2022届-数学一轮(理科)-人教B版-课时作业-探究课四-Word版含答案.docx

1、 (建议用时：80分钟) 1．设{an}是公比大于1的等比数列，Sn为数列{an}的前n项和，已知S3＝7，且a1＋3，3a2，a3＋4构成等差数列． (1)求数列{an}的通项； (2)令bn＝ln a3n＋1，n＝1，2，…，求数列{bn}的前n项和Tn. 解　(1)由已知得⇒a2＝2. 设数列{an}的公比为q，由a2＝2，可得a1＝，a3＝2q， 又S3＝7，所以＋2＋2q＝7，即2q2－5q＋2＝0. 解得q＝2或q＝， ∵q＞1，∴q＝2，∴a1＝1. 故数列{an}的通项为an＝2n－1. (2)由(1)得a3n＋1＝23n， ∴bn＝ln 23n＝3n

2、ln 2. 又bn＋1－bn＝3ln 2，∴数列{bn}为等差数列． ∴Tn＝b1＋b2＋…＋bn＝ ＝＝ln 2. 故Tn＝ln 2. 2．(2021·维纺模拟)已知等差数列{an}的前n项和为Sn，公差d≠0，且S3＋S5＝50，a1，a4，a13成等比数列． (1)求数列{an}的通项公式； (2)设是首项为1，公比为3的等比数列，求数列{bn}的前n项和Tn. 解　(1)依题意得 解得 ∴an＝2n＋1. (2)∵＝3n－1，∴bn＝an·3n－1＝(2n＋1)·3n－1， ∴Tn＝3＋5×3＋7×32＋…＋(2n＋1)×3n－1， 3Tn＝3×3＋5×32＋

3、7×33＋…＋(2n－1)×3n－1＋(2n＋1)×3n，两式相减得， －2Tn＝3＋2×3＋2×32＋…＋2×3n－1－(2n＋1)×3n ＝3＋2×－(2n＋1)×3n＝－2n×3n， ∴Tn＝n×3n. 3．已知函数f(x)＝，数列{an}满足a1＝1，an＋1＝f ，n∈N*， (1)求数列{an}的通项公式； (2)令Tn＝a1a2－a2a3＋a3a4－a4a5＋…－a2na2n＋1，求Tn. 解　(1)∵an＋1＝f ＝＝＝an＋， ∴{an}是以为公差的等差数列．又a1＝1，∴an＝n＋. (2)Tn＝a1a2－a2a3＋a3a4－a4a5＋…－a2na2n＋1

4、 ＝a2(a1－a3)＋a4(a3－a5)＋…＋a2n(a2n－1－a2n＋1) ＝－(a2＋a4＋…＋a2n)＝－· ＝－(2n2＋3n)． 4．(2022·浙江卷)已知数列{an}和{bn}满足a1a2a3…an＝()bn(n∈N+)．若{an}为等比数列，且a1＝2，b3＝6＋b2. (1)求an与bn； (2)设cn＝－(n∈N+)．记数列{cn}的前n项和为Sn. ①求Sn； ②求正整数k，使得对任意n∈N+均有Sk≥Sn. 解　(1)由题意a1a2a3…an＝()bn，b3－b2＝6， 知a3＝()b3－b2＝8. 又由a1＝2，得公比q＝2(q＝－2舍去)，

5、 所以数列{an}的通项为an＝2n(n∈N+)． 所以，a1a2a3…an＝2＝()n(n＋1)． 故数列{bn}的通项为bn＝n(n＋1)(n∈N*)． (2)①由(1)知cn＝－＝－(n∈N+)， 所以Sn＝－(n∈N+)． ②由于c1＝0，c2>0，c3>0，c4>0； 当n≥5时， cn＝， 而－＝>0， 得≤<1， 所以，当n≥5时，cn<0. 综上，对任意n∈N*恒有S4≥Sn，故k＝4. 5．已知等比数列{an}满足2a1＋a3＝3a2，且a3＋2是a2，a4的等差中项． (1)求数列{an}的通项公式； (2)若bn＝an＋log2，Sn＝b1＋

6、b2＋…＋bn，求使Sn－2n＋1＋47<0成立的n的最小值． 解　(1)设等比数列{an}的公比为q，依题意，有 即 由①得q2－3q＋2＝0，解得q＝1或q＝2. 当q＝1时，不合题意，舍去； 当q＝2时，代入②得a1＝2， 所以an＝2·2n－1＝2n. 故所求数列{an}的通项公式an＝2n(n∈N*)． (2)bn＝an＋log2＝2n＋log2＝2n－n. 所以Sn＝2－1＋22－2＋23－3＋…＋2n－n ＝(2＋22＋23＋…＋2n)－(1＋2＋3＋…＋n) ＝－＝2n＋1－2－n－n2. 由于Sn－2n＋1＋47<0， 所以2n＋1－2－n－n2

7、－2n＋1＋47<0， 即n2＋n－90>0，解得n>9或n<－10. 由于n∈N+，故使Sn－2n＋1＋47<0成立的正整数n的最小值为10. 6．(2022·合肥一模)已知数列{an}的首项a1＝4，前n项和为Sn，且Sn＋1－3Sn－2n－4＝0(n∈N+)． (1)求数列{an}的通项公式； (2)设函数f(x)＝anx＋an－1x2＋an－2x3＋…＋a1xn，f′(x)是函数f(x)的导函数，令bn＝f′(1)，求数列{bn}的通项公式，并争辩其单调性． 解　(1)由Sn＋1－3Sn－2n－4＝0(n∈N+)， 得Sn－3Sn－1－2n＋2－4＝0(n≥2)， 两式

8、相减得an＋1－3an－2＝0， 可得an＋1＋1＝3(an＋1)(n≥2)， 又由S2－3S1－2－4＝0及a1＝4，得a2＝14，所以a2＋1＝3(a1＋1)，即{an＋1}是一个首项为5，公比为3的等比数列，所以an＝5×3n－1－1(n∈N+)． (2)由于f′(x)＝an＋2an－1x＋…＋na1xn－1，所以f′(1)＝an＋2an－1＋…＋na1＝(5×3n－1－1)＋2(5×3n－2－1)＋…＋n(5×30－1)＝5(3n－1＋2×3n－2＋3×3n－3＋…＋n×30)－， 令S＝3n－1＋2×3n－2＋3×3n－3＋…＋n×30， 则3S＝3n＋2×3n－1＋3×3n－2＋…＋n×31， 两式作差得S＝－－，所以f′(1)＝－， 即bn＝－. 而bn＋1＝－，所以bn＋1－bn＝－n－＞0，所以数列{bn}是单调递增数列.