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1第五章第三节等比数列及其前n项和题组一等比数列的基本运算1.各项都是正数的等比数列{}an中,a2,12a3,a1成等差数列,则a3+a4a4+a5的值为()A.5-12B.5+12C.1-52D.5+12或5-12解析:设{an}的公比为q,∵a1+a2=a3,∴a1+a1q=a1q2,即q2-q-1=0,∴q=1±52,又∵an>0,∴q>0,∴q=1+52,a3+a4a4+a5=1q=5-12.答案:A2.(2009·浙江高考)设等比数列{an}的公比q=12,前n项和为Sn,则S4a4=________.解析:a4=a1(12)3=18a1,S4=a1(1-124)1-12=158a1,∴S4a4=15.答案:153.(2009·宁夏、海南高考)等比数列{an}的公比q>0.已知a2=1,an+2+an+1=6an,则{an}的前4项和S4=________.解析:∵an+2+an+1=6an,∴an·q2+an·q=6an(an≠0),∴q2+q-6=0,∴q=-3或q=2.∵q>0,∴q=2,∴a1=12,a3=2,a4=4,∴S4=12+1+2+4=152.答案:152题组二等比数列的性质4.(2009·广东高考)已知等比数列{an}的公比为正数,且a3·a9=2a25,a2=1,则a1=()A.12B.22C.2D.22解析:∵a3·a9=2a25=a26,∴a6a5=2.又a2=1=a1·2,∴a1=22.答案:B5.设等比数列{an}的前n项和为Sn,若S6∶S3=1∶2,则S9∶S3等于()A.1∶2B.2∶3C.3∶4D.1∶3解析:∵{an}为等比数列,∴S3,S6-S3,S9-S6成等比数列,即(S6-S3)2=S3·(S9-S6),又∵S6∶S3=1∶2,∴14S23=S3(S9-12S3),即34S3=S9,∴S9∶S3=3∶4.答案:C6.设{an}是公比为q的等比数列,|q|1,令bn=an+1(n=1,2,…).若数列{bn}有连续四项在集合{-53,-23,19,37,82}中,则6q=________.解析:∵bn=an+1,∴an=bn-1,而{bn}有连续四项在集合{-53,-23,19,37,82}中,∴{an}有连续四项在集合{-54,-24,18,36,81}中.∵{an}是公比为q的等比数列,|q|1.∴{an}中的连续四项为-24,36,-54,81,∴q=-3624=-32,∴6q=-9.答案:-9题组三等比数列的判断与证明7.若数列{an}满足a2n+1a2n=p(p为正常数,n∈N*),则称{an}为“等方比数列”.甲:数列{an}是等方比数列;乙:数列{an}是等比数列,则()A.甲是乙的充分条件但不是必要条件B.甲是乙的必要条件但不是充分条件C.甲是乙的充要条件D.甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件解析:数列{an}是等比数列则an+1an=q,可得a2n+1a2n=q2,则{an}为“等方比数列”.当{an}3为“等方比数列”时,则a2n+1a2n=p(p为正常数,n∈N*),当n≥1时an+1an=±p,所以此数列{an}并不一定是等比数列.答案:B8.设数列{an}的前n项和为Sn,已知a1+2a2+3a3+…+nan=(n-1)Sn+2n(n∈N*).(1)求a2,a3的值;(2)求证:数列{Sn+2}是等比数列.解:(1)∵a1+2a2+3a3+…+nan=(n-1)Sn+2n(n∈N*),∴当n=1时,a1=2×1=2;当n=2时,a1+2a2=(a1+a2)+4,∴a2=4;当n=3时,a1+2a2+3a3=2(a1+a2+a3)+6,∴a3=8.(2)∵a1+2a2+3a3+…+nan=(n-1)Sn+2n(n∈N*),①∴当n≥2时,a1+2a2+3a3+…+(n-1)an-1=(n-2)Sn-1+2(n-1).②①-②得nan=(n-1)Sn-(n-2)Sn-1+2=n(Sn-Sn-1)-Sn+2Sn-1+2=nan-Sn+2Sn-1+2.∴-Sn+2Sn-1+2=0,即Sn=2Sn-1+2,∴Sn+2=2(Sn-1+2).∵S1+2=4≠0,∴Sn-1+2≠0,∴Sn+2Sn-1+2=2,故{Sn+2}是以4为首项,2为公比的等比数列.题组四等比数列的综合应用9.(文)已知{an}是等比数列,a2=2,a5=14,则a1a2+a2a3+…+anan+1=()A.16(1-4-n)B.16(1-2-n)C.323(1-4-n)D.323(1-2-n)解析:∵q3=a5a2=18,∴q=12,a1=4,数列{an·an+1}是以8为首项,14为公比的等比数列,不难得出答案为C.答案:C(理)在等比数列{an}中,an>0(n∈N+),公比q∈(0,1),且a1a5+2a3a5+a2a8=25,又a3与a5的等比中项为2,bn=log2an,数列{bn}的前n项和为Sn,则当S11+S22+…+Snn最大时,n的值等于()A.8B.9C.8或9D.17解析:∵a1a5+2a3a5+a2a8=25,∴a23+2a3a5+a25=25,又an>0,∴a3+a5=5,4又q∈(0,1),∴a3>a5,而a3a5=4,∴a3=4,a5=1,∴q=12,a1=16,an=16×(12)n-1=25-n,bn=log2an=5-n,bn+1-bn=-1,∴{bn}是以b1=4为首项,-1为公差的等差数列,∴Sn=n(9-n)2,∴Snn=9-n2,∴当n≤8时,Snn>0;当n=9时,Snn=0;当n>9时,Snn<0,∴当n=8或9时,S11+S22+…+Snn最大.答案:C10.(文)已知数列{an}的前三项与数列{bn}的前三项对应相同,且a1+2a2+22a3+…+2n-1an=8n对任意的n∈N*都成立,数列{bn+1-bn}是等差数列.(1)求数列{an}与{bn}的通项公式;(2)问是否存在k∈N*,使得(bk-ak)∈(0,1)?请说明理由.解:(1)已知a1+2a2+22a3+…+2n-1an=8n(n∈N*)①当n≥2时,a1+2a2+22a3+…+2n-2an-1=8(n-1)(n∈N*)②①-②得2n-1an=8,求得an=24-n,在①中令n=1,可得a1=8=24-1,∴an=24-n(n∈N*).由题意知b1=8,b2=4,b3=2,∴b2-b1=-4,b3-b2=-2,∴数列{bn+1-bn}的公差为-2-(-4)=2,∴bn+1-bn=-4+(n-1)×2=2n-6,法一:迭代法得:bn=b1+(b2-b1)+(b3-b2)+…+(bn-bn-1)=8+(-4)+(-2)+…+(2n-8)=n2-7n+14(n∈N*).法二:可用累加法,即bn-bn-1=2n-8,bn-1-bn-2=2n-10,…b3-b2=-2,b2-b1=-4,5b1=8,相加得bn=8+(-4)+(-2)+…+(2n-8)=8+(n-1)(-4+2n-8)2=n2-7n+14(n∈N*).(2)∵bk-ak=k2-7k+14-24-k,设f(k)=k2-7k+14-24-k.当k≥4时,f(k)=(k-72)2+74-24-k单调递增.且f(4)=1,∴当k≥4时,f(k)=k2-7k+14-24-k≥1.又f(1)=f(2)=f(3)=0,∴不存在k∈N*,使得(bk-ak)∈(0,1).(理)等差数列{an}的前n项和为Sn,S4=24,a2=5,对每一个k∈N*,在ak与ak+1之间插入2k-1个1,得到新数列{bn},其前n项和为Tn.(1)求数列{an}的通项公式;(2)试问a11是数列{bn}的第几项;(3)是否存在正整数m,使Tm=2010?若存在,求出m的值;若不存在,请说明理由.解:(1)设{an}的公差为d,∵S4=4a1+4×32d=24,a2=a1+d=5,∴a1=3,d=2,an=3+(n-1)×2=2n+1.(2)依题意,在a11之前插入的1的总个数为1+2+22+…+29=1-2101-2=1023,1023+11=1034,故a11是数列{bn}的第1034项.(3)依题意,Sn=na1+n(n-1)2d=n2+2n,an之前插入的1的总个数为1+2+22+…+2n-2=1-2n-11-2=2n-1-1,故数列{bn}中,an及前面的所有项的和为n2+2n+2n-1-1,∴数列{bn}中,a11及前面的所有项的和为112+22+210-1=1166<2010,而2010-1166=844,a11与a12之间的1的个数为210=1024个,即在a11后加844个1,其和为2010,故存在m=1034+844=1878,使T1878=2010.