高中数学新教材同步课时精品讲练选择性必修第二册综合检测试卷二(含解析)

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这是一份高中数学人教A版 (2019)选择性必修第二册全册综合课后测评，共12页。试卷主要包含了单项选择题，多项选择题，填空题，解答题等内容，欢迎下载使用。

综合检测试卷二
(时间：120分钟　满分：150分)
一、单项选择题(本大题共8 小题，每小题 5 分，共 40 分)
1．已知等差数列{an}中，a2＋a4＝6，a7＝11，则S9等于(　　)
A．45 B．54 C．63 D．72
答案　C
解析　由等差数列性质可得，a2＋a4＝2a3，则a3＝3.
∴S9＝＝＝＝63.
2．设函数f(x)＝ax3＋b，若f′(－1)＝3，则a的值为(　　)
A．－1 B. C．1 D.
答案　C
解析　∵ f′(x)＝3ax2 ，
∴f′(－1)＝3a＝3，
∴a＝1.
3．设公差不为零的等差数列{an}的前n项和为Sn，若a4＝2(a2＋a3)，则等于(　　)
A. B. C．7 D．14
答案　C
解析　公差不为零的等差数列{an}中，a4＝2(a2＋a3)，
由等差数列的性质，可知a2＋a3＝a1＋a4，
则a4＝2(a1＋a4)，
由等差数列前n项和公式，可知S7＝7a4，S4＝a1＋a2＋a3＋a4＝2(a1＋a4)，
所以＝＝＝7.
4．函数f(x)＝ex－x(e为自然对数的底数)在区间[－1,1]上的最大值是(　　)
A．1＋ B．1 C．e＋1 D．e－1
答案　D
解析　f′(x)＝ex－1，令f′(x)＝0，得x＝0.
又f(0)＝e0－0＝1，f(1)＝e－1>1，f(－1)＝＋1>1，
且e－1－＝e－－2＝>0，
所以f(x)max＝f(1)＝e－1.
5．已知数列{an}的前n项和为Sn，且满足an＋Sn＝1，则＋＋＋…＋等于(　　)
A．1 013 B．1 035
C．2 037 D．2 059
答案　A
解析　∵an＋Sn＝1，
当n＝1时，a1＋S1＝1得a1＝，
当n≥2时，an－1＋Sn－1＝1，
∴an＋Sn－(an－1＋Sn－1)＝0，
∴an＝an－1，
∴数列{an}是以a1＝为首项，q＝为公比的等比数列．
∴an＝n，
∴Sn＝1－n，
∴＝2n－1，
∴＋＋＋…＋＝2＋22＋…＋29－9＝210－11＝1 013.
6．已知衡量病毒传播能力的最重要指标叫做传播指数RO.它指的是，在自然情况下(没有外力介入，同时所有人都没有免疫力)，一个感染到某种传染病的人，会把疾病传染给多少人的平均数．它的简单计算公式是：RO＝1＋确认病例增长率×系列间隔，其中系列间隔是指在一个传播链中，两例连续病例的间隔时间(单位：天)．根据统计，确认病例的平均增长率为40%，两例连续病例的间隔时间的平均数为5天，根据以上RO数据计算，若甲得这种传染病，则5轮传播后由甲引起的得病的总人数约为(　　)
A．81 B．243 C．248 D．363
答案　D
解析　记第1轮感染人数为a1，第2轮感染人数为a2，…，第n轮感染人数为an，则数列{an}是等比数列，公比为q＝RO，
由题意RO＝1＋40%×5＝3，即q＝3，
所以a1＝3，a2＝9，a3＝27，a4＝81，a5＝243，
总人数为S5＝3＋9＋27＋81＋243＝363.
7．对任意的x∈R，函数f(x)＝x3＋ax2＋7ax不存在极值点的充要条件是(　　)
A．0≤a≤21 B．a＝0或a＝7
C．a<0或a>21 D．a＝0或a＝21
答案　A
解析　f′(x)＝3x2＋2ax＋7a，当相应一元二次方程的根的判别式Δ＝4a2－84a≤0，即0≤a≤21时，f′(x)≥0恒成立，此时函数f(x)不存在极值点．故选A.
8．已知定义在R上的函数f(x)的导函数为f′(x)，满足f′(x)－f(x)<－1，且f(x＋2)为偶函数，f(4)＝2，则不等式f(x) A．(0，＋∞) B．(－∞，－1)
C．(－∞，0) D．(1，＋∞)
答案　A
解析　∵y＝f(x＋2)为偶函数，
∴y＝f(x＋2)的图象关于x＝0对称，
∴y＝f(x)的图象关于x＝2对称，
∴f(4)＝f(0)，
又∵f(4)＝2，
∴f(0)＝2，
设g(x)＝，
则g′(x)＝，
∵f′(x)－f(x)<－1，
∴f′(x)－f(x)＋1<0，
∴g′(x)<0，
∴y＝g(x)在定义域R上单调递减，
∵f(x) 又∵g(0)＝＝＝1，
∴不等式f(x) 又∵g(x)在R上单调递减，∴x>0，
∴f(x) 二、多项选择题(本大题共4小题，每小题5分，共20分．全部选对的得5分，部分选对的得3分，有选错的得0分)
9．在递增的等比数列{an}中，Sn是数列{an}的前n项和，若a1a4＝32，a2＋a3＝12，则下列说法正确的是(　　)
A．q＝1
B．数列{Sn＋2}是等比数列
C．S8＝510
D．数列{lg an}是公差为lg 2的等差数列
答案　BCD
解析　由题意，根据等比中项的性质，可得
a2a3＝a1a4＝32＞0，a2＋a3＝12＞0，
故a2＞0，a3＞0.
根据根与系数的关系，可知
a2，a3是一元二次方程x2－12x＋32＝0的两个根．
解得a2＝4，a3＝8，或a2＝8，a3＝4.
故必有公比q＞0，
∴a1＝＞0.
∵等比数列{an}是递增数列，∴q＞1.
∴a2＝4，a3＝8满足题意．
∴q＝2，a1＝＝2.故选项A不正确．
an＝a1·qn－1＝2n.
∵Sn＝＝2n＋1－2.
∴Sn＋2＝2n＋1＝4·2n－1.
∴数列{Sn＋2}是以4为首项，2为公比的等比数列．故选项B正确．
S8＝28＋1－2＝512－2＝510.故选项C正确．
∵lg an＝lg 2n＝nlg 2.
∴数列{lg an}是公差为lg 2的等差数列．故选项D正确．
10．对于函数f(x)＝16ln(1＋x)＋x2－10x，下列说法正确的是(　　)
A．x＝3是函数f(x)的一个极值点
B．f(x)的单调递增区间是(－1,1)，(2，＋∞)
C．f(x)在区间(1,2)上单调递减
D．直线y＝16ln 3－16与函数y＝f(x)的图象有3个交点
答案　ACD
解析　由题意得f′(x)＝＋2x－10＝，x>－1，
令2x2－8x＋6＝0，可得x＝1，x＝3，
则f(x)在(－1,1)，(3，＋∞)上单调递增，
在(1,3)上单调递减，
∴x＝3是函数f(x)的一个极值点，
故AC正确，B错误；
∵f(1)＝16ln(1＋1)＋12－10＝16ln 2－9，
f(3)＝16ln(1＋3)＋32－10×3＝16ln 4－21，
又y＝16ln 3－16＝f(2)，
根据f(x)在(1,3)上单调递减得f(1)>f(2)>f(3)，
即16ln 3－16<16ln 2－9,16ln 3－16>16ln 4－21，
∴直线y＝16ln 3－16与函数y＝f(x)的图象有3个交点，故D正确．
11．设等差数列{an}的前n项和为Sn，且满足S15>0，S16<0，则(　　)
A．a8>0
B．a9<0
C.，，…，中最大的项为
D.，，…，中最大的项为
答案　ABD
解析　由S15＝＝15a8>0，得a8>0，A正确．由S16＝＝<0，得a9＋a8<0，所以a9<0，且d<0，B正确．因为d<0，所以数列{an}为递减数列．所以a1，…，a8为正，a9，…，an为负，且S1，…，S15为正，S16，…，Sn为负，则，…，为正，，…，为负，C错误．当n≤8时，Sn单调递增，an单调递减，所以单调递增，所以，，…，中最大的项为，D正确．
12．已知函数f(x)＝，则下列结论正确的是(　　)
A．函数f(x)存在两个不同的零点
B．函数f(x)既存在极大值又存在极小值
C．当－e D．若x∈[t，＋∞)时，f(x)max＝，则t的最小值为2
答案　ABC
解析　A项，f(x)＝0⇒x2＋x－1＝0，
解得x＝，所以A正确；
B项，f′(x)＝－＝－，
当f′(x)>0时，－1 当f′<0时，x<－1或x>2，
(－∞，－1)，(2，＋∞)是函数的单调递减区间，(－1,2)是函数的单调递增区间，
所以f(－1)是函数的极小值，f(2)是函数的极大值，
所以B正确；
C项，当x趋向于＋∞时，y趋向于0，根据B项可知，函数的最小值是f(－1)＝－e，再根据单调性可知，当－e D项，由图象可知，t的最大值是2，所以不正确．

三、填空题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)
13．在等比数列{an}中，a1＝2，a4＝4，则a7＝________.
答案　8
解析　由a4＝a1q3，得q3＝2，∴a7＝a1q6＝a1(q3)2＝8.
14．已知不等式ex－1≥kx＋ln x，对于任意的x∈(0，＋∞)恒成立，则k的最大值为________．
答案　e－1
解析　移项，得到k≤，
构造函数h(x)＝，
则h′(x)＝，
当x∈(0,1)时，h′(x)<0，h(x)单调递减，
当x∈(1，＋∞)时，h′(x)>0，h(x)单调递增，
故当x＝1时，h(x)取到最小值e－1，
故k的最大值为e－1.
15．已知f(x)＝2x3－6x2＋a(a为常数)在[－2,2]上有最小值3，则f(x)在[－2,2]上的最大值为________．
答案　43
解析　因为f(x)＝2x3－6x2＋a，
所以f′(x)＝6x2－12x＝6x(x－2)，
当x∈(－2,0)时，f′(x)>0；
当x∈(0,2)时，f′(x)<0，
所以函数f(x)在(－2,0)上单调递增，
在(0,2)上单调递减，
所以f(x)的最大值为f(0)＝a，
又f(－2)＝－40＋a，f(2)＝－8＋a，
因为(－8＋a)－(－40＋a)＝32>0，
所以－40＋a<－8＋a，
所以f(x)在[－2,2]上的最小值为f(－2)＝－40＋a＝3，
所以a＝43，所以f(x)的最大值为f(0)＝43.
16．已知递增等比数列{an}的第三项、第五项、第七项的积为512，且这三项分别减去1,3,9后成等差数列．则{an}的公比为________；设Sn＝a＋a＋…＋a，则Sn的表达式为________．
答案　　Sn＝2n＋2－4
解析　∵ 等比数列{an}的第三项、第五项、第七项的积为512，
∴a3a5a7＝512，
则a＝512，∴a5＝8.
由题意得a3－1＋a7－9＝2(a5－3)，即a3＋a7＝20，
∴a5q－2＋a5q2＝20，
∴q－2＋q2＝，
∵等比数列{an}递增，
则q＝，
∴an＝a5qn－5＝8×()n－5＝()n＋1，
∴a＝2n＋1，
∴Sn＝a＋a＋…＋a＝＝2n＋2－4.
四、解答题(本大题共6小题，共70分)
17．(10分)已知{an}是公差为3的等差数列，数列{bn}满足b1＝1，b2＝3，anbn＋bn＝nbn＋1.
(1)求{an}的通项公式；
(2)求{bn}的前n项和．
解　(1)由已知b1＝1，b2＝3，a1b1＋b1＝b2，得a1＝2，
∴数列{an}是以2为首项，3为公差的等差数列，
∴an＝2＋3(n－1)＝3n－1(n∈N*)．
(2)由(1)知，(3n－1)bn＋bn＝nbn＋1，
即bn＋1＝3bn，
∴数列{bn}是以1为首项，3为公比的等比数列，
记{bn}的前n项和为Sn，
则Sn＝＝(n∈N*)．
18．(12分)已知函数f(x)＝－x3＋ax2＋bx＋c(a，b，c∈R)，且f′(－1)＝f′(3)＝0.
(1)求a－b的值；
(2)若函数f(x)在[－2,2]上的最大值为20，求函数f(x)在[－1,4]上的最小值．
解　(1)因为f(x)＝－x3＋ax2＋bx＋c，
所以f′(x)＝－3x2＋2ax＋b，
因为f′(－1)＝f′(3)＝0，
所以
解得
所以a－b＝3－9＝－6.
(2)由(1)可知f(x)＝－x3＋3x2＋9x＋c，
则f′(x)＝－3x2＋6x＋9，
令f′(x)＝0，得x＝－1，x＝3，
f′(x)和f(x)随x的变化情况如下表：
x
－2
(－2，－1)
－1
(－1,2)
2
f′(x)

－
0
＋

f(x)
c＋2
↘
极小值
↗
c＋22

因为f(－2)＝c＋2，f(2)＝c＋22，
所以函数f(x)在[－2,2]上的最大值为f(2)＝c＋22，
所以c＋22＝20，解得c＝－2，
所以f(x)＝－x3＋3x2＋9x－2，
综上可知f(x)在[－1,3]上单调递增，
在[3,4]上单调递减；
又因为f(－1)＝1＋3－9－2＝－7，
f(4)＝－64＋48＋36－2＝18，
所以函数f(x)在[－1,4]上的最小值为－7.
19.已知{an}为等差数列，各项为正的等比数列{bn}的前n项和为Sn,2a1＝b1＝2，a2＋a8＝10，______.在①λSn＝bn－1；②a4＝S3－2S2＋S1；③bn＝这三个条件中任选其中一个，补充在横线上，并完成下面问题的解答(如果选择多个条件解答，则以选择第一个解答记分)．
(1)求数列{an}和{bn}的通项公式；
(2)求数列{an·bn}的前n项和Tn.
解　选①：
(1)设等差数列{an}的公差为d，
∵2a1＝2，a2＋a8＝10，
∴2a1＋8d＝10，∴a1＝1，d＝1，
∴an＝1＋(n－1)×1＝n，
由b1＝2，λSn＝bn－1，
当n＝1时，有λS1＝λb1＝b1－1，
则λ＝，
当n≥2时，bn＝Sn－Sn－1＝2(bn－1)－2(bn－1－1)，
即bn＝2bn－1，
所以{bn}是一个以2为首项，2为公比的等比数列．
∴bn＝2×2n－1＝2n.
(2)由(1)知an·bn＝n·2n，
∴Tn＝1×21＋2×22＋3×23＋…＋n×2n，①
2Tn＝1×22＋2×23＋…＋(n－1)×2n＋n×2n＋1，②
①－②得，－Tn＝2＋22＋23＋…＋2n－n×2n＋1＝－n×2n＋1，
∴Tn＝(n－1)×2n＋1＋2.
选②：
(1)设等差数列{an}的公差为d，
∵2a1＝2，a2＋a8＝10，
∴2a1＋8d＝10，∴a1＝1，d＝1，
∴an＝1＋(n－1)×1＝n，
∴a4＝4，
设等比数列{bn}的公比为q(q>0)，
∵a4＝S3－2S2＋S1，
∴a4＝(S3－S2)－(S2－S1)＝b3－b2＝b1q2－b1q，
又∵a4＝4，b1＝2，
∴q2－q－2＝0，解得q＝2，或q＝－1(舍)，
∴bn＝2×2n－1＝2n.
(2)解法同选①的第(2)问解法相同．
选③：
(1)设等差数列{an}的公差为d，
∵2a1＝2，a2＋a8＝10，
∴2a1＋8d＝10，∴a1＝1，d＝1，
∴an＝1＋(n－1)×1＝n，
∵bn＝a1＝1，b1＝2，
令n＝1，得b1＝即2＝2λ，
∴λ＝1，∴bn＝
∴bn＝2n.
(2)解法同选①的第(2)问解法相同．
20.(12分)某商场销售某件商品的经验表明，该商品每日的销量y (单位：千克)与销售价格x (单位：元/千克)满足关系式y＝＋10(x－6)2，其中3 (1)求实数a的值；
(2)若该商品的成本为3元/千克，试确定销售价格x的值，使商场每日销售该商品所获得的利润最大，并求出最大值．
解　(1)∵x＝5时，y＝11，
由函数式y＝＋10(x－6)2，
得＋10＝11，∴a＝2.
(2)由(1)知该商品每日的销售量y＝＋10(x－6)2，
∴商场每日销售该商品所获得的利润为
f(x)＝(x－3)＝2＋10(x－3)(x－6)2,3 ＝30(x－4)(x－6)，令f′(x)＝0，得x＝4，
当30，函数f(x)在(3,4)上单调递增；
当4 ∴当x＝4时，函数f(x)取得最大值f(4)＝42.
∴当销售价格为4元/千克时，商场每日销售该商品所获得的利润最大，最大值为42.
21．(12分)在等差数列{an}中，a2＝3，a5＝9，等比数列{bn}中，b1＝a2，b2＝a5.
(1)求数列{an}，{bn}的通项公式；
(2)若cn＝anbn，求数列{cn}的前n项和Tn.
解　(1)在等差数列{an}中，设首项为a1，公差为d.
由a2＝3，a5＝9，
得解得
所以an＝2n－1.
又设的公比为q，
由b1＝a2＝3，b2＝a5＝9，得q＝3，所以bn＝3n.
(2)cn＝anbn＝(2n－1)·3n，
Tn＝3＋3×32＋5×33＋…＋(2n－1)×3n，①
3Tn＝32＋3×33＋5×34＋…＋(2n－3)×3n＋(2n－1)×3n＋1，②
由①－②得
－2Tn＝3＋2(32＋33＋34＋…＋3n)－(2n－1)×3n＋1
＝3＋2×－(2n－1)×3n＋1
＝－6＋2(1－n)×3n＋1，
所以Tn＝3＋(n－1)·3n＋1.
22．(12分)已知函数f(x)＝ln x－ax2＋x，a∈R.
(1)当a＝0时，求曲线y＝f(x)在点(e，f(e))处的切线方程；
(2)讨论f(x)的单调性．
解　(1)当a＝0时，f(x)＝ln x＋x，
f′(x)＝＋1, f′(e)＝1＋，f(e)＝e＋1，
故切线方程是y－(e＋1)＝(x－e)，
即y＝x.
(2)f′(x)＝，x>0，
①当a≤0时，显然f′(x)>0，
∴f(x)在(0，＋∞)上单调递增；
②当a>0时，令f′(x)＝＝0，
则－2ax2＋x＋1＝0，易知其判别式为正，
设方程的两个根分别为x1，x2(x1 则x1x2＝－<0，∴x1<0 ∴f′(x)＝＝，x>0.
令f′(x)>0得x∈(0，x2)，
其中x2＝，
∴函数f(x)在上单调递增，
在上单调递减．
综上，当a≤0时，f(x)在(0，＋∞)上单调递增；
当a>0时，f(x)在上单调递增，在上单调递减.