2022届-数学一轮(文科)-北师大版-课时作业-阶段回扣练6-Word版含答案.docx

1、阶段回扣练6　数　列 (建议用时：90分钟) 一、选择题 1．(2021·北京海淀区一模)在等差数列{an}中，a1＝1，a3＝－5，则a1－a2－a3－a4＝ (　　) A．－14 B．－9 C．11 D．16 解析　在等差数列中，a3＝a1＋2d，即－5＝1＋2d，故d＝－3，则a2＝－2，a4＝－8，所以a1－a2－a3－a4＝16. 答案　D 2．在等比数列{an}中，a1＋a3＝5，a2＋a4＝10，则a7＝ (　　) A．64 B．32 C．16 D．128 解析　由已知得

2、 解得故a7＝a1q6＝26＝64. 答案　A 3．(2021·合肥一模)以Sn表示等差数列{an}的前n项和，若a2＋a7－a5＝6，则S7＝ (　　) A．42 B．28 C．21 D．14 解析　依题意得a2＋a7－a5＝(a5＋a4)－a5＝a4＝6，S7＝＝7a4＝42，故选A. 答案　A 4．若数列{an}的通项公式是an＝(－1)n(3n－2)，则a1＋a2＋…＋a10等于 (　　) A．15 B．12 C．－12 D．－15 解析　由题意知，a1＋a2＋…＋a10 ＝－1＋4－

3、7＋10＋…＋(－1)10×(3×10－2) ＝(－1＋4)＋(－7＋10)＋…＋[(－1)9×(3×9－2)＋(－1)10×(3×10－2)]＝3×5＝15. 答案　A 5．(2021·合肥质量检测)已知数列{an}的前n项和为Sn，并满足：an＋2＝2an＋1－an，a5＝4－a3，则S7＝ (　　) A．7 B．12 C．14 D．21 解析　依题意，数列{an}是等差数列，且a3＋a5＝4，S7＝＝＝14，故选C. 答案　C 6．(2022·宜春调研)已知等差数列{an}，前n项和用Sn表示，若2a5＋3a7＋2a9＝14，

4、则S13等于 (　　) A．26 B．28 C．52 D．13 解析　依题意得7a7＝14，a7＝2，S13＝＝13a7＝26，故选A. 答案　A 7．设{an}是等比数列，函数y＝x2－x－2 013的两个零点是a2，a3，则a1a4＝(　　) A．2 013 B．1 C．－1 D．－2 013 解析　由题意可知，a2，a3是x2－x－2 013＝0的两根，由根与系数的关系可得，a2a3＝－2 013，依据等比数列的性质可知a1a4＝a2a3＝－2 013. 答案　D 8．(2022·荆州质检)公

5、差不为零的等差数列{an}的前n项和为Sn，若a4是a3与a7的等比中项，且S10＝60，则S20＝ (　　) A．80 B．160 C．320 D．640 解析　由题意可知，a＝a3a7，由于{an}是等差数列，所以(a1＋3d)2＝(a1＋2d)(a1＋6d)，解得a1＝－d(d＝0舍去)，又S10＝10a1＋d＝60，所以a1＋d＝6，从而d＝2，a1＝－3.所以S20＝20a1＋d＝－60＋20×19＝320. 答案　C 9．(2021·银川质量检测)已知数列{an}为等差数列，若a3＋a17＞0，且a10＋a11＜0

6、则使{an}的前n项和Sn有最大值的n为 (　　) A．9 B．10 C．11 D．12 解析　依题意得2a10＞0，即a10＞0，a11＜－a10＜0，因此在等差数列{an}中，前10项均为正，从第11 项起以后各项均为负，使数列{an}的前n项和Sn有最大值的n为10，故选B. 答案　B 10．(2022·山西晋中名校联考)已知正项等差数列{an}满足：an＋1＋an－1＝a(n≥2)，等比数列{bn}满足：bn＋1bn－1＝2bn(n≥2)，则log2(a2＋b2)＝ (　　) A．－1或2 　 B．0或2 　 C．2

7、 D．1 解析　由题意可知an＋1＋an－1＝2an＝a，解得an＝2(n≥2)(由于数列{an}每项都是正数，故an＝0舍去)，又bn＋1bn－1＝b＝2bn(n≥2)，所以bn＝2(n≥2)，故log2(a2＋b2)＝log24＝2. 答案　C 二、填空题 11．(2022·深圳调研)数列{an}满足a1＝a2＝1，an＋2＝an＋1＋an(n∈N＋)，则a6＝________． 解析　由题意得a3＝a2＋a1＝2，a4＝a3＋a2＝3，a5＝a4＋a3＝5，a6＝a5＋a4＝8. 答案　8 12．(2021·惠州调研)在等比数列{an}中，a1＝1，公比q＝2，若{an

8、}的前n项和Sn＝127，则n的值为________． 解析　由题意知Sn＝＝2n－1＝127，解得n＝7. 答案　7 13．已知等比数列{an}中，各项都是正数，且a1，a3，2a2成等差数列，则的值为________． 解析　设等比数列{an}的公比为q， ∵a1，a3，2a2成等差数列，∴a3＝a1＋2a2， ∴a1q2＝a1＋2a1q.∴q2－2q－1＝0.∴q＝1±. ∵各项都是正数，∴q＞0. ∴q＝1＋. ∴＝q2＝(1＋)2＝3＋2. 答案　3＋2 14．(2022·安徽卷)如图，在等腰直角三角形ABC中，斜边BC＝2.过点A作BC的垂线，垂足为A1；过点

9、A1作AC的垂线，垂足为A2；过点A2作A1C的垂线，垂足为A3；…，依此类推．设BA＝a1，AA1＝a2，A1A2＝a3，…，A5A6＝a7，则a7＝________． 解析　由BC＝2得AB＝a1＝2⇒AA1＝a2＝⇒A1A2＝a3＝×＝1，由此可归纳出{an}是以a1＝2为首项，为公比的等比数列，因此a7＝a1×q6＝2×＝. 答案　 15．(2021·西安模拟)在数列{an}中，若a－a＝p(n≥1，n∈N＋，p为常数)，则称{an}为“等方差数列”，下列是对“等方差数列”的推断： ①若{an}是等方差数列，则{a}是等差数列； ②{(－1)n}是等方差数列； ③若{a

10、n}是等方差数列，则{akn}(k∈N＋，k为常数)也是等方差数列． 其中真命题的序号为________． 解析　①正确，由于a－a＝p，所以a－a＝－p，于是数列{a}为等差数列．②正确，由于(－1)2n－(－1)2(n＋1)＝0为常数，于是数列{(－1)n}为等方差数列．③正确，由于a－a＝(a－a)＋(a－a)＋(a－a)＋…＋(a－a)＝kp，则{akn}(k∈N＋，k为常数)也是等方差数列． 答案　①②③ 三、解答题 16．(2022·重庆卷)已知{an}是首项为1，公差为2的等差数列，Sn表示{an}的前n项和． (1)求an及Sn； (2)设{bn}是首项为2的等比

11、数列，公比q满足q2－(a4＋1)q＋S4＝0.求{bn}的通项公式及其前n项和Tn. 解　(1)由于{an}是首项a1＝1，公差d＝2的等差数列，所以an＝a1＋(n－1)d＝2n－1. 故Sn＝1＋3＋…＋(2n－1)＝＝＝n2. (2)由(1)得a4＝7，S4＝16.由于q2－(a4＋1)q＋S4＝0，即q2－8q＋16＝0，所以(q－4)2＝0，从而q＝4. 又由于b1＝2，{bn}是公比q＝4的等比数列， 所以bn＝b1qn－1＝2×4n－1＝22n－1. 从而{bn}的前n项和Tn＝＝(4n－1)． 17．在数列{an}中，a1＝1，当n≥2时，其前n项和Sn满足S＝

12、an. (1)求Sn的表达式； (2)设bn＝，求{bn}的前n项和Tn. 解　(1)∵S＝an， an＝Sn－Sn－1(n≥2)， ∴S＝(Sn－Sn－1)， 即2Sn－1Sn＝Sn－1－Sn， ① 由题意得Sn－1·Sn≠0， ①式两边同除以Sn－1·Sn，得－＝2， ∴数列是首项为＝＝1，公差为2的等差数列． ∴＝1＋2(n－1)＝2n－1，∴Sn＝. (2)∵bn＝＝ ＝， ∴Tn＝b1＋b2＋…＋bn ＝ ＝＝. 18．(2021·湖北卷)已知Sn是等比数列{an}的前n项和，S4，S2，S3成等差数列，且a2＋a3＋a4＝－1

13、8. (1)求数列{an}的通项公式； (2)是否存在正整数n，使得Sn≥2 013？若存在，求出符合条件的全部n的集合；若不存在，说明理由． 解　(1)设数列{an}的公比为q，则a1≠0，q≠0. 由题意得 即 解得故数列{an}的通项公式为an＝3(－2)n－1. (2)由(1)有Sn＝＝1－(－2)n. 若存在n，使得Sn≥2 013， 则1－(－2)n≥2 013， 即(－2)n≤－2 012. 当n为偶数时，(－2)n>0.上式不成立； 当n为奇数时，(－2)n＝－2n≤－2 012， 即2n≥2 012，则n≥11. 综上，存在符合条件的正整数n，且全

14、部这样的n的集合为{n|n＝2k＋1，k∈N，k≥5}． 19．(2022·广州综测)已知等差数列{an}的前n项和为Sn＝n2＋pn＋q(p，q∈R)，且a2，a3，a5成等比数列． (1)求p，q的值； (2)若数列{bn}满足an＋log2n＝log2bn，求数列{bn}的前n项和Tn. 解　(1)当n＝1时，a1＝S1＝1＋p＋q， 当n≥2时，an＝Sn－Sn－1 ＝n2＋pn＋q－[(n－1)2＋p(n－1)＋q] ＝2n－1＋p. ∵{an}是等差数列， ∴1＋p＋q＝2×1－1＋p，得q＝0. 又a2＝3＋p，a3＝5＋p，a5＝9＋p， ∵a2，a3，a5成等比数列， ∴a＝a2a5，即(5＋p)2＝(3＋p)(9＋p)， 解得p＝－1. (2)由(1)得an＝2n－2. ∵an＋log2n＝log2bn， ∴bn＝n·2an＝n·22n－2＝n·4n－1. ∴Tn＝b1＋b2＋b3＋…＋bn－1＋bn ＝40＋2×41＋3×42＋…＋(n－1)·4n－2＋n·4n－1， ① 4Tn＝41＋2×42＋3×43＋…＋(n－1)·4n－1＋n·4n， ② ①－②得－3Tn＝40＋41＋42＋…＋4n－1－n·4n ＝－n·4n＝. ∴Tn＝[(3n－1)·4n＋1]．