广西钦州市灵山县2024学年高二数学第一学期期末监测试题含解析_第1页
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文档简介

广西钦州市灵山县2024学年高二数学第一学期期末监测试题注意事项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.(一)单项选择函数在处的导数等于()A.0 B.C.1 D.e2.若函数在区间上有两个极值点,则实数的取值范围是()A. B.C. D.3.已知抛物线,则抛物线的焦点到其准线的距离为()A. B.C. D.4.已知随机变量服从正态分布,且,则()A.0.6 B.0.4C.0.3 D.0.25.命题“∃x0∈(0,+∞),”的否定是()A.∀x∈(﹣∞,0),2x+sinx≥0B.∀x∈(0,+∞),2x+sinx≥0C.∃x0∈(0,+∞),D.∃x0∈(﹣∞,0),6.德国数学家莱布尼茨是微积分的创立者之一,他从几何问题出发,引进微积分概念.在研究切线时认识到,求曲线的切线的斜率依赖于纵坐标的差值和横坐标的差值,以及当此差值变成无限小时它们的比值,这也正是导数的几何意义.设是函数f(x)的导函数,若,对,且.总有,则下列选项正确的是()A. B.C. D.7.在平面上有一系列点,对每个正整数,点位于函数的图象上,以点为圆心的与轴都相切,且与彼此外切.若,且,,的前项之和为,则()A. B.C. D.8.在抛物线上,横坐标为4的点到焦点的距离为5,则p的值为()A. B.2C.1 D.49.若,则“”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10.平行直线:与:之间的距离等于()A. B.C. D.11.阿基米德(公元前287年~公元前212年)不仅是著名的物理学家,也是著名的数学家,他利用“逼近法”得到的椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积.若椭圆C的对称轴为坐标轴,焦点在y轴上,且椭圆C的离心率为,面积为6π,则椭圆C的标准方程为()A. B.C. D.12.已知F是双曲线的右焦点,过F且垂直于x轴的直线交E于A,B两点,若E的渐近线上恰好存在四个点,,,,使得,则E的离心率的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.用数学归纳法证明等式:,验证时,等式左边________14.若动直线分别与函数和的图像交于A,B两点,则的最小值为______15.已知函数,则曲线在点处的切线方程为______16.已知点,为抛物线:上不同于原点的两点,且,则的面积的最小值为__________.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)某公司举办捐步公益活动,参与者通过捐赠每天运动步数获得公司提供的牛奶,再将牛奶捐赠给留守儿童.此活动不但为公益事业作出了较大的贡献,还为公司获得了相应的广告效益,据测算,首日参与活动人数为5000人,以后每天人数比前一天都增加15%,30天后捐步人数稳定在第30天的水平,假设此项活动的启动资金为20万元,每位捐步者每天可以使公司收益0.05元(以下人数精确到1人,收益精确到1元)(1)求活动开始后第5天的捐步人数,及前5天公司的捐步总收益;(2)活动开始第几天以后公司的捐步总收益可以收回启动资金并有盈余?18.(12分)如图,已知正方体的棱长为2,,,分别为,,的中点(1)求直线与直线所成角余弦值;(2)求点到平面的距离19.(12分)已知椭圆的左顶点、上顶点和右焦点分别为,且的面积为,椭圆上的动点到的最小距离是(1)求椭圆的方程;(2)过椭圆的左顶点作两条互相垂直的直线交椭圆于不同的两点(异于点).①证明:动直线恒过轴上一定点;②设线段中点为,坐标原点为,求的面积的最大值.20.(12分)设点是抛物线上异于原点O的一点,过点P作斜率为、的两条直线分别交于、两点(P、A、B三点互不相同)(1)已知点,求的最小值;(2)若,直线AB的斜率是,求的值;(3)若,当时,B点的纵坐标的取值范围21.(12分)已知椭圆,四点中,恰有三点在椭圆上(1)求椭圆的方程;(2)设直线不经过点,且与椭圆相交于不同的两点.若直线与直线的斜率之和为,证明:直线过一定点,并求此定点坐标22.(10分)已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)若,且,讨论函数的零点个数.

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】利用导数公式求解.【题目详解】因为函数,所以,所以,故选;B2、D【解题分析】由题意,即在区间上有两个异号零点,令,利用函数的单调性与导数的关系判断单调性,数形结合即可求解【题目详解】解:由题意,即在区间上有两个异号零点,构造函数,则,令,得,令,得,所以函数在上单调递增,在上单调递减,又时,,时,,且,所以,即,所以的范围故选:D3、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.4、A【解题分析】根据正态曲线的对称性即可求得答案.【题目详解】由题意,正态曲线的对称轴为,则与关于对称轴对称,于是.故选:A.5、B【解题分析】利用特称命题的否定是全称命题,写出结果即可【题目详解】命题“∃x0∈(0,+∞),”的否定是“∀x∈(0,+∞),2x+sinx≥0”故选:B6、C【解题分析】由,得在上单调递增,并且由的图象是向上凸,进而判断选项.【题目详解】由,得在上单调递增,因为,所以,故A不正确;对,,且,总有,可得函数的图象是向上凸,可用如图的图象来表示,由表示函数图象上各点处的切线的斜率,由函数图象可知,随着的增大,的图象越来越平缓,即切线的斜率越来越小,所以,故B不正确;,表示点与点连线的斜率,由图可知,所以C正确,同理,由图可知,故D不正确.故选:C7、C【解题分析】根据两圆的几何关系及其圆心在函数的图象上,即可得到递推关系式,通过构造等差数列求得的通项公式,得出,最后利用裂项相消,求出数列前项和,即可求出.详解】由与彼此外切,则,,,又∵,∴,故为等差数列且,,则,,则,即,故答案选:.8、B【解题分析】由方程可得抛物线的焦点和准线,进而由抛物线的定义可得,解之可得值【题目详解】解:由题意可得抛物线开口向右,焦点坐标,,准线方程,由抛物线的定义可得抛物线上横坐标为4的点到准线的距离等于5,即,解之可得.故选:B.9、C【解题分析】利用函数在上单调递减即可求解.【题目详解】解:因为函数在上单调递减,所以若,,则;反之若,,则.所以若,则“”是“”的充要条件,故选:C.10、B【解题分析】先由两条直线平行解出,再按照平行线之间距离公式求解.【题目详解】,则:,即,距离为.故选:B.11、D【解题分析】设椭圆的方程为,根据题意得到和,求得的值,即可求解.【题目详解】由题意,椭圆的焦点在轴上,可设椭圆的方程为,因为椭圆C的离心率为,可得,又由,即,解得,又因为椭圆的面积为,可得,即,联立方程组,解答,所以椭圆方程为.故选:D.12、D【解题分析】由题意以AB为直径的圆M与双曲线E的渐近线有四个不同的交点,则必有,又当圆M经过原点时此时以AB为直径的圆M上与双曲线E的渐近线有三个不同的交点,不满足,从而得出答案.【题目详解】由题意,由得,双曲线的渐近线方程为所以,由,可知,,,在以AB为直径的圆M上,圆的半径为即以AB为直径的圆M与双曲线E的渐近线有四个不同的交点当圆M与渐近线相切时,圆心到渐近线的距离,则必有,即,则双曲线E的离心率,所以又当圆M经过原点时,,解得E的离心率为,此时以AB为直径圆M与双曲线E的渐近线有三个不同的交点,不满足条件.所以E的离心率的取值范围是.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解题分析】根据数学归纳法的步骤即可解答.【题目详解】用数学归纳法证明等式:,验证时,等式左边=.故答案为:.14、【解题分析】利用导数求出与平行的曲线的切线,再利用两点间距离公式进行求解即可.【题目详解】设曲线的切点为,由,所以曲线的切线的斜率为,直线的斜率为,当切线与平行时,即,即切点为,当直线过切点时,有最小值,即,此时,解方程组:,,故答案为:【题目点拨】关键点睛:利用曲线的切线性质进行求解是解题的关键.15、【解题分析】先求出,求出导函数及,进而求出切线方程.【题目详解】∵,∴,又,∴在处的切线方程为,即故答案为:16、【解题分析】设,,利用可得即可求得,利用两点间距离公式求出、,面积,利用基本不等式即可求最值.【题目详解】设,,由可得,解得:,,,,,所以,当且仅当时等号成立,所以的面积的最小值为,故答案为:.【题目点拨】关键点点睛:本题解题的关键点是设,坐标,采用设而不求的方法,将转化为,求出参数之间的关系,再利用基本不等式求的最值.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)8745,1686元(2)37天【解题分析】(1)根据等比数列的性质求出结果;(2)对活动天数进行讨论,列出不等式求出的范围即可.【小问1详解】设第天的捐步人数为,则且,∴第5天的捐步人数为由题意可知前5天的捐步人数成等比数列,其中首项为5000,公比为1.15,∴前5天的捐步总收益为元.【小问2详解】设活动第天后公司捐步总收益可以回收并有盈余,若,则,解得(舍)若,则,解得∴活动开始后第37天公司的捐步总收益可以收回启动资金并有盈余.18、(1)(2)【解题分析】(1)建立空间直角坐标系,利用向量法由求解;(1)建立空间直角坐标系,先取得平面的一个法向量,,,然后由求解【小问1详解】解:以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系.则,0,,,2,,,2,,,0,,,0,,,0,,,2,,所以,2,,,2,,则直线与直线所成角的余弦值为;【小问2详解】,2,,,2,,设平面的一个法向量,,,则,取,得,1,,又,点到平面的距离19、(1)(2)①证明见解析;②【解题分析】(1)根据题意得,,解方程即可;(2)①设直线:,直线:,联立曲线分别求出点和的坐标,求直线方程判断定点即可;②根据题意得,代入求最值即可.【小问1详解】根据题意得,,,又,三个式子联立解得,,,所以椭圆的方程为:【小问2详解】①证明:设两条直线分别为和,根据题意和得斜率存在且不等于;因为,所以设直线:,直线:;由,解得,所以,同理,.当时,,所以直线的方程为:,整理得,此时直线过定点;当时,直线的方程为:,此时直线过定点,故直线恒过定点.②根据题意得,,,,所以,当且仅当,即时等号成立,故的面积的最大值为:.【题目点拨】解决直线与椭圆综合问题时,要注意:(1)注意观察应用题设中的每一个条件,明确确定直线、椭圆的条件;(2)强化有关直线与椭圆联立得出一元二次方程后的运算能力,重视根与系数之间的关系、弦长、斜率、三角形的面积等问题20、(1);(2)3;(3);【解题分析】(1)根据两点之间的距离公式,结合点坐标满足抛物线,构造关于的函数关系,求其最值即可;(2)根据题意,求得点的坐标,设出的直线方程,联立抛物线方程,利用韦达定理求得点坐标,同理求得点坐标,再利用斜率计算公式求得即可;(3)根据题意,求得点的坐标,利用坐标转化,求得关于的一元二次方程,利用其有两个不相等的实数根,即可求得的取值范围.【小问1详解】因为点在抛物线上,故可得,又,当且仅当时,取得最小值.故的最小值为.【小问2详解】当时,故可得,即点的坐标为;则的直线方程为:,联立抛物线方程:,可得:,故可得,解得:,又故可得同理可得:,又的斜率,即.故为定值.【小问3详解】当时,可得,此时,因为两点在抛物线上,故可得,,因为,故可得,整理得:,,因为三点不同,故可得,则,即,,此方程可以理解为关于的一元二次方程,因为,故该方程有两个不相等的实数根,,即,故,则,解得或.故点纵坐标的取值范围为.【题目点拨】本题考察直线与抛物线相交时范围问题,定值问题,解决问题的关键是合理且充分的利用韦达定理,本题计算量较大,属综合困难题.21、(1)(2)证明见解析,定点【解题分析】(1)先判断出在椭圆上,再代入求椭圆方程;(2)假设斜率存在,设出直线,利用斜率之和为,求出之间的关系,即可求出定点,再说明斜率不存在时,直线仍过该点即可.【小问1详解】由对称性同时在椭圆上或同时不在椭圆上,从而在椭圆上,因此不在椭圆上,故在椭圆上,将,代入椭圆的方程,解得,所以椭圆的方程为【小问2详解】当直线斜率存在时,令方程为,由得所以得方程为,过定点当直线斜率不存在时,令方程为,由,即解得此时直线方程为,也过点综上,直线过定点.【题目点拨】本题关键点在于先假设斜率存在,设出直线,利用题目所给条件得到之间的关系,即可求出定点,再说明斜率不存在时,直线仍过该点即可,属于定点问题的常见解法,注意积累掌握.22、(

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