2021年高考数学真题和模拟题分类汇编:专题08 数列(含解析).docx
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1、20212021 年高考真题和模拟题分类汇编年高考真题和模拟题分类汇编 数数学学 专题专题 0808 数列数列 一、选择题部分 1.(2021高考全国甲卷理 T7)等比数列 n a的公比为 q,前 n 项和为 n S,设甲:0q , 乙: n S是递增数列,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 【答案】B 【解析】当0q 时,通过举反例说明甲不是乙的充分条件;当 n S是递增数列时,必有 0 n a 成立即可说明0q 成立,则甲是乙的必要条件,即可选出答案 由题,当数列为2, 4
2、, 8, 时,满足0q , 但是 n S不是递增数列,所以甲不是乙的充分条件 若 n S是递增数列,则必有0 n a 成立,若0q 不成立,则会出现一正一负的情况,是 矛盾的,则0q 成立,所以甲是乙的必要条件 故选 B 2.(2021浙江卷T10)已知数列 n a满足 11 1,N 1 n n n a aan a .记数列 n a的前n 项和为 n S,则() A 100 3 2 1 SB. 100 34SC. 100 9 4 2 SD. 100 9 5 2 S 【答案】A 【解析】因为11 1,N 1 n n n a aan a ,所以0 n a , 100 1 2 S 由 2 1 1 1
3、11111 241 n n nn nnn a a aaaaa 2 1 1 111111 22 n nnn aaaa ,即 1 111 2 nn aa 根据累加法可得, 111 1 22 n nn a ,当且仅当1n 时取等号, 1 2 41 2 (1)31 1 1 nn nnn n aan aaa nna n 1 1 3 n n an an , 由累乘法可得 6 (1)(2) n a nn ,当且仅当1n 时取等号, 由裂项求和法得: 所以 100 1111111111 663 2334451011022102 S ,即 100 3 2 1 S 故选 A 3.(2021江苏盐城三模T5)已知数
4、列an的通项公式为,则其前 n 项和为 A1 1 (n1)! B1 1 n! C2 1 n! D2 1 (n1)! 【答案】A 【考点】数列的求和:裂项相消法 【解析】 由题意可知, n11 (n1)! 1 n! 1 (n1)!, 所以 S n1 1 2! 1 2! 1 3! 1 n! 1 (n1)! 1 1 (n1)!,故答案选 A 4.(2021江苏盐城三模T10)设数列an的前 n 项和为,若,则下列说法中正确的有 A存在 A,B,C 使得an是等差数列 B存在 A,B,C 使得an是等比数列 C对任意 A,B,C 都有an一定是等差数列或等比数列 D存在 A,B,C 使得an既不是等差
5、数列也不是等比数列 【答案】ABD 【考点】等差与等比数列的综合应用 【解析】由题意可知,对于选项 A,取 A0,BC1,则有 anSnn1,此时可得到 an1,即an是等差数列,所以选项 A 正确;对于选项 B,取 A0,B0,C1,则有 anSn1,所以 n2 时,an1Sn11,两式相减可得 2anan1,即数列an是等比数列, 所以选项 B 正确;对于选项 CD,取 AC0,B2,则有 anSn2n,所以 n2 时,an 1Sn12(n1), 两式相减可得 an1 2a n11, 即 an21 2(a n12), 即数列an2是以1 2为 公比的等比数列,所以an既不是等差数列也不是等
6、比数列,所以选项 C 错误,选项 D 正 确;综上,答案选 ABD 5.(2021河南郑州三模理 T5)已知等差数列an的公差不为零,且 a32a1a7,Sn为其前 n 项 和,则() AB CDn(n1) 【答案】A 【解析】设等差数列an的公差为 d0,a32a1a7, a1(a1+6d),化为:a12d, Snna1+ a1, 则 6.(2021河南焦作三模理 T4)已知公比大于 1 的等比数列an满足 a2ama6an,am2a6a10, 则 m+n() A4B8C12D16 【答案】C 【解析】a2ama6an,am2a6a10,公比 q1, 由等比数列的性质可得:m8,n4, m+
7、n12 7.(2021重庆名校联盟三模T6)在我国古代著名的数学专著九章算术里有一段叙述: 今有良马与驽马发长安至齐,齐去长安一千一百二十五里,良马初日行一百零三里,日 增一十三里; 驽马初日行九十七里, 日减半里;良马先至齐, 复还迎驽马,二马相逢 问: 几日相逢?() A8 日B9 日C12 日D16 日 【答案】B 【解析】由题可知,良马每日行程 an构成一个首项为 103,公差 13 的等差数列, 驽马每日行程 bn构成一个首项为 97,公差为0.5 的等差数列, 则 an103+13(n1)13n+90,bn970.5(n1)97.50.5n, 则数列an与数列bn的前 n 项和为
8、112522250, 又数列an的前 n 项和为(103+13n+90)(193+13n), 数列bn的前 n 项和为(97+97.50.5n)(194.5n), (193+13n)+(194.5n)2250, 整理得:25n2+775n90000,即 n2+31n3600, 解得:n9 或 n40(舍),即九日相逢 8.(2021安徽蚌埠三模文 T4)已知等差数列an的前 n 项和为 Sn,S11,S525,则 () A3B6C9D12 【答案】A 【解析】因为等差数列an中,a1S11, 所以 S55+10d25, 所以 d2,则a1+d3 9.(2021贵州毕节三模文 T9)如图,有甲、
9、乙、丙三个盘子和放在甲盘子中的四块大小 不相同的饼,按下列规则把饼从甲盘全部移到乙盘中:每次只能移动一块饼;较大 的饼不能放在较小的饼上面,则最少需要移动的次数为() A7B8C15D16 【答案】C 【解析】假设甲盘中有 n 块饼,从甲盘移动到乙盘至少需要 an次,则 a11, 当 n2 时,可先将较大的饼不动,将剩余的 n1 块饼先移动到丙盘中,至少需要移动 an1次,再将最大的饼移动到乙盘,需要移动 1 次, 最后将丙盘中所有的丙移动到乙盘中,至少需要移动 an1次, 由上可知,an2an1+1,且 a11, 所以 a22a1+13,a32a2+17,a42a3+115, 则最少需要移动
10、的次数为 15 次 10.(2021贵州毕节三模文 T5)“干支纪年法”是中国历法上自古以来使用的纪年方法, 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸被称为“十天干”,子、丑、寅、卯、辰、 巳、午、未、申、酉、戌、亥叫做“十二地支”“天干”以“甲”字开始,“地支” 以“子”字开始,两者按干支顺序相配,组成了干支纪年法,其相配顺序为:甲子、乙 丑、丙寅、癸酉,甲戌、乙亥、丙子、癸未,甲申、乙酉、丙戌、癸巳, 共得到 60 个组合,称六十甲子,周而复始,无穷无尽2021 年是“干支纪年法”中的 辛丑年,那么 2015 年是“干支纪年法”中的() A甲辰年B乙巳年C丙午年D乙未年 【答案】D 【解析】
11、由题意可知,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸被称为“十天干”, 子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥叫做“十二地支”, 2021 年是“干支纪年法”中的辛丑年,则 2020 年为庚子,2019 年为己亥,2018 年为戊 戌,2017 年为丁酉,2016 年为丙申,2015 年为乙未 11.(2021辽宁朝阳三模T4)跑步是一项有氧运动,通过跑步,我们能提高肌力,同时提 高体内的基础代谢水平,加速脂肪的燃烧,养成易瘦体质小林最近给自己制定了一个 200 千米的跑步健身计划,他第一天跑了 8 千米,以后每天比前一天多跑 0.5 千米,则他 要完成该计划至少需要() A16 天B1
12、7 天C18 天D19 天 【答案】B 【解析】设需要 n 天完成计划,由题意易知每天跑步的里程为,以 8 为首项,0.5 为公差 的等差数列, n2+31n8000,当 n16 时,162+31168000, 当 n17 时,172+17318000 12.(2021河南济源平顶山许昌三模文 T4 ) “干支纪年法” 是我国历法的一种传统纪年法, 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸被称为”十天干”;子、丑、寅、卯、辰、 巳、午、未、申、西、戌、亥叫做“十二地支”“天干”以“甲”字开始,“地支” 以“子”字开始,两者按干支顺序相配,组成了干支纪年法,其相配顺序为甲子、乙丑、 丙寅、癸酉;甲
13、戌、乙亥、丙子、癸未;甲申、乙酉、丙戌、癸巳;, 共得到 60 个组合,称六十甲子,周而复始,无穷无尽2021 年是“干支纪年法”中的辛 丑年,那么 2121 年是“干支纪年法”中的() A庚午年B辛未年C庚辰年D辛巳年 【答案】D 【解析】天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸; 地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥, 天干是以 10 为公差的等差数列,地支是以 12 为公差的等差数列, 2021 年是“干支纪年法”中的辛丑年,则 2121 的天干为辛,地支为巳 13.(2021安徽宿州三模理 T8)各项均为正数的等比数列an的前 n 项和为 Sn,且 a1a7 3a4
14、,a2与 a3的等差中项为 18,则 S5() A108B117C120D121 【答案】D 【解析】设等比数列an的公比为 q,q0,由 a1a7a423a4,可得 a43,即有 a1q3 3, 由 a2与 a3的等差中项为 18, 可得 a2+a336, 即为 a1q+a1q236, 解得 a181, q, 则 S5121 14.(2021安徽宿州三模文 T5)已知an为等差数列且 a11,a4+a924,Sn为其前 n 项的 和,则 S12() A142B143C144D145 【答案】C 【解析】解法一、等差数列an中,设公差为 d, 由 a11,a4+a924, 得(a1+3d)+(
15、a1+8d)2a1+11d2+11d24, 解得 d2, 所以 S1212a1+12112121+132144 解法二、等差数列an中,a11,a4+a924, 所以前 n 项的和 S126(a4+a9)624144 15.(2021 河 南 开 封 三 模 文 T7 ) 设 数 列 an 满 足 a1 1 , 若 ,则 n() A4B5C6D7 【答案】C 【解析】根据题意,数列an满足 a11, 则数列an是首项 a11,公比为的等比数列, 若, 即 a1(a1q)(a1q2) (a1qn 1) (a1) n ,解可得:n6 或5(舍) 16.(2021四川泸州三模理 T6)已知 Sn为等
16、差数列an的前 n 项和,若 a215,S565, 则 a1+a4() A24B26C28D30 【答案】C 【解析】由题意 S55a365,a313,所以 a1+a4a2+a328 17.(2021江苏常数三模T12 )斐波那契, 公元 13 世纪意大利数学家 他在自己的著作 算 盘书中记载着这样一个数列:1,1,2,3,5,8,13,21,34,其中从第三个数起, 每一个数都等于它前面两个数的和,这就是著名的斐波那契数列斐波那契数列与代数 和几何都有着不可分割的联系现有一段长为 a 米的铁丝,需要截成 n(n2)段,每 段的长度不小于 1m,且其中任意三段都不能构成三角形,若 n 的最大值
17、为 10,则 a 的 值可能是() A100B143C200D256 【答案】BC 【解析】由题意,一段长为 a 米的铁丝,截成 n 段,且其中任意三段都不能构成三角形, 当 n 取最大值时,每段长度从小到大排列正好为斐波那契数列, 而数列的前 10 项和为:1+1+2+3+5+8+13+21+34+55143, 前 11 项和为:1+1+2+3+5+8+13+21+34+55+89232, 只需 143a232,BC 均符合要求 18.(2021上海浦东新区三模T16)已知函数 f(x)sinx,各项均不相等的数列an满足 |ai|(i1,2,n),记 G(n)若 an( )n,则 G(20
18、00)0;若an是等差数列,且 a1+a2+an0,则 G(n)0 对 nN*恒成立关于上述两个命题,以下说法正确的是() A均正确B均错误C对,错D错,对 【答案】A 【解析】f(x)sinx 在上为奇函数且单调递增, :a2k1+a2k0(kN*)可得 a2k1a2k,则 f(a2k1)f(a2k)f(a2k)f (a2k), 所以 f(a2k1)+f(a2k)00,则 a1+a2+.+a20000, f(a1)+f(a2)+.+f(a2000)+.+f(a2000)0,故 G(2000)0,正确, :an为等差数列,当 a1+a2+.+an0 时, 若 n 为偶数,a0, a1an可得
19、f(a1)f(an)f(an),则 f(a1)+f(an)0, 同理可得:f(a2)+f(an1)0,.f(a)+f(a)0,所以 G(n)0, 若 n 为奇数,a1+ana2+an1.2a0, f(a1)+f(an)0,f(a2)+f(an1)0,.,f(a)0,所以 G(n)0, 当 a1+a2+.+an0 时,同理可证 G(n)0,正确 19.(2021湖南三模T5)周髀算经是我国古代的天文学和数学著作,其中有一个问题 大意如下:一年有二十四个节气,每个节气晷长损益相同(即太阳照射物体的影子长度 增加和减少的大小相同)二十四个节气及晷长变化如图所示,若冬至晷长一丈三尺五 寸,夏至晷长一尺
20、五寸(注:一丈等于十尺,一尺等于十寸),则立秋晷长为() A五寸B二尺五寸C三尺五寸D四尺五寸 【答案】D 【解析】设从夏至到冬至,每个节气晷长为 an,则 a115,冬至晷长 a13135, 由题意得an为等差数列,则 d10,故 a4a1+3d15+3045 20.(2021江西南昌三模理 T5)已知公差不为 0 的等差数列an满足 a52+a62a72+a82,则 () Aa60Ba70CS120DS130 【答案】C 【解析】因为公差不为 0 的等差数列an满足 a52+a62a72+a82, 所以 a82a52+a72a620, 所以(a8a5)(a8+a5)+(a7a6)(a7+a
21、6)0, 即 3d(a8+a5)+d(a7+a6)0, 因为 d0, 所以 3(a8+a5)+(a7+a6)0, 由等差数列的性质得 4(a1+a12)0,即 a1+a120, 所以 S120 21.(2021江西上饶三模理 T12)数列an是以 a 为首项,q 为公比的等比数列,数列bn 满足 bn1+a1+a2+an(n1, 2, ) , 数列cn满足 cn2+b1+b2+bn(n1, 2, ) 若 cn为等比数列,则 a+q() AB3 CD6 【答案】B 【解析】数列an是以 a 为首项,q 为公比的等比数列,anaqn1, 则 bn1+a1+a2+an1+ 1+, 则 cn 2+b1
22、+b2+ +bn 2+ ( 1+ ) n 2 +n+,要使cn为等比数列,则,解得:, a+q3 22.(2021安徽马鞍山三模理 T10)国际数学教育大会(ICME)是由国际数学教育委员会 主办的国际数学界最重要的会议,每四年举办一次,至今共举办了十三届,第十四届国 际数学教育大会于 2021 年上海举行, 华东师大向全世界发出了数学教育理论发展与实践 经验分享的邀约,如图甲是第七届国际数学家大会(简称 ICME7)的会徽图案,会徽 的主题图案是由图乙的一连串直角三角形演化而成的 其中已知:OA1A1A2A2A3A3A4A4A5A5A6A6A7A7A81,A1,A2,A3, 为直角顶点, 设
23、这些直角三角形的周长和面积依次从小到大组成的数列分别为ln, Sn, 则关于此两个数列叙述错误的是() ASn2是等差数列 B C Dln12Sn+2Sn+1 【答案】C 【解析】由 OA1A1A2A2A3A3A4A4A5A5A6A6A7A7A81, 得 OA2, 故,lnOAn+AnAn+1+OAn+1, Sn, 对于 A,Sn2,Sn2是等差数列,所以 A 正确; 对于 B,由可知,B 正确; 对于 C,lnln1(),所以 C 错误; 对于 D,ln1,2Sn+2Sn+1ln1,所以 D 正确 23.(2021安徽马鞍山三模文 T8)在天然气和煤气还未普及时,农民通常会用水稻秸秆作 为生
24、火做饭的材料每年水稻收割结束之后,农民们都会把水稻秸秆收集起来,然后堆 成如图的草堆,供生火做饭使用通常他们堆草堆的时候都是先把秸秆先捆成一捆一捆 的,然后堆成下面近似成一个圆柱体,上面近似成一个圆锥体的形状假设圆柱体堆了 7 层,每层所用的小捆草数量相同,上面收小时,每层小捆草数量是下一层的倍若共 用 255 捆,最上一层只有一捆,则草堆自上往下共有几层() A13B12C11D10 【答案】B 【解析】设圆锥体有 n 层,由题意可知最上面一层只有一捆, 所以第 n 层有 12n 1捆,圆锥体的总捆数为 2n1, 圆柱体堆了 7 层,总捆数为 72n 1, 草堆的总捆数为 72n 1+2n1
25、2n1255, 解得 n6,所以自下往上共有 6+7112 层 24.(2021安徽马鞍山三模理 T4 )已知等差数列an中, a2+a1418, a23, 则 a10 () A10B11C12D13 【答案】B 【解析】在等差数列an中,由 a2+a1418,得 2a8a2+a1418,则 a89, 又 a23,a10a8+2d9+2111 25.(2021江西九江二模理 T9)古希腊毕达哥拉斯学派认为数是万物的本源,因此极为重 视数的理论研究, 他们常把数描绘成沙滩上的沙粒或小石子, 并将它们排列成各种形状进行 研究 形数就是指平面上各种规则点阵所对应的点数, 是毕哥拉斯学派最早研究的重要
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