阶段质量评价 第五章 数列 A卷——基本知能盘查-【新课程学案】2025-2026学年高中数学选择性必修第三册配套课件PPT(人教B版)

2026-03-23
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山东一帆融媒教育科技有限公司
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资源信息

学段 高中
学科 数学
教材版本 高中数学人教B版选择性必修第三册
年级 高二
章节 本章小结
类型 课件
知识点 -
使用场景 同步教学-单元练习
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPTX
文件大小 3.30 MB
发布时间 2026-03-23
更新时间 2026-03-23
作者 山东一帆融媒教育科技有限公司
品牌系列 新课程学案·高中同步导学
审核时间 2026-03-23
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/56951434.html
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来源 学科网

内容正文:

阶段质量评价 第五章 数 列 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 19 一、单项选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题所给的四个选项中,只有一项是符合题目要求的) 1.是数列,…的(  ) A.第6项 B.第7项 C.第8项 D.第9项 √ A卷——基本知能盘查 (时间:120分钟 满分:150分) 解析:由题可知原数列为,…,而=,即为第6项,故选A. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 3 4 16 17 18 19 √ 2.在等比数列{an}中,a3=24,a5=6,则a4= (  ) A.12 B.-15 C.±12 D.15 解析:由等比数列的性质,=a3a5=24×6=144,∴a4=±12.故选C. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 √ 3.已知{an}为等差数列,a10=10,前10项和S10=70,则a1= (  ) A.-4 B.-2 C.2 D.4 解析:根据等差数列的求和公式,S10=70==5(a1+10),解得a1=4.故选D. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 √ 4.在等比数列{an}中,a3,a15是方程x2-6x+8=0的两个根,则=(  ) A.2 B.2 C.1 D.-2 解析:由题意可得 所以a1a17==a3a15=8. 因为 所以a3>0,a15>0,所以a9>0,所以a9=2, 所以==2.故选A. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 √ 5.已知数列{an}满足2an+1=an+an+2,a5-a3=2,若S2=2,则a9= (  ) A.9 B. C.10 D. 解析:由2an+1=an+an+2可得数列{an}为等差数列,设其公差为d, 所以a5-a3=2=2d⇒d=1,由S2=2得S2=2a1+d=2⇒a1=, 所以a9=a1+8d=+8=,故选B. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 √ 6.已知数列{an}满足an+1=an,a1=1,则数列{anan+1}的前10项和为(  ) A. B. C. D. 解析:因为an+1=an,a1=1,所以(n+1)an+1=nan,所以数列{nan}是每项均为1的常数列,所以nan=1,所以an=,anan+1==-. 所以数列{anan+1}的前10项和为++…+=1-=. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 √ 7.已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,且(+1)Sn=nSn-1+an(n≥2 且n∈N+),若Sk=,则k=(  ) A.49 B.50 C.51 D.52 解析:当n≥2时,(+1)Sn=nSn-1+an,则Sn=(n-1)Sn-1,于是Sn=Sn-1,即有Sn=Sn-1, 因此数列{Sn}是常数列,Sn=S1=, 即Sn=,由Sk=,得=,而k∈N+,所以k=49. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 √ 8.数列{an}的前n项和为Sn,满足Sn+an=1 024,则数列{an}的前n项积的最大值为 (  ) A.255 B.245 C.29 D.210 解析:依题意,n∈N+,Sn+an=1 024,则a1=512,当n≥2时,Sn-1+ an-1=1 024,两式相减得2an=an-1,即an=an-1,因此数列{an}是以512为首项,为公比的等比数列,于是an=512×=210-n,显然数列{an}递减,当n≤10时,an≥1,当n≥11,an<1,所以当n=9或n=10时,数列{an}的前n项积最大,最大值为29×28×27×…×22×2×20=245. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 √ 二、多项选择题(本大题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得 6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分) 9.若数列{an}对任意n≥2(n∈N)满足(an-an-1-2)(an-2an-1)=0,则下面选项关于数列{an}的命题正确的是(  ) A.{an}可以是等差数列 B.{an}可以是等比数列 C.{an}可以既是等差数列又是等比数列 D.{an}可以既不是等差数列又不是等比数列 √ √ 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 解析:因为(an-an-1-2)(an-2an-1)=0,所以an-an-1-2=0或an-2an-1=0,即an-an-1=2或an=2an-1,故A、B正确;又因为不能得到非零常数列,故C错误;{an}可以既不是等差数列又不是等比数列,如1,3,5,10,20,40,…,故D正确. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 10.设等差数列{an}的前n项和为Sn.若S5=0,a6=9,则下列结论正确的是 (  ) A.an=3n-9 B.an=-3n+3 C.Sn=n2-n D.Sn=n2-n √ √ 解析:由题设,解得 ∴an=-6+3(n-1)=3n-9,Sn=-6n+=n2-n.故选AC. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 11.已知等差数列{an}的前n项和为Sn(n∈N+),若a1>0,S4=S12, 则 (  ) A.公差d<0 B.a7+a9<0 C.Sn的最大值为S8 D.满足Sn<0的n的最小值为16 √ √ 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 解析:因为a1>0,S4=S12,则=,即a1+a4= 3(a1+a12),则d=-a1<0,故A正确;a7+a9=2a1+14d=-d>0,故B错误;由a7+a9>0,得a8>0,a9=a1+8d=d<0,因为d<0,a1>0,所以数列{an}是递减数列,且当n≤8时,an>0,当n≥9时,an<0,所以Sn的最大值为S8,故C正确;Sn=n2+n=-n2+n,令Sn<0,解得n>16,所以满足Sn<0的n的最小值为17,故D错误.故选AC. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 三、填空题(本大题共3小题,每小题5分,共15分) 12.(5分)据有关文献记载:我国古代有一座9层塔挂了126盏灯,且相邻两层中的下一层比上一层都多d(d为常数)盏灯,底层的灯数是顶层的13倍,则塔的顶层共有灯_________盏.  解析:设从塔顶到塔底第n层的灯数为an,则数列{an}为等差数列,公差为d,设其前n项和为Sn.依题意a9=13a1,S9=126, 所以=126,则=126,解得a1=2. 2 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 13.(5分)写出一个同时满足下列条件①②的等比数列{an}的通项公式an=________________.  ①anan+1<0;②|an|>|an+1|. (答案不唯一) 解析:依题意,{an}是等比数列,设其公比为q,由于①anan+1<0, 所以q<0,由于②|an|>|an+1|=|anq|=|an|·|q|,所以0<|q|<1, 所以an=符合题意. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 14.(5分)在数列{an}中,a1=1,a2=2,且-an=1+(-1)n(n∈N+), 则S100=__________.  2 600 解析:由a1=1,a2=2且an+2-an=1+(-1)n(n∈N+)知, 当n为奇数时,an+2-an=0;当n为偶数时,an+2-an=2. 所以前100项中,奇数项为常数项1,偶数项构成以a2=2为首项, 2为公差的等差数列.所以S100=50×2+×2+50×1=2 600. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 四、解答题(本大题共5小题,共77分.解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤) 15.(13分)已知等差数列{an}中,a1=9,a4+a7=0. (1)求数列{an}的通项公式;(6分) 解:设等差数列{an}的公差为d,由a1=9,a4+a7=0, 得a1+3d+a1+6d=0,解得d=-2,an=a1+(n-1)d=9-2(n-1)=11-2n, 所以数列{an}的通项公式an=11-2n(n∈N+). 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 (2)当n为何值时,数列{an}的前n项和取得最大值?(7分) 解:a1=9,d=-2,Sn=9n+×(-2)=-n2+10n=-(n-5)2+25, 所以当n=5时,Sn取得最大值. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 16.(15分)已知等差数列{an}的前n项和为Sn,且a2=3,S5=25. (1)求数列{an}的通项公式;(7分) 解:设等差数列{an}的公差为d,首项为a1, 由题意,得解得 所以an=1+(n-1)×2=2n-1. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 (2)设bn=an+2n-1,求数列{bn}的前n项和Tn.(8分) 解:bn=an+2n-1=2n-1+2n-1, 所以Tn=+=n2+2n-1. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 17.(15分)已知等比数列{an}中,a1+a2=8,a2+a3=24,Sn为数列{an}的前n项和. (1)求数列{an}的通项公式;(5分) 解:设等比数列{an}的公比为q, 则q===3.故a1+a2=a1+3a1=8,解得a1=2. 所以an=a1qn-1=2×3n-1. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 (2)若bn=anlog3(Sn+1),求数列{bn}的前n项和Tn.(10分) 解:由(1)知an=2×3n-1,Sn=3n-1,所以bn=anlog3(Sn+1)=2×3n-1× log33n=2n×3n-1,所以Tn=b1+b2+b3+…+bn=2×30+4×31+6×32+…+ 2(n-1)×+2n×3n-1, ① 3Tn=2×31+4×32+6×33+…+2(n-1)×3n-1+2n×3n, ② ①-②得-2Tn=2×30+2×31+2×32+2×33+…+2×3n-1-2n×3n=3n(1-2n)-1. 所以Tn=. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 18.(17分)已知数列{an}的前n项和是Sn,且Sn+an=1,an≠0(n∈N+). (1)求数列{an}的通项公式;(7分) 解:当n=1时,a1=S1,由S1+a1=1,得a1=,当n≥2时,Sn-1+an-1=1, ∴当n≥2时,Sn-Sn-1+an-an-1=0,∴2an=an-1,又an≠0,∴n≥2时,=,∴{an}是以为首项,为公比的等比数列, ∴an=×=(n∈N+). 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 (2)设bn=log2(1-Sn)(n∈N+),Tn=++…+,求Tn的取值范围.(10分) 解:由(1)知Sn==1-,∴bn=-n, ∴===-,∴Tn=++ …+=++…+=1-,∵当n增大时, Tn也在增大,且n∈N+,∴当n=1时,Tn取最小值,∴≤Tn<1. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 19.(17分)设数列{an}满足:①a1=1;②所有项an∈N+;③1=a1<a2< …<an<an+1<…. 设集合Am={n|an≥m,m∈N+},将集合Am中的元素的最小值记为bm.换句话说,bm是数列{an}中满足不等式an≥m的n的最小值.我们称数列{bn}为数列{an}的伴随数列.例如,数列1,3,5的伴随数列为1,2,2,3,3. (1)请写出数列1,5,7的伴随数列;(3分) 解:由伴随数列的定义可知,数列1,5,7的伴随数列为1,2,2,2,2,3,3. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 (2)设an=3n-1,求数列{an}的伴随数列{bn}的前30项之和;(5分) 解:由an=3n-1≥m,得n≥1+log3m(m∈N+). 所以当m=1时,b1=1; 当1<m≤3(m∈N+)时,b2=b3=2; 当3<m≤9(m∈N+)时,b4=b5=…=b9=3;当9<m≤27(m∈N+)时,b10=b11=…=b27=4;当27<m≤30(m∈N+)时,b28=b29=b30=5, 所以b1+b2+…+b30=1+2×2+3×6+4×18+5×3=110. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 (3)若数列{an}的前n项和Sn=n2-n+c(其中c是常数),求数列{an}的伴随数列{bm}的前m项和Tm.(9分) 解:a1=S1=1+c=1,得c=0,当n≥2时,an=Sn-Sn-1=3n-2,a1=1也符合,所以an=3n-2(n∈N+),由an=3n-2≥m,得n≥(m∈N+), 使得an≥m成立的n的最小值为bm,则b1=1,b2=b3=b4=2,b5=b6=b7=3,…,b3t-4=b3t-3=b3t-2=t(t∈N+,t≥2), 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 2 16 17 18 19 当m=3t-2(t∈N+)时,Tm=3×-2=××-2=, 当m=3t-1(t∈N+)时,Tm=3×-2+t+1=××+-1=, 当m=3t(t∈N+)时,Tm=3×-2+2(t+1)=××+=, 所以Tm= 本课结束 更多精彩内容请登录:www.zghkt.cn $

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