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1、第二章 数列(本卷满分150分,考试用时120分钟)一、选择题(本大题共12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.已知数列1,3,则是这个数列的A.第10项B.第11项C.第12项D.第21项解析观察可知该数列的通项公式为an(事实上,根号内的数成等差数列,首项为1,公差为2),令212n1,解得n11,故选B.答案B2.一个各项均正的等比数列,其每一项都等于它后面的相邻两项之和,则公比qA. B. C. D.解析由题意知anan1an2anqanq2,即q2q10,解得q(负值舍去),故选C.答案C3.等差数列an中,a1a4a739,a3a6a
2、927,则数列an前9项的和S9等于A.66 B.99 C.144 D.297解析根据等差中项,2a4a1a7,2a6a3a9,代入,可得a413,a69,所以S999,故选B.答案B4.设an是由正数组成的等比数列,Sn为其前n项和,已知a2a41,S37,则S5等于A. B. C. D.解析由题意得解之,得S5.答案B5.在我国古代著名的数学专著九章算术里有一段叙述:今有良马与驽马发长安至齐,齐去长安一千一百二十五里,良马初日行一百零三里,日增一十三里;驽马初日行九十七里,日减半里,良马先至齐,复还迎驽马,二马相逢,问:几日相逢A.8日 B.9日 C.12日 D.16日解析设n日相逢,则依
3、题意得103n1397n1 1252,整理得n231n3600,解得n9(负值舍去),故选B.答案B6.已知等差数列an中,a10,前n项和是Sn,且S14S8,则当Sn取得最大值时,n为A.8 B.9 C.10 D.11解析S14S8,a9a10a11a12a13a143(a11a12)0.a10,d0,a110,a120,n11.答案D7.“远望嵬嵬塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几碗灯?”源自明代数学家吴敬所著的九章詳註比纇算法大全,通过计算得到的答案是A.2 B.3 C.4 D.5解析由题意设尖头a盏灯,根据题意由上往下数第n层有2n1a盏灯,所以一共有(1248163
4、264)a381盏灯,解得a3.答案B8.已知Sn是数列an的前n项和,log2Snn(n1,2,3,),则数列anA.是公比为2的等比数列B.是公差为2的等差数列C.是公比为的等比数列D.既非等差数列,也非等比数列解析log2Snn,Sn2n,则a12.当n2时,anSnSn12n2n12n1.a12不适合上式,an既非等差数列,也非等比数列.答案D9.设Sn是公差不为0的等差数列an的前n项和,S3a,且S1,S2,S4成等比数列,则a10A.15 B.19 C.21 D.30解析由S3a得3a2a,故a20或a23.由S1,S2,S4成等比数列可得SS1S4,又S1a2d,S22a2d,
5、S44a22d,故(2a2d)2(a2d)(4a22d),化简得3d22a2d,又d0,a23,d2,a11,an12(n1)2n1,a1019.答案B10.设数列an满足an12an,a11,数列|an|的前n项和为Sn,则S2 018A.22 0181 B.22 0192C.22 0171 D.122 018解析由an12an,可得2,又a11,所以an(2)n1,所以|an|(2)n1|2n1,所以S2 01822 0181.故选A.答案A11.函数f(x)log2,等比数列an中,a2a5a88,f(a1)f(a2)f(a9)A.9 B.8 C.7 D.10解析因为a2a5a88a52
6、,f(a1)f(a2)f(a9)log2log2log2log2log2log2log2299.答案A12.定义为n个正数p1,p2,pn的“均倒数”,若已知数列an的前n项的“均倒数”为,又bn,则A. B. C. D.解析由定义可知a1a2an5n2,a1a2anan15(n1)2,可求得an110n5,所以an10n5,则bn2n1.又,所以.答案C二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.请把正确答案填在题中横线上)13.(2017北京)若等差数列an和等比数列bn满足a1b11,a4b48,则_.解析设等差数列an的公差为d,等比数列bn的公比为q.a1b11,a4b48,a
7、22,b22.1.答案114.设Sn是数列an的前n项和,且a11,an1SnSn1,则Sn_.解析当n1时,S1a11,所以1.因为an1Sn1SnSnSn1,所以1,即1,所以是以1为首项,1为公差的等差数列,所以(1)(n1)(1)n,所以Sn.答案15.(江苏高考改编)设数列an满足a11,且an1ann1(nN*),则数列第10项的值为_.解析由a11,且an1ann1(nN*)得,ana1(a2a1)(a3a2)(anan1)123n,则,故.答案16.(2016全国)设等比数列an满足a1a310,a2a45,则a1a2an的最大值为_.解析设an的公比为q,依题意得解得a18,
8、q,所以an,从而a1a2an,当n3或4时,取到最小值6,此时取到最大值26,所以a1a2an的最大值为64.答案64三、解答题(本大题共6小题,共70分.解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)17(10分)(2018北京)设an是等差数列,且a1ln 2,a2a35ln 2.(1)求an的通项公式;(2)求ea1e a2ean.解析(1)设an的公差为d.因为a2a35ln 2,所以2a13d5ln 2.又a1ln 2,所以dln 2.所以ana1(n1)dnln 2.(2)因为e a1eln 22,eanan1eln 22,所以ean是首项为2,公比为2的等比数列所以e a1e
9、 a2ean22(2n1)18.(12分)数列an的前n项和记为Sn,a1t,an12Sn1(nN*).(1)当t为何值时,数列an是等比数列;(2)在(1)的条件下,若等差数列bn的前n项和Tn有最大值,且T315,又a1b1,a2b2,a3b3成等比数列,求Tn.解析(1)由an12Sn1,可得an2Sn11(n2),两式相减得an1an2an,即an13an(n2),所以当n2时,an是等比数列,要使n1时,an是等比数列,则只需3,从而t1.(2)设bn的公差为d,由T315得b1b2b315,于是b25,故可设b15d,b35d,又a11,a23,a39,由题意可得(5d1)(5d9
10、)(53)2,解得:d12,d210,因为等差数列bn的前n项和Tn有最大值,所以d0,d10,所以Tn15n(10)20n5n2.19.(12分)已知数列an的前n项和为Sn,且anSn1(nN*).(1)求数列an的通项公式;(2)若数列bn满足bn3log4an,设Tn|b1|b2|bn|,求Tn.解析(1)由anSn1,得an1Sn11,两式相减得an1anSn1Sn0,所以2an1an,即an1an.又n1时,a1S11,所以a1.又,所以数列an是首项为,公比为的等比数列.所以ana1qn1.(2)bn3log43.当n6时,bn0,Tnb1b2bn;当n6时,bn0,Tnb1b2
11、b6(b7b8bn).综上,Tn20.(12分)已知数列an满足a12,an1an2(nN*),数列bn满足b14,b314,且数列bnan是各项均为正数的等比数列.(1)求数列an和bn的通项公式;(2)令cnbn2n,求数列的前n项和Tn.解析(1)因为an1an2(nN*),所以数列an是公差d2的等差数列,所以ana1(n1)d22(n1)2n.因为数列bnan是各项均为正数的等比数列,b1a1422,b2a2b222b24,b3a314238,所以(b2a2)2(b1a1)(b3a3),即(b24)216.所以b244或4(舍去).所以数列bnan的公比为q2,所以bnan(b1a1
12、)qn12n,所以bnan2n2n2n.所以数列an和bn的通项公式分别为an2n,bn2n2n(nN*).(2)由(1)得cnbn2n2n2n2n2n.所以,所以,.所以数列是首项为,公比为的等比数列.所以Tn1(nN*).21.(12分)已知数列an的前n项和Sn满足an12Sn6,且a16.(1)求a2的值;(2)求数列an的通项公式;(3)设bn,证明:b1b2bn1.解析(1)当n1时,a22S162a1618.(2)由an12Sn6,得an2Sn16(n2),得an1an2Sn2Sn1,即an13an(n2),又a16,a218,所以a23a1.所以数列an是以6为首项,公比为3的
13、等比数列,所以an63n123n.(3)证明由(2)得an123n1,故Sn3n13.bn2.所以b1b2bn2211.22.(12分)(2017天津)已知an为等差数列,前n项和为Sn(nN*),bn是首项为2的等比数列,且公比大于0,b2b312,b3a42a1,S1111b4.(1)求an和bn的通项公式;(2)求数列a2nb2n1的前n项和(nN*).解析(1)设等差数列an的公差为d,等比数列bn的公比为q.由已知b2b312,得b1(qq2)12,而b12,所以q2q60,解得q2或q3,又因为q0,所以q2.所以,bn2n.由b3a42a1,可得3da18.由S1111b4,可得a15d16,联立,解得a11,d3,由此可得an3n2.所以,数列an的通项公式为an3n2,数列bn的通项公式为bn2n.(2)设数列a2nb2n1的前n项和为Tn,由a2n6n2,b2n124n1,有a2nb2n1(3n1)4n,故Tn24542843(3n1)4n,4Tn242543844(3n4)4n(3n1)4n1,上述两式相减,得3Tn2434234334n(3n1)4n14(3n1)4n1(3n2)4n18.得Tn4n1.所以,数列a2nb2n1的前n项和为4n1.9
限制150内