一轮优化探究文数苏教版练习:第六章 第五节 数列的综合应用 Word版含解析

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高考数学精品复习资料 2019.5一、填空题1设等差数列an的公差d0,a14d,若ak是a1与a2k的等比中项,则k的值为_解析:由条件知ana1(n1)d4d(n1)d(n3)d,即an(n3)d(nN*)又aa1a2k,所以(k3)2d24d(2k3)d,且d0,所以(k3)24(2k3),即k22k30,解得k3或k1(舍去)答案:32某化工厂打算投入一条新的生产线,但需要经环保部门审批同意方可投入生产已知该生产线连续生产n年的累计产量为f(n)n(n1)(2n1)吨,但如果年产量超过150吨,将会给环境造成危害为保护环境,环保部门应给该厂这条生产线拟定最长的生产期限是_解析:由已知可得第n年的产量anf(n)f(n1)3n2;当n1时也适合据题意令an150n5,即数列从第8项开始超过1 50,即这条生产线最多生产7年答案:73等差数列中,3(a3a5)2(a7a10a13)24,则该数列前13项的和是_解析:a3a52a4,a7a10a133a10,6(a4a10)24,a4a104,S1326.答案:264已知数列an,bn满足a11,且an,an1是函数f(x)x2bnx2n的两个零点,则b10等于_解析:依题意有anan12n,所以an1an22n1,两式相除得2,所以a1,a3,a5,成等比数列,a2,a4,a6,也成等比数列,而a11,a22,所以a1022432,a1112532,又因为anan1bn,所以b10a10a1164.答案:645有限数列A:a1,a2,an,Sn为其前n项和,定义为A的“凯森和”,若有99项的数列a1,a2,a99的“凯森和”为1 000,则有100项的数列1,a1,a2,a99的“凯森和”为_解析:设a1,a2,a99的“凯森和”为1 000,则1,a1,a2,a99的“凯森和”为,而T11,T2S11,T3S21,T100S991,所以991.答案:9916已知等差数列an的公差d0,它的第1、5、17项顺次成等比数列,则这个等比数列的公比是_解析:由题知aa1a17,即a(a54d)(a512d),8a5d48d20,d0,a56d,公比q3.答案:37秋末冬初,流感盛行,特别是甲型H1N1流感某医院近30天每天入院治疗甲流的人数依次构成数列an,已知a11,a22,且an2an1(1)n(nN*),则该医院30天入院治疗甲流的人数共有_解析:由于an2an1(1)n,所以a1a3a291,a2,a4,a30构成公差为2的等差数列,所以a1a2a29a30151522255.答案:2558已知a,bR,A为a,b的等差中项,正数G为a,b的等比中项,则ab与AG的大小关系是_解析:依题意A,G, AGabab()0,AGab.答案:AGab9在直角坐标系中,O是坐标原点,P1(x1,y1),P2(x2,y2)是第一象限的两个点,若1,x1,x2,4依次成等差数列,而1,y1,y2,8依次成等比数列,则OP1P2的面积是_解析:根据等差、等比数列的性质,可知x12,x23,y12,y24.P1(2,2),P2(3,4)SOP1P21.答案:1二、解答题10已知数列an的前n项和Sn和通项an满足Sn(1an)(1)求数列an的通项公式;(2)若数列bn满足bnnan,求证:b1b2bn.解析:(1)当n2时,anSnSn1(1an)(1an1)anan1,2ananan1,由题意可知an10,所以an是公比为的等比数列S1a1(1a1),a1.an()n1()n.(2)证明:bnn()n,设Tn1()12()23()3n()n,Tn1()22()33()4n()n1,化简得Tn()nn()n10,即1 600()n14 0001()n0,令x()n,代入上式得 5x27x20,解此不等式,得x1(舍去),即()n,由此得n5.答:至少经过 5 年,旅游业的总收入才能超过总投入12若数列An:a1,a2,an(n2)满足|ak1ak|1(k1,2,n1),则称An为E数列记S(An)a1a2an.(1)写出一个E数列A5满足a1a30;(2)若a112,n2 000,证明:E数列An是递增数列的充要条件是an2 011;(3)在a14的E数列An中,求使得S(An)0成立的n的最小值解析:(1)0,1,0,1,0是一个满足条件的E数列A5.(答案不唯一,0,1,0,1,0;0,1,0,1,2;0,1,0,1,2;0,1,0,1,0都是满足条件的E数列A5)(2)必要性:因为E数列An是递增数列,所以ak1ak1(k1,2,1 999),所以An是首项为12,公差为1的等差数列,所以a2 00012(2 0001)12 011.充分性:由于a2 000a1 9991,a1 999a1 9981,a2a11,所以a2 000a11 999,即a2 000a11 999,又因为a112,a2 0002 011,所以a2 000a11 999,故ak1ak10(k1,2,1 999),即An是递增数列综上,结论得证(3)对首项为4的E数列An,由于a2a113,a3a212,a8a713,所以a1a2ak0(k2,3,8)所以对任意的首项为4的E数列An,若S(An)0,则必有n9.又a14的E数列A9:4,3,2,1,0,1,2,3,4满足S(A9)0,所以n的最小值是9.
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