6.設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且滿足S17>0,S18<0,則$\frac{{S}_{1}}{{a}_{1}}$,$\frac{{S}_{2}}{{a}_{2}}$,…,$\frac{{S}_{15}}{{a}_{15}}$中最大的項(xiàng)為( 。
A.$\frac{{S}_{7}}{{a}_{7}}$B.$\frac{{S}_{8}}{{a}_{8}}$C.$\frac{{S}_{9}}{{a}_{9}}$D.$\frac{{S}_{10}}{{a}_{10}}$

分析 由題意可得a9>0,a10<0,由此可得$\frac{{S}_{1}}{{a}_{1}}$>0,$\frac{{S}_{2}}{{a}_{2}}$>0,…,$\frac{{S}_{9}}{{a}_{9}}$>0,$\frac{{S}_{10}}{{a}_{10}}$<0,$\frac{{S}_{11}}{{a}_{11}}$<0,…,$\frac{{S}_{15}}{{a}_{15}}$<0,再結(jié)合S1<S2<…<S9,a1>a2>…>a9,可得結(jié)論.

解答 解:∵等差數(shù)列{an}中,S17>0,且S18<0,即S17=17a9>0,S18=9(a10+a9)<0,
∴a10+a9<0,a9>0,∴a10<0,∴等差數(shù)列{an}為遞減數(shù)列,
故可知a1,a2,…,a9為正,a10,a11…為負(fù);
∴S1,S2,…,S17為正,S18,S19,…為負(fù),
則$\frac{{S}_{1}}{{a}_{1}}$>0,$\frac{{S}_{2}}{{a}_{2}}$>0,…,$\frac{{S}_{9}}{{a}_{9}}$>0,$\frac{{S}_{10}}{{a}_{10}}$<0,$\frac{{S}_{11}}{{a}_{11}}$<0,…,$\frac{{S}_{15}}{{a}_{15}}$<0,
又∵S1<S2<…<S9,a1>a2>…>a9,∴$\frac{{S}_{9}}{{a}_{9}}$最大,
故選:C

點(diǎn)評(píng) 本題考查學(xué)生靈活運(yùn)用等差數(shù)列的前n項(xiàng)和的公式化簡求值,掌握等差數(shù)列的性質(zhì),屬中檔題.

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16.某研究機(jī)構(gòu)對(duì)兒童記憶能力x和識(shí)圖能力y進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,得到如下數(shù)據(jù):
記憶能力x46810
識(shí)圖能力y3568
由表中數(shù)據(jù),求得線性回歸方程為,$\stackrel{∧}{y}$=$\frac{4}{5}$x+$\stackrel{∧}{a}$,若某兒童的記憶能力為11時(shí),則他的識(shí)圖能力約為( 。
A.8.5B.8.7C.8.9D.9

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17.已知復(fù)數(shù)z為純虛數(shù),且z(2+i)=1+ai,則實(shí)數(shù)a的值為-2.

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14.過曲線y=x3+1上一點(diǎn)(-1,0),且與曲線在該點(diǎn)處的切線垂直的直線方程是( 。
A.y=3x+3B.y=$\frac{x}{3}$+3C.y=-$\frac{x}{3}$-$\frac{1}{3}$D.y=-3x-3

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1.在△ABC中,a=4,b=2,C=45°,則△ABC的面積是( 。
A.5B.$2\sqrt{2}$C.2D.1

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11.比較大。簊in 1<sin$\frac{π}{3}$(填“>”或“<”).

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18.已知函數(shù)f(x)=f′($\frac{π}{3}$)sinx+x,則f′(π)=(  )
A.$\frac{1}{2}$B.-$\frac{1}{2}$C.1D.-1

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15.在平面直角坐標(biāo)系xOy中,已知以M為圓心的圓M:x2+y2-12x-14y+60=0及其上一點(diǎn)A(2,4)
(Ⅰ)設(shè)平行于OA的直線l與圓M相交于B、C兩點(diǎn),且BC=OA,求直線l的方程;
(Ⅱ)設(shè)點(diǎn)T(t,0)滿足:存在圓M上的兩點(diǎn)P和Q,使得四邊形ATPQ為平行四邊形,求實(shí)數(shù)t的取值范圍.

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16.若α為第四象限角,則化簡$\sqrt{1-2sinαcosα}$+cosα•tan(π+α)的結(jié)果是(  )
A.2cosα-sinαB.cosα-2sinαC.cosαD.sinα

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