• 216.46 KB
  • 2021-06-15 发布

高考文科数学专题复习练习1数列的概念与表示

  • 31页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
  4. 网站客服QQ:403074932
第六章数列 ‎6.1数列的概念与表示 ‎77‎ 数列的概念 ‎1.(2015广西柳州一中一模,文16,数列的概念,填空题)若数列{an}满足a1=2,an+1=‎1+‎an‎1-‎an(n∈N*),则该数列的前2 015项的乘积a1·a2·a3·…·a2 015=     . ‎ 解析:由递推关系式,得an+2=‎1+‎an+1‎‎1-‎an+1‎=-‎1‎an,则an+4=an.‎ ‎∴{an}是以4为周期的一个周期数列.‎ 由计算,得a1=2,a2=-3,a3=-‎1‎‎2‎,a4=‎1‎‎3‎,a5=2,…‎ ‎∴a1a2a3a4=1.‎ ‎∴a1·a2·…·a2 010·a2 011·a2 015=3.‎ 答案:3‎ ‎16.(2015江西上饶一模,文16,数列的概念,填空题)设数列{an}的前n项和为Sn(n∈N*),关于数列{an}有下列四个命题:‎ ‎①若an+1=an(n∈N*),则{an}既是等差数列又是等比数列;‎ ‎②若Sn=an‎2‎+bn(a,b∈R),则{an}是等差数列;‎ ‎③若Sn=1-(-1)n,则{an}是等比数列;‎ ‎④若{an}是等差数列,则Sn,S2n-Sn,S3n-S2n(n∈N*)也成等差数列.‎ 其中正确的命题是     (填上正确的序号). ‎ 解析:对于①,当an+1=an≠0时,{an}既是等差数列又是等比数列,否则不成立,∴①错误.‎ 对于②,如an=n2,bn=1时,Sn=an‎2‎+bn=n4+1,{an}不是等差数列,∴②错误.‎ 对于③,当Sn=1-(-1)n时,Sn+1=1-(-1)n+1,‎ ‎∴an+1=Sn+1-Sn=2·(-1)n,an=2·(-1)n-1.‎ ‎∴an+1‎an=-1为常数.‎ ‎∴{an}是等比数列,③正确.‎ 对于④,当{an}是等差数列时,Sn=na1+‎1‎‎2‎n(n-1)d,‎ S2n-Sn=nan+1+‎1‎‎2‎n(n-1)d,‎ S3n-S2n=na2n+1+‎1‎‎2‎n(n-1)d,‎ ‎∴(S3n-S2n)-(S2n-Sn)=n(a2n+1-an+1)=n2d,(S2n-Sn)-Sn=n(an+1-a1)=n2d.‎ ‎∴(S3n-S2n)-(S2n-Sn)=(S2n-Sn)-Sn,‎ 即Sn,S2n-Sn,S3n-S2n成等差数列,∴④正确.‎ 综上,正确的命题是③④.‎ 答案:③④‎ ‎16.(2015山西朔州怀仁一中一模,文16,数列的概念,填空题)设数列{an}满足a1=5,且对任意整数n,总有(an+1+3)(an+3)=4an+4成立,则数列{an}的前2 015项的和为     . ‎ 解析:∵数列{an}满足a1=5,且对任意整数n,‎ 总有(an+1+3)(an+3)=4an+4成立,‎ ‎∴8(a2+3)=24,解得a2=0,‎ ‎3(a3+3)=4,解得a3=-‎5‎‎3‎,‎ ‎4‎‎3‎‎(a4+3)=-‎8‎‎3‎,解得a4=-5,‎ ‎-2(a5+3)=-16,解得a5=5.‎ ‎∴数列{an}是以4为周期的数列,且a1+a2+a3+a4=-‎5‎‎3‎,‎ ‎2 015=503×4+3.‎ ‎∴S2 015=503×‎-‎‎5‎‎3‎+5+0-‎5‎‎3‎=-835.‎ 答案:-835‎ ‎78‎ 数列的通项公式 ‎1.(2015吉林实验中学二模,文17,数列的通项公式,解答题)在等差数列{an}中,a2+a7=-23,a3+a8=-29.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)设数列{an+bn}是首项为1,公比为c的等比数列,求{bn}的前n项和Sn.‎ 解:(1)设等差数列{an}的公差是d.‎ 依题意a3+a8-(a2+a7)=2d=-6,从而d=-3.‎ 所以a2+a7=2a1+7d=-23,解得a1=-1.‎ 所以数列{an}的通项公式为an=-3n+2.‎ ‎(2)由数列{an+bn}是首项为1,公比为c的等比数列,‎ 得an+bn=cn-1,即-3n+2+bn=cn-1,‎ 所以bn=3n-2+cn-1.‎ 所以Sn=[1+4+7+…+(3n-2)]+(1+c+c2+…+cn-1)‎ ‎=n(3n-1)‎‎2‎+(1+c+c2+…+cn-1).‎ 从而当c=1时,Sn=n(3n-1)‎‎2‎+n=‎3n‎2‎+n‎2‎;‎ 当c≠1时,Sn=n(3n-1)‎‎2‎‎+‎‎1-‎cn‎1-c.‎ ‎2.(2015山西太原一模,文15,数列的通项公式,填空题)已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=-1,Sn=2an+n(n∈N*),则an=     . ‎ 解析:∵Sn=2an+n,‎ ‎∴当n≥2时,Sn-1=2an-1+n-1.‎ 两式相减得Sn-Sn-1=2an+n-(2an-1+n-1),‎ 即an=2an-2an-1+1,‎ 即an=2an-1-1,‎ 即an-1=2an-1-1-1=2(an-1-1),‎ 故数列{an-1}是公比q=2,首项为a1-1=-1-1=-2的等比数列,‎ 则an-1=-2·2n-1=-2n,故an=1-2n.‎ 答案:1-2n ‎3.(2015广西桂林、防城港联合调研,文17,数列的通项公式,解答题)在等差数列{an}中,已知a4=10,且a3,a6,a10成等比数列.‎ ‎(1)求an;‎ ‎(2)设bn=‎2‎an(n∈N*),求数列{bn}的前n项和Sn.‎ 解:(1)设等差数列{an}的公差为d,‎ 又a4=10,可得a3=10-d,a6=10+2d,a10=10+6d,‎ 由a3,a6,a10成等比数列,得(10+2d)2=(10-d)(10+6d),解得d=0或d=1.‎ 若d=0,则a1=an=10,‎ 若d=1,则a1=a4-3d=10-3×1=7,an=a1+(n-1)d=n+6.‎ 故an=10或an=n+6.‎ ‎(2)由bn=‎2‎an(n∈N*),‎ 若an=10,则bn=210=1 024,故Sn=1 024n.‎ 若an=n+6,则bn=2n+6,‎ ‎∵bn+1‎bn‎=‎‎2‎n+7‎‎2‎n+6‎=2,∴数列{bn}是首项为b1=27=128,公比为2的等比数列,‎ 故Sn=‎128(1-‎2‎n)‎‎1-2‎=2n+7-128.‎ ‎4.(2015黑龙江大庆二模,文17,数列的通项公式,解答题)已知公差不为0的等差数列{an}满足S7=77,且a1,a3,a11成等比数列.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)若bn=‎2‎an,求数列{bn}的前n项和为Tn.‎ 解:(1)设等差数列{an}的公差为d(d≠0),‎ 因为S7=‎7(a‎1‎+a‎7‎)‎‎2‎=77,所以7a4=77,‎ 则a1+3d=11,①‎ 因为a1,a3,a11成等比数列,所以a‎3‎‎2‎=a1a11,整理得2d2=3a1d,‎ 又d≠0,所以2d=3a1.②‎ 联立①②,解得a1=2,d=3.‎ 所以an=3n-1.‎ ‎(2)因为bn=‎2‎an,所以bn=23n-1=‎1‎‎2‎·8n,‎ 所以数列{bn}是以4为首项,8为公比的等比数列,‎ 由等比数列前n项和公式得,Tn=‎4(1-‎8‎n)‎‎1-8‎‎=‎‎2‎‎3n+2‎‎-4‎‎7‎.‎ ‎5.(2015江西赣州一模,文12,数列的通项公式,选择题)已知数列{an}满足an+an+1=(-1‎)‎n(n+1)‎‎2‎n,Sn是其前n项和,若S2 015=-1 007,则a1=(  )‎ ‎                   ‎ A.0 B.1 C.2 D.3‎ 解析:由已知得:a2+a3=-2,a4+a5=4,…,a2 012+a2 013=2 012,a2 014+a2 015=-2 014,‎ 把以上各式相加得:S2 015-a1=-2 014+1 006=-1 008,‎ ‎∴S2 015=a1-1 008=-1 007,即a1=1.‎ 答案:B ‎6.(2015甘肃张掖4月模拟,文17,数列的通项公式,解答题)已知等差数列{an}中a3=7,其前n项和Sn=pn2+2n,n∈N*.‎ ‎(1)求p的值及an;‎ ‎(2)在等比数列{bn}中,b3=a1,b6=4a10-3,若等比数列{an}的前n项和为Tn.求证:数列Tn‎+‎‎1‎‎6‎为等比数列.‎ 解:(1)由题意可得:a3=S3-S2=5p+2=7,∴p=1.‎ ‎∴a1=S1=3.‎ ‎∴2d=a3-a1=4,∴公差d=2.‎ 由此可得:an=2n+1.‎ ‎(2)由题意可得:b3=b1q2=a1=3,b6=b1q5=4a10-3=81,‎ 联立方程组解得:q=3,b1=‎1‎‎3‎.‎ ‎∴数列{bn}是以b1=‎1‎‎3‎为首项,3为公比的等比数列.‎ ‎∴Tn=‎1‎‎3‎‎(1-‎3‎n)‎‎1-3‎‎=‎‎1‎‎6‎(3n-1).‎ ‎∴Tn+‎1‎‎6‎‎=‎‎1‎‎6‎·3n=‎1‎‎2‎·3n-1.‎ 又∵T1+‎1‎‎6‎‎=‎1‎‎2‎,‎Tn‎+‎‎1‎‎6‎Tn-1‎‎+‎‎1‎‎6‎=3,‎ ‎∴Tn‎+‎‎1‎‎6‎是以‎1‎‎2‎为首项,3为公比的等比数列.‎ ‎15.(2015山西太原二模,文15,数列的通项公式,填空题)已知数列{an}满足a1=1,an-an+1=nanan+1(n∈N*),则an=     . ‎ 解析:∵an-an+1=nanan+1(n∈N*),‎ ‎∴an‎-‎an+1‎anan+1‎‎=‎1‎an+1‎-‎‎1‎an=n.‎ ‎∴‎1‎an‎=‎1‎an‎-‎‎1‎an-1‎+‎‎1‎an-1‎‎-‎‎1‎an-2‎+…+‎‎1‎a‎3‎‎-‎‎1‎a‎2‎‎+‎1‎a‎2‎‎-‎‎1‎a‎1‎+‎‎1‎a‎1‎ ‎=(n-1)+(n-2)+…+3+2+1+‎‎1‎a‎1‎ ‎=‎(n-1)(n-1+1)‎‎2‎+1=n‎2‎‎-n+2‎‎2‎,‎ ‎∴an=‎2‎n‎2‎‎-n+2‎.‎ 答案:‎‎2‎n‎2‎‎-n+2‎ ‎11.(2015江西吉安一模,文11,数列的通项公式,选择题)如果数列{an}中,相邻两项an和an+1是二次方程xn‎2‎+2nxn+cn=0(n=1,2,3…)的两个根,当a1=2时,则c100的值为(  )‎ A.-9 984 B.9 984 C.9 996 D.-9 996‎ 解析:∵an和an+1是二次方程xn‎2‎+2nxn+cn=0(n=1,2,3…)的两个根,‎ ‎∴an+an+1=-2n.‎ 则(an+1+an+2)-(an+an+1)=-2,‎ ‎∴an+2-an=-2.‎ ‎∴数列{a2k-1}与{a2k}都是公差为-2的等差数列.‎ 由a1=2,a1+a2=-2,解得a2=-4,‎ 则a2n=-4-2(n-1)=-2n-2,a2n-1=2-2(n-1)=-2n+4,‎ ‎∴a100=-2×50-2=-102,a101=-2×51+4=-98,‎ ‎∴c100=a100·a101=-102×(-98)=9 996.‎ 答案:C ‎17.(2015黑龙江绥化重点中学二模,文17,数列的通项公式,解答题)等差数列{an}的前n项和为Sn,且满足a1+a7=-9,S9=-‎99‎‎2‎.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)设bn=‎1‎‎2‎Sn,数列{bn}的前n项和为Tn,求证:Tn>-‎3‎‎4‎.‎ ‎(1)解:设数列{an}的公差为d,‎ ‎∵a1+a7=-9,S9=-‎99‎‎2‎,‎ ‎∴‎2a‎1‎+6d=-9,‎‎9a‎1‎+36d=-‎99‎‎2‎,‎解得a‎1‎‎=-‎3‎‎2‎,‎d=-1.‎ ‎∴an=-‎3‎‎2‎-(n-1)=-‎2n+1‎‎2‎.‎ ‎(2)证明:∵Sn=n‎-‎3‎‎2‎-‎‎2n+1‎‎2‎‎2‎=-n(n+2)‎‎2‎,‎ ‎∴bn=‎1‎‎2‎Sn=-‎1‎n(n+2)‎=-‎1‎‎2‎‎1‎n‎-‎‎1‎n+2‎.‎ ‎∴数列{bn}的前n项和为 Tn=-‎‎1‎‎2‎‎1-‎‎1‎‎3‎‎+‎1‎‎2‎‎-‎‎1‎‎4‎+‎1‎‎3‎‎-‎‎1‎‎5‎+…+‎ ‎1‎n-1‎‎-‎‎1‎n+1‎‎+‎‎1‎n‎-‎‎1‎n+2‎ ‎=-‎‎1‎‎2‎‎1+‎1‎‎2‎-‎1‎n+1‎-‎‎1‎n+2‎ ‎=‎1‎‎2‎‎1‎n+1‎‎+‎‎1‎n+2‎‎-‎‎3‎‎4‎>-‎3‎‎4‎.‎ ‎∴Tn>-‎3‎‎4‎.‎ ‎17.(2015江西上饶二模,文17,数列的通项公式,解答题)已知正项等比数列{an}满足:ln a1+ln a3=4,ln a4+ln a6=10.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)记Sn=ln a1+ln a2+…+ln an,如果数列{bn}满足:bn=‎1‎‎2‎Sn,设cn=(b1+b2+…+bn)‎2‎‎3‎n,求cn的最大值.‎ 解:(1)由题意可得,a1a3=e4,a4a6=e10,公比q6=e6(q>0)⇒q=e,a1=e,‎ ‎∴an=en.‎ ‎(2)由(1)可知,Sn=1+2+…+n=n(n+1)‎‎2‎,bn=‎1‎n(n+1)‎‎=‎1‎n-‎‎1‎n+1‎,‎ 记cn=(b1+b2+…+bn)‎2‎‎3‎n‎=‎nn+1‎‎2‎‎3‎n,‎ 则cn+1-cn=n+1‎n+2‎‎2‎‎3‎n+1‎‎-nn+1‎‎2‎‎3‎n=‎‎-n‎2‎-2n+2‎‎3(n+1)(n+2)‎‎2‎‎3‎n<0,‎ ‎∴cn>cn+1.‎ ‎∴数列{cn}是单调递减数列,cn≤c1=‎1‎‎3‎,即cn的最大值为‎1‎‎3‎.‎ ‎18.(2015江西红色六校一模,文18,数列的通项公式,解答题)已知数列{an}的前n项和是Sn,且Sn+‎1‎‎3‎an=1(n∈N*).‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)设bn=log4(1-Sn+1)(n∈N*),Tn=‎1‎b‎1‎b‎2‎‎+‎‎1‎b‎2‎b‎3‎+…+‎1‎bnbn+1‎,求使Tn≥‎1 007‎‎2 016‎成立的最小的正整数n的值.‎ 解:(1)当n=1时,a1=S1,由S1+‎1‎‎3‎a1=1⇒a1=‎3‎‎4‎,‎ 当n≥2时,Sn+‎1‎‎3‎an=1,①‎ Sn-1+‎1‎‎3‎an-1=1,②‎ ‎①-②,得an+‎1‎‎3‎an-‎1‎‎3‎an-1=0,即an=‎1‎‎4‎an-1,‎ ‎∴{an}是以‎3‎‎4‎为首项,‎1‎‎4‎为公比的等比数列.‎ 故an=‎3‎‎4‎‎1‎‎4‎n-1‎=3‎1‎‎4‎n(n∈N*).‎ ‎(2)由(1)知1-Sn+1=‎1‎‎3‎an+1=‎1‎‎4‎n+1‎,‎ bn=log4(1-Sn+1)=log4‎1‎‎4‎n+1‎=-(n+1),‎ ‎1‎bnbn+1‎‎=‎1‎‎(n+1)(n+2)‎=‎1‎n+1‎-‎‎1‎n+2‎‎,‎ Tn=‎1‎b‎1‎b‎2‎‎+‎‎1‎b‎2‎b‎3‎+…+‎‎1‎bnbn+1‎ ‎=‎1‎‎2‎‎-‎‎1‎‎3‎‎+‎‎1‎‎3‎‎-‎‎1‎‎4‎+…+‎‎1‎n+1‎‎-‎‎1‎n+2‎ ‎=‎1‎‎2‎‎-‎‎1‎n+2‎,‎ ‎1‎‎2‎‎-‎1‎n+2‎≥‎‎1 007‎‎2 016‎‎⇒n≥2 014,‎ 故使Tn≥‎1 007‎‎2 016‎成立的最小的正整数n的值为2 014.‎ ‎17.(2015江西六校联考二模,文17,数列的通项公式,解答题)数列{bn}(n∈N*)是递增的等比数列,且b1+b3=17,b1b3=16,又an=log4bn+2.‎ ‎(1)求数列{an},{bn}的通项公式;‎ ‎(2)若a‎1‎‎2‎+a2+a3+…+am≤a66,求m的最大值.‎ 解:(1)由b1+b2=17,b1b3=16,知b1,b3是方程x2-17x+16=0的两根,‎ 注意到bn+1>bn,得b1=1,b3=16,‎ ‎∴等比数列{bn}的公比为b‎3‎b‎1‎=4.‎ ‎∴bn=4n-1,an=log4bn+2=log44n-1+2=n-1+2=n+1.‎ ‎(2)由(1)知数列{an}是首项为2,公差为1的等差数列,‎ 则a‎1‎‎2‎+a2+a3+…+am=a‎1‎‎2‎+a1+a2+a3+…+am-a1‎ ‎=22+m×2+m(m-1)‎‎2‎×1-2=m‎2‎‎-m‎2‎+2m+2,‎ 由a66=67.∴2+2m+m‎2‎‎-m‎2‎≤67.‎ 整理得-13≤m≤10,∴m的最大值是10.‎ ‎16.(2015广西南宁一模,文16,数列的通项公式,填空题)已知数列{an}的前n项和为Sn,满足an+3Sn·Sn-1=0(n≥2,n∈N*),a1=‎1‎‎3‎,则数列{an}的通项公式an=     . ‎ 解析:由an+3Sn·Sn-1=0得an=-3Sn·Sn-1,‎ 当n≥2时,an=-3Sn·Sn-1=Sn-Sn-1,‎ ‎∵a1=‎1‎‎3‎,∴Sn·Sn-1≠0.‎ 等式两边同时除以Sn·Sn-1得‎1‎Sn‎-‎‎1‎Sn-1‎=3,‎ 即‎1‎Sn是以3为首项,3为公差的等差数列,‎ 则‎1‎Sn=3+3(n-1)=3n,‎ 即Sn=‎1‎‎3n,则an=-3Sn·Sn-1=-‎1‎‎3n(n-1)‎,n≥2,‎ ‎∵a1=‎1‎‎3‎不满足an=-‎1‎‎3n(n-1)‎,n≥2,‎ ‎∴数列的通项公式an=‎‎1‎‎3‎‎,n=1,‎‎-‎1‎‎3n(n-1)‎,n≥2.‎ 答案:‎‎1‎‎3‎‎,n=1,‎‎-‎1‎‎3n(n-1)‎,n≥2‎ ‎18.(2015黑龙江大庆一模,文18,数列的通项公式,解答题)已知各项均为正数的数列{an}前n项和为Sn,首项为a1,且an是‎1‎‎2‎和Sn的等差中项.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)若an=‎1‎‎2‎bn,求数列{bn}的前n项和Tn.‎ 解:(1)由题意知2an=Sn+‎1‎‎2‎,an>0,‎ 当n=1时,2a1=a1+‎1‎‎2‎,a1=‎1‎‎2‎.‎ 当n≥2时,Sn=2an-‎1‎‎2‎,Sn-1=2an-1-‎1‎‎2‎,‎ 两式相减得an=Sn-Sn-1=2an-2an-1,‎ 整理得anan-1‎=2,‎ 所以数列{an}是以‎1‎‎2‎为首项,2为公比的等比数列.‎ 所以an=‎1‎‎2‎·2n-1=2n-2.‎ ‎(2)由an‎2‎‎=‎‎2‎‎-‎bn=22n-4得bn=4-2n,‎ 所以bn+1-bn=-2(n∈N*).‎ 所以数列{bn}是以2为首项,-2为公差的等差数列,‎ 所以Tn=-n2+3n.‎ ‎8.(2015广西梧州一模,文8,数列的通项公式,选择题)在数列{an}中,anan+1=‎1‎‎2‎,a1=1,则a98+a101=(  )‎ A.6 B.1 C.2 D.‎‎3‎‎2‎ 解析:∵在数列{an}中,anan+1=‎1‎‎2‎,a1=1,‎ ‎∴an+1=‎1‎‎2‎an.‎ ‎∴a2=‎1‎‎2‎,‎ a3=‎1‎‎2×‎‎1‎‎2‎=1,‎ a4=‎1‎‎2‎.‎ ‎…‎ ‎∴an=‎‎1,n为奇数,‎‎1‎‎2‎‎,n为偶数.‎ ‎∴a98+a101=‎1‎‎2‎+1=‎3‎‎2‎.‎ 答案:D ‎17.(2015江西南昌零模,文17,数列的通项公式,解答题)已知函数f(x)=x‎3x+1‎,数列{an}是首项等于1且公比等于f(1)的等比数列;数列{bn}首项b1=‎1‎‎3‎,满足递推关系bn+1=f(bn).‎ ‎(1)求数列{an}和{bn}的通项公式;‎ ‎(2)设cn=anbn,求数列{cn}的前n项和Tn.‎ 解:(1)函数f(x)=x‎3x+1‎,则f(1)=‎1‎‎4‎.‎ 由于数列{an}是首项等于1且公比等于f(1)的等比数列,‎ 所以an=‎1‎‎4‎n-1‎.‎ 数列{bn}首项b1=‎1‎‎3‎,满足递推关系bn+1=f(bn).‎ 则bn+1=bn‎3bn+1‎,整理得‎1‎bn+1‎‎-‎‎1‎bn=3.‎ 所以‎1‎bn是以‎1‎b‎1‎‎=‎‎1‎‎3‎为首项,3为公差的等差数列.‎ 解得bn=‎1‎‎3n.‎ ‎(2)cn=anbn=3n·‎1‎‎4‎n-1‎,‎ 则Tn=c1+c2+…+cn=3·‎1‎‎4‎‎0‎+6·‎1‎‎4‎‎1‎+…+3n·‎1‎‎4‎n-1‎.①‎ ‎1‎‎4‎Tn=3·‎1‎‎4‎‎1‎+6·‎1‎‎4‎‎2‎+…+3n·‎1‎‎4‎n.②‎ 则①-②得‎3‎‎4‎Tn=3·‎1-‎‎1‎‎4‎n‎1-‎‎1‎‎4‎‎-‎‎3n‎4‎n=4-‎4+3n‎4‎n.‎ 所以Tn=‎16‎‎3‎‎-‎‎3n+4‎‎3·‎‎4‎n-1‎.‎ ‎17.(2015江西重点中学协作体二模,文17,数列的通项公式,解答题)已知{an}为等差数列,数列{bn}满足对于任意n∈N*,点(bn,bn+1)在直线y=2x上,且a1=b1=2,a2=b2.‎ ‎(1)求数列{an}与数列{bn}的通项公式;‎ ‎(2)若cn=an‎,n为奇数,‎bn‎,n为偶数,‎求数列{cn}的前2n项的和S2n.‎ 解:(1)由点(bn,bn+1)在直线y=2x上,有bn+1‎bn=2,‎ 所以数列{bn}是以2为首项,2为公比的等比数列,‎ 即数列{bn}的通项公式为bn=2n.‎ 又a1=b1=2,a2=b2=4,则d=a2-a1=4-2=2,‎ 所以数列{an}是以2为首项,2为公差的等差数列,‎ 即数列{an}的通项公式为an=2n.‎ ‎(2)cn=‎an‎,n为奇数,‎bn‎,n为偶数,‎ 所以S2n=(a1+a3+…+a2n-1)+(b2+b4+…+b2n)‎ ‎=‎n(2+4n-2)‎‎2‎‎+‎‎4(1-‎4‎n)‎‎1-4‎ ‎=2n2+‎4‎‎3‎(4n-1).‎ ‎17.(2015江西新八校联考一模,文17,数列的通项公式,解答题)数列{an}中a1=2,an+1=an+c·n,n∈N*,c≠0,a1,a2,a3成等比数列.‎ ‎(1)求c;‎ ‎(2)求数列{an}通项公式.‎ 解:(1)通过题意可得a1=2,a2=2+c,a3=2+3c,‎ ‎∵a1,a2,a3成等比数列,∴(2+c)2=2(2+3c).‎ ‎∴c=2或c=0(舍).‎ ‎(2)当n≥2时,由an+1=an+c·n得 a2-a1=2,‎ a3-a2=2·2,‎ ‎…‎ an-an-1=(n-1)·2,‎ ‎∴an-a1=n(n-1).‎ 又∵a1=2,∴an=n2-n+2(n∈N*).‎ ‎7.(2015广西防城港、桂林一模,文7,数列的通项公式,选择题)已知{an}是等差数列,{bn}是正项等比数列,若a11=b10,则(  )‎ A.a13+a9=b14b6‎ B.a13+a9=b14+b6‎ C.a13+a9≥b14+b6‎ D.a13+a9≤b14+b6‎ 解析:设{an}是公差为d的等差数列,{bn}是公比为q的正项等比数列,‎ 即有a13+a9=2a11=2b10,b14b6=b‎10‎‎2‎,‎ 则a13+a9-b14b6=(2-b10)b10,‎ 当b10≥2时,a13+a9≤b14b6;‎ 当0b14b6.‎ 又b14+b6=b1q13+b1q5,‎ 由a13+a9-(b14+b6)=2b1q9-b1q13-b1q5,‎ ‎=-b1q5(q8-2q4+1)=-b1q5(q4-1)2≤0,‎ 则有a13+a9≤b14+b6.‎ 综上可得,A,B,C均错,D正确.‎ 答案:D ‎15.(2015江西宜春高安四校一模,文15,数列的通项公式,填空题)数列{an}中相邻两项an与an+1是方程x2+3nx+bn=0的两根,已知a10=-13,则b21等于     . ‎ 解析:∵an与an+1是方程x2+3nx+bn=0的两根,‎ ‎∴an+an+1=-3n,an·an+1=bn.‎ 由an+an+1=-3n,an+1+an+2=-3(n+1),‎ ‎∴an+2-an=-3,‎ 可得n为奇数、偶数时分别成等差数列,‎ 由a10=-13,‎ ‎∴a22=-13+6×(-3)=-31.‎ ‎∴a21=-3×21-(-31)=-32.‎ ‎∴b21=a21·a22=-31×(-32)=992.‎ 答案:992‎ ‎17.(2015山西太原五中二模,文17,数列的通项公式,解答题)已知数列{an}的奇数项是首项为1,公差为d的等差数列,偶数项是首项为2,公比为q的等比数列.数列{an}前n项和为Sn,且满足S3=a4,a3+a5=2+a4.‎ ‎(1)求d和q的值;‎ ‎(2)求数列{an}的通项公式和前n项和Sn.‎ 解:(1)由题意得a1=1,a2=2,‎ 又S3=a4,a3+a5=2+a4,‎ ‎∴‎a‎1‎‎+a‎2‎+a‎3‎=a‎4‎,‎a‎3‎‎+a‎5‎=2+a‎4‎.‎ ‎∴‎‎1+2+1+d=2q,‎‎1+d+1+2d=2+2q,‎即‎4+d=2q,‎‎2+3d=2+2q,‎ 解得d=2,q=3.‎ ‎(2)当n为奇数时,Sn=(a1+a3+…+an)+(a2+a4+…+an-1)‎ ‎=‎n+1‎‎2‎‎(a‎1‎+an)‎‎2‎‎+‎a‎2‎‎(1-qn-1‎‎2‎)‎‎1-q ‎=‎n+1‎‎4‎‎1+1+n+1‎‎2‎‎-1‎·2‎‎+‎‎2(1-‎3‎n-1‎‎2‎)‎‎1-3‎ ‎=‎(n+1‎‎)‎‎2‎‎4‎‎+‎‎3‎n-1‎‎2‎-1.‎ 当n为偶数时,Sn=(a1+a3+…+an-1)+(a2+a4+…+an)‎ ‎=‎n‎2‎‎(a‎1‎+an-1‎)‎‎2‎‎+‎a‎2‎‎(1-qn‎2‎)‎‎1-q ‎=‎n‎4‎‎1+1+n‎2‎‎-1‎·2‎‎+‎‎2(1-‎3‎n‎2‎)‎‎1-3‎ ‎=n‎2‎‎4‎‎+‎‎3‎n‎2‎-1.‎ ‎2.(2015甘肃嘉峪关一中三模,文2,数列的通项公式,选择题)等差数列{an}的前n项和为Sn,已知a5=8,S3=6,则a9=(  )‎ A.8 B.12 C.16 D.24‎ 解析:设等差数列{an}的首项为a1,公差为d,‎ 则a‎5‎‎=a‎1‎+4d=8,‎S‎3‎‎=3a‎1‎+3d=6,‎解得a1=0,d=2,‎ 所以a9=a1+8d=0+8×2=16.‎ 答案:C ‎19.(2015甘肃嘉峪关一中三模,文19,数列的通项公式,解答题)公差不为零的等差数列{an}中,a3=7,又a2,a4,a9成等比数列.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式.‎ ‎(2)设bn=‎2‎an,求数列{bn}的前n项和Sn.‎ 解:(1)设数列的公差为d,则 ‎∵a3=7,又a2,a4,a9成等比数列.‎ ‎∴(7+d)2=(7-d)(7+6d).‎ ‎∴d2=3d.‎ ‎∵d≠0,∴d=3.‎ ‎∴an=7+(n-3)×3=3n-2,即an=3n-2.‎ ‎(2)∵bn=‎2‎an,∴bn=23n-2,‎ ‎∴bn+1‎bn‎=‎‎2‎‎3n+1‎‎2‎‎3n-2‎=8.‎ ‎∴数列{bn}是等比数列.‎ ‎∵b1=‎2‎a‎1‎=2,∴数列{bn}的前n项和Sn=‎2(‎8‎n-1)‎‎7‎.‎ ‎17.(2015黑龙江哈尔滨六中四模,文17,数列的通项公式,解答题)已知Sn是等差数列{an}的前n项和,已知S10=55,且a2,a4,a8成等比数列.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)若bn=Snn,求b3+b7+b11+…+b4n-1的值.‎ 解:(1)由S‎10‎‎=55,‎a‎4‎‎2‎‎=a‎2‎a‎8‎,‎得‎10a‎1‎+45d=55,‎‎(a‎1‎+3d‎)‎‎2‎=(a‎1‎+d)(a‎1‎+7d),‎ 解得a1=d=1,故an=a1+(n-1)d=n.‎ ‎(2)∵Sn=n(n+1)‎‎2‎,∴bn=Snn‎=‎n+1‎‎2‎,则b4n-1=2n.‎ ‎∴b3+b7+b11+…+b4n-1=2+4+6+…+2n=n(2+2n)‎‎2‎=n2+n.‎ ‎13.(2015黑龙江哈尔滨三中四模,文13,数列的通项公式,填空题)在等比数列{an}中,a1=8,a4=a3·a5,则a7=     . ‎ 解析:设等比数列{an}的公比为q,‎ ‎∵a1=8,a4=a3·a5,∴8q3=8q2·8q4,‎ 化为(2q)3=1,解得q=‎1‎‎2‎.‎ ‎∴a7=8×‎1‎‎2‎‎6‎‎=‎‎1‎‎8‎.‎ 答案:‎‎1‎‎8‎ ‎18.(2015江西三县部分高中一模,文18,数列的通项公式,解答题)若数列{an}满足a1=2,an+1=an‎3an+1‎.‎ ‎(1)设bn=‎1‎an,问:{bn}是否为等差数列?若是,请说明理由并求出通项bn;‎ ‎(2)设cn=anan+1,求{cn}的前n项和.‎ 解:(1)∵an+1=an‎3an+1‎,bn=‎1‎an,‎ ‎∴bn+1-bn=‎1‎an+1‎‎-‎‎1‎an=3.‎ ‎∴{bn}是公差为3的等差数列.‎ 又b1=‎1‎a‎1‎‎=‎‎1‎‎2‎,∴bn=3n-‎5‎‎2‎.‎ ‎(2)∵bn=‎1‎an,∴an=‎2‎‎6n-5‎.‎ 由an+1=an‎3an+1‎,得3an+1an+an+1=an.‎ ‎∴anan+1=‎1‎‎3‎(an-an+1).‎ ‎∴cn=‎1‎‎3‎(an-an+1).‎ ‎∴{cn}的前n项和为 Sn=‎1‎‎3‎[(a1-a2)+(a2-a3)+…+(an-an+1)‎ ‎=‎1‎‎3‎(a1-an+1)‎ ‎=‎1‎‎3‎‎2-‎‎2‎‎6n+1‎‎=‎‎4n‎6n+1‎.‎ ‎10.(2015吉林实验中学六模,文10,数列的通项公式,选择题)已知a1=1,an+1=an‎3an+1‎,则数列{an}的通项为an=(  )‎ A.‎1‎‎2n-1‎ B.2n-1‎ C.‎1‎‎3n-2‎ D.3n-2‎ 解析:∵an+1=an‎3an+1‎,∴3an+1an=an-an+1.‎ 两边同除以an+1an得3=‎1‎an+1‎‎-‎‎1‎an,‎ 由a1=1,∴‎1‎a‎1‎=1.‎ ‎∴数列‎1‎an是首项为1,公差为3的等差数列.‎ ‎∴‎1‎an=1+3(n-1)=3n-2.‎ ‎∴an=‎1‎‎3n-2‎.‎ 答案:C ‎16.(2015山西太原外国语学校4月模拟,文16,数列的通项公式,解答题)已知数列{an}满足‎1‎a‎1‎‎+‎‎2‎a‎2‎+…+nan‎=‎‎3‎‎8‎(32n-1),n∈N*.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)设bn=log3ann,求‎1‎b‎1‎b‎2‎‎+‎‎1‎b‎2‎b‎3‎+…+‎1‎bnbn+1‎.‎ 解:(1)‎1‎a‎1‎‎=‎‎3‎‎8‎(32-1)=3,‎ 当n≥2时,∵‎nan‎=‎1‎a‎1‎‎+‎2‎a‎2‎+…+‎nan-‎‎1‎a‎1‎‎+‎2‎a‎2‎+…+‎n-1‎an-1‎ ‎=‎3‎‎8‎(32n-1)-‎3‎‎8‎(32n-2-1)=32n-1,‎ 当n=1时,nan=32n-1也成立,∴an=n‎3‎‎2n-1‎.‎ ‎(2)∵bn=log3ann=-(2n-1),‎ ‎∴‎1‎bnbn+1‎‎=‎1‎‎(2n-1)(2n+1)‎=‎‎1‎‎2‎‎1‎‎2n-1‎‎-‎‎1‎‎2n+1‎.‎ ‎∴‎1‎b‎1‎b‎2‎‎+‎‎1‎b‎2‎b‎3‎+…+‎‎1‎bnbn+1‎ ‎=‎1‎‎2‎‎1-‎‎1‎‎3‎‎+‎1‎‎3‎‎-‎‎1‎‎5‎+…+‎‎1‎‎2n-1‎‎-‎‎1‎‎2n+1‎.‎ ‎=‎1‎‎2‎‎1-‎‎1‎‎2n+1‎‎=‎n‎2n+1‎.‎ ‎11.(2015黑龙江绥化一模,文11,数列的通项公式,选择题)已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,当n≥2时,an+2Sn-1=n,则S2 015的值为(  )‎ A.2 015 B.2 013 C.1 008 D.1 007‎ 解析:∵当n≥2时,an+2Sn-1=n,‎ ‎∴an+1+2Sn=n+1,两式相减得:‎ an+1+2Sn-(an+2Sn-1)=n+1-n,‎ 即an+1+an=1,n≥2,‎ 当n=2时,a2+2a1=2,解得a2=2-2a1=0,‎ 满足an+1+an=1,‎ 则当n是奇数时,an=1,‎ 当n是偶数时,an=0,‎ 则S2 015=1 008.‎ 答案:C ‎14.(2015甘肃张掖二模,文14,数列的通项公式,填空题)数列{an}满足a1=3,‎1‎an+1‎‎-‎‎1‎an=5(n∈N*),则an=     . ‎ 解析:∵所给的数列的递推式为‎1‎an+1‎‎-‎‎1‎an=5,‎ ‎∴数列‎1‎an是一个公差是5的等差数列.‎ ‎∵a1=3,∴‎1‎a‎1‎‎=‎‎1‎‎3‎.‎ ‎∴数列的通项是‎1‎an‎=‎‎1‎a‎1‎+5(n-1)=‎1‎‎3‎+5n-5=5n-‎14‎‎3‎.‎ ‎∴an=‎3‎‎15n-14‎.‎ 答案:‎‎3‎‎15n-14‎ ‎6.2等差数列 ‎80‎ 等差数列的性质 ‎1.(2015山西太原一模,文3,等差数列的性质,选择题)在单调递增的等差数列{an}中,若a3=1,a2a4=‎3‎‎4‎,则a1=(  )‎ ‎                   ‎ A.-1 B.0 C.‎1‎‎4‎ D.‎‎1‎‎2‎ 解析:在等差数列{an}中,a3=1,a2a4=‎3‎‎4‎,‎ 则由等差数列的通项公式a3=a1+2d=1,‎ ‎(a1+d)(a1+3d)=‎3‎‎4‎,‎ ‎∴d=‎1‎‎2‎,a1=0.‎ 答案:B ‎4.(2015江西吉安一模,文4,等差数列的性质,选择题)在等差数列{an}中,首项a1=0,公差d≠0,若ak=a1+a2+a3+…+a7,则k=(  )‎ A.22 B.23 C.24 D.25‎ 解析:∵数列{an}为等差数列,且首项a1=0,公差d≠0,‎ 又∵ak=(k-1)d=a1+a2+a3+…+a7=7a4=21d,故k=22.‎ 答案:A ‎9.(2015江西鹰潭二模,文9,等差数列的性质,选择题)已知各项不为0的等差数列{an}满足a3-2a‎6‎‎2‎+3a7=0,数列{bn}是等比数列,且b6=a6,则b1b7b10等于(  )‎ A.1 B.2 C.4 D.8‎ 解析:根据等差数列的性质得:a3+a7=2a5,a5+a7=2a6,‎ a3-2a‎6‎‎2‎+3a7=0变为:2a5+2a7-2a‎6‎‎2‎=0,即有2a6=a‎6‎‎2‎,‎ 解得a6=2,a6=0(舍去),‎ 所以b6=a6=2.‎ 则b1b7b10=b2b6b10=b‎6‎‎3‎=8.‎ 答案:D ‎8.(2015黑龙江大庆一模,文8,等差数列的性质,选择题)若{an}为等差数列,Sn是其前n项和,且S11=‎22π‎3‎,则tan a6的值为(  )‎ A.‎3‎ B.-‎3‎ C.±‎3‎ D.-‎‎3‎‎3‎ 解析:∵S11=‎11(a‎1‎+a‎11‎)‎‎2‎=11a6=‎22π‎3‎.‎ ‎∴a6=‎2π‎3‎.∴tan a6=-‎3‎.‎ 答案:B ‎6.(2015江西上饶三模,文6,等差数列的性质,选择题)已知数列{an}为等差数列,前n项和为Sn,若a7+a8+a9=π‎6‎,则cos S15的值为(  )‎ A.-‎1‎‎2‎ B.‎1‎‎2‎ C.‎3‎‎2‎ D.-‎‎3‎‎2‎ 解析:∵数列{an}为等差数列,a7+a8+a9=π‎6‎,‎ ‎∴3a8=π‎6‎.∴a8=π‎18‎.‎ ‎∴S15=‎15(a‎1‎+a‎15‎)‎‎2‎=15a8=‎5π‎6‎.‎ ‎∴cos S15=cos‎5π‎6‎=-‎3‎‎2‎.‎ 答案:D ‎5.(2015江西新余二模,文5,等差数列的性质,选择题)等差数列{an}中的a1,a4 025是函数f(x)=‎1‎‎3‎x3-4x2+6x-1的极值点,则log2a2 013为(  )‎ A.2 B.3 C.4 D.5‎ 解析:f'(x)=x2-8x+6,‎ ‎∵a1,a4 025是函数f(x)=‎1‎‎3‎x3-4x2+6x-1的极值点,‎ ‎∴a1,a4 025是方程x2-8x+6=0的两实数根,则a1+a4 025=8.‎ 而{an}为等差数列,∴a1+a4 025=2a2 013,即a2 013=4,‎ 从而log2a2 013=log24=2.‎ 答案:A ‎4.(2015山西太原山大附中高三月考,文4,等差数列的性质,选择题)在等差数列{an}中,有3(a3+a5)+2(a7+a10+a13)=48,则此数列的前13项和为(  )‎ A.24 B.39 C.52 D.104‎ 解析:∵3(a3+a5)+2(a7+a10+a13)=48,‎ 利用等差数列的性质可得,6a4+6a10=48.‎ ‎∴a1+a13=a4+a10=8.‎ ‎∴S13=‎13(a‎1‎+a‎13‎)‎‎2‎=52.‎ 答案:C ‎16.(2015甘肃兰州一中三模,文16,等差数列的性质,填空题)已知等差数列{an}的前n项和为Sn=(a+1)n2+a,某三角形三边之比为a2∶a3∶a4,则该三角形的面积为     . ‎ 解析:∵{an}是等差数列,∴a=0,Sn=n2.‎ ‎∴a2=3,a3=5,a4=7.‎ 设三角形最大角为θ,由余弦定理,得cos θ=-‎1‎‎2‎,‎ ‎∴θ=120°.‎ ‎∴该三角形的面积S=‎1‎‎2‎×3×5×sin 120°=‎15‎‎3‎‎4‎.‎ 答案:‎‎15‎‎3‎‎4‎ ‎5.(2015甘肃庆阳一诊,文5,等差数列的性质,选择题)在等差数列{an}中,a2+a6=‎3π‎2‎,则sin‎2a‎4‎-‎π‎3‎=(  )‎ A.‎3‎‎2‎ B.‎1‎‎2‎ C.-‎3‎‎2‎ D.-‎‎1‎‎2‎ 解析:∵等差数列{an}中,a2+a6=‎3π‎2‎,‎ ‎∴2a4=‎3π‎2‎.‎ ‎∴sin‎2a‎4‎-‎π‎3‎=sin‎3π‎2‎‎-‎π‎3‎ ‎=sinπ+π‎2‎-‎π‎3‎=-sinπ‎2‎‎-‎π‎3‎=-‎1‎‎2‎.‎ 答案:D ‎8.(2015甘肃张掖二模,文8,等差数列的性质,选择题)已知{an}是等差数列,其前n项和为Sn,若a3=7-a2,则S4=(  )‎ A.15 B.14 C.13 D.12‎ 解析:由题意可知a3=7-a2,‎ a3+a2=7,‎ S4=a1a2+a3+a4=2(a3+a2)=14.‎ 答案:B ‎3.(2015甘肃张掖一模,文3,等差数列的性质,选择题)等差数列{an}中,a2=3,a3+a4=9,则a1a6的值为(  )‎ A.14 B.18 C.21 D.27‎ 解析:由等差数列的通项公式可得,a3+a4=2a1+5d=9,a1+d=3,‎ 解方程可得,a1=2,d=1.‎ ‎∴a1a6=2×7=14.‎ 答案:A ‎81‎ 等差数列前n项和公式与最值 ‎1.(2015广西桂林、防城港联合调研,文16,等差数列前n项和公式与最值,填空题)若数列{an}满足an+1+(-1)n·an=2n-1,则{an}的前40项和为     . ‎ 解析:由于数列{an}满足an+1+(-1)nan=2n-1,‎ 故有a2-a1=1,a3+a2=3,a4-a3=5,‎ a5+a4=7,a6-a5=9,a7+a6=11…a50-a49=97.‎ 从而可得a3+a1=2,a4+a2=8,a7+a5=2,a8+a6=24,a9+a7=2,a12+a10=40,a13+a11=2,a16+a14=56,…‎ 从第一项开始,依次取2个相邻奇数项的和都等于2,‎ 从第二项开始,依次取2个相邻偶数项的和构成以8为首项,以16为公差的等差数列.‎ ‎{an}的前40项和为10×2+‎10×8+‎10×9‎‎2‎×16‎=820.‎ 答案:820‎ ‎2.(2015江西赣州一模,文14,等差数列前n项和公式与最值,填空题)设Sn是等差数列{an}的前n项和,若S9=45,则a5=     . ‎ 解析:由等差数列的求和公式和性质可得:‎ S9=‎9(a‎1‎+a‎9‎)‎‎2‎‎=‎‎9×2‎a‎5‎‎2‎=9a5=45,‎ ‎∴a5=5.‎ 答案:5‎ ‎13.(2015吉林三模,文13,等差数列前n项和公式与最值,填空题)已知等差数列{an}中,a2=2,a5=8,则其前6项和S6=     . ‎ 解析:∵等差数列{an}中,a2=2,a5=8,‎ ‎∴数列的公差d=a‎5‎‎-‎a‎2‎‎5-2‎‎=‎‎8-2‎‎3‎=2.‎ ‎∴首项a1=a2-d=2-2=0.‎ ‎∴前6项和S6=6a1+‎6×5‎‎2‎d=30.‎ 答案:30‎ ‎4.(2015江西景德镇二模,文4,等差数列前n项和公式与最值,选择题)设Sn为公差不为零的等差数列{an}的前n项和,若S9=3a8,则S‎15‎‎3‎a‎5‎=(  )‎ A.15 B.17 C.19 D.21‎ 解析:在等差数列中,若S9=3a8,‎ 则‎9(a‎1‎+a‎9‎)‎‎2‎=3a8.‎ 即9a5=3a8,∴a8=3a5.‎ 则S‎15‎‎3‎a‎5‎‎=‎15(a‎1‎+a‎15‎)‎‎2‎‎3‎a‎5‎=‎15‎a‎8‎‎3‎a‎5‎=‎‎5×3‎a‎5‎a‎5‎=15.‎ 答案:A ‎14.(2015贵州贵阳一模,文14,等差数列前n项和公式与最值,填空题)若Sn是等差数列{an}的前n项和,且S8-S3=20,则S11的值为     . ‎ 解析:∵S8-S3=a4+a5+a6+a7+a8=20,‎ 由等差数列的性质可得,5a6=20,‎ ‎∴a6=4.‎ 由等差数列的求和公式可得S11=‎11(a‎1‎+a‎11‎)‎‎2‎=11a6=44.‎ 答案:44‎ ‎6.(2015江西上饶一模,文6,等差数列,前n项和公式与最值,选择题)等差数列{an}中,若a‎1 008‎a‎1 007‎‎=‎‎2 013‎‎2 015‎,则S‎2 015‎S‎2 013‎=(  )‎ A.‎2 013‎‎2 015‎ B.‎2 015‎‎2 013‎ C.‎2 01‎‎5‎‎2‎‎2 01‎‎3‎‎2‎ D.1‎ 解析:由题意可得S‎2 015‎S‎2 013‎‎=‎‎2 015(a‎1‎+a‎2 015‎)‎‎2‎‎2 013(a‎1‎+a‎2 013‎)‎‎2‎ ‎=‎2 015×2‎a‎1 008‎‎2‎‎2 013×2‎a‎1 007‎‎2‎‎=‎2 015‎‎2 013‎·a‎1 008‎a‎1 007‎=‎2 015‎‎2 013‎·‎‎2 013‎‎2 015‎=1.‎ 答案:D ‎15.(2015山西四校联考三模,文15,等差数列前n项和公式与最值,填空题)设数列{an}满足a2+a4=10,点Pn(n,an)对任意的n∈N*,都有向量PnPn+1‎=(1,2),则数列{an}的前n项和Sn=     . ‎ 解析:∵Pn(n,an),∴Pn+1(n+1,an+1).‎ ‎∴PnPn+1‎=(1,an+1-an)=(1,2).‎ ‎∴an+1-an=2.‎ ‎∴{an}为等差数列,公差d=2,将a2=a1+2,a4=a1+6代入a2+a4=10中,解得a1=2.‎ ‎∴an=2+(n-1)×2=2n.‎ ‎∴Sn=a‎1‎‎+‎an‎2‎×n=n2+n.‎ 答案:n2+n ‎8.(2015黑龙江哈尔滨三中四模,文8,等差数列的前n项和公式与最值,选择题)已知{an}是等差数列,a10=10,其前10项和S10=70,则其公差d=(  )‎ A.-‎2‎‎3‎ B.-‎1‎‎3‎ C.‎1‎‎3‎ D.‎‎2‎‎3‎ 解析:设{an}的公差为d,首项为a1,由题意得 a‎1‎‎+9d=10,‎‎10a‎1‎+‎10×9‎‎2‎d=70,‎解得a‎1‎‎=4,‎d=‎2‎‎3‎.‎ 答案:D ‎6.3等比数列 ‎83‎ 等比数列的性质 ‎1.(2015黑龙江大庆二模,文7等比数列的性质,选择题)等比数列{an}的前n项和为Sn,已知a2a3=2a1,且a4与2a7的等差中项为‎5‎‎4‎,则S5=(  )‎ ‎                   ‎ A.29 B.31 C.33 D.36‎ 解析:设等比数列{an}的公比为q,‎ ‎∵a2a3=2a1,∴a‎1‎‎2‎q3=2a1.①‎ ‎∵a4与2a7的等差中项为‎5‎‎4‎,‎ ‎∴a4+2a7=‎5‎‎2‎,即a1q3+2a1q6=‎5‎‎2‎.②‎ 联立①②可解得a1=16,q=‎1‎‎2‎,‎ ‎∴S5=a‎1‎‎(1-q‎5‎)‎‎1-q=31.‎ 答案:B ‎2.(2015甘肃张掖4月模拟,文6,等比数列的性质,选择题)已知实数4,m,1构成一个等比数列,则圆锥曲线x‎2‎m+y2=1的离心率为(  )‎ A.‎2‎‎2‎ B.‎3‎ C.‎2‎‎2‎或‎3‎ D.‎1‎‎2‎或3‎ 解析:∵4,m,1构成一个等比数列,‎ ‎∴m=±2.‎ 当m=2时,圆锥曲线x‎2‎m+y2=1是椭圆x‎2‎‎2‎+y2=1,‎ 它的离心率是e1=‎1‎‎2‎‎=‎‎2‎‎2‎.‎ 当m=-2时,圆锥曲线x‎2‎m+y2=1是双曲线y2-x‎2‎‎2‎=1.‎ 它的离心率是e2=‎3‎‎1‎‎=‎‎3‎.‎ 答案:C ‎14.(2015贵州黔东南州一模,文14,等比数列的性质,填空题)等比数列{an}的前n项和为Sn,已知S1,2S2,3S3成等差数列,则{an}的公比为     . ‎ 解析:∵等比数列{an}的前n项和为Sn,已知S1,2S2,3S3成等差数列,‎ ‎∴an=a1qn-1.‎ 又4S2=S1+3S3,即4(a1+a1q)=a1+3(a1+a1q+a1q2),解得q=‎1‎‎3‎.‎ 答案:‎‎1‎‎3‎ ‎9.(2015贵州贵阳一模,文9,等比数列的性质,选择题)在等比数列{an}中,2a4,a6,48成等差数列,且a3·a5=64,则{an}的前8项和为(  )‎ A.255 B.85‎ C.255或-85 D.255或85‎ 解析:在等比数列{an}中,a3·a5=64,可得a‎4‎‎2‎=64,解得a4=±8.‎ 当a4=8时,2a4,a6,48成等差数列,即16,a6,48成等差数列,可得a6=32.‎ q2=‎32‎‎8‎=4,解得q=±2.q=2时,a1=a‎4‎q‎3‎=1,q=-2时,a1=-1.‎ 当q=2,a1=1时,S8=a‎1‎‎(1-q‎8‎)‎‎1-q‎=‎‎1(1-‎2‎‎8‎)‎‎1-2‎=255.‎ 当q=-2,a1=-1时,S8=a‎1‎‎(1-q‎8‎)‎‎1-q‎=‎‎-1[1-(-2‎)‎‎8‎]‎‎1+2‎=85.‎ 当a4=-8时,2a4,a6,48成等差数列,即-16,a6,48成等差数列,可得a6=16.‎ q2=‎16‎‎-8‎无解.‎ 答案:D ‎3.(2015山西四校联考三模,文3,等比数列的性质,选择题)若等比数列{an}满足a1+a3=20,a2+a4=40,则公比q=(  )‎ A.1 B.2 C.-2 D.4‎ 解析:等比数列{an}满足a1+a3=20,a2+a4=40,‎ 可得a‎2‎‎+‎a‎4‎a‎1‎‎+‎a‎3‎‎=‎‎(a‎1‎+a‎3‎)qa‎1‎‎+‎a‎3‎=q=‎40‎‎20‎=2.‎ 答案:B ‎11.(2015甘肃兰州一中模拟,文11,等比数列的性质,选择题)等比数列{an}的前n项和为Sn,若S2n=4(a1+a3+…+a2n-1),a1a2a3=27,则a6=(  )‎ A.27 B.81 C.243 D.729‎ 解析:利用等比数列的性质可得,a1a2a3=a‎2‎‎3‎=27,即a2=3.‎ 因为S2n=4(a1+a3+…+a2n-1),‎ 所以n=1时有S2=a1+a2=4a1从而可得a1=1,q=3.‎ 所以a6=1×35=243.‎ 答案:C ‎4.(2015山西朔州怀仁一中一模,文4,等比数列的性质,选择题)已知数列{an}是等比数列,且a2+a6=3,a6+a10=12,则a8+a12=(  )‎ A.12‎2‎ B.24 C.24‎2‎ D.48‎ 解析:设等比数列{an}的公比为q,且q≠0,‎ ‎∵a2+a6=3,a6+a10=12,∴q4=4.‎ ‎∴q2=2.∴a8+a12=q6(a2+a6)=24.‎ 答案:B ‎17.(2015甘肃兰州一模,文17,等比数列的性质,解答题)等比数列{an}中,已知a1=2,a4=16.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)若a3,a5分别为等差数列{bn}的第3项和第5项,试求数列{|bn|}的前n项和Sn.‎ 解:(1)∵a1=2,a4=16,‎ ‎∴q3=a‎4‎a‎1‎=8即q=2.∴an=2n.‎ ‎(2)由(1)可知,a3=b3=8,a5=b5=32,‎ ‎∴d=b‎5‎‎-‎b‎3‎‎5-3‎=12.‎ ‎∴bn=b3+(n-3)d=8+12(n-3)=12n-28.‎ 其前n项和为Tn=-16n+‎1‎‎2‎n(n-1)×12=6n2-22n,‎ 当n≤2时,bn<0,Sn=-(b1+…+bn)=-Tn=-6n2+22n,‎ 当n≥3时,Sn=-(b1+b2)+b3+…+bn ‎=Tn-2T2=6n2-22n+40.‎ ‎∴Sn=‎‎-6n‎2‎+22n,n≤2,‎‎6n‎2‎-22n+40,n≥3.‎ ‎16.(5分)(2015甘肃庆阳一诊,文16,等比数列的性质,填空题)设a1,a2,…,a10成等比数列,且a1a2…a10=32,记x=a1+a2+…+a10,y=‎1‎a‎1‎‎+‎‎1‎a‎2‎+…+‎1‎a‎10‎,则xy=     . ‎ 解析:∵a1,a2,…,a10成等比数列,且a1a2…a10=32,‎ ‎∴a1·a10=a2·a9=a3·a8=a4·a7=a5·a6=2.‎ ‎∴y=‎1‎a‎1‎‎+‎‎1‎a‎2‎+…+‎‎1‎a‎10‎ ‎=‎‎1‎‎2‎‎2‎a‎1‎‎+‎2‎a‎2‎+…+‎‎2‎a‎10‎ ‎=‎‎1‎‎2‎a‎1‎a‎10‎a‎1‎‎+a‎2‎a‎9‎a‎2‎+…+‎a‎10‎a‎1‎a‎10‎ ‎=‎1‎‎2‎(a1+a2+…+a10)=‎1‎‎2‎x.‎ ‎∴xy=2.‎ 答案:2‎ ‎7.(2015甘肃河西五地一模,文7,等比数列的性质,选择题)等比数列{an}中,a4=2,a5=5,则数列{lg an}的前8项和等于(  )‎ A.6 B.5 C.3 D.4‎ 解析:∵等比数列{an}中a4=2,a5=5,‎ ‎∴a4·a5=2×5=10.‎ ‎∴数列{lg an}的前8项和S=lg a1+lg a2+…+lg a8‎ ‎=lg(a1·a2…a8)=lg(a4·a5)4‎ ‎=4lg(a4·a5)=4lg 10=4.‎ 答案:D ‎84‎ 等比数列前n项和公式 ‎5.(2015江西九江一模,文5,等比数列前n项和公式,选择题)已知单调递增的等比数列{an}中,a2·a6=16,a3+a5=10,则数列{an}的前n项和Sn=(  )‎ A.2n-2-‎1‎‎4‎ B.2n-1-‎‎1‎‎2‎ C.2n-1 D.2n+1-2‎ 解析:∵a2·a6=16,a3+a5=10,‎ ‎∴由等比数列的性质可得a3·a5=16,a3+a5=10.‎ ‎∴a3,a5为方程x2-10x+16=0的实根,‎ 解方程可得a3=2,a5=8,或a3=8,a5=2.‎ ‎∵等比数列{an}单调递增,‎ ‎∴a3=2,a5=8,∴q=2,a1=‎1‎‎2‎.‎ ‎∴Sn=‎1‎‎2‎‎(1-‎2‎n)‎‎1-2‎=2n-1-‎1‎‎2‎.‎ 答案:B ‎14.(2015江西鹰潭二模,文14,等比数列前n项和公式,填空题)设Sn为等比数列{an}的前n项和,8a2-a5=0,则S‎4‎S‎2‎=     . ‎ 解析:∵8a2-a5=0,∴a‎5‎a‎2‎‎=‎a‎1‎q‎4‎a‎1‎q=q3=8,q=2,‎ S‎4‎S‎2‎‎=‎a‎1‎‎+a‎2‎+a‎3‎+‎a‎4‎a‎1‎‎+‎a‎2‎‎=1+q‎2‎‎(a‎1‎+a‎2‎)‎a‎1‎‎+‎a‎2‎=1+q2=5.‎ 答案:5‎ ‎5.(2015广西南宁一模,文5,等比数列,前n项和公式,选择题)设等比数列{an}的前n项和为Sn,若a1=1,a4=-8,则S5等于(  )‎ A.-11 B.11 C.31 D.-31‎ 解析:∵等比数列{an}中a1=1,a4=-8,‎ ‎∴公比q=‎3‎a‎4‎a‎1‎=-2.‎ ‎∴S5=‎1-(-2‎‎)‎‎5‎‎1-(-2)‎=11.‎ 答案:B ‎10.(2015江西上饶三模,文10,等比数列前n项和公式,选择题)设f(x)是定义在R上的恒不为零的函数,对∀x,y∈R,都有f(x)·f(y)=f(x+y),若数列{an}满足a1=‎1‎‎3‎,an=f(n),n∈N*,且其前n项和Sn对任意的正整数n都有Sn≤M成立,则M的最小值是(  )‎ A.‎1‎‎4‎ B.‎1‎‎3‎ C.‎1‎‎2‎ D.1‎ 解析:∵对任意x,y∈R,都有f(x)·f(y)=f(x+y),‎ ‎∴令x=n,y=1,得f(n)·f(1)=f(n+1),‎ 即an+1‎an‎=‎f(n+1)‎f(n)‎=f(1)=‎1‎‎3‎.‎ ‎∴数列{an}是以‎1‎‎3‎为首项,以‎1‎‎3‎为公比的等比数列.‎ ‎∴an=f(n)=‎1‎‎3‎n.‎ ‎∴Sn=‎1‎‎3‎‎1-‎‎1‎‎3‎n‎1-‎‎1‎‎3‎‎=‎1‎‎2‎-‎1‎‎2‎‎1‎‎3‎n∈‎‎1‎‎6‎‎,‎‎1‎‎2‎.‎ 答案:C ‎17.(2015江西赣州兴国一模,文17,等比数列前n项和公式,解答题)数列{an}的前n项和为Sn,且Sn=2(an-1)(n∈N*).‎ ‎(1)求数列{an}的前n项和Sn;‎ ‎(2)若bn=log2an+1(n≥1,n∈N),设Tn为数列‎1‎‎(n+1)(bn-1)‎的前n项和,求Tn.‎ 解:(1)当n=1时,S1=a1=2(a1-1),∴a1=2.‎ 当n≥2时,Sn=2Sn-2Sn-1-2,‎ 即Sn+2=2(Sn-1+2),而S1+2=4≠0,‎ ‎∴{Sn+2}是以4为首项,以2为公比的等比数列.‎ ‎∴Sn=4·2n-1-2=2n+1-2.‎ 当n=1时,上式成立,∴Sn=2n+1-2.‎ ‎(2)由(1)知an=2n,∴bn=log2an+1=n+1.‎ 而‎1‎‎(n+1)(bn-1)‎‎=‎1‎n(n+1)‎=‎1‎n-‎‎1‎n+1‎,‎ ‎∴Tn=1-‎1‎‎2‎‎+‎1‎‎2‎-‎‎1‎‎3‎+…+‎1‎n‎-‎1‎n+1‎=‎nn+1‎.‎ ‎4.(2015甘肃兰州一中三模,文4,等比数列的前n项和公式,选择题)设Sn为等比数列{an}的前n项和,8a1-a4=0,则S‎4‎S‎2‎=(  )‎ A.-8 B.8 C.5 D.15‎ 解析:∵8a1-a4=0,∴q3=8.‎ ‎∴q=2.∴S‎4‎S‎2‎‎=‎S‎2‎‎+‎q‎2‎S‎2‎S‎2‎=1+q2=5.‎ 答案:C ‎6.(2015黑龙江哈尔滨九中三模,文6,等比数列前n项和公式,选择题)设等比数列{an}的前n项和为Sn,S4=10,S12=130,则S16为(  )‎ A.400 B.-510 ‎ C.400或-510 D.270‎ 解析:∵等比数列{an}的前n项和为Sn,S4=10,S12=130,‎ ‎∴‎a‎1‎‎(1-q‎4‎)‎‎1-q‎=10,‎a‎1‎‎(1-q‎12‎)‎‎1-q‎=130.‎ ‎∴q4=3,a‎1‎‎1-q=-5.‎ ‎∴S16=a‎1‎‎1-q×(1-q16)=400.‎ 答案:A ‎7.(2015江西三县部分高中一模,文7,等比数列前n项和公式,选择题)已知{an}是首项为32的等比数列,Sn是其前n项和,且S‎6‎S‎3‎‎=‎‎65‎‎64‎,则数列{|log2an|}前10项和为(  )‎ A.58 B.56 C.50 D.45‎ 解析:∵{an}是首项为32的等比数列,Sn是其前n项和,且S‎6‎S‎3‎‎=‎‎65‎‎64‎,‎ ‎∴‎32(1-q‎6‎)‎‎1-q‎32(1-q‎3‎)‎‎1-q‎=‎‎65‎‎64‎.∴1+q3=‎65‎‎64‎.‎ ‎∴q=‎1‎‎4‎.∴an=32·‎1‎‎4‎n-1‎=27-2n.‎ ‎∴|log2an|=|7-2n|,‎ ‎∴数列{|log2an|}前10项和为5+3+1+1+3+5+7+9+11+13=58.‎ 答案:A ‎6.(2015山西太原外国语学校4月模拟,文6,等比数列的前n项和公式,选择题)已知等比数列{an}的前n项和Sn,且a1+a3=‎5‎‎2‎,a2+a4=‎5‎‎4‎,则Snan=(  )‎ A.4n-1 B.4n-1 C.2n-1 D.2n-1‎ 解析:∵等比数列{an}的前n项和为Sn,且a1+a3=‎5‎‎2‎,a2+a4=‎5‎‎4‎,‎ ‎∴两式相除可得公比q=‎1‎‎2‎.‎ ‎∴a1=2.‎ ‎∴an=2·‎1‎‎2‎n-1‎‎=‎‎1‎‎2‎n-2‎,‎ Sn=‎2‎‎1-‎‎1‎‎2‎n‎1-‎‎1‎‎2‎=4‎1-‎‎1‎‎2‎n.∴Snan=2n-1.‎ 答案:D ‎17.(2015甘肃河西五地二模,文17,等比数列前n项和公式,解答题)设数列{an}的前n项和为Sn,点n,‎Snn,n∈N*均在函数y=x的图象上.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)若{bn}为等比数列,且b1=1,b1b2b3=8,求数列{an+bn}的前n项和Tn.‎ 解:(1)∵点n,‎Snn,n∈N*均在函数y=x的图象上,‎ ‎∴Snn=n,化为Sn=n2.‎ 当n=1时,a1=1;当n≥2时,an=Sn-Sn-1=n2-(n-1)2=2n-1,‎ 当n=1时,也成立,∴an=2n-1.‎ ‎(2)设等比数列{bn}的公比为q,‎ ‎∵b1=1,b1b2b3=8,‎ ‎∴1×q×q2=8,解得q=2.‎ ‎∴bn=2n-1.∴an+bn=(2n-1)+2n-1.‎ ‎∴数列{an+bn}的前n项和Tn=[1+3+…+(2n-1)]+(1+2+22+…+2n-1)‎ ‎=n2+‎2‎n‎-1‎‎2-1‎=n2+2n-1.‎ ‎17.(2015甘肃兰州二诊,文17,等比数列前n项和公式,解答题)已知数列{an}中,a1=1,前n项和Sn=‎3‎‎2‎n2-‎1‎‎2‎n.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式.‎ ‎(2)设bn=‎2‎an,求证:b1+b2+…+bn>‎2‎‎7‎.‎ ‎(1)解:∵Sn=‎3‎‎2‎n2-‎1‎‎2‎n.‎ ‎∴当n≥2时,an=Sn-Sn-1‎ ‎=‎3‎‎2‎n2-‎1‎‎2‎n-‎3‎‎2‎‎(n-1‎)‎‎2‎-‎1‎‎2‎(n-1)‎=3n-2.‎ 当n=1时,也成立.∴an=3n-2.‎ ‎(2)证明:∵bn=‎2‎an=23n-2,∴bn+1‎bn‎=‎‎2‎‎3(n+1)-2‎‎2‎‎3n-2‎=8.‎ ‎∴数列{bn}是以2为首项,以8为公比的等比数列,‎ ‎∴b1+b2+…+bn=‎2(‎8‎n-1)‎‎8-1‎‎=‎‎2‎‎7‎(8n-1)>‎2‎‎7‎.‎ ‎6.4数列求和 ‎85‎ 分组求和与并项求和 ‎17.(2015山西太原二模,文17,分组求和与并项求和,解答题)已知公比q>0的等比数列{an}的前n项和为Sn,且a1=1,S3=7.数列{bn}中b1=0,b3=1.‎ ‎(1)若数列{an+bn}是等差数列,求an,bn;‎ ‎(2)在(1)的条件下,求数列{bn}的前n项和Tn.‎ 解:(1)由题意可知:S3=1+q+q2=7,‎ 解得q=-3或q=2.‎ ‎∵公比q>0,∴q=2,∴an=2n-1.‎ ‎∴a1+b1=1,a3+b3=5.‎ ‎∴数列{an+bn}的公差d=2.‎ ‎∴an+bn=2n-1.‎ ‎∴bn=2n-1-an=2n-1-2n-1.‎ ‎(2)由(1)得bn=2n-1-2n-1,‎ ‎∴Tn=(1-20)+(3-21)+(5-22)+…+[(2n-1)-2n-1]‎ ‎=[1+3+5+…+(2n-1)]-(20+21+22+…+2n-1)‎ ‎=n2-2n+1.‎ ‎14.(2015江西吉安一模,文14,分组求和与并项求和,填空题)数列1‎1‎‎2‎,3‎1‎‎4‎,5‎1‎‎8‎,7‎1‎‎16‎,9‎1‎‎32‎,…的前n项之和等于     . ‎ 解析:数列1‎1‎‎2‎,3‎1‎‎4‎,5‎1‎‎8‎,7‎1‎‎16‎,9‎1‎‎32‎,…的前n项之和 ‎=[1+3+5+…+(2n-1)]+‎‎1‎‎2‎‎+‎1‎‎2‎‎2‎+‎1‎‎2‎‎3‎+…+‎‎1‎‎2‎n ‎=‎n(1+2n-1)‎‎2‎‎+‎‎1‎‎2‎‎1-‎‎1‎‎2‎n‎1-‎‎1‎‎2‎ ‎=n2+1-‎1‎‎2‎n.‎ 答案:n2+1-‎‎1‎‎2‎n ‎16.(2015广西梧州一模,文16,分组求和与并项求和,填空题)已知数列{an}的通项公式为an=n2cos‎2nπ‎3‎(n∈N*),则S3n=     . ‎ 解析:∵an=n2cos‎2nπ‎3‎,‎ ‎∴a3n-2+a3n-1+a3n=-‎(3n-2‎‎)‎‎2‎‎2‎‎-‎‎(3n-1‎‎)‎‎2‎‎2‎+9n2=‎18n-5‎‎2‎.‎ ‎∴S3n=(a1+a2+a3)+(a4+a5+a6)+…+(a3n-2+a3n-1+a3n)‎ ‎=‎9-‎‎5‎‎2‎‎+‎‎9×2-‎‎5‎‎2‎+…+‎‎9n-‎‎5‎‎2‎ ‎=9(1+2+…+n)-‎5n‎2‎‎=‎‎9n‎2‎+4n‎2‎.‎ 答案:‎‎9n‎2‎+4n‎2‎ ‎86‎ 错位相减求和 ‎1.(2015江西上饶重点中学一模,文20,错位相减求和,解答题)已知数列an‎3‎n-1‎的前n项和Sn=1-3n.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)令bn=n·an,求{bn}的前n项和Tn.‎ 解:(1)当n≥2时,an‎3‎n-1‎=Sn-Sn-1‎ ‎=1-3n-[1-3(n-1)]=-3,‎ ‎∴an=-3n.‎ 当n=1时,a1=S1=-2不满足上式.‎ ‎∴an=‎‎-2,n=1,‎‎-‎3‎n,n≥2.‎ ‎(2)bn=n·an=‎‎-2,n=1,‎‎-n·‎3‎n,n≥2,‎ Tn=-2-2×32-3×33-…-n·3n,‎ ‎3Tn=-6-2×33-3×34-…-n·3n+1,‎ ‎∴-2Tn=-14-33-34-…-3n+n·3n+1=-2-‎3(‎3‎n-1)‎‎2-1‎+n·3n+1=-‎1‎‎2‎‎+‎n-‎‎1‎‎2‎·3n+1.‎ ‎∴Tn=‎1‎‎4‎‎+‎‎1‎‎2‎‎1‎‎2‎‎-n·3n+1.‎ ‎2.(2015广西玉林、贵港4月模拟,文17,错位相减求和,解答题)已知数列{an}中,a1=3,a2=5,且{an-1}是等比数列.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)若bn=nan,求数列{bn}的前n项和Tn.‎ 解:(1)∵{an-1}是等比数列且a1-1=2,a2-1=4,‎ ‎∴a‎2‎‎-1‎a‎1‎‎-1‎=2.∴an-1=2·2n-1=2n.∴an=2n+1.‎ ‎(2)∵bn=nan=n·2n+n,‎ ‎∴Tn=b1+b2+b3+…+bn=(2+2×22+3×23+…+n·2n)+(1+2+3+…+n).‎ 令T=2+2×22+3×23+…+n·2n,‎ 则2T=22+2×23+3×24+…+n·2n+1,‎ 两式相减,得-T=2+22+23+…+2n-n·2n+1=‎2(1-‎2‎n)‎‎1-2‎-n·2n+1,‎ ‎∴T=2(1-2n)+n·2n+1=2+(n-1)·2n+1.‎ ‎∵1+2+3+…+n=n(n+1)‎‎2‎,‎ ‎∴Tn=(n-1)·2n+1+n‎2‎‎+n+4‎‎2‎.‎ ‎18.(2015江西红色六校二模,文18,错位相减求和,解答题)已知{an}是正数组成的数列,a1=1,且点(an,an+1)(n∈N*)在函数y=x2+1的图象上.数列{bn}满足b1=1,bn+1=bn+‎2‎an.‎ ‎(1)求数列{an},{bn}的通项公式;‎ ‎(2)若数列{cn}满足cn=an·bn,求{cn}的前n项和Sn.‎ 解:(1)由已知得an+1=an+1,即an+1-an=1,‎ 又a1=1,所以数列{an}是以1为首项,公差为1的等差数列.‎ 故an=1+(a-1)×1=n.‎ 从而bn+1-bn=2n.‎ ‎∴bn=(bn-bn-1)+(bn-1-bn-2)+…+(b2-b1)+b1‎ ‎=2n-1+2n-2+…+2+1‎ ‎=‎1-‎‎2‎n‎1-2‎=2n-1.‎ ‎(2)cn=n2n-n 令Tn=1×21+2×22+3×23+…+n×2n,①‎ 则2Tn=1×22+2×23+3×24+…+n×2n+1,②‎ ‎①-②,得:-Tn=2+22+23+…+2n-n×2n+1‎ ‎=‎2(1-‎2‎n)‎‎1-2‎-n×2n+1‎ ‎=(1-n)·2n+1-2,‎ 由错位相减法可得Tn=(n-1)·2n+1+2.‎ 从而Sn=(n-1)·2n+1+2-n(n+1)‎‎2‎.‎ ‎18.(2015江西宜春高安四校一模,文18,错位相减求和,解答题)已知单调递增的等比数列{an}满足:a2+a3+a4=28,且a3+2是a2,a4的等差中项.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)记数列{an}前n项的和为Sn,若数列{bn}满足bn=anlog2(Sn+2),试求数列{bn}前n项的和Tn.‎ 解:(1)设等比数列{an}的首项为a1,公比为q,‎ ‎∵a3+2是a2,a4的等差中项,‎ ‎∴2(a3+2)=a2+a4.‎ 代入a2+a3+a4=28,得a3=8,‎ ‎∴‎a‎1‎q+a‎1‎q‎3‎=20,‎a‎3‎‎=a‎1‎q‎2‎=8,‎ 解之得a1=2,q=2或a1=32,q=‎1‎‎2‎.‎ 又{an}单调递增,∴a1=2,q=2.‎ ‎∴an=2n.‎ ‎(2)由an=2n,‎ ‎∴Sn=‎2×(1-‎2‎n)‎‎1-2‎=2n+1-2.‎ ‎∴Sn+2=2n+1.‎ ‎∴bn=anlog2(Sn+2)=2n·log22n+1=(n+1)2n.‎ ‎∴Tn=2×21+3×22+…+n·2n-1+(n+1)·2n,‎ ‎2Tn=2×22+3×23+…+n·2n+(n+1)·2n+1,‎ ‎∴-Tn=2×21+22+23+…+2n-(n+1)·2n+1‎ ‎=2+(21+22+…+2n)-(n+1)·2n+1‎ ‎=2+‎2×(1-‎2‎n)‎‎1-2‎-(n+1)·2n+1=-n·2n+1.‎ ‎∴Tn=n·2n+1.‎ ‎18.(2015山西太原山大附中高三月考,文18,错位相减求和,解答题)已知函数f(x)=x2+bx为偶函数,数列{an}满足an+1=2f(an-1)+1,且a1=3,an>1.‎ ‎(1)设bn=log2(an-1),求证:数列{bn+1}为等比数列;‎ ‎(2)设cn=nbn,求数列{cn}的前n项和Sn.‎ ‎(1)证明:∵函数f(x)=x2+bx为偶函数,‎ ‎∴f(-x)=f(x),∴b=0.‎ ‎∵an+1=2f(an-1)+1,‎ ‎∴an+1-1=2(an-1)2.‎ ‎∵bn=log2(an-1),∴bn+1=1+2bn.‎ ‎∴bn+1+1=2(bn+1).‎ ‎∴数列{bn+1}是以2为首项,以2为公比的等比数列.‎ ‎(2)解:由(1)可得,bn+1=2n,‎ ‎∴bn=2n-1.∴cn=nbn=n·2n-n.‎ ‎∴Sn=1·2+2·22+…+n·2n-n(n+1)‎‎2‎.‎ 令T=1·2+2·22+…+n·2n,‎ ‎2Tn=1·22+2·23+…+(n-1)·2n+n·2n+1.‎ 两式相减可得,-Tn=2+22+23+…+2n-n·2n+1=(1-n)·2n+1-2.‎ ‎∴Tn=(n-1)·2n+1+2.‎ ‎∴Sn=(n-1)·2n+1+2-n(n+1)‎‎2‎.‎ ‎17.(2015甘肃兰州一中三模,文17,错位相减求和,解答题)数列{an}中,a1=2,an+1=an+cn(c是不为0的常数,n∈N*),且a1,a2,a3成等比数列.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)若bn=an‎-cn·‎cn,求数列{bn}的前n项和Tn.‎ 解:(1)由已知可知a2=2+c,a3=2+3c.‎ 则(2+c)2=2(2+3c),∴c=2.‎ 从而有an+1=an+2n.‎ 当n≥2时,an=a1+(a2-a1)+(a3-a2)+…+(an-an-1)‎ ‎=2+2×1+2×2+…+2n=n2-n+2.‎ 当n=1时,a1=2适合上式,因而an=n2-n+2.‎ ‎(2)∵bn=an‎-cn·‎cn‎=an‎-2‎n·‎‎2‎n=‎n-1‎‎2‎n,‎ Tn=b1+b2+…+bn=‎0‎‎2‎‎+‎‎1‎‎2‎‎2‎+…+n-2‎‎2‎n-1‎‎+‎n-1‎‎2‎n,‎ ‎1‎‎2‎Tn=‎0‎‎2‎‎2‎‎+‎‎1‎‎2‎‎3‎+…+n-2‎‎2‎n‎+‎n-1‎‎2‎n+1‎,‎ 相减可得,‎1‎‎2‎Tn=‎1‎‎2‎‎2‎‎+‎‎1‎‎2‎‎3‎+…+‎‎1‎‎2‎n‎-‎n-1‎‎2‎‎1+n ‎=‎1‎‎4‎‎1-‎‎1‎‎2‎n-1‎‎1-‎‎1‎‎2‎‎-‎n-1‎‎2‎n+1‎.‎ ‎∴Tn=1-n+1‎‎2‎n.‎ ‎18.(2015黑龙江绥化一模,文18,错位相减求和,解答题)已知首项都是1的数列{an},{bn}(bn≠0,n∈N*)满足bn+1=an+1‎bnan‎+3‎bn.‎ ‎(1)令cn=anbn,求数列{cn}的通项公式;‎ ‎(2)若数列{bn}为各项均为正数的等比数列,且b‎3‎‎2‎=4b2·b6,求数列{an}的前n项和Sn.‎ 解:(1)由题意得an+1bn=an·bn+1+3bn·bn+1,‎ 两边同时除以bnbn+1,得an+1‎bn+1‎‎=‎anbn+3,‎ 又cn=anbn,∴cn+1-cn=3.‎ 又c1=a‎1‎b‎1‎=1,‎ ‎∴数列{cn}是首项为1,公差为3的等差数列.‎ ‎∴cn=1+3(n-1)=3n-2,n∈N*.‎ ‎(2)设数列{bn}的公比为q,q>0,‎ ‎∵b‎3‎‎2‎=4b2·b6,∴b‎1‎‎2‎q4=4b‎1‎‎2‎·q6,‎ 整理,得q2=‎1‎‎4‎,∴q=‎1‎‎2‎.‎ 又b1=1,∴bn=‎1‎‎2‎n-1‎,n∈N*,‎ an=cnbn=(3n-2)×‎1‎‎2‎n-1‎,‎ ‎∴Sn=1×‎1‎‎2‎‎0‎+4×‎1‎‎2‎+7×‎1‎‎2‎‎2‎+…+(3n-2)×‎1‎‎2‎n-1‎①‎ ‎∴‎1‎‎2‎Sn=1×‎1‎‎2‎+4×‎1‎‎2‎‎2‎+7×‎1‎‎2‎‎3‎+…+(3n-2)×‎1‎‎2‎n.②‎ ‎①-②,得:‎ ‎1‎‎2‎Sn=1+3×‎1‎‎2‎+3×‎1‎‎2‎‎2‎+…+3×‎1‎‎2‎n-1‎-(3n-2)×‎‎1‎‎2‎n ‎=1+3‎1‎‎2‎‎+‎1‎‎2‎‎2‎+…+‎‎1‎‎2‎n-1‎-(3n-2)×‎‎1‎‎2‎n ‎=1+3‎1-‎‎1‎‎2‎n-1‎-(3n-2)×‎‎1‎‎2‎n ‎=4-(6+3n-2)×‎‎1‎‎2‎n ‎=4-(3n+4)×‎1‎‎2‎n,‎ ‎∴Sn=8-(6n+8)×‎1‎‎2‎n.‎ ‎87‎ 裂项相消求和 ‎1.(2015吉林实验中学二模,文10,裂项相消求和,选择题)数列{an}满足a1=1,且对于任意的n∈N*都有an+1=an+a1+n,则‎1‎a‎1‎‎+‎‎1‎a‎2‎+…+‎1‎a‎2 014‎等于(  )‎ ‎                   ‎ A.‎4 026‎‎2 015‎ B.‎4 028‎‎2 015‎ C.‎2 013‎‎2 014‎ D.‎‎2 014‎‎2 015‎ 解析:∵an+1=an+a1+n,a1=1,‎ ‎∴an+1-an=1+n.‎ ‎∴an=a1+(a2-a1)+…+(an-an-1)‎ ‎=1+2+…+n=n(n+1)‎‎2‎.‎ 则‎1‎an‎=‎‎2‎n(n+1)‎=2‎1‎n‎-‎‎1‎n+1‎,‎ 从而‎1‎a‎1‎‎+‎‎1‎a‎2‎+…+‎‎1‎a‎2 014‎ ‎=2‎‎1-‎1‎‎2‎+‎1‎‎2‎-‎1‎‎3‎+…+‎1‎‎2 014‎-‎‎1‎‎2 015‎ ‎=2‎1-‎‎1‎‎2 015‎‎=‎‎4 028‎‎2 015‎.‎ 答案:B ‎2.(2015广西柳州一模,文17,裂项相消求和,解答题)已知数列{an}的前n项和为Sn,且2Sn=n2+n.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)若bn=‎1‎anan+1‎+2an-1(n∈N*),求数列{bn}的前n项和Sn.‎ 解:(1)∵数列{an}的前n项和为Sn,且2Sn=n2+n,‎ n≥2时,2Sn-1=(n-1)2+(n-1),‎ ‎∴2an=2Sn-2Sn-1=2n.∴an=n(n≥2).‎ 又n=1时,a1=1适合上式.‎ ‎∴an=n.‎ ‎(2)∵bn=‎1‎anan+1‎+2an-1=‎1‎n(n+1)‎+2n-1=‎1‎n‎-‎‎1‎n+1‎+(2n-1),‎ ‎∴Sn=‎‎1-‎‎1‎‎2‎‎+‎1‎‎2‎‎-‎‎1‎‎3‎+‎1‎‎3‎‎-‎‎1‎‎4‎+…+‎ ‎1‎n‎-‎‎1‎n+1‎‎+(1+3+…+2n-1)‎ ‎=1-‎1‎n+1‎+n2=n2+1-‎1‎n+1‎.‎ ‎17.(2015江西九江一模,文17,裂项相消求和,解答题)已知等差数列{an}中,a1=1,其前n项和Sn满足Sn+4‎‎+‎Sn‎2‎=Sn+2+4(n∈N*).‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)令bn=‎1‎anan+1‎,求数列{bn}的前n项和Tn.‎ 解:(1)已知等差数列{an}中,其前n项和Sn满足Sn+4‎‎+‎Sn‎2‎=Sn+2+4(n∈N*).‎ 令n=1,则S5+S1=2S3+8,‎ 利用等差数列的前n项和公式,设公差为d,a1=1,‎ 则得到5a1+‎5×4‎‎2‎d+a1=2‎3a‎1‎+‎3×2‎‎2‎d+8,‎ 解得d=2.‎ 所以an=1+2(n-1)=2n-1.‎ ‎(2)由(1)an=2n-1,‎ 则bn=‎‎1‎anan+1‎‎=‎‎1‎‎(2n-1)(2n+1)‎ ‎=‎‎1‎‎2‎‎1‎‎2n-1‎‎-‎‎1‎‎2n+1‎ Tn=b1+b2+…+bn ‎=‎‎1‎‎2‎‎1-‎1‎‎3‎+‎1‎‎3‎-‎1‎‎5‎+…+‎1‎‎2n-1‎-‎‎1‎‎2n+1‎ ‎=‎1‎‎2‎‎1-‎‎1‎‎2n+1‎‎=‎n‎2n+1‎.‎ ‎10.(2015江西鹰潭一模,文10,裂项相消求和,选择题)定义np‎1‎‎+p‎2‎+…+‎pn为n个正数p1,p2,…,pn的“均倒数”.若已知数列{an}的前n项的“均倒数”为‎1‎‎2n+1‎,又bn=an‎+1‎‎4‎,则‎1‎b‎1‎b‎2‎‎+‎‎1‎b‎2‎b‎3‎+…+‎1‎b‎9‎b‎10‎=(  )‎ A.‎1‎‎11‎ B.‎9‎‎10‎ C.‎10‎‎11‎ D.‎‎11‎‎12‎ 解析:定义np‎1‎‎+p‎2‎+…+‎pn为n个正数p1,p2,…,pn的“均倒数”.‎ 所以已知数列{an}的前n项的“均倒数”为‎1‎‎2n+1‎,‎ 即na‎1‎‎+a‎2‎+…+‎an‎=‎‎1‎‎2n+1‎.‎ 所以Sn=n(2n+1).‎ 则an=Sn-Sn-1=4n-1,‎ 当n=1时也成立.‎ 则an=4n-1.‎ 由于bn=an‎+1‎‎4‎=n,‎ 所以‎1‎bnbn+1‎‎=‎1‎n-‎‎1‎n+1‎.‎ 则‎1‎b‎1‎b‎2‎‎+‎‎1‎b‎2‎b‎3‎+…+‎‎1‎b‎9‎b‎10‎ ‎=‎1-‎‎1‎‎2‎‎+‎‎1‎‎2‎‎-‎‎1‎‎3‎+…+‎‎1‎‎9‎‎-‎‎1‎‎10‎ ‎=1-‎1‎‎10‎‎=‎‎9‎‎10‎.‎ 答案:B ‎17.(2015贵州贵阳二模,文17,裂项相消求和,解答题)已知公差不为0的等差数列{an}的前n项和为Sn,S7=70,且a1,a2,a6成等比数列.‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)设bn=‎3‎‎2Sn+4n,求数列{bn}的前n项和Tn.‎ 解:(1)设等差数列{an}的公差为d≠0,‎ ‎∵S7=70,且a1,a2,a6成等比数列,‎ ‎∴‎‎7a‎1‎+‎7×6‎‎2‎d=70,‎a‎2‎‎2‎‎=a‎1‎a‎6‎,‎即a‎1‎‎+3d=10,‎‎(a‎1‎+d‎)‎‎2‎=a‎1‎(a‎1‎+5d).‎ 又d≠0,解得a‎1‎‎=1,‎d=3,‎ ‎∴an=1+3(n-1)=3n-2.‎ ‎(2)由(1)可得:Sn=n(1+3n-2)‎‎2‎‎=‎‎3n‎2‎-n‎2‎.‎ bn=‎3‎‎2Sn+4n‎=‎3‎‎2×‎3n‎2‎-n‎2‎+4n=‎1‎n(n+1)‎=‎1‎n-‎‎1‎n+1‎,‎ ‎∴数列{bn}的前n项和Tn=‎1-‎‎1‎‎2‎‎+‎‎1‎‎2‎‎-‎‎1‎‎3‎+…+‎1‎n‎-‎‎1‎n+1‎=1-‎‎1‎n+1‎‎=‎nn+1‎ ‎17.(2015江西重点中学协作体一模,文17,裂项相消求和,解答题)已知数列{an}为等比数列,a1=1,且a2,a3+1,a4成等差数列.‎ ‎(1)求数列的通项公式an;‎ ‎(2)若数列{bn}满足:bn=an‎(an+1)(an+1‎+1)‎,设其前n项和为Sn,证明:Sn<‎1‎‎2‎.‎ ‎(1)解:设数列{an}的公比为q,‎ ‎∵a1=1,∴a2=q,a3=q2,a4=q3.‎ 又∵a2,a3+1,a4成等差数列,‎ ‎∴2(1+q2)=q+q3,解得q=2.‎ ‎∴an=2n-1.‎ ‎(2)证明:∵bn=‎an‎(an+1)(an+1‎+1)‎ ‎=‎‎2‎n-1‎‎(1+‎2‎n-1‎)(1+‎2‎n)‎ ‎=‎1‎‎1+‎‎2‎n-1‎‎-‎‎1‎‎1+‎‎2‎n,‎ ‎∴Sn=‎1‎‎1+1‎‎-‎1‎‎1+2‎+‎1‎‎1+2‎-‎1‎‎1+‎‎2‎‎2‎+‎1‎‎1+‎‎2‎‎2‎-‎‎1‎‎1+‎‎2‎‎3‎+…+‎‎1‎‎1+‎‎2‎n-1‎‎-‎‎1‎‎1+‎‎2‎n ‎=‎1‎‎1+1‎‎-‎1‎‎1+‎‎2‎n<‎‎1‎‎2‎.‎ 即Sn<‎1‎‎2‎.‎ ‎12.(2015广西防城港、桂林一模,文12,裂项相消求和,选择题)已知数列{an}满足a1=2,nan+(n+1)an-1=0,x∈N*,且n≥2,则数列an‎(2n+1)(2n+3)‎的前10项和为(  )‎ A.‎5‎‎69‎ B.‎10‎‎69‎ C.‎20‎‎69‎ D.‎‎25‎‎69‎ 解析:数列{an}满足a1=2,nan+(n+1)an-1=0,n∈N*,且n≥2,‎ ‎∴anan-1‎=-n+1‎n.‎ ‎∴an=anan-1‎‎·‎an-1‎an-2‎·…·a‎3‎a‎2‎‎·‎a‎2‎a‎1‎·a1‎ ‎=(-1)n-1·n+1‎n‎·‎nn-1‎·…·‎4‎‎3‎‎·‎‎3‎‎2‎·2‎ ‎=(-1)n-1·(n+1).‎ ‎∴an‎(2n+1)(2n+3)‎=(-1)n-1·‎1‎‎4‎‎1‎‎2n+1‎‎+‎‎1‎‎2n+3‎.‎ ‎∴数列an‎(2n+1)(2n+3)‎的前10项和 ‎=‎‎1‎‎4‎‎×‎‎1‎‎3‎‎+‎‎1‎‎5‎‎-‎1‎‎5‎‎+‎‎1‎‎7‎-…-‎1‎‎19‎‎+‎‎1‎‎21‎-‎ ‎1‎‎21‎‎+‎‎1‎‎23‎ ‎=‎1‎‎4‎‎1‎‎3‎‎-‎‎1‎‎23‎‎=‎‎5‎‎69‎.‎ 答案:A ‎10.(2015甘肃张掖二模,文10,裂项相消求和,选择题)若函数g(x)=xm+ax的导函数为g'(x)=2x+1,则数列‎1‎g(n)‎(n∈N*)的前n项和是(  )‎ A.nn-1‎ B.n+2‎n+1‎ C.nn+1‎ D.‎n+1‎n 解析:∵函数g(x)=xm+ax的导函数为g'(x)=mxm-1+a,而已知g'(x)=2x+1,∴m=2,a=1.‎ ‎∴g(x)=x2+x.∴‎1‎g(n)‎‎=‎1‎n‎2‎‎+n=‎1‎n-‎‎1‎n+1‎.‎ 则数列‎1‎g(n)‎(n∈N*)的前n项和Sn=‎1-‎‎1‎‎2‎‎+‎‎1‎‎2‎‎-‎‎1‎‎3‎+…+‎1‎n‎-‎‎1‎n+1‎=1-‎1‎n+1‎‎=‎nn+1‎.‎ 答案:C ‎17.(2015甘肃张掖一模,文17,裂项相消求和,解答题)已知数列{an}与{bn},若a1=3,且对任意正整数n满足an+1-an=2,数列{bn}的前n项和Sn=n2+an.‎ ‎(1)求数列{an},{bn}的通项公式;‎ ‎(2)求数列‎1‎bnbn+1‎的前n项和Tn.‎ 解:(1)由题意知数列{an}是公差为2的等差数列,‎ 又∵a1=3,∴an=3+2(n-1)=2n+1.‎ 列{bn}的前n项和Sn=n2+an=n2+2n+1=(n+1)2.‎ 当n=1时,b1=S1=4;‎ 当n≥2时,‎ bn=Sn-Sn-1=(n2+2n+1)-[(n-1)2+2(n-1)+1]=2n+1.‎ 上式对b1=4不成立.‎ ‎∴数列{bn}的通项公式bn=‎‎4,n=1,‎‎2n+1,n≥2.‎ ‎(2)n=1时,T1=‎1‎b‎1‎b‎2‎‎=‎‎1‎‎20‎;‎ n≥2时,‎‎1‎bnbn+1‎‎=‎‎1‎‎(2n+1)(2n+3)‎ ‎=‎1‎‎2‎‎1‎‎2n+1‎‎-‎‎1‎‎2n+3‎,‎ ‎∴Tn=‎‎1‎‎20‎‎+‎‎1‎‎2‎‎1‎‎5‎‎-‎1‎‎7‎-‎1‎‎9‎+…+‎1‎‎2n+1‎-‎‎1‎‎2n+3‎ ‎=‎1‎‎20‎‎+n-1‎‎10n+15‎=‎‎6n-1‎‎20(2n+3)‎.‎ n=1仍然适合上式.‎ 综上,Tn=‎1‎‎20‎‎+n-1‎‎10n+15‎=‎‎6n-1‎‎20(2n+3)‎.‎ ‎6.5数列的综合应用 ‎88‎ 数列与不等式相结合问题 ‎17.(2015江西上饶重点中学二模,文17,数列与不等式相结合问题,解答题)对于数列{an},定义其积数是Vn=a‎1‎‎·a‎2‎·a‎3‎…‎ann(n∈N*).‎ ‎(1)若数列{an}的积数是Vn=n+1,求an;‎ ‎(2)等比数列{an}中,a2=3,a3是a2和a4的等差中项,若数列{an}的积数Vn满足Vn≥‎2t-1‎n对一切n∈N*恒成立,求实数t的取值范围.‎ 解:(1)∵Vn=n+1,‎ ‎∴a1·a2·a3·…·an=n(n+1),①‎ 当n≥2时,a1·a2·a3·…·an-1=(n-1)·n,②‎ ‎①‎‎②‎得,an=n+1‎n-1‎,‎ 当n=1时,a1=V1=2,‎ ‎∴an=‎‎2(n=1),‎n+1‎n-1‎‎(n≥2,n∈N‎*‎).‎ ‎(2)设等比数列{an}的公比为q,‎ ‎∵a3是a2和a4的等差中项,且a2=3,‎ ‎∴2a3=a2+a4.‎ ‎2a2·q=a2+a2q2,‎ q2-2q+1=0,即(q-1)2=0,‎ ‎∴q=1.‎ ‎∴an=3,则Vn=‎3‎nn‎≥‎‎2t-1‎n(n∈N*)恒成立,‎ 即2t-1≤(3n)min,即2t-1≤3,t≤2.‎ ‎89‎ 数列与函数相结合问题 ‎1.(2015广西柳州一中一模,文4,数列与函数相结合问题,选择题)设数列{an}的前n项和为Sn,点n,‎Snn(n∈N*)均在函数y=‎1‎‎2‎x+‎1‎‎2‎的图象上,则a2 014=(  )‎ ‎                ‎ A.2 014 B.2 013 C.1 012 D.1 011‎ 解析:设数列{an}的前n项和为Sn,‎ 点n,‎Snn(n∈N*)均在函数y=‎1‎‎2‎x+‎1‎‎2‎的图象上,‎ ‎∴Snn‎=‎‎1‎‎2‎n+‎1‎‎2‎,∴Sn=‎1‎‎2‎n2+‎1‎‎2‎n.‎ ‎∴a2 014=S2 014-S2 013=‎1‎‎2‎‎×2 01‎4‎‎2‎+‎1‎‎2‎×2 014‎‎-‎‎1‎‎2‎‎×2 01‎3‎‎2‎+‎1‎‎2‎×2 013‎=2 014.‎ 答案:A ‎16.(2015江西鹰潭一模,文16,数列与函数相结合问题,填空题)已知数列{an}满足an+2-an+1=an+1-an,n∈N*,且a5=π‎2‎,若函数f(x)=sin 2x-2sin2x‎2‎,记yn=f(an),则数列{yn}的前9项和为     . ‎ 解析:∵数列{an}满足an+2-an+1=an+1-an,n∈N*,‎ ‎∴数列{an}是等差数列,‎ ‎∵a5=π‎2‎,∴a1+a9=a2+a8=a3+a7=a4+a6=2a5=π.‎ ‎∵f(x)=sin 2x-2sin2x‎2‎,‎ ‎∴f(x)=sin 2x+cos x-1.‎ ‎∴f(a1)+f(a9)=sin 2a1+cos a1-1+sin 2a9+cos a9-1‎ ‎=2sin(a1+a9)cos(a1-a9)+2cos a‎1‎‎+‎a‎9‎‎2‎cos a‎1‎‎-‎a‎9‎‎2‎-2‎ ‎=2sin π·cos(a1-a9)+2cos π‎2‎cos a‎1‎‎-‎a‎9‎‎2‎-2=-2.‎ 同理f(a2)+f(a8)=f(a3)+f(a7)‎ ‎=f(a4)+f(a6)=-2.‎ ‎∵f(a5)=-1,∴数列{yn}的前9项和为-9.‎ 答案:-9‎ ‎10.(2015江西红色六校二模,文10,数列与函数相结合问题,选择题)已知函数f(x)=‎(3-a)x-3,x≤7,‎ax-6‎‎,x>7,‎若数列{an}满足an=f(n)(n∈N*),且{an}是递增数列,则实数a的取值范围是(  )‎ A.‎9‎‎4‎‎,3‎ B.‎‎9‎‎4‎‎,3‎ C.(2,3) D.(1,3)‎ 解析:已知函数f(x)=‎‎(3-a)x-3,x≤7,‎ax-6‎‎,x>7,‎ f(8)=a8-6=a2,‎ ‎∵若数列{an}满足an=f(n)(n∈N*),且{an}是递增数列,‎ ‎∴‎‎3-a>0,‎a>1,‎a‎2‎‎>(3-a)×7-3,‎ 即2