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文档简介

四川省剑门关高级中学2024届高二数学第一学期期末预测试题注意事项: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.在等差数列中,,则()A.6 B.3C.2 D.12.紫砂壶是中国特有的手工制造陶土工艺品,其制作始于明朝正德年间.紫砂壶的壶型众多,经典的有西施壶、掇球壶、石瓢壶、潘壶等.其中,石瓢壶的壶体可以近似看成一个圆台(即圆锥用平行于底面的平面截去一个锥体得到的).下图给出了一个石瓢壶的相关数据(单位:cm),那么该壶的容量约为()A.100 B.C.300 D.4003.已知△ABC的顶点B、C在椭圆+y2=1上,顶点A是椭圆的一个焦点,且椭圆的另外一个焦点在BC边上,则△ABC的周长是()A.2 B.6C.4 D.124.已知双曲线的左、右焦点分别为,半焦距为c,过点作一条渐近线的垂线,垂足为P,若的面积为,则该双曲线的离心率为()A.3 B.2C. D.5.“”是“直线和直线垂直”的()A.充分非必要条件 B.必要非充分条件C.充要条件 D.既非充分又非必要条件6.如图,在平行六面体中,为与的交点,若,,,则的值为()A. B.C. D.7.下列命题错误的是()A,B.命题“”的否定是“”C.设,则“且”是“”的必要不充分条件D.设,则“”是“”的必要不充分条件8.已知向量,满足条件,则的值为()A.1 B.C.2 D.9.设双曲线:的左焦点和右焦点分别是,,点是右支上的一点,则的最小值为()A.5 B.6C.7 D.810.直线的斜率是()A. B.C. D.11.在等比数列中,,则等于()A. B.C. D.12.已知抛物线的焦点为,准线为,是上一点,是直线与抛物线的一个交点,若,则()A. B.3C. D.2二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知为坐标原点,、分别是双曲线的左、右顶点,是双曲线上不同于、的动点,直线、与轴分别交于点、两点,则________14.若直线的方向向量为,平面的一个法向量为,则直线与平面所成角的正弦值为______.15.已知数列满足:,且,记,若,则___________.(用表示)16.设,为实数,已知经过点的椭圆与双曲线有相同的焦点,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)已知数列的各项均为正数,,为自然对数的底数(1)求函数的单调区间,并比较与的大小;(2)计算,,,由此推测计算的公式,并给出证明;18.(12分)已知圆C的圆心在直线上,且圆C经过,两点.(1)求圆C的标准方程.(2)设直线与圆C交于A,B(异于坐标原点O)两点,若以AB为直径的圆过原点,试问直线l是否过定点?若是,求出定点坐标;若否,请说明理由.19.(12分)如图长方体中,,,点为的中点.(1)求证:平面;(2)求证:平面;(3)求二面角的余弦值.20.(12分)已知函数.(1)求的单调区间;(2)讨论的零点个数.21.(12分)已知抛物线的顶点是坐标原点,焦点在轴的正半轴上,是抛物线上的点,点到焦点的距离为1,且到轴的距离是(1)求抛物线的标准方程;(2)假设直线通过点,与抛物线相交于,两点,且,求直线的方程22.(10分)设命题对于任意,不等式恒成立.命题实数a满足(1)若命题p为真,求实数a的取值范围;(2)若“p或q”为真,“p且q”为假,求实数a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、B【解题分析】根据等差数列下标性质进行求解即可.【题目详解】因为是等差数列,所以,故选:B2、B【解题分析】根据圆台的体积等于两个圆锥的体积之差,即可求出【题目详解】设大圆锥的高为,所以,解得故故选:B【题目点拨】本题主要考查圆台体积的求法以及数学在生活中的应用,属于基础题3、C【解题分析】根据题设条件求出椭圆的长半轴,再借助椭圆定义即可作答.【题目详解】由椭圆+y2=1知,该椭圆的长半轴,A是椭圆一个焦点,设另一焦点为,而点在BC边上,点B,C又在椭圆上,由椭圆定义得,所以的周长故选:C4、D【解题分析】根据给定条件求出,再计算面积列式计算作答.【题目详解】依题意,点,由双曲线对称性不妨取渐近线,即,则,令坐标原点为O,中,,又点O是线段的中点,因此,,则有,即,,,所以双曲线的离心率为故选:D5、A【解题分析】根据直线垂直求出值即可得答案.【题目详解】解:若直线和直线垂直,则,解得或,则“”是“直线和直线垂直”的充分非必要条件.故选:A.6、D【解题分析】将用基底表示,然后利用空间向量数量积的运算性质可求得结果.【题目详解】因为四边形为平行四边形,且,则为的中点,,则.故选:D7、C【解题分析】根据题意,对四个选项一一进行分析,举出例子当时,,即可判断A选项;根据特称命题的否定为全称命题,可判断B选项;根据充分条件和必要条件的定义,即可判断CD选项.【题目详解】解:对于A,当时,,,故A正确;对于B,根据特称命题的否定为全称命题,得“”的否定是“”,故B正确;对于C,当且时,成立;当时,却不一定有且,如,因此“且”是“”的充分不必要条件,故C错误;对于D,因为当时,有可能等于0,当时,必有,所以“”是“”的必要不充分条件,故D正确.故选:C.8、A【解题分析】先求出坐标,进而根据空间向量垂直的坐标运算求得答案.【题目详解】因为,所以,解得.故选:A.9、C【解题分析】根据双曲线的方程求出的值,由双曲线的定义可得,由双曲线的性质可知,利用函数的单调性即可求得最小值.【题目详解】由双曲线:可得,,所以,所以,,由双曲线的定义可得,所以,所以,由双曲线的性质可知:,令,则,所以上单调递增,所以当时,取得最小值,此时点为双曲线的右顶点,即的最小值为,故选:C.10、D【解题分析】把直线方程化为斜截式即得【题目详解】直线方程的斜截式为,斜率为故选:D11、C【解题分析】根据,然后与,可得,最后简单计算,可得结果.【题目详解】在等比数列中,由所以,又,所以所以故选:C【题目点拨】本题考查等比数列的性质,重在计算,当,在等差数列中有,在等比数列中,灵活应用,属基础题.12、D【解题分析】根据抛物线的定义求得,由此求得的长.【题目详解】过作,垂足为,设与轴交点为.根据抛物线的定义可知.由于,所以,所以,所以,所以.故选:D【题目点拨】本小题主要考查抛物线定义,考查数形结合的数学思想方法,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、3【解题分析】求得坐标,设出点坐标,求得直线的方程,由此求得两点的纵坐标,进而求得.【题目详解】依题意,设,则,直线的方程为,则,直线的方程为,则,所以.故答案为:14、【解题分析】根据空间向量夹角公式进行求解即可.【题目详解】设与的夹角为,直线与平面所成角为,所以,故答案为:15、【解题分析】由可得,结合已知条件,利用裂项相消求和法即可得答案.【题目详解】解:因为,所以,即,所以,因为,所以,又,所以.故答案为:.16、1【解题分析】由点P在椭圆上,可得的值,再根据椭圆与双曲线有相同的焦点即可求解.【题目详解】解:因为点在椭圆上,所以,解得,所以椭圆方程为,又椭圆与双曲线有相同的焦点,所以,解得,故答案为:1.三、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)的单调递增区间为,单调递减区间为;(2)详见解析【解题分析】(1)求出的定义域,利用导数求其最大值,得到,取即可得出答案.(2)由,变形求得,,,由此推测:然后用数学归纳法证明即可.【小问1详解】的定义域为,当,即时,单调递增;当,即时,单调递减故的单调递增区间为,单调递减区间为当时,,即令,得,即【小问2详解】;;由此推测:①下面用数学归纳法证明①(1)当时,左边右边,①成立(2)假设当时,①成立,即当时,,由归纳假设可得所以当时,①也成立根据(1)(2),可知①对一切正整数都成立18、(1)(2)过定点,定点为【解题分析】(1)设出圆C的标准方程,由题意列出方程从而可得答案.(2)设,,将直线的方程与圆C的方程联立,得出韦达定理,由条件可得,从而得出答案.【小问1详解】设圆C的标准方程为由题意可得解得,,.故圆C的标准方程为.【小问2详解】设,.联立整理的,则,,故.因为以AB为直径的圆过原点,所以,即则,化简得.当时,直线,直线l过原点,此时不满足以AB为直径的圆过原点.所以,则,则直线过定点.19、(1)见解析(2)见解析(3)【解题分析】(1)作辅助线,由中位线定理证明,再由线面平行的判定定理证明即可;(2)连接,由勾股定理证明,,再结合线面垂直的判定定理证明即可;(3)建立空间直角坐标系,利用向量法求面面角的余弦值即可.【题目详解】(1)连接交与点,连接四边形为正方形,点为的中点又点为的中点,平面,平面平面(2)连接由勾股定理可知,,则同理可证,平面平面(3)建立如下图所示的空间直角坐标系显然平面的法向量即为平面的法向量,不妨设为由(2)可知平面,即平面的法向量为又二面角是钝角二面角的余弦值为【题目点拨】关键点睛:在第一问中,关键是利用中位线定理找到线线平行,再由定义证明线面平行;在第二问中,关键是利用勾股定理证明线线垂直,从而得出线面垂直;在第三问中,关键是建立坐标系,利用向量法求面面角的余弦值.20、(1)单调递增区间是和,单调递减区间是(2)时,有1个零点;或时,有2个零点;时,有3个零点.【解题分析】(1)求解函数的导数,再运用导数求解函数的单调区间即可;(2)根据导数分析原函数的极值,进而讨论其零点个数.【题目详解】(1)因为,所以由,得或;由,得.故单调递增区间是和,单调递减区间是.(2)由(1)可知的极小值是,极大值是.①当时,方程有且仅有1个实根,即有1个零点;②当时,方程有2个不同实根,即有2个零点;③当时,方程有3个不同实根,即有3个零点;④当时,方程有2个不同实根,即有2个零点;⑤当时,方程有1个实根,即有1个零点.综上,当或时,有1个零点;当或时,有2个零点;当时,有3个零点.21、(1);(2)【解题分析】(1)根据抛物线的定义,结合到焦点、轴的距离求,写出抛物线方程.(2)直线的斜率不存在易得与不垂直与题设矛盾,设直线方程联立抛物线方程,应用韦达定理求,,进而求,由题设向量垂直的坐标表示有求直线方程即可.【题目详解】(1)由己知,可设抛物线的方程为,又到焦点的距离是1,∴点到准线的距离是1,又到轴的距离是,∴,解得,则抛物线方程是(2)假设直线的斜率不存在,则直线的方程为,与联立可得交点、的坐标分别为,,易得,可知直线与直线不垂直

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