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文档简介

2024学年上海市静安区市级名校高二数学第一学期期末学业质量监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知f(x)是定义在R上的函数,且f(2)=2,,则f(x)>x的解集是()A. B.C. D.2.已知命题,则为()A. B.C. D.3.已知椭圆的左、右顶点分别为,上、下顶点分别为.点为上不在坐标轴上的任意一点,且四条直线的斜率之积大于,则的离心率的取值范围是()A. B.C. D.4.已知直线与圆交于A,B两点,O为原点,且,则实数m等于()A. B.C. D.5.已知的周长为,顶点、的坐标分别为、,则点的轨迹方程为()A. B.C. D.6.已知双曲线C:-=1(a>b>0)的左焦点为F1,若过原点倾斜角为的直线与双曲线C左右两支交于M、N两点,且MF1NF1,则双曲线C的离心率是()A.2 B.C. D.7.若动点在方程所表示的曲线上,则以下结论正确的是()①曲线关于原点成中心对称图形;②动点到坐标原点的距离的取值范围为;③动点与点的最小距离为;④动点与点的连线斜率的取值范围是.A.①② B.①②③C.③④ D.①②④8.已知,且直线始终平分圆的周长,则的最小值是()A.2 B.C.6 D.169.已知数列满足:且,则此数列的前20项的和为()A.621 B.622C.1133 D.113410.在中,,,,则此三角形()A.无解 B.一解C.两解 D.解的个数不确定11.若直线与直线垂直,则()A.6 B.4C. D.12.已知角为第二象限角,,则的值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是__________14.已知,若在区间上有且只有一个极值点,则a的取值范围是______15.已知数列的前的前n项和为,数列的的前n项和为,则满足的最小n的值为______16.某汽车运输公司购买了一批豪华大客车投入运营.据市场分析,每辆客车营运的总利润y(单位:10万元)与营运年数x()为二次函数的关系(如图),则每辆客车营运年数为________时,营运的年平均利润最大三、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)如图,已知矩形ABCD所在平面外一点P,平面ABCD,E、F分别是AB、PC的中点求证:(1)共面;(2)求证:18.(12分)已知数列是等差数列,且,.(1)若数列中依次取出第2项,第4项,第6项,…,第项,按原来顺序组成一个新数列,试求出数列的通项公式;(2)令,求数列的前项和.19.(12分)如图,五边形为东京奥运会公路自行车比赛赛道平面设计图,根据比赛需要,在赛道设计时需预留出,两条服务通道(不考虑宽度),,,,,为赛道.现已知,,千米,千米(1)求服务通道的长(2)在上述条件下,如何设计才能使折线赛道(即)的长度最大,并求最大值20.(12分)如图,已知正方体的棱长为,,分别是棱与的中点.(1)求以,,,为顶点的四面体的体积;(2)求异面直线和所成角的大小.21.(12分)已知命题p:直线与双曲线的右支有两个不同的交点,命题q:直线与直线平行.(1)若,判断命题“”的真假;(2)若命题“”为真命题,求实数k的取值范围.22.(10分)已知数列和中,,且,.(1)写出,,,,猜想数列和的通项公式并证明;(2)若对于任意都有,求的取值范围.

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、D【解题分析】构造,结合已知有在R上递增且,原不等式等价于,利用单调性求解集.【题目详解】令,由题设知:,即在R上递增,又,所以f(x)>x等价于,即.故选:D2、C【解题分析】将全称命题否定为特称命题即可【题目详解】由题意,根据全称命题与特称命题的关系,可得命题,则,故选:C.3、A【解题分析】设,求得,得到,求得,结合,即可求解.【题目详解】由椭圆的方程,可得,设,则,由,因为四条直线的斜率之积大于,即,所以,则离心率,又因为椭圆离心率,所以椭圆的离心率的取值范围是.故选:A.4、A【解题分析】根据给定条件求出,再求出圆O到直线l的距离即可计算作答.【题目详解】圆的圆心O,半径,因,则,而,则,即是正三角形,点O到直线l的距离,因此,,解得,所以实数m等于.故选:A5、D【解题分析】分析可知点的轨迹是除去长轴端点的椭圆,求出、的值,结合椭圆焦点的位置可得出顶点的轨迹方程.【题目详解】由已知可得,,且、、三点不共线,故点的轨迹是以、为焦点,且除去长轴端点的椭圆,由已知可得,得,,则,因此,点的轨迹方程为.故选:D.6、C【解题分析】根据双曲线和直线的对称性,结合矩形的性质、双曲线的定义、离心率公式、余弦定理进行求解即可.【题目详解】设双曲线的右焦点为F2,过原点倾斜角为的直线为,设M、N分别在第三、第一象限,由双曲线和直线的对称性可知:M、N两点关于原点对称,而MF1NF1,因此四边形是矩形,而,所以是等边三角形,故,因此,因为,所以,在等腰三角形中,由余弦定理可知:,由矩形的性质可知:,由双曲线的定义可知:,故选:C【题目点拨】关键点睛:利用矩形的性质、双曲线的定义是解题的关键.7、A【解题分析】将原方程等价变形为,将方程中的换为,换为,方程不变,可判断①;利用两点间的距离公式,结合二次函数知识可判断②和③;取特殊点可判断④.【题目详解】因为等价于,即,对于①,将方程中的换为,换为,方程不变,所以曲线关于原点成中心对称图形,故①正确;对于②,设,则动点到坐标原点的距离,因为,所以,故②正确;对于③,设,动点与点的距离为,因为函数在上递减,所以当时,函数取得最小值,从而取得最小值,故③不正确;对于④,当时,因为,所以,故④不正确.综上所述:结论正确的是:①②.故选:A8、B【解题分析】由已知直线过圆心得,再用均值不等式即可.【题目详解】由已知直线过圆心得:,,当且仅当时取等.故选:B.9、C【解题分析】这个数列的奇数项是公差为2的等差数列,偶数项是公比为2的等比数列,只要分开来计算即可.【题目详解】由于,所以当n为奇数时,是等差数列,即:共10项,和为;,共10项,其和为;∴该数列前20项的和;故选:C.10、C【解题分析】利用正弦定理求出的值,再根据所求值及a与b的大小关系即可判断作答.【题目详解】在中,,,,由正弦定理得,而为锐角,且,则或,所以有两解故选:C11、A【解题分析】由两条直线垂直的条件可得答案.【题目详解】由题意可知,即故选:A.12、C【解题分析】由同角三角函数关系可得,进而直接利用两角和的余弦展开求解即可.【题目详解】∵,是第二象限角,∴,∴.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1【解题分析】根据三视图可得如图所示的几何体,从而可求其体积.【题目详解】据三视图分析知,该几何体为直三棱柱,且底面为直角边为1的等腰直角三角形,高为2,所以其体积故答案为:114、【解题分析】求导得,进而根据题意在上有且只有一个变号零点,再根据零点的存在性定理求解.【题目详解】解:,∵在区间上有且只有一个极值点,∴在上有且只有一个变号零点,∴,解得∴a的取值范围是.故答案为:15、9【解题分析】由数列的前项和为,则当时,,所以,所以数列的前和为,当时,,当时,,所以满足的最小的值为.点睛:本题主要考查了等差数列与等比数列的综合应用问题,其中解答中涉及到数列的通项与的关系,推导数列的通项公式,以及等差、等比数列的前项和公式的应用,熟记等差、等比数列的通项公式和前项和公式是解答的关键,着重考查了学生的推理与运算能力.16、5【解题分析】首先根据题意得到二次函数的解析式为,再利用基本不等式求解的最大值即可.【题目详解】根据题意得到:抛物线的顶点为,过点,开口向下,设二次函数的解析式为,所以,解得,即,则营运的年平均利润,当且仅当,即时取等号故答案为:5.三、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)详见解析;(2)详见解析.【解题分析】(1)以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,设,,,求出,,,,0,,,,,从而,由此能证明共面(2)求出,0,,,,,由,能证明【题目详解】证明:如图,以A为原点,AB为x轴,AD为y轴,AP为z轴,建立空间直角坐标系,设,,,则0,,0,,2b,,2b,,0,,为AB的中点,F为PC的中点,0,,b,,b,,,2b,,共面.(2),【题目点拨】本题考查三个向量共面的证明,考查两直线垂直的证明,是基础题18、(1),;(2).【解题分析】(1)利用等差数列性质求出数列公差及通项公式,由求解作答.(2)由(1)的结论求出,再用错位相减法计算作答.【小问1详解】等差数列中,,解得,公差,则,因此,,依题意,,所以数列的通项公式,.【小问2详解】由(1)知,,则,因此,,,所以.19、(1)服务通道的长为千米(2)时,折线赛道的长度最大,最大值为千米【解题分析】(1)先在中利用正弦定理得到长度,再在中,利用余弦定理得到即可;(2)在中利用余弦定理得到,再根据基本等式求解最值即可.【小问1详解】在中,由正弦定理得:,在中,由余弦定理,得,即解得或(负值舍去)所以服务通道的长为千米【小问2详解】在中,由余弦定理得:,即,所以因为,所以,所以,即(当且仅当时取等号)即当时,折线赛道的长度最大,最大值为千米20、(1)(2)【解题分析】(1)由题意可知该四面体为以为底面,以为高的四面体,可得四面体体积;(2)连接,,可得即为异面直线和所成的角的平面角,根据余弦定理可得角的大小.【小问1详解】解:连接,,,以,,,为顶点的四面体即为三棱锥,底面的面积,高,则其体积;【小问2详解】解:连接,,,则即为异面直线和所成的角的平面角,在中,,,,则,故,即和所成的角的的大小为.21、(1)命题“”为真命题(2)【解题分析】(1)先判断命题p,命题q的真假,再利用复合命题的真假判断;(2)根据命题“”真命题,由p为真命题,q为假命题求解.【小问1详解】解:对于命题p,易知直线与双曲线的左、右支各有一个交点,∴命题p为假命题;对于命题q,时,有与,显然两条直线垂直,∴命题q为假命题.∴命题“”为真命题.【小问2详解】∵命题“”为真命题,∴p为真命题,q为假命题.对于命题p,由得,直线与双曲线的右支有两个不同的交点,即此方程有两个不同的正根,∴得.对于命题q,要使命题q为真,则,解得,∴命题q为假命题,即.∴实数k的取值范围为.22、(1),,,证

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