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文档简介
赣湘粤三省六校2024届高二数学第一学期期末复习检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.椭圆的焦点坐标为()A.和 B.和C.和 D.和2.过点且与椭圆有相同焦点的双曲线方程为()A B.C. D.3.若动圆的圆心在抛物线上,且恒过定点,则此动圆与直线()A.相交 B.相切C.相离 D.不确定4.已知等比数列中,,前三项之和,则公比的值为()A1 B.C.1或 D.或5.《九章算术》中的“商功”篇主要讲述了以立体几何为主的各种形体体积的计算,其中堑堵是指底面为直角三角形的直棱柱.如图,在堑堵中,M是的中点,,,,若,则()A. B.C. D.6.在平行六面体中,,,,则()A. B.5C. D.37.已知a,b为不相等实数,记,则M与N的大小关系为()A. B.C. D.不确定8.在等差数列中,若,且前n项和有最大值,则使得的最大值n为()A.15 B.16C.17. D.189.等比数列,,,成公差不为0的等差数列,,则数列的前10项和()A. B.C. D.10.已知双曲线,则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.11.阿基米德既是古希腊著名的物理学家,也是著名的数学家,他利用“逼近法”得到椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积.若椭圆的中心为原点,焦点、在轴上,椭圆的面积为,且离心率为,则的标准方程为()A. B.C. D.12.已知空间向量,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.以正方体的对角线的交点为坐标原点O建立右手系的空间直角坐标系,其中,,,则点的坐标为______14.如图所示的是一个正方体的平面展开图,,则在原来的正方体中,直线与平面所成角的正弦值为___________.15.已知直线与直线平行,则直线,之间的距离为__________.16.已知双曲线中心在坐标原点,左右焦点分别为,渐近线分别为,过点且与垂直的直线分别交于两点,且,则双曲线的离心率为________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)已知等差数列中,,前5项的和为,数列满足,(1)求数列,的通项公式;(2)记,求数列的前n项和18.(12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.19.(12分)已知抛物线的焦点F,C上一点到焦点的距离为5(1)求C的方程;(2)过F作直线l,交C于A,B两点,若线段AB中点的纵坐标为-1,求直线l的方程20.(12分)在平面直角坐标系中,动点到点的距离等于点到直线的距离.(1)求动点的轨迹方程;(2)记动点的轨迹为曲线,过点的直线与曲线交于两点,在轴上是否存在一点,使若存在,求出点的坐标;若不存在,请说明理由.21.(12分)已知椭圆的长轴长是,以其短轴为直径的圆过椭圆的左右焦点,.(1)求椭圆E的方程;(2)过椭圆E左焦点作不与坐标轴垂直的直线,交椭圆于M,N两点,线段MN的垂直平分线与y轴负半轴交于点Q,若点Q的纵坐标的最大值是,求面积的取值范围.22.(10分)已知定义域为的函数是奇函数,其中为指数函数且的图象过点(1)求的表达式;(2)若对任意的.不等式恒成立,求实数的取值范围;
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】本题是焦点在x轴的椭圆,求出c,即可求得焦点坐标.【详解】,可得焦点坐标为和.故选:D2、D【解析】设双曲线的方程为,再代点解方程即得解.【详解】解:由得,所以椭圆的焦点为.设双曲线的方程为,因为双曲线过点,所以.所以双曲线的方程为.故选:D3、B【解析】根据题意得定点为抛物线的焦点,为准线,进而根据抛物线的定义判断即可.【详解】解:由题知,定点为抛物线的焦点,为准线,因为动圆的圆心在抛物线上,且恒过定点,所以根据抛物线的定义得动圆的圆心到直线的距离等于圆心到定点,即圆心到直线的距离等于动圆的半径,所以动圆与直线相切.故选:B4、C【解析】根据条件列关于首项与公比的方程组,即可解得公比,注意等比数列求和公式使用条件.【详解】等比数列中,,前三项之和,若,,,符合题意;若,则,解得,即公比的值为1或,故选:C【点睛】本题考查等比数列求和公式以及基本量计算,考查基本分析求解能力,属基础题.5、C【解析】建立坐标系,坐标表示向量,求出点坐标,进而求出结果.【详解】以为坐标原点,,,的方向分别为x,y,z轴的正方向建立空间直角坐标系.不妨令,则,,,,,.因为,所以,则,,,,则解得,,,故.故选:C6、B【解析】由,则结合已知条件及模长公式即可求解.【详解】解:,所以,所以,故选:B.7、A【解析】利用作差法即可比较M与N的大小﹒【详解】因为,又,所以,即故选:A8、A【解析】由题可得,则,可判断,,即可得出结果.【详解】前n项和有最大值,,,,,,,使得的最大值n为15.故选:A.【点睛】本题考查等差数列前n项和的有关判断,解题的关键是得出.9、C【解析】先设等比数列的公比为,结合条件可知,由等差中项可知,利用等比数列的通项公式进行化简求出,最后利用分组求和法,以及等比数列、等差数列的求和公式,即可求出数列的前10项和.【详解】设等比数列的公比为,,,成公差不为0的等差数列,则,,都不相等,,且,,,,即,解得:或(舍去),,所以数列的前10项和:.故选:C.10、A【解析】求出、的值,可得出双曲线的渐近线方程.【详解】在双曲线中,,,因此,该双曲线的渐近线方程为.故选:A.11、A【解析】设椭圆方程为,解方程组即得解.【详解】解:设椭圆方程为,由题意可知,椭圆的面积为,且、、均为正数,即,解得,因为椭圆的焦点在轴上,所以的标准方程为.故选:A.12、A【解析】求得,即可得出.【详解】,,,.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据已知点的坐标,确定出坐标系即可得【详解】如图,由已知得坐标系如图所示,轴过正方形的对角线交点,轴过中点,轴过中点,因此可知坐标为故答案为:14、【解析】将展开图还原成正方体,通过建系利用空间向量的知识求解.【详解】将展开图还原成正方体,以A为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,,,,,.则.设平面的法向量为,由令,则,所以直线与平面所成角的正弦值为.故答案为:15、【解析】利用直线平行与斜率之间的关系、点到直线的距离公式即可得出【详解】解:因为直线与直线平行,所以,解得,当时,,,则故答案为:【点睛】熟练运用直线平行与斜率之间的关系、点到直线的距离公式,是解题关键16、【解析】判断出三角形的形状,求得点坐标,由此列方程求得,进而求得双曲线的离心率.【详解】依题意设双曲线方程为,双曲线的渐近线方程为,右焦点,不妨设.由于,所以是线段的中点,由于,所以是线段的垂直平均分,所以三角形是等腰三角形,则.直线的斜率为,则直线的斜率为,所以直线的方程为,由解得,则,即,化简得,所以双曲线的离心率为.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)利用等差数列求和公式可得,进而可得,再利用累加法可求,即得;(2)由题可得,然后利用分组求和法即得.【小问1详解】设公差为d,由题设可得,解得,所以;当时,,∴,当时,(满足上述的),所以【小问2详解】∵当时,当时,综上所述:18、(1);(2)存在,直线方程为或.【解析】(1)利用待定系数法即求;(2)利用直线与圆的位置关系可得,然后利用菱形的性质可得圆心到直线的距离,即得.【小问1详解】曲线与轴的交点为,与轴的交点为,,设圆的方程为,则,解得.∴圆的方程为;【小问2详解】∵圆与直线交于,两点,圆化为,圆心坐标为,半径为.∴圆心到直线的距离,解得.假设存在点,使得四边形为菱形,则与互相平分,∴圆心到直线的距离,即,解得,经验证满足条件.∴存在点,使得四边形为菱形,此时的直线方程为或.19、(1);(2).【解析】(1)由抛物线的定义,结合已知有求p,写出抛物线方程.(2)由题意设直线l为,联立抛物线方程,应用韦达定理可得,由中点公式有,进而求k值,写出直线方程.【详解】(1)由题意知:抛物线的准线为,则,可得,∴C的方程为.(2)由(1)知:,由题意知:直线l的斜率存在,令其方程为,∴联立抛物线方程,得:,,若,则,而线段AB中点的纵坐标为-1,∴,即,得,∴直线l的方程为.【点睛】关键点点睛:(1)利用抛物线定义求参数,写出抛物线方程;(2)由直线与抛物线相交,以及相交弦的中点坐标值,应用韦达定理、中点公式求直线斜率,并写出直线方程.20、(1);(2)存在,.【解析】(1)利用抛物线的定义即求;(2)由题可设直线的方程为,利用韦达定理法结合条件可得,即得.【小问1详解】因为动点到点的距离等于点到直线的距离,所以动点到点的距离和它到直线的距离相等,所以点的轨迹是以为焦点,以直线为准线的抛物线,设抛物线方程为,由,得,所以动点的轨迹方程为.【小问2详解】由题意可知,直线的斜率不为0,故设直线的方程为,.联立,得,恒成立,由韦达定理,得,,假设存在一点,满足题意,则直线的斜率与直线的斜率满足,即,所以,所以解得,所以存在一点,满足,点的坐标为.21、(1);(2).【解析】(1)根据给定条件结合列式计算即可作答.(2)设出直线MN的方程,与椭圆方程联立并结合已知求出m的范围,再借助韦达定理求出面积函数,利用函数单调性计算作答.【小问1详解】令椭圆半焦距为c,依题意,,解得,所以椭圆E的方程为.【小问2详解】由(1)知,椭圆E左焦点为,设过椭圆E左焦点的直线为(存在且不为0),由消去x得,,设,则,线段的中点为,因此线段的垂直平分线为,由得的纵坐标为,依题意,且,解得,由(1)知,,,令,在上单调递减,当,即时,,当,即时,,所以面积的取值范围.【点睛】结论点睛:过定点的直线l:y=kx+b交圆锥曲线于点,,则面积;过定点直线l:x=ty+a交圆锥曲线于点,,则面积22、(1);(2).【解析】(1)设(且),因为的图象过点,求得a的值,再根据函数f(x)是奇函数,利用f(0)=0即可求得n的值,得到f(x)的解析式,检验是奇函数即可;(2)将分式分离常数后,利用指数函数的性质可以判定f(x)在R上单调递减,进而结合奇函数的性质将不等式转化为二次不等式,根据二次函数的图象和性质,求得对于对任意的恒成立时a的取值范围即可.【详解】解:(1)由题意,设(且),因为的图象过点,可得,解得,即,所以,又因为为上的奇函数,可得,
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