2023-2024学年人教A版数学选择性必修第二册同步练习 4.3.2 第1课时 等比数列的前n项和公式(含解析)
文档属性
| 名称 | 2023-2024学年人教A版数学选择性必修第二册同步练习 4.3.2 第1课时 等比数列的前n项和公式(含解析) |  | |
| 格式 | doc | ||
| 文件大小 | 144.0KB | ||
| 资源类型 | 教案 | ||
| 版本资源 | 人教A版(2019) | ||
| 科目 | 数学 | ||
| 更新时间 | 2023-09-13 15:27:28 | ||
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文档简介
第4章 4.3.2 第1课时等比数列的前n项和公式
A 组·基础自测
一、选择题
1.设等比数列的各项均为正数,前n项和Sn,若a1=1,S5=5S3-4,则S4=( )
A. B.
C.15 D.40
2.数列{an}的前n项和为Sn=4n+b(b是常数,n∈N*),若这个数列是等比数列,则b=( )
A.-1 B.0
C.1 D.4
3.在14与之间插入n个数组成等比数列,若这n+2项的总和为,则此数列的项数为( )
A.4 B.5
C.6 D.7
4.(多选题)已知等比数列{an}中,a1=1,q=2,其前n项和为Sn,则( )
A.数列{a2n}是等比数列
B.数列是递增数列
C.数列{log2an}是等差数列
D.Sn=2n-1
5.某人计划2023年出国旅游,从2016年起每年5月10日到银行存入a元定期储蓄,若年利率为p,且保持不变,并约定每年到期存款均自动转为新一年的定期,到2023年5月10日将所有存款和利息全部取回,则可取回的钱数(元)为( )
A.a(1+p)7
B.a(1+p)8
C.[(1+p)7-(1+p)]
D.[(1+p)8-(1+p)]
二、填空题
6.设Sn为等比数列{an}的前n项和,且Sn=3n+1-A,则A=___.
7.设Sn为公比q≠1的等比数列{an}的前n项和,且3a1,2a2,a3成等差数列,则q=___,=___.
8.等比数列的公比为2,前4项之和等于10,则前8项之和S8=___.
三、解答题
9.在等比数列{an}中,a2+a4=60,a1·a3=36,Sn>400,求正整数n的取值范围.
10.已知等差数列{an}的前n项和为Sn,等比数列{bn}的前n项和为Tn,a1=-1,b1=1,a2+b2=2.
(1)若a3+b3=5,求{bn}的通项公式;
(2)若T3=21,求S3.
B 组·素养提升
一、选择题
1.设{an}是等比数列,Sn是{an}的前n项和,对任意正整数n,有an+2an+1+an+2=0,又a1=2,则S101的值为( )
A.2 B.200
C.-2 D.0
2.已知数列{an}是以2为首项,1为公差的等差数列,{bn}是以1为首项,2为公比的等比数列,则ab1+ab2+…+ab10=( )
A.1 033 B.2 057
C.1 034 D.2 058
3.如图,画一个边长为2的正三角形,再将这个正三角形各边的中点相连得到第二个正三角形,依此类推,一共画了5个正三角形.那么这五个正三角形的面积之和等于( )
A.2 B.
C. D.
二、填空题
4.设Sn为等比数列{an}的前n项和.若a1=,a=a6,则S5= .
5.将正偶数集合{2,4,6,8,…,2n,…}中的数从小到大按第n组有2n个数进行分组如下:
则2 018位于第___组.
三、解答题
6.已知数列{an}的前n项和Sn=1+λan.其中λ≠0.
(1)证明:{an}是等比数列,并求其通项公式;
(2)若S5=,求λ.
C 组·探索创新
已知数列{an}是公差d≠0的等差数列,{bn}是公比q≠1的等比数列.若a1=b1=1,a2=b2,a6=b3.
(1)求d和q;
(2)是否存在常数a,b使对于一切n∈N*,都有an=logabn+b成立?若存在,求出a,b的值;若不存在,请说明理由.
第4章 4.3.2 第1课时等比数列的前n项和公式
A 组·基础自测
一、选择题
1.设等比数列的各项均为正数,前n项和Sn,若a1=1,S5=5S3-4,则S4=( C )
A. B.
C.15 D.40
[解析] 由题知1+q+q2+q3+q4=5(1+q+q2)-4,
即q3+q4=4q+4q2,即q3+q2-4q-4=0,即(q-2)(q+1)(q+2)=0.
由题知q>0,所以q=2.
所以S4=1+2+4+8=15.
故选C.
2.数列{an}的前n项和为Sn=4n+b(b是常数,n∈N*),若这个数列是等比数列,则b=( A )
A.-1 B.0
C.1 D.4
[解析] 显然数列{an}的公比不等于1,所以Sn==·qn-=4n+b,所以b=-1.
3.在14与之间插入n个数组成等比数列,若这n+2项的总和为,则此数列的项数为( B )
A.4 B.5
C.6 D.7
[解析] 设该等比数列的公比为q.由题意,可知q≠1,
则=,
解得q=-,
设此数列的项数为m,令=14×m-1,解得m=5.故该数列共有5项.
4.(多选题)已知等比数列{an}中,a1=1,q=2,其前n项和为Sn,则( AC )
A.数列{a2n}是等比数列
B.数列是递增数列
C.数列{log2an}是等差数列
D.Sn=2n-1
[解析] 等比数列{an}中,a1=1,q=2,所以an=2n-1,Sn=2n-1.于是a2n=2×4n-1,=n-1,log2an=n-1,故数列{a2n}是等比数列,
数列是递减数列,数列{log2an}是等差数列.
Sn==2n-1.故选AC.
5.某人计划2023年出国旅游,从2016年起每年5月10日到银行存入a元定期储蓄,若年利率为p,且保持不变,并约定每年到期存款均自动转为新一年的定期,到2023年5月10日将所有存款和利息全部取回,则可取回的钱数(元)为( D )
A.a(1+p)7
B.a(1+p)8
C.[(1+p)7-(1+p)]
D.[(1+p)8-(1+p)]
[解析] 设所有存款和利息的总和为S元,由题意知第一年存入的a元到2023年本息和为a(1+p)7元,以此类推,2022年存入的a元到2023年本息和为a(1+p)元,所以S=a(1+p)7+a(1+p)6+a(1+p)5+…+a(1+p)
=a[(1+p)7+(1+p)6+(1+p)5+…+(1+p)]
=a·=[(1+p)8-(1+p)].故选D.
二、填空题
6.设Sn为等比数列{an}的前n项和,且Sn=3n+1-A,则A=_3__.
[解析] ∵Sn为等比数列{an}的前n项和,且Sn=3n+1-A,∴a1=S1=32-A=9-A,a2=S2-S1=(33-A)-(9-A)=18,a3=S3-S2=(34-A)-(33-A)=54.
∵a1,a2,a3成等比数列,∴a=a1a3,
∴182=(9-A)×54,解得A=3.
故答案为3.
7.设Sn为公比q≠1的等比数列{an}的前n项和,且3a1,2a2,a3成等差数列,则q=_3__,=_10__.
[解析] 设等比数列{an}的通项公式an=a1qn-1.因为3a1,2a2,a3成等差数列,所以2×2a2=3a1+a3,即4a1q=3a1+a1q2.又因为等比数列中a1≠0,则4q=3+q2,解得q=1或q=3.又因为q≠1,所以q=3.所以===1+q2=1+32=10.
8.等比数列的公比为2,前4项之和等于10,则前8项之和S8=_170__.
[解析] ∵(S8-S4)∶S4=24=16,
∴(S8-10)∶10=16,
∴S8=170.
三、解答题
9.在等比数列{an}中,a2+a4=60,a1·a3=36,Sn>400,求正整数n的取值范围.
[解析] 由a1a3=a=36,得a2=±6.
再由a2+a4=60,得a4=54或a4=66.
因为a2与a4同号,所以a2=6,a4=54.
再由q2==9,得q=±3.
当q=3时,a1==2.
此时,Sn=>400,即3n>401.
所以n≥6.
当q=-3时,a1=-2,
此时,Sn=>400,
即(-3)n>801.所以n≥8(n∈N*且n为偶数).
综上:当a1=2,q=3时,n是大于等于6的正整数,
当a1=-2,q=-3时,n是不小于8的偶数.
10.已知等差数列{an}的前n项和为Sn,等比数列{bn}的前n项和为Tn,a1=-1,b1=1,a2+b2=2.
(1)若a3+b3=5,求{bn}的通项公式;
(2)若T3=21,求S3.
[解析] 设{an}的公差为d,{bn}的公比为q,
则an=-1+(n-1)·d,bn=qn-1.
由a2+b2=2得d+q=3.①
(1)由a3+b3=5得2d+q2=6.②
联立①和②解得(舍去),
因此{bn}的通项公式为bn=2n-1.
(2)由b1=1,T3=21得q2+q-20=0.
解得q=-5或q=4.
当q=-5时,由①得d=8,则S3=21.
当q=4时,由①得d=-1,则S3=-6.
B 组·素养提升
一、选择题
1.设{an}是等比数列,Sn是{an}的前n项和,对任意正整数n,有an+2an+1+an+2=0,又a1=2,则S101的值为( A )
A.2 B.200
C.-2 D.0
[解析] 设公比为q,∵an+2an+1+an+2=0,∴a1+2a2+a3=0,∴a1+2a1q+a1q2=0,∴q2+2q+1=0,∴q=-1,又∵a1=2,
∴S101===2.
2.已知数列{an}是以2为首项,1为公差的等差数列,{bn}是以1为首项,2为公比的等比数列,则ab1+ab2+…+ab10=( A )
A.1 033 B.2 057
C.1 034 D.2 058
[解析] ∵{bn}是以1为首项,2为公比的等比数列,∴bn=2n-1,
∵{an}是以2为首项,1为公差的等差数列,
∴an=n+1,∴abn=a2n-1=2n-1+1,
∴ab1+ab2+…+ab10=+10=+10=1 024-1+10=1 033.
故选A.
3.如图,画一个边长为2的正三角形,再将这个正三角形各边的中点相连得到第二个正三角形,依此类推,一共画了5个正三角形.那么这五个正三角形的面积之和等于( D )
A.2 B.
C. D.
[解析] 此五个正三角形的边长an形成等比数列:2,1,,,.
∴这五个正三角形的面积之和=×++=×=.故选D.
二、填空题
4.设Sn为等比数列{an}的前n项和.若a1=,a=a6,则S5= .
[解析] 由a=a6得(a1q3)2=a1q5,
整理得q==3.
∴S5==.
5.将正偶数集合{2,4,6,8,…,2n,…}中的数从小到大按第n组有2n个数进行分组如下:
则2 018位于第_9__组.
[解析] 前n组共有2+4+8+…+2n==2n+1-2个数.由an=2n=2 018得n=1 009,
∴2 018为第1 009个偶数.
∵29=512,210=1 024,
∴前8组共有510个数,前9组共有1 022个数,因此2 018位于第9组.
三、解答题
6.已知数列{an}的前n项和Sn=1+λan.其中λ≠0.
(1)证明:{an}是等比数列,并求其通项公式;
(2)若S5=,求λ.
[解析] (1)由题意得a1=S1=1+λa1,
故λ≠1,a1=,a1≠0.
由Sn=1+λan,Sn+1=1+λan+1得an+1=λan+1-λan,即an+1(λ-1)=λan.
由a1≠0,λ≠0且λ≠1得an≠0,
所以=.
因此{an}是首项为,公比为的等比数列,
于是an=n-1.
(2)由(1)得Sn=1-n.
由S5=得1-5=,即5=.
解得λ=-1.
C 组·探索创新
已知数列{an}是公差d≠0的等差数列,{bn}是公比q≠1的等比数列.若a1=b1=1,a2=b2,a6=b3.
(1)求d和q;
(2)是否存在常数a,b使对于一切n∈N*,都有an=logabn+b成立?若存在,求出a,b的值;若不存在,请说明理由.
[解析] (1)∵a2=1+d=b2=q,①
a6=1+5d=b3=q2,②
由①②解得d=3,q=4.
(2)假设存在常数a,b满足题意,
由an=1+(n-1)d=3n-2,
bn=qn-1=4n-1及an=logabn+b知
(3-loga4)n+(loga4-b-2)=0.
∵n∈N*,∴解得a=,b=1.
所以存在常数a=,b=1满足等式.
A 组·基础自测
一、选择题
1.设等比数列的各项均为正数,前n项和Sn,若a1=1,S5=5S3-4,则S4=( )
A. B.
C.15 D.40
2.数列{an}的前n项和为Sn=4n+b(b是常数,n∈N*),若这个数列是等比数列,则b=( )
A.-1 B.0
C.1 D.4
3.在14与之间插入n个数组成等比数列,若这n+2项的总和为,则此数列的项数为( )
A.4 B.5
C.6 D.7
4.(多选题)已知等比数列{an}中,a1=1,q=2,其前n项和为Sn,则( )
A.数列{a2n}是等比数列
B.数列是递增数列
C.数列{log2an}是等差数列
D.Sn=2n-1
5.某人计划2023年出国旅游,从2016年起每年5月10日到银行存入a元定期储蓄,若年利率为p,且保持不变,并约定每年到期存款均自动转为新一年的定期,到2023年5月10日将所有存款和利息全部取回,则可取回的钱数(元)为( )
A.a(1+p)7
B.a(1+p)8
C.[(1+p)7-(1+p)]
D.[(1+p)8-(1+p)]
二、填空题
6.设Sn为等比数列{an}的前n项和,且Sn=3n+1-A,则A=___.
7.设Sn为公比q≠1的等比数列{an}的前n项和,且3a1,2a2,a3成等差数列,则q=___,=___.
8.等比数列的公比为2,前4项之和等于10,则前8项之和S8=___.
三、解答题
9.在等比数列{an}中,a2+a4=60,a1·a3=36,Sn>400,求正整数n的取值范围.
10.已知等差数列{an}的前n项和为Sn,等比数列{bn}的前n项和为Tn,a1=-1,b1=1,a2+b2=2.
(1)若a3+b3=5,求{bn}的通项公式;
(2)若T3=21,求S3.
B 组·素养提升
一、选择题
1.设{an}是等比数列,Sn是{an}的前n项和,对任意正整数n,有an+2an+1+an+2=0,又a1=2,则S101的值为( )
A.2 B.200
C.-2 D.0
2.已知数列{an}是以2为首项,1为公差的等差数列,{bn}是以1为首项,2为公比的等比数列,则ab1+ab2+…+ab10=( )
A.1 033 B.2 057
C.1 034 D.2 058
3.如图,画一个边长为2的正三角形,再将这个正三角形各边的中点相连得到第二个正三角形,依此类推,一共画了5个正三角形.那么这五个正三角形的面积之和等于( )
A.2 B.
C. D.
二、填空题
4.设Sn为等比数列{an}的前n项和.若a1=,a=a6,则S5= .
5.将正偶数集合{2,4,6,8,…,2n,…}中的数从小到大按第n组有2n个数进行分组如下:
则2 018位于第___组.
三、解答题
6.已知数列{an}的前n项和Sn=1+λan.其中λ≠0.
(1)证明:{an}是等比数列,并求其通项公式;
(2)若S5=,求λ.
C 组·探索创新
已知数列{an}是公差d≠0的等差数列,{bn}是公比q≠1的等比数列.若a1=b1=1,a2=b2,a6=b3.
(1)求d和q;
(2)是否存在常数a,b使对于一切n∈N*,都有an=logabn+b成立?若存在,求出a,b的值;若不存在,请说明理由.
第4章 4.3.2 第1课时等比数列的前n项和公式
A 组·基础自测
一、选择题
1.设等比数列的各项均为正数,前n项和Sn,若a1=1,S5=5S3-4,则S4=( C )
A. B.
C.15 D.40
[解析] 由题知1+q+q2+q3+q4=5(1+q+q2)-4,
即q3+q4=4q+4q2,即q3+q2-4q-4=0,即(q-2)(q+1)(q+2)=0.
由题知q>0,所以q=2.
所以S4=1+2+4+8=15.
故选C.
2.数列{an}的前n项和为Sn=4n+b(b是常数,n∈N*),若这个数列是等比数列,则b=( A )
A.-1 B.0
C.1 D.4
[解析] 显然数列{an}的公比不等于1,所以Sn==·qn-=4n+b,所以b=-1.
3.在14与之间插入n个数组成等比数列,若这n+2项的总和为,则此数列的项数为( B )
A.4 B.5
C.6 D.7
[解析] 设该等比数列的公比为q.由题意,可知q≠1,
则=,
解得q=-,
设此数列的项数为m,令=14×m-1,解得m=5.故该数列共有5项.
4.(多选题)已知等比数列{an}中,a1=1,q=2,其前n项和为Sn,则( AC )
A.数列{a2n}是等比数列
B.数列是递增数列
C.数列{log2an}是等差数列
D.Sn=2n-1
[解析] 等比数列{an}中,a1=1,q=2,所以an=2n-1,Sn=2n-1.于是a2n=2×4n-1,=n-1,log2an=n-1,故数列{a2n}是等比数列,
数列是递减数列,数列{log2an}是等差数列.
Sn==2n-1.故选AC.
5.某人计划2023年出国旅游,从2016年起每年5月10日到银行存入a元定期储蓄,若年利率为p,且保持不变,并约定每年到期存款均自动转为新一年的定期,到2023年5月10日将所有存款和利息全部取回,则可取回的钱数(元)为( D )
A.a(1+p)7
B.a(1+p)8
C.[(1+p)7-(1+p)]
D.[(1+p)8-(1+p)]
[解析] 设所有存款和利息的总和为S元,由题意知第一年存入的a元到2023年本息和为a(1+p)7元,以此类推,2022年存入的a元到2023年本息和为a(1+p)元,所以S=a(1+p)7+a(1+p)6+a(1+p)5+…+a(1+p)
=a[(1+p)7+(1+p)6+(1+p)5+…+(1+p)]
=a·=[(1+p)8-(1+p)].故选D.
二、填空题
6.设Sn为等比数列{an}的前n项和,且Sn=3n+1-A,则A=_3__.
[解析] ∵Sn为等比数列{an}的前n项和,且Sn=3n+1-A,∴a1=S1=32-A=9-A,a2=S2-S1=(33-A)-(9-A)=18,a3=S3-S2=(34-A)-(33-A)=54.
∵a1,a2,a3成等比数列,∴a=a1a3,
∴182=(9-A)×54,解得A=3.
故答案为3.
7.设Sn为公比q≠1的等比数列{an}的前n项和,且3a1,2a2,a3成等差数列,则q=_3__,=_10__.
[解析] 设等比数列{an}的通项公式an=a1qn-1.因为3a1,2a2,a3成等差数列,所以2×2a2=3a1+a3,即4a1q=3a1+a1q2.又因为等比数列中a1≠0,则4q=3+q2,解得q=1或q=3.又因为q≠1,所以q=3.所以===1+q2=1+32=10.
8.等比数列的公比为2,前4项之和等于10,则前8项之和S8=_170__.
[解析] ∵(S8-S4)∶S4=24=16,
∴(S8-10)∶10=16,
∴S8=170.
三、解答题
9.在等比数列{an}中,a2+a4=60,a1·a3=36,Sn>400,求正整数n的取值范围.
[解析] 由a1a3=a=36,得a2=±6.
再由a2+a4=60,得a4=54或a4=66.
因为a2与a4同号,所以a2=6,a4=54.
再由q2==9,得q=±3.
当q=3时,a1==2.
此时,Sn=>400,即3n>401.
所以n≥6.
当q=-3时,a1=-2,
此时,Sn=>400,
即(-3)n>801.所以n≥8(n∈N*且n为偶数).
综上:当a1=2,q=3时,n是大于等于6的正整数,
当a1=-2,q=-3时,n是不小于8的偶数.
10.已知等差数列{an}的前n项和为Sn,等比数列{bn}的前n项和为Tn,a1=-1,b1=1,a2+b2=2.
(1)若a3+b3=5,求{bn}的通项公式;
(2)若T3=21,求S3.
[解析] 设{an}的公差为d,{bn}的公比为q,
则an=-1+(n-1)·d,bn=qn-1.
由a2+b2=2得d+q=3.①
(1)由a3+b3=5得2d+q2=6.②
联立①和②解得(舍去),
因此{bn}的通项公式为bn=2n-1.
(2)由b1=1,T3=21得q2+q-20=0.
解得q=-5或q=4.
当q=-5时,由①得d=8,则S3=21.
当q=4时,由①得d=-1,则S3=-6.
B 组·素养提升
一、选择题
1.设{an}是等比数列,Sn是{an}的前n项和,对任意正整数n,有an+2an+1+an+2=0,又a1=2,则S101的值为( A )
A.2 B.200
C.-2 D.0
[解析] 设公比为q,∵an+2an+1+an+2=0,∴a1+2a2+a3=0,∴a1+2a1q+a1q2=0,∴q2+2q+1=0,∴q=-1,又∵a1=2,
∴S101===2.
2.已知数列{an}是以2为首项,1为公差的等差数列,{bn}是以1为首项,2为公比的等比数列,则ab1+ab2+…+ab10=( A )
A.1 033 B.2 057
C.1 034 D.2 058
[解析] ∵{bn}是以1为首项,2为公比的等比数列,∴bn=2n-1,
∵{an}是以2为首项,1为公差的等差数列,
∴an=n+1,∴abn=a2n-1=2n-1+1,
∴ab1+ab2+…+ab10=+10=+10=1 024-1+10=1 033.
故选A.
3.如图,画一个边长为2的正三角形,再将这个正三角形各边的中点相连得到第二个正三角形,依此类推,一共画了5个正三角形.那么这五个正三角形的面积之和等于( D )
A.2 B.
C. D.
[解析] 此五个正三角形的边长an形成等比数列:2,1,,,.
∴这五个正三角形的面积之和=×++=×=.故选D.
二、填空题
4.设Sn为等比数列{an}的前n项和.若a1=,a=a6,则S5= .
[解析] 由a=a6得(a1q3)2=a1q5,
整理得q==3.
∴S5==.
5.将正偶数集合{2,4,6,8,…,2n,…}中的数从小到大按第n组有2n个数进行分组如下:
则2 018位于第_9__组.
[解析] 前n组共有2+4+8+…+2n==2n+1-2个数.由an=2n=2 018得n=1 009,
∴2 018为第1 009个偶数.
∵29=512,210=1 024,
∴前8组共有510个数,前9组共有1 022个数,因此2 018位于第9组.
三、解答题
6.已知数列{an}的前n项和Sn=1+λan.其中λ≠0.
(1)证明:{an}是等比数列,并求其通项公式;
(2)若S5=,求λ.
[解析] (1)由题意得a1=S1=1+λa1,
故λ≠1,a1=,a1≠0.
由Sn=1+λan,Sn+1=1+λan+1得an+1=λan+1-λan,即an+1(λ-1)=λan.
由a1≠0,λ≠0且λ≠1得an≠0,
所以=.
因此{an}是首项为,公比为的等比数列,
于是an=n-1.
(2)由(1)得Sn=1-n.
由S5=得1-5=,即5=.
解得λ=-1.
C 组·探索创新
已知数列{an}是公差d≠0的等差数列,{bn}是公比q≠1的等比数列.若a1=b1=1,a2=b2,a6=b3.
(1)求d和q;
(2)是否存在常数a,b使对于一切n∈N*,都有an=logabn+b成立?若存在,求出a,b的值;若不存在,请说明理由.
[解析] (1)∵a2=1+d=b2=q,①
a6=1+5d=b3=q2,②
由①②解得d=3,q=4.
(2)假设存在常数a,b满足题意,
由an=1+(n-1)d=3n-2,
bn=qn-1=4n-1及an=logabn+b知
(3-loga4)n+(loga4-b-2)=0.
∵n∈N*,∴解得a=,b=1.
所以存在常数a=,b=1满足等式.