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1��、第四節(jié) 數(shù)列求和
1. (2020·黃岡中學(xué)月考)設(shè)數(shù)列{an}����,{bn}滿足anbn=1,an=n2+3n+2�����,則{bn}的前10項(xiàng)之和等于( )
A. B. C. D.
2. 數(shù)列{(-1)n·n}的前2 010項(xiàng)的和S2 010為( )
A. -2 010 B. -1 005 C. 2 010 D. 1 005
3. 數(shù)列1����,,�,,…�����,的前2 010項(xiàng)的和為( )
A. B. C. D.
4. (2020·汕頭模擬)已知an=log(n+1)(n+2)(n∈N*)����,若稱使乘積a1·a2·a3·…·an為整數(shù)的數(shù)n為劣數(shù),則
2���、在區(qū)間(1���,2 002)內(nèi)所有的劣數(shù)的和為( )
A. 2 026 B. 2 046 C. 1 024 D. 1 022
5. 數(shù)列{an}�,已知對(duì)任意正整數(shù)n�����,a1+a2+a3+…+an=2n-1����,則a+a+a+…+a等于( )
A. (2n-1)2 B. (2n-1)
C. (4n-1) D. 4n-1
6. (2020·重慶南開(kāi)中學(xué)月考)定義:若數(shù)列{an}對(duì)任意的正整數(shù)n��,都有|an+1|+|an|=d(d為常數(shù))�����,則稱{an}為“絕對(duì)和數(shù)列”�,d叫做“絕對(duì)公和”,已知“絕對(duì)和數(shù)列”{an}中
3�、,a1=2����,“絕對(duì)公和”d=2����,則其前2 010項(xiàng)和S2 010的最小值為( )
A. -2 011 B. -2 006 C. -2 010 D. -2 009
7. 設(shè)f(x)=�,則f(x)+f(1-x)=________,f(-5)+f(-4)+…+f(0)+…+f(5)+f(6)=________.
8. (2020·合肥一中模擬)已知等比數(shù)列{an}中��,a1=3�����,a4=81����,當(dāng)數(shù)列{bn}滿足bn=log3an,則數(shù)列的前n項(xiàng)和Sn為_(kāi)_______.
9. 對(duì)于數(shù)列{an}���,定義數(shù)列{an+1-an}為數(shù)列{an}的“差數(shù)列”���,若a1=2,{an}的“差數(shù)列”的通項(xiàng)
4���、公式為2n��,則數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=________.
10. 設(shè)數(shù)列{an}滿足a1+3a2+32a3+…+3n-1an=����,n∈N*.設(shè)bn=,則數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Sn=________.
11. 若數(shù)列{an}是正項(xiàng)數(shù)列���,且++…+=n2+3n(n∈N*)����,求++…+的值.
12. (2020·四川)已知等差數(shù)列{an}的前3項(xiàng)和為6���,前8項(xiàng)和為-4.
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)設(shè)bn=(4-an)qn-1(q≠0�����,n∈N*)�,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Sn.
答案
6. B 解析:S2 010=a1+a2+a3+
5、a4+…+a2 009+a2 010���,要使S2 010最小�����,故a2�,a3,a4�,…a2 010均為負(fù)值.
∵|an+1|+|an|=2,a1=2��,∴a2=0�,a3+a4=-2,a5+a6=-2���,…����,a2 009+a2 010=-2��,故S2 010=2+0+(-2)×1 004=-2 006.
7. 3 解析:f(x)+f(1-x)=+=+=.
設(shè)S=f(-5)+f(-4)+…+f(0)+…+f(5)+f(6)��,
S=f(6)+f(5)+…+f(0)+…+f(-5)
∴2S=[f(-5)+f(6)]+[f(-4)+f(5)]+…=×12�,∴S=3.
8. 解析:數(shù)列{an}中,q
6���、3==27���,
∴q=3,
∴an=a1qn-1=3n�,∴bn=log33n=n��,
∴==-�,
∴Sn=++…+=1-=.
9. 2n+1-2 解析:∵an+1-an=2n���,
∴an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a1
=2n-1+2n-2+…+22+2+2
=+2=2n-2+2=2n���,
∴Sn==2n+1-2.
10. ·3n+1-·3n+1+
解析:∵a1+3a2+32a3+…+3n-1an=,
a1+3a2+32a3+…+3n-2an-1=(n≥2)��,
∴3n-1an=-=(n≥2).
an=(n≥2).
驗(yàn)證n=1時(shí)也滿
7��、足上式����,∴an=(n∈N*).
∵bn=n·3n���,Sn=1·3+2·32+3·33+…+n·3n,3Sn=1·32+2·33+…+n·3n+1�����,
∴-2Sn=3+32+33+…+3n-n·3n+1�����,
∴-2Sn=-n·3n+1�,
Sn=·3n+1-·3n+1+.
11. 令n=1,得=4��,∴a1=16.
當(dāng)n≥2時(shí)�,++…+=(n-1)2+3(n-1).
與已知式相減,得
=(n2+3n)-(n-1)2-3(n-1)=2n+2���,
∴an=4(n+1)2�,n=1時(shí)���,a1適合an.
∴an=4(n+1)2�,∴=4n+4���,
∴++…+==2n2+6n.
12. (1)設(shè){an}的公差為d����,由已知得解得
故an=3-(n-1)=4-n.
(2)由(1)可得:bn=n·qn-1���,于是
Sn=1·q0+2·q1+3·q2+…+n·qn-1���,
若q≠1��,將上式兩邊同乘以q有qSn=1·q1+2·q2+…+(n-1)qn-1+n·qn��,
兩式相減得到
(q-1)Sn=nqn-1-q1-q2-…-qn-1
=nqn-
=����,
于是Sn=.
若q=1�,則Sn=1+2+3+…+n=.
所以Sn=
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