福建省莆田市九中2023-2024学年高二数学第一学期期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

福建省莆田市九中2023-2024学年高二数学第一学期期末经典试题注意事项: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。1.七巧板是中国古代劳动人民发明的一种传统智力玩具,被誉为“东方魔板”,它是由五块等腰直角三角形,一块正方形和一块平行四边形共七块板组成的.如图是一个用七巧板拼成的正方形,若在此正方形中随机地取一点,则该点恰好取自白色部分的概率为()A. B.C. D.2.如图,在正方体中,点,分别是面对角线与的中点,若,,,则()A. B.C. D.3.已知直线和圆,则“”是“直线与圆相切”的().A.必要不充分条件 B.充分不必要条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件4.若数列满足,,则该数列的前2021项的乘积是()A. B.C.2 D.15.已知直线经过抛物线的焦点,且与该抛物线交于,两点,若满足,则直线的方程为()A. B.C. D.6.甲、乙、丙、丁、戊共5名同学进行劳动技术比赛,决出第1名到第5名的名次.甲和乙去询问成绩,回答者对甲说:“很遗憾,你和乙都没有得到冠军.”对乙说:“你当然不会是最差的.”从这两个回答分析,5人的名次排列方式共有()种A.54 B.72C.96 D.1207.1852年英国来华传教士伟烈亚力将《孙子算经》中“物不知数”问题的解法传至欧洲,西方人称之为“中国剩余定理”.现有这样一个问题:将1到200中被3整除余1且被4整除余2的数按从小到大的顺序排成一列,构成数列,则=()A.130 B.132C.140 D.1448.在棱长为1的正方体中,点,分别是,的中点,点是棱上的点且满足,则两异面直线,所成角的余弦值是()A. B.C. D.9.已知等差数列的前项和为,若,则()A B.C. D.10.设是等比数列,则“对于任意的正整数n,都有”是“是严格递增数列”()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11.过点且斜率为的直线方程为()A. B.C. D.12.黄金矩形是宽()与长()的比值为黄金分割比的矩形,如图所示,把黄金矩形分割成一个正方形和一个黄金矩形,再把矩形分割出正方形.在矩形内任取一点,则该点取自正方形内的概率是A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知,则正整数___________.14.已知为抛物线上任意一点,为抛物线的焦点,为平面内一定点,则的最小值为__________.15.已知满足约束条件,则的最小值为___________16.已知数列的通项公式为,,设是数列的前n项和,若对任意都成立,则实数的取值范围是__________.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,且(1)证明:数列为等差数列;(2)设,记数列的前项和为,若,对任意恒成立,求实数的取值范围18.(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:.19.(12分)已知等差数列满足:,.(1)求数列的通项公式;(2)若数列满足:,,求数列的通项公式.20.(12分)在二项式展开式中,第3项和第4项的二项式系数比为.(1)求n的值及展开式中的常数项;(2)求展开式中系数最大的项是第几项.21.(12分)如图,在空间四边形中,分别是的中点,分别是上的点,满足.(1)求证:四点共面;(2)设与交于点,求证:三点共线.22.(10分)已知椭圆M:的离心率为,左顶点A到左焦点F的距离为1,椭圆M上一点B位于第一象限,点B与点C关于原点对称,直线CF与椭圆M的另一交点为D(1)求椭圆M的标准方程;(2)设直线AD的斜率为,直线AB的斜率为.求证:为定值

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、A【解析】设七巧板正方形边长为4,求出阴影部分的面积,再利用几何概型概率公式计算作答.【详解】设七巧板正方形边长为4,则大阴影等腰三角形底边长为4,底边上的高为2,可得小正方形对角线长为2,小正方形边长为,小阴影等腰直角三角形腰长为,小白色等腰直角三角形底边长为2,则左上角阴影等腰直角三角形腰长为2,因此,图中阴影部分面积,而七巧板正方形面积,于是得七巧板中白色部分面积为,所以在此正方形中随机地取一点,则该点恰好取自白色部分的概率为.故选:A2、D【解析】由空间向量运算法则得,利用向量的线性运算求出结果.【详解】因为点,分别是面对角线与的中点,,,,所以故选:D.3、B【解析】首先求出直线与圆相切时的取值,再根据充分必要条件的定义判断.【详解】若直线与圆相切,则圆心到直线的距离,则,解得,所以“”是“直线与圆相切”的充分不必要条件.故选:B【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,充分必要条件,重点考查计算,理解能力,属于基础题型.4、C【解析】先由数列满足,,计算出前5项,可得,且,再利用周期性即可得到答案.【详解】因为数列满足,,所以,同理可得,…所以数列每四项重复出现,即,且,而,所以该数列的前2021项的乘积是.故选:C.5、C【解析】求出抛物线的焦点,设出直线方程,代入抛物线方程,运用韦达定理和向量坐标表示,解得,即可得出直线的方程.【详解】解:抛物线的焦点,设直线为,则,整理得,则,.由可得,代入上式即可得,所以,整理得:.故选:C.【点睛】本题考查直线和抛物线的位置关系,主要考查韦达定理和向量共线的坐标表示,考查运算能力,属于中档题.6、A【解析】根据题意,分2种情况讨论:①、甲是最后一名,则乙可以为第二、三、四名,剩下的三人安排在其他三个名次,②、甲不是最后一名,甲乙需要排在第二、三、四名,剩下的三人安排在其他三个名次,由加法原理计算可得答案【详解】根据题意,甲乙都没有得到冠军,而乙不是最后一名,分2种情况讨论:①甲是最后一名,则乙可以为第二、三、四名,即乙有3种情况,剩下的三人安排在其他三个名次,有种情况,此时有种名次排列情况;②甲不是最后一名,甲乙需要排在第二、三、四名,有种情况,剩下的三人安排在其他三个名次,有种情况,此时有种名次排列情况;则一共有种不同的名次情况,故选:A7、A【解析】分析数列的特点,可知其是等差数列,写出其通项公式,进而求得结果,【详解】被3整除余1且被4整除余2的数按从小到大的顺序排成一列,这样的数构成首项为10,公差为12的等差数列,所以,故,故选:A8、A【解析】建立空间直角坐标系,写出点、、、和向量的、坐标,运用求异面直线余弦值的公式即可求出.【详解】解:以为原点,分别以,,所在直线为,,轴建立如图所示的空间直角坐标第,则,,,,故,,,故两异面直线,所成角的余弦值是.故选:A.【点睛】本题考查求异面直线所成角的余弦值,属于中档题.9、B【解析】利用等差数列的性质可求得的值,再结合等差数列求和公式以及等差中项的性质可求得的值.【详解】由等差数列的性质可得,则,故.故选:B.10、C【解析】根据严格递增数列定义可判断必要性,分类讨论可判断充分性.【详解】若是严格递增数列,显然,所以“对于任意的正整数n,都有”是“是严格递增数列”必要条件;对任意的正整数n都成立,所以中不可能同时含正项和负项,,即,或,即,当时,有,即,是严格递增数列,当时,有,即,是严格递增数列,所以“对于任意的正整数n,都有”是“是严格递增数列”充分条件故选:C11、B【解析】利用点斜式可得出所求直线的方程.【详解】由题意可知所求直线的方程为,即.故选:B.12、C【解析】设矩形的长,宽分别为,所以,把黄金矩形分割成一个正方形和一个黄金矩形,所以,设矩形的面积为,正方形的面积为,设在矩形内任取一点,则该点取自正方形内的概率是,则,故本题选C.【详解】本题考查了几何概型,考查了运算能力.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、6【解析】根据组合数和排列数的运算即可求得答案.【详解】由题意,,得.故答案为:6.14、3【解析】利用抛物线的定义,再结合图形即求.【详解】由题可得抛物线的准线为,设点在准线上的射影为,则根据抛物线的定义可知,∴要求取得最小值,即求取得最小,当三点共线时最小,为.故答案为:3.15、【解析】根据题意,作出可行域,进而根据几何意义求解即可.【详解】解:作出可行域如图,将变形为,所以根据几何意义,当直线过点时,有最小值,所以联立方程得,所以的最小值为故答案为:16、【解析】化简数列将问题转化为不等式恒成立问题,再对n分奇数和偶数进行讨论,分别求解出的取值范围,最后综合得出结果.【详解】根据题意,,.①当n是奇数时,,即对任意正奇数n恒成立,当时,有最小值1,所以.②当n是正偶数时,,即,又,故对任意正偶数n都成立,又随n增大而增大,当时,有最小值,即,综合①②可知.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)证明见解析(2)【解析】(1)利用可得答案;(2)利用错位相减可得,转化为对任意,恒成立,求出的最大值可得答案小问1详解】当时,由,得或(舍去),由,得,①当时,,②由①-②,得,整理得,因为,所以所以是首项为1,公差为1的等差数列【小问2详解】由(1)可得,所以,③,④由③-④,得,即,由得,所以,即,该式对任意恒成立,因此,所以的取值范围是18、(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.19、(1);(2).【解析】(1)由题设条件,结合等差数列通项公式求基本量d,进而写出通项公式.(2)由(1)得,应用累加法、错位相减法及等比数列前n项和公式求的通项公式.【小问1详解】令公差为d,由得:,解得.所以.【小问2详解】,则,累加整理,得:,①,②②-①得:,又满足上式,故.20、(1),常数项为(2)5【解析】(1)求出二项式的通项公式,求出第3项和第4项的二项式系数,再利用已知条件列方程求出的值,从而可求出常数项,(2)设展开式中系数最大的项是第项,则,从而可求出结果【小问1详解】二项式展开式的通项公式为,因为第3项和第4项的二项式系数比为,所以,化简得,解得,所以,令,得,所以常数项为【小问2详解】设展开式中系数最大的项是第项,则,,解得,因为,所以,所以展开式中系数最大的项是第5项21、(1)证明见解析(

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