(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:中檔大題規(guī)范練(二)數(shù)列 理

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1、(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:中檔大題規(guī)范練(二)數(shù)列 理 1.(2018·三明質(zhì)檢)已知正項(xiàng)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,a1=1,且(t+1)Sn=a+3an+2(t∈R). (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)若數(shù)列{bn}滿足b1=1,bn+1-bn=an+1,求數(shù)列的前n項(xiàng)和Tn. 解 (1)因?yàn)閍1=1,且(t+1)Sn=a+3an+2, 所以(t+1)S1=a+3a1+2,所以t=5. 所以6Sn=a+3an+2.① 當(dāng)n≥2時(shí),有6Sn-1=a+3an-1+2,② ①-②得6an=a+3an-a-3an-1, 所以(an+an-1)(an

2、-an-1-3)=0, 因?yàn)閍n>0,所以an-an-1=3, 又因?yàn)閍1=1, 所以{an}是首項(xiàng)a1=1,公差d=3的等差數(shù)列, 所以an=3n-2(n∈N*). (2)因?yàn)閎n+1-bn=an+1,b1=1, 所以bn-bn-1=an(n≥2,n∈N*), 所以當(dāng)n≥2時(shí), bn=(bn-bn-1)+(bn-1-bn-2)+…+(b2-b1)+b1 =an+an-1+…+a2+b1=. 又b1=1也適合上式,所以bn=(n∈N*). 所以= =·=·, 所以Tn=· =·, =. 2.(2018·葫蘆島模擬)設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且S3,

3、,S4成等差數(shù)列,a5=3a2+2a1-2. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)設(shè)bn=2n-1,求數(shù)列的前n項(xiàng)和Tn. 解 (1)設(shè)等差數(shù)列{an}的首項(xiàng)為a1,公差為d, 由S3,,S4成等差數(shù)列, 可知S3+S4=S5,得2a1-d=0,① 由a5=3a2+2a1-2,② 得4a1-d-2=0, 由①②,解得a1=1,d=2, 因此,an=2n-1(n∈N*). (2)令cn==(2n-1)n-1, 則Tn=c1+c2+…+cn, ∴Tn=1·1+3·+5·2+…+(2n-1)·n-1,③ Tn=1·+3·2+5·3+…+(2n-1)·n,④ ③-④,得

4、Tn=1+2-(2n-1)·n =1+2 -(2n-1)·n= 3-, ∴Tn=6-(n∈N*). 3.(2018·廈門質(zhì)檢)已知等差數(shù)列{an}滿足(n+1)an=2n2+n+k,k∈R. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)設(shè)bn=,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Sn. 解 (1)方法一 由(n+1)an=2n2+n+k, 令n=1,2,3, 得到a1=,a2=,a3=, ∵{an}是等差數(shù)列,∴2a2=a1+a3, 即=+, 解得k=-1. 由于(n+1)an=2n2+n-1=(2n-1)(n+1), 又∵n+1≠0,∴an=2n-1(n∈N*). 方法二 ∵{

5、an}是等差數(shù)列,設(shè)公差為d, 則an=a1+d(n-1)=dn+(a1-d), ∴(n+1)an=(n+1)(dn+a1-d) =dn2+a1n+a1-d, ∴dn2+a1n+a1-d=2n2+n+k對(duì)于?n∈N*均成立, 則解得k=-1,∴an=2n-1(n∈N*). (2)由bn== ==1+ =1+=+1, 得Sn=b1+b2+b3+…+bn =+1++1++1+…++1 =+n =+n =+n=(n∈N*). 4.(2018·天津河?xùn)|區(qū)模擬)已知等比數(shù)列{an}滿足條件a2+a4=3(a1+a3),a2n=3a,n∈N*. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式

6、; (2)數(shù)列{bn}滿足++…+=n2,n∈N*,求{bn}的前n項(xiàng)和Tn. 解 (1)設(shè){an}的通項(xiàng)公式為an=a1qn-1(n∈N*), 由已知a2+a4=3(a1+a3), 得a1q+a1q3=3(a1+a1q2),所以q=3. 又由已知a2n=3a, 得a1q2n-1=3aq2n-2,所以q=3a1, 所以a1=1,所以{an}的通項(xiàng)公式為an=3n-1(n∈N*). (2)當(dāng)n=1時(shí),=1,b1=1, 當(dāng)n≥2時(shí),++…+=n2,① 所以++…+=(n-1)2,② 由①-②得=2n-1, 所以bn=(2n-1)3n-1,b1=1也符合, 綜上,bn=(2

7、n-1)3n-1(n∈N*). 所以Tn=1×30+3×31+…+(2n-3)3n-2+(2n-1)·3n-1,① 3Tn=1×31+3×32+…+(2n-3)3n-1+(2n-1)3n,② 由①-②得 -2Tn=1×30+2(31+32+…+3n-1)-(2n-1)·3n =1×30+2×3×-(2n-1)·3n =1+3n-3-(2n-1)3n=(2-2n)3n-2, 所以Tn=1+(n-1)3n(n∈N*). 5.(2018·宿州模擬)已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,數(shù)列{Sn}的前n項(xiàng)和為Tn,滿足Tn=2Sn-n2. (1)證明數(shù)列{an+2}是等比數(shù)列,并求出數(shù)

8、列{an}的通項(xiàng)公式; (2)設(shè)bn=n·an,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Kn. 解 (1)由Tn=2Sn-n2,得a1=S1=T1=2S1-1, 解得a1=S1=1, 由S1+S2=2S2-4,解得a2=4. 當(dāng)n≥2時(shí),Sn=Tn-Tn-1 =2Sn-n2-2Sn-1+(n-1)2, 即Sn=2Sn-1+2n-1,① Sn+1=2Sn+2n+1,② 由②-①得an+1=2an+2, ∴an+1+2=2(an+2), 又a2+2=2(a1+2), ∴數(shù)列{an+2}是以a1+2=3為首項(xiàng),2為公比的等比數(shù)列, ∴an+2=3·2n-1, 即an=3·2n-1-2(n∈N*). (2)∵bn=3n·2n-1-2n, ∴Kn=3(1·20+2·21+…+n·2n-1)-2(1+2+…+n) =3(1·20+2·21+…+n·2n-1)-n2-n. 記Rn=1·20+2·21+…+n·2n-1,③ 2Rn=1·21+2·22+…+(n-1)·2n-1+n·2n,④ 由③-④,得 -Rn=20+21+22+…+2n-1-n·2n =-n·2n =(1-n)·2n-1, ∴Rn=(n-1)·2n+1. ∴Kn=3(n-1)2n-n2-n+3(n∈N*).

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