黑龙江省牡丹江市第一高级中学2018-2019学年高一下学期期中考试数学试题(解析版)

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牡一中2018级高一学年下学期期中考试数学试题

一、选择题(每小题5分共60分)

1.如果,那么下列不等式中正确的是( )

A. B. C. D.

【答案】A

【解析】

【分析】

根据已知条件分别对A、B、C、D,四个选项利用特殊值代入进行求解.

【详解】A、如果a<0,b>0,那么,∴,故A正确;

B、取a=﹣2,b=1,可得,故B错误;

C、取a=﹣2,b=1,可得a2>b2,故C错误;

D、取a,b=1,可得|a|<|b|,故D错误;

故选:A.

【点睛】此题考查不等关系与不等式,利用特殊值法进行求解更加简便,此题是一道基础题.

2.实数数列,,为等比数列,则等于( )

A. B. C. D. 或

【答案】D

【解析】

【分析】

利用等比数列的通项公式或者等比中项求解.

【详解】由等比数列性质得,所以.故选D.

【点睛】本题主要考查等比数列的性质,等比中项一般是有两个结果,注意不同情境对结果的取舍.

3.在等差数列中,若,,则等于( )

A. 9 B. 7 C. 6 D. 5

【答案】B

【解析】

【分析】

利用等差数列的性质能求出 ,利用等差数列前n项和公式能求出a2=-1,求得d,由此能求出a5.

【详解】因为,

所以5a7=55,所以,

因为,所以 ,

所以公差 ,

所以

故选:B.

【点睛】本题考查等差数列的第5项的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意等差数列的性质的合理运用.

4.在中,,,且的面积为,则( )

A. 1 B. C. 2 D.

【答案】C

【解析】

【分析】

先根据三角形的面积求出AB,再利用余弦定理求BC得解.

【详解】由题得.

由余弦定理得

所以BC=2.

故选:C

【点睛】本题主要考查三角形的面积的应用和余弦定理,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.

5.在数列中,已知,,则其通项公式为等于( )

A. B.

C. D.

【答案】A

【解析】

【分析】

根据题意可直接构造一个新数列成等比数列,求出新数列的通项公式,然后求出的通项公式。

【详解】因为,

所以,

由题意得,

所以数列是以2为首项,2为公比的等比数列,

所以,

所以,故选A。

【点睛】本题考查新数列的构造,利用构造一个新等比数列,求出新数列的通项公式,从而求出所求数列的通向公式。

6.中,若,则该三角形一定是( )

A. 等腰直角三角形 B. 等腰三角形或直角三角形

C. 等腰三角形但不是直角三角形 D. 直角三角形但不是等腰三角形

【答案】A

【解析】

【分析】

利用正弦定理,同角三角函数基本关系式得tanB=1,tanC=1,即B=C=,可得△ABC为等腰直角三角形.

【详解】∵,由正弦定理,

可得

解得sinB=cosB,sinC=cosC,可得tanB=1,tanC=1,

又∵B,C∈(0,π),

∴B=C=,可得:A=π﹣B﹣C=,

∴△ABC为等腰直角三角形.

故选:A.

【点睛】本题考查正弦定理,同角三角函数基本关系式,三角形内角和定理在解三角形中的应用,属于基础题.

7.我国明代珠算家程大位的名著《直指算法统宗》中有如下问题:“今有白米一百八十石,令三人从上及和减率分之,只云甲多丙米三十六石,问:各该若干?”其意思为:“今有白米一百八十石,甲、乙、丙三人来分,他们分得的白米数构成等差数列,只知道甲比丙多分三十六石,那么三人各分得多少白米?”请问:乙应该分得( )白米

A. 96石 B. 78石 C. 60石 D. 42石

【答案】C

【解析】

【分析】

由只知道甲比丙多分三十六石,求出公差18,再由180,能求出甲应该分得78石,进而可得结果.

【详解】解:今有百米一百八十石,甲乙丙三个人来分,他们分得的米数构成等差数列,

只知道甲比丙多分三十六石,

∴18,

180,

解得=78(石).

∴=7818=60石

∴乙应该分得60石.

故选:C.

【点睛】本题考查等差数列的首项的求法,考等差数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.

8.若实数x+y+z=1,则2x2+y2+3z2 的最小值为( )

A. 1 B. C. D. 11

【答案】C

【解析】

由柯西不等式可知:(x+y+z)2≤(2x2+y2+3z2)(+12+),

故2x2+y2+3z2≥,即:x2+2y2+3z2的最小值为.

故答案为:C.

9.在中,根据下列条件解三角形,其中有两个解的是

A. ,, B. ,,

C. ,, D. ,,

【答案】D

【解析】

【分析】

根据全等三角形的判断方法,判断A,B两个选项有一个解.根据判断C选项有一个解.根据判断D选项有两个解.

【详解】根据“有两个角两角相等,且有一边相等的两个三角形全等”可知A选项有一个解.根据“两边对应相等,且这两边的夹角相等,则这两个三角形全等”可知B选项有一个解.由于为锐角,且,故C选项有一个解.对于D选项,由于,所以D选项有两个解.故选B.

【点睛】本小题主要考查解三角形过程中,三角形解得个数的判断,属于中档题.

10.已知数列满足:,则的前40项的和为( )

A. 860 B. 1240 C. 1830 D. 2420

【答案】B

【解析】

【分析】

本道题结合得到数列的递推公式,利用等差数列求和公式,计算结果,即可.

【详解】令,

,第一个式子和第二个式子相减,得到

,第二个式子和第三个式子左右两边相加得到

,故选B.

【点睛】本道题考查了数列求和,关键把握好数列的递推公式,难度偏难.

11.已知,不等式的解集为.若对任意的,恒成立,则的取值范围是( )

A. B. C. D.

【答案】D

【解析】

【分析】

先根据韦达定理求出b和c的值,再根据不等式恒成立求出m的范围.

【详解】由题得,所以b=4,c=6.

所以.

因为对任意的,恒成立,

所以对任意的,恒成立,

因为y=在[-1,0]上的最大值为4.

所以m≥4.

故选:D

【点睛】本题主要考查一元二次不等式的解和二次不等式的恒成立问题,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.

12.已知数列的前项和为,且满足,若不等式对任意的正整数恒成立,则整数的最大值为( )

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

【答案】B

【解析】

【分析】

由题意,根据数列数列满足,得,所以数列表示首项,公差为2的等差数列,求得,又由恒成立,转化为对任意的正整数恒成立,利用数列的单调性,求得当时,求得最大值,此时最大值为,即可求解.

【详解】由题意,数列满足,则当时,,

两式相减可得,

所以,又由,所以,

即,所以数列表示首项,公差为2的等差数列,所以,

又由,即,

即,即对任意正整数恒成立,

即对任意的正整数恒成立,

设,则,

所以,当时,求得最大值,此时最大值为,

所以,即,所以的最大整数为4,故选B.

【点睛】本题主要考查了数列的递推公式求数列的通项公式,以及不等式的恒成立问题的求解,其中解答中根据数列的递推关系式,求得数列的通项公式,把不等式的恒成立问题转化为对任意的正整数恒成立是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.

二、填空题(每小题5分共20分)

13.数列中,,,,则为__________.

【答案】19

【解析】

分析:利用数列的递推公式,逐个写出项的值。

详解:由递推公式可得

所以

点睛:本题考查了数列递推公式的应用,属于简单题。

14.在锐角中,角的对边分别为,若 , ,则的取值范围是_____________.

【答案】

【解析】

【分析】

首先由正弦定理化简可得 ,再由 和正弦定理把边化角,利用化一公式即可求出 的取值范围。

【详解】解:在 中,由正弦定理可得:

又因为为锐角三角形,

,

【点睛】本题考查正弦定理,锐角三角形求角的范围,以及化一公式的应用。

15.将数列3,6,9,……按照如下规律排列,

记第行的第个数为,如,若,则_______.

【答案】44

【解析】

【分析】

本题首先可以通过数列来确定2019是数列的第673项,然后通过计算前多少行共有多少个数来确定第673项在哪一行,最后即可得出的值并计算出结果。

【详解】由题意可知,数列是一个首项为3、公差为3的等差数列,

令数列为数列,则有,2019是数列的第673项,

再由图可知:

前1列共有1个数;

前2列共有个数;

前3列共有个数;

前4列共有个数;

前36列共有个数;

前37列共有个数;