1.解答 · 中等2026 · 高考真题2026 · 天津 · 高考真题解答 · 中等|数列 > 等差数列|数列 > 等比数列已知等差数列{an}\left\{a_{n}\right\}{an}与等比数列{bn}\left\{b_{n}\right\}{bn}满足:a1=2a_{1}=2a1=2,b1=1b_{1}=1b1=1,a2=b1+b2a_{2}=b_{1}+b_{2}a2=b1+b2,a4=b3−b1a_{4}=b_{3}-b_{1}a4=b3−b1. (1)求数列{an}\left\{a_{n}\right\}{an},{bn}\left\{b_{n}\right\}{bn}的通项公式; (2)记En={x∈R∣x≤nE_{n}=\left\{x\in R\left|x\right.\le n\right.En={x∈R∣x≤n,∃k∈N∗\exists k\in N^{*}∃k∈N∗,x=akx=a_{k}x=ak或x=bk}x=b_{k}\}x=bk},记cnc_{n}cn为EnE_{n}En中的元素个数. (i)求c3nc_{3^{n}}c3n; (ii)求∑m=13n−1(−1)m⋅am⋅cm\sum_{m=1}^{3^{n}-1}{(-1)^{m}}⋅a_{m}⋅c_{m}∑m=13n−1(−1)m⋅am⋅cm.等差数列+1查看答案与解析+ 加入试题篮
2.解答 · 中等2025 · 高考真题2025 · 天津 · 高考真题解答 · 中等|数列 > 等差数列|数列 > 等比数列已知数列{an}\left\{a_{n}\right\}{an}是等差数列,{bn}\left\{b_{n}\right\}{bn}是等比数列,a1=b1=2,a2=b2+1,a3=b3a_{1}=b_{1}=2,a_{2}=b_{2}+1,a_{3}=b_{3}a1=b1=2,a2=b2+1,a3=b3. (1)求{an}\left\{a_{n}\right\}{an},{bn}\left\{b_{n}\right\}{bn}的通项公式; (2)∀n∈N∗\forall n\in N^{*}∀n∈N∗,I={0,1}I=\left\{0,1\right\}I={0,1},有Tn={p1a1b1+p2a2b2+...+pn−1an−1bn−1+pnanbn∣p1,p2,...,pn−1,pn∈I}T_{n}=\left\{p_{1}a_{1}b_{1}+p_{2}a_{2}b_{2}+...+p_{n-1}a_{n-1}b_{n-1}+p_{n}a_{n}b_{n}|p_{1},p_{2},...,p_{n-1},p_{n}\in I\right\}Tn={p1a1b1+p2a2b2+...+pn−1an−1bn−1+pnanbn∣p1,p2,...,pn−1,pn∈I}, (i)求证:对任意实数t∈Tnt\in T_{n}t∈Tn,均有t<an+1bn+1t<a_{n+1}b_{n+1}t<an+1bn+1; (ii)求TnT_{n}Tn所有元素之和.等差数列+1查看答案与解析+ 加入试题篮
3.解答 · 中等2024 · 高考真题2024 · 全国甲卷 · 高考真题解答 · 中等|数列 > 数列的概念与简单表示法 > 递推数列 > 由递推关系式求通项公式|数列 > 数列求和记SnS_{n}Sn为数列{an}\left\{a_{n}\right\}{an}的前nnn项和,已知4Sn=3an+44S_{n}=3a_{n}+44Sn=3an+4. (1)求{an}\left\{a_{n}\right\}{an}的通项公式; (2)设bn=(−1)n−1nanb_{n}=(-1)^{n-1}na_{n}bn=(−1)n−1nan,求数列{bn}\left\{b_{n}\right\}{bn}的前nnn项和TnT_{n}Tn.由递推关系式求通项公式+1查看答案与解析+ 加入试题篮
4.解答 · 中等2024 · 高考真题2024 · 全国甲卷 · 高考真题解答 · 中等|数列 > 等比数列 > 等比数列的前n项和已知等比数列{an}\left\{a_{n}\right\}{an}的前nnn项和为SnS_{n}Sn,且2Sn=3an+1−32S_{n}=3a_{n+1}-32Sn=3an+1−3. (1)求{an}\left\{a_{n}\right\}{an}的通项公式; (2)求数列{Sn}\left\{S_{n}\right\}{Sn}的前n项和.等比数列的前n项和查看答案与解析+ 加入试题篮
5.解答 · 中等2023 · 高考真题2023 · 天津 · 高考真题解答 · 中等|数列 > 等差数列|数列 > 等比数列已知{an}\left\{a_{n}\right\}{an}是等差数列,a2+a5=16,a5−a3=4a_{2}+a_{5}=16,a_{5}-a_{3}=4a2+a5=16,a5−a3=4. (1)求{an}\left\{a_{n}\right\}{an}的通项公式和∑i=2n−12n−1ai(n∈N∗)\sum_{i=2^{n-1}}^{2^{n}-1}{a_{i}}\left(n\in N^{∗}\right)∑i=2n−12n−1ai(n∈N∗). (2)设{bn}\left\{b_{n}\right\}{bn}是等比数列,且对任意的k∈N∗k\in N^{*}k∈N∗,当2k−1≤n≤2k−12^{k-1}\le n\le 2^{k}-12k−1≤n≤2k−1时,则bk<an<bk+1b_{k}<a_{n}<b_{k+1}bk<an<bk+1, (Ⅰ)当k≥2k\ge 2k≥2时,求证:2k−1<bk<2k+12^{k}-1<b_{k}<2^{k}+12k−1<bk<2k+1; (Ⅱ)求{bn}\left\{b_{n}\right\}{bn}的通项公式及前nnn项和.等差数列+1查看答案与解析+ 加入试题篮
6.解答 · 中等(0.63)2023 · 高考真题2023 · 新课标Ⅱ卷 · 高考真题解答 · 中等(0.63)|数列 > 等差数列 > 等差数列的前n项和已知{an}\left\{a_{n}\right\}{an}为等差数列,bn={an−6,n为奇数2an,n为偶数b_{n}=\left\{\begin{matrix}a_{n}-6,n\text{为奇数}\\2a_{n},n\text{为偶数}\end{matrix}\right.bn={an−6,n为奇数2an,n为偶数,记SnS_{n}Sn,TnT_{n}Tn分别为数列{an}\left\{a_{n}\right\}{an},{bn}\left\{b_{n}\right\}{bn}的前n项和,S4=32S_{4}=32S4=32,T3=16T_{3}=16T3=16. (1)求{an}\left\{a_{n}\right\}{an}的通项公式; (2)证明:当n>5n>5n>5时,Tn>SnT_{n}>S_{n}Tn>Sn.等差数列的前n项和查看答案与解析+ 加入试题篮
7.解答 · 中等2023 · 高考真题2023 · 全国乙卷 · 高考真题解答 · 中等|数列 > 等差数列 > 等差数列的前n项和记SnS_{n}Sn为等差数列{an}\left\{a_{n}\right\}{an}的前nnn项和,已知a2=11,S10=40a_{2}=11,S_{10}=40a2=11,S10=40. (1)求{an}\left\{a_{n}\right\}{an}的通项公式; (2)求数列{∣an∣}\left\{\left|a_{n}\right|\right\}{∣an∣}的前nnn项和TnT_{n}Tn.等差数列的前n项和查看答案与解析+ 加入试题篮
8.解答 · 中等2019 · 高考真题2019 · 天津 · 高考真题解答 · 中等|数列 > 等差数列|数列 > 等比数列设{an}\left\{a_{n}\right\}{an}是等差数列,{bn}\left\{b_{n}\right\}{bn}是等比数列,公比大于000,已知a1=b1=3a_{1}=b_{1}=3a1=b1=3,b2=a3b_{2}=a_{3}b2=a3 ,b3=4a2+3b_{3}=4a_{2}+3b3=4a2+3. (Ⅰ)求{an}\left\{a_{n}\right\}{an}和{bn}\left\{b_{n}\right\}{bn}的通项公式; (Ⅱ)设数列{cn}\left\{c_{n}\right\}{cn}满足cn={1,n为奇数,bn2n为偶数,c_{n}=\left\{\begin{matrix}1, & n\text{为奇数},\\b_{\frac{n}{2}} & n\text{为偶数},\end{matrix}\right.cn={1,b2nn为奇数,n为偶数,求a1c1+a2c2+⋯+a2nc2n(n∈N∗)a_{1}c_{1}+a_{2}c_{2}+⋯+a_{2n}c_{2n}\quad \left(n\in N^{*}\right)a1c1+a2c2+⋯+a2nc2n(n∈N∗).等差数列+1查看答案与解析+ 加入试题篮
9.解答 · 中等2019 · 高考真题2019 · 浙江 · 高考真题解答 · 中等|数列 > 等差数列|数列 > 等比数列设等差数列{an}\{a_{n}\}{an}的前nnn项和为SnS_{n}Sn,a3=4a_{3}=4a3=4,a4=S3a_{4}=S_{3}a4=S3,数列{bn}\{b_{n}\}{bn}满足:对任意n∈N∗,Sn+bn,Sn+1+bn,Sn+2+bnn\in N^{∗},S_{n}+b_{n},S_{n+1}+b_{n},S_{n+2}+b_{n}n∈N∗,Sn+bn,Sn+1+bn,Sn+2+bn成等比数列. (1)求数列{an},{bn}\{a_{n}\},\{b_{n}\}{an},{bn}的通项公式; (2)记Cn=an2bn,n∈N∗,C_{n}=\sqrt{\frac{a_{n}}{2b_{n}}},n\in N^{∗},Cn=2bnan,n∈N∗, 证明:C1+C2+⋯+Cn<2n,n∈N∗.C_{1}+C_{2}+⋯+C_{n}<2\sqrt{n},n\in N^{∗}.C1+C2+⋯+Cn<2n,n∈N∗.等差数列+1查看答案与解析+ 加入试题篮
10.解答 · 中等(0.68)2019 · 高考真题2019 · 天津 · 高考真题解答 · 中等(0.68)|数列 > 等差数列|数列 > 等比数列设{an}\left\{a_{n}\right\}{an}是等差数列,{bn}\left\{b_{n}\right\}{bn}是等比数列.已知a1=4,b1=6 , b2=2a2−2,b3=2a3+4a_{1}=4,b_{1}=6\ \text{,}\ b_{2}=2a_{2}-2,b_{3}=2a_{3}+4a1=4,b1=6 , b2=2a2−2,b3=2a3+4. (Ⅰ)求{an}\left\{a_{n}\right\}{an}和{bn}\left\{b_{n}\right\}{bn}的通项公式; (Ⅱ)设数列{cn}\left\{c_{n}\right\}{cn}满足c1=1,cn={1,2k<n<2k+1,bk,n=2k,c_{1}=1,c_{n}=\left\{\begin{matrix}1,\quad 2^{k}<n<2^{k+1},\\b_{k},n=2^{k},\end{matrix}\right.c1=1,cn={1,2k<n<2k+1,bk,n=2k,其中k∈N∗k\in N^{*}k∈N∗. (i)求数列{a2n(c2n−1)}\left\{a_{2^{n}}\left(c_{2^{n}}-1\right)\right\}{a2n(c2n−1)}的通项公式; (ii)求∑i=1na2ic2i(n∈N∗)\sum_{i=1}^{n}{a_{2^{i}}}c_{2^{i}}\quad \left(n\in N^{*}\right)∑i=1na2ic2i(n∈N∗).等差数列+1查看答案与解析+ 加入试题篮