2024届江西省重点中学协作体数学高二上期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

2024届江西省重点中学协作体数学高二上期末经典试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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,若,是第二象限角,则=()A. B.5C. D.102.设实数x,y满足,则目标函数的最大值是()A. B.C.16 D.323.如图,在棱长为的正方体中,为线段的中点,为线段的中点,则直线到直线的距离为()A. B.C. D.4.已知等比数列的公比为q,且,则“”是“是递增数列”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5.已知数列满足,其前项和为,,.若数列的前项和为,则满足成立的的最小值为()A.10 B.11C.12 D.136.在空间直角坐标系中,若,,则()A. B.C. D.7.下列抛物线中,以点为焦点的是()A. B.C. D.8.已知圆和椭圆.直线与圆交于、两点,与椭圆交于、两点.若时,的取值范围是,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.9.设等比数列的前项和为,若,,则()A.66 B.65C.64 D.6310.如果向量,,共面,则实数的值是()A. B.C. D.11.已知数列是首项为,公差为1的等差数列,数列满足.若对任意的,都有成立,则实数的取值范围是()A., B.C., D.12.在数列中,,,,则()A.2 B.C. D.1二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.“直线和直线垂直”的充要条件是______14.已知圆被轴截得的弦长为4,被轴分成两部分的弧长之比为1∶2,则圆心的轨迹方程为______,若点,,则周长的最小值为______15.等比数列的前n项和,则的通项公式为___________.16.圆锥曲线的焦点在轴上,离心率为,则实数的值是__________.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)已知点,椭圆:的离心率为,是椭圆的右焦点,直线的斜率为,为坐标原点.设过点的动直线与相交于,两点(1)求椭圆的方程(2)是否存在直线,使得的面积为?若存在,求出的方程;若不存在,请说明理由18.(12分)(1)已知:方程表示双曲线;:关于的不等式有解.若为真,求的取值范围;(2)已知,,.若p是q的必要不充分条件,求实数m的取值范围.19.(12分)如图,四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,PA⊥平面ABCD,E为PD的中点.(1)证明:PB∥平面AEC(2)设二面角D-AE-C为60°,AP=1,AD=,求三棱锥E-ACD的体积20.(12分)如图所示,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F分别是AB,A1C的中点,AD=AA1=2,AB=(1)求证:EF∥平面ADD1A1;(2)求平面EFD与平面DEC的夹角的余弦值;(3)在线段A1D1上是否存在点M,使得BM⊥平面EFD?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由21.(12分)如图甲,平面图形中,,沿将折起,使点到点的位置,如图乙,使.(1)求证:平面平面;(2)若点满足,求点到直线的距离.22.(10分)已知斜率为的直线与椭圆:交于,两点(1)若线段的中点为,求的值;(2)若,求证:原点到直线的距离为定值

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】先由诱导公式及同角函数关系得到,再根据诱导公式化简,最后由二倍角公式化简求值即可.【题目详解】∵,∴,∵是第二象限角,∴,∴故选:D2、C【解题分析】求的最大值即求的最大值,根据约束条件画出可行域,将目标函数看成直线,直线经过可行域内的点,将目标与直线的截距建立联系,然后得到何时目标值取得要求的最值,进而求得的最大值,最后求出的最大值.【题目详解】要求的最大值即求的最大值.根据实数,满足的条件作出可行域,如图.将目标函数化为.则表示直线在轴上的截距的相反数.要求的最大值,即求直线在轴上的截距最小值.如图当直线过点时,在轴上的截距最小值.由,解得所以的最大值为,则的最大值为16.故选:C.3、C【解题分析】连接,,,,在平面中,作,为垂足,将两平行线的距离转化成点到直线的距离,结合余弦定理即同角三角函数基本关系,求得,因此可得,进而可得直线到直线的距离;【题目详解】解:如图,连接,,,,在平面中,作,为垂足,因为,分别为,的中点,因为,,所以,所以,同理,所以四边形是平行四边形,所以,所以即为直线到直线的距离,在三角形中,由余弦定理得因为,所以是锐角,所以,在直角三角形中,,故直线到直线的距离为;故选:C4、B【解题分析】利用充分条件和必要条件的定义结合等比数列的性质分析判断【题目详解】当时,则,则数列为递减数列,当是递增数列时,,因为,所以,则可得,所以“”是“是递增数列”的必要不充分条件,故选:B5、A【解题分析】根据题意和对数的运算公式可证得为以2为首项,2为公比的等比数列,求出,进而得到,利用裂项相消法求得,再解不等式即可.【题目详解】由,又,所以数列是以2为首项,2为公比的等比数列,故,则,所以,由,得,即,有,又,所以,即n的最小值为10.故选:A6、B【解题分析】直接利用空间向量的坐标运算求解.【题目详解】解:因为,,所以.故选:B7、A【解题分析】由题意设出抛物线的方程,再结合焦点坐标即可求出抛物线的方程.【题目详解】∵抛物线为,∴可设抛物线方程为,∴即,∴抛物线方程为,故选:A.8、C【解题分析】由题设,根据圆与椭圆的对称性,假设在第一象限可得,结合已知有,进而求椭圆的离心率.【题目详解】由题设,圆与椭圆的如下图示:又时,的取值范围是,结合圆与椭圆的对称性,不妨假设在第一象限,∴从0逐渐增大至无穷大时,,故,∴故选:C.9、B【解题分析】根据等比数列前项和的片段和性质求解即可.【题目详解】解:由题知:,,,所以,,成等比数列,即5,15,成等比数列,所以,解得.故选:B.10、B【解题分析】设,由空间向量的坐标运算可得出方程组,即可解得的值.【题目详解】由于向量,,共面,设,可得,解得.故选:B.11、D【解题分析】由等差数列通项公式得,再结合题意得数列单调递增,且满足,,即,再解不等式即可得答案.【题目详解】解:根据题意:数列是首项为,公差为1的等差数列,所以,由于数列满足,所以对任意的都成立,故数列单调递增,且满足,,所以,解得故选:12、A【解题分析】根据题中条件,逐项计算,即可得出结果.【题目详解】因为,,,所以,因此.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、或【解题分析】利用直线一般式方程表示垂直的方法求解.【题目详解】因为直线和直线垂直,所以,解得或;故答案为:或.14、①.②.【解题分析】设,圆半径为,进而根据题意得,,进而得其轨迹方程为双曲线,再根据双曲线的定义,将周长转化为求的最小值,进而求解.【题目详解】解:如图1,因为圆被轴截得的弦长为4,被轴分成两部分的弧长之比为1∶2,所以,,所以中点,则,,所以,故设,圆半径为,则,,,所以,即所以圆心的轨迹方程为,表示双曲线,焦点为,,如图2,连接,由双曲线的定义得,即,所以周长为,因为,所以周长的最小值为故答案为:;.15、【解题分析】利用的关系,结合是等比数列,即可求得结果.【题目详解】因为,故当时,,则,又当时,,因为是等比数列,故也满足,即,故,此时满足,则.故答案为:.16、【解题分析】根据圆锥曲线焦点在轴上且离心率小于1,确定a,b求解即可.【题目详解】因为圆锥曲线的焦点在轴上,离心率为,所以曲线为椭圆,且,所以,解得,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、(1);(2)存在;或.【解题分析】(1)设,由,,,求得的值即可得椭圆的方程;(2)设,,直线的方程为与椭圆方程联立可得,,进而可得弦长,求出点到直线的距离,解方程,求得的值即可求解.【小问1详解】设,因为直线的斜率为,,所以,可得,又因为,所以,所以,所以椭圆的方程为【小问2详解】假设存在直线,使得的面积为,当轴时,不合题意,设,,直线的方程为,联立消去得:,由可得或,,,所以,点到直线的距离,所以,整理可得:即,所以或,所以或,所以存在直线:或使得的面积为.18、(1)1m2;(2)(0,1]【解题分析】(1)由pq为真,可得p真且q假,然后分别求出p真,q假时的的取值范围,再求交集即可,(2)求得p:1x2,再由p是q的必要不充分条件,得,解不等式组可求得答案【题目详解】(1)因为pq为真,所以p真且q假,p真:m1m301m3,q假,则不等式无解,则402m2,所以1m2.(2)依题意,p:1x2,因p是q的必要不充分条件,于是得(不同时取等号),解得0m1,所以实数m的取值范围是(0,1].19、【解题分析】(Ⅰ)连接BD交AC于O点,连接EO,只要证明EO∥PB,即可证明PB∥平面AEC;(Ⅱ)延长AE至M连结DM,使得AM⊥DM,说明∠CMD=60°,是二面角的平面角,求出CD,即可三棱锥E-ACD的体积试题解析:(1)证明:连接BD交AC于点O,连接EO.因为ABCD为矩形,所以O为BD中点又E为PD的中点,所以EO∥PB.因为EO⊂平面AEC,PB⊄平面AEC,所以PB∥平面AEC.(2)因为PA⊥平面ABCD,ABCD为矩形,所以AB,AD,AP两两垂直如图,以A为坐标原点,,AD,AP的方向为x轴y轴z轴的正方向,||为单位长,建立空间直角坐标系A­xyz,则D,E,=.设B(m,0,0)(m>0),则C(m,,0),=(m,,0)设n1=(x,y,z)为平面ACE的法向量,则即可取n1=.又n2=(1,0,0)为平面DAE的法向量,由题设易知|cos〈n1,n2〉|=,即=,解得m=.因为E为PD的中点,所以三棱锥E­ACD的高为.三棱锥E­ACD的体积V=××××=.考点:二面角的平面角及求法;棱柱、棱锥、棱台的体积;直线与平面平行的判定20、(1)证明见解析;(2);(3)不存在;理由见解析【解题分析】(1)连接AD1,A1D,交于点O,所以点O是A1D的中点,连接FO,根据判定定理证明四边形AEFO是平行四边形,进而得到线面平行;(2)建立坐标系,求出两个面的法向量,求得两个法向量的夹角的余弦值,进而得到二面角的夹角的余弦值;(3)假设在线段A1D1上存在一点M,使得BM⊥平面EFD,设出点M的坐标,由第二问得到平面EFD的一个法向量,判断出和该法向量不平行,故不存在满足题意的点M.【题目详解】(1)证明:连接AD1,A1D,交于点O,所以点O是A1D的中点,连接FO因为F是A1C的中点,所以OF∥CD,OF=CD因AE∥CD,AE=CD,所以OF∥AE,OF=AE所以四边形AEFO是平行四边形所以EF∥AO因为EF⊄平面ADD1A1,AO⊂平面ADD1A1,所以EF∥平面ADD1A1(2)以点A为坐标原点,直线AB,AD,AA1分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,因为点E,F分别是AB,A1C的中点,AD=AA1=2,AB=,所以B(,0,0),D(0,2,0),E,F所以=,=(0,1,1)设平面EFD的法向量为,则即令y=1,则z=-1,x=2所以,由题知,平面DEC的一个法向量为m=(0,0,1),所以cos<,>==所以平面EFD与平面DEC的夹角的余弦值是(3)假设在线段A1D1上存在一点M,使得BM⊥平面EFD设点M的坐标为(0,t,2)(0≤t≤2),则=(,t,2)因为平面EFD的一个法向量为,而与不平行,所以在线段A1D1上不存在点M,使得BM⊥平面EFD21、(1)证明见解析(2)【解题分析】(1)利用给定条件可得平面,再证即可证得平面推理作答.(2)由(1)得EA,EB,EG两两垂直,建立空间直角坐标系,先求出向量在向量上的投影的长,然后由勾股定理可得答案.【小问1详解】因为,则,且,又,平面,因此,平面,即有平面,平面,则,而,则四边形为等腰梯形,又,则有,于是有,则,即,,平面,因此,平面,而平面,所以平面平面.【小问2详解】由(1)知,EA,EB,EG两两垂直,以点E为原点,射线EA,

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