2024-2025学年江苏省镇江第一中学高二上学期10月学情调查数学试题(含答案)
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这是一份2024-2025学年江苏省镇江第一中学高二上学期10月学情调查数学试题(含答案),共8页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
一、单选题:本题共8小题,每小题5分,共40分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.已知直线方程为x−ytan60∘−3=0,则该直线的倾斜角为( )
A. 30∘B. 60∘C. 120∘D. 150∘
2.等差数列an的首项为1,公差不为0,若a2,a3,a6成等比数列,则a8=( )
A. 15B. −15C. −13D. 13
3.如果数列an的前n项和Sn满足:Sn=2n2+n,那么a10的值为( )
A. 38B. 39C. 40D. 41
4.设各项均为正数的等比数列an满足a4⋅a10=2a8,则lg2a1a2⋅⋅⋅a10a11等于( )
A. 210B. 211C. 11D. 9
5.过点A2,1的直线在两坐标轴上的截距之和为零,则该直线方程为( )
A. x−y=1B. x+y=3
C. x−2y=0或x+y=3D. x−2y=0或x−y=1
6.设等差数列an的前n项和为Sn,且a2+a8=−22,S11=−110,则Sn取最小值时,n的值为( )
A. 14B. 15C. 16D. 15或16
7.记Tn为数列an的前n项积,已知2Tn+1an=1,则T12=( )
A. 23B. 24C. 25D. 26
8.设等比数列an前n项和为Sn,且S6=634,a1+a3+a5=212,则a1a2⋅⋅⋅an的最大值为( )
A. 32B. 16C. 128D. 64
二、多选题:本题共3小题,共18分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。
9.下列结论正确的有( )
A. 直线kx−y+2k=3恒过定点−2,−3
B. 直线x+m2+ 3y+2=0的倾斜角的取值范围是0,π6∪5π6,π
C. 经过点P1x1,y1,P2x2,y2的直线方程均可用x2−x1y−y1=y2−y1x−x1表示
D. 直线m1x+n1y+2=0和m2x+n2y+2=0都经过点A3,1,则过两点P1m1,n1,P2m2,n2的直线方程为3x+y+2=0
10.已知等差数列an和bn的前n项和分别为Sn和Tn,且anbn=2n+1n+1,n∈N+,则下列结论正确的有( )
A. 数列anbn是递增数列B. S7T5=6120
C. 使anbn为整数的正整数n的个数为0D. S1⋅S2⋅⋅⋅SnT1⋅T2⋅⋅⋅Tn的最小值为32
11.数列an前n项和为Sn,且满足a1=1,an+1=an−2n,n为奇数an+2n+1,n为偶数,则( )
A. a4=−1
B. an=2n−1,n为奇数−1,n为偶数
C. 3S2n+1=22n+1−6n−2
D. 数列−1nan的前2n项和为−24n−13
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.若平面内三点A1,−3a,B2,a2,C3,a3共线,则实数a= .
13.已知an是等差数列,Sn是其前n项和,若a1+a22=−3,S5=10,则a11的值是 .
14.如图,将一个边长为1的正三角形的每条边三等分,以中间一段为边向形外作正三角形,并擦去中间一段,得图(2),如此继续下去,得图(3)…,记an为第n个图形的周长,记Sn为第n个图形的面积,则a4= ,Sn= .
四、解答题:本题共5小题,共60分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
15.(本小题12分)
设m为实数,直线l1:2x+m−3y−2m+6=0m≠3在x轴、y轴上截距之和等于1,且与x轴的交点记作A.
(1)求点A的坐标;
(2)直线l2过点A且倾斜角是直线l1倾斜角的2倍,求直线l2的方程
16.(本小题12分)
已知等差数列an的前n项和为Sn,且a5+a6=4,S9=9
(1)求数列an的通项公式;
(2)设bn=an,求数列bn的前n项和Tn.
17.(本小题12分)
设正项数列an的前n项和为Sn,且a1=1,当n≥2时,an= Sn+ Sn−1.
(1)求数列an的通项公式;
(2)设数列bn满足b121+b222+⋯+bn−12n−1+bn2n=an,求bn的前n项和Tn.
18.(本小题12分)
已知函数fx=3x2x+1,数列an满足a1=35,an+1=fan,n∈N∗
(1)求数列an的通项公式;
(2)设Tn=1a1+1a2+⋅⋅⋅+1an,求Tn;
(3)对于(2)中的Tn,若存在n∈N∗,使得n+1−Tn≥k2n−1⋅n成立,求实数k的最大值.
19.(本小题12分)
记Sn为数列an的前n项和,已知a2=3,Snan是公差为13的等差数列.
(1)求数列an的通项公式;
(2)证明:1S1+1S2+⋅⋅⋅+1Sn0, S1= a1=1,
所以 Sn− Sn−1=1,
所以数列{ Sn}是以 S1=1为首项,公差为1的等差数列,
所以 Sn=1+(n−1)=n,则有Sn=n2,
当n≥2时,an=Sn−Sn−1=n2−(n−1)2=2n−1,
又a1=1也适合an=2n−1,
故数列an的通项公式为an=2n−1;
(2)当n=1时,得b121=a1=1,所以b1=2;
由b121+b222+⋯+bn−12n−1+bn2n=an=2n−1①,
当n≥2时,得b121+b222+⋯+bn−12n−1=an−1=2n−3②,
①−②得bn2n=2,则有bn=2n+1n⩾2,
∴n=1,b1=21+1=4≠2=b1,
可得数列bn的通项公式为bn=2,n=1,2n+1,n≥2,
①当n=1时,T1=2;
②当n⩾2时,Tn=2+23+24+⋯+2n+1=2+23(1−2n−1)1−2=2n+2−6,
经验证,当n=1时,T1=23−6=2
故Tn=2n+2−6.
18.(1)
因为函数fx=3x2x+1,
所以an+1=fan=3an2an+1⇒1an+1=23+13⋅1an⇒1an+1−1=131an−1,
所以数列1an−1是以1a1−1=23为首项,13为公比的等比数列,
则有1an−1=23⋅13n−1⇒1an=23n+1⇒an=3n3n+2;
(2)
由(1)可知:1an=23n+1,
所以Tn=1a1+1a2+⋅⋅⋅+1an=213+132+⋯+13n+n=2×131−13n1−13+n=1−13n+n;
(3)
由(2)可知:Tn=1−13n+n,
所以由n+1−Tn≥k2n−1⋅n⇒13n≥k2n−1⋅n,
因为n∈N∗,
所以由13n≥k2n−1⋅n⇒k≤2n−1⋅n3n,
设bn=2n−1⋅n3n,
由bn+1−bn=2n+1⋅n+13n+1−2n−1⋅n3n=−4n−342+1343n+1,
由二次函数性质可知:当n∈N∗时,函数gn=−4n−342+134是减函数,
g1=3>0,g2=−31,n∈N∗时,gn=−4n−342+134b1,b2>b3>b4>⋯>bn,因此bnmax=b2=23,
存在n∈N∗,使得n+1−Tn≥k2n−1⋅n成立,则有k≤23,
因此实数k的最大值23.
19.(1)
因为Snan是公差为13的等差数列,
所以Snan=S1a1+n−1⋅13⇒Snan=n+23⇒Sn=n+23an,
则有a1+a2=43a2⇒a1=13a2=1,
当n≥2时,Sn−1=n+13an−1,两式相减,得an=n+23an−n+13an−1⇒anan−1=n+1n−1,
an=anan−1⋅an−1an−2⋯a3a2⋅a2a1⋅a1=n+1n−1⋅nn−2⋯42⋅31⋅1=nn+12,显然a1=1也适合,
即an=nn+12;
(2)
由(1)可知Sn=n+23an=nn+1n+26,
⇒1Sn=6nn+1n+2=31nn+1−1n+1n+2,
于是 有1S1+1S2+⋅⋅⋅+1Sn=311×2−12×3+12×3−13×4+⋯+1nn+1−1n+1n+2
=312−1n+1n+2
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