四川省成都市实验外国语学校2019-2020学年高一下学期第一次阶段性(期中)测试数学试题参考答案

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四川省成都市实验外国语学校2019-2020学年高一下学期第一次阶段性(期中)测试数学试题参考答案

1 成都市实验外国语学校 2019—2020 学年高一下期 第一次阶段性测试数学参考答案 一、选择题 1—5 DBACC 6—10 BABDD 11—12 BD 二、填空题 13、 9 24 14、10 15、 )7,3( 16、②③④ 三、解答题 17、(1)由题意, 2 3 和 1 是方程 012 2  kxkx 的两根 由韦达定理, k2 11)2 3(  ,解得 3 1k (2)由题意, 0k 或      08 0 2 kk k ,解得 08  k 18、(1)如图所示,设 F 为 PA 的中点,则 FBEF, 为所求 由题意, 3,12 1  CEBFADEF 所以截面四边形 BCEF 的周长为 3233132  (2)设O 为底面对角线的交点,连接OE ,则 PBOE // ,所以 OEC 即为异面直线 PB 与 CF 所成的角或其补角 在 OEC 中, 3,2,12 1  CEOCPBOE ,所以 3 3cos  CE OEOEC 2 19、(1)设等比数列 na 的公比为 q 由题意, 153 98 aaa  ,所以 098 24  qq 解得 3q (舍去负值) 1 1 3n n na a q    (2)由(1)得:  2 1 3n nb n      1 2 3 11 3 3 3 5 3 2 3 3 2 1 3n n nT n n             …① 则    2 3 4 13 1 3 3 3 5 3 2 3 3 2 1 3n n nT n n             …② ①  ②得:        2 1 2 3 1 3 1 3 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 1 3 n n n n nT n n                       1 1 13 2 1 3 9 3 6 2 2 3n n nn n               11 3 3n nT n      20、(1)在 ABD 中,由余弦定理得 2 4 12 8 3 cos 16 8 3 cosBD A A     , 在 BCD 中,由余弦定理得 2 4 4 8cosBD C   ,16 8 3cos 8 8cosA C   , 则  8 3 cos cos 8A C  , 3 cos cos 1A C   ; (2) 1 1 2 2 3sin 2 3sin2S A A   Q , 2 1 2 2sin 2sin2S C C    , 则  2 2 2 2 2 2 1 2 12sin 4sin 16 12cos 4cosS S A C A C      , 由(1)知: 3cos 1 cosA C  ,代入上式得:  22 2 2 2 1 2 16 12cos 4 3 cos 1 24cos 8 3 cos 12S S A A A A         , 配方得: 2 2 2 1 2 324 cos 146S S A          , 当 6 3cos A 时, 2 2 1 2S S 取到最大值14. 3 21、(1) )22sin(cossin3sin)( 2 xxxxxf   xxx 2cos2sin2 3 2 2cos1  2 1)62sin(  x ]3 2,0[62]4,12[   xx 所以 2 3)6()(,2 1)12()( maxmin   fxffxf (2)由(1)知 2m )cos 4 sin 4 2(4cossin2)( 22 2 xxxxxg         )sin(4 2   x ,其中 2tan),2,2(   当 )3,0( x 时, )3,(  x 要使 )(xg 在 )3,0(  上存在最大值,必有 23   ,即 6   所以 3 3tan2   ,所以 3 32 22、(1) )3(43443 11 1    n n n n n n aaa 所以 }3{ 1 n na 是以 4 为首项,4 为公比的等比数列 所以 11 34,43   nn n nn n aa (2)当 2n 时, 1 1111 )4 1(3 1 43 1 3443 11    n nnnn na 9 4])4 1(1[9 4])4 1()4 1(4 11[3 1 12   nn nS  又 3 11,01 1  aSa n n 综上, 9 4 3 1  nS (3) 1214log2  nb n n 4 不等式 3215)11()11)(11( 21  nm bbb n  即 32 )11()11)(11( 15 21    n bbbm n  4 6 8 2 2 1 3 5 7 2 1 2 3 n n n        . 设 4 6 8 2 2 1( ) 3 5 7 2 1 2 3 nf n n n        , 则 4 6 8 2 2 2 4 1 ( 1) 3 5 7 2 1 2 3 2 5 4 6 8 2 2 1( ) 3 5 7 2 1 2 3 n n f n n n n nf n n n                  2 4 2 3 2 4 2 3 2 5 (2 3)(2 5) n n n n n n n         2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 12 44 16 15 4 16 16 (2 4) n n n n nn n n n n             . 所以 ( 1) ( )f n f n  ,即当 n 增大时, ( )f n 也增大. 所以只需 min)(15 nfm  即可. 因为 min 4 1 4 5( ) (1) 3 155 f n f    ,所以 15 54 15 m . 即 95.854 m . 所以,正整数 m 的最大值为 8.
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