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一、选择题
1.已知数列{an}为等比数列,Sn是它的前n项和,若a2·a3=2a1,且a4与2a7的等差中项为eq \f(5,4),则S5=( )
A.35 B.33
C.31 D.29
解析:选C.设公比为q(q≠0),
则由a2·a3=2a1知a1q3=2,∴a4=2.
又a4+2a7=eq \f(5,2),∴a7=eq \f(1,4).
∴a1=16,q=eq \f(1,2).
∴S5=eq \f(a1?1-q5?,1-q)=eq \f(16[1-?\f(1,2)?5],1-\f(1,2))=31.
2.设数列{an}是以2为首项,1为公差的等差数列,数列{bn}是以1为首项,2为公比的等比数列,则aeq \s\do4(b1)+aeq \s\do4(b2)+…+aeq \s\do4(b10)等于( )
A.1 033 B.1 034
C.2 057 D.2 058
解析:选A.由题意知an=n+1,bn=2n-1,
∴abn=2n-1+1.
∴aeq \s\do4(b1)+aeq \s\do4(b2)+…+aeq \s\do4(b10)=(20+1)+(21+1)+…+(29+1)=eq \f(1·?1-210?,1-2)+10=210+9=1 033,故选A.
3.数列{an}中,a1=1,an、an+1是关于x的方程x2-(2n+1)x+eq \f(1,bn)=0的两个根,则数列{bn}的前n项和Sn等于( )
A.eq \f(1,2n+1) B.eq \f(1,n+1)
C.eq \f(n,2n+1) D.eq \f(n,n+1)
解析:选D.an+an+1=2n+1,anan+1=eq \f(1,bn),bn=eq \f(1,anan+1),
由a1=1,得a2=2,a3=3,S1=b1=eq \f(1,a1a2)=eq \f(1,2),排除A、C.
S2=b1+b2=eq \f(1,a1a2)+eq \f(1,a2a3)=eq \f(1,1×2)+eq \f(1,2×3)=eq \f(2,3),
排除B,故选D.
4.已知函数f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(2x-1 ?x≤0?,f?x-1?+1 ?x0?))把函数g(x)=f(x)-x=0的根按从小到大的顺序排成一个数列{an},该数列的前n项和Sn为( )
A.eq \f(n?n-1?,2) B.n(n-1)(n∈N*)
C.n-1 D.2n-2
解析:选A.据已知函数关系式可得:
f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(2x-1 ?x≤0?,,2x-1 ?0x≤1?,,2x-2+1 ?1x≤2?,,…))此时易知方程g(x)=f(x)-x=0的前几个…根依次为0,1,2,…即每个根都是前一个根向右移动一个单位得到,{an}是以0为首项,公差为1的等差数列,∴an=n-1.∴Sn=eq \f(n?n-1?,2).
5.(2012·高考四川卷)设函数f(x)=2x-cos x,{an}是公差为eq \f(π,8)的等差数列,f(a1)+f(a2)+…+f(a5)=5π,则[f(a3)]2-a1a5=( )
A.0 B.eq \f(1,16)π2
C.eq \f(1,8)π2 D.eq \f(13,16)π2
解析:选D.∵{an}是公差为eq \f(π,8)的等差数列,
∴a1+a5=a2+a4=2a3,
且a1=a3-eq \f(π,4),a2=a3-eq \f(π,8),a4=a3+eq \f(π,8),a5=a3+eq \f(π,4).
∵f(x)=2x-cos x,
∴f(a1)+f(a5)=2a1-cos a1+2a5-cos a
=2(a1+a5)-(cos a1+cos a5)
=4a3-eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(cos\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a3-\f(π,4)))+cos\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a3+\f(π,4)))))
=4a3-2cos a3coseq \f(π,4)=4a3-eq \r(2)cos a3,
f(a2)+f(a4)=2a2-cos a2+2a4-cos a
=2(a2+a4)-(cos a2+cos a4)
=4a3-eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(cos\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a3-\f(π,8)))+cos\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a3+\f(π,8)))))
=4a3-2cos a3c
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