2024届上海市莘庄中学高二上数学期末复习检测试题含解析_第1页
2024届上海市莘庄中学高二上数学期末复习检测试题含解析_第2页
2024届上海市莘庄中学高二上数学期末复习检测试题含解析_第3页
2024届上海市莘庄中学高二上数学期末复习检测试题含解析_第4页
2024届上海市莘庄中学高二上数学期末复习检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩11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届上海市莘庄中学高二上数学期末复习检测试题注意事项: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.某次数学考试试卷评阅采用“双评+仲裁”的方式,规则如下:两位老师独立评分,称为一评和二评,当两者所评分数之差的绝对值小于或等于分时,取两者平均分为该题得分;当两者所评分数之差的绝对值大于分时,再由第三位老师评分,称之为仲裁,取仲裁分数和一、二评中与之接近的分数的平均分为该题得分.如图所示,当,,时,则()A. B.C.或 D.2.“”是“方程表示双曲线”的A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件3.椭圆的长轴长是()A.3 B.6C.9 D.44.已知函数,为的导数,则()A.-1 B.1C. D.5.已知抛物线,过其焦点且斜率为1的直线交抛物线于A,B两点,若线段AB的中点的横坐标为3,则该抛物线的准线方程为()A. B.C. D.6.已知直线与圆交于两点,过分别作的垂线与轴交于两点,则A.2 B.3C. D.47.已知点,点关于原点的对称点为,则()A. B.C. D.8.在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AC与BD的交点为M,设=,=,=,则=()A.++ B.+C.++ D.+9.已知等比数列的公比q为整数,且,,则()A.2 B.3C.-2 D.-310.已知直线l,m,平面α,β,,,则是的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件11.函数的图象的大致形状是()A. B.C. D.12.过点且与抛物线只有一个公共点的直线有()A.1条 B.2条C.3条 D.0条二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.数列满足,则__________.14.若过点作圆的切线,则切线方程为___________.15.如图,在等腰直角△ABC中,,点P是边AB上异于A、B的一点,光线从点P出发,经BC、CA反射后又回到原点P.若光线QR经过△ABC的内心,则___________.16.等差数列中,若,,则______,数列的前n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)已知数列的前项和满足,数列满足(1)求,的通项公式;(2)若数列满足,求的前项和18.(12分)已知数列的首项,前n项和为,且满足.(1)求证:数列是等比数列;(2)设,求数列的前n项和.19.(12分)已知函数.(1)当时,不等式恒成立,求实数的取值范围;(2)解关于的不等式:.20.(12分)等差数列的公差d不为0,满足成等比数列,数列满足.(1)求数列与通项公式:(2)若,求数列的前n项和.21.(12分)已知点,圆,点Q在圆上运动,的垂直平分线交于点P.(1)求动点P的轨迹的方程;(2)过点的动直线l交曲线C于A、B两点,在y轴上是否存在定点T,使以AB为直径的圆恒过这个点?若存在,求出点T的坐标,若不存在,请说明理由.22.(10分)平面直角坐标系中,曲线与坐标轴交点都在圆上.(1)求圆的方程;(2)圆与直线交于,两点,在圆上是否存在一点,使得四边形为菱形?若存在,求出此时直线的方程;若不存在,说明理由.

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、B【解析】按照框图考虑成立和不成立即可求解.【详解】因为,,,所以输入,当成立时,,即,解得,,满足条件;当不成立时,,即,解得,,不满足条件;故.故选:B.2、A【解析】方程表示双曲线则,解得,是“方程表示双曲线”的充分不必要条件.故选:A3、B【解析】根据椭圆方程有,即可确定长轴长.【详解】由椭圆方程知:,故长轴长为6.故选:B4、B【解析】由导数的乘法法则救是导函数后可得结论【详解】解:由题意,,所以.故选:B5、B【解析】设,进而根据题意,结合中点弦的问题得,进而再求解准线方程即可.【详解】解:根据题意,设,所以①,②,所以,①②得:,即,因为直线AB的斜率为1,线段AB的中点的横坐标为3,所以,即,所以抛物线,准线方程为.故选:B6、D【解析】由题意,圆心到直线的距离,∴,∵直线∴直线的倾斜角为,∵过分别作的垂线与轴交于两点,∴,故选D.7、C【解析】根据空间两点间距离公式,结合对称性进行求解即可.【详解】因为点关于原点的对称点为,所以,因此,故选:C8、B【解析】利用向量三角形法则、平行四边形法则、向量共线定理即可得出【详解】如图所示,∵=+,又=,=-,=,∴=+,故选:B9、A【解析】由等比数列的性质有,结合已知求出基本量,再由即可得答案.【详解】因为,,且q为整数,所以,,即q=2.所以.故选:A10、A【解析】由题意可知,已知,,则可以推出,反之不成立.【详解】已知,,则可以推出,已知,,则不可以推出.故是的充分不必要条件.故选:A.11、B【解析】对A,根据当时,的值即可判断;对B,根据函数在上的单调性即可判断;对C,根据函数的奇偶性即可判断;对D,根据函数在上的单调性即可判断.【详解】解:对A,当时,,故A错误;对B,的定义域为,且,故为奇函数;,当时,当时,,即,又,,故存在,故在单调递增,单调递减,单调递增,故B正确;对C,为奇函数,故C错误;对D,函数在上不单调,故D错误.故选:B.12、B【解析】过的直线的斜率存在和不存在两种情况分别讨论即可得出答案.【详解】易知过点,且斜率不存在的直线为,满足与抛物线只有一个公共点.当直线的斜率存在时,设直线方程为,与联立得,当时,方程有一个解,即直线与扰物线只有一个公共点.故满足题意的直线有2条.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】对递推关系多递推一次,再相减,可得,再验证是否满足;【详解】∵①时,②①-②得,时,满足上式,.故答案为:.【点睛】数列中碰到递推关系问题,经常利用多递推一次再相减的思想方法求解.14、或【解析】根据圆心到切线的距离等于圆的半径即可求解.【详解】由题意可知,,故在圆外,则过点做圆的切线有两条,且切线斜率必存在,设切线为,即,则圆心到直线的距离,解得或,故切线方程为或故答案为:或15、【解析】以为坐标原点建立空间直角坐标系,设出点的坐标,求得△的内心坐标,根据△内心以及关于的对称点三点共线,即可求得点的坐标,则问题得解.【详解】根据题意,以为坐标原点,建立平面直角坐标系,设点关于直线的对称点为,关于轴的对称点为,如下所示:则,不妨设,则直线的方程为,设点坐标为,则,且,整理得,解得,即点,又;设△的内切圆圆心为,则由等面积法可得,解得;故其内心坐标为,由及△的内心三点共线,即,整理得,解得(舍)或,故.故答案为:.16、①.②.【解析】设等差数列公差为d,根据等差数列的性质即可求通项公式;,采用裂项相消的方法求.【详解】设等差数列公差为d,,,;∵,∴.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).【解析】(1)由求得的递推关系,结合可得其为等比数列,从而得通项公式,代入计算得;(2)求出,由错位相减法求和【详解】(1)由可得,,即,易知,故..(2)由(1)可知,①,②,①-②得,.【点睛】方法点睛:本题主要考查等比数列的通项公式及错位相减法求和.数列求和的常用方法:公式法、错位相减法、裂项相消法、分组(并项)求和法,倒序相加法18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)当时,由,得,两式相减化简可得,再对等式两边同时减去1,化简可证得结论,(2)由(1)得,然后利用分组求和可求出【小问1详解】由已知得,.当时,.两式相减得,.于是,即,又,,,所以满足上式,所以对都成立,故数列是等比数列.【小问2详解】由(1)得,,.19、(1);(2)答案见解析.【解析】(1)由题设可得,进而可知在恒成立,即可求参数范围.(2)题设不等式等价于,讨论的大小并根据一元二次不等式的解法求解集即可.【小问1详解】当时,得,即.由,则,∴,即,∴,即,∴实数的取值范围是.【小问2详解】由,即,即.①当时,不等式解集为;②当时,不等式的解集为;③当时,不等式的解集为.综上,当时﹐不等式的解集为;当时,不等式的解集为﹔当时,不等式的解集为.20、(1),(2)【解析】(1)根据等比中项的性质及等差数列的通项公式得到方程求出公差,即可求出的通项公式,由,当时,求出,当时,两式作差,即可求出;(2)由(1)可得,利用错位相减法求和即可;【小问1详解】解:由已知,又,所以故解得(舍去)或∴∵①故当时,可知,∴,当时,可知②①②得∴又也满足,故当时,都有;【小问2详解】解:由(1)知,故③,∴④,由③④得整理得.21、(1);(2)存在,T(0,1)﹒【解析】(1)根据椭圆的定义,结合即可求P的轨迹方程;(2)假设存在T(0,t),设AB方程为,联立直线方程和椭圆方程,代入=0即可求出定点T.【小问1详解】由题可知,,则,由椭圆定义知P的轨迹是以F1、为焦点,且长轴长为的椭圆,∴,∴,∴P的轨迹方程为C:;【小问2详解】假设存在T(0,t)满足题意,易得AB的斜率一定存在,否则不会存在T满足题意,设直线AB的方程为,联立,化为,易知恒成立,∴(*)由题可知,将(*)代入可得:即∴,解,∴在y轴上存在定点T(0,1),使以AB为直径的圆恒过这个点T.22、(1);(2)

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