(通用版)2020版高考數(shù)學大二輪復習 專題突破練14 求數(shù)列的通項及前n項和 理

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1、專題突破練14 求數(shù)列的通項及前n項和 1.(2019江西宜春高三上學期期末)已知等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且a2+a6=10,S5=20. (1)求an與Sn; (2)設數(shù)列{cn}滿足cn=1Sn-n,求{cn}的前n項和Tn. 2.(2019吉林高中高三上學期期末考試)在遞增的等比數(shù)列{an}中,a2=6,且4(a3-a2)=a4-6. (1)求{an}的通項公式; (2)若bn=an+2n-1,求數(shù)列{bn}的前n項和Sn. 3.已知數(shù)列{an}滿足a1=12,an+1=an2an+1. (1)證明數(shù)列1an是

2、等差數(shù)列,并求{an}的通項公式; (2)若數(shù)列{bn}滿足bn=12n·an,求數(shù)列{bn}的前n項和Sn. 4.(2019遼寧朝陽重點高中高三第四次模擬)已知等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,滿足S3=12,且a1,a2,a4成等比數(shù)列. (1)求an及Sn; (2)設bn=Sn·2ann,數(shù)列{bn}的前n項和為Tn,求Tn. 5.已知數(shù)列{an}滿足a1=1,a2=3,an+2=3an+1-2an(n∈N*). (1)證明:數(shù)列{a

3、n+1-an}是等比數(shù)列; (2)求數(shù)列{an}的通項公式和前n項和Sn. 6.已知等差數(shù)列{an}滿足:an+1>an,a1=1,該數(shù)列的前三項分別加上1,1,3后成等比數(shù)列,an+2log2bn=-1. (1)求數(shù)列{an},{bn}的通項公式; (2)求數(shù)列{an·bn}的前n項和Tn. 7.設Sn是數(shù)列{an}的前n項和,an>0,且4Sn=an(an+2). (1)求數(shù)列{an}的通項公式; (2)設bn=1(an-1)(an+1),Tn=b1+b2+…+bn,求證:Tn<12.

4、 8.(2019山東淄博部分學校高三階段性診斷考試)已知等比數(shù)列{an}的前n項和為Sn(n∈N*),-2S2,S3,4S4成等差數(shù)列,且a2+2a3+a4=116. (1)求數(shù)列{an}的通項公式; (2)若bn=-(n+2)log2|an|,求數(shù)列1bn的前n項和Tn.                  參考答案 專題突破練14 求數(shù)列的 通項及前n項和 1.解(1)設等差數(shù)列公差為d, S5=5(a1+a5)2=5a3=20,故a3=4, a2+a6=2a4=10,故a4=5, ∴d=1

5、,an=a3+d(n-3)=n+1, 易得a1=2, ∴Sn=n2(a1+an)=n2(2+n+1)=n(n+3)2. (2)由(1)知Sn=n(n+3)2, 則cn=1Sn-n=2n2+n=21n-1n+1, 則Tn=21-12+12-13+13-14+…+1n-1n+1=21-1n+1=2nn+1. 2.解(1)設公比為q,由4(a3-a2)=a4-6,得4(6q-6)=6q2-6, 化簡得q2-4q+3=0,解得q=3或q=1, 因為等比數(shù)列{an}是遞增的,所以q=3,a1=2, 所以an=2×3n-1. (2)由(1)得bn=2×3n-1+2n-1, 所以Sn=

6、(2+6+18+…+2×3n-1)+(1+3+5+…+2n-1), 則Sn=2×(1-3n)1-3+n(1+2n-1)2, 所以Sn=3n-1+n2. 3.(1)證明∵an+1=an2an+1, ∴1an+1-1an=2, ∴1an是等差數(shù)列, ∴1an=1a1+(n-1)×2=2+2n-2=2n,即an=12n. (2)解∵bn=12n·an=2n2n, ∴Sn=b1+b2+…+bn=1+22+322+…+n2n-1, 則12Sn=12+222+323+…+n2n, 兩式相減得12Sn=1+12+122+123+…+12n-1-n2n=21-12n-n2n,∴Sn=4-2

7、+n2n-1. 4.解(1)設等差數(shù)列{an}的公差為d, 因為S3=12,且a1,a2,a4成等比數(shù)列, 所以有S3=3a2=12,a22=a1a4, 即a1+d=4,(a1+d)2=a1(a1+3d), 解得a1=2,d=2. 所以an=a1+(n-1)d=2n,Sn=n(a1+an)2=n2+n. (2)由(1)可得 bn=Sn·2ann=n(n+1)·22nn =(n+1)·4n, 因為數(shù)列{bn}的前n項和為Tn, 所以Tn=b1+b2+b3+…+bn=2×4+3×42+4×43+…+(n+1)·4n,因此,4Tn=2×42+3×43+4×44+…+(n+1)·

8、4n+1, 兩式作差,得-3Tn=2×4+42+43+44+…+4n-(n+1)·4n+1, 整理得Tn=(3n+2)·4n+1-89. 5.(1)證明∵an+2=3an+1-2an(n∈N*), ∴an+2-an+1=2(an+1-an)(n∈N*), ∴an+2-an+1an+1-an=2. ∵a1=1,a2=3,∴數(shù)列{an+1-an}是以a2-a1=2為首項,公比為2的等比數(shù)列. (2)解由(1)得,an+1-an=2n(n∈N*), ∴an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a1=2n-1+2n-2+…+2+1=2n-1(n∈N*).

9、Sn=(2-1)+(22-1)+(23-1)+…+(2n-1)=(2+22+23+…+2n)-n=2(1-2n)1-2-n=2n+1-2-n. 6.解(1)設等差數(shù)列{an}的公差為d,且d>0,由a1=1,a2=1+d,a3=1+2d,分別加上1,1,3后成等比數(shù)列,得(2+d)2=2(4+2d),解得d=2,∴an=1+(n-1)×2=2n-1. ∵an+2log2bn=-1, ∴l(xiāng)og2bn=-n,即bn=12n. (2)由(1)得an·bn=2n-12n.Tn=121+322+523+…+2n-12n,① 12Tn=122+323+524+…+2n-12n+1,② ①-②,

10、得12Tn=12+2122+123+124+…+12n-2n-12n+1. ∴Tn=1+1-12n-11-12-2n-12n=3-12n-2-2n-12n=3-2n+32n. 7.(1)解4Sn=an(an+2),① 當n=1時,4a1=a12+2a1,即a1=2. 當n≥2時,4Sn-1=an-1(an-1+2).② 由①-②得4an=an2-an-12+2an-2an-1,即2(an+an-1)=(an+an-1)·(an-an-1). ∵an>0,∴an-an-1=2, ∴an=2+2(n-1)=2n. (2)證明∵bn=1(an-1)(an+1)=1(2n-1)(2n+

11、1) =1212n-1-12n+1, ∴Tn=b1+b2+…+bn=121-13+13-15+…+12n-1-12n+1=121-12n+1<12. 8.解(1)設等比數(shù)列{an}的公比為q. 由-2S2,S3,4S4成等差數(shù)列知, 2S3=-2S2+4S4, 所以2a4=-a3,即q=-12. 又a2+2a3+a4=116, 所以a1q+2a1q2+a1q3=116, 所以a1=-12. 所以等差數(shù)列{an}的通項公式an=-12n. (2)由(1)知 bn=-(n+2)log2-12n =n(n+2), 所以1bn=1n(n+2)=121n-1n+2. 所以數(shù)列1bn的前n項和: Tn=121-13+12-14+13-15+…+1n-1-1n+1+1n-1n+2 =121+12-1n+1-1n+2 =34-2n+32(n+1)(n+2). 所以數(shù)列1bn的前n項和Tn=34-2n+32(n+1)(n+2). 12

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