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2020最新高考数学二轮复习 专题三 数列与不等式 第3讲 数列的综合问题学案(考试专用)

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  • 2025/5/24 13:13:46

答案 C 解析 由an=∴

an+1-1

,得an(an-1)=an+1-1, an-1

1111

==-,

an+1-1an(an-1)an-1an111即=-,且an>1. anan-1an+1-11?111?1-∴++…+=??+

a1a2an?a1-1a2-1?

?1-1?+…+?1-1? ?a2-1a3-1??an-1an+1-1?????

11

-, a1-1an+1-1

111

∴++…+=5-

a1a2an1

<5. an+1-1

111*

又对n∈N,都有k>++…+成立,

a1a2an∴k≥5.故最小的整数k是5.

5.已知f(n)表示正整数n的所有因数中最大的奇数,例如:12的因数有1,2,3,4,6,12,则

100

f(12)=3;21的因数有1,3,7,21,则f(21)=21,那么?f(i)的值为( )

i=51

A.2 488 B.2 495 C.2 498 D.2 500 答案 D

解析 由f(n)的定义知f(n)=f(2n),且n 为奇数时f(n)=n,

100

则?f(i)=f(1)+f(2)+…+f(100)

i=1

=1+3+5+…+99+f(2)+f(4)+…+f(100) =

50×(1+99)

+f(1)+f(2)+…+f(50)

2

50

=2 500+?f(i),

i=1

10010050

∴?f(i)=?f(i)-?f(i)=2 500.

i=51

i=1

i=1

6.(2018·宁波期末)对给定的正整数n(n≥6),定义f(x)=a0+a1x+a2x+…+anx,其中

2na0=1,ai=2ai-1(i∈N*,i≤n),则a6=________;当n=2 019时,f(2)=________.

13

答案 64

4

2 020

-1 3

*

解析 由a0=1,ai=2ai-1(i∈N,i≤n)得数列{ai}为首项为2,公比为2的等比数列,则ai=2(i∈N,i≤n),所以a6=2=64.当n=2 019时,f(x)=1+2x+2x+…+2

i*

6

22

2 0192 019

x,则

f(2)=1+2×2+2×2+…+2

222 019

×2

2 019

=1+4+4+…+4

22 019

1·?1-4

=1-4

2 020

?4=2 020

-1. 3

4?16?n-2

7.已知数列{an}的前n项和为Sn,Sn=(an-1),则(4+1)?+1?的最小值为__________.

3?an?答案 4

44

解析 ∵Sn=(an-1),∴Sn-1=(an-1-1)(n≥2),

334

∴an=Sn-Sn-1=(an-an-1),

34

∴an=4an-1,又a1=S1=(a1-1),

3

∴a1=4,∴{an}是首项为4,公比为4的等比数列, ∴an=4,

n?16??4??16?∴(4+1)?+1?=?+1??n+1? ?an??16??4?

n-2

n416

=2++n≥2+2=4,当且仅当n=2时取“=”.

164

8.已知数列{an}的首项a1=a,其前n项和为Sn,且满足Sn+Sn-1=4n(n≥2,n∈N),若对任意n∈N,an

解析 由条件Sn+Sn-1=4n(n≥2,n∈N), 得Sn+1+Sn=4(n+1),

两式相减,得an+1+an=8n+4,故an+2+an+1=8n+12, 两式再相减,得an+2-an=8,

将n=2代入Sn+Sn-1=4n,得a1+a2+a1=16, 所以a2=16-2a,

从而a2n=16-2a+8(n-1)=8n+8-2a;

将n=3代入Sn+Sn-1=4n,得a1+a2+a3+a1+a2=36, 所以a3=4+2a,

从而a2n+1=4+2a+8(n-1)=8n-4+2a,

22

2

2

*

*

2

*

n 14

a<16-2a,??

由条件得?8n+8-2a<8n-4+2a,

??8n-4+2a<8?n+1?+8-2a,

解得3

*

9.(2018·浙江省重点中学联考)已知数列{an}满足:a1=0,ln(an+1-an)+an+nln 2=0(n∈N). (1)求a3; (2)证明:ln(2-2

1-n*

)≤an≤1-2

1-n;

(3)是否存在正实数c,使得对任意的n∈N,都有an≤1-c,并说明理由. (1)解 由已知得an+1=an+e??an?nln2?,

111

又a1=0,所以a2=,a3=+ .

224e(2)证明 因为an+1>an,a1=0,所以an≥0. 则an+1=an+e??an?nln2?-(n-1)

≤an+e

-nln 2

=an+2, +2

-(n-1)

-n所以an≤an-1+2

a

≤an-2+2

-(n-2)

≤…≤a1+2+…+2

-1-(n-2)

+2

-(n-1)

=1-2

1-n.

令f(n)=en+2

1-n-2,

则f(n+1)-f(n)=e=e=ean?1an-n?an?1??n?1?an?2?n?2???e?2?2???

?e-2=ean?e??an?nln2??ean?2?n

??an?nln2?an?e?a?nln2?e?n??1-2-n>eane-2=0,

-n所以{f(n)}是递增数列,所以f(n)≥f(1)=0, 即ean+2

1-n-2≥0,所以an≥ln(2-2

1-n1-n),

综上所述,ln(2-2(3)解 由(2)得

)≤an≤1-2

1-n得证.

an+1=an+e=an+

n+1

??an?nln2?≤an+e??ln2?21?n?nln2?????

1

2-2

111

所以an≤an-1+n≤an-2+n-1+n 2-22-22-2≤…≤a1+=

111+…+n-1+n 2-22-22-2

2111

+…+n-1+n(n≥2). 2-22-22-2

2

15

111因为n=≤n-2n-2(n≥3),

2-24·2-23·2

1?51111111?1

所以当n≥4时,an<++2+…+n-2=++?-n-2?<.

263·23·2263?22?65

由{an}的单调性知当n=1,2,3时,an<,

65*

综上所述,对任意的n∈N,都有an<,

61

所以存在c=使an≤1-c成立.

6

111*

10. (2018·浙江省杭州二中月考)已知数列an=1+++…+(n∈N).

23n(1)求证:a2 018>6;

??2

(2)求证:对一切n≥2都有an+2>2?+++…+?.

n??123

111

证明 (1)∵an=1+++…+,

23n1?1?11?1?1

∴a2 018=1++?+?+…+?+…++…+, ?1 024?2?34?2 018?513

1?1?11?125121?1

a2 018>1++?+?+…+?+…+=1+×10=6. ?>1+++…+2

a1a2a3an?34??5131 024?

241 0242

11(2)由题意得an-an-1=(n≥2),即an-1=an-,

nn将式子两边平方得

?an?12

a2n-1=an-2??+2,

?n?n?an?122

∴an-an-1=2??-2,

n??n222222222

a2n=an-an-1+an-1-an-2+an-2-an-3+…+a2-a1+a1

an??111??a1a2a3

=2?+++…+?-?2+2+…+2?.

n??12n??123

11111

∵1+2+…+2<1+++…+ 2n1×22×3?n-1?n1

=2-<2,

n??2

∴对一切n≥2都有an+2>2?+++…+?.

n??123

B组 能力提高

11.(2018·浙江)已知a1,a2,a3,a4成等比数列,且a1+a2+a3+a4=ln(a1+a2+a3),若a1>1,

16

a1a2a3an

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答案 C 解析 由an=∴an+1-1,得an(an-1)=an+1-1, an-11111==-, an+1-1an(an-1)an-1an111即=-,且an>1. anan-1an+1-11?111?1-∴++…+=??+ a1a2an?a1-1a2-1??1-1?+…+?1-1? ?a2-1a3-1??an-1an+1-1?????=11-, a1-1an+1-1111∴++…+=5-a1a2an1<5. an+1-1111*又对n∈N,都有k>++…+成立, a1a2an∴k≥5.故最小的整数k是5. 5.已知f(n)表示正整

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