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    江苏省苏州市2021届高三上学期期中考试 数学 Word版含答案

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     2021届高三年级第一学期期中考试数  学(满分150考试时间120分钟)202011(选择题 共60)一、 单项选择题:本大题共8小题每小题540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. 已知集合A{x|x2x60}B{x|x2>4}AB(  )A. (23)  B. [23]  C. (23]  D. [23]{2}2. 若角α的终边经过点(3sin α,cos α)sin α的值为(  )A.   B.   C.   D. 3. 在等差数列{an}a1a2a3=-24a18a19a2078则此数列的前20项和等于(  )A. 160  B. 180  C. 200  D. 2204. 函数f(x)的定义域为Ra1(  )A. 充分不必要条件  B. 必要不充分条件C. 充要条件  D. 既不充分也不必要条件5. 函数f(x)的部分图象大致是(  )6. 已知函数f(x)xln x若直线l过点(0e)且与曲线Cyf(x)相切则直线l的斜率为(  )A. 2  B. 2  C. e  D. e7. 衣柜里的樟脑丸随着时间的推移会因挥发而使体积缩小刚放进去的新丸体积为a经过t天后体积V与天数t的关系式为Vekt.已知新丸经过50天后体积变为a.若一个新丸体积变为a则需经过的天数为(  )A. 125  B. 100  C. 75  D. 508. Sn为等比数列{an}的前n项和an>0a1Sn<2则等比数列{an}的公比的取值范围是(  )A. (0]  B. (0]  C. (0)  D. (0)二、 多项选择题:本大题共4小题每小题520分.在每小题给出的选项中有多项符合题目要求.全部选对得5部分选对得3不选或有错选的得0分.9. 已知函数f(x)cos xsin xg(x)f′(x)(  )A. g(x)的图象关于点(0)对称  B. g(x)的图象的一条对称轴是xC. g(x)()上递减  D. g(x)()内的值域为(01)10. 已知等差数列{an}的前n项和为Sna1>0公差d0(  )A. S5>S9S15>0  B. S5S9S7Sn中最大的项C. S6>S7S7>S8  D. S6>S7S5>S611. 已知函数f(x)|lg(x1)|b>a>1f(a)f(b)(  )A. 1a2  B. ababC. ab的最小值为1  D. >212. 若函数f(x)ex1(0)上有唯一零点x0(  )A. x0ex01  B. <x0<1C. k1  D. k>1(非选择题 共90)三、 填空题:本大题共4小题每小题520分.13. 已知函数f(x)ax2(a2)xa2为偶函数则不等式(x2)f(x)<0的解集为________________________________________________________________________14. 若对任意正数x满足xy24y2则正实数y的最大值为________15. 全面脱贫行动中贫困户小王20201月初向银行借了扶贫免息贷款10 000用于自己开发的农产品、土特产品加工厂的原材料进货因产品质优价廉上市后供不应求据测算:每月获得的利润是该月初投入资金的20%每月底需缴房租600元和水电费400余款作为资金全部用于再进货如此继续预计2020年小王的农产品加工厂的年利润为__________元.(1.2117.51.2129)16. 已知定义在R上的函数f(x)关于y轴对称其导函数为f′(x)x0xf(x)>1f(x).若对任意xR不等式exf(ex)exaxaxf(ax)>0恒成立则正整数a的最大值为________ 四、 解答题:本大题共6小题70分.解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17. (本小题满分10)已知函数f(x)sin(ωxφ)(ω0|φ|)的最小正周期为π.(1) ω的值及g(φ)f()的值域;(2) φsin α2cos α0f(α)的值.              18.(本小题满分12)已知函数f(x)=-x3x22x(aR)(1) a3求函数f(x)的单调递减区间;(2) 若对于任意x[1)都有f′(x)<2(a1)成立求实数a的取值范围.
    19. (本小题满分12) csinasin C 2cos A(bcos Cccos B)a(sin Bsin C)2sin2Asin Bsin C中任选一个充在横线上,并回答下面问题.ABC已知内角ABC所对的边分别为abc.c(1)b________(1) C的值;(2) ABC的面积为3b的值.注:若选择多个条件分别解答则按第一个解答计分.             20.(本小题满分12)已知数列{an}是等差数列数列{bn}是等比数列且满足a1b12a3a5a730b2b3a16.(1) 求数列{an}{bn}的通项公式;(2) 设数列{an}{bn}的前n项和分别为SnTn.是否存在正整数k使得Tk1Tkbk32成立?若存在求出k的值;若不存在请说明理由;解关于n的不等式:Snbn.
    21. (本小题满分12)若函数f(x)x[ab]函数值y的取值区间恰为[](k0)则称[ab]f(x)的一个k倍倒域区间定义在[44]上的奇函数g(x)x[04]g(x)=-x24x.(1) g(x)的解析式;(2) g(x)[24]内的8倍倒域区间(3) g(x)在定义域内存在k(k8)倍倒域区间k的取值范围.
    22. (本小题满分12)已知函数f(x)exax·sin x.(1) 求曲线Cyf(x)x0处的切线方程;(2) a=-2设函数g(x)x0g(x)(π,0)上的一个极值点求证:x0是函数g(x)(π,0)上的唯一极大值点0g(x0)2. 
    2021届高三年级第一学期期中考试(苏州)数学参考答案及评分标准 1. C 2. C 3. B 4. B 5. A 6. B 7. C 8. A 9. BC 10. BC 11. ABD 12. ABC13. ()(2) 14.  15. 40 000 16. 217. 解:(1) 因为函数f(x)的最小正周期为π,所以π,ω2(1)此时g(φ)f()sin(φ)=-sin)因为|φ|所以φ[]所以-1sin(φ)(3)所以g(φ)f()的值域为[1](4)(2) 因为φ所以f(α)sin(2α)sin α2cos α0tan α2(6)f(α)sin(2α)sin 2α-cos 2α(8)××.(10)18. 解:(1) a3f(x)=-x3x22xf′(x)=-x23x2.(1)因为f′(x)0x1x2(3)所以函数f(x)单调递减区间为(1)(2)(4)(2) f(x)=-x3x22xf′(x)=-x2ax2.(5)因为对于任意x[1)都有f′(x)2(a1)成立所以问题转化为:对于任x[1)都有f′(x)max2(a1)(6)因为f′(x)=-(x)22其图象开口向下对称轴为x.1a2f(x)[1)上单调递减所以f′(x)maxf′(1)a3.a32(a1)a>-1此时-1a2.(8)1a2f(x)[1]上单调递增()上单调递减所以f′(x)maxf′()2.(10)22(a1)0a8此时2a8.(11)综合①②可得实数a的取值范围是(18)(12)19. 解:若选.(1) 由题设条件及正弦定理,得sin Csinsin Asin C(1)因为ABCsin C0所以sinsin A(2)ABCπ,可得sinsincos(3)所以cos2sincos.(4)因为ABCcos0所以sin.因为0Aπ,所以A.(5)因为c(1)b所以由正弦定理得sin C(1)sin B.因为A所以sin Bsin(πAC)sin(AC)sin(C)(6)所以sin C(1)sin(C)整理得sin Ccos C(7)因为ABCsin C0所以cos C0所以tan C1.因为0Cπ,所以C.(9)(2) 因为ABC的面积为3c(1)bA所以由Sbcsin A(1)b23(11)解得b2.(12)若选.(1) 由题设及正弦定理得2cos A(sin Bcos Csin Ccos B)sin A(1)2cos Asin(BC)sin A(2)因为BCπA所以2cos Asin Asin A(3)因为ABCsin A0所以cos A.(4)因为0Aπ,所以A.(5)下同选.若选.由题设得(sin Bsin C)2sin2Asin Bsin C(1)所以sin2Bsin2Csin2Asin Bsin C(2)由正弦定理得b2c2a2bc.由余弦定理得cos A.(4)因为0Aπ,所以A.(5)下同选.20. 解:(1) 因为等差数列{an}a3a5a73a530所以a510.设等差数列{an}的公差是d所以d2(1)所以ana1(n1)d2n.(2)设等比数列{bn}的公比是q因为b2b3a16所以bq34q332所以q2所以bnb1qn12n.(3)(2) 若存在正整数k使得Tk1Tkbk32成立bk1bk32(4)所以2k12k322k32解得k5.(5)存在正整数k5满足条件.(6) Snn(n1)所以n(n1)2n2nn(n1)0.(8)f(n)2nn(n1)因为f(n1)f(n)2n1(n1)(n2)2nn(n1)2[2n1(n1)]所以当n4{f(n)}单调递增.(9)f(2)f(1)0f(3)f(2)0f(4)f(3)0所以f(1)f(2)f(3)f(4)f(n)(10)因为f(1)0f(4)=-4f(5)2所以n1234f(n)0n5f(n)0(11)所以不等式Snbn的解集为{1234}(12)21. 解:(1) 因为g(x)为定义在[44]上的奇函数所以当x[40)g(x)=-(x)24(x)=-x24x.因为g(x)=-g(x)所以g(x)=-g(x)=-x24x(2)所以g(x)x24x所以g(x)(3)(2) 因为g(x)[24]内有8倍倒域区间2ab4因为g(x)[24]上单调递减所以整理得(5)解得a2b1所以g(x)[24]内的8倍倒域区间[21](6)(3) 因为g(x)x[ab]函数值的取值区间恰为[](k8)所以0ab4或-4ab0.0ab4因为g(x)的最大值为4所以4.(7)因为k8所以a2.因为g(x)[24]上单调递减所以(8)所以方程x34x2k0[24]上有两个不同的实数解.h(x)x34x2kx[24]h′(x)3x28x.h′(x)3x28x0x0(舍去)xx(2)h(x)0所以h(x)(2)上单调递减.x(4)h(x)0所以h(x)(4)上单调递增.(10)因为h(2)k80h(4)k8所以要使得x34x2k0[24]上有两个不同的实数解只需h()0解得k所以8k.(11)同理可得:当-4ab08k.综上所述k的取值范围是[8)(12)22. (1) 解:因为f(x)exax·sin x所以f′(x)exa(sin xxcos x)(1)所以f′(0)1.因为f(0)1所以曲线f(x)x0处的切线方程为y1xyx1.(3)(2) 证明:a=-2g(x)2sin x其中x(π,0)g′(x)2cos x.(4)h(x)ex(x1)2x2cos xx(π,0)h′(x)x(ex2xsin x4cos x)x(π,)因为ex02xsin x0cos x0所以h′(x)0所以h(x)(π,)上单调递减.(5)因为h(π)2π2eπ(1π)0h()e(1)0所以由零点存在性定理知存在唯一的x0(π,)使得h(x0)0(7)所以当x(π,x0)h(x)0g′(x)0;当x(x0)h(x)0g(x)0.x(0)g(x)2cos x0.因为g′(x)(π,0)上连续所以x(x00)g(x)0所以g(x)(π,x0)上单调递增(x00)上单调递减所以x0是函数g(x)(π,0)上的唯一极大值点.(9)因为g(x)(x0)上单调递减所以g(x0)g()因为g()=-20所以g(x0)0.(10)x0(π)因为-100<-2sin x02所以g(x0)2sin x02(11)所以0g(x0)2.(12)

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