2021高考数学（理）10　数列 含解析.docVIP

晨鸟教育 PAGE Earlybird 专题限时集训(十)　数列 1．(2018·全国卷Ⅱ)记Sn为等差数列{an}的前n项和，已知a1＝－7，S3＝－15. (1)求{an}的通项公式； (2)求Sn，并求Sn的最小值． [解]　(1)设{an}的公差为d，由题意得3a1＋3d＝－15. 由a1＝－7得d＝2.所以{an}的通项公式为an＝2n－9. (2)由(1)得Sn＝n2－8n＝(n－4)2－16. 所以当n＝4时，Sn取得最小值，最小值为－16. 2．(2020·全国卷Ⅰ)设{an}是公比不为1的等比数列，a1为a2，a3的等差中项． (1)求{an}的公比； (2)若a1＝1，求数列{nan}的前n项和． [解]　(1)设{an}的公比为q，由题设得2a1＝a2＋a3，即2a1＝a1q＋a1q2. 所以q2＋q－2＝0，解得q＝1(舍去)或q＝－2. 故{an}的公比为－2. (2)记Sn为{nan}的前n项和．由(1)及题设可得， an＝(－2)n－1. 所以Sn＝1＋2×(－2)＋…＋n×(－2)n－1， －2Sn＝－2＋2×(－2)2＋…＋(n－1)×(－2)n－1＋n×(－2)n. 可得3Sn＝1＋(－2)＋(－2)2＋…＋(－2)n－1－n×(－2)n＝eq \f(1－?－2?n,3)－n×(－2)n. 所以Sn＝eq \f(1,9)－eq \f(?3n＋1??－2?n,9). 3．(2019·全国卷Ⅱ)已知数列{an}和{bn}满足a1＝1，b1＝0,4an＋1＝3an－bn＋4,4bn＋1＝3bn－an－4. (1)证明：{an＋bn}是等比数列，{an－bn}是等差数列； (2)求{an}和{bn}的通项公式． [解]　(1)证明：由题设得4(an＋1＋bn＋1)＝2(an＋bn)，即an＋1＋bn＋1＝eq \f(1,2)(an＋bn)． 又因为a1＋b1＝1，所以{an＋bn}是首项为1，公比为eq \f(1,2)的等比数列． 由题设得4(an＋1－bn＋1)＝4(an－bn)＋8，即an＋1－bn＋1＝an－bn＋2. 又因为a1－b1＝1，所以{an－bn}是首项为1，公差为2的等差数列． (2)由(1)知，an＋bn＝eq \f(1,2n－1)，an－bn＝2n－1. 所以an＝eq \f(1,2)[(an＋bn)＋(an－bn)]＝eq \f(1,2n)＋n－eq \f(1,2)， bn＝eq \f(1,2)[(an＋bn)－(an－bn)]＝eq \f(1,2n)－n＋eq \f(1,2). 4．(2016·全国卷Ⅱ)Sn为等差数列{an}的前n项和，且a1＝1，S7＝28.记bn＝[lg an]，其中[x]表示不超过x的最大整数，如[0.9]＝0，[lg 99]＝1. (1)求b1，b11，b101； (2)求数列{bn}的前1 000项和． [解]　(1)设{an}的公差为d，据已知有7＋21d＝28，解得d＝1. 所以{an}的通项公式为an＝n. b1＝[lg 1]＝0，b11＝[lg 11]＝1，b101＝[lg 101]＝2. (2)因为bn＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(0，1≤n＜10，,1，10≤n＜100，,2，100≤n＜1 000，,3，n＝1 000，)) 所以数列{bn}的前1 000项和为1×90＋2×900＋3×1＝1 893. 1．(2020·安阳模拟)已知等差数列{an}的前n项和为Sn，正项等比数列{bn}的前n项和为Tn.若a1＝b1＝3，a2＋b2＝14，a3＋b3＝34. (1)求数列{an}与{bn}的通项公式； (2)求数列{an＋bn}的前n项和． [解]　(1)设等差数列{an}的公差为d，等比数列{bn}的公比为q(q0)， 由a1＝b1＝3，a2＋b2＝14，a3＋b3＝34， 得a2＋b2＝3＋d＋3q＝14， a3＋b3＝3＋2d＋3q2＝34， 解得：d＝2，q＝3. ∴an＝3＋2(n－1)＝2n＋1，bn＝3n. (2)∵an＋bn＝(2n＋1)＋3n， ∴{an＋bn}的前n项和为 (a1＋a2＋…＋an)＋(b1＋b2＋…＋bn) ＝(3＋5＋…＋2n＋1)＋(3＋32＋…＋3n) ＝eq \f(?3＋2n＋1?n,2)＋eq \f(3?1－3n?,1－3)＝n(n＋2)＋eq \f(3?3n－1?,2). 2．(2020·潍坊模拟)已知等比数列{an}的首项a1＝2，且a2，a3＋2，a4成等差数列． (1)求{an}的通项公式； (2)若bn＝log2an，求数列eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,bnbn＋1)))的前n项和Tn. [解]　(