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文档简介

广东省河源市龙川县隆师中学2024届高二数学第一学期期末监测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.关于实数a,b,c,下列说法正确的是()A.如果,则,,成等差数列B.如果,则,,成等比数列C.如果,则,,成等差数列D.如果,则,,成等差数列2.设抛物线C:的焦点为,准线为.是抛物线C上异于的一点,过作于,则线段的垂直平分线()A.经过点 B.经过点C.平行于直线 D.垂直于直线3.已知,,则在上的投影向量为()A.1 B.C. D.4.如图,在平行六面体(底面为平行四边形的四棱柱)中,E为延长线上一点,,则为()A. B.C. D.5.若(为虚数单位),则复数在复平面内的点位于()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限6.已知数列满足,在任意相邻两项与(k=1,2,…)之间插入个2,使它们和原数列的项构成一个新的数列.记为数列的前n项和,则的值为()A.162 B.163C.164 D.1657.点F是抛物线的焦点,点,P为抛物线上一点,P不在直线AF上,则△PAF的周长的最小值是()A.4 B.6C. D.8.已知椭圆:的左、右焦点分别为,,下顶点为,直线与椭圆的另一个交点为,若为等腰三角形,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.9.已知函数的图象如图所示,则其导函数的图象可能是()A. B.C. D.10.我国新冠肺炎疫情防控进入常态化,各地有序进行疫苗接种工作,下面是我国甲、乙两地连续11天的疫苗接种指数折线图,根据该折线图,下列说法不正确的是()A.这11天甲地指数和乙地指数均有增有减B.第3天至第11天,甲地指数和乙地指数都超过80%C.在这11天期间,乙地指数的增量大于甲地指数的增量D.第9天至第11天,乙地指数的增量大于甲地指数的增量11.已知函数,若对任意的,,且,总有,则的取值范围是()A B.C. D.12.已知、是平面直角坐标系上的直线,“与的斜率相等”是“与平行”的()A.充分非必要条件 B.必要非充分条件C.充要条件 D.既非充分条件也非必要条件二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若复数z=为纯虚数(),则|z|=_____.14.已知椭圆的左、右顶点分别为A,B,椭圆C的左、右焦点分别为F1,F2,点为椭圆C的下顶点,直线MA与MB的斜率之积为.(1)求椭圆C的方程;(2)设点P,Q为椭圆C上位于x轴下方的两点,且,求四边形面积的最大值.15.已知,在直线上存在点P,使,则m的最大值是_______.16.过点与直线平行的直线的方程是________.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)已知函数在处有极值,且其图象经过点.(1)求的解析式;(2)求在的最值.18.(12分)已知椭圆左,右顶点分别是,,且,是椭圆上异于,的不同的两点(1)若,证明:直线必过坐标原点;(2)设点是以为直径的圆和以为直径的圆的另一个交点,记线段的中点为,若,求动点的轨迹方程19.(12分)如图在直三棱柱中,为的中点,为的中点,是中点,是与的交点,是与的交点.(1)求证:;(2)求证:平面;(3)求直线与平面的距离.20.(12分)已知函数(…是自然对数的底数).(1)求的单调区间;(2)求函数的零点的个数.21.(12分)在四棱锥中,底面是边长为2的菱形,平面,,是的中点.(1)若为线段的中点,证明:平面;(2)线段上是否存在点,使得直线与平面所成角的正弦值为,若存在,求的长,若不存在,请说明理由.22.(10分)已知椭圆的左、右焦点分别为,过右焦点作直线交于,其中的周长为的离心率为.(1)求的方程;(2)已知的重心为,设和的面积比为,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、B【解析】根据给定条件结合取特值、推理计算等方法逐一分析各个选项并判断即可作答.【详解】对于A,若,取,而,即,,不成等差数列,A不正确;对于B,若,则,即,,成等比数列,B正确;对于C,若,取,而,,,不成等差数列,C不正确;对于D,a,b,c是实数,若,显然都可以为负数或者0,此时a,b,c无对数,D不正确.故选:B2、A【解析】依据题意作出焦点在轴上的开口向右的抛物线,根据垂直平分线的定义和抛物线的定义可知,线段的垂直平分线经过点,即可求解.【详解】如图所示:因为线段的垂直平分线上的点到的距离相等,又点在抛物线上,根据定义可知,,所以线段的垂直平分线经过点.故选:A.3、C【解析】根据题意得,进而根据投影向量的概念求解即可.【详解】解:因为,,所以,所以,所以在上的投影向量为故选:C4、B【解析】根据空间向量运算求得正确答案.【详解】.故选:B5、A【解析】根据复数运算法则求出z=a+bi形式,根据复数的几何意义即可求解.【详解】,z对应的点在第一象限.故选:A6、C【解析】确定数列的前70项含有的前6项和64个2,从而求出前70项和.【详解】,其中之间插入2个2,之间插入4个2,之间插入8个2,之间插入16个2,之间插入32个2,之间插入64个2,由于,,故数列的前70项含有的前6项和64个2,故故选:C7、C【解析】由抛物线的定义转化后求距离最值【详解】抛物线的焦点,准线为过点作准线于点,故△PAF的周长为,,可知当三点共线时周长最小,为故选:C8、B【解析】由椭圆定义可得各边长,利用三角形相似,可得点坐标,再根据点在椭圆上,可得离心率.【详解】如图所示:因为为等腰三角形,且,又,所以,所以,过点作轴,垂足为,则,由,,得,因为点在椭圆上,所以,所以,即离心率,故选:B.9、A【解析】根据原函数图象判断出函数单调性,由此判断导函数的图象.【详解】原函数在上从左向右有增、减、增,个单调区间;在上递减.所以导函数在上从左向右应为:正、负、正;在上应为负.所以A选项符合.故选:A10、C【解析】由折线图逐项分析得到答案.【详解】对于选项A,从折线图中可以直接观察出甲地和乙地的指数有增有减,故选项A正确;对于选项B,从第3天至第11天,甲地指数和乙地指数都超过80%,故选项B正确;对于选项C,从折线图上可以看出这11天甲的增量大于乙的增量,故选项C错误;对于选项D,从折线图上可以看出第9天至第11天,乙地指数的增量大于甲地指数的增量,故D正确;故选:C.11、B【解析】根据函数单调性定义、二次函数性质及对称轴方程,即可求解参数取值范围.【详解】依题意可得,在上为减函数,则,即的取值范围是故选:B【点睛】本题考查函数单调性定义,二次函数性质,属于基础题.12、D【解析】根据直线平行与直线斜率的关系,即可求解.【详解】解:与的斜率相等”,“与可能重合,故前者不可以推出后者,若与平行,与的斜率可能都不存在,故后者不可以推出前者,故前者是后者的既非充分条件也非必要条件,故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用复数z=为纯虚数求出a,即可求出|z|.【详解】z=.由纯虚数的定义知,,解得.所以.故|z|=.故答案为:.14、(1)(2)【解析】(1)由斜率之积求得,再由已知条件得,从而得椭圆方程;(2)延长QF2交椭圆于N点,连接,,设直线,,.直线方程代入椭圆方程,应用韦达定理得,结合不等式的性质、函数的单调性可得的范围,再计算出四边形面积得结论【小问1详解】由题知:,,,又,∴椭圆.【小问2详解】延长QF2交椭圆于N点,连接,,如下图所示:,∴设直线,,.由,得,,,.,由勾形函数的单调性得,根据对称性得:,且,,∴四边形面积的最大值为.15、11【解析】设P点坐标,根据条件知,由向量的坐标运算可得P点位于圆上,再根据P存在于直线上,可知直线和圆有交点,因此列出相应的不等式,求得m范围,可得m的最大值.【详解】设P(x,y),则,由题意可知,所以,即,即满足条件的点P在圆上,又根据题意P点存在于直线上,则直线与圆有交点,故有圆心(1,0)到直线的距离小于等于圆的半径,即,解得,则m的最大值为11,故答案为:11.16、【解析】根据给定条件设出所求直线方程,利用待定系数法求解即得.【详解】设与直线平行的直线的方程为,而点在直线上,于是得,解得,所以所求的直线的方程为.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)由与解方程组即可得解;(2)求导后得到函数的单调区间与极值后,比较端点值即可得解.【详解】(1)求导得,处有极值,即,又图象过点,代入可得..(2)由(1)知,令得又,.列表如下:0230+4↘极小值↗1在时,,.【点睛】本题考查了导数的简单应用,属于基础题.18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)设,首先证明,从而可得到,即得到;进而可得到四边形为平行四边形;再根据为的中点,即可证明直线必过坐标原点(2)设出直线的方程,与椭圆方程联立,消元,写韦达;根据条件可求出直线MN过定点,从而可得到过定点,进而可得到点在以为直径的圆上运动,从而可求出动点的轨迹方程【小问1详解】设,则,即因为,,所以因为,所以,所以.同理可证.因为,,所以四边形为平行四边形,因为为的中点,所以直线必过坐标原点【小问2详解】当直线的斜率存在时,设直线的方程为,,联立,整理得,则,,.因为,所以,因为,解得或.当时,直线的方程为过点A,不满足题意,所以舍去;所以直线的方程为,所以直线过定点.当直线的斜率不存在时,因为,所以直线的方程为,经验证,符合题意.故直线过定点.因为为的中点,为的中点,所以过定点.因为垂直平分公共弦,所以点在以为直径的圆上运动,该圆的半径,圆心坐标为,故动点的轨迹方程为19、(1)证明见解析(2)证明见解析(3)【解析】(1)法一:通过建立空间直角坐标系,运用向量数量积证明,法二:通过线面垂直证明,法三:根据三垂线证明;(2)法一:通过建立空间直角坐标系,运用向量数量积证明,法二:通过面面平行证明线面平行;(3)法一:通过建立空间直角坐标系,运用向量方法求解,法二:运用等体积法求解.【小问1详解】证明:法一:在直三棱柱中,因为,以点为坐标原点,方向分别为轴正方向建立如图所示空间直角坐标系.因为,所以,所以所以,所以.法二:连接,在直三棱柱中,有面,面,所以,又,则,因为,所以面因为面,所以因为,所以四边形为正方形,所以因为,所以面因为面,所以.法三:用三垂线定理证明:连接,在直三棱柱中,有面因为面,所以,又,则,因为,所以面所以在平面内的射影为,因为四边形为正方形,所以,因此根据三垂线定理可知【小问2详解】证明:法一:因为为的中点,为的中点,为中点,是与的交点,所以、,依题意可知为重心,则,可得所以,,设为平面的法向量,则即取得则平面的一个法向量为.所以,则,因为平面,所以平面.法二:连接.在正方形中,为的中点,所以且,所以四边形是平行四边形,所以又为中点,所以四边形是矩形,所以且因为且,所以,所以四边形为平行四边形,所以.因为,平面平面平面平面,所以平面平面,平面,所以平面【小问3详解】法一:由(2)知平面的一个法向量,且平面,所以到平面的距离与到平面的距离相等,,所以,所以点到平面的距离所以到平面的距离为法二:因为分别为和中点,所以为的重心,所以,所以到平面的距离是到平面距离的.取中点则,又平面平面,所以平面,所以到平面的距离与到平面的距离相等.设点到平面的距离为,由得,又,所以,所以到平面的距离是,所以到平面的距离为.20、(1)当时,的单调递增区间为,无单调递减区间;当时,的单调递减区间为,单调递增区间为;(2)时函数没有零点;或时函数有且只有一个零点;时,函数有两个零点.【解析】(1)先对函数求导,然后分和两种情况判断导函数正负,求其单调区间;(2)由,得,构造函数,然后利用导数求出其单调区间和极值,画出此函数的图像,再判断图像与直线的交点情况,从而可得答案【详解】(1)因为,所以,当时,恒成立,所以的单调递增区间为,无单调递减区间;当时,令,得;令,得,所以的单调递减区间为,单调递增区间为.(2)显然0不是函数的零点,由,得.令,则.或时,,时,,所以在和上都是减函数,在上是增函数,时取极小值,又当时,.所以时,关于的方程无解,或时关于的方程只有一个解,时,关于的方程有两个不同解.因此,时函数没有零点,或时函数有且只有一个零点,时,函数有两个零点.【点睛】关键点点睛:此题考查导数的应用,考查利用导数求函数的单调区间,考查利用导数判断函数的零点,解题的关键是由,得,构造函数,然后利用导数求出其单调区间和极值,画出此函数的图像,再判断图像与直线的交点情况,考查数形结合的思想,属于中档题21、(1)证明见解析;(2)存在点,且的长为,理由见解析.【解析】(1)取的中点为,连接,得到,结合面面平行的判定定理证得平面平面,

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