一、選擇題
化簡Sn=n+(n-1)×2+(n-2)×22+…+2×2n-2+2n-1的結(jié)果是( )
A.2n+1+n-2 B.2n+1-n+2 C.2n-n-2 D.2n+1-n-2
已知數(shù)列{an}滿足a1=1,an+1·an=2n(n∈N*),則S2 018等于( )
A.22 018-1 B.3×21 009-3 C.3×21 009-1 D.3×21 008-2
已知函數(shù)f(n)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(n2,n為奇數(shù),,-n2,n為偶數(shù),))且an=f(n)+f(n+1),則a1+a2+a3+…+a100
等于( )
A.0 B.100 C.-100 D.10 200
已知數(shù)列{an}:eq \f(1,2),eq \f(1,3)+eq \f(2,3),eq \f(1,4)+eq \f(2,4)+eq \f(3,4),…,eq \f(1,10)+eq \f(2,10)+eq \f(3,10)+…+eq \f(9,10),…,若bn=eq \f(1,anan+1),那么數(shù)列{bn}的前n項和Sn為( )
A.eq \f(n,n+1) B.eq \f(4n,n+1) C.eq \f(3n,n+1) D.eq \f(5n,n+1)
已知數(shù)列{an}滿足a1=1,an+1·an=2n(n∈N*),Sn是數(shù)列{an}的前n項和,則S2 020=( )
A.22 020-1 B.3×21 010-3 C.3×21 010-1 D.3×22 020-2
已知數(shù)列{an}的通項公式是an=2n-3eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,5)))n,則其前20項和為( )
A.380-eq \f(3,5)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1-\f(1,519))) B.400-eq \f(2,5)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1-\f(1,520))) C.420-eq \f(3,4)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1-\f(1,520))) D.440-eq \f(4,5)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1-\f(1,520)))
已知在等差數(shù)列{an}中,a1=120,公差d=-4.若Sn≤an(n≥2),其中Sn為該數(shù)列的前n項和,則n的最小值為( )
A.60 B.62 C.70 D.72
若數(shù)列{an}的通項公式是an=(-1)n·(3n-2),則a1+a2+…+a12=( )
A.18 B.15 C.-18 D.-15
已知數(shù)列{an}與{bn}的前n項和分別為Sn,Tn,且an>0,6Sn=aeq \\al(2,n)+3an,n∈N*,
bn=eq \f(2an,?2an-1??2an+1-1?),若?n∈N*,k>Tn恒成立,則k的最小值是( )
A.eq \f(1,7) B.eq \f(1,49) C.49 D.eq \f(8,441)
定義eq \f(n,p1+p2+…+pn)為n個正數(shù)p1,p2,…,pn的“均倒數(shù)”.若已知正項數(shù)列{an}的前n項的“均倒數(shù)”為eq \f(1,2n+1),又bn=eq \f(an+1,4),則eq \f(1,b1b2)+eq \f(1,b2b3)+…+eq \f(1,b10b11)=( )
A.eq \f(1,11) B.eq \f(1,12) C.eq \f(10,11) D.eq \f(11,12)
已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn,a1=1,a2=2,且an+2-2an+1+an=0(n∈N*),
記Tn=eq \f(1,S1)+eq \f(1,S2)+…+eq \f(1,Sn)(n∈N*),則T2 018=( )
A.eq \f(4 034,2 018) B.eq \f(2 017,2 018) C.eq \f(4 036,2 019) D.eq \f(2 018,2 019)
已知數(shù)列{an}滿足a1=1,a2=1,an+1=|an-an-1|(n≥2),則該數(shù)列前2 026項的和S2 017=( )
A.1 351 B.675 C.1 348 D.1 347
二、填空題
已知數(shù)列{an}中,an=-4n+5,等比數(shù)列{bn}的公比q滿足q=an-an-1(n≥2)且b1=a2,則|b1|+|b2|+|b3|+…+|bn|= .
記Sn為數(shù)列{an}的前n項和.若Sn=2an+1,則S6= .
在數(shù)列{an}中,a1=-2,a2=3,a3=4,an+3+(-1)nan+1=2(n∈N*).記Sn是數(shù)列{an}的前n項和,則S20的值為________.
已知數(shù)列{an}的通項公式為an=(-1)n+1(3n-2),則前100項和S100等于 .
數(shù)列{an}是等差數(shù)列,數(shù)列{bn}滿足bn=anan+1an+2(n∈N*),設(shè)Sn為{bn}的前n項和.
若a12=eq \f(3,8)a5>0,則當Sn取得最大值時n的值為________.
設(shè)數(shù)列(an}的前n項和為Sn,且a1=1,an+an+1=(n=1,2,3,…),則S2n+3= .
\s 0 答案解析
答案為:D.
解析:因為Sn=n+(n-1)×2+(n-2)×22+…+2×2n-2+2n-1,①
2Sn=n×2+(n-1)×22+(n-2)×23+…+2×2n-1+2n,②
所以①-②得,-Sn=n-(2+22+23+…+2n)=n+2-2n+1,所以Sn=2n+1-n-2.
答案為:B;
解析:∵a1=1,a2=eq \f(2,a1)=2,又eq \f(an+2·an+1,an+1·an)=eq \f(2n+1,2n)=2,∴eq \f(an+2,an)=2.∴a1,a3,a5,…成等比數(shù)列;
a2,a4,a6,…成等比數(shù)列,∴S2 018=a1+a2+a3+a4+a5+a6+…+a2 017+a2 018
=(a1+a3+a5+…+a2 017)+(a2+a4+a6+…+a2 018)
=eq \f(1-21 009,1-2)+eq \f(2?1-21 009?,1-2)=3×21 009-3.故選B.
答案為:B;
解析:由題意,得a1+a2+a3+…+a100
=12-22-22+32+32-42-42+52+…+992-1002-1002+1012
=(12-22)+(32-22)+(32-42)+…+(992-1002)+(1012-1002)
=-(1+2)+(3+2)-(4+3)+…-(99+100)+(101+100)
=-(1+2+…+99+100)+(2+3+…+100+101)
=-50×101+50×103=100.故選B.
答案為:B;
解析:∵an=eq \f(1+2+3+…+n,n+1)=eq \f(n,2),∴bn=eq \f(1,anan+1)=eq \f(4,n?n+1?)=4eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,n)-\f(1,n+1))),
∴Sn=4eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1-\f(1,2)))+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)-\f(1,3)))+…+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,n)-\f(1,n+1)))))=4eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1-\f(1,n+1)))=eq \f(4n,n+1).
答案為:B;
解析:依題意得an·an+1=2n,an+1·an+2=2n+1,于是有eq \f(an+1·an+2,an·an+1)=2,即eq \f(an+2,an)=2,
數(shù)列a1,a3,a5,…,a2n-1,…是以a1=1為首項、2為公比的等比數(shù)列;
數(shù)列a2,a4,a6,…,a2n,…是以a2=2為首項、2為公比的等比數(shù)列,
于是有S2 020=(a1+a3+a5+…+a2 019)+(a2+a4+a6+…+a2 020)
=eq \f(1-21 010,1-2)+eq \f(2?1-21 010?,1-2)=3×21 010-3,故選B.
答案為:C;
解析:令數(shù)列{an}的前n項和為Sn,
則S20=a1+a2+…+a20=2(1+2+…+20)-3eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,5)+\f(1,52)+…+\f(1,520)))
=2×eq \f(20×?20+1?,2)-3×eq \f(\f(1,5)\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1-\f(1,520))),1-\f(1,5))=420-eq \f(3,4)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1-\f(1,520))).
答案為:B
解析:由題意得an=120-4(n-1)=124-4n,Sn=120n+eq \f(n?n-1?,2)×(-4)=122n-2n2.
由Sn≤an,得122n-2n2≤124-4n,即n2-63n+62≥0,解得n≥62或n≤1(舍去).故選B.
答案為:A;
解析:記bn=3n-2,則數(shù)列{bn}是以1為首項,3為公差的等差數(shù)列,
所以a1+a2+…+a11+a12=(-b1)+b2+…+(-b11)+b12
=(b2-b1)+(b4-b3)+…+(b12-b11)=6×3=18.
答案為:B;
解析:當n=1時,6a1=aeq \\al(2,1)+3a1,解得a1=3或a1=0.
由an>0,得a1=3.由6Sn=aeq \\al(2,n)+3an,得6Sn+1=aeq \\al(2,n+1)+3an+1.
兩式相減得6an+1=aeq \\al(2,n+1)-aeq \\al(2,n)+3an+1-3an.所以(an+1+an)(an+1-an-3)=0.
因為an>0,所以an+1+an>0,an+1-an=3.
即數(shù)列{an}是以3為首項,3為公差的等差數(shù)列,所以an=3+3(n-1)=3n.
所以bn=eq \f(2an,?2an-1??2an+1-1?)=eq \f(8n,?8n-1??8n+1-1?)=eq \f(1,7)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,8n-1)-\f(1,8n+1-1))).
所以Tn=eq \f(1,7)eq \b\lc\(\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(1,8-1)-\f(1,82-1)+\f(1,82-1)-\f(1,83-1)+…))eq \b\lc\ \rc\)(\a\vs4\al\c1(+\f(1,8n-1)-\f(1,8n+1-1)))
=eq \f(1,7)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,7)-\f(1,8n+1-1)))<eq \f(1,49).
要使?n∈N*,k>Tn恒成立,只需k≥eq \f(1,49).故選B.
答案為:C;
解析:依題意有eq \f(n,a1+a2+…+an)=eq \f(1,2n+1),即數(shù)列{an}的前n項和Sn=n(2n+1)=2n2+n,
當n=1時,a1=S1=3;當n≥2時,an=Sn-Sn-1=4n-1,a1=3滿足該式.
則an=4n-1,bn=eq \f(an+1,4)=n.因為eq \f(1,bnbn+1)=eq \f(1,n?n+1?)=eq \f(1,n)-eq \f(1,n+1),
所以eq \f(1,b1b2)+eq \f(1,b2b3)+…+eq \f(1,b10b11)=1-eq \f(1,11)=eq \f(10,11).
答案為:C;
解析:由an+2-2an+1+an=0(n∈N*),可得an+2+an=2an+1,所以數(shù)列{an}為等差數(shù)列,
公差d=a2-a1=2-1=1,通項公式an=a1+(n-1)×d=1+n-1=n,
則其前n項和Sn=eq \f(n?a1+an?,2)=eq \f(n?n+1?,2),所以eq \f(1,Sn)=eq \f(2,n?n+1?)=2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,n)-\f(1,n+1))),
Tn=eq \f(1,S1)+eq \f(1,S2)+…+eq \f(1,Sn)=2eq \b\lc\(\rc\ (\a\vs4\al\c1(,,,,))1-eq \f(1,2)+eq \f(1,2)-eq \f(1,3)+…+eq \f(1,n)-eq \f(1,n+1)eq \b\lc\ \rc\)(\a\vs4\al\c1(,,,,))=2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1-\f(1,n+1)))=eq \f(2n,n+1),
故T2 018=eq \f(2×2 018,2 018+1)=eq \f(4 036,2 019),故選C.
答案為:A
解析:由a1=1,a2=1,an+1=|an-an-1|(n≥2),得a3=0,a4=1,a5=1,a6=0,
則數(shù)列{an}是以3為周期的周期數(shù)列,且a1+a2+a3=2.又2 026=675×3+1,
所以S2 017=675×2+1=1 351.
二、填空題
答案為:4n-1.
解析:由已知得b1=a2=-3,q=-4,∴bn=(-3)×(-4)n-1,∴|bn|=3×4n-1,
即{|bn|}是以3為首項,4為公比的等比數(shù)列,
∴|b1|+|b2|+…+|bn|=eq \f(3?1-4n?,1-4)=4n-1.
答案為:-63.
解析:因為Sn=2an+1,所以當n=1時,a1=2a1+1,解得a1=-1,
當n≥2時,an=Sn-Sn-1=2an+1-(2an-1+1),所以an=2an-1,
所以數(shù)列{an}是以-1為首項,2為公比的等比數(shù)列,所以an=-2n-1,
所以S6=eq \f(-1×?1-26?,1-2)=-63.
答案為:130.
解析:由題意知,當n為奇數(shù)時,an+3-an+1=2,
又a2=3,所以數(shù)列{an}中的偶數(shù)項是以3為首項,2為公差的等差數(shù)列,
所以a2+a4+a6+…+a20=10×3+eq \f(10×9,2)×2=120.
當n為偶數(shù)時,an+3+an+1=2,又a3+a1=2,
所以數(shù)列{an}中的相鄰的兩個奇數(shù)項之和均等于2,
所以a1+a3+a5+…+a17+a19=(a1+a3)+(a5+a7)+…+(a17+a19)=2×5=10,
所以S20=120+10=130.
答案為:-150.
解析:∵a1+a2=a3+a4=a5+a6=…=a99+a100=-3,∴S100=-3×50=-150.
答案為:16
解析:設(shè){an}的公差為d,由a12=eq \f(3,8)a5>0,得a1=-eq \f(76,5)d,d<0,所以an=(n- SKIPIF 1 < 0 )d,
從而可知當1≤n≤16時,an>0;當n≥17時,an<0.
從而b1>b2>…>b14>0>b17>b18>…,
b15=a15a16a17<0,b16=a16a17a18>0,故S14>S13>…>S1,S14>S15,S15<S16,S16>S17>S18>….
因為a15=-eq \f(6,5)d>0,a18=eq \f(9,5)d<0,所以a15+a18=-eq \f(6,5)d+eq \f(9,5)d=eq \f(3,5)d<0,
所以b15+b16=a16a17(a15+a18)>0,所以S16>S14,故當Sn取得最大值時n=16.
答案為:.
解析:依題意,S2n+3=a1+(a2+a3)+(a4+a5)+…+(a2n+2+a2n+3)
=1+++…+=1+++…+==.

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