内容发布更新时间 : 2024/11/8 14:59:31星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
课时跟踪检测(三十七) 数列的综合应用
?1
1.(2019·深圳模拟)设函数f(x)=x+ax的导函数f′(x)=2x+1,则数列?
?fnm??(n?
∈N)的前n项和是( )
A.C.
n+1 n-1
m-1
*
nnB.D.
n+2
n+1n+1
n解析:选A ∵f′(x)=mx∴f(x)=x(x+1),则11n+…+-=. nn+1n+1
1
+a=2x+1,∴a=1,m=2,
111111
=-,用裂项法求和得Sn=1-+-
nn+1nn+1223
fn=
??n,n为奇数,
2.已知函数f(n)=?2
??-n,n为偶数,
018
2
且an=f(n)+f(n+1),则a1+a2+a3+…+a2
=( ) A.-2 017 C.2 017
B.-2 018 D.2 018
2
2
解析:选D 当n为奇数时,n+1为偶数,则an=n-(n+1)=-2n-1,所以a1+a3
+a5+…+a2 017=-(3+7+11+…+4 035).当n为偶数时,n+1为奇数,则an=-n+(n+1)=2n+1,所以a2+a4+a6+…+a2 018=5+9+13+…+4 037.所以a1+a2+a3+…+
2
2
a2 018=(5-3)+(9-7)+(13-11)+…+(4 037-4 035)=2×1 009=2 018,故选D.
a1+2a2+…+2n-1an3.(2017·四川乐山模拟)对于数列{an},定义H0=为{an}的“优
n值”.现已知某数列的“优值”H0=2为( )
A.-64 C.-70
B.-68 D.-72
n+1
,记数列{an-20}的前n项和为Sn,则Sn的最小值
a1+2a2+…+2n-1ann+1
解析:选D 由题意可知:H0==2,
n则a1+2a2+…+2
n-1
·an=n·2
n-2
n+1
.
n当n≥2时,a1+2a2+…+2两式相减得2
n-1
·an-1=(n-1)·2,
n·an=n·2
n+1
-(n-1)·2,an=2(n+1),
当n=1时成立,∴an-20=2n-18,显然{an-20}为等差数列. 令an-20≤0,解得n≤9,
故当n=8或9时,{an-20}的前n项和Sn取最小值,
1
9×-16+0
最小值为S8=S9==-72,故选D.
2
?1??n?,
4.(2019·湖北襄阳联考)已知函数f?x+?为奇函数,g(x)=f(x)+1,若an=g???2??2 019?
则数列{an}的前2 018项和为( )
A.2 017 C.2 019
B.2 018 D.2 020
?1?解析:选B ∵函数f?x+?为奇函数,∴其图象关于原点对称,∴函数f(x)的图象关
?2??1??1?于点?,0?对称,∴函数g(x)=f(x)+1的图象关于点?,1?对称,∴g(x)+g(1-x)=2,?2??2?
∵an=g?+g?
?n?,?1?+g?2?+g?3?+…+g?2 017?∴数列的前2 018项之和为g????????2 019??2 019??2 019??2 019??2 019???
?2 018?=2 018.故选B. ??2 019?
1
5.(2019·林州一中调研)已知数列{an}的前n项和为Sn,且a1=5,an+1=-an+6,
2
若对任意的n∈N1≤p(Sn-4n)≤3恒成立,则实数p的取值范围为( )
A.(2,3] C.(2,4]
B.[2,3] D.[2,4]
*,
1
解析:选B 由数列的递推关系式可得an+1-4=-(an-4),则数列{an-4}是首项为
2
a1-4=1,公比为-的等比数列,∴an-4=1×?-?n-1,∴an=?-?n-1+4,∴Sn=
22
1
2
?1????1???
23
2??1?n??1-?-1?n?+4n,
∴不等式1≤p(Sn-4n)≤3恒成立,即1≤p×?1-?-??≤3恒成立.当??2??3??2??????
nnn为偶数时,可得1≤p×?1-???≤3,可得2≤p≤,当n为奇数时,可得1≤p×?1+???22
2?3??1?????
922?3??1?????
3
≤3,可得≤p≤3,故实数p的取值范围为[2,3].
2
6.(2019·昆明适应性检测)已知数列{an}的前n项和为Sn,且an=4n,若不等式Sn+8≥λn对任意的n∈N都成立,则实数λ的取值范围为________.
解析:因为an=4n,所以Sn=2n+2n,不等式Sn+8≥λn对任意的n∈N恒成立,即2n+2n+82n+2n+88λ≤,又=2n++2≥10(当且仅当n=2时取等号),所以实数λ的
2
2
2
*
*
nnn取值范围为(-∞,10].
答案:(-∞,10]
7.(2019·济宁模拟)若数列{an}满足:只要ap=aq(p,q∈N),必有ap+1=aq+1,那么
2
*
就称数列{an}具有性质P.已知数列{an}具有性质P,且a1=1,a2=2,a3=3,a5=2,a6+a7+a8=21,则a2 020=____________.
解析:根据题意,数列{an}具有性质P,且a2=a5=2, 则有a3=a6=3,a4=a7,a5=a8=2. 由a6+a7+a8=21,可得a3+a4+a5=21, 则a4=21-3-2=16,
进而分析可得a3=a6=a9=…=a3n=3,a4=a7=a10=…=a3n+1=16,a5=a8=…=a3n+2
=2(n≥1),
则a2 020=a3×673+1=16. 答案:16
8.我国古代数学名著《九章算术》中有如下问题:“今有蒲生一日,长三尺.莞生一日,长一尺.蒲生日自半,莞生日自倍.问几何日而长等?”意思是:“今有蒲草第一天长高3尺,莞草第一天长高1尺.以后,蒲草每天长高前一天的一半,莞草每天长高前一天的2倍.问第几天蒲草和莞草的高度相同?”根据上述的已知条件,可求得第________天时,蒲草和莞草的高度相同(结果采取“只入不舍”的原则取整数,相关数据:lg 3≈0.477 1,lg 2≈0.301 0).
1
解析:由题意得,蒲草的高度组成首项为a1=3,公比为的等比数列{an},设其前n项
2和为An;莞草的高度组成首项为b1=1,公比为2的等比数列{bn},设其前n项和为Bn.则An?1??1?3?1-n?3?1-n?nn2-16?2??2?2-1n*n=,Bn=,令=,化简得2+n=7(n∈N),解得2=6,所以n12-112-121-1-22
lg 6lg 3
==1+≈3,即第3天时蒲草和莞草高度相同. lg 2lg 2
答案:3
9.(2019·安阳模拟)设等差数列{an}的前n项和为Sn,点(n,Sn)在函数f(x)=x+Bx+C-1(B,C∈R)的图象上,且a1=C.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)记数列bn=an(a2n-1+1),求数列{bn}的前n项和Tn. 解:(1)设等差数列{an}的公差为d, 则Sn=na1+
2
2
nn-1
2
d?d?d=n2+?a1-?n.
2
?2?
又Sn=n+Bn+C-1,
两式比较得=1,B=a1-,C-1=0.又a1=C,
22
3
dd解得d=2,C=1=a1,B=0, ∴an=1+2(n-1)=2n-1.
(2)∵bn=an(a2n-1+1)=(2n-1)(2×2
2
n-1
-1+1)=(2n-1)×2,
3
n∴数列{bn}的前n项和Tn=2+3×2+5×2+…+(2n-1)×2, ∴2Tn=2+3×2+…+(2n-3)×2+(2n-1)×2∴-Tn=2+2×(2+2+…+2)-(2n-1)×24
=2+2×
n-1
2
3
2
3
nnn+1
,
nn+1
2-1n+1n+1
-(2n-1)×2=(3-2n)×2-6,
2-1
n+1
故Tn=(2n-3)×2+6.
10.2017年12月4日0时起某市实施机动车单双号限行,新能源汽车不在限行范围内,某人为了出行方便,准备购买某新能源汽车.假设购车费用为14.4万元,每年应交付保险费、充电费等其他费用共0.9万元,汽车的保养维修费为:第一年0.2万元,第二年0.4万元,第三年0.6万元,…,依等差数列逐年递增.
(1)设使用n年该车的总费用(包括购车费用)为f(n),试写出f(n)的表达式; (2)问这种新能源汽车使用多少年报废最合算(即该车使用多少年平均费用最少),年平均费用的最小值是多少?
解:(1)由题意得f(n)=14.4+(0.2+0.4+0.6+…+0.2n)+0.9n=14.4+0.2nn+12
+0.9n=0.1n+n+14.4.
2
(2)设该车的年平均费用为S万元,则有
11n14.4S=f(n)=(0.1n2+n+14.4)=++1≥21.44+1=3.4. nn10nn14.4当且仅当=,即n=12时,等号成立,即S取最小值3.4万元.所以这种新能源
10n汽车使用12年报废最合算,年平均费用的最小值是3.4万元.
11
11.(2018·淮南一模)若数列{an}的前n项和为Sn,点(an,Sn)在y=-x的图象上(n63∈N).
(1)求数列{an}的通项公式;
1
(2)若c1=0,且对任意正整数n都有cn+1-cn=logan.求证:对任意正整数n≥2,总
2111113有≤+++…+<. 3c2c3c4cn4
11
解:(1)∵Sn=-an,
63
11
∴当n≥2时,an=Sn-Sn-1=an-1-an,
33
4
*
1
∴an=an-1.
4
111
又∵S1=-a1,∴a1=,
6381?1?n-1?1?2n+1
∴an=×??=??.
8?4??2?
1
(2)证明:由cn+1-cn=logan=2n+1,得当n≥2时,cn=c1+(c2-c1)+(c3-c2)+…
2+(c2
n-cn-1)=0+3+5+…+(2n-1)=n-1=(n+1)(n-1).
∴1c+1+1+…+1
2c3c4
cn=
122
-1+11132-1+42-1+…+n2-1
=12×[ ???1-13???+??1?2-14???+??1?3-15???+…+??1?n-1-1n+1??? ] =1?1???2?????1+12???-??1?n+n+1??? =34-1?2?1?n+1n+1??3?<4
. 又∵111c+++…+1≥1=1
,∴原式得证.
2c3c4cnc23
5