2024届吉林省长春市第150中学高二数学第一学期期末考试试题含解析_第1页
2024届吉林省长春市第150中学高二数学第一学期期末考试试题含解析_第2页
2024届吉林省长春市第150中学高二数学第一学期期末考试试题含解析_第3页
2024届吉林省长春市第150中学高二数学第一学期期末考试试题含解析_第4页
2024届吉林省长春市第150中学高二数学第一学期期末考试试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩14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届吉林省长春市第150中学高二数学第一学期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.已知圆和椭圆.直线与圆交于、两点,与椭圆交于、两点.若时,的取值范围是,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.2.下列关系中,正确的是()A. B.C. D.3.数列中,,,则()A.32 B.62C.63 D.644.金刚石的成分为纯碳,是自然界中天然存在的最坚硬物质,它的结构是由8个等边三角形组成的正八面体.若某金刚石的棱长为2,则它的体积为()A. B.C. D.5.若,则=()A.244 B.1C. D.6.如图,已知四棱锥,底面ABCD是边长为4的菱形,且,E为AD的中点,,则异面直线PC与BE所成角的余弦值为()A. B.C. D.7.已知直线过点,且与直线垂直,则直线的方程为()A. B.C. D.8.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159.在长方体中,,,分别是棱,的中点,则异面直线,的夹角为()A. B.C. D.10.已知数列是以1为首项,2为公差的等差数列,是以1为首项,2为公比的等比数列,设,,则当时,n的最大值是()A.8 B.9C.10 D.1111.已知双曲线的离心率为,左焦点为F,实轴右端点为A,虚轴上端点为B,则为()A.直角三角形 B.钝角三角形C.等腰三角形 D.锐角三角形12.如图,在四面体中,,分别是,的中点,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若圆的一条直径的端点是、,则此圆的方程是_______14.在等比数列中,已知,则________15.在正方体中,二面角的大小为__________(用反三角表示)16.数列的前项和为,则_________________.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,四边形为矩形,,,为的中点,与交于点,平面.(1)若,求与所成角的余弦值;(2)若,求直线与平面所成角的正弦值.18.(12分)已知满足,.(1)求证:是等差数列,求的通项公式;(2)若,的前项和是,求证:.19.(12分)如图,在正方体中,是棱的中点.(1)试判断直线与平面的位置关系,并说明理由;(2)求证:直线面.20.(12分)已知四棱锥的底面是矩形,底面,且,设E、F、G分别为PC、BC、CD的中点,H为EG的中点,如图.(1)求证:平面;(2)求直线FH与平面所成角的大小.21.(12分)设函数.(1)若在点处的切线为,求a,b的值;(2)求的单调区间.22.(10分)在平面直角坐标系中,已知椭圆过点,且离心率.(1)求椭圆的方程;(2)直线的斜率为,直线l与椭圆交于两点,求的面积的最大值.

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【解析】由题设,根据圆与椭圆的对称性,假设在第一象限可得,结合已知有,进而求椭圆的离心率.【详解】由题设,圆与椭圆的如下图示:又时,的取值范围是,结合圆与椭圆的对称性,不妨假设在第一象限,∴从0逐渐增大至无穷大时,,故,∴故选:C.2、B【解析】根据对数函数的性质判断A,根据指数函数的性质判断B,根据正弦函数的性质及诱导公式判断C,根据余弦函数的性质及诱导公式判断D;【详解】解:对于A:因为,,,故A错误;对于B:因为在定义域上单调递减,因为,所以,又,,因为在上单调递增,所以,所以,所以,故B正确;对于C:因为在上单调递减,因为,所以,又,所以,故C错误;对于D:因为在上单调递减,又,所以,又,所以,故D错误;故选:B3、C【解析】把化成,故可得为等比数列,从而得到的值.【详解】数列中,,故,因为,故,故,所以,所以为等比数列,公比为,首项为.所以即,故,故选C.【点睛】给定数列的递推关系,我们常需要对其做变形构建新数列(新数列的通项容易求得),常见的递推关系和变形方法如下:(1),取倒数变形为;(2),变形为,也可以变形为;4、C【解析】由几何关系先求出一个正四面体的高,再结合锥体体积公式即可求解正八面体的体积.【详解】如图,设底面中心为,连接,由几何关系知,,则正八面体体积为.故选:C5、D【解析】分别令代入已知关系式,再两式求和即可求解.【详解】根据,令时,整理得:令x=2时,整理得:由①+②得,,所以.故选:D.6、B【解析】根据异面直线的定义找出角即为所求,再利用余弦定理解三角形即可得出.【详解】分别取BC,PB的中点F,G,连接DF,FG,DG,如图,因为E为AD的中点,四边形ABCD是菱形,所以,所以(其补角)是异面直线PC与BE所成的角因为底面ABCD是边长为4菱形,且,,由余弦定理可知,所以,所以,所以异面直线PC与BE所成角的余弦值为,故选:B7、A【解析】求出直线斜率,利用点斜式可得出直线的方程.【详解】直线的斜率为,则直线的斜率为,故直线的方程为,即.故选:A.8、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.9、C【解析】设出长度,建立空间直角坐标系,根据向量求异面直线所成角即可.【详解】如下图所示,以,,所在直线方向,,轴,建立空间直角坐标系,设,,,,,,所以,,设异面直线,的夹角为,所以,所以,即异面直线,的夹角为.故选:C.10、B【解析】先求出数列和的通项公式,然后利用分组求和求出,再对进行赋值即可求解.【详解】解:因为数列是以1为首项,2为公差的等差数列所以因为是以1为首项,2为公比的等比数列所以由得:当时,即当时,当时,所以n的最大值是.故选:B.【点睛】关键点睛:本题的关键是利用分组求和求出,再通过赋值法即可求出使不等式成立的的最大值.11、A【解析】根据三边的关系即可求出【详解】因,所以,而,,,所以,即,所以为直角三角形故选:A12、A【解析】利用向量的加法法则直接求解.【详解】在四面体中,,分别是,的中点,故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先设圆上任意一点的坐标,然后利用直径对应的圆周角为直角,再利用向量垂直建立方程即可【详解】设圆上任意一点的坐标为可得:,则有:,即解得:故答案为:14、2【解析】由等比数列的相关性质进行求解.【详解】由等比数列的相关性质得:故答案为:215、【解析】作出二面角的平面角,并计算出二面角的大小.【详解】设,画出图像如下图所示,由于,所以平面,所以,所以是二面角的平面角.所以.所以二面角的大小为.故答案为:16、【解析】利用计算可得出数列的通项公式.【详解】当时,;而不适合上式,.故答案:.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)【解析】(1)以为原点,、所在的直线为、轴,以过点垂直于面的直线为轴,建立空间直角坐标系,利用空间向量法可求得与所成角的余弦值;(2)计算出平面的法向量,利用空间向量法可求得直线与平面所成角的正弦值.【小问1详解】解:如图,以为原点,、所在的直线为、轴,以过点垂直于面的直线为轴,建立空间直角坐标系,,,则,则,故,因为平面,平面,则,若,则,故、、、,则,,.因此,若,则与所成角的余弦值为.【小问2详解】解:若,则、,,,,设平面的法向量为,则,取,可得,,所以直线与平面所成角的正弦值为.18、(1)证明见解析,(2)证明见解析【解析】(1)在等式两边同时除以,结合等差数列的定义可证得数列为等差数列,确定该数列的首项和公差,可求得的表达式;(2)求得,利用裂项相消法求得,即可证得原不等式成立.【小问1详解】解:在等式两边同时除以可得且,所以,数列是以为首项,以为公差的等差数列,则,因此,.【小问2详解】证明:,所以,.故原不等式得证.19、(1)平面AEC,理由见解析(2)证明见解析【解析】(1)以线面平行的判定定理去证明直线与平面平行即可;(2)以线面垂直的判定定理去证明直线面即可.【小问1详解】连接BD,设,连接OE.在中,O、E分别是BD、的中点,则.因为直线OE在平面AEC上,而直线不在平面AEC上,根据直线与平面平行的判定定理,得到直线平面AEC.【小问2详解】正方体中,故,又,故同理故,又,故又根据直线与平面垂直的判定定理,得直线平面.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接CH,延长交PD于点K,连接BK,根据E、F、G分别为PC、BC、CD的中点,易得,再利用线面平行的判定定理证明.(2)建立空间直角坐标,求得的坐标,平面PBC一个法向量,代入公式求解.【详解】(1)如图所示:连接CH,延长交PD于点K,连接BK,因为设E、F、G分别为PC、BC、CD的中点,所以H为CK的中点,所以,又平面平面,所以平面;(2)建立如图所示直角坐标系则,所以,设平面PBC一个法向量为:,则,有,令,,设直线FH与平面所成角为,所以,因为,所以.【点睛】本题主要考查线面平行的判定定理,线面角的向量求法,还考查了转化化归的思想和逻辑推理,运算求解的能力,属于中档题.21、(1),;(2)答案见解析.【解析】(1)已知切线求方程参数,第一步求导,切点在曲线,切点在切线,切点处的导数值为切线斜率.(2)第一步定义域,第二步求导,第三步令导数大于或小于0,求解析,即可得到答案.【小问1详解】的定义域为,,因为在点处的切线为,所以,所以;所以把点代入得:.即a,b的值为:,.【小问2详解】由(1)知:.①当时,在上恒成立,所以在单调递减;②当时,令,解得:,列表得:x-0+单调递减极小值单调递增所以,时,的递减区间为,单增区间为.综上所述:当时,在单调递减;当时,的递减区间为,单增区间为.【点睛】导函数中得切线问题第一步求导,第二步列切点在曲线,切点在切线,切点处的导数值为切线斜率这三个方程,可解切线相关问题.22、(1);(2)2.【解析】(1)由离心率,得到,再由点在椭圆上,得到,联立求得,即可求得椭圆的方程.(2)设的方程为,联立方程组,根据根系数的关系和弦长公式,以及点到直线的距离公式,求得,结合基本不等式,即可求解.【详解】(1)由题意,椭圆的离心率,即,可得,又椭圆过点,可得,将代

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