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文档简介

2024届陕西省西安市西工大附中高二上数学期末监测试题注意事项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.已知椭圆+=1(a>b>0)的右焦点为F(3,0),过点F的直线交椭圆于A、B两点.若AB的中点坐标为(1,-1),则E的方程为A.+=1 B.+=1C.+=1 D.+=12.设等差数列的前n项和为,且,则()A.64 B.72C.80 D.1443.过抛物线的焦点引斜率为1的直线,交抛物线于,两点,则()A.4 B.6C.8 D.104.数列中前项和满足,若是递增数列,则的取值范围为()A. B.C. D.5.执行如图所示的程序框图,若输出的的值为,则输入的的值可能为()A.96 B.97C.98 D.996.已知,,,若、、三个向量共面,则实数A3 B.5C.7 D.97.等差数列中,,,则()A.6 B.7C.8 D.98.已知数列满足,,数列的前n项和为,若,,成等差数列,则n=()A.6 B.8C.16 D.229.设,若函数,有大于零的极值点,则A. B.C. D.10.已知直线与椭圆:()相交于,两点,且线段的中点在直线:上,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.11.对于公差为1的等差数列,;公比为2的等比数列,,则下列说法不正确的是()A.B.C.数列为等差数列D.数列的前项和为12.已知,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.即不充分又不必要条件二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数,则f(e)=__.14.已知5道试题中有3道代数题和2道几何题,每次从中抽取一道题,抽出的题不再放回,在第1次抽到代数题的条件下,第2次抽到几何题的概率为________.15.如果方程表示焦点在轴上的椭圆,那么实数的取值范围是______.16.如图所示的是一个正方体的平面展开图,,则在原来的正方体中,直线与平面所成角的正弦值为___________.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,直角梯形与等腰直角三角形所在的平面互相垂直,,,.(1)求点C到平面的距离;(2)线段上是否存在点F,使与平面所成角正弦值为,若存在,求出,若不存在,说明理由.18.(12分)已知椭圆的中心在原点,焦点在x轴上,长轴长是短轴长的2倍且经过点M(2,1),平行于OM的直线在y轴上的截距为m,交椭圆于A,B两个不同点.(Ⅰ)求椭圆的方程;(Ⅱ)求m的取值范围;(Ⅲ)求证直线MA,MB与x轴始终围成一个等腰三角形.19.(12分)在等差数列中.,(1)求的通项公式:(2)记的前项和为,求满足的的最大值20.(12分)已知抛物线的顶点在原点,焦点在轴上,且抛物线上有一点到焦点的距离为6.(1)求抛物线的方程;(2)若不过原点的直线与抛物线交于A、B两点,且,求证:直线过定点并求出定点坐标.21.(12分)已知圆C经过,,三点,并且与y轴交于P,Q两点,求线段PQ的长度.22.(10分)如图所示,在四棱锥中,平面,底面是等腰梯形,.且(1)证明:平面平面;(2)若,求平面与平面的夹角的余弦值

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、D【解析】设、,所以,运用点差法,所以直线的斜率为,设直线方程为,联立直线与椭圆的方程,所以;又因为,解得.【考点定位】本题考查直线与圆锥曲线的关系,考查学生的化归与转化能力.2、B【解析】利用等差数列下标和性质,求得,再用等差数列前项和公式即可求解.【详解】根据等差数列的下标和性质,,解得,.故选:B.3、C【解析】由题意可得,的方程为,设、,联立直线与抛物线方程可求,利用抛物线的定义计算即可求解.【详解】由上可得:焦点,直线的方程为,设,,由,可得,则有,由抛物线的定义可得:,故选:C.4、B【解析】由已知求得,再根据当时,,,可求得范围.【详解】解:因为,则,两式相减得,因为是递增数列,所以当时,,解得,又,,所以,解得,综上得,故选:B.5、D【解析】根据程序框图得出的变换规律后求解【详解】当时,,当时,,当时,,当时,,可得输出的T关于t的变换周期为4,而,故时,输出的值为,故选:D6、A【解析】由空间向量共面原理得存在实数,,使得,由此能求出实数【详解】解:,,,、、三个向量共面,存在实数,,使得,即有:,解得,,实数故选:【点睛】本题考查空间向量共面原理的应用,属于基础题7、C【解析】由等差数列的基本量法先求得公差,然后可得【详解】设数列的公差为,则,,所以故选:C8、D【解析】利用累加法求得列的通项公式,再利用裂项相消法求得数列的前n项和为,再根据,,成等差数列,得,从而可得出答案.【详解】解:因为,且,所以当时,,因为也满足,所以.因为,所以.若,,成等差数列,则,即,得.故选:D.9、B【解析】设,则,若函数在x∈R上有大于零的极值点即有正根,当有成立时,显然有,此时.由,得参数a的范围为.故选B考点:利用导数研究函数的极值10、A【解析】将直线代入椭圆方程整理得关于的方程,运用韦达定理,求出中点坐标,再由条件得到,再由,,的关系和离心率公式,即可求出离心率.【详解】解:将直线代入椭圆方程得,,即,设,,,,则,即中点的横坐标是,纵坐标是,由于线段的中点在直线上,则,又,则,,即椭圆的离心率为.故选:A11、B【解析】由等差数列的通项公式判定选项A正确;利用等比数列的通项公式求出,即判定选项B错误;利用对数的运算和等差数列的定义判定选项C正确;利用错位相减法求和,即判定选项D正确.【详解】对于A:由条件可得,,即选项A正确;对于B:由条件可得,,即选项B错误;对于C:因为,所以,则,即数列是首项和公差均为的等差数列,即选项C正确;对于D:,设数列的前项和为,则,,上面两式相减可得,所以,即选项D正确.故选:B.12、B【解析】根据充分条件和必要条件的定义判断即可求解.【详解】由可得或,所以由得不出,故充分性不成立,由可得,故必要性成立,所以“”是“”的必要不充分条件,故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由导数得出,再求.【详解】∵,∴,,解得,,,故答案为:.14、.【解析】设事件:第1次抽到代数题,事件:第2次抽到几何题,求得,结合条件概率的计算公式,即可求解.【详解】由题意,从5道试题中有3道代数题和2道几何题,每次从中抽取一道题,抽出不再放回,设事件:第1次抽到代数题,事件:第2次抽到几何题,则,,所以在第1次抽到代数题的条件下,第2次抽到几何题的概率为:.故答案为:.15、【解析】化简椭圆的方程为标准形式,列出不等式,即可求解.【详解】由题意,方程可化为,因为方程表示焦点在轴上的椭圆,可得,解得,实数的取值范围是.故答案为:.16、【解析】将展开图还原成正方体,通过建系利用空间向量的知识求解.【详解】将展开图还原成正方体,以A为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,,,,,.则.设平面的法向量为,由令,则,所以直线与平面所成角的正弦值为.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)存在,1【解析】(1)由题意建立空间直角坐标系,求得平面向量的法向量和相应点的坐标,利用点面距离公式即可求得点面距离(2)假设满足题意的点存在且满足,由题意得到关于的方程,解方程即可确定满足题意的点是否存在【小问1详解】解:如图所示,取中点,连结,,因为三角形是等腰直角三角形,所以,因为面面,面面面,所以平面,又因为,所以四边形是矩形,可得,则,建立如图所示的空间直角坐标系,则:据此可得,设平面的一个法向量为,则,令可得,从而,又,故求点到平面的距离【小问2详解】解:假设存在点,,满足题意,点在线段上,则,即:,,,,,据此可得:,,从而,,,,设与平面所成角所成的角为,则,整理可得:,解得:或(舍去)据此可知,存在满足题意的点,点为的中点,即18、(Ⅰ);(Ⅱ)且;(Ⅲ)证明见解析.【解析】(Ⅰ)设出椭圆方程,根据题意得出关于的方程组,从而求得椭圆的方程;(Ⅱ)根据题意设出直线方程,并与椭圆方程联立消元,根据直线与椭圆方程有两个不同交点,利用即可求出m取值范围;(Ⅲ)设直线MA,MB的斜率分别为k1,k2,根据题意把所证问题转化为证明k1+k2=0即可.【详解】(1)设椭圆方程为,由题意可得,解得,∴椭圆方程为;(Ⅱ)∵直线l平行于OM,且在y轴上的截距为m,,所以设直线的方程为,由消元,得∵直线l与椭圆交于A,B两个不同点,所以,解得,所以m的取值范围为.(Ⅲ)设直线MA,MB的斜率分别为k1,k2,只需证明k1+k2=0即可,设,由(Ⅱ)可知,则,由,而,,故直线MA,MB与x轴始终围成一个等腰三角形.19、(1)(2)【解析】(1)根据等差数列的概念及通项公式可得基本量,进而可得解.(2)利用等差数列求和公式计算,解不等式即可.【小问1详解】设等差数列的公差为,所以,解得,所以数列的通项公式为;【小问2详解】由(1)得,所以,解得,所以的最大值为.20、(1)(2)证明见解析,定点坐标为(8,0).【解析】(1)根据抛物线的定义,即可求出结果;(2)由题意直线方程可设为,将其与抛物线方程联立,再将转化为,根据韦达定理,化简求解,即可求出定点.【小问1详解】解:抛物线的顶点在原点,焦点在轴上,且抛物线上有一点,设抛物线的方程为,到焦点的距离为6,即有点到准线的距离为6,即解得,即抛物线的标准方程为;【小问2详解】证明:由题意知直线不能与轴平行,故直线方程可设为,与抛物线联立得,消去得,设,则,则,,由,可得,所以,即,亦即,又,解得,所以直线方程为,易得直线过定点.21、【解析】设圆的方程为,代入点的坐标,求出,,,令,即可得出结论【详解】解:设圆的方程为,则,,,,,即,令,可得,解得、,所以、,或、,,22、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由线面垂直的判定定理可得平面,再由面面垂直的判定定理可得平面平面;(2)以为坐标原点,以,所在直线分别为,轴,以

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