浙江省乐清国际外国语学校高一年级2015-2016学年度下学期期中考试数学试题
本试卷两大题22个小题,满分150分,考试时间120分钟
★ 祝考试顺利 ★
第I卷(选择题共60分)
一、选择题(本大题12小题,每小题5分,共60分)
1.向量、的夹角为60°,且,,则等于( )
A.1 B. C. D.2
2.已知函数(ω>0)的图象与直线y=-2的两个相邻公共点之间的距离等于π,则的单调递减区间是( )
A、 B、
C、 D、
3.是两个非零向量,且,则与的夹角为( )
A.300 B.450 C.600 D.900
4.是两个非零向量,且,则与的夹角为( )
A.300 B.450 C.600 D.900
5.在中,内角的对边分别为,若,,,则等于( )
A.1 B. C. D.2
6.在中,若,则的形状是 ( )
A.钝角三角形 B.直角三角形 C.锐角三角形 D.不能确定
7.在中,则( )
A. B. C. D.
8.等差数列的值为( )
A.66 B.99 C.144 D.297
9.已知数列是公比为2的等比数列,若,则= ( )
A.1 B.2 C.3 D.4
10.已知等比数列的公比为正数,且·=2,=1,则=( )
A. B. C. D.2
11.已知等差数列的前n项和为,且=( )
A.18 B.36 C.54 D.72
12.等比数列中,,则( )
A.4 B.8 C.16 D.32
第II卷(非选择题)
二、 填空题(本大题共4个小题,每题5分,满分20分)
13.在锐角中,,三角形的面积等于,则的长为___________.
14.设在的内角的对边分别为且满足,则
.
15.已知数列中,,,则=___________.
16.循环小数化成分数为__________.
三、解答题(70分)
17.(本题12分)已知如图为函数f(x)=2sin(ωx+φ)(ω>0,0<φ<)的部分图象.
(1)求f(x)的解析式及其单调递增区间;
(2)求函数g(x)=的值域.
18.(本题12分)已知函数.
(1)求的最小正周期;
(2)设,且,求.
19.(本题12分)在中,已知内角,边.设内角,面积为.
(1)若,求边的长;
(2)求的最大值.
20.(本题12分)已知函数其中在中,分别是角的对边,且.
(1)求角A;
(2)若,,求的面积.
21.(本题12分)已知等比数列{an}满足:a1=2,a2•a4=a6.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)记数列bn=,求该数列{bn}的前n项和Sn.
22.(本题10分)已知数列的各项均为正数,是数列的前n项和,且.
(1)求数列的通项公式;
(2)的值.
参考答案
1.D
【解析】
试题分析:欲求,只需自身平方再开方即可,这样就可出现两向量的模与数量积,最后根据数量积公式解之即可..
解:∵向量、的夹角为60°,且,,
∴•=1×2×cos60°=1
∴|2﹣|===2
故选D.
点评:本题主要 考查了向量的数量积的概念,以及向量的模的求法,属于向量的综合运算,同时考查了计算能力,属于基础题.
2.A
【解析】
试题分析:因为最小值为-2,可知y=-2与f(x)两个相邻公共点之间的距离就是一个周期,于是,即ω=2,即
令,k∈Z,解得x∈,选A
考点:三角函数恒等变形,三角函数的图象及周期、最值、单调性.
3.A
【解析】因为,所以,向量,围成一等边三角形,=600,
平分,故与的夹角为300 ,选A.
考点: 平面向量的线性运算,平面向量的夹角.
4.A
【解析】因为,所以,向量,围成一等边三角形,=600,
平分,故与的夹角为300 ,选A.
考点: 平面向量的线性运算,平面向量的夹角.
5.A
【解析】
试题分析:由正弦定理得,即。
考点:正弦定理的运用
6.A.
【解析】
试题分析:由,结合正弦定理可得,,由余弦定理可得,所以.所以是钝角三角形.
考点:余弦定理的应用;三角形的形状判断.
7.A
【解析】
试题分析:由正弦定理可得,。故A正确。
考点:正弦定理。
8.B
【解析】由已知及等差数列的性质得,
所以,选B.
考点:等差数列及其性质,等差数列的求和公式.
9.B
【解析】
试题分析:由等比数列的通项公式得,所以。
考点:等比数列的通项公式
10.B
【解析】
试题分析:设公比为.,因为,所以,即,解得,所以.故B正确.
考点:等比数列的通项公式.
11.D
【解析】
试题分析:,因为为等差数列,所以.所以.故D正确.
考点:1等差数列的前项和;2等差数列的性质.
12.C
【解析】
试题分析:设公比为,则。故C正确。
考点:等比数列的通项公式。
13.
【解析】
试题分析:已知三角形的两条边长,要求第三边,一般可用余弦定理,则必须求得已知两边的夹角,那么三角形的面积我们选用公式,可得,从而得,再由余弦定理可得结论.
考点:三角形的面积公式与余弦定理.
14.4
【解析】
试题分析:由正弦定理可得,即.
考点:1正弦定理;2两角和差公式,
15.
【解析】
试题分析:这是一个等差数列,已知条件中有其公差,首项为,通项公式为.
考点:等差数列的通项公式.
16.
【解析】
试题分析:由题意.
考点:无穷递缩等比数列的和.
17.(1)f(x)=2sin(2x+);f(x)的单调递增区间为[kπ﹣,kπ+],k∈Z
(2)[0,+∞)
【解析】
试题分析:(1)由函数图象过点(0,1)可得φ=,又ω+φ=,可得ω=2,可得函数解析式,整体法可得单调区间;
(2)由(1)知g(x)=y=,变形可得sin(2x++φ)=,由三角函数的有界性可得y的不等式,解不等式可得.
解:(1)∵函数图象过点(0,1),
∴2sinφ=1,即sinφ=,
又∵0<φ<,∴φ=
又ω+φ=,∴ω=2,
∴f(x)=2sin(2x+),
由2kπ﹣≤2x+≤2kπ+可得kπ﹣≤x≤kπ+,
∴f(x)的单调递增区间为[kπ﹣,kπ+],k∈Z;
(2)由(1)知g(x)===,
令y=,
可得sin(2x+)+1=ycos(2x+)+y,
∴得sin(2x+)﹣ycos(2x+)=sin(2x++φ)=y﹣1,
∴sin(2x++φ)=,∴||≤1,
解得y≥0,即函数的值域为[0,+∞)
点评:本题考查三角函数解析式的确定,涉及三角函数的单调性和有界性,属中档题.
18.(1);(2).
【解析】
试题分析:(1)利用两角差的余弦公式,二倍角公式的降幂变形以及辅助角公式,可对恒等变形:
,从而可知的最小正周期为;(2)由(1)中变形的结果可知,再由可得,,再根据两角和的正切公式可知
.
试题解析:(1) 2分
, 4分
, 6分
∴的最小正周期为; 7分
(2), 8分
由可知,,, 10分
∴. 12分
考点:三角恒等变形.
19.(1).(2)取得最大值.
【解析】
试题分析:(1)由正弦定理即可得到.
(2)由的内角和 ,及正弦定理得到,将 化简为
根据角的范围得到
时,取得最大值.
试题解析:(1)由正弦定理得:. 6分
(2)由的内角和 , ,
由 8分
=
10分
因为 ,
当即时,取得最大值. 14分
考点:正弦定理的应用,和差倍半的三角函数.
20.(1) (2)
【解析】
试题分析:(1)根据向量的数量积运算可得函数的解析式.然后将代入可得.
(2)根据题中所给条件以及角,利用余弦定理,联立可得.最后根据求得面积.
试题解析:
(1)因为,且.
所以,可得或.
解得或(舍)
(2)由余弦定理得,整理得
联立方程 解得 或。
所以
考点:向量的数量积运算;三角函数特殊角;余弦定理;三角形面积公式.
21.(1)=2n
(2)Sn=
【解析】
试题分析:(1)设等比数列{an}的公比为q,根据等比数列的通项公式和条件,列出关于q 的方程求出q,再代入化简即可;
(2)由(1)求出a2n﹣1、a2n+1的表达式,代入化简后裂项,代入数列{bn}的前n项和Sn,利用裂项相消法进行化简.
解:(1)设等比数列{an}的公比为q,
由a1=2,a2•a4=a6得,(2q)(2q3)=2q5,
解得q=2,
则=2n,
(2)由(1)得,,,
∴=
=,
则Sn=b1+b2+b3+…+bn
=(1﹣
==
点评:本题考查了等比数列的通项公式,对数的运算,以及裂项相消法求数列的前n项和,属于中档题.
22. (1).(2)。
【解析】
试题分析:(1)令n = 1,解出a1 = 3, (a1 = 0舍),
由4Sn = an2 + 2an-3 ①
及当时 4sn-1 = + 2an-1-3 ②
①-②得到,
确定得到是以3为首项,2为公差的等差数列.
(2)利用“错位相减法”求和.
试题解析: (1)当n = 1时,解出a1 = 3, (a1 = 0舍) 1分
又4Sn = an2 + 2an-3 ①
当时 4sn-1 = + 2an-1-3 ②
①-② , 即,
∴ , 4分
(),
是以3为首项,2为公差的等差数列,
. 6分
(2) ③
又 ④
④-③
12分
考点:等差数列及其求和,等比数列的求和,“错位相减法”.
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