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文档简介

2024届重庆八中数学高二上期末考试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.在等差数列中,已知,,则使数列的前n项和成立时n的最小值为()A.6 B.7C.9 D.102.传说古希腊毕达哥拉斯学派的数学家用沙粒和小石子研究数,他们根据沙粒和石子所排列的形状把数分成许多类,若:三角形数、、、、,正方形数、、、、等等.如图所示为正五边形数,将五边形数按从小到大的顺序排列成数列,则此数列的第4项为()A. B.C. D.3.已知直四棱柱的棱长均为,则直线与侧面所成角的正切值为()A. B.C. D.4.若某群体中成员只用现金支付的概率为,既用现金支付也用非现金支付的概率为,则不用现金支付的概率为()A. B.C. D.5.《九章算术》与《几何原本》并称现代数学的两大源泉.在《九章算术》卷五商功篇中介绍了羡除(此处是指三面为等腰梯形,其他两侧面为直角三角形的五面体)体积的求法.在如图所示的羡除中,平面是铅垂面,下宽,上宽,深,平面BDEC是水平面,末端宽,无深,长(直线到的距离),则该羡除的体积为()A. B.C. D.6.已知p:,那么p的一个充分不必要条件是()A. B.C. D.7.等差数列的前项和为,若,,则()A.12 B.18C.21 D.278.已知直线与直线垂直,则实数a为()A. B.或C. D.或9.已知且,则下列不等式恒成立的是A. B.C. D.10.已知等比数列的前3项和为3,,则()A. B.4C. D.111.已知平面的一个法向量为,且,则点A到平面的距离为()A. B.C. D.112.f(x),g(x)分别是定义在R上的奇函数和偶函数,当x<0时,f(x)g(x)+f(x)g(x)<0且f(﹣1)=0则不等式f(x)g(x)<0的解集为A.(﹣1,0)∪(1,+∞) B.(﹣1,0)∪(0,1)C.(﹣∞,﹣1)∪(1,+∞) D.(﹣∞,﹣1)∪(0,1)二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设直线的方向向量分别为,若,则实数m等于___________.14.已知等比数列的前n和为,若成等差数列,且,,则的值为_______________15.将数列{n}按“第n组有n个数”的规则分组如下:(1),(2,3),(4,5,6),…,则第22组中的第一个数是_________16.已知球的表面积是,则该球的体积为________.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)已知函数(1)当时,讨论的单调性;(2)当时,证明18.(12分)已知函数(e为自然对数的底数),(),.(1)若直线与函数,的图象都相切,求a的值;(2)若方程有两个不同的实数解,求a的取值范围.19.(12分)在数列中,,是与的等差中项,(1)求证:数列是等差数列(2)令,求数列的前项的和20.(12分)已知以点为圆心的圆与直线相切,过点的动直线l与圆A相交于M,N两点(1)求圆A的方程(2)当时,求直线l方程21.(12分)如图所示,在直三棱柱中,是等腰直角三角形,(1)证明:;(2)若点E是棱的中点,求平面与平面所成锐二面角的余弦值22.(10分)如图,在四棱锥中,平面,底面为正方形,且,点在棱上,且直线与平面所成角的正弦值为(1)求点的位置;(2)求点到平面的距离

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】根据等差数列的性质及等差中项结合前项和公式求得,,从而得出结论.【详解】,,,,,,,使数列的前n项和成立时n的最小值为10,故选:D.2、D【解析】根据前三个五边形数可推断出第四个五边形数.【详解】第一个五边形数为,第二个五边形数为,第三个五边形数为,故第四个五边形数为.故选:D.3、D【解析】根据题意把直线与侧面所成角的正切值转化为在直角三角形中的正切值,即可求出答案.【详解】由题意可知直四棱柱如下图所示:取的中点设为点,连接,在直四棱柱中,面,面,,在四边形中,,,故且.面,面,面,.故直线与侧面所成角的正切值为.故选:D.4、A【解析】利用对立事件的概率公式可求得所求事件的概率.【详解】由对立事件概率公式可知,该群体中的成员不用现金支付的概率为.故选:A.5、C【解析】在,上分别取点,,使得,连接,,,把几何体分割成一个三棱柱和一个四棱锥,然后由棱柱、棱锥体积公式计算【详解】如图,在,上分别取点,,使得,连接,,,则三棱柱是斜三棱柱,该羡除的体积三棱柱四棱锥.故选:C【点睛】思路点睛:本题考查求空间几何体的体积,解题思路是观察几何体的结构特征,合理分割,将不规则几何体体积的计算转化为锥体、柱体体积的计算.考查了空间想象能力、逻辑思维能力、运算求解能力6、C【解析】按照充分不必要条件依次判断4个选项即可.【详解】A选项:,错误;B选项:,错误;C选项:,,正确;D选项:,错误.故选:C.7、B【解析】根据等差数列的前项和为具有的性质,即成等差数列,由此列出等式,求得答案.【详解】因为为等差数列的前n项和,且,,所以成等差数列,所以,即,解得=18,故选:B.8、B【解析】由题可得,即得.【详解】∵直线与直线垂直,∴,解得或.故选:B.9、C【解析】∵且,∴∴选C10、D【解析】设等比数列公比为,由已知结合等比数列的通项公式可求得,,代入即可求得结果.【详解】设等比数列的公比为,由,得即,又,即又,,解得又等比数列的前3项和为3,故,即,解得故选:D11、B【解析】直接由点面距离的向量公式就可求出【详解】∵,∴,又平面的一个法向量为,∴点A到平面的距离为故选:B12、A【解析】构造函数h(x)=f(x)g(x),由已知得当x<0时,h(x)<0,所以函数y=h(x)在(﹣∞,0)单调递减,又因为f(x),g(x)分别是定义在R上的奇函数和偶函数,得函数y=h(x)为R上的奇函数,所以函数y=h(x)在(0,+∞)单调递减,得到f(x)g(x)<0不等式的解集【详解】设h(x)=f(x)g(x),因为当x<0时,f(x)g(x)+f(x)g(x)<0,所以当x<0时,h(x)<0,所以函数y=h(x)在(﹣∞,0)单调递减,又因为f(x),g(x)分别是定义在R上的奇函数和偶函数,所以函数y=h(x)为R上的奇函数,所以函数y=h(x)在(0,+∞)单调递减,因为f(﹣1)=0,所以函数y=h(x)的大致图象如下:所以等式f(x)g(x)<0的解集为(﹣1,0)∪(1,+∞)故选A【点睛】本题考查导数乘法法则、导数的符号与函数单调性的关系;奇函数的单调性在对称区间上一致,属于中档题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2【解析】根据向量垂直与数量积的等价关系,,计算即可.【详解】因为,则其方向向量,,解得.故答案为:2.14、107【解析】根据等比数列和等差数列的通项公式,根据题意列方程可得,从而求出或,再根据,确定,进而求出,代入记得:.【详解】由题意可设等比数列的公比为,首项为,由成等差数列可得:,代入可得:,解得:或,又因为,易知,又因为,,所以,,故答案为:107.【点睛】本题考查了等差中项和等比数列的通项公式,考查了和的关系,同时考查了计算能力,属于中档题.15、【解析】由已知,第组中最后一个数即为前组数的个数和,由此可求得第21组的最后一个数,从而就可得第22组的第一个数.【详解】由条件可知,第21组的最后一个数为,所以第22组的第1个数为.故答案为:16、【解析】设球的半径为r,代入表面积公式,可解得,代入体积公式,即可得答案.【详解】设球的半径为r,则表面积,解得,所以体积,故答案为:【点睛】本题考查已知球的表面积求体积,关键是求出半径,再进行求解,考查基础知识掌握程度,属基础题.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)单调递减,在单调递增;(2)见解析.【解析】(1)求f(x)导数,讨论导数的正负即可求其单调性;(2)由于,则,只需证明,构造函数,证明其最小值大于0即可.【小问1详解】时,,当时,,∴,当时,,∴,∴在单调递减,在单调递增;【小问2详解】由于,∴,∴只需证明,令,则,∴在上为增函数,而,∴在上有唯一零点,且,当时,,g(x)单调递减,当时,,g(x)单调递增,∴的最小值为,由,得,则,∴,当且仅当时取等号,而,∴,∴,即,∴当时,.【点睛】本题考察了利用导数研究函数的单调性,也考察了利用导数研究函数的最值,解题过程中设计到隐零点的问题,需要掌握隐零点处理问题的常见思路和方法.18、(1);(2).【解析】(1)根据导数的几何意义进行求解即可;(2)利用常变量分离法,通过构造新函数,由方程有两个不同的实数解问题,转化为两个函数的图象有两个交点问题,利用导数进行求解即可.【小问1详解】设曲线的切点坐标为,由,所以过该切点的切线的斜率为,因此该切线方程为:,因为直线与函数的图象相切,所以,因为直线与函数的图象相切,且函数过原点,所以曲线的切点为,于是有,即;【小问2详解】由可得:,当时,显然不成立,当时,由,设函数,,,当时,,单调递减,当时,,单调递减,当时,,单调递增,因此当时,函数有最小值,最小值为,而,当时,,函数图象如下图所示:方程有两个不同的实数解,转化为函数和函数的图象,在当时,有两个不同的交点,由图象可知:,故a的取值范围为.【点睛】关键点睛:利用常变量分离法,结合转化法进行求解是解题的关键.19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)求得,利用等差数列的定义可证得结论成立;(2)求出,可计算得出,利用并项求和法可求得数列的前项的和.小问1详解】解:由题意知是与的等差中项,可得,可得,则,可得,所以,,又由,可得,所以数列是首项和公差均为的等差数列.【小问2详解】解:由(1)可得:,,对任意的,,因此,.20、(1);(2)或.【解析】(1)利用圆心到直线的距离公式求圆的半径,从而求解圆的方程;(2)根据相交弦长公式,求出圆心到直线的距离,设出直线方程,再根据点到直线的距离公式确定直线方程【详解】(1)由题意知到直线的距离为圆A半径r,所以,所以圆A的方程为(2)设的中点为Q,则由垂径定理可知,且,在中由勾股定理易知,设动直线l方程为:或,显然符合题意由到直线l距离为1知得所以或为所求直线方程【点睛】本题考查圆的标准方程及直线与圆的相交弦长问题,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据线面垂直的判定定理证出平面,即可证得;(2)以A为原点,分别以所在直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,根据二面角的向量公式即可求出【小问1详解】如图,连接,由已知可得四边形是正方形,所以在直三棱柱中,平面平面,交线为,在中,可知,所以平面,于因为,所以平面,而平面,所以【小问2详解】如图所示,以A为原点,分别以所在直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,则,于是设平面的法向量为,则,可取而平面的一个法向量为,所以故平面与平面所成锐二面角的余弦值为22、(1)为棱中点(2)【解析】(1)以点为坐标

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