2024届成都市高二上数学期末考试试题含解析_第1页
2024届成都市高二上数学期末考试试题含解析_第2页
2024届成都市高二上数学期末考试试题含解析_第3页
2024届成都市高二上数学期末考试试题含解析_第4页
2024届成都市高二上数学期末考试试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

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

2024届成都市高二上数学期末考试试题注意事项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.已知抛物线,则抛物线的焦点到其准线的距离为()A. B.C. D.2.已知圆与抛物线的准线相切,则实数p的值为()A.2 B.6C.3或8 D.2或63.已知空间中三点,,,则下列结论中正确的有()A.平面ABC的一个法向量是 B.的一个单位向量的坐标是C. D.与是共线向量4.已知向量,且,则()A. B.C. D.5.如图,在四面体中,,,,D为BC的中点,E为AD的中点,则可用向量,,表示为()A. B.C. D.6.已知椭圆的中心为,一个焦点为,在上,若是正三角形,则的离心率为()A. B.C. D.7.若关于x的不等式的解集为,则关于x的不等式的解集是()A. B.,或C.,或 D.,或,或8.已知、,则直线的倾斜角为()A. B.C. D.9.已知点到直线的距离为1,则m的值为()A.或 B.或15C.5或 D.5或1510.年1月初,中国多地出现散发病例甚至局部聚集性疫情,在此背景下,各地陆续发出“春节期间非必要不返乡”的倡议,鼓励企事业单位职工就地过年.某市针对非本市户籍并在本市缴纳社保,且春节期间在本市过年的外来务工人员,每人发放1000元疫情专项补贴.小张是该市的一名务工人员,则“他在该市过年”是“他可领取1000元疫情专项补贴”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11.在三棱锥中,平面,,,,Q是边上的一动点,且直线与平面所成角的最大值为,则三棱锥的外接球的表面积为()A. B.C. D.12.已知为两条不同的直线,为两个不同的平面,则下列结论正确的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知椭圆()中,成等比数列,则椭圆的离心率为_______.14.在平面上给定相异两点A,B,点P满足,则当且时,P点的轨迹是一个圆,我们称这个圆为阿波罗尼斯圆.已知椭圆的离心率,A,B为椭圆的长轴端点,C,D为椭圆的短轴端点,动点P满足,若的面积的最大值为3,则面积的最小值为___________.15.命题“”的否定为_____________.16.过点,的直线方程(一般式)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)已知函数.(1)设x=2是函数f(x)的极值点,求a,并求f(x)的单调区间;(2)证明:当时,.18.(12分)已知数列的前项和分别是,满足,,且.(1)求数列的通项公式;(2)若数列对任意都有恒成立,求.19.(12分)设二次函数.(1)若是函数的两个零点,且最小值为.①求证:;②当且仅当a在什么范围内时,函数在区间上存在最小值?(2)若任意实数t,在闭区间上总存在两实数m,n,使得成立,求实数a的取值范围.20.(12分)在数列中,,且,(1)求的通项公式;(2)求的前n项和的最大值21.(12分)已知椭圆的左、右焦点分别为,离心率为,圆:过椭圆的三个顶点,过点的直线(斜率存在且不为0)与椭圆交于两点(1)求椭圆的标准方程(2)证明:在轴上存在定点,使得为定值,并求出定点的坐标22.(10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

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【解析】将抛物线方程化为标准方程,由此确定的值即可.【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.2、D【解析】由抛物线准线与圆相切,结合抛物线方程,令求切线方程且抛物线准线方程为,即可求参数p.【详解】圆的标准方程为:,故当时,有或,所以或,得或6故选:D3、A【解析】根据已知条件,结合空间中平面法向量的定义,向量模长的求解,以及共线定理,对每个选项进行逐一分析,即可判断和选择.【详解】因为,,,故可得,因为,故,不平行,则D错误;对A:不妨记向量为,则,又,不平行,故向量是平面的法向量,则A正确;对B:因为向量的模长为,其不是单位向量,故B错误;对C:因为,故可得,故C错误;故选:A.4、A【解析】利用空间向量共线的坐标表示即可求解.【详解】由题意可得,解得,所以.故选:A5、B【解析】利用空间向量的基本定理,用,,表示向量【详解】因为是的中点,是的中点,,故选:B6、D【解析】根据是正三角形可得的坐标,代入方程后可求离心率.【详解】不失一般性,可设椭圆的方程为:,为半焦距,为右焦点,因为且,故,故,,整理得到,故,故选:D.7、D【解析】先利用已知一元二次不等式的解集求得参数,再代入所求不等式,利用分式大于零,则分子分母同号,列不等式计算即得结果.【详解】不等式解集为,即的二根是1和2,利用根和系数的关系可知,故不等式即转化成,即,等价于或者,解得或,或者.故解集为,或,或.故选:D.【点睛】分式不等式的解法:(1)先化简成右边为零的形式(或),等价于一元二次不等式(或)再求解即可;(2)先化简成右边为零的形式(或),再利用分子分母同号(或者异号),列不等式组求解即可.8、B【解析】设直线的倾斜角为,利用直线的斜率公式求出直线的斜率,进而可得出直线的倾斜角.【详解】设直线的倾斜角为,由斜率公式可得,,因此,.故选:B.9、D【解析】利用点到直线距离公式即可得出.【详解】解:点到直线的距离为1,解得:m=15或5故选:D.10、B【解析】根据充分条件、必要条件的定义进行判定.【详解】只有非本市户籍并在本市缴纳社保的外来务工人员就地过年,才可领取1000元疫情专项补贴,小张是该市的一名务工人员,但他可能是本市户籍或非本市户籍但在本市未缴纳社保,所以“他在该市过年”是“他可领取1000元疫情专项补贴”的必要不充分条件.故选:B.11、C【解析】由平面,直线与平面所成角的最大时,最小,也即最小,,由此可求得,从而得,得长,然后取外心,作,取H为的中点,使得,则易得,求出的长即为外接球半径,从而可得面积【详解】三棱锥中,平面,直线与平面所成角为,如图所示;则,且的最大值是,,的最小值是,即A到的距离为,,,在中可得,又,,可得;取的外接圆圆心为,作,取H为的中点,使得,则易得,由,解得,,,,由勾股定理得,所以三棱锥的外接球的表面积是.【点睛】本题考查求球的表面积,解题关键是确定球的球心,三棱锥的外接球心在过各面外心且与此面垂直的直线上12、D【解析】根据空间里面直线与平面、平面与平面位置关系的相关定理逐项判断即可.【详解】A,若,则或异面,故该选项错误;B,若,则或相交,故该选项错误;C,若,则α,β不一定垂直,故该选项错误;D,若,则利用面面垂直的性质可得,故该选项正确.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据成等比数列,可得,再根据的关系可得,然后结合的自身范围解方程即可求出【详解】∵成等比数列,∴,∴,∴,∴,又,∴故答案为:【点睛】本题主要考查椭圆的离心率的计算以及等比数列定义的应用,意在考查学生的数学运算能力,属于基础题14、【解析】先根据求出圆的方程,再由的面积的最大值结合离心率求出和的值,进而求出面积的最小值.【详解】解:由题意,设,,因为即两边平方整理得:所以圆心为,半径因为的面积的最大值为3所以,解得:因为椭圆离心率即,所以由得:所以面积的最小值为:故答案为:.【点睛】思路点睛:本题先根据已知的比例关系求出阿波罗尼斯圆的方程,再利用已知面积和离心率求出椭圆的方程,进而求得面积的最值.15、【解析】根据特称命题的否定是全称命题,可得结果.【详解】由特称命题否定是全称命题,故条件不变,否定结论所以“”的否定为“”故答案为:【点睛】本题主要考查特称命题的否定是全称命题,属基础题.16、【解析】利用两点式方程可求直线方程.【详解】∵直线过点,,∴,∴,化简得.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),的单调递减区间为,单调递增区间为;(2)证明见解析;【解析】(1)求出函数的定义域与导函数,依题意可得,即可求出参数的值,再根据导函数与函数的单调性的关系求出函数的单调区间;(2)依题意可得,令,即证,,又,所以即证,令,利用导数说明其单调性,即可得解;【详解】解:(1)因为,定义域为,所以,因为是函数的极值点,所以,所以,解得,所以,令,则,所以在上单调递增,又,所以当时,,即,所以在上单调递减,当时,,即,所以上单调递增,综上可得的单调递减区间为,单调递增区间为;(2)证明:依题意即证,即证,令,则,所以即证,因为,所以即证,令,则,所以当时,,当时,所以,所以,所以当时,18、(1),(2)【解析】(1)根据已知递推关系式再写一式,然后两式相减,由等差数列、等比数列的定义即可求解;(2)根据已知递推关系式再写一式,然后两式相减,求出,最后利用错位相减法即可得答案.【小问1详解】解:因为,,所以,,得,所以是以2为首项2为公差的等差数列,是以1为首项2为公差的等差数列,所以,,所以;因为,所以,又由得,所以是以2为首项2为公比的等比数列,所以.【小问2详解】解:当时,,当时,,得,即,记,则,,则.19、(1)①证明见解析;②(2)【解析】(1)①根据二次函数的性质和一元二次方程的求根公式,求得,即可证得;②由①知,区间,根据二次函数的性质,即可求解.(2)存在两实数,使得成立,转化为在区间上,有成立,设﹐结合二次函数的图象与性质,分类讨论,即可求解.【小问1详解】解:①由题意,函数二次函数,因为最小值为,可得,即,因为,所以根据求根公式得,所以.②由①知,区间因为,对称轴,且函数在区间上存在最小值,所以,因为,所以解得,所以,即a的取值范围为.【小问2详解】解:存在两实数,使得成立,则在区间上,有成立,设﹐函数对称轴为①当即时,在上单调减,,此时;②当即时,,此时③当即时,,此时;④当即时,,此时;综合①②③④得,且最小值为,因为对任意实数t,都有,所以只需,即,所以实数a的取值范围.20、(1)(2)40【解析】(1)根据递推关系,判定数列是等差数列,然后求得首项和公差,进而得到通项公式;(2)令,求得,进而根据数列的前项和的意义求得当或5时,有最大值,进而求得和的最大值.【小问1详解】解:∵数列满足,∴,∴是等差数列,设的公差为d,则,即,解得,∴,∴【小问2详解】令,得,解得,所以当或5时,有最大值,且最大值为21、(1);(2)见解析,定点【解析】(1)先判断圆经过椭圆的上、下顶点和右顶点,令圆方程中的,得,即.再由求即可.(2)设在轴上存在定点,使得为定值,根据题意,设直线的方程为,联立可得,再运算将韦达定理代入化简有与k无关即可.【详解】(1)由圆方程中的时,的两根不为相反数,故可设圆经过椭圆的上、下顶点和右顶点,令圆方程中的,得,即有又,解得∴椭圆的标准方程为(2)证明:设在轴上存在定点,使得为定值,由(1)可得,设直线的方程为,联立可得,设,则,,要使为定值,只需,解得∴在轴上存在定点,使得为定值,定点的坐标为【点睛】本题主要考查椭圆的几何性质和直线与椭圆的位置关系,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.22、(1)(2)证明见解析,定点【解析】(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

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