a1＝1，a2＝4，an＋2＋2an＝3an＋1(n∈N*)，则数列{an＋1－an}的通项公式an＝________，数列{an}的通项公式an＝________. 3×2n－1　3×2n－1－2　解析：由an＋2＋2an－3an＋1＝0， 得an＋2－an＋1＝2(an＋1－an)， 所以数列{an＋1－an}是以a2－a1＝3为首项，2为公比的等比数列，所以an＋1－an＝3×2n－1， 所以当n≥2时，an－an－1＝3×2n－2，…，a3－a2＝3×2，a2－a1＝3， 将以上各式累加，得 an－a1＝3×2n－2＋…＋3×2＋3＝3(2n－1－1)， 所以an＝3×2n－1－2(当n＝1时，也满足)． 14．已知数列{an}中，an＝1＋(n∈N*，a∈R且a≠0)． (1)若a＝－7，求数列{an}中的最大项和最小项的值； (2)若对任意的n∈N*，都有an≤a6成立，求a的取值范围． 解：(1)因为an＝1＋(n∈N*，a∈R且a≠0)， 又a＝－7，所以an＝1＋(n∈N*)． 结合函数f(x)＝1＋的单调性， 可知1＞a1＞a2＞a3＞a4， a5＞a6＞a7＞…＞an＞1(n∈N*)． 所以数列{an}中的最大项为a5＝2，最小项为a4＝0. (2)an＝1＋＝1＋， 已知对任意的n∈N*，都有an≤a6成立， 结合函数f(x)＝1＋的单调性， 可知5＜＜6，即－10＜a＜－8. 15．已知数列{an}中，a1＝1，其前n项和为Sn，且满足2Sn＝(n＋1)an(n∈N*)． (1)求数列{an}的通项公式； (2)记bn＝3n－λa，若数列{bn}为递增数列，求λ的取值范围． 解：(1)因为2Sn＝(n＋1)an， 所以2Sn＋1＝(n＋2)an＋1， 所以2an＋1＝(n＋2)an＋1－(n＋1)an， 即nan＋1＝(n＋1)an，所以＝， 所以＝＝…＝＝1， 所以an＝n(n∈N*)． (2)bn＝3n－λn2. bn＋1－bn＝3n＋1－λ(n＋1)2－(3n－λn2) ＝2·3n－λ(2n＋1)． 因为数列{bn}为递增数列， 所以2·3n－λ(2n＋1)>0，即λ<. 令cn＝， 即＝·＝>1. 所以数列{cn}为递增数列，所以λ<c1＝2， 即λ的取值范围为(－∞，2)．