- 2021-06-16 发布 |
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文档介绍
上海市曹杨二中2019-2020学年高二上学期10月月考数学试题
2019-2020年曹二高二上10月月考试卷 一、填空题. 1.在数列-1,0,,…中,0.08是它的第________项. 【答案】10 【解析】 【分析】 根据通项公式列方程,解得结果. 【详解】令=0.08,得2n2-25n+50=0,即(2n-5)(n-10)=0. 解得n=10或n= (舍去). 【点睛】本题考查由通项公式求项数,考查基本分析求解能力. 2.若数列满足,则该数列从第____项起为正值; 【答案】7 【解析】 【分析】 根据时的递推公式可知,该数列为等差数列,由和可得该等差数列的通项公式,进而得解. 【详解】因为当时满足 即,所以数列为等差数列, , 所以通项公式为 所以当时,解得 即从第7项开始,数列为正值 故答案为:7 【点睛】本题考查了等差数列通项公式的基本求法,通项公式的简单应用,属于基础题. 3.若 ,则=______; 【答案】 【解析】 【分析】 对要求极限的数列分子分母同时除以,根据指数函数的性质即可求得极限值. 【详解】对数列分子分母同时除以可得 因为 所以,根据指数函数的性质可知当时, 所以 故答案为: 【点睛】本题考查了数列极限的求法,对数列进行合适的变形是解决此类问题的关键,属于中档题. 4.观察下式: , , , , 则可归纳出一般结论:________. 【答案】 【解析】 根据所给式子,归纳第n个式子左边应该为,右边为,所以填. 5.已知等差数列中,,则=_____; 【答案】234 【解析】 【分析】 根据等差数列中等差中项的定义,结合条件可求得,进而可求得. 【详解】因为数列是等差数列 由等差中项定义可知, 所以 而 故答案为:234 【点睛】本题考查了等差数列中等差中项的定义及简单应用,属于基础题. 6.数列的前n项和为,若,则=______; 【答案】 【解析】 【分析】 根据条件,通过递推法,然后作差即可证明数列为等比数列,并求得公比,再由首项即可得数列的通项公式. 【详解】因为 当时, 两式相减可得 即,变形后可得 因为,且 所以当时, 所以数列从第二项开始是以,为公比的等比数列 所以 而不满足上式 所以 故答案为: 【点睛】本题考查了数列递推公式的用法,等比数列的证明及通项公式的求法,属于基础题. 7.设为等差数列,为数列前n项和,若,且,则当n=____时,取得最大值; 【答案】或 【解析】 【分析】 根据等差数列,可求得,结合可判断出等差数列为递减数列,进而可得取得最大值时的值. 【详解】因为为等差数列,且 所以 根据等差中项的性质可得 因为 所以等差数列为递减数列, ,从第19项开始为负数 所以当或时, 取得最大值 故答案为:或 【点睛】本题考查了等差数列前项和的性质,等差数列单调性的综合应用,等差中项的简单应用,属于中档题. 8.若一个细胞团开始时有5个细胞,每次分裂前2个死去,再由剩余的每个细胞分裂成2个,则n次分裂之后共有______个细胞. 【答案】 【解析】 【分析】 设次分类后共有个细胞,则根据题意可得递推公式,通过构造等比数列即可求得通项公式. 【详解】由题意可设次分类后共有个细胞 则第次分裂后共有细胞个数为 即,且 对数列等式两端同时减去4,可得 即, 所以数列是以为首项,为公比的等比数列 所以,化简可得 即n次分裂之后共有个细胞 故答案为: 【点睛】本题考查了数列在实际问题中的应用,构造数列法求通项公式的应用,注意构造出数列的首项与公比与原数列是不同的,属于中档题. 9.已知数列满足:,若,则=_________; 【答案】 【解析】 【分析】 通过列举法,可以根据数列的前几项确定数列的周期,再根据周期即可求得. 【详解】因为数列中,满足 所以 所以数列是以3为周期的周期数列 所以 故答案为: 【点睛】本题考查了数列递推公式的应用,周期数列的简单应用,属于中档题. 10.平面上有n条直线,它们任何两条不平行,任何三条不共点,设条这样的直线把平面分成个区域,则条直线把平面分成的区域数____________. 【答案】 【解析】 第条直线与前条直线都相交,则第条直线有个交点,被分为段,每段都会把对应的平面分为两部分,则增加了个平面, 即。 11.在数列中,如果对任意,都有(为常数),则称数列为比等差数列,称为比公差,现给出以下命题: ①若数列满足,则该数列不是比等差数列; ②若数列满足,则该数列是比等差数列,且比公差; ③等比数列一定是比等差数列,等差数列一定不是比等差数列; ④若是等差数列,是等比数列,则数列是比等差数列。 其中所有正确的序号是_________; 【答案】①② 【解析】 【分析】 ①数列为斐波那契数列,根据数列的性质代入化简即可判断; ②数列为等比数列,所以代入公式化简即可判断; ③利用具体数列,代入即可判断; ④列举一个等差数列与一个等比数列,代入即可判断. 【详解】对于①,数列为斐波那契数列, 所以常数 不满足比等差数列的定义,所以①正确; 对于②, 数列,则 满足比等差数列的定义,所以②正确; 对于③,设等比数列,则,所以等比数列一定是比等差数列; 当等差数列为常数数列时, 也是比等差数列,所以③错误; 对于④, 是等差数列,是等比数列,所以设 则 所以常数 不满足比等差数列的定义,所以④错误. 综上可知, ①②正确 故答案为: ①② 【点睛】本题考查了数列的新定义应用,注意理解所给条件,结合等差与等比数列的通项公式及性质判断,可利用特殊数列进行判定错误选项,属于难题. 12.任意实数a,b,定义,设函数,数列是公比大于0的等比数列,且,则=___; 【答案】 【解析】 【分析】 根据定义可得函数的解析式。对等比数列的公比分三种情况讨论,再结合对数的运算性质即可求得数列的首项。 【详解】因为对任意实数a,b,定义 函数 数列是公比大于0等比数列,且 ① 当时,因为 所以, 由等比数列通项公式可得,所以 整个数列为 因为 所以代入可得 即 由对数运算 所以化简后可得,即 所以 ②当时, 此时, 所以不成立 ③ 当时,,所以 整个数列为 所以, 因为 代入可得 即 由对数运算 所以化简后可得 因为当时,所以等式左边大于0,等式右边小于0,方程无解 综上所述, 故答案为: 【点睛】本题考查了等比数列通项公式及性质的综合应用,指数与对数的互换、对数的综合运算及求值,分类讨论思想的应用,计算量大,过程繁琐,需要很强的计算推理能力,属于难题。 二、选择题 13.“实数a、b、c成等比数列”是“lga、lgb、lgc构成等差数列”的( )条件 A. 充分非必要 B. 必要非充分 C. 充要 D. 既非充分也非必要 【答案】B 【解析】 【分析】 根据等比数列与等差数列关系,通过特殊数列可知非充分性;根据对数运算,可知必要性. 【详解】若实数 成等比数列,当出现负数时,不满足成等差数列,所以不是充分条件; 若成等差数列,则满足 即 由对数运算可知,即 由等比中项定义可知 成等比数列,所以为必要条件 综上可知“实数 成等比数列”是“成等差数列”的必要非充分条件 故选:B 【点睛】本题考查了充分必要条件的判断,数列中等差数列与等比数列的定义,属于基础题。 14.已知,则当时,数列的极限是( ) A. 0 B. 1 C. 0或1 D. 不存在 【答案】A 【解析】 【分析】 根据分段数列,当时取,根据极限的定义即可求得极限值. 【详解】因为 所以当时 由极限定义可知,当时 所以数列的极限是0 故选:A 【点睛】本题考查了数列的极限求法,注意分段数列的定义域范围,属于基础题. 15.已知,把数列的各项排成如图所示的三角形状,记表示第m行,第n个数,则 = ( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 分析】 表示三角形数表的第11行的第2个数,根据题意得第10行的最后一个数是,进而求得第11行中第2 个数,即可求值. 【详解】根据表示第m行,第n个数 则表示第11行的第2个数 根据数表可知,每行的最后一个数为行数的平方数,所以第10行的最后一项为 所以第11行第2个数为 即 故选:D 【点睛】本题考查了数列的简单应用,观察数表,根据示例找出项的排列规律,属于基础题. 16.某班试用电子投票系统选举班干部候选人,全班k名同学都有选举权和被选举权,他们的编号分别为1,2,3,…,k,规定:同意按“1”,不同意(含弃权),按“0”,令,则同时同意第1,2号同学当选的人数为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 分析】 根据题意,分别列出同意1号同学当选和2号同学当选的同学,则同时同意1号与2号当选的人数为它们对应相乘再相加即可. 【详解】由题意可知 全班名同学同意1号同学当选的情况为 名同学同意2号同学当选的情况为 同时同意1号与2号同学当选的情况为 所以同时同意第1号与2号同学当选的人数为 故选:C 【点睛】本题主要考查了矩阵在实际问题中的应用,理解题意分组分析是解决好这个问题的关键,属于中档题. 三、解答题 17.用数学归纳法证明: 【答案】证明见解析. 【解析】 【分析】 利用数学归纳法证明分两步进行:①当时证明不等式左右两边相等;②假设当时等式成立,应用此结论证明当时等式也成立即可. 【详解】①当时 左边,右边 所以左边=右边,等式成立. ②假设当时等式成立,即 则当时, 即当时等式也成立 由①②可知, 对任意正整数都成立 【点睛】本题考查了数学归纳法在证明等式中的应用,注意证明的格式和步骤,对假设成立等式的应用是关键,属于中档题. 18.已知等差数列前3项为a,4,3a,前项和为 (1)求a及k的值; (2)求 【答案】(1) (2) 【解析】 【分析】 (1)根据等差数列定义求得首项及公差,由等差数列的前n项和公式即可求得的值。 (2)先求得等差数列的前n项和公式,并求得倒数。结合裂项法即可求得的值,进而根据极限定义求得极限值即可。 【详解】(1)因为等差数列前3项为 所以,解得 所以等差数列的首项为,公差为 则前项和为 解方程求得(舍) 故 (2)因为等差数列的首项为,公差为 所以 则 所以 所以由极限定义可得 即 【点睛】本题考查了等差数列的通项公式及求和公式的应用,裂项法求和的应用,数列求极限,属于中档题。 19.在数列中,,,. (1)证明数列等比数列; (2)求数列的前项和; (3)证明不等式,对任意皆成立. 【答案】(1)证明见解析;(2);(3)证明见解析. 【解析】 【详解】试题分析:(1)由条件可构造,从而数列为等比数列,即可求出;(2)写出数列的通项,分组求和即可;(3)作差后分析差的正负即可. 试题解析: (1)证明:由题设,得 ,. 又,所以数列是首项为,且公比为的等比数列. (2)解:由(Ⅰ)可知,于是数列的通项公式为 . 所以数列的前项和. (3)证明:对任意的, . 所以不等式,对任意皆成立. 点睛:数列问题是高考中的重要问题,主要考查等差等比数列的通项公式和前项和,主要利用解方程的思想处理通项公式问题,利用分组求和、裂项相消、错位相减法等方法求数列的和.在利用错位相减求和时,要注意提高运算的准确性,防止运算错误. 20.设数列的前n项和为,对一切,点都在函数的图像上. (1)证明:当时,; (2)求数列的通项公式; (3)设为数列的前n项的积,若不等式对一切成立,求实数a的取值范围. 【答案】(1)证明见解析; (2) (3) 【解析】 【分析】 (1)根据点在函数图像上,代入点坐标,化简后结合即可证明. (2)根据(1)所得递推公式,递推作差后可得奇偶项分别为等差数列,根据和公差即可求得通项公式. (3)根据为数列,代入的通项公式求得的表达式,构造函数;代入的通项公式求得函数,根据恒成立求得即可.通过的单调性求得,代入解不等即可得实数a的取值范围. 【详解】(1)证明: 因为对一切,点都在函数的图像上 所以,化简可得 当时, 两式相减可得 即() 原式得证. (2)由(1)可知 所以 两式相减,可得 所以数列的奇数项公差为4的等差数列,偶数项公差为4的等差数列. 由(1)可知 则当时, 求得 则当时, ,即求得 所以当为奇数时, 所以当为偶数时, 综上可知数列的通项公式为 (3)因为 所以 所以 又因为 所以对一切成立 即对一切成立 只需满足即可 令 则 所以 所以 即为单调递减数列 所以 所以即可,化简可得 解不等式可得,或 故实数a的取值范围为 【点睛】本题考查了数列中递推关系与通项公式的综合应用,数列与不等式恒成立问题的综合应用,注意数列单调性的用法,对计算能力要求较高,属于难题. 四、附加题 21.无穷正实数数列具有以下性质 (1)求证:对具有上述性质的任一数列,总能找到一个正整数n使下面不等式恒成立 (2)寻一个满足上述条件的数列,使下面不等式对任一正整数n均成立 【答案】(1)证明见解析;(2) 【解析】 【分析】 (1)根据数列递推公式,逐步化简不等式,再根据数列的极限即可证明不等式. (2)找到数列,代入检验即可. 【详解】(1)证明:由题意可知正实数数列满足 所以 则 而 所以当时, 成立 原式得证. (2)取无穷等比数列, 则 因为,即 所以 即当时原式成立 【点睛】本题考查了数列与不等式的综合应用,根据数列的递推公式证明不等式,等比数列求和公式的综合应用,综合性强,对理解能力要求很高,属于难题. 查看更多