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2020-2021学年河南省驻马店市高二(上)期中数学试卷(理科)人教A版
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这是一份2020-2021学年河南省驻马店市高二(上)期中数学试卷(理科)人教A版,共9页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
1. 下列不等式中,正确的是( )
A.若a>b,则a2>b2
B.若a>b,则c−aC.若a>b,c>d,e>f,则ace>bdf
D.若a>b,c>d,e>f,则
2. 在△ABC中,角A,B,C的对边长分别为a,b,c,a=8,B=60∘,C=75∘,则b=( )
A.46B.43C.42D.323
3. 已知命题p:“∀x∈R,2ax2−ax−1≤0”,命题q:“”,若p∧¬q为真命题,则实数a的取值范围是( )
A.(−8, −3)B.[−8, 0]
C.(−∞, −3)∪(,+∞)D.[−8, −3]
4. 已知函数f(x)=ax2−x−c,且f(x)>0的解集为(−2, 1),则函数y=f(−x)的图象为( )
A.B.
C.D.
5. 在等差数列{an}中,若S4=1,S8=4,则a17+a18+a19+a20的值为( )
A.9B.12C.16D.17
6. 在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,其面积S=13(a2+c2−b2),则tanB的值为( )
A.43B.1C.32D.2
7. 在等比数列{an}中,已知anan+1=9n,则该数列的公比是( )
A.−3B.3C.±3D.9
8. 已知等比数列{an}中,若a1=2,且4a1,a3,2a2成等差数列,则a5=( )
A.2B.2或32C.2或−32D.−1
9. 已知α,β是关于x的一元二次方程x2+(2m+3)x+m2=0的两个不相等的实数根,且满足1α+1β=−1,则m的值是( )
A.3或−1B.3C.1D.−3或1
10. 不等式x2−4x>2ax+a对一切实数x都成立,则实数a的取值范围是( )
A.(1, 4)B.(−4, −1)
C.(−∞, −4)∪(−1, +∞)D.(−∞, 1)∪(4, +∞)
11. “中国剩余定理”又称“孙子定理”.1852年,英国来华传教士伟烈亚力将《孙子算经》中“物不知数”问题的解法传至欧洲.1874年,英国数学家马西森指出此法符合1801年宙高斯得出的关于同余式解法的一般性定理,因而四方称之为“中国剩余理”.“中国剩余定理”讲的是一个关于整除的问题,现有这样一个整除问题:将1至2019中能被3除余1且被5除余1的数按由小到大的顺序排成一列,构成数列{an},则此数列的项数为( )
A.134B.135C.136D.137
12. 已知函数y=f(x)的定义域为R,当x<0时,f(x)>1,且对任意的实数x,y∈R,f(x)(y)=f(x+y)恒成立,若数列{an}满足f(an+1)f()=1(n∈N∗)且a1=f(0),则下列结论成立的是( )
A.f(a 2018)>f(a2021)B.f(a2021)>f(a2022)
C.f(a2020)>f(a2021)D.f(a 2018)>f(a2020)
二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分把答案填在答题卡中的横线上)
在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别是a,b,c,若asinA=bsinB+(c−b)sinC,则角A的值为________.
已知等比数列{an}中,a1>0,则“a1
若实数x,y满足不等式组x−y+2≥02x−y−5≤0x+y−4≥0 ,则x+y+1x的取值范围为________.
设数列{an}满足a1=1,且an+1−an=n+1(n∈N∗),数列{an}的通项公式为________.
三、解答题(共70分,解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程)
如图,在平面四边形ABCD中,已知∠A=π2,∠B=2π3,AB=6.在AB边上取点E,使得BE=1,连接EC,ED.若∠CED=2π3,EC=7.
(1)求sin∠BCE的值;
(2)求CD的长.
为保增长、促发展,搞活经济,提高农民的生活水平,某市2021年计划投资旅游产业、农副产业开发两个项目.通过市场调研得知,农副产业开发项目每投资100万元需要配套电能2万千瓦,可提供就业岗位24个,增加收入260万元.旅游产业项目每投资100万元需要配套电能4万千瓦,可提供就业岗位32个,增加收入200万元.已知该市为旅游产业、农副产业开发两项目最多可投资3000万元,配套电能100万千瓦,并要求它们提供的就业岗位不少于800个,如何安排旅游产业、农副产业开发两个项目的投资额,使得增加的收入最大?
在公差为d的等差数列{an}中,a1d=6,a1∈N,d∈N,且a1>d.
(1)求{an}的通项公式;
(2)若a1,a4,a13成等比数列,求数列{1anan+1}的前n项和Sn.
设f(x)=x2−2ax+1,a∈R.
(1)若a>0,解关于x的不等式:f(x)<3a2+1;
(2)若∀x∈[−1, 1],都有f(x)≥0恒成立,求实数a的取值范围.
设{an}是等差数列,{bn}是各项都为正数的等比数列,且a1=b1=1,a3+b5=21,a5+b3=13.
(1)求{an}、{bn}的通项公式;
(2)求数列{anbn}的前n项和Sn.
设数列{an},对任意n∈N∗都有(kn+b)(a1+an)+p=2(a1+a2...+an),(其中k、b、p是常数).
(1)当k=0,b=3,p=−4时,求a1+a2+a3+...+an;
(2)当k=1,b=0,p=0时,若a3=3,a9=15,求数列{an}的通项公式;
(3)若数列{an}中任意(不同)两项之和仍是该数列中的一项,则称该数列是“封闭数列”.当k=1,b=0,p=0时,设Sn是数列{an}的前n项和,a2−a1=2,试问:是否存在这样的“封闭数列”{an},使得对任意n∈N∗,都有Sn≠0,且112<1S1+1S2+1S3+⋯+1Sn<1118.若存在,求数列{an}的首项a1的所有取值;若不存在,说明理由.
参考答案与试题解析
2020-2021学年河南省驻马店市高二(上)期中数学试卷(理科)
一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1.
【答案】
B
【考点】
不等式的概念
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
2.
【答案】
A
【考点】
正弦定理
【解析】
由B与C的度数求出A的度数,再由sinB,sinA,以及a的值,利用正弦定理即可求出b的值.
【解答】
解:∵ △ABC中,a=8,B=60∘,C=75∘,即A=45∘,
∴ 由正弦定理asinA=bsinB得:b=asinBsinA=8×3222=46,
故选:A.
3.
【答案】
D
【考点】
复合命题及其真假判断
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
4.
【答案】
D
【考点】
一元二次不等式的解法
函数的图象
【解析】
函数f(x)=ax2−x−c,且f(x)>0的解集为(−2, 1),可得a为负数,−2,1是不等式对应方程的根,求出a、c,确定函数y=f(−x),然后可以得到图象.
【解答】
解:由ax2−x−c>0的解集为(−2, 1),所以a<0
得−2+1=1a,−2×1=−ca,
∴ a=−1,c=−2.
∴ f(x)=−x2−x+2.
∴ f(−x)=−x2+x+2=−(x+1)(x−2),
所以图象开口向下,与x轴的交点为−1和2,故图象为D.
故选D.
5.
【答案】
A
【考点】
等差数列的前n项和
等差数列的性质
【解析】
设出等差数列的首项和公差,得到前n项和,由已知列式求得首项和公差,把a17+a18+a19+a20转化为含首项和公差的表达式得答案.
【解答】
解:设首项为a1,公差为d.
由Sn=na1+n(n−1)d2,得
S4=4a1+6d=1,
S8=8a1+28d=4,
解得:a1=116,d=18.
∴ a17+a18+a19+a20=S20−S16=4a1+70d
=4×116+70×18=9.
故选A.
6.
【答案】
A
【考点】
余弦定理
【解析】
结合三角形的面积公式以及余弦定理建立方程进行求解即可.
【解答】
∵ S=12acsinB,csB=a2+c2−b22ab,
∴ a2+c2−b2=2accsB,
由S=13(a2+c2−b2),得12acsinB=13×2accsB,
得tanB=43,
7.
【答案】
B
【考点】
等比数列的通项公式
【解析】
由已知结合等比数列的性质即可求解公比q.
【解答】
由anan+1=9n>0,
∴ anan+1an−1an=an+1an−1=9n9n−1=9,
∴ q2=9,
故q=3或q=−3,
当q=−3时,anan+1=9n<0不符合题意.
8.
【答案】
B
【考点】
等差数列与等比数列的综合
【解析】
由等差中项的性质和等比数列的通项公式,列出关于公比q的方程,再求解公比,然后求解即可.
【解答】
设等比数列{an}的公比为q,
因为4a1,a3,2a2成等差数列,
所以2a3=4a1+2a2,即2a1q2=4a1+2a1q,
化简得q2−q−2=0,解得q=2或q=−1,
所以a5=32或a5=2.
9.
【答案】
B
【考点】
根与系数的关系
二次函数的性质
【解析】
根据根与系数的关系得出α+β=−(2m+3),αβ=m2,把1α+1β变形,代入方程,求出方程的解,最后进行检验即可.
【解答】
解:根据条件知:α+β=−(2m+3),αβ=m2,
∴ 1α+1β=α+βαβ=−1,
∴ −(2m+3)m2=−1,
即:m2−2m−3=0,
解得:m=3或−1,
当m=3时,方程为x2+9x+9=0,此方程有两个不相等的实数根,
当m=−1时,方程为x2+x+1=0,此方程无实根,不合题意,舍去,
∴ m=3.
故选B.
10.
【答案】
B
【考点】
一元二次不等式的解法
【解析】
把不等式x2−4x>2ax+a化为x2−(4+2a)x−a>0,根据不等式恒成立时△<0,求出a的取值范围.
【解答】
解:不等式x2−4x>2ax+a变形为
x2−(4+2a)x−a>0,
该不等式对一切实数x恒成立,
∴ △<0,
即(4+2a)2−4⋅(−a)<0;
化简得a2+5a+4<0,
解得−4∴ 实数a的取值范围是(−4, −1).
故答案为:B.
11.
【答案】
B
【考点】
数列的概念及简单表示法
【解析】
由能被3除余1且被5除余1的数就是能被15整除余1的数,运用等差数列通项公式,以及解不等式即可得到所求项数.
【解答】
由能被3除余1且被5除余1的数就是能被15整除余1的数,
故an=15n−14.
由an=15n−14≤2016,
得n≤135,故此数列的项数为135.
12.
【答案】
C
【考点】
抽象函数及其应用
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分把答案填在答题卡中的横线上)
【答案】
【考点】
三角形的面积公式
解三角形
【解析】
利用正弦定理转化为边的关系,再路余弦定理求得角A的值.
【解答】
△ABC中,asinA=bsinB+(c−b)sinC,
由正弦定理得a2=b2+(c−b)c,
即b4+c2−a2=bc,
所以csA===,
又A∈(0, π),
∴ A=.
【答案】
充分不必要
【考点】
充分条件、必要条件、充要条件
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
【答案】
[53, 5]
【考点】
简单线性规划
【解析】
作出不等式组对应的平面区域,然后化简目标函数,利用不等式的几何意义,利用线性规划的知识进行求解即可.
【解答】
实数x,y满足不等式组x−y+2≥02x−y−5≤0x+y−4≥0 ,的可行域如图:
x+y+1x=y+1x+1,它的几何意义是可行域内的点与D(0, −1)连线的斜率加1,
由图象知AD的斜率最小,DB的斜率最大,
由x+y−4=0x−y+2=0 解得B(1, 3),此时DB的斜率:3+11=4,
由2x−y−5=0x+y−4=0 得A(3, 1),此时AD的斜率:1+13=23,
则x+y+1x的取值范围为是[53, 5],
【答案】
an=
【考点】
数列递推式
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
三、解答题(共70分,解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程)
【答案】
解:(1)在△BEC中,据正弦定理,有BEsin∠BCE=CEsinB.
∵ ∠B=2π3,BE=1,CE=7,
∴ sin∠BCE=BE⋅sinBCE=327=2114.
(2)由平面几何知识,可知∠DEA=∠BCE.
在Rt△AED中,
∵ ∠A=π2,AE=5,
∴ cs∠DEA=1−sin2∠DEA=1−328=5714.
∴ ED=EAcs∠DEA=55714=27.
在△CED中,据余弦定理,有
CD2=CE2+DE2−2CE⋅DEcs∠CED
=7+28−2×7×27×−12=49.
∴ CD=7.
【考点】
余弦定理
正弦定理
同角三角函数间的基本关系
【解析】
本题考查正弦定理与余弦定理、同角三角函数间的基本关系.
【解答】
解:(1)在△BEC中,据正弦定理,有BEsin∠BCE=CEsinB.
∵ ∠B=2π3,BE=1,CE=7,
∴ sin∠BCE=BE⋅sinBCE=327=2114.
(2)由平面几何知识,可知∠DEA=∠BCE.
在Rt△AED中,
∵ ∠A=π2,AE=5,
∴ cs∠DEA=1−sin2∠DEA=1−328=5714.
∴ ED=EAcs∠DEA=55714=27.
在△CED中,据余弦定理,有
CD2=CE2+DE2−2CE⋅DEcs∠CED
=7+28−2×7×27×−12=49.
∴ CD=7.
【答案】
设农副产业开发项目x(单位:百万元),旅游产业投资y(单位:百万元),
两项目增加的收入为z=2.6x+6y,
依题意,x、y满足,
不等式组所确定的平面区域如图中阴影部分,
联立,解得,20),
联立,解得,10),
作出直线2.6x+3y=0,将该直线平移至经过点B(20,
即农副产业开发项目投资1000万元,旅游产业投资2000万元时.
故安排旅游产业2000万元、农副产业开发项目1000万元时.
【考点】
根据实际问题选择函数类型
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
【答案】
公差为d的等差数列{an}中,a1d=6,a1∈N,d∈N,且a1>d,
可得a1=3,d=2或a1=6,d=1,
则an=3+2(n−1)=2n+1;或an=6+n−1=n+5,n∈N∗;
a1,a4,a13成等比数列,可得a1a13=a42,
即a1(a1+12d)=(a1+3d)2,化为d=0或2a1=3d,
由(1)可得a1=3,d=2,
则an=2n+1,
1anan+1=1(2n+1)(2n+3)=12(12n+1−12n+3),
可得前n项和Sn=12(13−15+15−17+⋯+12n+1−12n+3)
=12(13−12n+3)=n6n+9.
【考点】
数列的求和
【解析】
(1)由题意可得a1=3,d=2或a1=6,d=1,再由等差数列的通项公式可得所求;
(2)运用等比数列的中项性质和等差数列的通项公式,解方程即可得到所求an,求得1anan+1=1(2n+1)(2n+3)=12(12n+1−12n+3),再由数列的裂项相消求和可得所求和.
【解答】
公差为d的等差数列{an}中,a1d=6,a1∈N,d∈N,且a1>d,
可得a1=3,d=2或a1=6,d=1,
则an=3+2(n−1)=2n+1;或an=6+n−1=n+5,n∈N∗;
a1,a4,a13成等比数列,可得a1a13=a42,
即a1(a1+12d)=(a1+3d)2,化为d=0或2a1=3d,
由(1)可得a1=3,d=2,
则an=2n+1,
1anan+1=1(2n+1)(2n+3)=12(12n+1−12n+3),
可得前n项和Sn=12(13−15+15−17+⋯+12n+1−12n+3)
=12(13−12n+3)=n6n+9.
【答案】
∵ a>0
∴ −a<3a
解f(x)=x2−2ax+4=3a2+3得:
x=−a,或x=3a
∴ 不等式f(x)<3a2+1的解集为(−a, 6a)
当a≤−1时,f(x)在[−3,
若f(x)≥0恒成立,
∴ f(−1)=4+2a≥0,
解得:a≥−2
∴ a=−1
当−5f(x)≥5恒成立,
∴ −1当a≥4时,f(x)在[−1,
若f(x)≥0恒成立,
∴ f(1)=3−2a≥0,
解得:a≤7
∴ a=1
综上:a∈[−1, 2]
注:第一问不写成解集扣
【考点】
二次函数的性质
二次函数的图象
函数恒成立问题
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
【答案】
解:(1)设{an}的公差为d,{bn}的公比为q,
则依题意有q>0且1+2d+q4=21,1+4d+q2=13,
解得d=2,q=2.
所以an=1+(n−1)d=2n−1,bn=qn−1=2n−1.
(2)由题意得,anbn=2n−12n−1,
Sn=1+321+522+⋯+2n−32n−2+2n−12n−1,①
12Sn=12+322+523+⋯+2n−32n−1+2n−12n,②
①−②得12Sn=1+2(12+122+...+12n−1)−2n−12n,
则Sn=2+2+22+222+⋯+22n−2−2n−12n−1
=2+2×(1+12+122+⋯+12n−2)−2n−12n−1
=2+2×1−12n−11−12−2n−12n−1
=6−2n+32n−1.
∴ Sn=6−2n+32n−1.
【考点】
数列的求和
等比数列的通项公式
等差数列的通项公式
【解析】
(Ⅰ)设{an}的公差为d,{bn}的公比为q,根据等比数列和等差数列的通项公式,联立方程求得d和q,进而可得{an}、{bn}的通项公式.
(Ⅱ)数列{anbn}的通项公式由等差和等比数列构成,进而可用错位相减法求得前n项和Sn.
【解答】
解:(1)设{an}的公差为d,{bn}的公比为q,
则依题意有q>0且1+2d+q4=21,1+4d+q2=13,
解得d=2,q=2.
所以an=1+(n−1)d=2n−1,bn=qn−1=2n−1.
(2)由题意得,anbn=2n−12n−1,
Sn=1+321+522+⋯+2n−32n−2+2n−12n−1,①
12Sn=12+322+523+⋯+2n−32n−1+2n−12n,②
①−②得12Sn=1+2(12+122+...+12n−1)−2n−12n,
则Sn=2+2+22+222+⋯+22n−2−2n−12n−1
=2+2×(1+12+122+⋯+12n−2)−2n−12n−1
=2+2×1−12n−11−12−2n−12n−1
=6−2n+32n−1.
∴ Sn=6−2n+32n−1.
【答案】
当k=0,b=3,p=−4时,3(a1+an)−4=2(a1+a2...+an),①
用n+1去代n得,3(a1+an+1)−4=2(a1+a2...+an+an+1),②
②-①得,3(an+1−an)=2an+1,an+1=3an,
在①中令n=1得,a1=1,则an≠0,∴ an+1an=3,
∴ 数列{an}是以首项为1,公比为3的等比数列,
∴ a1+a2+a3+...+an=3n−12.
当k=1,b=0,p=0时,n(a1+an)=2(a1+a2...+an),③
用n+1去代n得,(n+1)(a1+an+1)=2(a1+a2...+an+an+1),④
④-③得,(n−1)an+1−nan+a1=0,⑤
用n+1去代n得,nan+2−(n+1)an+1+a1=0,⑥
⑥-⑤得,nan+2−2nan+1+nan=0,即an+2−an+1=an+1−an,
∴ 数列{an}是等差数列.
∵ a3=3,a9=15,∴ 公差d=a9−a39−3=2,∴ an=2n−3.
由(2)知数列{an}是等差数列,∵ a2−a1=2,∴ an=a1+2(n−1).
又{an}是“封闭数列”,得:对任意m,n∈N∗,必存在p∈N∗使a1+2(n−1)+a1+2(m−1)=a1+2(p−1),
得a1=2(p−m−n+1),故a1是偶数,
又由已知,112<1S1<1118,故1811一方面,当18110,对任意n∈N∗,都有1S1+1S2+1S3+⋯+1Sn≥1S1>112.
另一方面,当a1=2时,Sn=n(n+1),1Sn=1n−1n+1,则1S1+1S2+1S3+⋯+1Sn=1−1n+1,
取n=2,则1S1+1S2=1−13=23>1118,不合题意.
当a1=4时,Sn=n(n+3),1Sn=13(1n−1n+3),则1S1+1S2+1S3+⋯+1Sn=1118−13(1n+1+1n+2+1n+3)<1118,
当a1≥6时,Sn=n(n+a1−1)>n(n+3),1Sn<13(1n−1n+3),1S1+1S2+1S3+⋯+1Sn<1118−13(1n+1+1n+2+1n+3)<1118,
又1811∴ a1=4或a1=6或a1=8或a1=10.
【考点】
数列与不等式的综合
数列递推式
【解析】
(1)当k=0,b=3,p=−4时,3(a1+an)−4=2(a1+a2...+an),再写一式,两式相减,可得数列{an}是以首项为1,公比为3的等比数列,从而可求a1+a2+a3+...+an;
(2)当k=1,b=0,p=0时,n(a1+an)=2(a1+a2...+an),再写一式,两式相减,可得数列{an}是等差数列,从而可求数列{an}的通项公式;
(3)确定数列{an}的通项,利用{an}是“封闭数列”,得a1是偶数,从而可得1811【解答】
当k=0,b=3,p=−4时,3(a1+an)−4=2(a1+a2...+an),①
用n+1去代n得,3(a1+an+1)−4=2(a1+a2...+an+an+1),②
②-①得,3(an+1−an)=2an+1,an+1=3an,
在①中令n=1得,a1=1,则an≠0,∴ an+1an=3,
∴ 数列{an}是以首项为1,公比为3的等比数列,
∴ a1+a2+a3+...+an=3n−12.
当k=1,b=0,p=0时,n(a1+an)=2(a1+a2...+an),③
用n+1去代n得,(n+1)(a1+an+1)=2(a1+a2...+an+an+1),④
④-③得,(n−1)an+1−nan+a1=0,⑤
用n+1去代n得,nan+2−(n+1)an+1+a1=0,⑥
⑥-⑤得,nan+2−2nan+1+nan=0,即an+2−an+1=an+1−an,
∴ 数列{an}是等差数列.
∵ a3=3,a9=15,∴ 公差d=a9−a39−3=2,∴ an=2n−3.
由(2)知数列{an}是等差数列,∵ a2−a1=2,∴ an=a1+2(n−1).
又{an}是“封闭数列”,得:对任意m,n∈N∗,必存在p∈N∗使a1+2(n−1)+a1+2(m−1)=a1+2(p−1),
得a1=2(p−m−n+1),故a1是偶数,
又由已知,112<1S1<1118,故1811一方面,当18110,对任意n∈N∗,都有1S1+1S2+1S3+⋯+1Sn≥1S1>112.
另一方面,当a1=2时,Sn=n(n+1),1Sn=1n−1n+1,则1S1+1S2+1S3+⋯+1Sn=1−1n+1,
取n=2,则1S1+1S2=1−13=23>1118,不合题意.
当a1=4时,Sn=n(n+3),1Sn=13(1n−1n+3),则1S1+1S2+1S3+⋯+1Sn=1118−13(1n+1+1n+2+1n+3)<1118,
当a1≥6时,Sn=n(n+a1−1)>n(n+3),1Sn<13(1n−1n+3),1S1+1S2+1S3+⋯+1Sn<1118−13(1n+1+1n+2+1n+3)<1118,
又1811∴ a1=4或a1=6或a1=8或a1=10.
1. 下列不等式中,正确的是( )
A.若a>b,则a2>b2
B.若a>b,则c−a
D.若a>b,c>d,e>f,则
2. 在△ABC中,角A,B,C的对边长分别为a,b,c,a=8,B=60∘,C=75∘,则b=( )
A.46B.43C.42D.323
3. 已知命题p:“∀x∈R,2ax2−ax−1≤0”,命题q:“”,若p∧¬q为真命题,则实数a的取值范围是( )
A.(−8, −3)B.[−8, 0]
C.(−∞, −3)∪(,+∞)D.[−8, −3]
4. 已知函数f(x)=ax2−x−c,且f(x)>0的解集为(−2, 1),则函数y=f(−x)的图象为( )
A.B.
C.D.
5. 在等差数列{an}中,若S4=1,S8=4,则a17+a18+a19+a20的值为( )
A.9B.12C.16D.17
6. 在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,其面积S=13(a2+c2−b2),则tanB的值为( )
A.43B.1C.32D.2
7. 在等比数列{an}中,已知anan+1=9n,则该数列的公比是( )
A.−3B.3C.±3D.9
8. 已知等比数列{an}中,若a1=2,且4a1,a3,2a2成等差数列,则a5=( )
A.2B.2或32C.2或−32D.−1
9. 已知α,β是关于x的一元二次方程x2+(2m+3)x+m2=0的两个不相等的实数根,且满足1α+1β=−1,则m的值是( )
A.3或−1B.3C.1D.−3或1
10. 不等式x2−4x>2ax+a对一切实数x都成立,则实数a的取值范围是( )
A.(1, 4)B.(−4, −1)
C.(−∞, −4)∪(−1, +∞)D.(−∞, 1)∪(4, +∞)
11. “中国剩余定理”又称“孙子定理”.1852年,英国来华传教士伟烈亚力将《孙子算经》中“物不知数”问题的解法传至欧洲.1874年,英国数学家马西森指出此法符合1801年宙高斯得出的关于同余式解法的一般性定理,因而四方称之为“中国剩余理”.“中国剩余定理”讲的是一个关于整除的问题,现有这样一个整除问题:将1至2019中能被3除余1且被5除余1的数按由小到大的顺序排成一列,构成数列{an},则此数列的项数为( )
A.134B.135C.136D.137
12. 已知函数y=f(x)的定义域为R,当x<0时,f(x)>1,且对任意的实数x,y∈R,f(x)(y)=f(x+y)恒成立,若数列{an}满足f(an+1)f()=1(n∈N∗)且a1=f(0),则下列结论成立的是( )
A.f(a 2018)>f(a2021)B.f(a2021)>f(a2022)
C.f(a2020)>f(a2021)D.f(a 2018)>f(a2020)
二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分把答案填在答题卡中的横线上)
在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别是a,b,c,若asinA=bsinB+(c−b)sinC,则角A的值为________.
已知等比数列{an}中,a1>0,则“a1
若实数x,y满足不等式组x−y+2≥02x−y−5≤0x+y−4≥0 ,则x+y+1x的取值范围为________.
设数列{an}满足a1=1,且an+1−an=n+1(n∈N∗),数列{an}的通项公式为________.
三、解答题(共70分,解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程)
如图,在平面四边形ABCD中,已知∠A=π2,∠B=2π3,AB=6.在AB边上取点E,使得BE=1,连接EC,ED.若∠CED=2π3,EC=7.
(1)求sin∠BCE的值;
(2)求CD的长.
为保增长、促发展,搞活经济,提高农民的生活水平,某市2021年计划投资旅游产业、农副产业开发两个项目.通过市场调研得知,农副产业开发项目每投资100万元需要配套电能2万千瓦,可提供就业岗位24个,增加收入260万元.旅游产业项目每投资100万元需要配套电能4万千瓦,可提供就业岗位32个,增加收入200万元.已知该市为旅游产业、农副产业开发两项目最多可投资3000万元,配套电能100万千瓦,并要求它们提供的就业岗位不少于800个,如何安排旅游产业、农副产业开发两个项目的投资额,使得增加的收入最大?
在公差为d的等差数列{an}中,a1d=6,a1∈N,d∈N,且a1>d.
(1)求{an}的通项公式;
(2)若a1,a4,a13成等比数列,求数列{1anan+1}的前n项和Sn.
设f(x)=x2−2ax+1,a∈R.
(1)若a>0,解关于x的不等式:f(x)<3a2+1;
(2)若∀x∈[−1, 1],都有f(x)≥0恒成立,求实数a的取值范围.
设{an}是等差数列,{bn}是各项都为正数的等比数列,且a1=b1=1,a3+b5=21,a5+b3=13.
(1)求{an}、{bn}的通项公式;
(2)求数列{anbn}的前n项和Sn.
设数列{an},对任意n∈N∗都有(kn+b)(a1+an)+p=2(a1+a2...+an),(其中k、b、p是常数).
(1)当k=0,b=3,p=−4时,求a1+a2+a3+...+an;
(2)当k=1,b=0,p=0时,若a3=3,a9=15,求数列{an}的通项公式;
(3)若数列{an}中任意(不同)两项之和仍是该数列中的一项,则称该数列是“封闭数列”.当k=1,b=0,p=0时,设Sn是数列{an}的前n项和,a2−a1=2,试问:是否存在这样的“封闭数列”{an},使得对任意n∈N∗,都有Sn≠0,且112<1S1+1S2+1S3+⋯+1Sn<1118.若存在,求数列{an}的首项a1的所有取值;若不存在,说明理由.
参考答案与试题解析
2020-2021学年河南省驻马店市高二(上)期中数学试卷(理科)
一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1.
【答案】
B
【考点】
不等式的概念
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
2.
【答案】
A
【考点】
正弦定理
【解析】
由B与C的度数求出A的度数,再由sinB,sinA,以及a的值,利用正弦定理即可求出b的值.
【解答】
解:∵ △ABC中,a=8,B=60∘,C=75∘,即A=45∘,
∴ 由正弦定理asinA=bsinB得:b=asinBsinA=8×3222=46,
故选:A.
3.
【答案】
D
【考点】
复合命题及其真假判断
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
4.
【答案】
D
【考点】
一元二次不等式的解法
函数的图象
【解析】
函数f(x)=ax2−x−c,且f(x)>0的解集为(−2, 1),可得a为负数,−2,1是不等式对应方程的根,求出a、c,确定函数y=f(−x),然后可以得到图象.
【解答】
解:由ax2−x−c>0的解集为(−2, 1),所以a<0
得−2+1=1a,−2×1=−ca,
∴ a=−1,c=−2.
∴ f(x)=−x2−x+2.
∴ f(−x)=−x2+x+2=−(x+1)(x−2),
所以图象开口向下,与x轴的交点为−1和2,故图象为D.
故选D.
5.
【答案】
A
【考点】
等差数列的前n项和
等差数列的性质
【解析】
设出等差数列的首项和公差,得到前n项和,由已知列式求得首项和公差,把a17+a18+a19+a20转化为含首项和公差的表达式得答案.
【解答】
解:设首项为a1,公差为d.
由Sn=na1+n(n−1)d2,得
S4=4a1+6d=1,
S8=8a1+28d=4,
解得:a1=116,d=18.
∴ a17+a18+a19+a20=S20−S16=4a1+70d
=4×116+70×18=9.
故选A.
6.
【答案】
A
【考点】
余弦定理
【解析】
结合三角形的面积公式以及余弦定理建立方程进行求解即可.
【解答】
∵ S=12acsinB,csB=a2+c2−b22ab,
∴ a2+c2−b2=2accsB,
由S=13(a2+c2−b2),得12acsinB=13×2accsB,
得tanB=43,
7.
【答案】
B
【考点】
等比数列的通项公式
【解析】
由已知结合等比数列的性质即可求解公比q.
【解答】
由anan+1=9n>0,
∴ anan+1an−1an=an+1an−1=9n9n−1=9,
∴ q2=9,
故q=3或q=−3,
当q=−3时,anan+1=9n<0不符合题意.
8.
【答案】
B
【考点】
等差数列与等比数列的综合
【解析】
由等差中项的性质和等比数列的通项公式,列出关于公比q的方程,再求解公比,然后求解即可.
【解答】
设等比数列{an}的公比为q,
因为4a1,a3,2a2成等差数列,
所以2a3=4a1+2a2,即2a1q2=4a1+2a1q,
化简得q2−q−2=0,解得q=2或q=−1,
所以a5=32或a5=2.
9.
【答案】
B
【考点】
根与系数的关系
二次函数的性质
【解析】
根据根与系数的关系得出α+β=−(2m+3),αβ=m2,把1α+1β变形,代入方程,求出方程的解,最后进行检验即可.
【解答】
解:根据条件知:α+β=−(2m+3),αβ=m2,
∴ 1α+1β=α+βαβ=−1,
∴ −(2m+3)m2=−1,
即:m2−2m−3=0,
解得:m=3或−1,
当m=3时,方程为x2+9x+9=0,此方程有两个不相等的实数根,
当m=−1时,方程为x2+x+1=0,此方程无实根,不合题意,舍去,
∴ m=3.
故选B.
10.
【答案】
B
【考点】
一元二次不等式的解法
【解析】
把不等式x2−4x>2ax+a化为x2−(4+2a)x−a>0,根据不等式恒成立时△<0,求出a的取值范围.
【解答】
解:不等式x2−4x>2ax+a变形为
x2−(4+2a)x−a>0,
该不等式对一切实数x恒成立,
∴ △<0,
即(4+2a)2−4⋅(−a)<0;
化简得a2+5a+4<0,
解得−4
故答案为:B.
11.
【答案】
B
【考点】
数列的概念及简单表示法
【解析】
由能被3除余1且被5除余1的数就是能被15整除余1的数,运用等差数列通项公式,以及解不等式即可得到所求项数.
【解答】
由能被3除余1且被5除余1的数就是能被15整除余1的数,
故an=15n−14.
由an=15n−14≤2016,
得n≤135,故此数列的项数为135.
12.
【答案】
C
【考点】
抽象函数及其应用
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分把答案填在答题卡中的横线上)
【答案】
【考点】
三角形的面积公式
解三角形
【解析】
利用正弦定理转化为边的关系,再路余弦定理求得角A的值.
【解答】
△ABC中,asinA=bsinB+(c−b)sinC,
由正弦定理得a2=b2+(c−b)c,
即b4+c2−a2=bc,
所以csA===,
又A∈(0, π),
∴ A=.
【答案】
充分不必要
【考点】
充分条件、必要条件、充要条件
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
【答案】
[53, 5]
【考点】
简单线性规划
【解析】
作出不等式组对应的平面区域,然后化简目标函数,利用不等式的几何意义,利用线性规划的知识进行求解即可.
【解答】
实数x,y满足不等式组x−y+2≥02x−y−5≤0x+y−4≥0 ,的可行域如图:
x+y+1x=y+1x+1,它的几何意义是可行域内的点与D(0, −1)连线的斜率加1,
由图象知AD的斜率最小,DB的斜率最大,
由x+y−4=0x−y+2=0 解得B(1, 3),此时DB的斜率:3+11=4,
由2x−y−5=0x+y−4=0 得A(3, 1),此时AD的斜率:1+13=23,
则x+y+1x的取值范围为是[53, 5],
【答案】
an=
【考点】
数列递推式
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
三、解答题(共70分,解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程)
【答案】
解:(1)在△BEC中,据正弦定理,有BEsin∠BCE=CEsinB.
∵ ∠B=2π3,BE=1,CE=7,
∴ sin∠BCE=BE⋅sinBCE=327=2114.
(2)由平面几何知识,可知∠DEA=∠BCE.
在Rt△AED中,
∵ ∠A=π2,AE=5,
∴ cs∠DEA=1−sin2∠DEA=1−328=5714.
∴ ED=EAcs∠DEA=55714=27.
在△CED中,据余弦定理,有
CD2=CE2+DE2−2CE⋅DEcs∠CED
=7+28−2×7×27×−12=49.
∴ CD=7.
【考点】
余弦定理
正弦定理
同角三角函数间的基本关系
【解析】
本题考查正弦定理与余弦定理、同角三角函数间的基本关系.
【解答】
解:(1)在△BEC中,据正弦定理,有BEsin∠BCE=CEsinB.
∵ ∠B=2π3,BE=1,CE=7,
∴ sin∠BCE=BE⋅sinBCE=327=2114.
(2)由平面几何知识,可知∠DEA=∠BCE.
在Rt△AED中,
∵ ∠A=π2,AE=5,
∴ cs∠DEA=1−sin2∠DEA=1−328=5714.
∴ ED=EAcs∠DEA=55714=27.
在△CED中,据余弦定理,有
CD2=CE2+DE2−2CE⋅DEcs∠CED
=7+28−2×7×27×−12=49.
∴ CD=7.
【答案】
设农副产业开发项目x(单位:百万元),旅游产业投资y(单位:百万元),
两项目增加的收入为z=2.6x+6y,
依题意,x、y满足,
不等式组所确定的平面区域如图中阴影部分,
联立,解得,20),
联立,解得,10),
作出直线2.6x+3y=0,将该直线平移至经过点B(20,
即农副产业开发项目投资1000万元,旅游产业投资2000万元时.
故安排旅游产业2000万元、农副产业开发项目1000万元时.
【考点】
根据实际问题选择函数类型
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
【答案】
公差为d的等差数列{an}中,a1d=6,a1∈N,d∈N,且a1>d,
可得a1=3,d=2或a1=6,d=1,
则an=3+2(n−1)=2n+1;或an=6+n−1=n+5,n∈N∗;
a1,a4,a13成等比数列,可得a1a13=a42,
即a1(a1+12d)=(a1+3d)2,化为d=0或2a1=3d,
由(1)可得a1=3,d=2,
则an=2n+1,
1anan+1=1(2n+1)(2n+3)=12(12n+1−12n+3),
可得前n项和Sn=12(13−15+15−17+⋯+12n+1−12n+3)
=12(13−12n+3)=n6n+9.
【考点】
数列的求和
【解析】
(1)由题意可得a1=3,d=2或a1=6,d=1,再由等差数列的通项公式可得所求;
(2)运用等比数列的中项性质和等差数列的通项公式,解方程即可得到所求an,求得1anan+1=1(2n+1)(2n+3)=12(12n+1−12n+3),再由数列的裂项相消求和可得所求和.
【解答】
公差为d的等差数列{an}中,a1d=6,a1∈N,d∈N,且a1>d,
可得a1=3,d=2或a1=6,d=1,
则an=3+2(n−1)=2n+1;或an=6+n−1=n+5,n∈N∗;
a1,a4,a13成等比数列,可得a1a13=a42,
即a1(a1+12d)=(a1+3d)2,化为d=0或2a1=3d,
由(1)可得a1=3,d=2,
则an=2n+1,
1anan+1=1(2n+1)(2n+3)=12(12n+1−12n+3),
可得前n项和Sn=12(13−15+15−17+⋯+12n+1−12n+3)
=12(13−12n+3)=n6n+9.
【答案】
∵ a>0
∴ −a<3a
解f(x)=x2−2ax+4=3a2+3得:
x=−a,或x=3a
∴ 不等式f(x)<3a2+1的解集为(−a, 6a)
当a≤−1时,f(x)在[−3,
若f(x)≥0恒成立,
∴ f(−1)=4+2a≥0,
解得:a≥−2
∴ a=−1
当−5
∴ −1
若f(x)≥0恒成立,
∴ f(1)=3−2a≥0,
解得:a≤7
∴ a=1
综上:a∈[−1, 2]
注:第一问不写成解集扣
【考点】
二次函数的性质
二次函数的图象
函数恒成立问题
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
【答案】
解:(1)设{an}的公差为d,{bn}的公比为q,
则依题意有q>0且1+2d+q4=21,1+4d+q2=13,
解得d=2,q=2.
所以an=1+(n−1)d=2n−1,bn=qn−1=2n−1.
(2)由题意得,anbn=2n−12n−1,
Sn=1+321+522+⋯+2n−32n−2+2n−12n−1,①
12Sn=12+322+523+⋯+2n−32n−1+2n−12n,②
①−②得12Sn=1+2(12+122+...+12n−1)−2n−12n,
则Sn=2+2+22+222+⋯+22n−2−2n−12n−1
=2+2×(1+12+122+⋯+12n−2)−2n−12n−1
=2+2×1−12n−11−12−2n−12n−1
=6−2n+32n−1.
∴ Sn=6−2n+32n−1.
【考点】
数列的求和
等比数列的通项公式
等差数列的通项公式
【解析】
(Ⅰ)设{an}的公差为d,{bn}的公比为q,根据等比数列和等差数列的通项公式,联立方程求得d和q,进而可得{an}、{bn}的通项公式.
(Ⅱ)数列{anbn}的通项公式由等差和等比数列构成,进而可用错位相减法求得前n项和Sn.
【解答】
解:(1)设{an}的公差为d,{bn}的公比为q,
则依题意有q>0且1+2d+q4=21,1+4d+q2=13,
解得d=2,q=2.
所以an=1+(n−1)d=2n−1,bn=qn−1=2n−1.
(2)由题意得,anbn=2n−12n−1,
Sn=1+321+522+⋯+2n−32n−2+2n−12n−1,①
12Sn=12+322+523+⋯+2n−32n−1+2n−12n,②
①−②得12Sn=1+2(12+122+...+12n−1)−2n−12n,
则Sn=2+2+22+222+⋯+22n−2−2n−12n−1
=2+2×(1+12+122+⋯+12n−2)−2n−12n−1
=2+2×1−12n−11−12−2n−12n−1
=6−2n+32n−1.
∴ Sn=6−2n+32n−1.
【答案】
当k=0,b=3,p=−4时,3(a1+an)−4=2(a1+a2...+an),①
用n+1去代n得,3(a1+an+1)−4=2(a1+a2...+an+an+1),②
②-①得,3(an+1−an)=2an+1,an+1=3an,
在①中令n=1得,a1=1,则an≠0,∴ an+1an=3,
∴ 数列{an}是以首项为1,公比为3的等比数列,
∴ a1+a2+a3+...+an=3n−12.
当k=1,b=0,p=0时,n(a1+an)=2(a1+a2...+an),③
用n+1去代n得,(n+1)(a1+an+1)=2(a1+a2...+an+an+1),④
④-③得,(n−1)an+1−nan+a1=0,⑤
用n+1去代n得,nan+2−(n+1)an+1+a1=0,⑥
⑥-⑤得,nan+2−2nan+1+nan=0,即an+2−an+1=an+1−an,
∴ 数列{an}是等差数列.
∵ a3=3,a9=15,∴ 公差d=a9−a39−3=2,∴ an=2n−3.
由(2)知数列{an}是等差数列,∵ a2−a1=2,∴ an=a1+2(n−1).
又{an}是“封闭数列”,得:对任意m,n∈N∗,必存在p∈N∗使a1+2(n−1)+a1+2(m−1)=a1+2(p−1),
得a1=2(p−m−n+1),故a1是偶数,
又由已知,112<1S1<1118,故1811
另一方面,当a1=2时,Sn=n(n+1),1Sn=1n−1n+1,则1S1+1S2+1S3+⋯+1Sn=1−1n+1,
取n=2,则1S1+1S2=1−13=23>1118,不合题意.
当a1=4时,Sn=n(n+3),1Sn=13(1n−1n+3),则1S1+1S2+1S3+⋯+1Sn=1118−13(1n+1+1n+2+1n+3)<1118,
当a1≥6时,Sn=n(n+a1−1)>n(n+3),1Sn<13(1n−1n+3),1S1+1S2+1S3+⋯+1Sn<1118−13(1n+1+1n+2+1n+3)<1118,
又1811
【考点】
数列与不等式的综合
数列递推式
【解析】
(1)当k=0,b=3,p=−4时,3(a1+an)−4=2(a1+a2...+an),再写一式,两式相减,可得数列{an}是以首项为1,公比为3的等比数列,从而可求a1+a2+a3+...+an;
(2)当k=1,b=0,p=0时,n(a1+an)=2(a1+a2...+an),再写一式,两式相减,可得数列{an}是等差数列,从而可求数列{an}的通项公式;
(3)确定数列{an}的通项,利用{an}是“封闭数列”,得a1是偶数,从而可得1811
当k=0,b=3,p=−4时,3(a1+an)−4=2(a1+a2...+an),①
用n+1去代n得,3(a1+an+1)−4=2(a1+a2...+an+an+1),②
②-①得,3(an+1−an)=2an+1,an+1=3an,
在①中令n=1得,a1=1,则an≠0,∴ an+1an=3,
∴ 数列{an}是以首项为1,公比为3的等比数列,
∴ a1+a2+a3+...+an=3n−12.
当k=1,b=0,p=0时,n(a1+an)=2(a1+a2...+an),③
用n+1去代n得,(n+1)(a1+an+1)=2(a1+a2...+an+an+1),④
④-③得,(n−1)an+1−nan+a1=0,⑤
用n+1去代n得,nan+2−(n+1)an+1+a1=0,⑥
⑥-⑤得,nan+2−2nan+1+nan=0,即an+2−an+1=an+1−an,
∴ 数列{an}是等差数列.
∵ a3=3,a9=15,∴ 公差d=a9−a39−3=2,∴ an=2n−3.
由(2)知数列{an}是等差数列,∵ a2−a1=2,∴ an=a1+2(n−1).
又{an}是“封闭数列”,得:对任意m,n∈N∗,必存在p∈N∗使a1+2(n−1)+a1+2(m−1)=a1+2(p−1),
得a1=2(p−m−n+1),故a1是偶数,
又由已知,112<1S1<1118,故1811
另一方面,当a1=2时,Sn=n(n+1),1Sn=1n−1n+1,则1S1+1S2+1S3+⋯+1Sn=1−1n+1,
取n=2,则1S1+1S2=1−13=23>1118,不合题意.
当a1=4时,Sn=n(n+3),1Sn=13(1n−1n+3),则1S1+1S2+1S3+⋯+1Sn=1118−13(1n+1+1n+2+1n+3)<1118,
当a1≥6时,Sn=n(n+a1−1)>n(n+3),1Sn<13(1n−1n+3),1S1+1S2+1S3+⋯+1Sn<1118−13(1n+1+1n+2+1n+3)<1118,
又1811
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