限时集训(二十九)-等差数列及其前n项和.doc

限时集训(二十九)　等差数列及其前n项和 (限时：60分钟　满分：110分) 一、填空题(本大题共10小题，每小题5分，共50分) 1．(2013·东台期中)等差数列{an}中，若a3＝9，a9＝3，则a12＝________. 2．已知等差数列{an}的前n项和为Sn，若S17＝a，则a2＋a9＋a16＝________. 3．设Sn为等差数列{an}的前n项和，若a1＝1，公差d＝2，Sk＋2－Sk＝24，则k＝________. 4．(2012·淮南模拟)已知{an}为等差数列，a1＋a3＋a5＝105，a2＋a4＋a6＝99.以Sn表示{an}的前n项和，则使得Sn达到最大值的n是________． 5．已知Sn为等差数列{an}的前n项和，若S1＝1，＝4，则＝________. 6．数列{an}的首项为3，{bn}为等差数列且bn＝an＋1－an(n∈N*)．若b3＝－2，b10＝12，则a8＝________. 7．等差数列{an}前9项的和等于前4项的和．若a1＝1，ak＋a4＝0，则k＝________. 8．(2013·连云港检测)等差数列{an}中a1＝1，前n项和Sn满足＝4，则数列{an}的前n项和Sn＝________. 9．已知等差数列{an}中，an≠0，若n>1且an－1＋an＋1－a＝0，S2n－1＝38，则n＝________. 10．(2012·南京模拟)已知等差数列{an}的前n项和为Sn，若(a2－1)3＋2 012(a2－1)＝1，(a2 011－1)3＋2 012·(a2 011－1)＝－1，则下列四个命题中真命题的序号为________． ①S2 011＝2 011；②S2 012＝2 012；③a2 011<a2；④S2 011<S2. 二、解答题(本大题共4小题，共60分) 11．(满分14分)设a1，d为实数，首项为a1，公差为d的等差数列{an}的前n项和为Sn，满足S5S6＋15＝0. (1)若S5＝5，求S6及a1； (2)求d的取值范围． 12．(满分14分)(2012·苏锡常镇模拟)已知等差数列{an}中，公差d>0，前n项和为Sn，a2·a3＝45，a1＋a5＝18. (1)求数列{an}的通项公式； (2)令bn＝(n∈N*)，是否存在一个非零常数c，使数列{bn}也为等差数列？若存在，求出c的值；若不存在，请说明理由． 13.(满分16分)数列{an}满足an＋1＋an＝4n－3(n∈N*)． (1)若{an}是等差数列，求其通项公式； (2)若{an}满足a1＝2，Sn为{an}的前n项和，求S2n＋1. 14．(满分16分)(2012·南通模拟)已知Sn是数列{an}的前n项和，Sn满足关系式2Sn＝Sn－1－n－1＋2(n≥2，n为正整数)，a1＝. (1)令bn＝2nan，求证数列{bn}是等差数列，并求数列{an}的通项公式； (2)在(1)的条件下，求Sn的取值范围． 答案 [限时集训(二十九)] 1．解析：由a9－a3＝6d＝3－9＝－6，所以 d＝－1，所以a12＝a9＋3d＝3＋3×(－1)＝0. 答案：0 2．解析：∵S17＝＝a， ∴17a9＝a，a9＝.∴a2＋a9＋a16＝3a9＝. 答案： 3．解析：依题意得Sk＋2－Sk＝ak＋1＋ak＋2＝2a1＋(2k＋1)d＝2(2k＋1)＋2＝24，解得k＝5. 答案：5 4．解析：∵a1＋a3＋a5＝105，a2＋a4＋a6＝99， ∴3a3＝105,3a4＝99，即a3＝35，a4＝33. ∴a1＝39，d＝－2，得an＝41－2n. 令an>0且an＋1<0，n∈N*，则有n＝20. 答案：20 5．解析：由等差数列的性质可知S2，S4－S2，S6－S4成等差数列，由＝4得＝3，则S6－S4＝5S2，所以S4＝4S2，S6＝9S2，＝. 答案： 6．解析：因为{bn}是等差数列，且b3＝－2，b10＝12， 故公差d＝＝2.于是b1＝－6， 且bn＝2n－8(n∈N*)，即an＋1－an＝ 2n－8. 所以a8＝a7＋6＝a6＋4＋6＝a5＋2＋4＋6＝…＝a1＋(－6)＋(－4)＋(－2)＋0＋2＋4＋6＝3. 答案：3 7．解析：设公差为d， 则 解得 则ak＋a4＝a1＋(k－1)d＋a1＋3d＝2－－＝0，即k＝10. 答案：10 8．解析：设公差为d，则由＝4得＝4.又∵a1＝1，∴d＝2. ∴Sn＝na1＋＝n＋n(n－1)＝n2. 答案：n2 9．解析：∵2an＝an－1＋an＋1， 又an－1＋an＋1－a＝0， ∴2an－a＝0，即an(2－an)＝0. ∵an≠0，∴an＝2. ∴S2n－1＝2(2n－1)＝38，解得n＝10. 答案：10 10．解析：由已知可得a2－1>0，a2 011－1<0，所以a2>a2 011，故③正确． ∵两式相加得(a2＋a2 011－2)[(a2－1)2＋(a2 011－1)2－(a2－1)(a2 011－1)＋ 2 012]＝0，∴a2＋a2 011＝2. ∴S2 012＝＝ ＝2 012，故②正确．易知，①④不一定成立． 答案：②③ 11．解：(1)由题意知S6＝－＝－3，a6＝S6－S5＝－8， 所以解得a1＝7. 所以S6＝－3，a1＝7. (2)因为S5S6＋15＝0， 所以(5a1＋10d)(6a1＋15d)＋15＝0， 即2a＋9da1＋10d2＋1＝0. 故(4a1＋9d)2＝d2－8，所以d2≥8. 故d的取值范围为d≤－2或d≥ 2. 12．解：(1)由题设，知{an}是等差数列，且公差d>0，则由得解得 故an＝4n－3(n∈N*)． (2)由bn＝＝＝. ∵c≠0，∴可令c＝－，得到bn＝2n. ∵bn＋1－bn＝2(n＋1)－2n＝2(n∈N*)， ∴数列{bn}是公差为2的等差数列． 即存在一个非零常数c＝－，使数列{bn}也为等差数列． 13．解：(1)由题意得an＋1＋an＝4n－3，① an＋2＋an＋1＝4n＋1，② 由②－①得an＋2－an＝4， ∵{an}是等差数列，设公差为d，∴d＝2. 又∵a1＋a2＝1，∴a1＋a1＋d＝1， 即a1＝－. ∴an＝2n－. (2)∵a1＝2，a1＋a2＝1，∴a2＝－1. 又∵an＋2－an＝4，∴数列的奇数项与偶数项分别成等差数列，公差均为4， ∴a2n－1＝4n－2，a2n＝4n－5， S2n＋1＝(a1＋a3＋…＋a2n＋1)＋(a2＋ a4＋…＋a2n)＝(n＋1)×2＋×4＋n×(－1)＋×4＝4n2＋n＋2. 14．解：(1)由2Sn＝Sn－1－n－1＋2，得2Sn＋1＝Sn－n＋2，两式相减得2an＋1＝an＋n， 上式两边同乘以2n得2n＋1an＋1＝2nan＋1，即bn＋1＝bn＋1，所以bn＋1－bn＝1，故数列{bn}是等差数列， 且公差为1.又因为b1＝2a1＝1，所以bn＝1＋(n－1)×1＝n.因此2nan＝n，从而an＝n·n. (2)由于2Sn＝Sn－1－n－1＋2，所以2Sn－Sn－1＝2－n－1， 即Sn＋an＝2－n－1. Sn＝2－n－1－an，而an＝n·n，所以Sn＝2－n－1－n·n＝2－(n＋2)·n. 所以Sn＋1＝2－(n＋3)·n＋1， 且Sn＋1－Sn＝＞0.所以Sn≥S1＝，又因为在Sn＝2－(n＋2)·n中，(n＋2)·n＞0，故Sn＜2， 即Sn的取值范围是.