2024届贵州省贵阳附中高二上数学期末考试试题含解析_第1页
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文档简介

2024届贵州省贵阳附中高二上数学期末考试试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.在二面角的棱上有两个点、,线段、分别在这个二面角的两个面内,并且都垂直于棱,若,,,,则这个二面角的大小为()A. B.C. D.2.等差数列的通项公式,数列,其前项和为,则等于()A. B.C. D.3.“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件4.执行如图所示的程序框图,若输入,则输出的m的值是()A.-1 B.0C.0.1 D.15.已知复数满足(其中为虚数单位),则复数的虚部为()A. B.C. D.6.已知圆:,点是直线:上的动点,过点引圆的两条切线、,其中、为切点,则直线经过定点()A. B.C. D.7.抛物线的焦点为F,准线为l,点P是准线l上的动点,若点A在抛物线C上,且,则(O为坐标原点)的最小值为()A. B.C. D.8.已知数列的通项公式为.若数列的前n项和为,则取得最大值时n的值为()A.2 B.3C.4 D.59.年底以来,我国多次在重要场合和政策文件中提及碳中和,碳中和指的是二氧化碳排放量和吸收量可以正负抵消,实现二氧化碳“零排放”.二氧化碳的分子是由一个碳原子和两个氧原子构成的,其结构式为.已知氧有、、三种天然同位素,碳有、、三种天然同位素,则由上述同位素可构成的不同二氧化碳分子共有()A.种 B.种C.种 D.种10.已知双曲线的左焦点为,,为双曲线的左、右顶点,渐近线上的一点满足,且,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.11.若圆C与直线:和:都相切,且圆心在y轴上,则圆C的方程为()A. B.C. D.12.已知抛物线,则抛物线的焦点到其准线的距离为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.写出一个离心率且焦点在轴上的双曲线的标准方程________,并写出该双曲线的渐近线方程________14.椭圆C:的左、右焦点分别为,,P为椭圆上异于左右顶点的任意一点,、的中点分别为M、N,O为坐标原点,四边形OMPN的周长为4,则的周长是_____15.已知点,是椭圆内的两个点,M是椭圆上的动点,则的最大值为______16.设,,若将函数的图像向左平移个单位能使其图像与原图像重合,则正实数的最小值为___________.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.(12分)已知数列的前项和为,且,,数列是公差不为0的等差数列,满足,且,,成等比数列.(1)求数列和通项公式;(2)设,求数列的前项和.18.(12分)设是首项为的等差数列的前项和,是首项为1的等比数列的前项和,为数列的前项和,为数列的前项和,已知.(1)若,求;(2)若,求.19.(12分)已知椭圆过点,且离心率(1)求椭圆的方程;(2)设点为椭圆的左焦点,点,过点作的垂线交椭圆于点,,连接与交于点①若,求;②求的值20.(12分)已知函数(1)求函数的单调递减区间;(2)在中,角,,所对的边分别为,,,且满足,,求面积的最大值21.(12分)已知,C是圆B:(B是圆心)上一动点,线段AC的垂直平分线交BC于点P(1)求动点P的轨迹的方程;(2)设E,F为与x轴的两交点,Q是直线上动点,直线QE,QF分别交于M,N两点,求证:直线MN过定点22.(10分)已知动圆过定点,且与直线相切,圆心的轨迹为(1)求动点的轨迹方程;(2)已知直线交轨迹于两点,,且中点的纵坐标为,则的最大值为多少?

参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解题分析】设这个二面角的度数为,由题意得,从而得到,由此能求出结果.【题目详解】设这个二面角的度数为,由题意得,,,解得,∴,∴这个二面角的度数为,故选:C.【题目点拨】本题考查利用向量的几何运算以及数量积研究面面角.2、D【解题分析】根据裂项求和法求得,再计算即可.【题目详解】解:由题意得====所以.故选:D3、B【解题分析】根据充分条件和必要条件的概念即可判断.【题目详解】∵,∴“”是“”的必要不充分条件.故选:B.4、B【解题分析】计算后,根据判断框直接判断即可得解.【题目详解】输入,计算,判断为否,计算,输出.故选:B.5、A【解题分析】由题目条件可得,即,然后利用复数的运算法则化简.【题目详解】因为,所以,则故复数的虚部为.故选:A.【题目点拨】本题考查复数的相关概念及复数的乘除运算,按照复数的运算法则化简计算即可,较简单.6、D【解题分析】根据圆的切线性质,结合圆的标准方程、圆与圆的位置关系进行求解即可.【题目详解】因为、是圆的两条切线,所以,因此点、在以为直径的圆上,因为点是直线:上的动点,所以设,点,因此的中点的横坐标为:,纵坐标为:,,因此以为直径的圆的标准方程为:,而圆:,得:,即为直线的方程,由,所以直线经过定点,故选:D【题目点拨】关键点睛:由圆的切线性质得到点、在以为直径的圆上,运用圆与圆的位置关系进行求解是解题的关键.7、D【解题分析】依题意得点坐标,作点关于的对称点,则,求即为最小值【题目详解】如图所示:作点关于的对称点,连接,设点,不妨设,由题意知,直线l方程为,则,得所以,得,所以由,当三点共线时取等号,又所以最小值为故选:D8、C【解题分析】根据单调性分析出数列的正数项有哪些即可求解.【题目详解】由条件有,当时,,即;当时,,即.即,所以取得最大值时n的值为.故选:C9、C【解题分析】分两种情况讨论:两个氧原子相同、两个氧原子不同,分别计算出两种情况下二氧化碳分子的个数,利用分类加法计数原理可得结果.【题目详解】分以下两种情况讨论:若两个氧原子相同,此时二氧化碳分子共有种;若两个氧原子不同,此时二氧化碳分子共有种.由分类加法计数原理可知,由上述同位素可构成的不同二氧化碳分子共有种.故选:C.10、C【解题分析】由双曲线的渐近线方程和两点的距离公式,求得点的坐标和,在中,利用余弦定理,求得的关系式,再由离心率公式,计算即可求解.【题目详解】由题意,双曲线,可得,设在渐近线上,且点在第一象限内,由,解得,即点,所以,在中,由余弦定理可得,可得,即,所以双曲线离心率为.故选:C.【题目点拨】求解椭圆或双曲线的离心率的三种方法:1、定义法:通过已知条件列出方程组,求得得值,根据离心率的定义求解离心率;2、齐次式法:由已知条件得出关于的二元齐次方程,然后转化为关于的一元二次方程求解;3、特殊值法:通过取特殊值或特殊位置,求出离心率.11、B【解题分析】首先求出两平行直线间的距离,即可求出圆的半径,设圆心坐标为,,利用圆心到直线的距离等于半径得到方程,求出的值,即可得解;【题目详解】解:因为直线:和:的距离,由圆C与直线:和:都相切,所以圆的半径为,又圆心在轴上,设圆心坐标为,,所以圆心到直线的距离等于半径,即,所以或(舍去),所以圆心坐标为,故圆的方程为;故选:B12、D【解题分析】将抛物线方程化为标准方程,由此确定的值即可.【题目详解】由可得抛物线标准方程为:,,抛物线的焦点到其准线的距离为.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.(答案不唯一)②.(答案不唯一)【解题分析】令双曲线为,根据离心率可得,结合双曲线参数关系写出一个符合要求的双曲线方程,进而写出对应的渐近线方程.【题目详解】由题设,可令双曲线为且,∴,则,故为其中一个标准方程,此时渐近线方程为.故答案为:,(答案不唯一).14、【解题分析】先证明则四边形OMPN是平行四边形,进而根据椭圆定义求出a,再求出c,最后求出答案.【题目详解】因为M,O,N分别为的中点,所以,则四边形OMPN是平行四边形,所以,由四边形OMPN的周长为4可知,,即,则,于是的周长是.故答案为:.15、##【解题分析】结合椭圆的定义求得正确答案.【题目详解】依题意,椭圆方程为,所以,所以是椭圆的右焦点,设左焦点为,根据椭圆的定义可知,,所以的最大值为.故答案为:16、【解题分析】根据正弦型函数图像平移法则和正弦函数性质进行解题.【题目详解】解:由题意得:函数的图像向左平移个单位后得:该函数与原函数图像重合故可知,即故当时,最小正实数.故答案为:三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1),(2)【解题分析】(1)根据,求出是以1为首项,3为公比的等比数列,求出的通项公式,求出的公差,进而求出的通项公式;(2)分组求和.【小问1详解】因为①,所以当时,②,①-②得:,即③,令得:,满足③,综上:是以1为首项,3为公比的等比数列,故,设的公差为d,则,因为,所以,解得:或0(舍去),所以【小问2详解】,则18、(1)或(2)【解题分析】(1)列方程组解得等差数列的公差,即可求得其前项和;(2)列方程组解得等差数列的公差和等比数列的公比,以错位相减法即可求得数列的前项和.【小问1详解】设的公差为,的公比为,则,,因为即,解之得或,又因为,得所以或,故,或【小问2详解】因为,所以,所以由解得(舍去)或,于是得,所以,因为,(1)所以,(2)所以由(1)(2)得:故19、(1)(2)①,②【解题分析】(1)由题意得解方程组求出,从而可得椭圆的方程,(2)①由题意可得的方程为,再与椭圆方程联立,解方程组求出的坐标,从而可求出;②当时,,当时,直线方程为,与椭圆方程联立,消去,利用根与系数的关系,结合中点坐标公式可得中点的坐标,再将直线的方程与方程联立,求出点的坐标,从而可求出的值【小问1详解】由题意得解得,所以椭圆的方程为.【小问2详解】①当时,直线的斜率,则的垂线的方程为由得解得故,,②由,,显然斜率存在,,当时,当时,直线过点且与直线垂直,则直线方程为由得显然设,,则,则中点直线的方程为,由得所以综上的值为20、(1)(2)【解题分析】(1)由三角恒等变换公式化简,根据三角函数性质求解(2)由余弦定理与面积公式,结合基本不等式求解【小问1详解】由己知可得,由,解得:,故的单调递减区间是【小问2详解】,,故,得,由余弦定理得:,得,当且仅当时等号成立,故,面积最大值为21、(1)(2)证明见解析【解题分析】(1)根据,利用椭圆的定义求解;(2)(解法1)设,得到,的方程,与椭圆方程联立,求得M,N的坐标,写出直线的方程求解;(解法2)上同解法1,由对称性分析知动直线MN所过定点一定在x轴上,设所求定点为,由C,D,T三点共线,然后由求解;(解法3)设,由,,设:,:,其中,与椭圆方程联立,整理得,由F,M,N三点的横坐标为该方程的三个根,得到:求解.【小问1详解】解:由题知,则,由椭圆的定义知动点P的轨迹为以A,B为焦点,6为长轴长的椭圆,所以轨迹的方程为【小问2详解】(解法1)易知E,F为椭圆的长轴两端点,不妨设,,设,则,,于是:,:,联立得,解得或,易得,同理当,即时,:;当时,有,于是:,即综上直线MN过定点(解法2)上同解法1,得,,由对称性分析知动直线MN所过定点一定在x轴上,设所求定点为,由C,D,T三点共线,得,即,于是,整理得,由t的任意性知,即,所以直线MN过定点(解法3)设,则,,当时,直线MN即为x轴;当时,因为,所以,则,设:,:,其中,联立,得,整理得,易知F,M,N三点的横坐标为该方程的三个根,所以:,由及的任意性,知直线MN过定点22、(1)(2)【解题分析】(1)利用抛物线的定义直接可得轨迹方程;(2)设直线方程,联立方程组,结合根与系数关系可得,再根据二次函

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