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2020-2021学年广西壮族自治区桂林市高二(上)期中考试数学(理)试卷人教A版
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这是一份2020-2021学年广西壮族自治区桂林市高二(上)期中考试数学(理)试卷人教A版,共10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. 已知a>b>0,下列不等式中正确的是( )
A.ca>cbB.ab
2. 命题p: ∃x0∈R,x02+1<2x0”的否定¬p为( )
A.∀x∈R,x2+1≥2xB.∀x∈R,x2+1<2x
C.∃x0∈R,x02+1≥2x0D.∃x0∈R,x02+1>2x0
3. 在△ABC中,若∠A=60∘,∠B=45∘,BC=23,则AC=( )
A.43B.22C.3D.32
4. 已知椭圆C:x2a2+y24=1a>0,F1,F2分别为椭圆C的左、右焦点,P为椭圆C上任一点,若|PF1|+|PF2|=42,则|F1F2|=( )
A.4B.23C.2D.3
5. 设Sn是等差数列{an}的前n项和,若a1+a3+a5=3,则S5=( )
A.5B.7C.9D.11
6. x∈0,π2时,函数fx=sinx3+14sinx的最小值为( )
A.712B.36C.33D.32
7. 等比数列an的前n项和为Sn,若an>0,q>1,a3+a5=20,a2a6=64,则S5=( )
A.48B.36C.42D.31
8. 已知0A.lg2a>0B.2a−b<12
C.lg2a+lg2b<−2D.2(ab+ba)<12
9. 若变量x,y满足约束条件x+y−3≤0,x−y+1≥0,y≥1,则z=2x−y的最大值为( )
A.1B.5C.3D.4
10. 在△ABC中,a,b,c分别为三个内角A,B,C所对的边,设向量m→=(b−c,c−a),n→=(b,c+a),若m→⊥n→,则角A的大小为( )
A.π6B.π3C.π2D.2π3
11. 如图,在平面四边形ABCD中,∠A=∠B=∠C=75∘,BC=4,则AB的取值范围是( )
A.6−22,6+22B.6−2,6+2C.6−2,6+2D.26−22,26+22
12. 已知函数f(x)=−x2+2x,x≥0,x2−2x,x<0, 若关于x的不等式[f(x)]2+af(x)<0恰有1个整数解,则实数a的最大值是( )
A.2B.3C.5D.8
二、填空题
记Sn为数列an的前n项和,若Sn=2an−1,则a6等于________.
若 “x>3”是“x>m” 的必要不充分条件,则m的取值范围是________.
函数fx=13−2x+2x0
记min{a, b, c}为a,b,c中的最小值,若x,y为任意正实数,则M=min{x, 1y, y+1x}的最大值是________.
三、解答题
在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且bcsA=2c−acsB.
(1)求角B的值;
(2)若a=4, △ABC的面积为3,求△ABC的周长.
已知等差数列 {an} 的前n项和为Sn,等比数列{bn}的前n项和为 Tn,若a1=b1=3, a4=b2,S4−T2=12.
(1)求数列{an}与{bn}的通项公式;
(2)求数列{an+bn}的前n项和.
设命题p:实数x满足(x−a)(x−3a)<0,其中a>0,命题q:实数x满足(2x−8)(2x−4)≤0.
(1)若a=1,且p∧q为真,求实数x的取值范围;
(2)若¬p是¬q的充分不必要条件,求实数a的取值范围.
椭圆x2a2+y2b2=1a>b>0,椭圆经过点2,0,离心率为12.
(1)求椭圆方程;
(2)若直线l过椭圆左焦点且倾斜角为π4,交椭圆于A,B两点,O为坐标原点,求△AOB的面积.
已知函数fx=x2+bx+cb,c∈R,且fx≤0的解集为−1,2.
(1)求函数fx的解析式;
(2)解关于x的不等式mfx>2x−m−1m≥0;
(3)设gx=2f(x)+3x−1,若对于任意的x1,x2∈−2,1都有|gx1−gx2|≤M,求M的最小值.
如图,曲线y2=xy≥0上的点Pi与x轴的正半轴上的点Qi及原点O构成一系列正三角形,△OP1Q1,△Q1P2Q2,⋯,△Qn−1PnQn⋯,设正三角形Qn−1PnQn边长为an,n∈N∗(记Q0为O),QnSn,0.
(1)求a1,a2;
(2)求数列an的通项公式an;
(3)记数列bn=1anan+1,bn的前n项和为Tn,对∀n∈N∗,都有Tn>98lga23,求a的取值范围.
参考答案与试题解析
2020-2021学年广西壮族自治区桂林市高二(上)期中考试数学(理)试卷
一、选择题
1.
【答案】
C
【考点】
不等式的基本性质
【解析】
利用不等式的基本性质即可判断出结论.
【解答】
解:∵ a>b>0,
∴ c值未知,则ca与cb大小关系不确定,故A错误;
ab>b2,故B错误;
−a2<−ab,故C正确;
1a−1与1b−1大小关系不确定,故D错误.
故选C.
2.
【答案】
A
【考点】
命题的否定
全称命题与特称命题
【解析】
根据特称命题的否定是全称命题进行求解即可.
【解答】
解:命题是特称命题,则命题的否定是全称命题,
即¬p:∀x∈R,x2+1≥2x,
故选A.
3.
【答案】
B
【考点】
正弦定理
【解析】
由A与B的度数求出sinA与sinB的值,再由BC的长,利用正弦定理即可求出AC的长.
【解答】
解:∵ ∠A=60∘,∠B=45∘,BC=a=23,
∴ 由正弦定理asinA=bsinB得,
AC=b=asinBsinA=23×2232=22.
故选B.
4.
【答案】
A
【考点】
椭圆的定义
【解析】
由题意求出a,再利用a,b,c之间的关系求出c,即可求解.
【解答】
解:由题意可得:|PF1|+|PF2|=2a=42,
解得a=22.
又因为b=2,
所以c=a2−b2=2,
则|F1F2|=2c=4.
故选A.
5.
【答案】
A
【考点】
等差中项
等差数列的前n项和
【解析】
由已知结合等差数列的性质求得a3=1,再由S5=5a3得答案.
【解答】
解:∵ 数列{an}是等差数列,
且a1+a3+a5=3,
得3a3=3,即a3=1.
∴ S5=5a3=5.
故选A.
6.
【答案】
C
【考点】
基本不等式在最值问题中的应用
正弦函数的定义域和值域
【解析】
令t=sinx,利用基本不等式求解即可,注意一正二定三相等原则.
【解答】
解:令t=sinx,
∵ x∈0,π2,
∴ 0∵ fx=sinx3+14sinx,
∴ y=t3+14t0∵ t3>0,14t>0,
∴ y=t3+14t≥2t3⋅14t=2112=33,
当且仅当t3=14t>0,即t=32时,等号成立,
由t=sinx=32,x∈0,π2,可得x=π3.
∴ fx=sinx3+14sinx≥33,当且仅当x=π3时,等号成立,
即fx=sinx3+14sinx的最小值为33.
故选C.
7.
【答案】
D
【考点】
等比数列的性质
等比数列的前n项和
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:根据等比数列的性质可得a2a6=a3a5=64,
又a3+a5=20,
结合an>0,公比q>1,
解得a3=4,a5=16,
则q=2,a1=1,
故S5=a11−q51−q=31.
故选D.
8.
【答案】
C
【考点】
基本不等式及其应用
基本不等式在最值问题中的应用
对数值大小的比较
【解析】
利用基本不等式的性质依次判断即可.
【解答】
解:A,lg2a>0可得lg2a>lg21,
∵ 0B,2a−b<12可得:2a−b<2−1,
即a−b<−1,可得a+1C,lg2a+lg2b<−2可得:lg2ab<−2,即ab<14,
∵ 02ab,可得ab<14,故C正确;
D,2(ab+ba)<12,∵ 02,故D错误.
故选C.
9.
【答案】
C
【考点】
求线性目标函数的最值
【解析】
作出不等式组表示的平面区域;作出目标函数对应的平行直线,将直线平移,由图知过(2, 1)时,截距最小,此时z最大,从而求出z=2x−y的最大值.
【解答】
解:画出不等式表示的平面区域如图,将目标函数变形为y=2x−z,作出目标函数对应的平行直线,
将直线平移,由图知过B(2, 1)时,直线的纵截距最小,此时z最大,
最大值为zmax=4−1=3.
故选C.
10.
【答案】
B
【考点】
数量积判断两个平面向量的垂直关系
余弦定理
【解析】
直接向量m→⊥n→,计算m→⋅n→=0,求出三角形的三边的关系,利用余弦定理求出A的大小.
【解答】
解:因为m→⊥n→,
所以m→⋅n→=0,
即:b2−bc+c2−a2=0,
即:b2−bc+c2=a2,
由余弦定理可得csA=12,
所以A=π3.
故选B.
11.
【答案】
D
【考点】
正弦定理
【解析】
延长BA 、CD交于点E,平移AD,找到AB最长及最短时各点的位置,即可求解.
【解答】
解:如图所示,延长BA ,CD交于点E,平移AD,
∵ sin75∘= sin (30∘+45∘ ) =12×22 + 32×22 = 2+64,
①当A,D点与E点重合时,AB最长,
∵ ∠A=∠B=∠C=75∘,
∴ ∠E=30∘,
∴ 4sin30∘=BEsin75∘,
∴ BE=26+22,
则AB<26+22;
②当D点与C点重合时,AB最短,
∵ ∠A=∠B=∠C=75∘,
∴ ∠FCB=30∘,
∴ BFsin30∘=4sin75∘,
∴ BF=26−22,
则AB>26−22,
∴ AB∈26−22,26+22,
故选D.
12.
【答案】
D
【考点】
其他不等式的解法
由函数零点求参数取值范围问题
【解析】
画出函数f(x)的图象,利用一元二次不等式解法可得解集,再利用数形结合即可得出.
【解答】
解:作出函数f(x)的图象如图实现部分所示,
∵关于x的不等式[f(x)]2+af(x)<0恰有1个整数解,
∴−a∴其整数解为3.
又f(3)=−9+6=−3,
∴ −a<−3<0,−a≥f(4)=−8,
则3故选D.
二、填空题
【答案】
32
【考点】
数列递推式
等比关系的确定
等比数列的通项公式
【解析】
先根据a1=S1,an=Sn−Sn−1求出数列an的通项公式,再将n=3代入可求出所求.
【解答】
解:当n=1时,a1=S1=2a1−1,∴a1=1,
当n>1时,Sn=2an−1,Sn−1=2an−1−1,
∴ an=Sn−Sn−1=2an−2an−1,即an=2an−1,
∴ anan−1=2,
∴ an是首项为1,公比为2的等比数列,
∴ an=2n−1,n∈N∗,
∴ a6=26−1=32.
故答案为:32.
【答案】
m>3
【考点】
根据充分必要条件求参数取值问题
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:因为“x>3”是“x>m” 的必要不充分条件,
所以(m,+∞)是(3,+∞)的真子集,
所以m>3.
故答案为:m>3.
【答案】
3
【考点】
基本不等式在最值问题中的应用
【解析】
f(x)=13[5+2x3−2x+4(3−2x)2x],利用基本不等式性质,即可求得答案.
【解答】
解:fx=13−2x+2x
=1313−2x+42x[3−2x+2x]
=13[5+2x3−2x+43−2x2x]
≥13×9=3,
当且仅当x=1时,取得最小值3.
故答案为:3.
【答案】
2
【考点】
不等式的概念与应用
【解析】
设a=2x,b=1y,c=y+1x=1b+2a,都大0,不妨设a≤b,可得2−b2b≤c−a≤3−a2a,对a与3的大小分类讨论即可得出
【解答】
解:设a=x,b=1y,c=y+1x=1b+1a,都大于0,
不妨设a≤b,则1a≥1b,
则1b+1b−b≤c−a=1a+1b−a≤1a+1a−a,
∴ 2−b2b≤c−a≤2−a2a,
当a≥2时,c≤a,此时c最小;
当0综上可得,M的最大值为2.
故答案为:2.
三、解答题
【答案】
解:(1)由已知bcsA=2c−acsB及余弦定理可得:
b⋅b2+c2−a22bc=2c−a⋅a2+c2−b22ac,
化简得a2+c2−b2=ac,
余弦定理可得2accsB=ac.
因为ac≠0,
所以csB=12.
因为0所以B=π3.
(2)由S△ABC=12acsinB
得3=12×4×c×32,所以c=1.
又由余弦定理:b2=a2+c2−2accsB,
b2=42+12−2×4×1×12=13,
得b=13,
故△ABC的周长为5+13.
【考点】
余弦定理
正弦定理
【解析】
无
无
【解答】
解:(1)由已知bcsA=2c−acsB及余弦定理可得:
b⋅b2+c2−a22bc=2c−a⋅a2+c2−b22ac,
化简得a2+c2−b2=ac,
余弦定理可得2accsB=ac.
因为ac≠0,
所以csB=12.
因为0所以B=π3.
(2)由S△ABC=12acsinB
得3=12×4×c×32,所以c=1.
又由余弦定理:b2=a2+c2−2accsB,
b2=42+12−2×4×1×12=13,
得b=13,
故△ABC的周长为5+13.
【答案】
解:(1)由a1=b1,a4=b2,
则S4−T2=(a1+a2+a3+a4)−(b1+b2)=a2+a3=12,
设等差数列{an}的公差为d,则a2+a3=2a1+3d=6+3d=12,
所以d=2,
所以an=3+2(n−1)=2n+1.
设等比数列{bn}的公比为q,
因为b2=a4=9,即b2=b1q=3q=9,
所以q=3,
所以bn=3n.
(2)由(1)知an+bn=(2n+1)+3n,
所以{an+bn}的前n项和为
(a1+a2+⋯+an)+(b1+b2+⋯+bn)
=(3+5+⋯+2n+1)+(3+32+⋯+3n)
=(3+2n+1)n2+3(1−3n)1−3
=n(n+2)+3(3n−1)2.
【考点】
数列的求和
等比数列的前n项和
等比数列的通项公式
等差数列的前n项和
等差数列的通项公式
【解析】
(1)先由题中条件得到S4−T2=a2+a3=12,再设等差数列{an}的公差为d,结合题中数据求出公差,进而可得{an}的通项公式;设等比数列{bn}的公比为q,求出公比,即可得出{bn}通项公式.
(2)先由(1)的结果,得到an+bn=(2n+1)+3n,再由分组求和法,结合等差数列与等比数列前n项和公式,即可得出结果.
【解答】
解:(1)由a1=b1,a4=b2,
则S4−T2=(a1+a2+a3+a4)−(b1+b2)=a2+a3=12,
设等差数列{an}的公差为d,则a2+a3=2a1+3d=6+3d=12,
所以d=2,
所以an=3+2(n−1)=2n+1.
设等比数列{bn}的公比为q,
因为b2=a4=9,即b2=b1q=3q=9,
所以q=3,
所以bn=3n.
(2)由(1)知an+bn=(2n+1)+3n,
所以{an+bn}的前n项和为
(a1+a2+⋯+an)+(b1+b2+⋯+bn)
=(3+5+⋯+2n+1)+(3+32+⋯+3n)
=(3+2n+1)n2+3(1−3n)1−3
=n(n+2)+3(3n−1)2.
【答案】
解:(1)当a=1时,由(x−1)(x−3)<0,
得P={x|1由(2x−8)(2x−4)≤0,
得4≤2x≤8,
∴ Q={2≤x≤3}.
由p∧q为真,即p,q均为真命题,
因此x的取值范围是[2,3).
(2)若¬p是¬q的充分不必要条件,
可得q是p的充分不必要条件,
由题意可得P={x|aQ={x|2≤x≤3},
∴ Q⊂P,
因此a<2且3<3a,
解得1【考点】
逻辑联结词“或”“且”“非”
根据充分必要条件求参数取值问题
指、对数不等式的解法
一元二次不等式的解法
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:(1)当a=1时,由(x−1)(x−3)<0,
得P={x|1由(2x−8)(2x−4)≤0,
得4≤2x≤8,
∴ Q={2≤x≤3}.
由p∧q为真,即p,q均为真命题,
因此x的取值范围是[2,3).
(2)若¬p是¬q的充分不必要条件,
可得q是p的充分不必要条件,
由题意可得P={x|aQ={x|2≤x≤3},
∴ Q⊂P,
因此a<2且3<3a,
解得1【答案】
解:(1)由题可知 ca=12,a=2,a2=b2+c2,
解得a=2,b=3,c=1,
∴椭圆方程为x24+y23=1.
(2)由(1)知椭圆左焦点F1−1,0,
直线l的斜率k=tanπ4=1,∴ 直线l的方程为x−y+1=0.
设Ax1,y1,Bx2,y2,
联立椭圆和直线方程 x24+y23=1,x−y+1=0,
消去y,整理得7x2+8x−8=0,
∴ x1+x2=−87,x1x2=−87,
则|AB|=1+k2|x1−x2|=2⋅x1+x22−4x1x2=247,
点O到直线l的距离为ℎ=12=22,
∴ △AOB的面积S△AOB=12|AB|⋅ℎ=12×247×22=627.
【考点】
椭圆的标准方程
点到直线的距离公式
直线与椭圆结合的最值问题
【解析】
暂无
暂无
【解答】
解:(1)由题可知 ca=12,a=2,a2=b2+c2,
解得a=2,b=3,c=1,
∴椭圆方程为x24+y23=1.
(2)由(1)知椭圆左焦点F1−1,0,
直线l的斜率k=tanπ4=1,∴ 直线l的方程为x−y+1=0.
设Ax1,y1,Bx2,y2,
联立椭圆和直线方程 x24+y23=1,x−y+1=0,
消去y,整理得7x2+8x−8=0,
∴ x1+x2=−87,x1x2=−87,
则|AB|=1+k2|x1−x2|=2⋅x1+x22−4x1x2=247,
点O到直线l的距离为ℎ=12=22,
∴ △AOB的面积S△AOB=12|AB|⋅ℎ=12×247×22=627.
【答案】
解:(1)因为fx≤0的解集为−1,2,
所以x2+bx+c=0的根为−1,2,
所以−b=1,c=−2,
即b=−1,c=−2.
所以fx=x2−x−2.
(2)mfx>2x−m−1,化简有mx2−x−2>2x−m−1.
整理得mx−2x−1>0,
所以当m=0时,不等式的解集为−∞,1;
当0当m=2时,不等式的解集为−∞,1∪1,+∞;
当m>2时,不等式的解集为−∞,2m∪1,+∞.
(3)因为x∈−2,1时fx+3x−1=x2+2x−3,
根据二次函数的图像性质,有fx+3x−1=x2+2x−3∈−4,0,
则有gx=2f(x)+3x−1=2x2+2x−3,
所以gx∈116,1.
因为对于任意的x1,x2∈−2,1都有|gx1−gx2|≤M,
即求|gx1−gx2|max≤M,
转化为|gxmax−gxmin|≤M,
而gxmax=g1=1,gxmin=g−1=116,
所以,M≥1516.
【考点】
一元二次不等式的解法
函数解析式的求解及常用方法
不等式恒成立问题
函数恒成立问题
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:(1)因为fx≤0的解集为−1,2,
所以x2+bx+c=0的根为−1,2,
所以−b=1,c=−2,
即b=−1,c=−2.
所以fx=x2−x−2.
(2)mfx>2x−m−1,化简有mx2−x−2>2x−m−1.
整理得mx−2x−1>0,
所以当m=0时,不等式的解集为−∞,1;
当0当m=2时,不等式的解集为−∞,1∪1,+∞;
当m>2时,不等式的解集为−∞,2m∪1,+∞.
(3)因为x∈−2,1时fx+3x−1=x2+2x−3,
根据二次函数的图像性质,有fx+3x−1=x2+2x−3∈−4,0,
则有gx=2f(x)+3x−1=2x2+2x−3,
所以gx∈116,1,
因为对于任意的x1,x2∈−2,1都有|gx1−gx2|≤M,
即求|gx1−gx2|max≤M,
转化为|gxmax−gxmin|≤M,
而gxmax=g1=1,gxmin=g−1=116,
所以,M≥1516.
【答案】
解:(1)由条件可得△P1OQ1为正三角形,且边长为a1,
∴P112a1,32a1.
∵P1在曲线上,代入y2=xy≥0中,
得34a12=12a1,a1>0,
解得 a1=23;
根据图象可得,P2a1+12a2,32a2,
同理解得a2=43.
(2)根据题意得点Pn+1Sn+12an+1,32an+1,
代入曲线y2=xy≥0整理,得Sn=34an+12−12an+1,
当n≥2,n∈N∗时,an=Sn−Sn−1=34an+12−12an+1−34an2−12an,
即12an+1+an=34an+1+an⋅an+1−an.
∵an+1>an>0,
∴ an+1−an=23,
当n=1时, S1=34a22−12a2,
∴ a2=43,
∴ a2−a1=23,故an+1−an=23,
∴ 数列an是首项为23,公差为23的等差数列,
∴ an=2n3.
(3)∵bn=941n−1n+1,
∴Tn=941−1n+1,
∴Tn递增,
Tn最小值为T1=98,
∴lga23<1,
当a>1,lga23即a>23,
即a>1;
当0即0综上,a的取值范围为0,23∪1,+∞.
【考点】
等差数列的通项公式
数列的求和
数列的函数特性
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:(1)由条件可得△P1OQ1为正三角形,且边长为a1,
∴P112a1,32a1.
∵P1在曲线上,代入y2=xy≥0中,
得34a12=12a1,a1>0,
解得 a1=23;
根据图象可得,P2a1+12a2,32a2,
同理解得a2=43.
(2)根据题意得点Pn+1Sn+12an+1,32an+1,
代入曲线y2=xy≥0整理,得Sn=34an+12−12an+1,
当n≥2,n∈N∗时,an=Sn−Sn−1=34an+12−12an+1−34an2−12an,
即12an+1+an=34an+1+an⋅an+1−an.
∵an+1>an>0,
∴ an+1−an=23,
当n=1时, S1=34a22−12a2,
∴ a2=43,
∴ a2−a1=23,故an+1−an=23,
∴ 数列an是首项为23,公差为23的等差数列,
∴ an=2n3.
(3)∵bn=941n−1n+1,
∴Tn=941−1n+1,
∴Tn递增,
Tn最小值为T1=98,
∴lga23<1,
当a>1,lga23即a>23,
即a>1;
当0即0综上,a的取值范围为0,23∪1,+∞.
1. 已知a>b>0,下列不等式中正确的是( )
A.ca>cbB.ab
2. 命题p: ∃x0∈R,x02+1<2x0”的否定¬p为( )
A.∀x∈R,x2+1≥2xB.∀x∈R,x2+1<2x
C.∃x0∈R,x02+1≥2x0D.∃x0∈R,x02+1>2x0
3. 在△ABC中,若∠A=60∘,∠B=45∘,BC=23,则AC=( )
A.43B.22C.3D.32
4. 已知椭圆C:x2a2+y24=1a>0,F1,F2分别为椭圆C的左、右焦点,P为椭圆C上任一点,若|PF1|+|PF2|=42,则|F1F2|=( )
A.4B.23C.2D.3
5. 设Sn是等差数列{an}的前n项和,若a1+a3+a5=3,则S5=( )
A.5B.7C.9D.11
6. x∈0,π2时,函数fx=sinx3+14sinx的最小值为( )
A.712B.36C.33D.32
7. 等比数列an的前n项和为Sn,若an>0,q>1,a3+a5=20,a2a6=64,则S5=( )
A.48B.36C.42D.31
8. 已知0
C.lg2a+lg2b<−2D.2(ab+ba)<12
9. 若变量x,y满足约束条件x+y−3≤0,x−y+1≥0,y≥1,则z=2x−y的最大值为( )
A.1B.5C.3D.4
10. 在△ABC中,a,b,c分别为三个内角A,B,C所对的边,设向量m→=(b−c,c−a),n→=(b,c+a),若m→⊥n→,则角A的大小为( )
A.π6B.π3C.π2D.2π3
11. 如图,在平面四边形ABCD中,∠A=∠B=∠C=75∘,BC=4,则AB的取值范围是( )
A.6−22,6+22B.6−2,6+2C.6−2,6+2D.26−22,26+22
12. 已知函数f(x)=−x2+2x,x≥0,x2−2x,x<0, 若关于x的不等式[f(x)]2+af(x)<0恰有1个整数解,则实数a的最大值是( )
A.2B.3C.5D.8
二、填空题
记Sn为数列an的前n项和,若Sn=2an−1,则a6等于________.
若 “x>3”是“x>m” 的必要不充分条件,则m的取值范围是________.
函数fx=13−2x+2x0
记min{a, b, c}为a,b,c中的最小值,若x,y为任意正实数,则M=min{x, 1y, y+1x}的最大值是________.
三、解答题
在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且bcsA=2c−acsB.
(1)求角B的值;
(2)若a=4, △ABC的面积为3,求△ABC的周长.
已知等差数列 {an} 的前n项和为Sn,等比数列{bn}的前n项和为 Tn,若a1=b1=3, a4=b2,S4−T2=12.
(1)求数列{an}与{bn}的通项公式;
(2)求数列{an+bn}的前n项和.
设命题p:实数x满足(x−a)(x−3a)<0,其中a>0,命题q:实数x满足(2x−8)(2x−4)≤0.
(1)若a=1,且p∧q为真,求实数x的取值范围;
(2)若¬p是¬q的充分不必要条件,求实数a的取值范围.
椭圆x2a2+y2b2=1a>b>0,椭圆经过点2,0,离心率为12.
(1)求椭圆方程;
(2)若直线l过椭圆左焦点且倾斜角为π4,交椭圆于A,B两点,O为坐标原点,求△AOB的面积.
已知函数fx=x2+bx+cb,c∈R,且fx≤0的解集为−1,2.
(1)求函数fx的解析式;
(2)解关于x的不等式mfx>2x−m−1m≥0;
(3)设gx=2f(x)+3x−1,若对于任意的x1,x2∈−2,1都有|gx1−gx2|≤M,求M的最小值.
如图,曲线y2=xy≥0上的点Pi与x轴的正半轴上的点Qi及原点O构成一系列正三角形,△OP1Q1,△Q1P2Q2,⋯,△Qn−1PnQn⋯,设正三角形Qn−1PnQn边长为an,n∈N∗(记Q0为O),QnSn,0.
(1)求a1,a2;
(2)求数列an的通项公式an;
(3)记数列bn=1anan+1,bn的前n项和为Tn,对∀n∈N∗,都有Tn>98lga23,求a的取值范围.
参考答案与试题解析
2020-2021学年广西壮族自治区桂林市高二(上)期中考试数学(理)试卷
一、选择题
1.
【答案】
C
【考点】
不等式的基本性质
【解析】
利用不等式的基本性质即可判断出结论.
【解答】
解:∵ a>b>0,
∴ c值未知,则ca与cb大小关系不确定,故A错误;
ab>b2,故B错误;
−a2<−ab,故C正确;
1a−1与1b−1大小关系不确定,故D错误.
故选C.
2.
【答案】
A
【考点】
命题的否定
全称命题与特称命题
【解析】
根据特称命题的否定是全称命题进行求解即可.
【解答】
解:命题是特称命题,则命题的否定是全称命题,
即¬p:∀x∈R,x2+1≥2x,
故选A.
3.
【答案】
B
【考点】
正弦定理
【解析】
由A与B的度数求出sinA与sinB的值,再由BC的长,利用正弦定理即可求出AC的长.
【解答】
解:∵ ∠A=60∘,∠B=45∘,BC=a=23,
∴ 由正弦定理asinA=bsinB得,
AC=b=asinBsinA=23×2232=22.
故选B.
4.
【答案】
A
【考点】
椭圆的定义
【解析】
由题意求出a,再利用a,b,c之间的关系求出c,即可求解.
【解答】
解:由题意可得:|PF1|+|PF2|=2a=42,
解得a=22.
又因为b=2,
所以c=a2−b2=2,
则|F1F2|=2c=4.
故选A.
5.
【答案】
A
【考点】
等差中项
等差数列的前n项和
【解析】
由已知结合等差数列的性质求得a3=1,再由S5=5a3得答案.
【解答】
解:∵ 数列{an}是等差数列,
且a1+a3+a5=3,
得3a3=3,即a3=1.
∴ S5=5a3=5.
故选A.
6.
【答案】
C
【考点】
基本不等式在最值问题中的应用
正弦函数的定义域和值域
【解析】
令t=sinx,利用基本不等式求解即可,注意一正二定三相等原则.
【解答】
解:令t=sinx,
∵ x∈0,π2,
∴ 0
∴ y=t3+14t0
∴ y=t3+14t≥2t3⋅14t=2112=33,
当且仅当t3=14t>0,即t=32时,等号成立,
由t=sinx=32,x∈0,π2,可得x=π3.
∴ fx=sinx3+14sinx≥33,当且仅当x=π3时,等号成立,
即fx=sinx3+14sinx的最小值为33.
故选C.
7.
【答案】
D
【考点】
等比数列的性质
等比数列的前n项和
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:根据等比数列的性质可得a2a6=a3a5=64,
又a3+a5=20,
结合an>0,公比q>1,
解得a3=4,a5=16,
则q=2,a1=1,
故S5=a11−q51−q=31.
故选D.
8.
【答案】
C
【考点】
基本不等式及其应用
基本不等式在最值问题中的应用
对数值大小的比较
【解析】
利用基本不等式的性质依次判断即可.
【解答】
解:A,lg2a>0可得lg2a>lg21,
∵ 0
即a−b<−1,可得a+1
∵ 0
D,2(ab+ba)<12,∵ 0
故选C.
9.
【答案】
C
【考点】
求线性目标函数的最值
【解析】
作出不等式组表示的平面区域;作出目标函数对应的平行直线,将直线平移,由图知过(2, 1)时,截距最小,此时z最大,从而求出z=2x−y的最大值.
【解答】
解:画出不等式表示的平面区域如图,将目标函数变形为y=2x−z,作出目标函数对应的平行直线,
将直线平移,由图知过B(2, 1)时,直线的纵截距最小,此时z最大,
最大值为zmax=4−1=3.
故选C.
10.
【答案】
B
【考点】
数量积判断两个平面向量的垂直关系
余弦定理
【解析】
直接向量m→⊥n→,计算m→⋅n→=0,求出三角形的三边的关系,利用余弦定理求出A的大小.
【解答】
解:因为m→⊥n→,
所以m→⋅n→=0,
即:b2−bc+c2−a2=0,
即:b2−bc+c2=a2,
由余弦定理可得csA=12,
所以A=π3.
故选B.
11.
【答案】
D
【考点】
正弦定理
【解析】
延长BA 、CD交于点E,平移AD,找到AB最长及最短时各点的位置,即可求解.
【解答】
解:如图所示,延长BA ,CD交于点E,平移AD,
∵ sin75∘= sin (30∘+45∘ ) =12×22 + 32×22 = 2+64,
①当A,D点与E点重合时,AB最长,
∵ ∠A=∠B=∠C=75∘,
∴ ∠E=30∘,
∴ 4sin30∘=BEsin75∘,
∴ BE=26+22,
则AB<26+22;
②当D点与C点重合时,AB最短,
∵ ∠A=∠B=∠C=75∘,
∴ ∠FCB=30∘,
∴ BFsin30∘=4sin75∘,
∴ BF=26−22,
则AB>26−22,
∴ AB∈26−22,26+22,
故选D.
12.
【答案】
D
【考点】
其他不等式的解法
由函数零点求参数取值范围问题
【解析】
画出函数f(x)的图象,利用一元二次不等式解法可得解集,再利用数形结合即可得出.
【解答】
解:作出函数f(x)的图象如图实现部分所示,
∵关于x的不等式[f(x)]2+af(x)<0恰有1个整数解,
∴−a
又f(3)=−9+6=−3,
∴ −a<−3<0,−a≥f(4)=−8,
则3
二、填空题
【答案】
32
【考点】
数列递推式
等比关系的确定
等比数列的通项公式
【解析】
先根据a1=S1,an=Sn−Sn−1求出数列an的通项公式,再将n=3代入可求出所求.
【解答】
解:当n=1时,a1=S1=2a1−1,∴a1=1,
当n>1时,Sn=2an−1,Sn−1=2an−1−1,
∴ an=Sn−Sn−1=2an−2an−1,即an=2an−1,
∴ anan−1=2,
∴ an是首项为1,公比为2的等比数列,
∴ an=2n−1,n∈N∗,
∴ a6=26−1=32.
故答案为:32.
【答案】
m>3
【考点】
根据充分必要条件求参数取值问题
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:因为“x>3”是“x>m” 的必要不充分条件,
所以(m,+∞)是(3,+∞)的真子集,
所以m>3.
故答案为:m>3.
【答案】
3
【考点】
基本不等式在最值问题中的应用
【解析】
f(x)=13[5+2x3−2x+4(3−2x)2x],利用基本不等式性质,即可求得答案.
【解答】
解:fx=13−2x+2x
=1313−2x+42x[3−2x+2x]
=13[5+2x3−2x+43−2x2x]
≥13×9=3,
当且仅当x=1时,取得最小值3.
故答案为:3.
【答案】
2
【考点】
不等式的概念与应用
【解析】
设a=2x,b=1y,c=y+1x=1b+2a,都大0,不妨设a≤b,可得2−b2b≤c−a≤3−a2a,对a与3的大小分类讨论即可得出
【解答】
解:设a=x,b=1y,c=y+1x=1b+1a,都大于0,
不妨设a≤b,则1a≥1b,
则1b+1b−b≤c−a=1a+1b−a≤1a+1a−a,
∴ 2−b2b≤c−a≤2−a2a,
当a≥2时,c≤a,此时c最小;
当0
故答案为:2.
三、解答题
【答案】
解:(1)由已知bcsA=2c−acsB及余弦定理可得:
b⋅b2+c2−a22bc=2c−a⋅a2+c2−b22ac,
化简得a2+c2−b2=ac,
余弦定理可得2accsB=ac.
因为ac≠0,
所以csB=12.
因为0
(2)由S△ABC=12acsinB
得3=12×4×c×32,所以c=1.
又由余弦定理:b2=a2+c2−2accsB,
b2=42+12−2×4×1×12=13,
得b=13,
故△ABC的周长为5+13.
【考点】
余弦定理
正弦定理
【解析】
无
无
【解答】
解:(1)由已知bcsA=2c−acsB及余弦定理可得:
b⋅b2+c2−a22bc=2c−a⋅a2+c2−b22ac,
化简得a2+c2−b2=ac,
余弦定理可得2accsB=ac.
因为ac≠0,
所以csB=12.
因为0
(2)由S△ABC=12acsinB
得3=12×4×c×32,所以c=1.
又由余弦定理:b2=a2+c2−2accsB,
b2=42+12−2×4×1×12=13,
得b=13,
故△ABC的周长为5+13.
【答案】
解:(1)由a1=b1,a4=b2,
则S4−T2=(a1+a2+a3+a4)−(b1+b2)=a2+a3=12,
设等差数列{an}的公差为d,则a2+a3=2a1+3d=6+3d=12,
所以d=2,
所以an=3+2(n−1)=2n+1.
设等比数列{bn}的公比为q,
因为b2=a4=9,即b2=b1q=3q=9,
所以q=3,
所以bn=3n.
(2)由(1)知an+bn=(2n+1)+3n,
所以{an+bn}的前n项和为
(a1+a2+⋯+an)+(b1+b2+⋯+bn)
=(3+5+⋯+2n+1)+(3+32+⋯+3n)
=(3+2n+1)n2+3(1−3n)1−3
=n(n+2)+3(3n−1)2.
【考点】
数列的求和
等比数列的前n项和
等比数列的通项公式
等差数列的前n项和
等差数列的通项公式
【解析】
(1)先由题中条件得到S4−T2=a2+a3=12,再设等差数列{an}的公差为d,结合题中数据求出公差,进而可得{an}的通项公式;设等比数列{bn}的公比为q,求出公比,即可得出{bn}通项公式.
(2)先由(1)的结果,得到an+bn=(2n+1)+3n,再由分组求和法,结合等差数列与等比数列前n项和公式,即可得出结果.
【解答】
解:(1)由a1=b1,a4=b2,
则S4−T2=(a1+a2+a3+a4)−(b1+b2)=a2+a3=12,
设等差数列{an}的公差为d,则a2+a3=2a1+3d=6+3d=12,
所以d=2,
所以an=3+2(n−1)=2n+1.
设等比数列{bn}的公比为q,
因为b2=a4=9,即b2=b1q=3q=9,
所以q=3,
所以bn=3n.
(2)由(1)知an+bn=(2n+1)+3n,
所以{an+bn}的前n项和为
(a1+a2+⋯+an)+(b1+b2+⋯+bn)
=(3+5+⋯+2n+1)+(3+32+⋯+3n)
=(3+2n+1)n2+3(1−3n)1−3
=n(n+2)+3(3n−1)2.
【答案】
解:(1)当a=1时,由(x−1)(x−3)<0,
得P={x|1
得4≤2x≤8,
∴ Q={2≤x≤3}.
由p∧q为真,即p,q均为真命题,
因此x的取值范围是[2,3).
(2)若¬p是¬q的充分不必要条件,
可得q是p的充分不必要条件,
由题意可得P={x|a
∴ Q⊂P,
因此a<2且3<3a,
解得1
逻辑联结词“或”“且”“非”
根据充分必要条件求参数取值问题
指、对数不等式的解法
一元二次不等式的解法
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:(1)当a=1时,由(x−1)(x−3)<0,
得P={x|1
得4≤2x≤8,
∴ Q={2≤x≤3}.
由p∧q为真,即p,q均为真命题,
因此x的取值范围是[2,3).
(2)若¬p是¬q的充分不必要条件,
可得q是p的充分不必要条件,
由题意可得P={x|a
∴ Q⊂P,
因此a<2且3<3a,
解得1
解:(1)由题可知 ca=12,a=2,a2=b2+c2,
解得a=2,b=3,c=1,
∴椭圆方程为x24+y23=1.
(2)由(1)知椭圆左焦点F1−1,0,
直线l的斜率k=tanπ4=1,∴ 直线l的方程为x−y+1=0.
设Ax1,y1,Bx2,y2,
联立椭圆和直线方程 x24+y23=1,x−y+1=0,
消去y,整理得7x2+8x−8=0,
∴ x1+x2=−87,x1x2=−87,
则|AB|=1+k2|x1−x2|=2⋅x1+x22−4x1x2=247,
点O到直线l的距离为ℎ=12=22,
∴ △AOB的面积S△AOB=12|AB|⋅ℎ=12×247×22=627.
【考点】
椭圆的标准方程
点到直线的距离公式
直线与椭圆结合的最值问题
【解析】
暂无
暂无
【解答】
解:(1)由题可知 ca=12,a=2,a2=b2+c2,
解得a=2,b=3,c=1,
∴椭圆方程为x24+y23=1.
(2)由(1)知椭圆左焦点F1−1,0,
直线l的斜率k=tanπ4=1,∴ 直线l的方程为x−y+1=0.
设Ax1,y1,Bx2,y2,
联立椭圆和直线方程 x24+y23=1,x−y+1=0,
消去y,整理得7x2+8x−8=0,
∴ x1+x2=−87,x1x2=−87,
则|AB|=1+k2|x1−x2|=2⋅x1+x22−4x1x2=247,
点O到直线l的距离为ℎ=12=22,
∴ △AOB的面积S△AOB=12|AB|⋅ℎ=12×247×22=627.
【答案】
解:(1)因为fx≤0的解集为−1,2,
所以x2+bx+c=0的根为−1,2,
所以−b=1,c=−2,
即b=−1,c=−2.
所以fx=x2−x−2.
(2)mfx>2x−m−1,化简有mx2−x−2>2x−m−1.
整理得mx−2x−1>0,
所以当m=0时,不等式的解集为−∞,1;
当0
当m>2时,不等式的解集为−∞,2m∪1,+∞.
(3)因为x∈−2,1时fx+3x−1=x2+2x−3,
根据二次函数的图像性质,有fx+3x−1=x2+2x−3∈−4,0,
则有gx=2f(x)+3x−1=2x2+2x−3,
所以gx∈116,1.
因为对于任意的x1,x2∈−2,1都有|gx1−gx2|≤M,
即求|gx1−gx2|max≤M,
转化为|gxmax−gxmin|≤M,
而gxmax=g1=1,gxmin=g−1=116,
所以,M≥1516.
【考点】
一元二次不等式的解法
函数解析式的求解及常用方法
不等式恒成立问题
函数恒成立问题
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:(1)因为fx≤0的解集为−1,2,
所以x2+bx+c=0的根为−1,2,
所以−b=1,c=−2,
即b=−1,c=−2.
所以fx=x2−x−2.
(2)mfx>2x−m−1,化简有mx2−x−2>2x−m−1.
整理得mx−2x−1>0,
所以当m=0时,不等式的解集为−∞,1;
当0
当m>2时,不等式的解集为−∞,2m∪1,+∞.
(3)因为x∈−2,1时fx+3x−1=x2+2x−3,
根据二次函数的图像性质,有fx+3x−1=x2+2x−3∈−4,0,
则有gx=2f(x)+3x−1=2x2+2x−3,
所以gx∈116,1,
因为对于任意的x1,x2∈−2,1都有|gx1−gx2|≤M,
即求|gx1−gx2|max≤M,
转化为|gxmax−gxmin|≤M,
而gxmax=g1=1,gxmin=g−1=116,
所以,M≥1516.
【答案】
解:(1)由条件可得△P1OQ1为正三角形,且边长为a1,
∴P112a1,32a1.
∵P1在曲线上,代入y2=xy≥0中,
得34a12=12a1,a1>0,
解得 a1=23;
根据图象可得,P2a1+12a2,32a2,
同理解得a2=43.
(2)根据题意得点Pn+1Sn+12an+1,32an+1,
代入曲线y2=xy≥0整理,得Sn=34an+12−12an+1,
当n≥2,n∈N∗时,an=Sn−Sn−1=34an+12−12an+1−34an2−12an,
即12an+1+an=34an+1+an⋅an+1−an.
∵an+1>an>0,
∴ an+1−an=23,
当n=1时, S1=34a22−12a2,
∴ a2=43,
∴ a2−a1=23,故an+1−an=23,
∴ 数列an是首项为23,公差为23的等差数列,
∴ an=2n3.
(3)∵bn=941n−1n+1,
∴Tn=941−1n+1,
∴Tn递增,
Tn最小值为T1=98,
∴lga23<1,
当a>1,lga23
即a>1;
当0
【考点】
等差数列的通项公式
数列的求和
数列的函数特性
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:(1)由条件可得△P1OQ1为正三角形,且边长为a1,
∴P112a1,32a1.
∵P1在曲线上,代入y2=xy≥0中,
得34a12=12a1,a1>0,
解得 a1=23;
根据图象可得,P2a1+12a2,32a2,
同理解得a2=43.
(2)根据题意得点Pn+1Sn+12an+1,32an+1,
代入曲线y2=xy≥0整理,得Sn=34an+12−12an+1,
当n≥2,n∈N∗时,an=Sn−Sn−1=34an+12−12an+1−34an2−12an,
即12an+1+an=34an+1+an⋅an+1−an.
∵an+1>an>0,
∴ an+1−an=23,
当n=1时, S1=34a22−12a2,
∴ a2=43,
∴ a2−a1=23,故an+1−an=23,
∴ 数列an是首项为23,公差为23的等差数列,
∴ an=2n3.
(3)∵bn=941n−1n+1,
∴Tn=941−1n+1,
∴Tn递增,
Tn最小值为T1=98,
∴lga23<1,
当a>1,lga23
即a>1;
当0
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