您现在的位置是: 首页 > 教育分析 教育分析
天津高考答案数学,天津市高考数学答案
tamoadmin 2024-05-15 人已围观
简介1.有关数学高考题 数学试卷以中华优秀 传统 文化 为试题情境材料,让学生领略中华民族的智慧和数学研究成果,进一步树立民族自信心和自豪感,培育爱国主义情感。下面是我为大家整理的关于全国2022年新高考I卷数学选择填空题答案,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔! 全国2022年新高考I卷数学选择填空题答案 全国2022年新高
1.有关数学高考题
数学试卷以中华优秀 传统 文化 为试题情境材料,让学生领略中华民族的智慧和数学研究成果,进一步树立民族自信心和自豪感,培育爱国主义情感。下面是我为大家整理的关于全国2022年新高考I卷数学选择填空题答案,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
全国2022年新高考I卷数学选择填空题答案
全国2022年新高考I卷数学选择填空试题
高考数学答题技巧
1.调整好状态,控制好自我。
(1)保持清醒。数学的考试时间在下午,建议同学们中午最好休息半个小时或一个小时,其间尽量放松自己,从心理上暗示自己:只有静心休息才能确保考试时清醒。
(2)按时到位。今年的答题卡不再单独发放,要求答在答题卷上,但发卷时间应在开考前5-10分钟内。建议同学们提前15-20分钟到达考场。
2.通览试卷,树立自信。
刚拿到试卷,一般心情比较紧张,此时不易匆忙作答,应从头到尾、通览全卷,哪些是一定会做的题要心中有数,先易后难,稳定情绪。答题时,见到简单题,要细心,莫忘乎所以。面对偏难的题,要耐心,不能急。
3.提高解选择题的速度、填空题的准确度。
数学选择题是知识灵活运用,解题要求是只要结果、不要过程。因此,逆代法、估算法、特例法、排除法、数形结合法……尽显威力。12个选择题,若能把握得好,容易的一分钟一题,难题也不超过五分钟。由于选择题的特殊性,由此提出解选择题要求“快、准、巧”,忌讳“小题大做”。填空题也是只要结果、不要过程,因此要力求“完整、严密”。
4.审题要慢,做题要快,下手要准。
题目本身就是解开这道题的信息源,所以审题一定要逐字逐句看清楚,只有细致地审题才能从题目本身获得尽可能多的信息。
找到解题 方法 后,书写要简明扼要,快速规范,不拖泥带水,牢记高考评分标准是按步给分,关键步骤不能丢,但允许合理省略非关键步骤。答题时,尽量使用数学语言、符号,这比文字叙述要节省而严谨。
5.保质保量拿下中下等题目。
中下题目通常占全卷的80%以上,是试题的主要部分,是考生得分的主要来源。谁能保质保量地拿下这些题目,就已算是打了个胜仗,有了胜利在握的心理,对攻克高难题会更放得开。
6.要牢记分段得分的原则,规范答题。
会做的题目要特别注意表达的准确、考虑的周密、书写的规范、语言的科学,防止被“分段扣点分”。
难题要学会:
(1)缺步解答:聪明的解题策略是,将它们分解为一系列的步骤,或者是一个个小问题,能解决多少就解决多少,能演算几步就写几步。特别是那些解题层次明显的题目,或者是已经程序化了的方法,每进行一步得分点的演算都可以得分,最后结论虽然未得出,但分数却已过半。
(2)跳步答题:解题过程卡在某一过渡环节上是常见的。这时,我们可以假定某些结论是正确的往后推,看能否得到结论,或从结论出发,看使结论成立需要什么条件。如果方向正确,就回过头来,集中力量攻克这一“卡壳处”。如果时间不允许,那么可以把前面的写下来,再写出“证实某步之后,继续有……”一直做到底,这就是跳步解答。也许,后来中间步骤又想出来,这时不要乱七八糟插上去,可补在后面。若题目有两问,第一问想不出来,可把第一问作“已知”,“先做第二问”,这也是跳步解答。今年仍是网上阅卷,望广大考生规范答题,减少隐形失分。
全国2022年新高考I卷数学选择填空题答案参考相关 文章 :
★ 2022年全国一卷高考真题试卷试题
★ 2022全国甲卷高考数学文科试卷及答案解析
★ 2022全国新高考Ⅱ卷文科数学试题及答案解析
★ 2022全国新高考二卷数学卷试题及答案一览
★ 2022年新高考Ⅱ卷数学真题试卷及答案
★ 2022北京卷高考文科数学试题及答案解析
★ 2022高考甲卷数学真题试卷及答案
★ 2022高考数学选择题答题方法
★ 高考数学选择题解题方法2022
★ 2021新高考全国1卷数学真题及答案
有关数学高考题
数学试题点评
天津高考数学试卷点评:难度区分合理
纵观天津高考数学试卷,笔者总体感觉在引入新鲜元素的同时也保留了天津本地稳定为主的特征,试题简洁明快,特色鲜明,平凡问题考验真功夫,在考查基础知识的同时注重对思想方法与能力的考查,试卷从试题的综合性、应用性和创新性的角度设计了由易到难的整体布局,试题的难易分布梯度较为平缓,试题情景设置合理,紧扣教材选题的同时也有着相当的创新要素,对于考生能力的要求进一步提高。与2013年相比,今年试卷总体难度稍有上升。
今年高考试卷结构上很好地秉承了天津高考以稳为主的命题思路,题型分布和考点设置上没有太大变化,严格依照《考试说明》中规定的考查内容,准确把握考查要求,对基础知识的考查既注重全面又突出重点。
试卷每种题型均设置了数量较多的基础题,许多试题都是考查单一的知识点或是在最基础的知识交汇点上设置,例如试卷中的选择题第1、2、3、4题,填空题第9、10、11、12题,这部分试题就是通常意义上的送分题,考查考生的基本功,需要牢牢把握。
试卷还注意确保支撑数学知识体系的主干内容(如三角函数与平面向量、概率统计、立体几何、解析几何、数列和函数与导数)占有较高的比例。
下表是近四年天津高考对各主干模块的考查分值统计:
通过上表可以看出,我们会发现三角函数等几大板块部分作为高中学习的绝对重点,几年来总体权重变化也不是特别明显。这也说明考生备考要依纲靠本,把精力更多地投放在考纲中的重点基础知识进行针对性复习。
今年高考试卷依然突出了考教一致这一原则。试卷中选题很多是源于教材,有些试题可看出与教材中的例题、练习和习题融合、改造的痕迹。这种做法有利于中学教学回归教材,
真正实现教什么考什么,同时也要求今后的同学在学习或是备考时注意到教材的重要作用,针对教材知识进行思考综合。
一、中等题目减少,强调通性通法
2014天津高考还有一个显著的特征是试卷中等题比重在下降,在保证良好区分度与选拔功能的前提下逐步回归基础。在试题命题上注重解题思路起点低,入口宽,更加强调“通性通法”在解题中的运用,要求运用基本概念分析问题,运用基本公式运算求解,利用基本定理推理论证,这些要求在各题中都有所体现,但各有不同侧重。同时,还要求考生利用基本数学思想方法寻找解题思路,如试卷第7题需就题目中的绝对值来进行分类讨论分析,而第14题则需用到转化化归思想将函数零点问题转化为函数图象交点问题来考虑。试卷强调通性通法,有利于引导中学数学教学回归基础。
二、注重能力立意,更加注重创新
天津数学试题体现了《考试说明》规定的各项能力要求,运算求解能力贯穿试卷始终,空间想象能力考查也达到一定深度,推理论证能力和抽象概括能力依然是考查的重点,在区分考生时起到重要作用。试卷中依然注重应用意识与创新意识的考查,如第16题,以实际问题为背景,考查概率知识在实际问题中的简单应用;第7、14、20题构思与设问较为新颖,考查了学生的创新意识。
除以上几点外,今年天津卷最大的亮点在于引入了创新题型。此类题型在北京等其他省市经过多年尝试与摸索已经初步成型,并已逐渐形成一种命题趋势。这类题型的特征在于题干比较抽象,需要考生具有较强的理解力,同时在准确理解题意的基础上综合使用相应的知识进行解题。如第19题,在数列问题中引入了集合环境,以全新的角度设置问题,重在考查考生对设问的理解。第1问枚举帮助考生理解题意,而第2问的新意在于要求考生构造二者差值,这是对其不等关系进行实质性分析的基础,而对于该差值的极端化处理则是放缩法证明不等式的基本技巧。此题要求考生具备较强的信息转译能力和严密论证能力,是很好的创新试题。在天津以往的高考中压轴题基本上还是以常规题型为主,很少涉及这类创新题。
由以上变化我们不难看出,今后的天津高考将会坚持并进一步提高对应用意识和创新意识的考查力度,这也要求本地考生在学习备考过程中要把眼界放开,在立足教材以及基础题型的同时要兼顾创新意识的培养。创新题型作为全国各地高考的一个趋势,今后也有望在天津高考中占据一席之地,也希望本地考生提前做好准备。
三、难度区分合理,有利于高考选拔
天津高考数学试题分布由易到难、循序渐进,选择填空题重点考查基础知识和基本运算,解答前四题重点考查综合运用基础知识及基本方法的能力,后两道重点考查学生的思维能力与探究能力。试卷整体难度分布比较平缓,计算量适中,各类试题也是由易到难,具有较好的梯度,从而实现高考择优录筛选考生的根本目的。
试卷中通过合理设置选择填空题的难度,达到了考查考生能力的目的;而通过解答题设问由浅入深的设置,也加强了对不同层次考生的区分功能,如第18、20题,都是上手相对容易,但深入又有一定难度。如第20题,题干简洁,设问大气,学生审题不会有什么困难,第1问要求考生清楚函数单调性与零点存在性之间的关系,并由此建立不等式确定参数取值范围;但后两问要探究两根之比与两根之和的变化规律,就需要考生考虑到由前问结论中参数的取值范围,将其与函数值域进行联系,从而根据零点处参数的等量关系进行函数构造。整体上第2问借助了第1问的结论,第3问又借助了第2问的结论,命题上环环相扣,逻辑清晰,要求考生具有较强的抽象概括、推理论证以及分析问题解决问题的能力,同时考查学生的直观意识,具有很好的区分度与选拔性。
以上是笔者对于今年高考数学试卷的一些分析,可以看出试卷本身十分成功,可见命题人出题时考虑问题之周全。对于考生来说,只要考前复习充分,考试心态平和,相信都能取得良好的结果。同时试卷中体现出的诸多特点与变化,也值得今后的考生多加注意和思考。
最后,笔者衷心祝愿广大学子能取得优异的成绩,考入理想的大学。同时希望决战2016高考的新高三同学能倍加努力,稳扎稳打,在高考中也取得优异的成绩
1. (05年广东卷)已知数列 满足 , , ….若 ,则(B)
(A) (B)3(C)4(D)5
2. (05年福建卷)3.已知等差数列 中, 的值是 ( A )
A.15 B.30 C.31 D.64
3. (05年湖南卷)已知数列 满足 ,则 = (B )
A.0 B. C. D.
4. (05年湖南卷)已知数列{log2(an-1)}(n∈N*)为等差数列,且a1=3,a2=5,则
= (C)
A.2 B. C.1 D.
5. (05年湖南卷)设f0(x)=sinx,f1(x)=f0′(x),f2(x)=f1′(x),…,fn+1(x)=fn′(x),n∈N,则f2005(x)=(C)
A.sinx B.-sinx C.cosx D.-cosx
6. (05年江苏卷)在各项都为正数的等比数列{an}中,首项a1=3 ,前三项和为21,则a3+ a4+ a5=(C )
( A ) 33 ( B ) 72 ( C ) 84 ( D )189
7. (05年全国卷II) 如果数列 是等差数列,则(B )
(A) (B) (C) (D)
8. (05年全国卷II) 11如果 为各项都大于零的等差数列,公差 ,则(B)
(A) (B) (C) (D)
9. (05年山东卷) 是首项 =1,公差为 =3的等差数列,如果 =2005,则序号 等于(C )
(A)667 (B)668 (C)669 (D)670
10. (05年上海)16.用n个不同的实数a1,a2,┄an可得n!个不同的排列,每个排列为一行写成 1 2 3
一个n!行的数阵.对第i行ai1,ai2,┄ain,记bi=- ai1+2ai2-3 ai3+┄+(-1)nnain, 1 3 2
i=1,2,3, ┄,n!.用1,2,3可你数阵如右,由于此数阵中每一列各数之和都 2 1 3
是12,所以,b1+b2+┄+b6=-12+2 12-3 12=-24.那么,在用1,2,3,4,5形成 2 3 1
的数阵中, b1+b2+┄+b120等于 3 1 2
3 2 1
[答]( C )
(A)-3600 (B) 1800 (C)-1080 (D)-720
11. (05年浙江卷) =( C )
(A) 2 (B) 4 (C) (D)0
12. (05年重庆卷) 有一塔形几何体由若干个正方体构成,构成方式如图所示,上层正方体下底面的四个顶点是下层正方体上底面各边的中点。已知最底层正方体的棱长为2,且改塔形的表面积(含最底层正方体的底面面积)超过39,则该塔形中正方体的个数至少是( C)
(A) 4;
(B) 5;
(C) 6;
(D) 7。
13、(04年浙江文理(3)) 已知等差数列 的公差为2,若 成等比数列, 则 =
(A) –4 (B) –6 (C) –8 (D) –10
14、(04年全国卷四文理6).等差数列 中, ,则此数列前20项和等于
A.160 B.180 C.200 D.220
15、(04年全国三文(4))等比数列 中 ,则 的前4项和为
A. 81 B. 120 C. 125 D. 192
16、(04年天津卷理8.) 已知数列 ,那么“对任意的 ,点 都在直线 上”是“ 为等差数列”的
A. 必要而不充分条件B. 充分而不必要条件C. 充要条件D. 既不充分也不必要条件
17、(04年全国卷三理⑶)设数列 是等差数列, ,Sn是数列 的前n项和,则( )
A.S4<S5 B.S4=S5 C.S6<S5 D.S6=S5
18.(2003天津文)5.等差数列 ( C )
A.48 B.49 C.50 D.51
19.(2001天津)若Sn是数列{an}的前n项和,且 则 是 ( B )
(A)等比数列,但不是等差数列 (B)等差数列,但不是等比数列
(C)等差数列,而且也是等比数列 (D)既非等比数列又非等差数列
20、(04年湖北卷理8文9).已知数列{ }的前n项和 其中a、b是非零常数,则存在数列{ }、{ }使得( )
A. 为等差数列,{ }为等比数列
B. 和{ }都为等差数列
C. 为等差数列,{ }都为等比数列
D. 和{ }都为等比数列
21、(04年重庆卷理9). 若数列 是等差数列,首项 ,则使前n项和 成立的最大自然数n是:( )
A 4005 B 4006 C 4007 D 4008
二、填空题
1、(05年广东卷)
设平面内有n条直线 ,其中有且仅有两条直线互相平行,任意三角形不过同一点.若用 表示这n条直线交点的个数,则 _____5________;当n>4时, =__ ___________.
2、. (05年北京卷)已知n次多项式 ,
如果在一种算法中,计算 (k=2,3,4,…,n)的值需要k-1次乘法,计算 的值共需要9次运算(6次乘法,3次加法),那么计算 的值共需要 n(n+3) 次运算.
下面给出一种减少运算次数的算法: (k=0, 1,2,…,n-1).利用该算法,计算 的值共需要6次运算,计算 的
值共需要 2n 次运算.
3. (05年湖北卷)设等比数列 的公比为q,前n项和为S?n,若Sn+1,S?n,Sn+2成等差数列,则q的值为 -2 .
4. (05年全国卷II) 在 和 之间插入三个数,使这五个数成等比数列,则插入的三个数的乘积为_______216 __.
5. (05年山东卷)
6. (05年上海)12、用 个不同的实数 可得到 个不同的排列,每个排列为一行写成一个 行的数阵。对第 行 ,记 , 。例如:用1,2,3可得数阵如图,由于此数阵中每一列各数之和都是12,所以, ,那么,在用1,2,3,4,5形成的数阵中, =_-1080_________。
7、计算: =_3 _________。
8. (05年天津卷)设 ,则
9、 (05年天津卷)在数列{an}中, a1=1, a2=2,且 ,
则 =_2600_ ___.
10. (05年重庆卷) = -3 .
11、(04年上海卷理12) 若干个能唯一确定一个数列的量称为该数列的“基本量”.设{an}是公比为q的无穷等比数列,下列{an}的四组量中,一定能成为该数列“基本量”的是第 组.(写出所有符合要求的组号)①S1与S2; ②a2与S3; ③a1与an; ④q与an.其中n为大于1的整数, Sn为{an}的前n项和.(①、④)
12(04年江苏卷15).设数列{an}的前n项和为Sn,Sn= (对于所有n≥1),且a4=54,则a1的数值是__2
13(04年北京文理(14))定义“等和数列”:在一个数列中,如果每一项与它的后一项的和都为同一个常数,那么这个数列叫做等和数列,这个常数叫做该数列的公和。已知数列 是等和数列,且 ,公和为5,那么 的值为___,且(文:这个数列的前21项和 的值为_____)(理:这个数列的前n项和 的计算公式为__( 3 ;(文:52)理:当n为偶数时, ;当n为奇数时, )
三、解答题
1.(05年北京卷)
设数列{an}的首项a1=a≠ ,且 ,
记 ,n==l,2,3,…?.
(I)求a2,a3;
(II)判断数列{bn}是否为等比数列,并证明你的结论;
(III)求 .
解:(I)a2=a1+ =a+ ,a3= a2= a+ ;
(II)∵ a4=a3+ = a+ , 所以a5= a4= a+ ,
所以b1=a1- =a- , b2=a3- = (a- ), b3=a5- = (a- ),
猜想:{bn}是公比为 的等比数列?
证明如下:
因为bn+1=a2n+1- = a2n- = (a2n-1- )= bn, (n∈N*)
所以{bn}是首项为a- , 公比为 的等比数列?
(III) .
2.(05年北京卷)数列{an}的前n项和为Sn,且a1=1, ,n=1,2,3,……,求
(I)a2,a3,a4的值及数列{an}的通项公式;
(II) 的值.
解:(I)由a1=1, ,n=1,2,3,……,得
, , ,
由 (n≥2),得 (n≥2),
又a2= ,所以an= (n≥2),
∴ 数列{an}的通项公式为 ;
(II)由(I)可知 是首项为 ,公比为 项数为n的等比数列,∴ =
3.(05年福建卷)
已知{ }是公比为q的等比数列,且 成等差数列.
(Ⅰ)求q的值;
(Ⅱ)设{ }是以2为首项,q为公差的等差数列,其前n项和为Sn,当n≥2时,比较Sn与bn的大小,并说明理由.
解:(Ⅰ)由题设
(Ⅱ)若
当 故
若
当
故对于
4. (05年福建卷)已知数列{an}满足a1=a, an+1=1+ 我们知道当a取不同的值时,得到不同的数列,如当a=1时,得到无穷数列:
(Ⅰ)求当a为何值时a4=0;
(Ⅱ)设数列{bn?}满足b1=-1, bn+1= ,求证a取数列{bn}中的任一个数,都可以得到一个有穷数列{an};
(Ⅲ)若 ,求a的取值范围.
(I)解法一:
故a取数列{bn}中的任一个数,都可以得到一个有穷数列{an}
5. (05年湖北卷)设数列 的前n项和为Sn=2n2, 为等比数列,且
(Ⅰ)求数列 和 的通项公式;
(Ⅱ)设 ,求数列 的前n项和Tn.
解:(1):当
故{an}的通项公式为 的等差数列.
设{bn}的通项公式为
故
(II)
两式相减得
6. (05年湖北卷)已知不等式 为大于2的整数, 表示不超过 的最大整数. 设数列 的各项为正,且满足
(Ⅰ)证明
(Ⅱ)猜测数列 是否有极限?如果有,写出极限的值(不必证明);
(Ⅲ)试确定一个正整数N,使得当 时,对任意b>0,都有
解:(Ⅰ)证法1:∵当
即
于是有
所有不等式两边相加可得
由已知不等式知,当n≥3时有,
∵
证法2:设 ,首先利用数学归纳法证不等式
(i)当n=3时, 由
知不等式成立.
(ii)假设当n=k(k≥3)时,不等式成立,即
则
即当n=k+1时,不等式也成立.
由(i)、(ii)知,
又由已知不等式得
(Ⅱ)有极限,且
(Ⅲ)∵
则有
故取N=1024,可使当n>N时,都有
7. (05年湖南卷)已知数列 为等差数列,且
(Ⅰ)求数列 的通项公式;
(Ⅱ)证明
(I)解:设等差数列 的公差为d.
由 即d=1.
所以 即
(II)证明因为 ,
所以
8. (05年湖南卷)自然状态下的鱼类是一种可再生资源,为持续利用这一资源,需从宏观上考察其再生能力及捕捞强度对鱼群总量的影响. 用xn表示某鱼群在第n年年初的总量,n∈N*,且x1>0.不考虑其它因素,设在第n年内鱼群的繁殖量及捕捞量都与xn成正比,死亡量与xn2成正比,这些比例系数依次为正常数a,b,c.
(Ⅰ)求xn+1与xn的关系式;
(Ⅱ)猜测:当且仅当x1,a,b,c满足什么条件时,每年年初鱼群的总量保持不变?(不
要求证明)
(Ⅱ)设a=2,b=1,为保证对任意x1∈(0,2),都有xn>0,n∈N*,则捕捞强度b的
最大允许值是多少?证明你的结论.
解(I)从第n年初到第n+1年初,鱼群的繁殖量为axn,被捕捞量为bxn,死亡量为
(II)若每年年初鱼群总量保持不变,则xn恒等于x1, n∈N*,从而由(*)式得
因为x1>0,所以a>b.
猜测:当且仅当a>b,且 时,每年年初鱼群的总量保持不变.
(Ⅲ)若b的值使得xn>0,n∈N*
由xn+1=xn(3-b-xn), n∈N*, 知
0<xn<3-b, n∈N*, 特别地,有0<x1<3-b. 即0<b<3-x1.
而x1∈(0, 2),所以
由此猜测b的最大允许值是1.
下证 当x1∈(0, 2) ,b=1时,都有xn∈(0, 2), n∈N*
①当n=1时,结论显然成立.
②假设当n=k时结论成立,即xk∈(0, 2),
则当n=k+1时,xk+1=xk(2-xk?)>0.
又因为xk+1=xk(2-xk)=-(xk-1)2+1≤1<2,
所以xk+1∈(0, 2),故当n=k+1时结论也成立.
由①、②可知,对于任意的n∈N*,都有xn∈(0,2).
综上所述,为保证对任意x1∈(0, 2), 都有xn>0, n∈N*,则捕捞强度b的最大允许值是1.
9. (05年江苏卷)设数列{an}的前项和为 ,已知a1=1, a2=6, a3=11,且 , 其中A,B为常数.
(Ⅰ)求A与B的值;
(Ⅱ)证明数列{an}为等差数列;
(Ⅲ)证明不等式 .
解:(Ⅰ)由 , , ,得 , , .
把 分别代入 ,得
解得, , .
(Ⅱ)由(Ⅰ)知, ,即
, ①
又 . ②
②-①得, ,
即 . ③
又 . ④
④-③得, ,
∴ ,
∴ ,又 ,
因此,数列 是首项为1,公差为5的等差数列.
(Ⅲ)由(Ⅱ)知, .考虑
.
.
∴ .
即 ,∴ .
因此, .
10. (05年辽宁卷)已知函数 设数列 }满足 ,数列 }满足
(Ⅰ)用数学归纳法证明 ;
(Ⅱ)证明
解:(Ⅰ)证明:当 因为a1=1,
所以 ………………2分
下面用数学归纳法证明不等式
(1)当n=1时,b1= ,不等式成立,
(2)假设当n=k时,不等式成立,即
那么 ………………6分
所以,当n=k+1时,不等也成立。
根据(1)和(2),可知不等式对任意n∈N*都成立。 …………8分
(Ⅱ)证明:由(Ⅰ)知,
所以
…………10分
故对任意 ………………(12分)
11. (05年全国卷Ⅰ) 设正项等比数列 的首项 ,前n项和为 ,且 。
(Ⅰ)求 的通项;
(Ⅱ)求 的前n项和 。
解:(Ⅰ)由 得
即
可得
因为 ,所以 解得 ,因而
(Ⅱ)因为 是首项 、公比 的等比数列,故
则数列 的前n项和
前两式相减,得
即
12. (05年全国卷Ⅰ)
设等比数列 的公比为 ,前n项和 。
(Ⅰ)求 的取值范围;
(Ⅱ)设 ,记 的前n项和为 ,试比较 与 的大小。
解:(Ⅰ)因为 是等比数列,
当
上式等价于不等式组: ①
或 ②
解①式得q>1;解②,由于n可为奇数、可为偶数,得-1<q<1.
综上,q的取值范围是
(Ⅱ)由 得
于是
又∵ >0且-1< <0或 >0
当 或 时 即
当 且 ≠0时, 即
当 或 =2时, 即
13. (05年全国卷II) 已知 是各项为不同的正数的等差数列, 、 、 成等差数列.又 , .
(Ⅰ) 证明 为等比数列;
(Ⅱ) 如果数列 前3项的和等于 ,求数列 的首项 和公差 .
(I)证明:∵ 、 、 成等差数列
∴2 = + ,即
又设等差数列 的公差为 ,则( - ) = ( -3 )
这样 ,从而 ( - )=0
∵ ≠0
∴ = ≠0
∴
∴ 是首项为 = ,公比为 的等比数列。
(II)解。∵
∴ =3
∴ = =3
14.( 05年全国卷II)
已知 是各项为不同的正数的等差数列, 、 、 成等差数列.又 , .
(Ⅰ) 证明 为等比数列;
(Ⅱ) 如果无穷等比数列 各项的和 ,求数列 的首项 和公差 .
(注:无穷数列各项的和即当 时数列前 项和的极限)
解:(Ⅰ)设数列{an}的公差为d,依题意,由 得
即 ,得 因
当 =0时,{an}为正的常数列 就有
当 = 时, ,就有
于是数列{ }是公比为1或 的等比数列
(Ⅱ)如果无穷等比数列 的公比 =1,则当 →∞时其前 项和的极限不存在。
因而 = ≠0,这时公比 = ,
这样 的前 项和为
则S=
由 ,得公差 =3,首项 = =3
15. (05年全国卷III)
在等差数列 中,公差 的等差中项.
已知数列 成等比数列,求数列 的通项
解:由题意得: ……………1分
即 …………3分
又 …………4分
又 成等比数列,
∴该数列的公比为 ,………6分
所以 ………8分
又 ……………………………………10分
所以数列 的通项为 ……………………………12分
16. (05年山东卷)
已知数列 的首项 前 项和为 ,且
(I)证明数列 是等比数列;
(II)令 ,求函数 在点 处的导数 并比较 与 的大小.
解:由已知 可得 两式相减得
即 从而 当 时 所以 又 所以 从而
故总有 , 又 从而 即数列 是等比数列;
(II)由(I)知
因为 所以
从而 =
= - =
由上 - =
=12 ①
当 时,①式=0所以 ;
当 时,①式=-12 所以
当 时, 又
所以 即① 从而
17.(05年上海)本题共有2个小题,第1小题满分6分, 第2小题满分8分.
假设某市2004年新建住房400万平方米,其中有250万平方米是中低价房.预计在今后的若干年内,该市每年新建住房面积平均比上一年增长8%.另外,每年新建住房中,中低价房的面积均比上一年增加50万平方米.那么,到哪一年底,
(1)该市历年所建中低价房的累计面积(以2004年为累计的第一年)将首次不少于4750万平方米?
(2)当年建造的中低价房的面积占该年建造住房面积的比例首次大于85%?
[解](1)设中低价房面积形成数列{an},由题意可知{an}是等差数列,
其中a1=250,d=50,则Sn=250n+ =25n2+225n,
令25n2+225n≥4750,即n2+9n-190≥0,而n是正整数, ∴n≥10.
到2013年底,该市历年所建中低价房的累计面积将首次不少于4750万平方米.
(2)设新建住房面积形成数列{bn},由题意可知{bn}是等比数列,
其中b1=400,q=1.08,则bn=400?(1.08)n-1?0.85.
由题意可知an>0.85 bn,有250+(n-1)?50>400?(1.08)n-1?0.85.
由计箅器解得满足上述不等式的最小正整数n=6.
到2009年底,当年建造的中低价房的面积占该年建造住房面积的比例首次大于85%.
18. (05年天津卷)
已知 .
(Ⅰ)当 时,求数列 的前n项和 ;
(Ⅱ)求 .
(18)解:(Ⅰ)当 时, .这时数列 的前 项和
. ①
①式两边同乘以 ,得 ②
①式减去②式,得
若 ,
,
若 ,
(Ⅱ)由(Ⅰ),当 时, ,则 .
当 时,
此时, .
若 , .
若 , .
19. (05年天津卷)若公比为c的等比数列{ }的首项 =1且满足: ( =3,4,…)。
(I)求c的值。
(II)求数列{ }的前 项和 。
20. (05年浙江卷)已知实数a,b,c成等差数列,a+1,了+1,c+4成等比数列,求a,b,c.
解:由题意,得 由(1)(2)两式,解得
将 代入(3),整理得
解得 或
故 , 或
经验算,上述两组数符合题意。
21(05年浙江卷)设点 ( ,0), 和抛物线 :y=x2+an x+bn(n∈N*),其中an=-2-4n- , 由以下方法得到:
x1=1,点P2(x2,2)在抛物线C1:y=x2+a1x+b1上,点A1(x1,0)到P2的距离是A1到C1上点的最短距离,…,点 在抛物线 :y=x2+an x+bn上,点 ( ,0)到 的距离是 到 上点的最短距离.
(Ⅰ)求x2及C1的方程.
(Ⅱ)证明{ }是等差数列.
解:(I)由题意,得 。
设点 是 上任意一点,则
令 则
由题意,得 即
又 在 上,
解得
故 方程为
(II)设点 是 上任意一点,则
令 ,则 .
由题意得g ,即
又
即 (*)
下面用数学归纳法证明
①当n=1时, 等式成立。
②假设当n=k时,等式成立,即
则当 时,由(*)知
又
即当 时,等式成立。
由①②知,等式对 成立。
是等差数列。
22. (05年重庆卷)数列{an}满足a1?1且8an?1?16an?1?2an?5?0 (n?1)。记 (n?1)。
(1) 求b1、b2、b3、b4的值;
(2) 求数列{bn}的通项公式及数列{anbn}的前n项和Sn。
解法一:
(I)
(II)因 ,
故猜想
因 ,(否则将 代入递推公式会导致矛盾)。
∵
故 的等比数列.
,
解法二:
(Ⅰ)由
整理得
(Ⅱ)由
所以
故
由 得
故
解法三:
(Ⅰ)同解法一
(Ⅱ)
从而
故
23. (05年重庆卷)数列{an}满足 .
(Ⅰ)用数学归纳法证明: ;
(Ⅱ)已知不等式 ,其中无理数e=2.71828….
(Ⅰ)证明:(1)当n=2时, ,不等式成立.
(2)假设当 时不等式成立,即
那么 . 这就是说,当 时不等式成立.
根据(1)、(2)可知: 成立.
(Ⅱ)证法一:
由递推公式及(Ⅰ)的结论有
两边取对数并利用已知不等式得
故
上式从1到 求和可得
即
(Ⅱ)证法二:
由数学归纳法易证 成立,故
令
取对数并利用已知不等式得
上式从2到n求和得
因
故 成立
24. (05年江西卷)已知数列{an}的前n项和Sn满足Sn-Sn-2=3 求数列{an}的通项公式.
解:方法一:先考虑偶数项有:
………
同理考虑奇数项有:
………
综合可得
方法二:因为
两边同乘以 ,可得:
令
所以
………
又
∴
∴
25. (05年江西卷)
已知数列
(1)证明
(2)求数列 的通项公式an.
解:(1)方法一 用数学归纳法证明:
1°当n=1时,
∴ ,命题正确.
2°假设n=k时有
则
而
又
∴ 时命题正确.
由1°、2°知,对一切n∈N时有
方法二:用数学归纳法证明:
1°当n=1时, ∴ ;
2°假设n=k时有 成立,
令 , 在[0,2]上单调递增,所以由假设
有: 即
也即当n=k+1时 成立,所以对一切
(2)下面来求数列的通项: 所以
,
又bn=-1,所以
26、(04年全国卷四文18).已知数列{ }为等比数列, (Ⅰ)求数列{ }的通项公式;
(Ⅱ)设 是数列{ }的前 项和,证明
解:(I)设等比数列{an}的公比为q,则a2=a1q, a5=a1q4. 依题意,得方程组a1q=6, a1q4=162.解此方程组,得a1=2, q=3.故数列{an}的通项公式为an=2?3n-1
(II)
27、(04年全国三文⒆)设公差不为零的等差数列{an},Sn是数列{an}的前n项和,且 , ,求数列{an}的通项公式.
解:设数列{an}的公差为d(d≠0),首项为a1,由已知得: .解之得: , 或 (舍)
28(04年全国卷三理(22))已知数列{an}的前n项和Sn满足:Sn=2an +(-1)n,n≥1.⑴写出求数列{an}的前3项a1,a2,a3;
⑵求数列{an}的通项公式;⑶证明:对任意的整数m>4,有
解:⑴当n=1时,有:S1=a1=2a1+(-1) a1=1;当n=2时,有:S2=a1+a2=2a2+(-1)2 a2=0;
当n=3时,有:S3=a1+a2+a3=2a3+(-1)3 a3=2;综上可知a1=1,a2=0,a3=2;
⑵由已知得: ,化简得:
上式可化为: ,故数列{ }是以 为首项, 公比为2的等比数列.故 ∴
数列{ }的通项公式为:
⑶由已知得:
. 故 ,( m>4)
29、(04年天津卷文20. )设 是一个公差为 的等差数列,它的前10项和 且 , , 成等比数列。(1)证明 ;(2)求公差 的值和数列 的通项公式
证明:因 , , 成等比数列,故 ,而 是等差数列,有 ,
于是 ,即 ,化简得
(2)解:由条件 和 ,得到 ,由(1), ,代入上式得 ,故 , ,
30(04年浙江卷文(17))、已知数列 的前n项和为 (Ⅰ)求 ;(Ⅱ)求证数列 是等比数列
解: (Ⅰ)由 ,得 ,∴ ,又 ,即 ,得 .(Ⅱ)当n>1时, 得 所以 是首项 ,公比为 的等比数列
31(04年广东卷17). 已知 成公比为2的等比数列( 也成等比数列. 求 的值
解:∵α,β,γ成公比为2的等比数列,∴β=2α,γ=4α,∵sinα,sinβ,sinγ成等比数列
当cosα=1时,sinα=0,与等比数列的首项不为零,故cosα=1应舍去,
32(04年湖南文20). 已知数列{an}是首项为a且公比q不等于1的等比数列,Sn是其前n项的和,a1,2a7,3a4 成等差数列.(I)证明 12S3,S6,S12-S6成等比数列;(II)求和Tn=a1+2a4+3a7+…+na3n
(Ⅰ)证明 由 成等差数列, 得 ,即 变形得 所以 (舍去).由
得
所以12S3,S6,S12-S6成等比数列
(Ⅱ)解:
即 ①
①× 得:
所以
33、(04年江苏卷20).设无穷等差数列{an}的前n项和为Sn.(Ⅰ)若首项 32 ,公差 ,求满足 的正整数k;(Ⅱ)求所有的无穷等差数列{an},使得对于一切正整数k都有 成立
解:(1) ;(2) 或 或
34(04年全国卷一理15).已知数列{an},满足a1=1,an=a1+2a2+3a3+…+(n-1)an-1(n≥2),则{an}的通项
( 答案 )
35(04年全国卷一理22).已知数列 ,且a2k=a2k-1+(-1)K, a2k+1=a2k+3k, 其中k=1,2,3,…….
(I)求a3, a5;(II)求{ an}的通项公式
解:(I)a2=a1+(-1)1=0,a3=a2+31=3. a4=a3+(-1)2=4, a5=a4+32=13, 所以,a3=3,a5=13.
(II) a2k+1=a2k+3k = a2k-1+(-1)k+3k, 所以a2k+1-a2k-1=3k+(-1)k, 同理a2k-1-a2k-3=3k-1+(-1)k-1,
……a3-a1=3+(-1).
所以(a2k+1-a2k-1)+(a2k-1-a2k-3)+…+(a3-a1)=(3k+3k-1+…+3)+[(-1)k+(-1)k-1+…+(-1)],
由此得a2k+1-a1= (3k-1)+ [(-1)k-1],于是a2k+1=
a2k= a2k-1+(-1)k= (-1)k-1-1+(-1)k= (-1)k=1
{an}的通项公式为: 当n为奇数时,an?= 当n为偶数时,
36(04年全国卷一文17). 等差数列{ }的前n项和记为Sn.已知
(Ⅰ)求通项 ;(Ⅱ)若Sn=242,求n
解:(Ⅰ)由 得方程组 解得
所以 (Ⅱ)由 得方程
解得
37(04年全国卷二理(19))、数列{an}的前n项和记为Sn,已知a1=1,an+1= Sn(n=1,2,3,…)
证明:(Ⅰ)数列{ }是等比数列;(Ⅱ)Sn+1=4an
证(I)由a1=1,an+1= Sn(n=1,2,3,…),知a2= S1=3a1, , ,∴
又an+1=Sn+1-Sn(n=1,2,3,…),则Sn+1-Sn= Sn(n=1,2,3,…),∴nSn+1=2(n+1)Sn, (n=1,2,3,…).故数列{ }是首项为1,公比为2的等比数列
证(II) 由(I)知, ,于是Sn+1=4(n+1)? =4an(n )
又a2=3S1=3,则S2=a1+a2=4=4a1,因此对于任意正整数n≥1都有Sn+1=4an
38(04年全国卷二文(17))、已知等差数列{an},a2=9,a5 =21
(Ⅰ)求{an}的通项公式;(Ⅱ)令bn= ,求数列{bn}的前n项和Sn
解:a5-a2=3d,d=4,an=a2+(n-2)d=9+4(n-2)=4n+1;{bn}是首项为32公比为16的等比数列,Sn= .