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文档介绍
2019-2020学年天津市和平区第一中学高二上学期期中数学试题(解析版)
2019-2020学年天津市和平区第一中学高二上学期期中数学试题 一、单选题 1.如果一个等差数列前3项的和为34,最后3项的和为146,且所有项的和为390,则这个数列有( ) A.13项 B.12项 C.11项 D.10项 【答案】A 【解析】试题分析:设这个数列有n项,则,因此 即,则,故; 【考点】1.等差数列的性质,2.等差数列的前n项和公式; 2.已知等比数列中,=1,=2,则等于( ). A.2 B.2 C.4 D.4 【答案】C 【解析】试题分析:,,,可见,,依旧成等比数列,所以,解得. 【考点】等比数列的性质 3.已知数列满足,若数列是等比数列,则k值等于( ) A.1 B.1 C.2 D.2 【答案】D 【解析】将所给数列递推式变形,由数列{an﹣1}是等比数列求得k的值. 【详解】 解:由an+1=kan﹣1,得. 由于数列{an﹣1}是等比数列, ∴,得k=2, 故选:D. 【点睛】 本题考查等比数列的通项公式,考查了等比关系的确定,是基础题. 4.已知数列满足,,其前n项和,则下列说法正确的个数是( ) ①数列是等差数列;②;③. A.0 B.1 C.2 D.3 【答案】B 【解析】由a1=﹣1,an+1=|1﹣an|+2an+1,可得a2,a3,a4,运用等差数列的定义即可判断①,等比数列的通项公式即可判断②,由当n≥2时,an=Sn﹣Sn﹣1,即可判断③. 【详解】 解:数列{an}满足a1=﹣1,an+1=|1﹣an|+2an+1, 可得a2=|1﹣a1|+2a1+1=2﹣2+1=1, a3=|1﹣a2|+2a2+1=0+2+1=3, a4=|1﹣a3|+2a3+1=2+6+1=9, 则a4﹣a3=6,a3﹣a2=2,即有a4﹣a3≠a3﹣a2, 则数列{an}不是等差数列,故①不正确; an=3n﹣2,不满足a1=﹣1,故②不正确; 若Sn满足n=1时,a1=S1=﹣1, 但n=2时,a2=S2﹣S1(﹣1)=1, 当n≥2时,an=Sn﹣Sn﹣1 =3n﹣2,n≥2,n∈N. 代入an+1=|1﹣an|+2an+1, 左边=3n﹣1,右边=3n﹣2﹣1+2•3n﹣2+1=3n﹣1, 则an+1=|1﹣an|+2an+1恒成立. 故③正确. 故选:B. 【点睛】 本题考查数列的递推式的运用,同时考查等差数列和等比数列的判断,考查化简整理的运算能力,属于中档题. 5.已知,,,则( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】利用指对函数的图象与性质即可比较大小. 【详解】 , ∴ 故选:C 【点睛】 本题考查了对数函数、指数函数的单调性,中间量0和1,考查了推理和计算能力,属于基础题. 6.若,则下列不等式一定成立的是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】根据不等式的性质分别进行判断即可. 【详解】 对于A,当时,显然不成立; 对于B,∵,∴,不成立; 对于C,∵,∴,根据糖水浓度,易知:成立; 对于D,当为奇数时,显然,不成立, 故选:C 【点睛】 本题主要考查不等式性质的应用,结合不等式的性质是解决本题的关键. 7.若,则的最大值为( ) A. B. C.2 D. 【答案】D 【解析】利用均值不等式即可得到结果. 【详解】 解:∵0<2x<3,∴3﹣2x>0,x>0, ∴(3﹣2x)x(3﹣2x)•2x, 当且仅当3﹣2x=2x,即x时取等号, ∴的最大值为. 故选:D. 【点睛】 本题考查了利用基本不等式求最值,考查了转化思想,属基础题. 8.已知,且,则的最大值是( ) A.3 B.4 C.6 D.8 【答案】D 【解析】根据x>0,y>0,且x+y5,可得(x+y)2﹣5(x+y)+4≤0,然后解关于x+y的不等式,可得x+y范围,从而得到x+y的最大值. 【详解】 ∵x>0,y>0,且x+y5, ∴(x+y5 ∴(x+y)2﹣5(x+y)+4≤0,∴1≤x+y≤4, ∴当且仅当x=y=2时,x+y取得最大值为4. 故选:B. 【点睛】 本题考查了基本不等式的应用和一元二次不等式的解法,给x+y5两边同乘(x+y)是解题的关键,考查了转化思想,属基础题. 9.若数列的通项公式分别为,且,对任意恒成立,则实数的取值范围是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】对n分奇偶,讨论恒成立即可 【详解】 ,故 当n为奇数,-a<2+,又2+单调递减,故2+,故- a2,解a 当n为偶数,又2-单调递增,故2-,故,综上a 故选:D 【点睛】 本题考查数列综合,考查数列单调性,分类讨论思想,准确计算是关键,是中档题 10.已知函数,若存在实数t,使得任给,不等式恒成立,则m的最大值为( ) A.3 B.6 C.8 D.9 【答案】D 【解析】由当x∈[1,m]时,f(x+t)≤x恒成立,即g(x)=f(x+t)﹣x≤0恒成立,则需满足g(1)≤0且g(m)≤0,解出t的范围,讨论m的取值即可得到m的最大值. 【详解】 解:设g(x)=f(x+t)﹣x(x+t)2﹣xx2+(t﹣1)xt2, 由题意f(x+t)≤x对任意的x∈[1,m](m>1)恒成立, 即g(1)≤0且g(m)≤0. 由g(1)≤0,即(1+t)2﹣1≤0,得t∈[﹣3,1], 由g(m)≤0,即(m+t)2﹣m≤0,得m2+(2t﹣4)m+t2≤0, 则当t=1时,得到m2﹣2m+1≤0,解得m=1; 当t=﹣3时,得到m2﹣10m+9≤0,解得1≤m≤9. 综上所述m的取值范围为[1,9] ∴m的最大值为9. 故选:D. 【点睛】 本题考查学生理解函数恒成立时取条件的能力,体现了数学转化思想方法,训练了灵活运用二次函数求最值的方法的能力,是中档题. 二、填空题 11.已知等差数列中,,,则___________. 【答案】99 【解析】利用等差中项的性质可得,a15、a25、a35成等差数列,从而可求得a35的值. 【详解】 解:∵等差数列{an}中,a15、a25、a35成等差数列, ∴2a25=a15+a35,又a15=33,a25=66, ∴2×66=33+a35, 解得:a35=99, 故答案为:99. 【点睛】 本题考查等差数列的性质,熟练应用等差中项的性质是解决问题的关键,属于中档题. 12.已知等比数列的公比为2,,则___________. 【答案】44 【解析】根据利用等比数列通项公式及(a1+a4+a7+…+a97)q2=(a2+a5+a6+…+a98)q=a3+a6+a9+…a99求得答案. 【详解】 解:因为{an}是公比为2的等比数列, 设a3+a6+a9+…+a99=x,则 a1+a4+a7+…+a97,a2+a5+a6+…+a98. S99=77=(a1+a4+a7+…+a97)+(a2+a5+a6+…+a98)+(a3+a6+a9+…+a99)=x , ∴a3+a6+a9+…a99=44, 故答案为:44. 【点睛】 本题主要考查了等比数列的前n项和,解题的关键是发现a1+a4+a7+…+a97、a2+a5+a6+…+a98和a3+a6+a9+…a99的联系,属于基础题. 13.已知数列满足,且,若,则正整数k=__________. 【答案】23 【解析】首先利用递推关系式求出数列的通项公式,进一步利用通项公式的应用求出结果. 【详解】 解:数列{an}满足a1=15,且3an+1=3an﹣2,整理得(常数), 所以数列{an}是以a1=15为首项,为公差的等差数列. 则, 由于akak+1<0,则0, 解得, 所以正整数k=23. 故答案为:23. 【点睛】 本题考查的知识要点:数列的递推关系式的应用.数列的通项公式的求法及应用,主要考查学生的运算能力和转换能力及思维能力,属于基础题型. 14.若,则不等式的解集是_________. 【答案】 【解析】通过a的范围判断两个因式的根的大小,利用二次不等式的解法得到结果即可. 【详解】 原不等式可化为(x﹣a)(x)<0的解集, 又,∴a 即不等式的解集为:. 故答案为:. 【点睛】 本题考查二次不等式的解法,考查转化思想以及计算能力. 15.若1查看更多
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