2024届江西省南昌一中高二上数学期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

2024届江西省南昌一中高二上数学期末经典试题注意事项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.,,,,设,则下列判断中正确的是()A. B.C. D.2.一个袋中装有大小和质地相同的5个球,其中有2个红色球,3个绿色球,从袋中不放回地依次随机摸出2个球,下列结论正确的是()A.第一次摸到绿球的概率是 B.第二次摸到绿球的概率是C.两次都摸到绿球的概率是 D.两次都摸到红球的概率是3.已知正四面体的底面的中心为为的中点,则直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.4.已知直线与抛物线C:相交于A,B两点,O为坐标原点,,的斜率分别为,,则()A. B.C. D.5.若,则()A.1 B.2C.3 D.46.已知数列满足,且,为其前n项的和,则()A. B.C. D.7.倾斜角为120°,在x轴上截距为-1的直线方程是()A.x-y+1=0 B.x-y-=0C.x+y-=0 D.x+y+=08.是等差数列,,,的第()项A.98 B.99C.100 D.1019.已知函数,则()A.0 B.1C.2 D.10.下列命题中正确的是A.命题“若,则”的否命题为:“若,则”B.若命题,是假命题,则实数C.“”的一个充分不必要条件是“”D.命题“若,则”的逆否命题为真命题11.已知双曲线:()的离心率为,则的渐近线方程为()A. B.C. D.12.2021年7月,某文学网站对该网站的数字媒体内容能否满足读者需要进行了调查,调查部门随机抽取了名读者,所得情况统计如下表所示:满意程度学生族上班族退休族满意一般不满意记满分为分,一般为分,不满意为分.设命题:按分层抽样方式从不满意的读者中抽取人,则退休族应抽取人;命题:样本中上班族对数字媒体内容满意程度的方差为.则下列命题中为真命题的是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.从10名大学毕业生中选3个人担任村主任助理,则甲、乙至少有1人入选,而丙没有入选不同选法的种数为___________.14.展开式中,各项系数之和为1,则实数_______.(用数字填写答案)15.已知、是椭圆()长轴的两个端点,、是椭圆上关于轴对称的两点,直线,的斜率分别为,().若椭圆的离心率为,则的最小值为______16.根据某市有关统计公报显示,随着“一带一路”经贸合作持续深化,该市对外贸易近几年持续繁荣,2017年至2020年每年进口总额(单位:千亿元)和出口总额(单位:千亿元)之间的一组数据如下:2017年2018年2019年2020年若每年的进出口总额,满足线性相关关系,则______;若计划2022年出口总额达到千亿元,预计该年进口总额为______亿元三、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,在四棱锥中,为平行四边形,,平面,且,点是的中点.(1)求证:平面;(2)在线段上(不含端点)是否存在一点,使得二面角的余弦值为?若存在,确定的位置;若不存在,请说明理由.18.(12分)已知双曲线及直线(1)若与有两个不同的交点,求实数的取值范围(2)若与交于,两点,且线段中点的横坐标为,求线段的长19.(12分)已知是等差数列的前n项和,且,(1)求数列的通项公式;(2)令,求数列的前n项和20.(12分)设函数,(1)求的最大值;(2)求证:对于任意x∈(1,7),e1-x+21.(12分)已知极坐标系的极点在直角坐标系的原点处,极轴与轴的正半轴重合,直线的极坐标方程为,曲线的参数方程是(是参数)(1)求直线的直角坐标方程及曲线的普通方程;(2)求曲线上的点到直线的距离的最大值22.(10分)在平面直角坐标系中,动点,满足,记点的轨迹为(1)请说明是什么曲线,并写出它的方程;(2)设不过原点且斜率为的直线与交于不同的两点,,线段的中点为,直线与交于两点,,请判断与的关系,并证明你的结论

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】通过凑配构造的方式,构造出新式子,且可以化简为整数,然后利用放缩思想得到S的范围.【题目详解】解:,,,,,;,.故选:D2、C【解题分析】对选项A,直接求出第一次摸球且摸到绿球的概率;对选项B,第二次摸到绿球分两种情况,第一次摸到绿球且第二也摸到绿球和第一次摸到红球且第二次摸到绿球;对选项C,直接求出第一次摸到绿球且第二也摸到绿球的概率;对选项D,直接求出第一次摸到红球且第二也摸到红球的概率【题目详解】对选项A,第一次摸到绿球的概率为:,故错误;对选项B,第二次摸到绿球的概率为:,故错误;对选项C,两次都摸到绿球的概率为:,故正确;对选项D,两次都摸到红球的概率为:,故错误故选:C3、B【解题分析】连接,再取中点,连接,得到为直线与所成角,再解三角形即可.【题目详解】连接,再取中点,连接,因为分别为VC,中点,则,且底面,所以为直线与所成角,令正四面体边长为1,则,,,所以,故选:.4、C【解题分析】设,,由消得:,又,由韦达定理代入计算即可得答案.【题目详解】设,,由消得:,所以,故.故选:C【题目点拨】本题主要考查了直线与抛物线的位置关系,直线的斜率公式,考查了转化与化归的思想,考查了学生的运算求解能力.5、C【解题分析】由二项分布的方差公式即可求解.【题目详解】解:因为,所以.故选:C.6、B【解题分析】根据等比数列的前n项和公式即可求解.【题目详解】由题可知是首项为2,公比为3的等比数列,则.故选:B.7、D【解题分析】由倾斜角求出斜率,写出斜截式方程,再化为一般式【题目详解】由于倾斜角为120°,故斜率k=-.又直线过点(-1,0),所以方程为y=-(x+1),即x+y+=0.故选:D.【题目点拨】本题考查直线方程的斜截式,属于基础题8、C【解题分析】等差数列,,中,,,由此求出,令,得到是这个数列的第100项【题目详解】解:等差数列,,中,,令,得是这个数列的第100项故选:C9、C【解题分析】对函数f(x)求导即可求得结果.【题目详解】函数,则,,故选C【题目点拨】本题考查正弦函数的导数的应用,属于简单题.10、C【解题分析】.命题的否定是同时否定条件和结论;.将当成真命题解出的范围,再取补集即可;.求出“”的充要条件再判断即可;.判断原命题的真假即可【题目详解】解:对于A:命题“若,则”的否命题为:“若,则“,故A错误;对于B:当命题,是真命题时,,所以,又因为命题为假命题,所以,故B错误;对于C:由“”解得:,故“”是“”的充分不必要条件,故C正确;对于D:因为命题“若,则”是假命题,所以其逆否命题也是假命题,故D错误;故选:C11、A【解题分析】先根据双曲线的离心率得到,然后由,得,即为所求的渐近线方程,进而可得结果【题目详解】∵双曲线的离心率,∴又由,得,即双曲线()的渐近线方程为,∴双曲线的渐近线方程为故选:A12、A【解题分析】由抽样比再乘以可得退休族应抽取人数可判断命题,求出上班族对数字媒体内容满意程度的平均分,由方差公式计算方差可判断,再由复合命题的真假判断四个选项,即可得正确选项.【题目详解】因为退休族应抽取人,所以命题正确;样本中上班族对数字媒体内容满意程度的平均分为,方差为,命题正确,所以为真,、、为假命题,故选:二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、49【解题分析】丙没有入选,相当于从9个人中选3人,分为两种情况:甲乙两人只有一人入选;甲乙两人都入选,分别求出每种情况的选法数,再利用分类加法计数原理即可得解.【题目详解】丙没有入选,把丙去掉,相当于从9个人中选3人,甲、乙至少有1人入选,分为两种情况:甲乙两人只有一人入选;甲乙两人都入选.甲乙两人只有一人入选,选法有种;甲乙两人都入选,选法有种.所以,满足题意的选法共有种.故答案为:49.【题目点拨】本题考查组合的应用,其中涉及到分类加法计数原理,属于中档题.一些常见类型的排列组合问题的解法:(1)特殊元素、特殊位置优先法元素优先法:先考虑有限制条件的元素的要求,再考虑其他元素;位置优先法:先考虑有限制条件的位置的要求,再考虑其他位置;(2)分类分步法:对于较复杂的排列组合问题,常需要分类讨论或分步计算,一定要做到分类明确,层次清楚,不重不漏;(3)间接法(排除法),从总体中排除不符合条件的方法数,这是一种间接解题的方法;(4)捆绑法:某些元素必相邻的排列,可以先将相邻的元素“捆成一个”元素,与其它元素进行排列,然后再给那“一捆元素”内部排列;(5)插空法:某些元素不相邻的排列,可以先排其它元素,再让不相邻的元素插空;(6)去序法或倍缩法;(7)插板法:个相同元素,分成组,每组至少一个的分组问题.把个元素排成一排,从个空中选个空,各插一个隔板,有;(8)分组、分配法:有等分、不等分、部分等分之别.14、【解题分析】通过给二项式中的赋值1求出展开式的各项系数和,即可求出详解】解:令,得各项系数之和为,解得故答案为:15、【解题分析】设出点,,,的坐标,表示出直线,的斜率,作和后利用基本不等式求最值,利用离心率求得与的关系,则答案可求详解】解:设,,,,,,,,,,,当且仅当,即时等号成立,是椭圆长轴的两个端点,,是椭圆上关于轴对称的两点,,,即,的最小值为,椭圆的离心率为,,即,得,的最小值为故答案为:16、①.1.6②.3.65千##3650【解题分析】根据给定数表求出样本中心点,代入即可求得,取可求出该年进口总额.【题目详解】由数表得:,,因此,回归直线过点,由,解得,此时,,当时,即,解得,所以,预计该年进口总额为千亿元.故答案为:1.6;3.65千三、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)见解析(2)存在,【解题分析】(1)连接交于点,由三角形中位线性质知,由线面平行判定定理证得结论;(2)以为原点建立空间直角坐标系,假设,可用表示出点坐标;根据二面角的向量求法可根据二面角的余弦值构造出关于的方程,从而解得结果.【题目详解】(1)连接交于点,连接,四边形为平行四边形,为中点,又为中点,,平面,平面,平面;(2)平面,,两两互相垂直,则以为坐标原点,可建立如下图所示的空间直角坐标系:则,,,,,,设,且,则,,即,设平面的法向量,又,,则,令,则,,;设平面的一个法向量,又,,则,令,则,,;,解得:或,二面角的余弦值为,二面角为锐二面角,不满足题意,舍去,即.在线段上存在点,时,二面角的余弦值为.【题目点拨】本题考查立体几何中的线面平行关系的证明、存在性问题的求解;求解存在性问题的关键是能够利用共线向量的方式将所求点坐标表示出来,进而利用二面角的向量求法构造方程;易错点是忽略二面角的范围,造成参数值求解错误.18、(1)且;(2)【解题分析】(1)联立直线与双曲线方程,利用方程组与两个交点,求出k的范围(2)设交点A(x1,y1),B(x2,y2),利用韦达定理以及弦长公式求解即可【题目详解】(1)联立y=2可得∵与有两个不同的交点,且,且(2)设,由(1)可知,又中点的横坐标为,,或又由(1)可知,为与有两个不同交点时,19、(1)(2)【解题分析】(1)设等差数列的首项、公差,由列出关于首项、公差的方程组,解方程组可得与的值,从而可得数列的通项公式;(2)由(1)可知,利用裂项相消法可求数列的前n项和.小问1详解】依题意:设等差数列的首项为,公差为,则解得所以数列的通项公式为【小问2详解】由(1)可知因为,所以,所以.20、(1)(2)证明见解析【解题分析】(1)求出,讨论其导数后可得原函数的单调性,从而可得函数的最大值.(2)先证明任意的,总有,再利用放缩法和换元法将不等式成立问题转化为任意恒成立,后者可利用导数证明.【小问1详解】,当时,;当时,,故在上为增函数,在上为减函数,故.【小问2详解】因为,故当时,,即,而在为减函数,故在上有,故任意的,总有.要证任意恒成立,即证:任意恒成立,即证:任意恒成立,由(1)可得,任意,有即,故即证:任意恒成立,设,即证:任意恒成立,即证:任意恒成立,即证:任意恒成立,即证:任意恒成立,设,则,而在为增函数,,故存在,使得,且时,,时,,故在为减函数,在为增函数,故任意,总有,故任意恒成立,所以任意恒成立.【题目点拨】思路点睛:不等式的恒成立,可结合不等式的形式将其转化为若干段上的不等式的恒成立,在每段上可采用不同的方式(导数、放缩法等)进行处理.21、(1)直线的直角坐标方程是,曲线的普通方程是(2)【解题分析】(1)利用极坐标与直角坐标互化的公式进行求解,消去参数求出普通方程;(2)设曲线上任一点以,利用点到直线距离公式和辅助角公式进行求解.【小问1详解】因为,所以,即,将,代入,得直线的直角坐标方程是由得曲线的普通方程是【小问2详解】设曲线上任一点以,则点到直线的距离

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