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文档简介

江苏省扬州市邗江中学新疆班2024学年高二上数学期末复习检测试题注意事项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.有这样一道题目:“戴氏善屠,日益功倍.初日屠五两,今三十日屠讫,向共屠几何?”其意思为:“有一个姓戴的人善于屠肉,每一天屠完的肉是前一天的2倍,第一天屠了5两肉,共屠了30天,问一共屠了多少两肉?"在这个问题中,该屠夫前5天所屠肉的总两数为()A.35 B.75C.155 D.3152.命题“对任意,都有”的否定是()A.对任意,都有 B.存在,使得C.对任意,都有 D.存在,使得3.中国农历的二十四节气是中华民族的智慧与传统文化的结晶,二十四节气歌是以春、夏、秋、冬开始的四句诗.在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”.2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录.某小学三年级共有学生600名,随机抽查100名学生并提问二十四节气歌,只能说出一句的有45人,能说出两句及以上的有38人,据此估计该校三年级的600名学生中,对二十四节气歌一句也说不出的有()A.17人 B.83人C.102人 D.115人4.下列曲线中,与双曲线有相同渐近线是()A. B.C. D.5.如图,已知最底层正方体的棱长为a,上层正方体下底面的四个顶点是下层正方体上底面各边的中点,依此方法一直继续下去,则所有这些正方体的体积之和将趋近于()A. B.C. D.6.已知F是椭圆C的一个焦点,B是短轴的一个端点,直线BF与椭圆C的另一个交点为D,且,则C的离心率为()A. B.C. D.7.在数列中,,则的值为()A. B.C. D.以上都不对8.设双曲线C:的左、右焦点分别为,点P在双曲线C上,若线段的中点在y轴上,且为等腰三角形,则双曲线C的离心率为()A. B.2C. D.9.在长方体中,,,则与平面所成的角的正弦值为()A. B.C. D.10.已知函数满足,则曲线在点处的切线方程为()A. B.C. D.11.参加抗疫的300名医务人员,编号为1,2,…,300.为了解这300名医务人员的年龄情况,现用系统抽样的方法从中抽取15名医务人员的年龄进行调查.若抽到的第一个编号为6,则抽到的第二个编号为()A.21 B.26C.31 D.3612.已知椭圆的左、右焦点分别为,为轴上一点,为正三角形,若,的中点恰好在椭圆上,则椭圆的离心率是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知椭圆的左、右焦点分别为,,过点的直线与椭圆交于A,B两点,线段AB的长为5,若,那么△的周长是______.14.如图,在棱长为1的正方体中,点M为线段上的动点,下列四个结论:①存在点M,使得直线AM与直线夹角为30°;②存在点M,使得与平面夹角的正弦值为;③存在点M,使得三棱锥体积为;④存在点M,使得,其中为二面角的大小,为直线与直线AB所成的角则上述结论正确的有______.(填上正确结论的序号)15.已知抛物线的焦点为,过焦点的直线交抛物线与两点,且,则拋物线的准线方程为________.16.的展开式中的系数为_________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)如图,在半径为6m的圆形O为圆心铝皮上截取一块矩形材料OABC,其中点B在圆弧上,点A,C在两半径上,现将此矩形铝皮OABC卷成一个以AB为母线的圆柱形罐子的侧面不计剪裁和拼接损耗,设矩形的边长|AB|xm,圆柱的体积为Vm3.(1)写出体积V关于x的函数关系式,并指出定义域;(2)当x为何值时,才能使做出的圆柱形罐子的体积V最大最大体积是多少?18.(12分)在平面直角坐标系中,有一条长度为3的线段,端点,分别在轴、轴上运动,为线段上一点,且.(1)求点的轨迹的方程;(2)已知不过原点的直线与相交于,两点,且线段始终被直线平分.求的面积取最大时直线的方程.19.(12分)在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,若问题中的存在,求实数的取值范围;若问题中的不存在,请说明理由设等差数列的前n项和为,数列的前n项和为,___________,,,是否存在实数,对任意都有?20.(12分)著名的“康托尔三分集”是由德国数学家康托尔构造的,是人类理性思维的产物,其操作过程如下:将闭区间均分为三段,去掉中间的区间段记为第一次操作;再将剩下的两个闭区间,分别均分为三段,并各自去掉中间的区间段,记为第二次操作;…,如此这样,每次在上一次操作的基础上,将剩下的各个区间分别均分为三段,同样各自去掉中间的区间段.操作过程不断地进行下去,以至无穷.每次操作后剩下的闭区间构成的集合即是“康托尔三分集”.例如第一次操作后的“康托尔三分集”为.(1)求第二次操作后的“康托尔三分集”;(2)定义的区间长度为,记第n次操作后剩余的各区间长度和为,求;(3)记n次操作后“康托尔三分集”的区间长度总和为,若使不大于原来的,求n的最小值.(参考数据:,)21.(12分)已知函数(1)当时,求的单调区间与极值;(2)若不等式在区间上恒成立,求k的取值范围22.(10分)在四棱锥中,底面为直角梯形,,,平面底面,为的中点,是棱上的点,,,.(1)求证:平面平面;(2)若,求直线与所成角的余弦值.

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、C【解题分析】构造等比数列模型,利用等比数列的前项和公式计算可得结果.【题目详解】由题意可得该屠夫每天屠的肉成等比数列,记首项为,公比为,前项和为,所以,,因此前5天所屠肉的总两数为.故选:C.【题目点拨】本题考查了等比数列模型,考查了等比数列的前项和公式,属于基础题.2、B【解题分析】根据全称命题的否定是特称命题形式,可判断正确答案.【题目详解】因为全称命题的否定是特称命题,所以命题“对任意,都有”的否定是“存在,使得”故选:B.3、C【解题分析】根据频率计算出正确答案.【题目详解】一句也说不出的学生频率为,所以估计名学生中,一句也说不出的有人.故选:C4、B【解题分析】求出已知双曲线的渐近线方程,逐一验证即可.【题目详解】双曲线的渐近线方程为,而双曲线的渐近线方程为,双曲线的渐近线方程为,双曲线的渐近线方程为,双曲线的渐近线方程为.故选:B5、D【解题分析】由已知可判断出所有这些正方体的体积构成首项为,公比为的等比数列,然后求和可得答案.【题目详解】最底层上面第一个正方体的棱长为,其体积为,上面第二个正方体的棱长为,其体积为,上面第三个正方体的棱长为,其体积为,所有这些正方体的体积构成首项为,公比为的等比数列,其前项和为,当,,所以所有这些正方体的体积之和将趋近于.故选:D.6、A【解题分析】设,根据得,代入椭圆方程即可求得离心率.【题目详解】设椭圆方程,所以,设,所以,所以,在椭圆上,所以,.故选:A7、C【解题分析】由数列的递推公式可先求数列的前几项,从而发现数列的周期性的特点,进而可求.【题目详解】解:,数列是以3为周期的数列故选:【题目点拨】本题主要考查了利用数列的递推公式求解数列的项,解题的关键是由递推关系发现数列的周期性的特点,属于基础题.8、A【解题分析】根据是等腰直角三角形,再表示出的长,利用三角形的几何性质即可求得答案.【题目详解】线段的中点在y轴上,设的中点为M,因为O为的中点,所以,而,则,为等腰三角形,故,由,得,又为等腰直角三角形,故,即,解得,即,故选:A.9、D【解题分析】过点作的垂线,垂足为,由线面垂直判定可知平面,则所求角即为,由长度关系求得即可.【题目详解】在平面内过点作的垂线,垂足为,连接.,,,平面,平面,的正弦值即为所求角的正弦值,,,.故选:D.10、A【解题分析】求出函数的导数,利用导数的定义求解,然后求解切线的斜率即可【题目详解】解:函数,可得,,可得,即,所以,可得,解得,所以,所以曲线在点处的切线方程为故选:A11、B【解题分析】将300个数编号:001,002,003,,3000,再平均分为15个小组,然后按系统抽样方法得解.【题目详解】将300个数编号:001,002,003,,3000,再平均分为15个小组,则第一编号为006,第二个编号为.故选:B.12、A【解题分析】根据题意得,取线段的中点,则根据题意得,,根据椭圆的定义可知,然后解出离心率的值.【题目详解】因为为正三角形,所以,取线段的中点,连结,则,所以,得,所以椭圆的离心率.故选:A.【题目点拨】求解离心率及其范围的问题时,解题的关键在于画出图形,根据题目中的几何条件列出关于,,的齐次式,然后得到关于离心率的方程或不等式求解二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、16【解题分析】利用椭圆的定义可知,又△的周长,即可求焦点三角形的周长.【题目详解】由椭圆定义知:,所以△的周长为.故答案为:16.14、②③【解题分析】对①:由连接,,由平面,即可判断;对③:设到平面的距离为,则,所以即可判断;对④:以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,设,利用向量法求出与,比较大小即可判断;对②:设与平面夹角为,利用向量法求出,即可求解判断.【题目详解】解:对①:连接,,在正方体中,由平面,可得,又,,所以平面,所以,故①错误;对③:设到平面的距离为,则,所以,故③正确;对④:以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,设,则,0,,,0,,,,,,,,所以,,,,,,设平面的法向量为,,,则,即,取,,,又,1,是平面的一个法向量,又二面角为锐二面角或直角,所以,,,又,,,故④错误对②:由④的解析知,,,,设平面的法向量为,则,即,取,则,设与平面夹角为,令,即,又,解得或,故②正确.故答案为:②③.15、【解题分析】根据题意作出图形,设直线与轴的夹角为,不妨设,设抛物线的准线与轴的交点为,过点作准线与轴的垂线,垂足分别为,过点分别作准线和轴的垂线,垂足分别为,进一步可以得到,进而求出,同理求出,最后解得答案.【题目详解】设直线与轴的夹角为,根据抛物线的对称性,不妨设,如图所示.设抛物线的准线与轴的交点为,过点作准线与轴的垂线,垂足分别为,过点分别作准线和轴的垂线,垂足分别为.由抛物线的定义可知,,同理:,于是,,则抛物线的准线方程为:.故答案为:.16、4【解题分析】将代数式变形为,写出展开式的通项,令的指数为,求得参数的值,代入通项即可求解.【题目详解】由展开式的通项为,令,得展开式中的系数为.由展开式的通项为,令,得展开式中的系数为.所以的展开式中的系数为.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)时,最大值为m3.【解题分析】(1)连接,在中,由,利用勾股定理可得,设圆柱底面半径为,求出.利用(其中即可得出;(2)利用导数,求出V的单调性,即可得出结论【小问1详解】连接,在中,,,设圆柱底面半径为,则,即,,其中【小问2详解】由及,得,列表如下:,0↗极大值↘∴当时,有极大值,也是最大值为m318、(1)(2)【解题分析】(1)设,根据题意可得,,利用两点之间的距离公式表示出,化简即可得出结果;(2)设,,线段的中点为,利用两点坐标表示直线斜率的公式和点差法求出直线的斜率,设的方程为,联立椭圆方程并消去y得到关于x的一元二次方程,根据韦达定理表示、进而得出弦长,利用点到直线的距离公式求出原点到的距离,结合基本不等式计算即可.【小问1详解】设,由为线段上一点,且,得,,又,则,整理可得,所以轨迹的方程为;【小问2详解】设,,线段的中点为.∵在直线上,∴,∵A,在轨迹上,∴两式相减,可得,∴,即直线的斜率为,依题意,可设直线的方程为,由可得,则解得且由韦达定理,得,∴∵原点到直线的距离为∴,当且仅当,即时等号成立,即时,三角形的面积最大,此时直线的方程为.19、答案见解析【解题分析】由已知条件可得,假设时,取最小值,则,若补充条件是①,则可求得,代入化简可求出的取值范围,从而可求得答案,若补充条件是②,则可得,该数列是递减数列,所以不存在k,使得取最小值,若补充条件是③,则可得,代入化简可求出的取值范围,从而可求得答案,【题目详解】解:等差数列的公差为d,当时,,得,从而,当时,得,所以数列是首项为,公比为的等比数列,所以,由对任意,都有,当等差数列的前n项和存在最小值时,假设时,取最小值,所以;若补充条件是①,因为,,从而,由得,所以,由等差数列的前n项和存在最小值,则,得,又,所以.所以,故实数的取值范围为若补充条件是②,由,即,又,所以.所以,由于该数列是递减数列,所以不存在k,使得取最小值,故实数不存在以下为严格的证明:由等差数列的前n项和存在最小值,则,得,所以,所以不存在k,使得取最小值,故实数不存在若补充条件是③,由,得,又,所以,所以由等差数列的前n项和存在最小值,则,得,又,所以.所以存在,使得取最小值,所以,故实数的取值范围为20、(1)(2)(3)【解题分析】(1)根据“康托尔三分集”的定义,即可求得第二次操作后的“康托尔三分集”;(2)根据“康托尔三分集”的定义,分别求得前几次的剩余区间长度的和,求得其通项公式,即可求解;(3)由(2)可得第次操作剩余区间的长度和为,结合题意,得到,利用对数的运算公式,即可求解.【小问1详解】解:根据“康托尔三分集”的定义可得:第一次操作后的“康托尔三分集”为,第二次操作后的“康托尔三分集”为;【小问2详解】解:将定义的区间长度为,根据“康托尔三分集”的定义可得:每次去掉的区间长后组成的数为以为首项,为公比的等比数列,第1次操作去掉的区间长为,剩余区间的长度和为,第2次操作去掉两个区间长为的区间,剩余区间的长度和为,第3次操作去掉四个区间长为的区间,剩余区间的长度和为,第4次操作去掉个

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