广东省广州市广东二师番禺附中2023-2024学年高二上数学期末预测试题含解析_第1页
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文档简介

广东省广州市广东二师番禺附中2023-2024学年高二上数学期末预测试题注意事项: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.设等比数列的前项和为,且,则()A. B.C. D.2.曲线上的点到直线的距离的最小值是()A.3 B.C.2 D.3.已知、,直线,,且,则的最小值为()A. B.C. D.4.函数的定义域为,,对任意,,则的解集为()A. B.C. D.5.等差数列前项和,已知,,则的值是().A. B.C. D.6.已知椭圆:的离心率为,则实数()A. B.C. D.7.已知全集,集合,则()A. B.C. D.8.已知定义域为R的函数f(x)不是偶函数,则下列命题一定为真命题的是()A.∀x∈R,f(-x)≠f(x)B.∀x∈R,f(-x)≠-f(x)C∃x0∈R,f(-x0)≠f(x0)D.∃x0∈R,f(-x0)≠-f(x0)9.在平面直角坐标系中,直线+的倾斜角是()A. B.C. D.10.如图在中,,,在内作射线与边交于点,则使得的概率是()A. B.C. D.11.若展开式的二项式系数之和为,则展开式的常数项为()A. B.C. D.12.我国古代数学名著《算法统宗》是明代数学家程大位(1533-1606年)所著.该书中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”.其意思是:“一座7层塔共挂了381盏灯,且下一层灯数是上一层的2倍,则可得塔的最顶层共有灯几盏?”.若改为“求塔的最底层几盏灯?”,则最底层有()盏.A.192 B.128C.3 D.1二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.命题“若,则二元一次不等式表示直线的右上方区域(包含边界)”的条件:_________,结论:_____________,它是_________命题(填“真”或“假”).14.甲口袋中装有2个黑球和1个白球,乙口袋中装有3个白球.现同时从甲、乙两口袋中各任取一个球交换放入对方口袋,共进行了2次这样的操作后,甲口袋中恰有2个黑球的概率为__________________.15.已知5道试题中有3道代数题和2道几何题,每次从中抽取一道题,抽出的题不再放回,在第1次抽到代数题的条件下,第2次抽到几何题的概率为________.16.若直线l经过A(2,1),B(1,)两点,则l的斜率取值范围为_________________;其倾斜角的取值范围为_________________.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(其中为自然对数底数)(1)讨论函数的单调性;(2)当时,若恒成立,求实数的取值范围.18.(12分)如图,在直三棱柱中,,,,点是的中点.(1)求证:;(2)求证:平面.19.(12分)已知等比数列的前n项和为,,(1)求数列的通项公式;(2)在与之间插入n个数,使这个数组成一个等差数列,记插入的这n个数之和为,求数列的前n项和20.(12分)已知关于的不等式(1)若不等式的解集为,求的值(2)若不等式的解集为,求的取值范围21.(12分)已知点,椭圆:离心率为,是椭圆的右焦点,直线的斜率为,为坐标原点.设过点的动直线与相交于,两点(1)求椭圆的方程(2)是否存在直线,使得的面积为?若存在,求出的方程;若不存在,请说明理由22.(10分)如图,三棱锥中,为等边三角形,且面面,(1)求证:;(2)当与平面BCD所成角为45°时,求二面角的余弦值

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、C【解析】根据给定条件求出等比数列公比q的关系,再利用前n项和公式计算得解.【详解】设等比数列的的公比为q,由得:,解得,所以.故选:C2、D【解析】求出函数的导函数,设切点为,依题意即过切点的切线恰好与直线平行,此时切点到直线的距离最小,求出切点坐标,再利用点到直线的距离公式计算可得;【详解】解:因为,所以,设切点为,则,解得,所以切点为,点到直线的距离,所以曲线上的点到直线的距离的最小值是;故选:D3、D【解析】先由,可得,变形得,所以,化简后利用基本不等式求解即可【详解】因为、,直线,,且,所以,即,所以,所以,所以,当且仅当,即时,取等号,所以的最小值为,故选:D4、B【解析】构造函数,利用导数判断出函数在上的单调性,将不等式转化为,利用函数的单调性即可求解.【详解】依题意可设,所以.所以函数在上单调递增,又因为.所以要使,即,只需要,故选B.【点睛】本题考查利用函数的单调性解不等式,解题的关键就是利用导数不等式的结构构造新函数来解,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.5、C【解析】由题意,设等差数列的公差为,则,故,故,故选6、C【解析】根据题意,先求得的值,代入离心率公式,即可得答案.【详解】因为,所以所以,解得.故选:C7、B【解析】根据题意先求出,再利用交集定义即可求解.【详解】全集,集合,则,故故选:B8、C【解析】利用偶函数的定义和全称命题的否定分析判断解答.【详解】∵定义域为R的函数f(x)不是偶函数,∴∀x∈R,f(-x)=f(x)为假命题,∴∃x0∈R,f(-x0)≠f(x0)为真命题.故选C【点睛】本题主要考查偶函数的定义和全称命题的否定,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.9、B【解析】由直线方程得斜率,从而得倾斜角【详解】由直线方程知直角斜率为,在上正切值为1的角为,即为倾斜角故选:B10、C【解析】由题意可得,根据三角形中“大边对大角,小边对小角”的性质,将转化为求的概率,又因为,,从而可得的概率【详解】解:在中,,,所以,即,要使得,则,又因为,,则的概率是故选:C【点睛】本题考查几何概型及其计算方法的知识,属于基础题11、C【解析】利用二项式系数的性质求得的值,再利用二项式展开式的通项公式,求得结果即可.【详解】解:因为展开式的二项式系数之和为,则,所以,令,求得,所以展开式的常数项为.故选:C.12、A【解析】根据题意,转化为等比数列,利用通项公式和求和公式进行求解.【详解】设这个塔顶层有盏灯,则问题等价于一个首项为,公比为2的等比数列的前7项和为381,所以,解得,所以这个塔的最底层有盏灯.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.②.二元一次不等式表示直线的右上方区域(包含边界)③.真【解析】由二元一次不等式的意义可解答问题.【详解】因为,二元一次不等式所表示的区域如下图所示:所以在的条件下,二元一次不等式表示直线的右上方区域(包含边界),此命题是真命题.故答案为:;二元一次不等式表示直线的右上方区域(包含边界);真14、【解析】分两类:两次都互相交换白球的概率和第一次甲交出黑球收到白球,且第二次甲交出白球收到黑球的概率求和可得答案.【详解】分两类:①两次都互相交换白球的概率为;②第一次甲交出黑球收到白球,且第二次甲交出白球收到黑球的概率为.故答案为:.15、.【解析】设事件:第1次抽到代数题,事件:第2次抽到几何题,求得,结合条件概率的计算公式,即可求解.【详解】由题意,从5道试题中有3道代数题和2道几何题,每次从中抽取一道题,抽出不再放回,设事件:第1次抽到代数题,事件:第2次抽到几何题,则,,所以在第1次抽到代数题的条件下,第2次抽到几何题的概率为:.故答案为:.16、①.②.【解析】根据直线l经过A(2,1),B(1,)两点,利用斜率公式,结合二次函数性质求解;设其倾斜角为,,利用正切函数的性质求解.【详解】因为直线l经过A(2,1),B(1,)两点,所以l的斜率为,所以l的斜率取值范围为,设其倾斜角为,,则,所以其倾斜角的取值范围为,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)答案见解析(2)【解析】(1),进而分,,三种情况讨论求解即可;(2)由题意知在上恒成立,故令,再根据导数研究函数的最小值,注意到使,进而结合函数隐零点求解即可.【小问1详解】解:①,在上单调增;②,令,单调减单调增;③,单调增单调减.综上,当时,在上单调增;当时,在上单调递减,在上单调递增;当时,在上单调递增,在上单调递减.【小问2详解】解:由题意知在上恒成立,令,,单调递增∵,∴使得,即单调递减;单调递增,令,则在上单调增,∴实数的取值范围是18、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)由直棱柱的性质可得,由勾股定理可得,由线面垂直判定定理即可得结果;(2)取的中点,连结和,通过线线平行得到面面,进而得结果.【详解】(1)∵直三棱柱,∴面,∴,又∵,,,∴,∴,∵,∴面,∴(2)取的中点,连结和,∵,且,∴四边形为平行四边形,∴,面,∴面,∵,且,∴四边形平行四边形,∴,面,∴面,∵,∴面面,∴平面.【点睛】方法点睛:线面平行常见的证明方法:(1)通过构造相似三角形(三角形中位线),得到线线平行;(2)通过构造平行四边形得到线线平行;(3)通过线面平行得到面面平行,再得线面平行.19、(1);(2)【解析】(1)设等比数列公比为q,利用与关系可求q,在中令n=1可求;(2)根据等差数列前n项和公式可求,分析{}的通项公式,利用错位相减法求其前n项和.【小问1详解】设等比数列的公比为q,由己知,可得,两式相减可得,即,整理得,可知,已知,令,得,即,解得,故等比数列的通项公式为;【小问2详解】由题意知在与之间插入n个数,这个数组成以为首项的等差数列,∴,设{}前n项和为,①①×3:②①-②:20、(1);(2)【解析】(1)根据关于的不等式的解集为,得到和1是方程的两个实数根,再利用韦达定理求解.(2)根据关于的不等式的解集为.又因为,利用判别式法求解.【详解】(1)因为关于的不等式的解集为,所以和1是方程的两个实数根,由韦达定理可得,得(2)因为关于的不等式的解集为因为所以,解得,故的取值范围为【点睛】本题主要考查一元二次不等式的解集和恒成立问题,还考查了运算求解的能力,属于中档题.21、(1);(2)存在;或.【解析】(1)设,由,,,求得的值即可得椭圆的方程;(2)设,,直线的方程为与椭圆方程联立可得,,进而可得弦长,求出点到直线的距离,解方程,求得的值即可求解.【小问1详解】设,因为直线的斜率为,,所以,可得,又因为,所以,所以,所以椭圆的方程为【小问2详解】假设存在直线,使得的面积为,当轴时,不合题意,设,,直线的方程为,联立消去得:,由可得或,,,所以,点到直线的距离,所以,整理可得:即,所以或,所以或,所以存在直线:或使得的面积为.22、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据给定条件证得平面即可推理作答.(2)由与平面BCD所成角确定

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