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【2022届走向高考】高三数学一轮(人教B版)阶段性测试题6-(数列).docx

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资源描述

1、阶段性测试题六(数列)本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分满分150分考试时间120分钟第卷(选择题共60分)一、选择题(本大题共12个小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1(2022浙江台州中学期中)公差不为0的等差数列an的前21项的和等于前8项的和若a8ak0,则k()A20B21C22D23答案C解析由条件知S21S8,a9a10a210,a150,a8ak2a150,k22.2(文)(2022抚顺市六校联合体期中)设等差数列an的前n项和为Sn,若2a86a11,则S9的值等于()A54B45C36D27答案A解析2a8a5a11

2、,2a86a11,a56,S99a554.(理)设等差数列an的公差为d,前n项和为Sn,a21,前6项的方差为,则a3S3的值为()A9B3 C9D9答案D解析数列an的前6项为1d,1,1d,12d,13d,14d,1d,由条件知,S2(1d)2(1)2(1d)2(12d)2(13d)2(14d)2d2,d24,d2,a21,当d2时,a11,a33,S33,a3S39,当d2时,a13,a31,S33,a3S39,故选D.3(2021大连市二十中期中)设等比数列an的前n项和为Sn,若S23,S415,则S6()A31B32C63D64答案C解析由等比数列的性质知,S2,S4S2,S6S

3、4成等比数列,(S4S2)2S2(S6S4),即1223(S615),S663.4(2021江西南昌市二中月考)已知数列an的前n项和Snan1(a0),则数列an()A确定是等差数列B确定是等比数列C或者是等差数列,或者是等比数列D既不行能是等差数列,也不行能是等比数列答案C解析当a1时数列an为等差数列,当a为其他不等于0和1的值时,an为等比数列5(文)(2021江西三县联考)在数列an中,a12,an1an,nN*,则a101的值为()A49 B50 C51 D52答案D解析an1an,an是等差数列,an2(n1)(n3)a10152.(理)(2021遵义航天中学二模)在数列an中,

4、若a11,a2,(nN*),则该数列的通项公式为()AanBanCanDan答案A解析,数列是等差数列,a11,a2,n,an,故选A.6(2021山师大附中月考)设函数f(x)xmax的导函数为f (x)2x1,则数列(nN*)的前n项和是()A.BC.D答案A解析f (x)mxm1a,a1,m2,f(x)x2x,Sn(1)()().7(文)(2021成都市树德中学期中)已知等差数列an的公差d0,若a4a624,a2a810,则该数列的前n项和Sn的最大值为()A50B40C45D35答案C解析a4a6a2a810,a4a624,d0,a11.(2)aan2Sn,aan12Sn1,得,(a

5、n1an)(an1an1)0,an0,an1an0,an1an1,an11(n1)n.n1时b11符合;n2时,2(),12()1.Tnb1b2bn.(理)(2021深圳五校联考)已知数列an满足a1,an2(n2),Sn是数列bn的前n项和,且有1bn.(1)证明:数列为等差数列;(2)求数列bn的通项公式;(3)设cn,记数列cn的前n项和为Tn,求证:Tn1.解析(1)证明:an(n2),an11,1(n2),1(n2),数列是以2为首项,1为公差的等差数列(2)当n2时,bnSnSn1(2bn)(2bn1)bnbn1,bn1,即(n2),n2n1,b12,bnn2n(n2)当n1时,b

6、1S12,bnn2n.(3)由(1)知:2(n1)1n1,an1,,Tni(1)()()11.19(本小题满分12分)(2022北京朝阳区期中)假如项数均为n(n2,nN*)的两个数列an,bn满足akbkk(k1,2,n),且集合a1,a2,an,b1,b2,bn1,2,3,2n,则称数列an,bn是一对“n项相关数列”(1)设an,bn是一对“4项相关数列”,求a1a2a3a4和b1b2b3b4的值,并写出一对“4项相关数列”an,bn;(2)是否存在“15项相关数列”an,bn?若存在,试写出一对an,bn;若不存在,请说明理由;(3)对于确定的n,若存在“n项相关数列”,试证明符合条件

7、的“n项相关数列”有偶数对解析(1)依题意,a1b11,a2b22,a3b33,a4b44,相加得,a1a2a3a4(b1b2b3b4)10,又a1a2a3a4b1b2b3b436,则a1a2a3a423,b1b2b3b413.“4项相关数列”an:8,4,6,5;bn:7,2,3,1(不唯一)(2)不存在假设存在“15项相关数列”an,bn,则a1b11,a2b22,a15b1515,各式相加得,(a1a2a15)(b1b2b15)120,又由已知a1a2a15b1b2b151230465,两式相加得,2(a1a2a15)585,明显不行能,所以假设不成立,从而不存在“15项相关数列”an,

8、bn(3)对于确定的n,任取一对“n项相关数列”an,bn,令ck2n1bk,dk2n1ak(k1,2,n),先证cn,dn也必为“n项相关数列”由于ckdk(2n1bk)(2n1ak)akbkk(k1,2,n),又由于a1,a2,an,b1,b2,bn1,2,3,4,2n,很明显有:(2n1)a1,(2n1)a2,(2n1)an,(2n1)b1,(2n1)b2,(2n1)bn|1,2,3,2n,所以cn,dn也必为“n项相关数列”再证数列cn与an是不同的数列假设cn与an相同,则cn的其次项c22n1b2a2,又a2b22,则2b22n1,即b2,明显冲突从而,符合条件的“n项相关数列”有

9、偶数对20(本小题满分12分)(2022华安、连城、永安、漳平、泉港一中、龙海二中六校联考)现在市面上有一般型汽车(以汽油为燃料)和电动型汽车两种某品牌一般型汽车车价为12万元,第一年汽油的消费为6000元,随着汽油价格的不断上升,汽油的消费每年以20%的速度增长其他费用(保险及修理费用等)第一年为5000元,以后每年递增2000元而电动汽车由于节能环保,越来越受到社会认可某品牌电动车在某市上市,车价为25万元,购买时一次性享受国家补贴价6万元和该市市政府补贴价4万元电动汽车动力不靠燃油,而靠电池电动车使用的一般锂电池平均使用寿命大约两年(也即两年需更换电池一次),电池价格为1万元,电动汽车的

10、其他费用每年约为5000元(1)求使用n年,一般型汽车的总耗资费Sn(万元)的表达式(总耗资费车价汽油费其他费用);(2)比较两种汽车各使用10年的总耗资费用(参考数据:(1.242.11.252.51.295.21.2106.2)解析(1)依题意,一般型每年的汽油费用为一个首项为0.6万元,公比为1.2的等比数列,使用n年,汽油费用共计06(11.21.221.2n1)3(1.2n1),其他费用为一个首项为0.5万元,公差为0.2万元的等差数列,故使用n年其他费用共计0.5(0.50.2)0.50.2(n1)0.5n0.20.1n20.4n,Sn1231.2n30.1n20.4n31.2n0

11、.1n20.4n9(万元)(2)由(1)知Sn31.2n0.1n20.4n9,S1031.2100.11020.410936.2101341.6(万元),又设T10为电动型汽车使用10年的总耗资费用,则T10256410.51025(万元),4162516.6(万元),使用10年,一般汽车比电动型汽车多花费16.6万元答:(1)使用n年,一般型汽车的总耗资费用Sn31.2n0.1n20.4n9,(2)使用10年,一般型汽车比电动型汽车多花费16.6万元21(本小题满分12分)(文)(2021安徽示范高中联考)数列an是公比为的等比数列,且1a2是a1与1a3的等比中项,前n项和为Sn;数列bn

12、是等差数列,b18,其前n项和Tn满足Tnnbn1(为常数,且1)(1)求数列an的通项公式及的值;(2)比较与Sn的大小解析(1)由题意得,(1a2)2a1(1a3),(1a1q)2a1(1a1q2),q,a1,an()n.,d8,bn8n,Tn4n(n1)(2)令Cn(1)()()(1),Cn,Sn1()n,Sn1()n,Sn,Cn20.(1)求数列bn的通项公式及前n项和Sn;(2)设Pnb1b4b7b3n2,Qnb10b12b14b2n8,其中nN,试比较Pn与Qn的大小,并加以证明解析(1)设an的公比为q,由a3a1q2得,q29,q3.当q3时,a1a2a326181420冲突当

13、q3时,a1a2a326182620,符合题意设bn的公差为d,由b1b2b3b426得,4b1d26,又b12,d3,bn3n1.Snn2n.(2)b1、b4、b7,b3n2组成公差为3d的等差数列,Pnnb13dn2n.b10,b12,b14,b2n8组成公差为2d的等差数列,Qnnb102d3n226n,PnQnn(n19),故当n20时,PnQn;当n19时,PnQn;当n18时,Pn0),且a3是6a1与a2的等差中项(1)求an的通项公式;(2)设bnanlog2an,求数列bn的前n项和Tn.解析(1)当n1时,S1a(S1a11),a1a.当n2时,Sna(Snan1)Sn1a

14、(Sn1an11)得,anaan1,即a,故数列an是首项为a1a,公比为a的等比数列,anaan1an,故a2a2,a3a3,由a3是6a1与a2的等差中项可得2a36a1a2,即2a36aa2,由于a0,所以2a2a60,即(2a3)(a2)0,解得a2或a(舍去)a2.故an2n.(2)把an2n代入bnanlog2an,得bn2nlog22nn2n,Tn12222323n2n,2Tn122223324n2n1,得Tn222232nn2n1n2n12n12n2n1,Tn2n12n2n1(n1)2n12.(理)(2021山东烟台期中)设数列an的前n项和为Sn,且a12,an12Sn2.(1)求数列an的通项公式;(2)若数列bn的各项均为正数,且bn是与的等比中项,求bn的前n项和Tn.解析(1)当n2时,由an12Sn2得an2Sn12,两式相减得,an1an2an,3(n2)当n1时,a22S122a126,3,an23n1.(2)由条件知b,bn0,bn.Tnb1b2bn,Tn,两式相减得,Tn(1).Tn.

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