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文档简介

2024届江苏省滨海县高二上数学期末统考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.在△ABC中,角A,B,C所对的边分别是a,b,c,若c=1,B=45°,cosA=,则b等于()A. B.C. D.2.已知抛物线过点,则抛物线的焦点坐标为()A. B.C. D.3.若命题“,”是假命题,则实数的取值范围为()A. B.C. D.4.若函数有零点,则实数的取值范围是()A. B.C. D.5.若球的半径为,一个截面圆的面积是,则球心到截面圆心的距离是()A. B.C. D.6.正方体的棱长为2,E,F,G分别为,AB,的中点,则直线ED与FG所成角的余弦值为()A. B.C. D.7.设a,b,c分别是内角A,B,C的对边,若,,依次成公差不为0的等差数列,则()A.a,b,c依次成等差数列 B.,,依次成等差数列C.,,依次成等比数列 D.,,依次成等比数列8.命题“,”的否定是()A., B.,C, D.,9.已知数列是递减的等比数列,的前项和为,若,,则=()A.54 B.36C.27 D.1810.已知抛物线的焦点与椭圆的右焦点重合,则抛物线的准线方程为()A. B.C. D.11.椭圆:的左焦点为,椭圆上的点与关于坐标原点对称,则的值是()A.3 B.4C.6 D.812.曲线与曲线()的()A.长轴长相等 B.短轴长相等C.离心率相等 D.焦距相等二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知空间向量,,,若,,共面,则实数___________.14.关于曲线C:1,有如下结论:①曲线C关于原点对称;②曲线C关于直线x±y=0对称;③曲线C是封闭图形,且封闭图形的面积大于2π;④曲线C不是封闭图形,且它与圆x2+y2=2无公共点;⑤曲线C与曲线D:|x|+|y|=2有4个公共点,这4点构成正方形其中正确结论的个数是_____15.已知点和,M是椭圆上一动点,则的最大值为________.16.设,分别是椭圆C:左、右焦点,点M为椭圆C上一点且在第一象限,若为等腰三角形,则M的坐标为___________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.18.(12分)已知数列满足,(1)设,求证:数列是等比数列;(2)求数列的前项和19.(12分)已知函数(1)求单调增区间;(2)当时,恒成立,求实数的取值范围.20.(12分)已知数列是公差为2的等差数列,且满足,,成等比数列(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前n项和21.(12分)设数列的前项和为,且.(1)求数列的通项公式;(2)记,求数列的前项和为.22.(10分)已知函数(1)证明;(2)设,证明:若一定有零点,并判断零点的个数

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】先由cosA的值求出,进而求出,用正弦定理求出b的值.【详解】因为cosA=,所以,所以由正弦定理:,得:.故选:C2、D【解析】把点代入抛物线方程求出,再化成标准方程可得解.【详解】因为抛物线过点,所以,所以抛物线方程为,方程化成标准方程为,故抛物线的焦点坐标为.故选:D.3、A【解析】根据命题与它的否定命题一真一假,写出该命题的否定命题,再求实数的取值范围【详解】解:命题“,”是假命题,则它的否定命题“,”是真命题,时,不等式为,显然成立;时,应满足,解得,所以实数的取值范围是故选:A4、A【解析】设,则函数有零点转化为函数的图象与直线有交点,利用导数判断函数的单调性,即可求出【详解】设,定义域为,则,易知为单调递增函数,且所以当时,,递减;当时,,递增,所以所以,即故选:A【点睛】本题主要考查根据函数有零点求参数的取值范围,意在考查学生的转化能力,属于基础题5、C【解析】由题意可解出截面圆的半径,然后利用勾股定理求解球心与截面圆圆心的距离【详解】由截面圆的面积为可知,截面圆的半径为,则球心到截面圆心的距离为故选:C【点睛】解答本题的关键点在于,球心与截面圆圆心的连线垂直于截面6、B【解析】建立空间直角坐标系,利用空间向量坐标运算即可求解.【详解】如图所示建立适当空间直角坐标系,故选:B7、B【解析】由等差数列的性质得,利用正弦定理、余弦定理推导出,从而,,依次成等差数列.【详解】解:∵a,b,c分别是内角A,B,C的对边,,,依次成公差不为0的等差数列,∴,根据正弦定理可得,∴,∴,∴,∴,,依次成等差数列.故选:B.【点睛】本题考查三个数成等差数列或等比数列的判断,考查等差数列、等比数列的性质、正弦定理、余弦定理等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,属于中档题.8、D【解析】由含量词命题否定的定义,写出命题的否定即可【详解】命题“,”的否定是:,,故选:D.9、C【解析】根据等比数列的性质及通项公式计算求解即可.【详解】由,解得或(舍去),,,故选:C10、C【解析】先求出椭圆的右焦点,从而可求抛物线的准线方程.【详解】,椭圆右焦点坐标为,故抛物线的准线方程为,故选:C.【点睛】本题考查抛物线的几何性质,一般地,如果抛物线的方程为,则抛物线的焦点的坐标为,准线方程为,本题属于基础题.11、D【解析】令椭圆C的右焦点,由已知条件可得四边形为平行四边形,再利用椭圆定义计算作答.【详解】令椭圆C的右焦点,依题意,线段与互相平分,于是得四边形为平行四边形,因此,而椭圆:的长半轴长,所以.故选:D12、D【解析】分别求出两椭圆的长轴长、短轴长、离心率、焦距,即可判断.【详解】曲线表示焦点在轴上,长轴长为,短轴长为,离心率为,焦距为;曲线表示焦点在轴上,长轴长为,短轴长为,离心率为,焦距为.对照选项可知:焦距相等.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1【解析】根据向量共面,可设,先求解出的值,则的值可求.【详解】因为,,共面且,不共线,所以可设,所以,所以,所以,所以,故答案为:1.14、4【解析】直接利用曲线的性质,对称性的应用可判断①②;求出可判断③;联立方程,解方程组可判断④⑤的结论【详解】对于①,将方程中的x换为﹣x,y换为﹣y,方程不变,曲线C关于原点对称,故①正确;对于②,将方程中的x换为﹣y,把y换成﹣x,方程不变,曲线C关于直线x±y=0对称,故②正确;对于③,由方程得,故曲线C不是封闭图形,故③错误;对于④,曲线C:,不是封闭图形,联立整理可得:,方程无解,故④正确;对于⑤,曲线C与曲线D:由于,解得,根据对称性,可得公共点为,故曲线C与曲线D有四个交点,这4点构成正方形,故⑤正确故答案为:415、【解析】由题设条件可知,.当M在直线与椭圆交点上时,在第一象限交点时有,在第三象限交点时有.显然当M在直线与椭圆第三象限交点时有最大值,其最大值.由此能够求出的最大值.【详解】解:A为椭圆右焦点,设左焦点为,则由椭圆定义,于是.当M不在直线与椭圆交点上时,M、F、B三点构成三角形,于是,而当M在直线与椭圆交点上时,在第一象限交点时,有,在第三象限交点时有.显然当M在直线与椭圆第三象限交点时有最大值,其最大值为.故答案为:.【点睛】本题考查椭圆的基本性质,解题时要熟练掌握基本公式.16、【解析】先计算出,所以,利用余弦定理求出,即可求出,即得到M的横坐标为,代入椭圆C:求出.【详解】椭圆C:,所以.因为M在椭圆上,.因为M在第一象限,故.为等腰三角形,则,所以,由余弦定理可得.过M作MA⊥x轴于A,则所以,即M的横坐标为.因为M为椭圆C:上一点且在第一象限,所以,解得:所以M的坐标为.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)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,将代入,可得,故椭圆方程为.(2)设的方程为,设点,联立方程组,消去y整理,得,所以,又直线与椭圆相交,所以,解得,则,点P到直线的距离,所以,当且仅当,即时,的面积取得最大值为2.【点睛】本题主要考查椭圆的标准方程的求解、及直线与圆锥曲线的位置关系的综合应用,解答此类题目,通常联立直线方程与椭圆方程,应用一元二次方程根与系数的关系进行求解,此类问题易错点是复杂式子的变形能力不足,导致错解,能较好的考查考生的逻辑思维能力、运算求解能力、分析问题解决问题的能力等.18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)将变形为,得到为等比数列,(2)由(1)得到的通项公式,用错位相减法求得【详解】(1)由,,可得,因为则,,可得是首项为,公比为的等比数列,(2)由(1),由,可得,,,上面两式相减可得:,则【点睛】数列求和的方法技巧:(1)倒序相加:用于等差数列、与二项式系数、对称性相关联的数列的求和(2)错位相减:用于等差数列与等比数列的积数列的求和(3)分组求和:用于若干个等差或等比数列和或差数列的求和(4)裂项相消法:用于通项能变成两个式子相减,求和时能前后相消的数列求和.19、(1)单调增区间为;(2).【解析】(1)求导由求解.(2)将时,恒成立,转化为时,恒成立,令用导数法由求解即可.【详解】(1)因为函数所以令,解得,所以单调增区间为.(2)因为时,恒成立,所以时,恒成立,令则令因为时,恒成立,所以在单调递减.当时,在单调递减,故符合要求;当时,单调递减,故存在使得则当时单调递增,不符合要求;当时,单调递减,故存在使得则当时单调递增,不符合要求.综上.【点睛】方法点睛:恒(能)成立问题的解法:若在区间D上有最值,则(1)恒成立:;;(2)能成立:;.若能分离常数,即将问题转化为:(或),则(1)恒成立:;;(2)能成立:;;20、(1)(2)【解析】(1)由成等比数列得首项,从而得到通项公式;(2)利用裂项相消求和可得答案.【小问1详解】设数列的公差为,∵成等比数列,∴,即,∴,由题意故,得,即.【小问2详解】,∴21、(1);(2).【解析】(1)利用可求得结果;(2)由(1)可得,利用裂项相消法可求得结果.【小问1详解】当时,;当时,,;经检验:满足;综上所述:.【小问2详解】由(1)得:,.22、(1)证明见解析;(2)证明见解析,1个零点.【解析】(1)求导同分化简,构造新函数判断导数

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