2024届山东省泰安三中、新泰二中、宁阳二中三校高二数学第一学期期末预测试题含解析_第1页
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文档简介

2024届山东省泰安三中、新泰二中、宁阳二中三校高二数学第一学期期末预测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.已知,,,则下列判断正确的是()A. B.C. D.2.函数在单调递增的一个必要不充分条件是()A. B.C. D.3.下列命题为真命题的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则4.已知,是空间中的任意两个非零向量,则下列各式中一定成立的是()A. B.C. D.5.在一次体检中,发现甲、乙两个单位的职工中体重超过的人员的体重如下(单位:).若规定超过为显著超重,从甲、乙两个单位中体重超过的职工中各抽取1人,则这2人中,恰好有1人显著超重的概率为()A. B.C. D.6.过抛物线的焦点作互相垂直的弦,则的最小值为()A.16 B.18C.32 D.647.在如图所示的茎叶图中,若甲组数据的众数为16,则乙组数据的平均数为()A.12 B.10C.8 D.68.已知椭圆与椭圆,则下列结论正确的是()A.长轴长相等 B.短轴长相等C.焦距相等 D.离心率相等9.已知集合A={x|-2≤x≤0},B={-2,-1,0,1},则A∩B=()A.{-2,-1,0,1} B.{-1,0,1}C.{-2,-1} D.{-2,-1,0}10.已知等比数列的前n项和为,,,则()A. B.C. D.11.瑞士著名数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心位于同一直线上,这条直线被后人称为三角形的“欧拉线”.若满足,顶点,且其“欧拉线”与圆相切,则:①.圆M上的点到原点的最大距离为②.圆M上存在三个点到直线的距离为③.若点在圆M上,则的最小值是④.若圆M与圆有公共点,则上述结论中正确的有()个A.1 B.2C.3 D.412.直线x-y+1=0被椭圆+y2=1所截得的弦长|AB|等于()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.将由2,5,8,11,14,…组成的等差数列,按顺序写在练习本上,已知每行写13个,每页有21行,则5555在第______页第______行.(用数字作答)14.一个物体的运动方程为其中位移的单位是米,时间的单位是秒,那么物体在秒末的瞬时速度是__________米/秒15.如图,已知椭圆E的方程为(a>b>0),A为椭圆的左顶点,B,C在椭圆上,若四边形OABC为平行四边形,且∠OAB=30°,则椭圆的离心率等于________16.已知数列前项和为,且,则_______.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)已知函数(Ⅰ)解关于的不等式;(Ⅱ)若关于的不等式恒成立,求实数的取值范围18.(12分)设数列的前项和为,,且满足,.(1)求数列的通项公式;(2)证明:对一切正整数,有.19.(12分)已知椭圆的左、右焦点分别为,,椭圆上一点满足,且的面积为(1)求椭圆的方程;(2)直线与椭圆有且只有一个公共点,过点作直线的垂线.设直线交轴于,交轴于,且点,求的轨迹方程20.(12分)如图所示,在正方体中,E是棱的中点.(Ⅰ)求直线BE与平面所成的角的正弦值;(Ⅱ)在棱上是否存在一点F,使平面?证明你的结论.21.(12分)已知椭圆的标准方程为:,若右焦点为且离心率为(1)求椭圆的方程;(2)设,是上的两点,直线与曲线相切且,,三点共线,求线段的长22.(10分)数列的前n项和为,(1)求数列的通项公式;(2)令,求数列的前n项和

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、A【解题分析】根据对数函数的单调性,以及根式的运算,确定的大小关系,则问题得解.【题目详解】因为,即;又,故.故选:A.2、D【解题分析】求出导函数,由于函数在区间单调递增,可得在区间上恒成立,求出的范围,再根据充分必要条件的定义即可判断得解.【题目详解】由题得,函数在区间单调递增,在区间上恒成立,而在区间上单调递减,选项中只有是的必要不充分条件.选项AC是的充分不必要条件,选项B是充要条件.故选:D3、D【解题分析】通过举反列即可得ABC错误,利用不等式性质可判断D【题目详解】A.当时,,但,故A错;B.当时,,故B错;C.当时,,但,故C错;D.若,则,D正确故选:D4、C【解题分析】利用向量数量积的定义及运算性质逐一分析各选项即可得答案.【题目详解】解:对A:因为,所以,故选项A错误;对B:因为,故选项B错误;对C:因为,故选项C正确;对D:因为,故选项D错误故选:C.5、B【解题分析】列举出所有选取的情况,再找出满足题意的情况,根据古典概型的概率计算公式即可求解.【题目详解】不妨用表示每种抽取情况,其中是指甲单位抽取1人的体重,代表从乙单位抽取人的体重.则所有的可能有16种,如下所示:,,,,,,,,,,,,,,,其中满足题意的有6种:,,,,,故抽取的这2人中,恰好有1人显著超重的概率为:.故选:.6、B【解题分析】根据抛物线方程求出焦点坐标,分别设出,所在直线方程,与抛物线方程联立,利用根与系数的关系及弦长公式求得,,然后利用基本不等式求最值.【题目详解】抛物线的焦点,设直线的直线方程为,则直线的方程为.,,,.由,得,,同理可得..当且仅当,即时取等号.所以的最小值为.故选:B7、A【解题分析】根据众数的概念,求得的值,再根据平均数的计算公式,即可求解.【题目详解】由题意,甲组数据的众数为16,得,所以乙组数据的平均数为故选:A.8、C【解题分析】利用,可得且,即可得出结论【题目详解】∵,且,椭圆与椭圆的关系是有相等的焦距故选:C9、D【解题分析】根据集合交集的运算法则计算即可.【题目详解】∵A={x|-2≤x≤0},B={-2,-1,0,1},则A∩B={-2,-1,0}.故选:D.10、A【解题分析】由,可得等比数列公比q=2,利用等比数列求和公式和通项公式即可求.【题目详解】设等比数列的公比为q,则,.故选:A.11、A【解题分析】由题意求出的垂直平分线可得△的欧拉线,再由圆心到直线的距离求得,得到圆的方程,求出圆心到原点的距离,加上半径判断A;求出圆心到直线的距离判断B;再由的几何意义,即圆上的点与定点连线的斜率判断C;由两个圆有公共点可得圆心距与两个半径之间的关系,求得的取值范围判断D【题目详解】由题意,△的欧拉线即的垂直平分线,,,的中点坐标为,,则的垂直平分线方程为,即由“欧拉线”与圆相切,到直线的距离,,则圆的方程为:,圆心到原点的距离为,则圆上的点到原点的最大距离为,故①错误;圆心到直线的距离为,圆上存在三个点到直线的距离为,故②正确;的几何意义:圆上的点与定点连线的斜率,设过与圆相切的直线方程为,即,由,解得,的最小值是,故③错误;的圆心坐标,半径为,圆的的圆心坐标为,半径为,要使圆与圆有公共点,则圆心距的范围为,,,解得,故④错误故选:A12、A【解题分析】联立方程组,求出交点坐标,利用两点间的距离公式求距离.【题目详解】由得交点为(0,1),,则|AB|==.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.7②.17【解题分析】首先求出等差数列的通项公式,即可得到为第项,再根据每行每页的项数计算可得;【题目详解】解:由2,5,8,11,14,…组成的等差数列的通项公式为,令,解得又,,.所以555在第7页第17行故答案为:;14、5【解题分析】,15、【解题分析】首先利用椭圆的对称性和为平行四边形,可以得出、两点是关于轴对称,进而得到;设,,,从而求出,然后由,利用,求得,最后根据得出离心率【题目详解】解:是与轴重合的,且四边形为平行四边形,所以、两点的纵坐标相等,、的横坐标互为相反数,、两点是关于轴对称的由题知:四边形为平行四边形,所以可设,,代入椭圆方程解得:设为椭圆的右顶点,,四边形为平行四边形对点:解得:根据:得:故答案为:16、,.【解题分析】由的递推关系,讨论、求及,注意验证是否满足通项,即可写出的通项公式.【题目详解】当时,,当且时,,而,即也满足,∴,.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、(Ⅰ);(Ⅱ)【解题分析】(Ⅰ)用找零点法去绝对值,然后再解不等式.(Ⅱ)将原函数转化为分段函数,再结合函数图像求得其最小值.将恒成立转化为试题解析:(Ⅰ)或或或所以原不等式解集为(Ⅱ),由函数图像可知,所以要使恒成立,只需考点:1绝对值不等式;2恒成立问题;3转化思想18、(1),;(2)证明见解析.【解题分析】(1)利用关系可得,根据等比数列的定义易知为等比数列,进而写出的通项公式;(2)由,将不等式左侧放缩,即可证结论.【小问1详解】当时,,,两式相减得:,整理可得:,而,所以是首项为2,公比为1的等比数列,故,即,.【小问2详解】,..19、(1);(2).【解题分析】(1)利用可得,由椭圆关系可求得,进而得到椭圆方程;(2)将与椭圆方程联立可得,得,结合韦达定理可确定点坐标,由此可得方程,进而得到,化简整理即可得到所求轨迹方程.【小问1详解】由焦点坐标可知:;,即,,,解得:,,解得:(舍)或,,椭圆的方程为:;【小问2详解】由得:,,整理可得:;,解得:,,则,令,解得:;令,解得:;,即,又,,则的轨迹方程为:.【题目点拨】思路点睛:本题考查动点轨迹方程的求解问题,解题基本思路是能够利用变量表示出所求点的坐标,根据坐标之间关系,化简整理消掉变量得到所求轨迹方程;易错点是忽略题目中的限制条件,轨迹中出现多余的点.20、(1);(2)详见解析【解题分析】设正方体的棱长为1.如图所示,以为单位正交基底建立空间直角坐标系.(Ⅰ)依题意,得,所以.在正方体中,因为,所以是平面的一个法向量,设直线BE和平面所成的角为,则.即直线BE和平面所成的角的正弦值为.(Ⅱ)在棱上存在点F,使.事实上,如图所示,分别取和CD的中点F,G,连结.因,且,所以四边形是平行四边形,因此.又E,G分别为,CD的中点,所以,从而.这说明,B,G,E共面,所以.因四边形与皆为正方形,F,G分别为和CD的中点,所以,且,因此四边形是平行四边形,所以.而,,故.21、(1);(2).【解题分析】(1)根据椭圆的焦点、离心率求椭圆参数,写出椭圆方程即可.(2)由(1)知曲线为,讨论直线的存在性,设直线方程联立椭圆方程并应用韦达定理求弦长即可.【题目

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