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文档简介
2024届上海市杨思高中数学高二上期末调研试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.若直线与平行,则实数m等于()A.0 B.1C.4 D.0或42.《莱茵德纸草书》是世界上最古老的数学著作之一.书中有这样一道题目:把个面包分给个人,使每个人所得成等差数列,且使较大的三份之和的是较小的两份之和,则最小的一份为()A. B.C. D.3.若圆与圆外切,则()A. B.C. D.4.集合,则集合A的子集个数为()A.2个 B.4个C.8个 D.16个5.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.6.如图,M为OA的中点,以为基底,,则实数组等于()A. B.C. D.7.命题“,”的否定形式是()A.“,” B.“,”C.“,” D.“,”8.已知等差数列的公差,是与的等比中项,则()A. B.C. D.9.在等差数列中,,则的公差为()A.1 B.2C.3 D.410.第24届冬季奥林匹克运动会,将于2022年2月4日在北京市和张家口市联合举行.北京将成为奥运史上第一个举办过夏季奥林匹克运动会和冬季奥林匹克运动会的城市.根据安排,国家体育场(鸟巢)成为北京冬奥会开、闭幕式的场馆.国家体育场“鸟巢”的钢结构鸟瞰图如图所示,内外两圈的钢骨架是两个“相似椭圆”(离心率相同的两个椭圆我们称为“相似椭圆”).如图,由外层椭圆长轴一端点A和短轴一端点B分别向内层椭圆引切线AC,BD,若两切线斜率之积等于,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.11.已知椭圆的焦点分别为,,椭圆上一点P与焦点的距离等于6,则的面积为()A.24 B.36C.48 D.6012.已知直线l1:y=x+2与l2:2ax+y﹣1=0垂直,则a=()A. B.C.﹣1 D.1二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数(1)求函数的单调区间;(2)设上存在极大值M,证明:.14.已知点P是抛物线y2=2x上的动点,点P在y轴上的射影是M,点,则|的最小值是_________15.某工厂年前加紧手套生产,设该工厂连续5天生产的手套数依次为,,,,(单位:万只),若这组数据,,,,的方差为4,且,,,,的平均数为8,则该工厂这5天平均每天生产手套______万只16.在数列中,,且,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)记为等差数列的前n项和,已知.(1)求的通项公式;(2)求的最小值.18.(12分)已知曲线在处的切线方程为,且.(1)求的解析式;(2)若时,不等式恒成立,求实数的取值范围.19.(12分)如图,正三棱柱的侧棱长为,底面边长为,点为的中点,点在直线上,且(1)证明:面;(2)求平面和平面夹角的余弦值20.(12分)如图,在四棱锥中,底面为菱形,,底面,,是的中点.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面;(3)设点是平面上任意一点,直接写出线段长度最小值.(不需证明)21.(12分)已知椭圆的焦距为4,点在G上.(1)求椭圆G方程;(2)过椭圆G右焦点的直线l与椭圆G交于M,N两点,O为坐标原点,若,求直线l的方程.22.(10分)某牧场今年初牛的存栏数为1200,预计以后每年存栏数的增长率为8%,且每年年底卖出100头牛,设牧场从今年起每年年初的计划存栏数依次为,,….(参考数据:,,.)(1)写出一个递推公式,表示与之间的关系;(2)将(1)中的递推关系表示成的形式,其中k,r为常数;(3)求的值(精确到1).
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、A【解析】由两条直线平行的充要条件即可求解.【详解】解:因为直线与平行,所以,解得,故选:A.2、A【解析】设5人分到的面包数量从小到大记为,设公差为,可得,,求出,根据等差数列的通项公式,得到关于关系式,即可求出结论.【详解】设5人分到的面包数量从小到大记为,设公差为,依题意可得,,,,解得,.故选:A.【点睛】本题以数学文化为背景,考查等差数列的前项和、通项公式基本量的计算,等差数列的性质应用是解题的关键,属于中档题.3、C【解析】求得两圆的圆心坐标和半径,结合两圆相外切,列出方程,即可求解.【详解】由题意,圆与圆可得,,因为两圆相外切,可得,解得故选:C.4、C【解析】取,再根据的周期为4,可得,即可得解.【详解】因为,所以.时,,时,,时,,时,,所以集合,所以的子集的个数为,故选:C.5、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:B6、B【解析】根据空间向量减法的几何意义进行求解即可.【详解】,所以实数组故选:B7、C【解析】由全称命题的否定是特称命题即得.【详解】“任意”改为“存在”,否定结论即可.命题“,”的否定形式是“,”.故选:C.8、C【解析】由等比中项的性质及等差数列通项公式可得即可求.【详解】由,则,可得.故选:C.9、A【解析】根据等差数列性质可得方程组,求得公差.【详解】等差数列中,,,由通项公式可得解得故选:A10、C【解析】设内层椭圆的方程为,可得外层椭圆的方程为,设切线的方程为,联立方程组,根据,得到,同理得到,结合题意求得,进而求得离心率.【详解】设内层椭圆方程为,因为内外层的椭圆的离心率相同,可设外层椭圆的方程为,设切线的方程为,联立方程组,整理得,由,整理得,设切线的方程为,同理可得,因为两切线斜率之积等于,可得,可得,所以离心率为.故选:C.11、A【解析】由题意可得出与、、的值,在根据椭圆定义得的值,即可得到是直角三角形,即可求出的面积.【详解】由题意知,.根据椭圆定义可知,是直角三角形,.故选:A.12、A【解析】利用两直线垂直斜率关系,即可求解.【详解】直线l1:y=x+2与l2:2ax+y﹣1=0垂直,.故选:A【点睛】本题考查两直线垂直间的关系,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、(1)在单调递增,单调递减;(2)详见解析.【解析】(1)求得,利用和即可求得函数的单调性区间;(2)求得函数的解析式,求,对的情况进行分类讨论得到函数有极大值的情形,再结合极大值点的定义进行替换、即可求解.【详解】(1)由题意,函数,则,当时,令,所以函数单调递增;当时,令,即,解得或,令,即,解得,所以函数在区间上单调递增,在区间中单调递减,当时,令,即,解得或,令,即,解得,所以函数在单调递增,在单调递减.(2)由函数,则,令,可得令,解得,当时.,函数在单调递增,此时,所以,函数在上单调递增,此时不存在极大值,当时,令解得,令,解得,所以上单调递减,在上单调递增,因为在上存在极大值,所以,解得,因为,易证明,存在时,,存在使得,当在区间上单调递增,在区间单调递减,所以当时,函数取得极大值,即,,由,所以【点睛】本题主要考查导数在函数中的综合应用,以及不等式的证明,着重考查了转化与化归思想、分类讨论、及逻辑推理能力与计算能力,对于此类问题,通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题14、##【解析】由抛物线的定义可得,所以的最小值转化为求的最小值,由图可知的最小值为,从而可求得答案【详解】抛物线y2=2x焦点,准线为,由抛物线的定义可得,所以,因为,,所以,所以,当且仅当三点共线且在线段上时,取得最小值,所以的最小值为,故答案为:15、2【解析】结合方差、平均数的公式列方程,化简求得正确答案.【详解】依题意设,则,.故答案为:16、##【解析】根据数列的递推公式,发现规律,即数列为周期数列,然后求出即可【详解】根据题意可得:,,,故数列为周期数列可得: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)(2)【解析】(1)设数列的公差为d,由,利用等差数列的前n项和公式求解;(2)利用等差数列的前n项和公式结合二次函数的性质求解.【小问1详解】解:设数列的公差为d,∵,∴,解得2,∴.【小问2详解】由(1)知2,∴,,,∴当时,取得最小值-16.18、(1);(2).【解析】(1)根据导数的几何意义得,结合对数的运算性质求出m,利用直线的点斜式方程即可得出切线方程;(2)由(1)将不等式变形为,利用导数研究函数在、、时的单调性,即可得出结果.【小问1详解】,∴,,,,,切线方程为,即,∴.【小问2详解】令,,,当时,,所以在上单调递增,所以,即符合题意;当时,设,①当,,,所以在上单调递增,,所以在上单调递增,所以,故符合题意;②当时,,,所以在上递增,在上递减,且,所以当时,,则在上单调递减,且,故,,舍去.综上:19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)证明平面,可得出,再由结合线面垂直的判定定理可证得结论成立;(2)以点为坐标原点,、、的方向分别为、、轴的正方向建立空间直角坐标系,利用空间向量法可求得结果.【小问1详解】证明:正中,点为的中点,,因为平面,平面,则,,则平面,平面,则,又,且,平面.【小问2详解】解:因为,以点为坐标原点,、、的方向分别为、、轴的正方向建立如下图所示的空间直角坐标系,则、、、,设平面的法向量为,,,则,取,可得,平面,平面,则,又因为,,故平面,所以,平面的一个法向量为,则.因此,平面和平面夹角的余弦值为.20、(1)证明见解析(2)证明见解析(3)【解析】(1)设,连结,根据中位线定理即可证,再根据线面平行的判定定理,即可证明结果;(2)由菱形的性质可知,可证,又底面,可得,再根据面面垂直的判定定理,即可证明结果;(3)根据等体积法,即,经过计算直接写出结果即可.【小问1详解】证明:设,连结.因为底面为菱形,所以为的中点,又因为E是PC的中点,所以.又因为平面,平面,所以平面.【小问2详解】证明:因为底面为菱形,所以.因为底面,所以.又因为,所以平面.又因为平面,所以平面平面.【小问3详解】解:线段长度的最小值为.21、(1);(2).【解析】(1)根据已知求出即得椭圆的方程;(2)设l的方程为,,,联立直线和椭圆的方程得到韦达定理,根据得到,即得直线l的方程.【小问1详解】解:椭圆的焦距是4,所以焦点坐标是,.因为点在G上,所以,所以,.所以椭圆G的方程是.【小问2详解】解:显然直线l不垂直于x轴,可设l的方程为,,,将直线l的方程代入椭圆G的方程,得,则,.因为,所以,则,
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