版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2023-2024学年甘肃省白银市靖远县第一中学高二数学第一学期期末预测试题注意事项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.埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥,以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为()A. B.C. D.2.曲线的离心率为()A. B.C. D.3.南北朝时期杰出的数学家祖冲之的儿子祖暅在数学上也有很多创造,其最著名的成就是祖暅原理:夹在两个平行平面之间的几何体,被平行于这两个平面的任意平面所截,如果截得的两个截面的面积总相等,那么这两个几何体的体积相等,现有一个圆柱体和一个长方体,它们的底面面积相等,高也相等,若长方体的底面周长为,圆柱体的体积为,根据祖暅原理,可推断圆柱体的高()A.有最小值 B.有最大值C.有最小值 D.有最大值4.已知数列满足:,数列的前n项和为,若恒成立,则的取值范围是()A. B.C. D.5.等差数列中,若,,则等于()A. B.C. D.6.某中学的校友会为感谢学校的教育之恩,准备在学校修建一座四角攒尖的思源亭如图它的上半部分的轮廓可近似看作一个正四棱锥,已知此正四棱锥的侧面与底面所成的二面角为30°,侧棱长为米,则以下说法不正确()A.底面边长为6米 B.体积为立方米C.侧面积为平方米 D.侧棱与底面所成角的正弦值为7.已知命题P:,,则命题P的否定为()A., B.,C., D.,8.将的展开式按x的降幂排列,第二项不大于第三项,若,且,则实数x的取值范围是()A. B.C. D.9.七巧板是中国古代劳动人民发明的一种传统智力玩具,被誉为“东方魔板”,它是由五块等腰直角三角形,一块正方形和一块平行四边形共七块板组成的.如图是一个用七巧板拼成的正方形,若在此正方形中随机地取一点,则该点恰好取自白色部分的概率为()A. B.C. D.10.已知双曲线,且三个数1,,9成等比数列,则下列结论正确的是()A.的焦距为 B.的渐近线方程为C.的离心率为 D.的虚轴长为11.命题“若,则”为真命题,那么不可能是()A. B.C. D.12.已知函数在处取得极值,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图,已知,分别是椭圆的左、右焦点,现以为圆心作一个圆恰好经过椭圆的中心并且交椭圆于点,.若过点的直线是圆的切线,则椭圆的离心率为_________14.已知P,A,B,C四点共面,对空间任意一点O,若,则______.15.已知抛物线:,斜率为且过点的直线与交于,两点,且,其中为坐标原点(1)求抛物线的方程;(2)设点,记直线,的斜率分别为,,证明:为定值16.若平面内两定点A,B间的距离为2,动点P满足,则的最小值为_________.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)如图,已知在四棱锥中,平面,四边形为直角梯形,,,.(1)求直线与平面所成角的正弦值;(2)在线段上是否存在点,使得二面角的余弦值?若存在,指出点的位置;若不存在,说明理由.18.(12分)已知等比数列的公比,,.(1)求数列的通项公式;(2)令,若,求满足条件的最大整数n.19.(12分)圆经过两点,且圆心在直线上.(1)求圆的方程;(2)求圆与圆的公共弦的长.20.(12分)已知函数(1)若在上单调递减,求实数a的取值范围(2)若是方程的两个不相等的实数根,证明:21.(12分)已知数列的前n项和为,满足,(1)求证:数列是等比数列,并求数列的通项公式;(2)设,为数列的前n项和,①求;②若不等式对任意的正整数n恒成立,求实数的取值范围22.(10分)已知数列中,.(1)证明是等比数列,并求通项公式;(2)设,记数列的前n项和为,求使恒成立的最小的整数k.
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【解析】设,利用得到关于的方程,解方程即可得到答案.【详解】如图,设,则,由题意,即,化简得,解得(负值舍去).故选:C【点晴】本题主要考查正四棱锥的概念及其有关计算,考查学生的数学计算能力,是一道容易题.2、C【解析】由曲线方程直接求离心率即可.【详解】由题设,,,∴离心率.故选:C.3、C【解析】由条件可得长方体的体积为,设长方体的底面相邻两边分别为,根据基本不等式,可求出底面面积的最大值,进而求出高的最小值,得出结论.【详解】依题意长方体的体积为,设圆柱的高为长方体的底面相邻两边分别为,,当且仅当时,等号成立,.故选:C.【点睛】本题以数学文化为背景,考查基本不等式求最值,要认真审题,理解题意,属于基础题.4、D【解析】由于,所以利用裂项相消求和法可求得,然后由可得恒成立,再利用基本不等式求出的最小值即可【详解】,故,故恒成立等价于,即恒成立,化简得到,因为,当且仅当,即时取等号,所以故选:D5、C【解析】由等差数列下标和性质可得.【详解】因为,,所以.故选:C6、D【解析】连接底面正方形的对角线交于点,连接,则为该正四棱锥的高,即平面,取的中点,连接,则的大小为侧面与底面所成,设正方形的边长为,求出该正四棱锥的底面边长,斜高和高,然后对选项进行逐一判断即可.【详解】连接底面正方形的对角线交于点,连接则为该正四棱锥的高,即平面取的中点,连接,由正四棱锥的性质,可得由分别为的中点,所以,则所以为二面角的平面角,由条件可得设正方形的边长为,则,又则,解得故选项A正确.所以,则该正四棱锥的体积为,故选项B正确.该正四棱锥的侧面积为,故选项C正确.由题意为侧棱与底面所成角,则,故选项D不正确.故选:D7、B【解析】根据特称命题的否定变换形式即可得出结果【详解】命题:,,则命题的否定为,故选:B8、A【解析】按照二项展开式展开表示出第二项第三项,解不等式即可.【详解】由二项展开式,第二项为:,第三项为:,依题意,两边约去得到,即,由知,则,同时约去得到.故选:A.9、A【解析】设七巧板正方形边长为4,求出阴影部分的面积,再利用几何概型概率公式计算作答.【详解】设七巧板正方形边长为4,则大阴影等腰三角形底边长为4,底边上的高为2,可得小正方形对角线长为2,小正方形边长为,小阴影等腰直角三角形腰长为,小白色等腰直角三角形底边长为2,则左上角阴影等腰直角三角形腰长为2,因此,图中阴影部分面积,而七巧板正方形面积,于是得七巧板中白色部分面积为,所以在此正方形中随机地取一点,则该点恰好取自白色部分的概率为.故选:A10、D【解析】先求得的值,然后根据双曲线的知识对选项进行分析,从而确定正确答案.【详解】方程表示双曲线,则,成等比数列,则,所以双曲线方程为,所以,故双曲线的焦距为,A选项错误.渐近线方程为,B选项错误.离心率,C选项错误.虚轴长,D选项正确.故选:D11、D【解析】根据命题真假的判断,对四个选项一一验证即可.【详解】对于A:若,则必成立;对于B:若,则必成立;对于C:若,则必成立;对于D:由不能得出,所以不可能是.故选:D12、B【解析】根据极值点处导函数为零可求解.【详解】因为,则,由题意可知.经检验满足题意故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】根据给定条件探求出椭圆长轴长与其焦距的关系即可计算作答.【详解】设椭圆长轴长为,焦距为,即,依题意,,而直线是圆的切线,即,则有,又点在椭圆上,即,因此,,从而有,所以椭圆的离心率为.故答案为:14、【解析】由条件可得存在实数,使得,再用向量表示出向量,即可得出答案.详解】P,A,B,C四点共面,则存在实数,使得所以即所以,解得故答案为:15、(1)(2)为定值6【解析】(1)由题意可知:将直线方程代入抛物线方程,由韦达定理可知:,,,,求得p的值,即可求得抛物线E的方程;(2)由直线的斜率公式可知:,,,代入,,即可得到:.试题解析:(1)直线的方程为,联立方程组得,设,,所以,,又,所以,从而抛物线的方程为(2)因为,,所以,,因此,又,,所以,即为定值点睛:定点、定值问题通常是通过设参数或取特殊值来确定“定点”是什么、“定值”是多少,或者将该问题涉及的几何式转化为代数式或三角问题,证明该式是恒定的.定点、定值问题同证明问题类似,在求定点、定值之前已知该值的结果,因此求解时应设参数,运用推理,到最后必定参数统消,定点、定值显现.16、【解析】建立直角坐标系,设出P的坐标,求出轨迹方程,然后推出的表达式,转化求解最小值即可.【详解】以经过A,B的直线为x轴,线段AB的垂直平分线为y轴建立直角坐标系.则设,由,则,所以两边平方并整理得,所以P点的轨迹是以(3,0)为圆心,为半径的圆,所以,,则有,则的最小值为.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)存在,为上靠近点的三等分点【解析】(1)分别以所在的直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,求出的坐标以及平面的一个法向量,计算即可求解;(2)假设线段上存在点符合题意,设可得,求出平面的法向量和平面的法向量,利用即可求出的值,即可求解.【详解】(1)分别以所在的直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,如图所示:则,,,.不妨设平面的一个法向量,则有,即,取.设直线与平面所成的角为,则,所以直线与平面所成角的正弦值为;(2)假设线段上存在点,使得二面角的余弦值.设,则,从而,,.设平面的法向量,则有,即,取.设平面的法向量,则有,即,取.,解得:或(舍),故存在点满足条件,为上靠近点的三等分点【点睛】求空间角的常用方法:(1)定义法,由异面直线所成角、线面角、二面角的定义,结合图形,作出所求空间角,再结合题中条件,解对应三角形,即可求出结果;(2)向量法:建立适当的空间直角坐标系,通过计算向量夹角(直线方向向量与直线方向向量、直线方向向量与平面法向量,平面法向量与平面法向量)余弦值,即可求出结果.18、(1)(2)【解析】(1)由等比数列的性质可得,结合条件求出,得出公比,从而得出通项公式.(2)由(1)可得,再求出的前项和,从而可得出答案.【小问1详解】由题意可知,有,,得或∴或又,∴∴【小问2详解】,∴∴,又单调递增,所以满足条件的的最大整数为19、(1)(2)【解析】(1)设圆的方程为,代入所过的点后可求,从而可求圆的方程.(2)利用两圆的方程可求公共弦的方程,利用垂径定理可求公共弦的弦长.【小问1详解】设圆的方程为,,,所以圆的方程为;【小问2详解】由圆的方程和圆的方程可得公共弦的方程为:,整理得到:,到公共弦距离为,故公共弦的弦长为:.20、(1);(2)详见解析【解析】(1)首先求函数的导数,结合函数的导数与函数单调性的关系,参变分离后,转化为求函数的最值,即可求得实数的取值范围;(2)将方程的实数根代入方程,再变形得到,利用分析法,转化为证明,通过换元,构造函数,转化为利用导数证明,恒成立.【小问1详解】,,在上单调递减,在上恒成立,即,即在,设,,,当时,,函数单调递增,当时,,函数单调递减,所以函数的最大值是,所以;【小问2详解】若是方程两个不相等的实数根,即又2个不同实数根,且,,得,即,所以,不妨设,则,要证明,只需证明,即证明,即证明,令,,令函数,所以,所以函数在上单调递减,当时,,所以,,所以,即,即得【点睛】本题考查利用导数的单调性求参数的取值范围,以及证明不等式,属于难题,导数中的双变量问题,往往采用分析法,转化为函数与不等式的关系,通过构造函数,结合函数的导数,即可证明.21、(1)证明见解析,(2)①;②【解析】(1)由得到,即可得到,从而得证,即可求出的通项公式,从而得到的通项公式;(2)①由(1)可得,再利用错位相减法求和即可;②利用作差法证明的单调性,即可得到,即可得到,再解一元二次不等式即可;【小问1详解】证明:由,,当时,可得
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论