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文档简介
北京市西城区北京师大附属实验中学2024届数学高二上期末调研试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,则实数的取值范围是()A. B.C. D.2.曲线y=x3+11在点P(1,12)处的切线与y轴交点的纵坐标是()A.﹣9 B.﹣3C.9 D.153.在等差数列中,已知,则数列的前6项之和为()A.12 B.32C.36 D.374.顶点在原点,关于轴对称,并且经过点的抛物线方程为()A. B.C. D.5.“”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.即不充分也不必要条件6.已知m是2与8的等比中项,则圆锥曲线x2﹣=1的离心率是()A.或 B.C. D.或7.直线与椭圆交于两点,以线段为直径的圆恰好经过椭圆的左焦点,则此椭圆的离心率为()A B.C. D.8.数列满足,,,则数列的前8项和为()A.25 B.26C.27 D.289.已知点,点关于原点的对称点为,则()A. B.C. D.10.设函数是定义在上的奇函数,且,当时,有恒成立.则不等式的解集为()A. B.C. D.11.命题“,使得”的否定形式是A.,使得 B.,使得C.,使得 D.,使得12.已知在平面直角坐标系中,圆的方程为,直线过点且与直线垂直.若直线与圆交于两点,则的面积为A.1 B.C.2 D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数,则________14.“”是“”的________条件.(从“充分不必要”、“必要不充分”、“充要”、“既不充分也不必要”中选择一项填空.)15.已知动圆P过定点,且在定圆的内部与其相内切,则动圆P的圆心的轨迹方程为______16.若=,则x的值为_______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)已知函数.(1)当时,求的极值;(2)设函数,,,求证:.18.(12分)已知圆过点且与圆外切于点,直线将圆分成弧长之比为的两段圆弧(1)求圆的标准方程;(2)直线的斜率19.(12分)小张在2020年初向建行贷款50万元先购房,银行贷款的年利率为4%,要求从贷款开始到2030年要分10年还清,每年年底等额归还且每年1次,每年至少要还多少钱呢(保留两位小数)?(提示:(1+4%)10≈1.48)20.(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.21.(12分)如图,已知抛物线的焦点为,点是轴上一定点,过的直线交与两点.(1)若过的直线交抛物线于,证明纵坐标之积为定值;(2)若直线分别交抛物线于另一点,连接交轴于点.证明:成等比数列.22.(10分)已知圆M经过原点和点,且它的圆心M在直线上.(1)求圆M的方程;(2)若点D为圆M上的动点,定点,求线段CD的中点P的轨迹方程.
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】由题意可知且,构造函数,可得出,由函数的单调性可得出,利用导数求出函数的最小值,可得出关于的不等式,由此可解得实数的取值范围.【详解】因为,则且,由已知可得,构造函数,其中,,所以,函数为上的增函数,由已知,所以,,可得,构造函数,其中,则.当时,,此时函数单调递减,当时,,此时函数单调递增,则,所以,,解得.故选:B.2、C【解析】y′=3x2,则y′|x=1=3,所以曲线在P点处的切线方程为y-12=3(x-1)即y=3x+9,它在y轴上的截距为9.3、C【解析】直接按照等差数列项数性质求解即可.【详解】数列的前6项之和为.故选:C.4、C【解析】根据题意,设抛物线的方程为,进而待定系数求解即可.【详解】解:由题,设抛物线的方程为,因为在抛物线上,所以,解得,即所求抛物线方程为故选:C5、D【解析】根据充分条件、必要条件的判定方法,结合不等式的性质,即可求解.【详解】由,可得,即,当时,,但的符号不确定,所以充分性不成立;反之当时,也不一定成立,所以必要性不成立,所以是的即不充分也不必要条件.故选:D.6、A【解析】利用等比数列求出m,然后求解圆锥曲线的离心率即可【详解】解:m是2与8的等比中项,可得m=±4,当m=4时,圆锥曲线为双曲线x2﹣=1,它的离心率为:,当m=-4时,圆锥曲线x2﹣=1为椭圆,离心率:,故选:A7、D【解析】根据题意作出示意图,根据圆的性质以及直线的倾斜角求解出的长度,再根据椭圆的定义求解出的关系,则椭圆离心率可求.【详解】设椭圆的左右焦点分别为,如下图:因为以线段为直径的圆恰好经过椭圆的左焦点,所以且,所以,又因为的倾斜角为,所以,所以为等边三角形,所以,所以,因为,所以,所以,所以,所以,故选:D.8、C【解析】根据通项公式及求出,从而求出前8项和.【详解】当时,,当时,,当时,,当时,,当时,,当时,,则数列的前8项和为.故选:C9、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:C10、B【解析】根据当时,可知在上单调递减,结合可确定在上的解集;根据奇偶性可确定在上的解集;由此可确定结果.【详解】,当时,,在上单调递减,,,在上的解集为,即在上的解集为;又为上的奇函数,,为上的偶函数,在上的解集为,即在上的解集为;当时,,不合题意;综上所述:的解集为.故选:.【点睛】本题考查利用函数的单调性和奇偶性求解函数不等式的问题,关键是能够通过构造函数的方式,确定所构造函数的单调性和奇偶性,进而根据零点确定不等式的解集.11、D【解析】的否定是,的否定是,的否定是.故选D【考点】全称命题与特称命题的否定【方法点睛】全称命题的否定是特称命题,特称命题的否定是全称命题.对含有存在(全称)量词的命题进行否定需要两步操作:①将存在(全称)量词改成全称(存在)量词;②将结论加以否定12、A【解析】∵圆的方程为,即,∴圆的圆心为,半径为2.∵直线过点且与直线垂直∴直线.∴圆心到直线的距离.∴直线被圆截得的弦长,又∵坐标原点到的距离为,∴的面积为.考点:1、直线与圆的位置关系;2、三角形的面积公式.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、.【解析】将代入计算,利用和互为相反数,作差可得,计算可得结果.【详解】解:函数则.,,作差可得:,即,解得:代入此时成立.故答案为:.14、充分不必要【解析】由不等式的性质可知,由得,反之代入进行验证,然后根据充分性与必要性的定义进行判断,即可得出所要的答案【详解】解:由不等式的性质可知,由得,故“”成立可推出“”,而,当,则,所以“”不能保证“”,故“”是“”成立的充分不必要条件.故答案为:充分不必要【点睛】本题考查充分条件与必要条件的判断,结合不等式的性质,属于较简单题型15、【解析】设切点为,根据题意,列出点满足的关系式即.则点的轨迹是椭圆,然后根据椭圆的标准方程求点的轨迹方程【详解】设动圆和定圆内切于点,动点到定点和定圆圆心距离之和恰好等于定圆半径,即,点的轨迹是以,为两焦点,长轴长为10的椭圆,,点的轨迹方程为,故答案:16、4或9.【解析】分析:先根据组合数性质得,解方程得结果详解:因为=,所以因此点睛:组合数性质: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),无极大值(2)证明见解析【解析】(1)求出函数的导数,判断函数的单调性,进而确定极值点,求得答案;(2)将要证明的不等式变形为,然后构造函数,利用导数判断其单调性,求其最值,进而证明结论.【小问1详解】当时,,,由得,列表得:1--0+减减极小值增由上表可知,无极大值.;【小问2详解】证明:,即证;∵,则,故只需证,即证令,,得,得,∴在上递增,在上递减∴,∴,∴.18、(1);(2).【解析】(1)分析可知圆心在轴上,可设圆心,根据圆过点、可得出关于的方程,求出的值,可得出圆心的坐标,进而可求得圆的半径,即可得出圆的标准方程;(2)利用几何关系可求得圆心到直线的距离为,再利用点到直线的距离公式可求得的值.【小问1详解】解:圆的圆心为,记点、,直线即为轴,因为圆与圆外切于点,则圆心在轴上,设圆心,由可得,解得,则圆心,所以,圆的半径为,因此,圆的标准方程为.【小问2详解】解:由题意可知,直线截圆所得的弦在圆上对应的圆心角为,则圆心到直线的距离为,由点到直线的距离公式可得,解得.19、每年至少要还6.17万元.【解析】根据贷款总额和还款总额相等,50(1+4%)10=x·(1+4%)9+x·(1+4%)8+…+x,求解即可.【详解】50万元10年产生本息和与每年还x万元的本息和相等,故有购房款50万元十年的本息和:50(1+4%)10,每年还x万元的本息和:x·(1+4%)9+x·(1+4%)8+…+x=,从而有50(1+4%)10=,解得x≈6.17,即每年至少要还6.17万元.20、【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、,,21、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)设直线方程为,联立抛物线方程用韦达定理可得;(2)借助(1)中结论可得各点纵坐标之积,进而得到F、T、Q三点横坐标关系,然后可证.【小问1详解】显然过T的直线斜率不为0,设方程为,联立,消元得到,.【小问2详解】由(
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