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【學(xué)霸?xún)?yōu)課】數(shù)學(xué)理一輪對(duì)點(diǎn)訓(xùn)練:642 數(shù)列的綜合應(yīng)用 Word版含解析

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1、 1.若a,b是函數(shù)f(x)=x2-px+q(p>0,q>0)的兩個(gè)不同的零點(diǎn),且a,b,-2這三個(gè)數(shù)可適當(dāng)排序后成等差數(shù)列,也可適當(dāng)排序后成等比數(shù)列,則p+q的值等于(  ) A.6 B.7 C.8 D.9 答案 D 解析 由題可知a,b是x2-px+q=0的兩根, ∴a+b=p>0,ab=q>0,故a,b均為正數(shù). ∵a,b,-2適當(dāng)排序后成等比數(shù)列, ∴-2是a,b的等比中項(xiàng),得ab=4, ∴q=4.又a,b,-2適當(dāng)排序后成等差數(shù)列, 所以-2是第一項(xiàng)或第三項(xiàng),不防設(shè)a<b, 則-2,a,b成遞增的等差數(shù)列, ∴2a=b-2

2、,聯(lián)立 消去b得a2+a-2=0, 得a=1或a=-2,又a>0, ∴a=1,此時(shí)b=4, ∴p=a+b=5, ∴p+q=9,選D. 2.設(shè)Sn為等比數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和.若a1=1,且3S1,2S2,S3成等差數(shù)列,則an=________. 答案 3n-1 解析 由3S1,2S2,S3成等差數(shù)列,得4S2=3S1+S3,即3S2-3S1=S3-S2,則3a2=a3,得公比q=3,所以an=a1qn-1=3n-1. 3.設(shè)Sn是數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和,且a1=-1,an+1=SnSn+1,則Sn=________. 答案?。? 解析 ∵an+1=Sn+1-Sn,∴

3、Sn+1-Sn=Sn+1Sn,又由a1=-1,知Sn≠0,∴-=1,∴是等差數(shù)列,且公差為-1,而==-1,∴=-1+(n-1)×(-1)=-n,∴Sn=-. 4.設(shè)n∈N*,xn是曲線(xiàn)y=x2n+2+1在點(diǎn)(1,2)處的切線(xiàn)與x軸交點(diǎn)的橫坐標(biāo). (1)求數(shù)列{xn}的通項(xiàng)公式; (2)記Tn=xx…x,證明:Tn≥. 解 (1)y′=(x2n+2+1)′=(2n+2)x2n+1,曲線(xiàn)y=x2n+2+1在點(diǎn)(1,2)處的切線(xiàn)斜率為2n+2, 從而切線(xiàn)方程為y-2=(2n+2)(x-1). 令y=0,解得切線(xiàn)與x軸交點(diǎn)的橫坐標(biāo)xn=1-=. (2)證明:由題設(shè)和(1)中的

4、計(jì)算結(jié)果知 Tn=xx…x=22…2. 當(dāng)n=1時(shí),T1=. 當(dāng)n≥2時(shí),因?yàn)閤=2=>==. 所以Tn>2×××…×=. 綜上可得對(duì)任意的n∈N*,都有Tn≥. 5.設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,點(diǎn)(an,bn)在函數(shù)f(x)=2x的圖象上(n∈N*). (1)若a1=-2,點(diǎn)(a8,4b7)在函數(shù)f(x)的圖象上,求數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn; (2)若a1=1,函數(shù)f(x)的圖象在點(diǎn)(a2,b2)處的切線(xiàn)在x軸上的截距為2-,求數(shù)列的前n項(xiàng)和Tn. 解 (1)由已知,b7=2a7,b8=2a8=4b7,有2a8=4&#

5、215;2a7=2a7+2.解得d=a8-a7=2.所以,Sn=na1+d=-2n+n(n-1)=n2-3n. (2)函數(shù)f(x)=2x在(a2,b2)處的切線(xiàn)方程為y-2a2=(2a2ln 2)(x-a2),它在x軸上的截距為a2-. 由題意,a2-=2-,解得a2=2.所以,d=a2-a1=1. 從而an=n,bn=2n. 所以Tn=+++…++, 2Tn=+++…+.因此,2Tn-Tn=1+++…+-=2--=.所以,Tn=. 6.已知數(shù)列{an}和{bn}滿(mǎn)足a1a2a3…an=()bn(n∈N*).若{an}為等比數(shù)列,且a1=2,b3=6+b2. (1)求an與bn;

6、 (2)設(shè)cn=-(n∈N*).記數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和為Sn. ①求Sn; ②求正整數(shù)k,使得對(duì)任意n∈N*均有Sk≥Sn. 解 (1)由題意a1a2a3…an=()bn,b3-b2=6, 知a3=()=8,又由a1=2,得公比q=2(q=-2舍去), 所以數(shù)列{an}的通項(xiàng)為an=2n(n∈N*). 所以,a1a2a3…an=2=()n(n+1). 故數(shù)列{bn}的通項(xiàng)為bn=n(n+1)(n∈N*). (2)①由(1)知cn=-=-(n∈N*),所以Sn=-(n∈N*). ②因?yàn)閏1=0,c2>0,c3>0,c4>0, 當(dāng)n≥5時(shí),cn=, 而-

7、=>0, 得≤<1. 所以,當(dāng)n≥5時(shí),cn<0. 綜上,對(duì)任意n∈N*恒有S4≥Sn,故k=4. 7.設(shè)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,若對(duì)任意的正整數(shù)n,總存在正整數(shù)m,使得Sn=am,則稱(chēng){an}是“H數(shù)列”. (1)若數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=2n(n∈N*),證明:{an}是“H數(shù)列”; (2)設(shè){an}是等差數(shù)列,其首項(xiàng)a1=1,公差d<0.若{an}是“H數(shù)列”,求d的值; (3)證明:對(duì)任意的等差數(shù)列{an},總存在兩個(gè)“H數(shù)列”{bn}和{cn},使得an=bn+cn(n∈N*)成立. 解 (1)證明:由已知,當(dāng)n≥1時(shí),an+1=Sn

8、+1-Sn=2n+1-2n=2n.于是對(duì)任意的正整數(shù)n,總存在正整數(shù)m=n+1,使得Sn=2n=am. 所以{an}是“H數(shù)列”. (2)由已知,得S2=2a1+d=2+d.因?yàn)閧an}是“H數(shù)列”,所以存在正整數(shù)m,使得S2=am,即2+d=1+(m-1)d,于是(m-2)d=1. 因?yàn)閐<0,所以m-2<0,故m=1,從而d=-1. 當(dāng)d=-1時(shí),an=2-n,Sn=是小于2的整數(shù),n∈N*. 于是對(duì)任意的正整數(shù)n,總存在正整數(shù)m=2-Sn=2-,使得Sn=2-m=am.所以{an}是“H數(shù)列”.因此d的值為-1. (3)證明:設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,則an=a1+(n-1)d=na1+(n-1)(d-a1)(n∈N*).令bn=na1,cn=(n-1)(d-a1),則an=bn+cn(n∈N*). 下證{bn}是“H數(shù)列”. 設(shè){bn}的前n項(xiàng)和為T(mén)n,則Tn=a1(n∈N*).于是對(duì)任意的正整數(shù)n,總存在正整數(shù)m=,使得Tn=bm.所以{bn}是“H數(shù)列”. 同理可證{cn}也是“H數(shù)列”. 所以,對(duì)任意的等差數(shù)列{an},總存在兩個(gè)“H數(shù)列”{bn}和{cn},使得an=bn+cn(n∈N*)成立.

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