吉林省白城十四中2023-2024学年高二数学第一学期期末复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

吉林省白城十四中2023-2024学年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.在数列中抽取部分项(按原来的顺序)构成一个新数列,记为,再在数列插入适当的项,使它们一起能构成一个首项为1,公比为3的等比数列.若,则数列中第项前(不含)插入的项的和最小为()A.30 B.91C.273 D.8202.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.13.如图,是边长为4的等边三角形的中位线,将沿折起,使得点A与P重合,平面平面,则四棱锥外接球的表面积是()A. B.C. D.4.已知数列满足且,则()A.是等差数列 B.是等比数列C.是等比数列 D.是等比数列5.已知命题p:,,则命题p的否定为()A., B.,C., D.,6.南宋数学家杨辉在《详解九章算法》和《算法通变本末》中,提出了一些新的垛积公式,他所讨论的高阶等差数列与一般等差数列不同,前后两项之差并不相等,而是逐项差数之差或者高次差相等.对这类高阶等差数列的研究,在杨辉之后一般称为“垛积术”.现有一个高阶等差数列,其前7项分别为1,5,11,21,37,61,95,则该数列的第8项为()A.99 B.131C.139 D.1417.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,已知,则的面积为()A. B.C. D.8.若直线a,b是异面直线,点O是空间中不在直线a,b上的任意一点,则()A.不存在过点O且与直线a,b都相交的直线B.过点O一定可以作一条直线与直线a,b都相交C.过点O可以作无数多条直线与直线a,b都相交D.过点O至多可以作一条直线与直线a,b都相交9.下列说法错误的是()A.命题“,”的否定是“,”B.若“”是“或”的充分不必要条件,则实数m的最大值为2021C.“”是“函数在内有零点”的必要不充分条件D.已知,且,则的最小值为910.设椭圆()的左焦点为F,O为坐标原点.过点F且斜率为的直线与C的一个交点为Q(点Q在x轴上方),且,则C的离心率为()A. B.C. D.11.直线分别与轴,轴交于A,B两点,点在圆上,则面积的取值范围是()A B.C. D.12.直线与直线平行,则两直线间的距离为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.数据6,8,9,10,7的方差为______14.已知抛物线的焦点为,过焦点的直线交抛物线与两点,且,则拋物线的准线方程为________.15.函数满足,且,则的最小值为___________.16.已知函数的图像在点处的切线方程是,则=______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)设,分别是椭圆()的左、右焦点,E的离心率为.短轴长为2.(1)求椭圆E的方程:(2)过点的直线l交椭圆E于A,B两点,是否存在实数t,使得恒成立?若存在,求出t的值;若不存在,说明理由.18.(12分)已知函数,,其中.(1)试讨论函数的单调性;(2)若,证明:.19.(12分)已知函数(e为自然对数的底数),(),.(1)若直线与函数,的图象都相切,求a的值;(2)若方程有两个不同的实数解,求a的取值范围.20.(12分)在①成等差数列;②成等比数列;③这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并对其求解.问题:已知为数列的前项和,,且___________.(1)求数列的通项公式;(2)记,求数列的前项和.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.21.(12分)已知椭圆C的两焦点分别为,长轴长为6⑴求椭圆C的标准方程;⑵已知过点(0,2)且斜率为1的直线交椭圆C于A、B两点,求线段AB的长度22.(10分)已知抛物线的焦点为F,为抛物线C上的点,且.(1)求抛物线C的方程;(2)若直线与抛物线C相交于A,B两点,求弦长.

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】先根据等比数列的通项公式得到,列出数列的前6项,将其中是数列的项的所有数去掉即可求解.【详解】因为是以1为首项、3为公比的等比数列,所以,则由,得,即数列中前6项分别为:1、3、9、27、81、243,其中1、9、81是数列的项,3、27、243不是数列的项,且,所以数列中第7项前(不含)插入的项的和最小为.故选:C.2、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.3、A【解析】分别取的中点,易得,则点为四边形的外接圆的圆心,则四棱锥外接球的球心在过点且垂直平面的直线上,设球心为,设外接球的半径为,,利用勾股定理求得半径,从而可得出答案.【详解】解:分别取的中点,在等边三角形中,,是中位线,则都是等边三角形,所以,所以点为四边形的外接圆的圆心,则四棱锥外接球的球心在过点且垂直平面的直线上,设球心为,由为的中点,所以,因为平面平面,且平面平面,平面,所以平面,则,设外接球半径为,,,则,,所以,解得,所以,所以四棱锥外接球的表面积是.故选:A.第II卷4、D【解析】由,化简得,结合等比数列、等差数列的定义可求解.【详解】由,可得,所以,又由,,所以是首项为,公比为2的等比数列,所以,,,,所以不是等差数列;不等于常数,所以不是等比数列.故选:D.5、D【解析】根据全称命题与存在性命题的关系,准确改写,即可求解.【详解】根据全称命题与存在性命题的关系可得:命题“p:,”的否定式为“,”.故选:D.6、D【解析】根据题中所给高阶等差数列定义,找出其一般规律即可求解.【详解】设该高阶等差数列的第8项为,根据所给定义,用数列的后一项减去前一项得到一个数列,得到的数列也用后一项减去前一项得到一个数列,即得到了一个等差数列,如图:由图可得,则.故选:D7、A【解析】由余弦定理计算求得角,根据三角形面积公式计算即可得出结果.【详解】由余弦定理得,,∴,∴,故选:A8、D【解析】设直线与点确定平面,由题意可得直线与平面相交或平行.分两种情形,画图说明即可.【详解】点是空间中不在直线,上的任意一点,设直线与点确定平面,由题意可得,故直线与平面相交或平行.(1)若直线与平面相交(如图1),记,①若,则不存在过点且与直线,都相交的直线;②若与不平行,则直线即为过点且与直线,都相交的直线.(2)若直线与平面平行(如图2),则不存在过点且与直线,都相交的直线.综上所述,过点至多有一条直线与直线,都相交.故选:D.9、C【解析】对于A:用存在量词否定全称命题,直接判断;对于B:根据充分不必要条件直接判断;对于C:判断出“”是“函数在内有零点”的充分不必要条件,即可判断;对于D:利用基本不等式求最值.【详解】对于A:用存在量词否定全称命题,所以命题“,”的否定是“,”.故A正确;对于B:若“”是“或”的充分不必要条件,所以,即实数m的最大值为2021.故B正确;对于C:“函数在内有零点”,则,解得:或,所以“”是“函数在内有零点”的充分不必要条件.故C错误;对于D:已知,且,所以(当且仅当,即时取等号)故D正确.故选:C10、D【解析】连接Q和右焦点,可知|OQ|=,可得∠FQ=90°,由得,写出两直线方程,联立可得Q点坐标,Q点坐标代入椭圆标准方程可得a、b、c关系﹒【详解】设椭圆右焦点为,连接Q,∵,,∴|OQ|=,∴∠FQ=90°,∵,∴,FQ过F(-c,0),Q过(c,0),则,由,∵Q在椭圆上,∴,又,解得,∴离心率故选:D11、A【解析】把求面积转化为求底边和底边上的高,高就是圆上点到直线的距离.【详解】与x,y轴的交点,分别为,,点在圆,即上,所以,圆心到直线距离为,所以面积的最小值为,最大值为.故选:A12、B【解析】先根据直线平行求得,再根据公式可求平行线之间的距离.【详解】由两直线平行,得,故,当时,,,此时,故两直线平行时又之间的距离为,故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2【解析】首先求出数据的平均值,再应用方差公式求它们的方差.【详解】由题设,平均值为,∴方差.故答案为:2.14、【解析】根据题意作出图形,设直线与轴的夹角为,不妨设,设抛物线的准线与轴的交点为,过点作准线与轴的垂线,垂足分别为,过点分别作准线和轴的垂线,垂足分别为,进一步可以得到,进而求出,同理求出,最后解得答案.【详解】设直线与轴的夹角为,根据抛物线的对称性,不妨设,如图所示.设抛物线的准线与轴的交点为,过点作准线与轴的垂线,垂足分别为,过点分别作准线和轴的垂线,垂足分别为.由抛物线的定义可知,,同理:,于是,,则抛物线的准线方程为:.故答案为:.15、6【解析】化简得出,由化简后根据均值不等式建立不等式,求解二次不等式即可得解.【详解】,由得:,(当且仅当时取等号),所以的最小值为6.故答案为:616、3【解析】根据导数几何意义,可得的值,根据点M在切线上,可求得的值,即可得答案.【详解】由导数的几何意义可得,,又在切线上,所以,则=3,故答案为:3【点睛】本题考查导数的几何意义的应用,考查分析理解的能力,属基础题.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)存在,【解析】(1)由条件列出,,的方程,解方程求出,,,由此可得椭圆E的方程:(2)当直线的斜率存在时,设直线的方程为,联立直线的方程与椭圆方程化简可得,设,,可得,,由此证明,再证明当直线的斜率不存在时也成立,由此确定存在实数t,使得恒成立【小问1详解】由已知得,离心率,所以,故椭圆E的方程为.【小问2详解】当直线l的斜率存在时,设,,,联立方程组得,,所以,..,,所以.所以.当直线l的斜率不存在时,,联立方程组,得,.,,所以.综上,存在实数使得恒成立.【点睛】(1)解答直线与椭圆的题目时,时常把两个曲线的方程联立,消去x(或y)建立一元二次方程,然后借助根与系数的关系,并结合题设条件建立有关参变量的等量关系(2)涉及到直线方程的设法时,务必考虑全面,不要忽略直线斜率为0或不存在等特殊情形.18、(1)答案见解析(2)证明见解析【解析】(1)先求出函数的定义域,然后求导,再根据导数的正负求出函数的单调区间,(2)要证,只要证,由于时,,当时,令,再利用导数求出其最小值大于零即可【小问1详解】的定义域为当时,,在上单调递增;当时,令,解得;令,解得;综上所述:当时,在上单调递增,无减区间;当时,在上单调递减,在上单调递增;【小问2详解】,,即证:,即证:当时,,,当时,令,则在上单调递增在上单调递增综上所述:,即19、(1);(2).【解析】(1)根据导数的几何意义进行求解即可;(2)利用常变量分离法,通过构造新函数,由方程有两个不同的实数解问题,转化为两个函数的图象有两个交点问题,利用导数进行求解即可.【小问1详解】设曲线的切点坐标为,由,所以过该切点的切线的斜率为,因此该切线方程为:,因为直线与函数的图象相切,所以,因为直线与函数的图象相切,且函数过原点,所以曲线的切点为,于是有,即;【小问2详解】由可得:,当时,显然不成立,当时,由,设函数,,,当时,,单调递减,当时,,单调递减,当时,,单调递增,因此当时,函数有最小值,最小值为,而,当时,,函数图象如下图所示:方程有两个不同的实数解,转化为函数和函数的图象,在当时,有两个不同的交点,由图象可知:,故a的取值范围为.【点睛】关键点睛:利用常变量分离法,结合转化法进行求解是解题的关键.20、(1)(2)【解析】(1)由可知数列是公比为的等比数列,若选①:结合等差数列等差中项的性质计算求解;若选②:利用等比数列等比中项的性质计算求解,若选③:利用直接计算;(2)根据对数的运算,可知数列为等差数列,直接求和即可.小问1详解】由,当时,,即,即,所以数列是公比为的等比数列,若选①:由,即,,所以数列的通项公式为;若选②:由,所以,所以数列的通项公式为;若选③:由,即,所以数列的通项公式为;【小问2详解】由(1)得,所以数列等差数列,所以.21、(1);(2)【解析】(1)由焦点坐标可求c值,a值,然后可求出b的值.进而求出椭圆C的标准方程(2)先求出直线方程然后与椭圆方程联立利用韦达定理及弦长公式求出|AB|的长度【详解】解:⑴由,长轴长为6得:所以∴椭圆方

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