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文档简介
2023-2024学年云南省曲靖市高二上数学期末教学质量检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.已知定义在上的函数满足下列三个条件:①当时,;②的图象关于轴对称;③,都有.则、、的大小关系是()A. B.C. D.2.若函数的导函数为偶函数,则的解析式可能是()A. B.C. D.3.德国数学家高斯是近代数学奠基者之一,有“数学王子”之称,在历史上有很大的影响.他幼年时就表现出超人的数学天才,10岁时,他在进行的求和运算时,就提出了倒序相加法的原理,该原理基于所给数据前后对应项的和呈现一定的规律生成,因此,此方法也称之为高斯算法.已知数列,则()A.96 B.97C.98 D.994.有甲、乙两个抽奖箱,甲箱中有3张无奖票3张有奖票,乙箱中有4张无奖票2张有奖票,某人先从甲箱中抽出一张放进乙箱,再从乙箱中任意抽出一张,则最后抽到有奖票的概率是()A. B.C. D.5.已知抛物线的焦点为,抛物线的焦点为,点在上,且,则直线的斜率为A. B.C. D.6.1852年英国来华传教士伟烈亚力将《孙子算经》中“物不知数”问题解法传至欧洲,西方人称之为“中国剩余定理”.现有这样一个问题:将1到200中被3整除余1且被4整除余2的数按从小到大的顺序排成一列,构成数列,则=()A.130 B.132C.140 D.1447.的三个内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,则()A. B.C. D.8.下列通项公式中,对应数列是递增数列的是()A B.C. D.9.已知椭圆与椭圆,则下列结论正确的是()A.长轴长相等 B.短轴长相等C.焦距相等 D.离心率相等10.两圆x2+y2+4x-4y=0和x2+y2+2x-12=0的公共弦所在直线的方程为()A.x+2y﹣6=0 B.x﹣3y+5=0C.x﹣2y+6=0 D.x+3y﹣8=011.已知椭圆的长轴长为10,焦距为8,则该椭圆的短轴长等于()A.3 B.6C.8 D.1212.某地为应对极端天气抢险救灾,需调用A,B两种卡车,其中A型卡车x辆,B型卡车y辆,以备不时之需,若x和y满足约束条件则最多需调用卡车的数量为()A.7 B.9C.13 D.14二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设直线,直线,若,则_______.14.记为等差数列的前n项和.若,则_________.15.双曲线的离心率______.16.已知某地区内猫的寿命超过10岁的概率为0.9,超过12岁的概率为0.6,那么该地区内,一只寿命超过10岁的猫的寿命超过12岁的概率为___________.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)在数列中,,且,(1)求的通项公式;(2)求的前n项和的最大值18.(12分)如图,四边形是矩形,平面平面,为中点,,,(1)证明:平面平面;(2)求二面角的余弦值19.(12分)p:方程有两个不等的负实数根;q:方程无实数根,若为真命题,为假命题,求实数m的取值范围、20.(12分)如图,四棱锥中,底面为梯形,底面,,,,.(1)求证:平面平面;(2)设为上一点,满足,若直线与平面所成的角为,求二面角的余弦值.21.(12分)已知数列的前n项和为,且满足(1)证明数列是等比数列;(2)若数列满足,证明数列的前n项和22.(10分)在一个盒子中装有四个形状大小完全相同的球,球的编号分别为1,2,3,4,先从盒子中随机取出一个球,该球的编号记为,将球放回盒子中,然后再从盒子中随机取出一个球,该球的编号记为.(1)写出试验的样本空间;(2)求“”的概率.
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、A【解析】推导出函数为偶函数,结合已知条件可得出,,,利用导数可知函数在上为减函数,由此可得出、、的大小关系.【详解】因为函数的图象关于轴对称,则,故,,又因为,都有,所以,,所以,,,,因为当时,,,当且仅当时,等号成立,且不恒为零,故函数在上为减函数,因为,则,故.故选:A.2、C【解析】根据题意,求出每个函数的导函数,进而判断答案.【详解】对A,,为奇函数;对B,,为奇函数;对C,,为偶函数;对D,,既不是奇函数也不是偶函数.故选:C.3、C【解析】令,利用倒序相加原理计算即可得出结果.【详解】令,,两式相加得:,∴,故选:C4、B【解析】先分为在甲箱中抽出一张有奖票放入乙箱和在甲箱中抽出一张无奖票放入乙箱,进而结合条件概率求概率的方法求得答案.【详解】记表示在甲箱中抽出一张有奖票放进乙箱,表示在甲箱中抽出一张无奖票放进乙箱,A表示最后抽到有奖票.所以,,于是.故选:B.5、B【解析】根据抛物线的定义,求得p的值,即可得抛物线,的标准方程,求得抛物线的焦点坐标后,再根据斜率公式求解.【详解】因为,所以,解得,所以直线的斜率为.故选B.【点睛】本题考查了抛物线的定义的应用,考查了抛物线的简单性质,涉及了直线的斜率公式;抛物线上的点到焦点的距离等于其到准线的距离;解题过程中注意焦点的位置.6、A【解析】分析数列的特点,可知其是等差数列,写出其通项公式,进而求得结果,【详解】被3整除余1且被4整除余2的数按从小到大的顺序排成一列,这样的数构成首项为10,公差为12的等差数列,所以,故,故选:A.7、D【解析】利用正弦定理边化角,角化边计算即可.【详解】由正弦定理边化角得,,再由正弦定理角化边得,即故选:D.8、C【解析】根据数列单调性的定义逐项判断即可.【详解】对于A,B选项对应数列是递减数列.对于C选项,,故数列是递增数列.对于D选项,由于.所以数列不是递增数列故选:C.9、C【解析】利用,可得且,即可得出结论【详解】∵,且,椭圆与椭圆的关系是有相等的焦距故选:C10、C【解析】两圆方程相减得出公共弦所在直线的方程.【详解】两圆方程相减得,即x﹣2y+6=0则公共弦所在直线的方程为x﹣2y+6=0故选:C11、B【解析】根据椭圆中的关系即可求解.【详解】椭圆的长轴长为10,焦距为8,所以,,可得,,所以,可得,所以该椭圆的短轴长,故选:B.12、B【解析】画出约束条件的可行域,利用目标函数的几何意义即可求解【详解】设调用卡车的数量为z,则,其中x和y满足约束条件,作出可行域如图所示:当目标函数经过时,纵截距最大,最大.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##0.5【解析】根据两直线平行可得,,即可求出【详解】依题可得,,解得故答案为:14、5【解析】根据等差数列前项和的公式及等差数列的性质即可得出答案.【详解】解:,所以.故答案为:5.15、【解析】根据双曲线方程直接可得离心率.【详解】由,可得,,故,离心率,故答案为:.16、【解析】根据条件概率公式求解即可.【详解】设事件A:猫的寿命超过10岁,事件B:猫的寿命超过12岁.依题意有,,则一只寿命超过10岁猫的寿命超过12岁的概率.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)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18、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)利用面面垂直的性质,证得平面,进而可得,平面即可得证;(2)在平面ABC内过点A作Ax⊥AB,以A为原点建立空间直角坐标系,借助空间向量而得解.【详解】(1)因为,为中点,所以,因为是矩形,所以,因为平面平面,平面平面,平面,所以平面,因为平面,所以,又,平面,,所以平面,又平面,所以平面平面;(2)在平面ABC内过点A作Ax⊥AB,由(1)知,平面,故以点A为坐标原点,分别以,,的方向为轴,轴,轴的正方向,建立空间直角坐标系,如图:则,,,,,则,所以,,,,由(1)知,为平面的一个法向量,设平面的法向量为,则,即,令,则,,所以,所以,因为二面角为锐角,则二面角的余弦值为.【点睛】思路点睛:二面角大小求解时要注意结合实际图形判断所求角是锐角还是钝角19、【解析】利用复合命题的真假推出两个命题为一真一假,求出m的范围即可.【详解】:方程有两个不等的负实数根,解得,:方程无实数根,解得,所以:,:或.因为为真命题,为假命题,所以真假,或假真.(1)当真假时,即真为真,所以,解得;(2)当假真时,即真为真,所以,解得.综上,取值范围为20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由三角形的边角关系可证,再由底面,可得.即可证明底面,由面面垂直的判定定理得证.(2)以点为坐标原点,,,分别为,,轴建立空间坐标系,利用空间向量法求出二面角的余弦值.【详解】解析:(1)证明:由,,,,,所以,又,∴,∴,∴,因为底面,底面,∴.因为,底面,底面,底面,底面,所以面面.(2)由(1)可知为与平面所成的角,∴,∴,,由及,可得,,以点为坐标原点,,,分别为,,轴建立空间坐标系,则,,,,设平面的法向量为,则,,取,设平面的法向量为,则,,取,所以,所以二面角余弦值为.【点睛】本题考查面面垂直的判定,线面垂直的性质,利用空间向量法求二面角的余弦值,属于中档题.21、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)可根据已知的与的递推关系,利用求解出数列的首项,然后当时,递推做差,利用消掉,即可得到与之间的关系,从而完成证明;(2)利用第(1)问求解出的数列的通项公式,带入到中,再使用错位相减法进行求和,根据最后计算的结果与比较即可完成证明.【小问1详解】由题意得,当时,,∴,当时,,∴,∵,∴,于是有,故数列是以3为首项,3为公比的等比数列.得证.【小问2详解】由(1)可知,∴,,①,②,②−①得:,∴,∵,故,∴得证.22、(1)见解析(2)【解析】(1)利用列举法列出试验的样本空
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