高三数学同步检测(八)

第二章单元检测(B)

 

说明:本试卷分为第Ⅰ、Ⅱ卷两部分,请将第Ⅰ卷选择题的答案填入题后括号内,第Ⅱ卷可在各题后直接作答.共100分,考试时间90分钟.

第Ⅰ卷(选择题共40分)

一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分)

1.设Sk=++…+,则等于 (   )

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A.Sk+                        B.Sk++

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C.Sk+-                  D.Sk+

分析 当自变量取k时,等式的左边是k项和的形式.

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解 ∵Sk=++…+,

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∴Sk+1=++…+

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=++…+

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=++…+++-

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=Sk+-.

答案C

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2.若()=-1,则常数a、b的值为(     )

A.a=2,b=-4                   B.a=-2,b=4

C.a=-2,b=-4                  D.a=2,b=4

分析本题考查函数的极限.

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解 原式=,

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=1,=-1,∴a=2,b=4.

答案 D

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3.用数学归纳法证明“当n为正奇数时,xn+yn能被x+y整除”时,第二步应是(   )

A.假设n=2k+1时正确,再推n=2k+3时正确

B.假设n=2k-1时正确,再推n=2k+1时正确

C.假设n=k时正确,再推n=k+1时正确

D.假设n≤k(k≥1)时正确,再推n=k+2时正确(以上k∈N*)

解析 因为n为正奇数,所以不妨设n=2m-1(m∈N*)进行证明.

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答案 B

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4.★如图,正方形上连接等腰直角三角形,直角三角形边上再连接正方形,…,无限重复.设正方形的面积为S1,S2,S3,…,三角形的面积为T1,T2,T3,…,当S1的边长为2时,这些正方形和三角形的面积总和为(    )

A.10         B.11          C.12               D.13

分析 本题考查无穷等比数列前n项和的极限及运算能力.

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解 由题意知,正方形的面积{Sn}是首项为4,公比为的等比数列;三角形的面积{Tn}是首项为1,公比为的等比数列.

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∴S1+S2+…+Sn==8[1-()n];

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T1+T2+…+Tn=

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[(S1+S2+…+Sn)+(T1+T2+…+Tn)]

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=8[1-()n]+2[1-()n]=10.

答案 A

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5.用数学归纳法证明“(n+1)(n+2)…(n+n)=2n?1?3?…?(2n-1)(n∈N*)”时,从“k”到“k+1”等式的左边需要乘的代数式是(   )

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A.2k+1                            B.

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C.                 D.

分析 本题考查用数学归纳法证明代数恒等式.等式的左边是n个连续正整数积的形式.

解 当n=k时,左边=(k+1)(k+2)…(k+k).

当n=k+1时,左边=(k+2)(k+3)…(2k+2)

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=

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=(k+1)(k+2)…(k+k)?

答案 C

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6.设函数则下列结论不正确的是(    )

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A.

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B.

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C.

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D.

分析本题考查函数的左、右极限.因为f(x)的图象易得,可根据它的图象求解.其中y=lg(-x)与y=lgx的图象关于y轴对称.

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解 由图象可知,

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不存在,所以不存在.

答案 B

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7.已知f(x)=x2,则等于(  )

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A.x        B.2x           C.             D.-

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分析 本题考查函数.当把x=x0代入函数解析式f(x)有意义时,可采用直接代入法求极限.

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答案 B

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8.用数学归纳法证明1+++…+<n(n>1),第二步证明从“k”到“k+1”,左端增加的项数是(    )

A.2k-1          B.2k            C.2k-1          D.2k+1

分析 本题考查用数学归纳法证明不等式,分清不等式左边的构成情况是解决本题的关键.

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解 当n=k+1时,左边=1+++…++++…+,

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它比n=k时增加的项为++…+,其分母是首项为2k,公差为1,末项为2k+1-1的等差数列,由等差数列的通项公式可知其项数为2k+1-1-2k+1=2k.

答案 B

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9.设数列{an}的前n项和Sn=2n-1,则等于(    )

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A.        B.1           C.          D.2

分析 本题考查当n→∞时,数列{an}的极限.解题的关键是首先由{an}的前n项和Sn求出an.

解 当n=1时,a1=S1=2-1=1;

当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2n-1-2n-1+1=2n-1.

此时n=1也成立,∴an=2n-1.

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==()2n-1,它是以为首项、公比为的等比数列.

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=

答案 A

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10.等于(    )

A.0              B.1             C.2                D.3

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分析 本题考查数列的极限.要掌握二项式系数的一个性质:+=.

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解 ∵分子1+22+32+…+n2=

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分母++…+=+++…+

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=+++…+=++…+

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=…===

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答案 C

第Ⅱ卷(非选择题共60分)

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二、填空题(本大题共4小题,每小题4分,共16分.把答案填在题中横线上)

11.在用数学归纳法证明“f(n)=49n+16n-1(n∈N*)能被64整除”时,假设f(k)=49k+16k-1(k∈N*)能被64整除,则f(k+1)的变形情况是f(k+1)=           .

分析 用数学归纳法证明整除性问题的关键是把n=k+1时的情况拼凑成一部分为归纳假设的形式,另一部分为除数的倍数的形式.

解 f(k+1)=49k+1+16(k+1)-1=49?49k+16k+16-1

=49(49k+16k-1)-49×16k+49+16k+15

=49(49k+16k-1)-64(12k-1).

答案 49(49k+16k-1)-64(12k-1)

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12.            .

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分析 本题考查函数的极限.若把代入函数解析式,解析式无意义,故应化简函数解析式,约去使它的分母为0的因式,再求极限.

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答案 -2

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13.给定极限(n?sin)=1,则极限          .

分析 本题考查常见数列的极限,如何把待求结论拼凑成已知的形式是解题的关键.

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解 原式=()=1-=1-=.

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答案

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14.若,则a=     ,b=      .

分析 本题考查当x→x0时,函数的极限.当把x=1代入函数解析式时,分母为零,故需进行分子有理化,使分子出现(x-1)因式,约去该因式后,再代入求值即可.

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则b2-a=1,且(1+1)(-b)=1.

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解得a=-,b=-.

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答案 - -

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三、解答题(本大题共5小题,共44分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

15.(本小题满分8分)在数列{an}中,a1=,.

(1)求a2,a3,a4;

(2)求数列{an}的通项公式,并予以证明.

分析 本题考查归纳、猜想及用数学归纳法证题的能力.如何利用归纳假设是本题成败的关键.

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解 (1)由题设,得a2==,a3==,a4=          2分

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(2)猜测:an=,下面用数学归纳法证明:

①当n=1,2,3,4时,已验证.

②假设当n=k(k≥4)时,公式成立,即

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ak=.           4分

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∴ak+1=

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(k+3)ak+1=a1+a2+…+ak-1+ak

=ak(2+3+…+k)+ak

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=ak(1+2+3+…+k)=ak?(k+1).

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∴ak+1==      6分

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=

这就是说,当n=k+1时,公式也成立.

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综上①②可知,对任何正整数n,an=.           8分

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16.(本小题满分8分)已知数列{an}的前n项和为Sn,an=5Sn-3(n∈N*),求(a1+a3+a5+…+a2n-1)的值.

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分析 由式子an=5Sn-3,易得到an与Sn的关系式.由an=Sn-Sn-1(n≥2),利用此式,再对n进行合适的赋值,便可消去Sn,得到{an}的递推关系式,进而确定数列{an},再求(a1+a3+a5+…+a2n-1).

解 a1=S1,an=Sn-Sn-1(n≥2).

又已知an=5Sn-3,∴an-1=5Sn-1-3(n≥2).

两式相减,得an-an-1=5(Sn-Sn-1)=5an(n≥2).

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∴an=-an-1(n≥2).       2分

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由a1=5S1-3及a1=S1,得a1=.

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可见{an}是首项为,公比q=-的等比数列.      4分

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∴a1+a3+a5+…+a2n-1是首项为,公比为q2=(-)2=的等比数列.          6分

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由于|q2|<1,∴( a1+a3+a5+…+a2n-1)=               8分

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17.(本小题满分8分)已知数列{an}中,an≠0(n∈N*)且当n≥2时等式恒成立,求证:{an}成等差数列.

分析 加深理解数学归纳法是判定数列特殊性的基本方法.关键是把判定等差数列的方法转化为公式,从而明确归纳法的应用对象.

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证明 (1)当n=2时,由2a2=a1+a3,

∴a1,a2,a3成等差数列,结论成立.               2分

(2)假设n=k(k∈N*)时,结论成立,

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即由

可推出a1,a2,…,ak+1成等差数列.

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则n=k+1时,∵成立,     4分

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∴kak+2+a1=(k+1)ak+1.

又∵ak+1=a1+kd,

(d为等差数列a1,a2,…,ak+1的公差)

∴kak+2+a1=(k+1)(a1+kd).

∴ak+2=a1+(k+1)d.

∴a1,a2,…,ak+2成等差数列.              6分

∴n=k+1时,结论成立,

由(1)、(2)知,对于一切n≥2结论成立.    8分

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18.★(本小题满分10分)已知数列{an}是由正数构成的数列,a1=3,且满足lgan=lgan-1+lgc,其中n是大于1的整数,c是正数.

(1)求数列{an}的通项公式及前n项和Sn;

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(2)求的值.

分析 题考查等比数列的求和及常见数列的极限.一般地,当等比数列的公比q是一字母常数时,在求和过程中,要分q=1和q≠1两种情况进行讨论.

解 (1)由已知得an=c?an-1,          2分

∴{an}是以a1=3,公比为c的等比数列,则an=3?cn-1.

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      5分

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(2)

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①当c=2时,原式=-;             6分

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②当c>2时,原式=;      8分

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③当0<c<2时,原式=    10分

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19.★(本小题满分10分)已知数列{an}的前n项和为Sn,其满足a1=1,3Sn=(n+2)an,问是否存在实数a、b、c使得an=a?n2+b?n+c对一切n∈N*都成立?若存在,求出a,b,c;若不存在,请说明理由.

分析 本题是一道探索性问题,可从假设结论成立入手.

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解 假设满足条件的a,b,c存在,将n=2,3代入3Sn=(n+2)an中,可得a2=3,a3=6.

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代入an=an2+bn+c中,可得          解得

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∴an=n2+n.        5分

证明:(1)当n=1时,命题成立.

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(2)假设当n=k(k∈N*)时命题成立,即ak=k2+k,

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那么由ak+1=Sk+1-Sk=ak+1-ak,                         7分

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得ak+1=ak=(k2+k)=(k+2)(k+1)=(k+1)2+(k+1).

也就是说,当n=k+1时等式也成立.

根据(1)、(2)可知,对任何n∈N*等式都成立.                     10分

 

 

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