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12-数列求和-五年2018-2022高考数学真题按知识点分类汇编
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五年2018-2022高考数学真题按知识点分类汇编12-数列求和(含解析)一、单选题1.(2021·浙江·统考高考真题)已知数列满足.记数列的前n项和为,则(    )A. B. C. D.二、填空题2.(2020·江苏·统考高考真题)设{an}是公差为d的等差数列,{bn}是公比为q的等比数列.已知数列{an+bn}的前n项和,则d+q的值是_______.三、解答题3.(2022·全国·统考高考真题)记为数列的前n项和,已知是公差为的等差数列.(1)求的通项公式;(2)证明:.4.(2022·全国·统考高考真题)已知函数.(1)当时,讨论的单调性;(2)当时,,求a的取值范围;(3)设,证明:.5.(2022·天津·统考高考真题)设是等差数列,是等比数列,且.(1)求与的通项公式;(2)设的前n项和为,求证:;(3)求.6.(2021·全国·统考高考真题)设是首项为1的等比数列,数列满足.已知,,成等差数列.(1)求和的通项公式;(2)记和分别为和的前n项和.证明:.7.(2021·天津·统考高考真题)已知是公差为2的等差数列,其前8项和为64.是公比大于0的等比数列,.(I)求和的通项公式;(II)记,(i)证明是等比数列;(ii)证明8.(2020·全国·统考高考真题)设是公比不为1的等比数列,为,的等差中项.(1)求的公比;(2)若,求数列的前项和.9.(2020·全国·统考高考真题)设数列{an}满足a1=3,.(1)计算a2,a3,猜想{an}的通项公式并加以证明;(2)求数列{2nan}的前n项和Sn.10.(2020·天津·统考高考真题)已知为等差数列,为等比数列,.(Ⅰ)求和的通项公式;(Ⅱ)记的前项和为,求证:;(Ⅲ)对任意的正整数,设求数列的前项和.11.(2019·天津·高考真题)设是等差数列,是等比数列,公比大于,已知,,.(Ⅰ)求和的通项公式;(Ⅱ)设数列满足求.12.(2019·浙江·高考真题)设等差数列的前项和为,,,数列满足:对每成等比数列.(1)求数列的通项公式;(2)记证明:13.(2018·浙江·高考真题)已知等比数列{an}的公比q>1,且a3+a4+a5=28,a4+2是a3,a5的等差中项.数列{bn}满足b1=1,数列{(bn+1−bn)an}的前n项和为2n2+n.(Ⅰ)求q的值;(Ⅱ)求数列{bn}的通项公式.14.(2019·天津·高考真题)设是等差数列,是等比数列.已知.(Ⅰ)求和的通项公式;(Ⅱ)设数列满足其中.(i)求数列的通项公式;(ii)求.15.(2018·天津·高考真题)设{an}是等差数列,其前n项和为Sn(n∈N*);{bn}是等比数列,公比大于0,其前n项和为Tn(n∈N*).已知b1=1,b3=b2+2,b4=a3+a5,b5=a4+2a6.(Ⅰ)求Sn和Tn;(Ⅱ)若Sn+(T1+T2+…+Tn)=an+4bn,求正整数n的值.16.(2018·天津·高考真题)设是等比数列,公比大于0,其前n项和为,是等差数列.已知,,,.(I)求和的通项公式;(II)设数列的前n项和为,(i)求;(ii)证明.四、双空题17.(2021·全国·统考高考真题)某校学生在研究民间剪纸艺术时,发现剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折,规格为的长方形纸,对折1次共可以得到,两种规格的图形,它们的面积之和,对折2次共可以得到,,三种规格的图形,它们的面积之和,以此类推,则对折4次共可以得到不同规格图形的种数为______;如果对折次,那么______. 参考答案:1.A【分析】显然可知,,利用倒数法得到,再放缩可得,由累加法可得,进而由局部放缩可得,然后利用累乘法求得,最后根据裂项相消法即可得到,从而得解.【详解】因为,所以,.由,即根据累加法可得,,当且仅当时取等号,,由累乘法可得,当且仅当时取等号,由裂项求和法得:所以,即.故选:A.【点睛】本题解题关键是通过倒数法先找到的不等关系,再由累加法可求得,由题目条件可知要证小于某数,从而通过局部放缩得到的不等关系,改变不等式的方向得到,最后由裂项相消法求得.2.【分析】结合等差数列和等比数列前项和公式的特点,分别求得的公差和公比,由此求得.【详解】设等差数列的公差为,等比数列的公比为,根据题意.等差数列的前项和公式为,等比数列的前项和公式为,依题意,即,通过对比系数可知,故.故答案为:【点睛】本小题主要考查等差数列和等比数列的前项和公式,属于中档题.3.(1)(2)见解析【分析】(1)利用等差数列的通项公式求得,得到,利用和与项的关系得到当时,,进而得:,利用累乘法求得,检验对于也成立,得到的通项公式;(2)由(1)的结论,利用裂项求和法得到,进而证得.【详解】(1)∵,∴,∴,又∵是公差为的等差数列,∴,∴,∴当时,,∴,整理得:,即,∴,显然对于也成立,∴的通项公式;(2)∴4.(1)的减区间为,增区间为.(2)(3)见解析【分析】(1)求出,讨论其符号后可得的单调性.(2)设,求出,先讨论时题设中的不等式不成立,再就结合放缩法讨论符号,最后就结合放缩法讨论的范围后可得参数的取值范围.(3)由(2)可得对任意的恒成立,从而可得对任意的恒成立,结合裂项相消法可证题设中的不等式.【详解】(1)当时,,则,当时,,当时,,故的减区间为,增区间为.(2)设,则,又,设,则,若,则,因为为连续不间断函数,故存在,使得,总有,故在为增函数,故,故在为增函数,故,与题设矛盾.若,则,下证:对任意,总有成立,证明:设,故,故在上为减函数,故即成立.由上述不等式有,故总成立,即在上为减函数,所以.当时,有,    所以在上为减函数,所以.综上,.(3)取,则,总有成立,令,则,故即对任意的恒成立.所以对任意的,有,整理得到:,故,故不等式成立.【点睛】思路点睛:函数参数的不等式的恒成立问题,应该利用导数讨论函数的单调性,注意结合端点处导数的符号合理分类讨论,导数背景下数列不等式的证明,应根据已有的函数不等式合理构建数列不等式.5.(1)(2)证明见解析(3)【分析】(1)利用等差等比数列的通项公式进行基本量运算即可得解;(2)由等比数列的性质及通项与前n项和的关系结合分析法即可得证;(3)先求得,进而由并项求和可得,再结合错位相减法可得解.【详解】(1)设公差为d,公比为,则,由可得(舍去),所以;(2)证明:因为所以要证,即证,即证,即证,而显然成立,所以;(3)因为,所以,设所以,则,作差得,所以,所以.6.(1),;(2)证明见解析.【分析】(1)利用等差数列的性质及得到,解方程即可;(2)利用公式法、错位相减法分别求出,再作差比较即可.【详解】(1)因为是首项为1的等比数列且,,成等差数列,所以,所以,即,解得,所以,所以.(2)[方法一]:作差后利用错位相减法求和,,.设,    ⑧则.     ⑨由⑧-⑨得.所以.因此.故.[方法二]【最优解】:公式法和错位相减求和法证明:由(1)可得,,①,②①②得,所以,所以,所以.[方法三]:构造裂项法由(Ⅰ)知,令,且,即,通过等式左右两边系数比对易得,所以.则,下同方法二.[方法四]:导函数法设,由于,则.又,所以,下同方法二.【整体点评】本题主要考查数列的求和,涉及到等差数列的性质,错位相减法求数列的和,考查学生的数学运算能力,是一道中档题,其中证明不等式时采用作差法,或者作商法要根据式子得结构类型灵活选择,关键是要看如何消项化简的更为简洁.(2)的方法一直接作差后利用错位相减法求其部分和,进而证得结论;方法二根据数列的不同特点,分别利用公式法和错位相减法求得,然后证得结论,为最优解;方法三采用构造数列裂项求和的方法,关键是构造,使,求得的表达式,这是错位相减法的一种替代方法,方法四利用导数方法求和,也是代替错位相减求和法的一种方法.7.(I),;(II)(i)证明见解析;(ii)证明见解析.【分析】(I)由等差数列的求和公式运算可得的通项,由等比数列的通项公式运算可得的通项公式;(II)(i)运算可得,结合等比数列的定义即可得证;(ii)放缩得,进而可得,结合错位相减法即可得证.【详解】(I)因为是公差为2的等差数列,其前8项和为64.所以,所以,所以;设等比数列的公比为,所以,解得(负值舍去),所以;(II)(i)由题意,,所以,所以,且,所以数列是等比数列;(ii)由题意知,,所以,所以,设,则,两式相减得,所以,所以.【点睛】关键点点睛:最后一问考查数列不等式的证明,因为无法直接求解,应先放缩去除根号,再由错位相减法即可得证.8.(1);(2).【分析】(1)由已知结合等差中项关系,建立公比的方程,求解即可得出结论;(2)由(1)结合条件得出的通项,根据的通项公式特征,用错位相减法,即可求出结论.【详解】(1)设的公比为,为的等差中项,,;(2)设的前项和为,,,①,②①②得,,.【点睛】本题考查等比数列通项公式基本量的计算、等差中项的性质,以及错位相减法求和,考查计算求解能力,属于基础题.9.(1),,,证明见解析;(2).【分析】(1)方法一:(通性通法)利用递推公式得出,猜想得出的通项公式,利用数学归纳法证明即可;(2)方法一:(通性通法)根据通项公式的特征,由错位相减法求解即可.【详解】(1)[方法一]【最优解】:通性通法由题意可得,,由数列的前三项可猜想数列是以为首项,2为公差的等差数列,即.证明如下:当时,成立;假设时,成立.那么时,也成立.则对任意的,都有成立;[方法二]:构造法由题意可得,.由得.,则,两式相减得.令,且,所以,两边同时减去2,得,且,所以,即,又,因此是首项为3,公差为2的等差数列,所以.[方法三]:累加法由题意可得,.由得,即,,…….以上各式等号两边相加得,所以.所以.当时也符合上式.综上所述,.[方法四]:构造法,猜想.由于,所以可设,其中为常数.整理得.故,解得.所以.又,所以是各项均为0的常数列,故,即.(2)由(1)可知,[方法一]:错位相减法,①,②由①②得:,即.[方法二]【最优解】:裂项相消法,所以.[方法三]:构造法当时,,设,即,则,解得.所以,即为常数列,而,所以.故.[方法四]:因为,令,则,,所以.故.【整体点评】(1)方法一:通过递推式求出数列的部分项从而归纳得出数列的通项公式,再根据数学归纳法进行证明,是该类问题的通性通法,对于此题也是最优解;方法二:根据递推式,代换得,两式相减得,设,从而简化递推式,再根据构造法即可求出,从而得出数列的通项公式;方法三:由化简得,根据累加法即可求出数列的通项公式;方法四:通过递推式求出数列的部分项,归纳得出数列的通项公式,再根据待定系数法将递推式变形成,求出,从而可得构造数列为常数列,即得数列的通项公式.(2)方法一:根据通项公式的特征可知,可利用错位相减法解出,该法也是此类题型的通性通法;方法二:根据通项公式裂项,由裂项相消法求出,过程简单,是本题的最优解法;方法三:由时,,构造得到数列为常数列,从而求出;方法四:将通项公式分解成,利用分组求和法分别求出数列的前项和即可,其中数列的前项和借助于函数的导数,通过赋值的方式求出,思路新颖独特,很好的简化了运算.10.(Ⅰ),;(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ).【分析】(Ⅰ)由题意分别求得数列的公差、公比,然后利用等差、等比数列的通项公式得到结果;(Ⅱ)利用(Ⅰ)的结论首先求得数列前n项和,然后利用作差法证明即可;(Ⅲ)分类讨论n为奇数和偶数时数列的通项公式,然后分别利用指数型裂项求和和错位相减求和计算和的值,据此进一步计算数列的前2n项和即可.【详解】(Ⅰ)设等差数列的公差为,等比数列的公比为q.由,,可得d=1.从而的通项公式为.由,又q≠0,可得,解得q=2,从而的通项公式为.(Ⅱ)证明:由(Ⅰ)可得,故,,从而,所以.(Ⅲ)当n为奇数时,,当n为偶数时,,对任意的正整数n,有,和①由①得②由①②得,由于,从而得:.因此,.所以,数列的前2n项和为.【点睛】本题主要考查数列通项公式的求解,分组求和法,指数型裂项

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