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文档简介

2023-2024学年上海市第八中学高二上数学期末达标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.已知椭圆的左,右两个焦点分别为,若椭圆C上存在一点A,满足,则椭圆C的离心率的取值范围是()A. B.C. D.2.已知斜三棱柱所有棱长均为2,,点、满足,,则()A. B.C.2 D.3.若方程表示圆,则实数的取值范围为()A. B.C. D.4.已知,则a,b,c的大小关系为()A. B.C. D.5.已知F是双曲线的右焦点,过F且垂直于x轴的直线交E于A,B两点,若E的渐近线上恰好存在四个点,,,,使得,则E的离心率的取值范围是()A. B.C. D.6.不等式表示的平面区域是一个()A.三角形 B.直角三角形C.矩形 D.梯形7.已知椭圆的一个焦点坐标为,则的值为()A.1 B.3C.9 D.818.设AB是椭圆()的长轴,若把AB一百等分,过每个分点作AB的垂线,交椭圆的上半部分于P1、P2、…、P99,F1为椭圆的左焦点,则的值是()A. B.C. D.9.设,若直线与直线平行,则的值为()A. B.C.或 D.10.平面与平面平行的充分条件可以是()A.平面内有一条直线与平面平行B.平面内有两条直线分别与平面平行C.平面内有无数条直线分别与平面平行D平面内有两条相交直线分别与平面平行11.用1,2,3,4这4个数字可写出()个没有重复数字的三位数A.24 B.12C.81 D.6412.数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心位于同一直线上,且重心到外心的距离是重心到垂心距离的一半,这条直线被后人称为三角形的欧拉线已知的顶点,则的欧拉线方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若,则__________14.函数,则函数在处切线的斜率为_______________.15.已知的顶点A(1,5),边AB上的中线CM所在的直线方程为,边AC上的高BH所在直线方程为,求(1)顶点C的坐标;(2)直线BC的方程;16.若圆心坐标为圆被直线截得的弦长为,则圆的半径为______.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,在棱长为2的正方体中,E,F分别为AB,BC上的动点,且.(1)求证:;(2)当时,求点A到平面的距离.18.(12分)如图所示,圆锥的高,底面圆的半径为,延长直径到点,使得,分别过点、作底面圆的切线,两切线相交于点,点是切线与圆的切点(1)证明:平面;(2)若平面与平面所成锐二面角的余弦值为,求该圆锥的体积19.(12分)已知a>0,b>0,a+b=1,求证:.20.(12分)已知函数,,其中为自然对数的底数.(1)若为的极值点,求的单调区间和最大值;(2)是否存在实数,使得的最大值是?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.21.(12分)如图,已知椭圆:经过点,离心率(1)求椭圆的标准方程;(2)设是经过右焦点的任一弦(不经过点),直线与直线:相交于点,记,,的斜率分别为,,,求证:,,成等差数列22.(10分)已知数列的前项和为,且(1)求数列的通项公式;(2)记,求数列的前项和

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】根据题意可知当A为椭圆的上下顶点时,即可满足椭圆C上存在一点A,使得,由此可得,解此不等式可得答案.【详解】由椭圆的对称性可知,当A为椭圆的上下顶点时,最大,故只需即可满足题意,设O为坐标原点,则只需,即有,所以,解得,故选:C2、D【解析】以向量为基底向量,则,根据条件由向量的数量积的运算性质,两边平方可得答案.【详解】以向量为基底向量,所以所以故选:D3、D【解析】将方程化为标准式即可.【详解】方程化为标准式得,则.故选:D.4、A【解析】根据给定条件构造函数,再探讨其单调性并借助单调性判断作答.【详解】令函数,求导得,当时,,于是得在上单调递减,而,则,即,所以,故选:A5、D【解析】由题意以AB为直径的圆M与双曲线E的渐近线有四个不同的交点,则必有,又当圆M经过原点时此时以AB为直径的圆M上与双曲线E的渐近线有三个不同的交点,不满足,从而得出答案.【详解】由题意,由得,双曲线的渐近线方程为所以,由,可知,,,在以AB为直径的圆M上,圆的半径为即以AB为直径的圆M与双曲线E的渐近线有四个不同的交点当圆M与渐近线相切时,圆心到渐近线的距离,则必有,即,则双曲线E的离心率,所以又当圆M经过原点时,,解得E的离心率为,此时以AB为直径圆M与双曲线E的渐近线有三个不同的交点,不满足条件.所以E的离心率的取值范围是.故选:D6、D【解析】作出不等式组所表示平面区域,可得出结论.【详解】由可得或,作出不等式组所表示的平面区域如下图中的阴影部分区域所示:由图可知,不等式表示的平面区域是一个梯形.故选:D.7、A【解析】根据条件,利用椭圆标准方程中长半轴长a,短半轴长b,半焦距c关系列式计算即得.【详解】由椭圆的一个焦点坐标为,则半焦距c=2,于是得,解得,所以值为1.故选:A8、D【解析】根据椭圆的定义,写出,可求出的和,又根据关于纵轴成对称分布,得到结果详解】设椭圆右焦点为F2,由椭圆的定义知,2,,,由题意知,,,关于轴成对称分布,又,故所求的值为故选:D9、C【解析】根据直线的一般式判断平行的条件进行计算.【详解】时,容易验证两直线不平行,当时,根据两直线平行的条件可知:,解得或.故选:C.10、D【解析】根据平面与平面平行的判定定理可判断.【详解】对A,若平面内有一条直线与平面平行,则平面与平面可能平行或相交,故A错误;对B,若平面内有两条直线分别与平面平行,若这两条直线平行,则平面与平面可能平行或相交,故B错误;对C,若平面内有无数条直线分别与平面平行,若这无数条直线互相平行,则平面与平面可能平行或相交,故C错误;对D,若平面内有两条相交直线分别与平面平行,则根据平面与平面平行的判定定理可得平面与平面平行,故D正确.故选:D.11、A【解析】由题意,从4个数中选出3个数出来全排列即可.【详解】由题意,从4个数中选出3个数出来全排列,共可写出个三位数.故选:A12、D【解析】根据题意得出的欧拉线即为线段的垂直平分线,然后求出线段的垂直平分线的方程即可.【详解】因为,所以线段的中点的坐标,线段所在直线的斜率,则线段的垂直平分线的方程为,即,因为,所以的外心、重心、垂心都在线段的垂直平分线上,所以的欧拉线方程为.故选:D【点睛】本题主要考走查直线的方程,解题的关键是准确找出欧拉线,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】分别令和,再将两个等式相加可求得的值.【详解】令,则;令,则.上述两式相加得故答案为:.【点睛】本题考查偶数项系数和的计算,一般令和,通过对等式相加减求得,考查计算能力,属于中等题.14、【解析】根据导数的几何意义求解即可.【详解】解:因为,所以,所以,所以函数在处切线的斜率为故答案为:15、(1);(2).【解析】(1)设出点C的坐标,进而根据点C在中线上及求得答案;(2)设出点B的坐标,进而求出点M的坐标,然后根据中线的方程及求出点B的坐标,进而求出直线BC的方程.【小问1详解】设C点的坐标为,则由题知,即.【小问2详解】设B点的坐标为,则中点M坐标代入中线CM方程则由题知,即,又,则,所以直线BC方程为.16、【解析】利用垂径定理计算即可.【详解】设圆的半径为,则,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)证明见解析(2)【解析】(1)如图,以为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法分别求出和,再证明即可;(2)利用空间向量的数量积求出平面的法向量,结合求点到面距离的向量法即可得出结果.【小问1详解】证明:如图,以为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,则,,,,所以,,所以,故,所以;【小问2详解】当时,,,,,则,,,设是平面的法向量,则由,解得,取,得,设点A到平面的距离为,则,所以点A到平面的距离为.18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由线面垂直、切线的性质可得、,再根据线面垂直的判定即可证结论.(2)若,构建为原点,、、为x、y、z轴的空间直角坐标系,求面、面的法向量,利用空间向量夹角的坐标表示及其对应的余弦值求R,最后由圆锥的体积公式求体积.【小问1详解】由题设,底面圆,又是切线与圆的切点,∴底面圆,则,且,而,∴平面.【小问2详解】由题设,若,可构建为原点,、、为x、y、z轴的空间直角坐标系,又,可得,∴,,,有,,若是面的一个法向量,则,令,则,又面的一个法向量为,∴,可得,∴该圆锥的体积19、见解析【解析】将代入式子,得到,,进而进行化简,最后通过基本不等式证明问题.【详解】∵,,,∴,.∴=,当且仅当,即时取“=”20、(1)单调增区间是,单调减区间是;最大值为;(2)存在,.【解析】(1)利用为的极值点求得,进而可得函数的单调区间和最大值;(2)对导函数,分与进行讨论,得函数的单调性进而求得最值,再由最大值是求出的值.【详解】解:.(1)∵,,∴,由,得.∴,∴,,,,∴的单调增区间是,单调减区间是;的极大值为;也即的最大值为.(2)解:∵,∴,①当时,单调递增,得的最大值是,解得,舍去;②时,由,即,当,即时,∴时,;时,;∴的单调增区间是,单调减区间是,又在上的最大值为,∴,∴;当,即时,在单调递增,∴的最大值是,解得,舍去;综上:存在符合题意,此时.【点睛】本题主要考查了函数的导数在求解函数的单调性及求解函数的最值中的应用,还考查了函数的最值求解与分类讨论的应用,解题时要认真审题,注意挖掘题设中的条件.21、(1);(2)证明见解析【解析】(1)由点在椭圆上得到,再由,得到,联立方程组,求得的值,即可得到椭圆的标准方程;(2)由(1)得椭圆右焦点坐标,设直线的方程为,联立方程组,求得,及,结合斜率公式得到,结合,求得,即可得到,,成等差数列【详解】(1)由题意,点在椭圆上得,可得①又由,所以②由①②联立且,可得,,,故椭圆的标准方程为(2)由(1)知,椭圆的方程为,可得椭圆右焦点坐标,显然直线斜率存在,设的斜率为,则直线的方程为,联立方程组,整理得,设,,则有,,由直线的方程为,令,可得,即,从而,,,又因为共线,则有,即有,所以,将,代入得,又由,所以,

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