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文档简介
江苏省宜兴市实验中学2023-2024学年高二上数学期末统考试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.设为等差数列的前项和,若,,则公差的值为()A. B.2C.3 D.42.下列双曲线中,以为一个焦点,以为一个顶点的双曲线方程是()A. B.C. D.3.圆关于直线l:对称的圆的方程为()A. B.C. D.4.已知函数.若数列的前n项和为,且满足,,则的最大值为()A.9 B.12C.20 D.5.在长方体中,()A. B.C. D.6.一组样本数据:,,,,,由最小二乘法求得线性回归方程为,若,则实数m的值为()A.5 B.6C.7 D.87.已知数列满足,则()A.2 B.C.1 D.8.若,,则有()A. B.C. D.9.如图,修建一条公路需要一段环湖弯曲路段与两条直道平滑连接(相切).已知环湖弯曲路段为某三次函数图象的一部分,则该函数的解析式为()A.B.C.D.10.《镜花缘》是清代文人李汝珍创作的长篇小说,书中有这样一个情节:一座楼阁到处挂满了五彩缤纷的大小灯球,灯球有两种,一种是大灯下缀2个小灯,另一种是大灯下缀4个小灯,大灯共360个,小灯共1200个.若在这座楼阁的灯球中,随机选取一个灯球,则这个灯球是大灯下缀4个小灯的概率为A. B.C. D.11.命题“,均有”的否定为()A.,均有 B.,使得C.,使得 D.,均有12.抛物线的焦点到准线的距离为()A. B.C. D.1二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若向量,,,且向量,,共面,则______14.已知O为坐标原点,,是抛物线上的两点,且满足,则______;若OM垂直AB于点M,且为定值,则点Q的坐标为__________.15.已知直线在两坐标轴上的截距分别为,,则__________.16.已知向量与是平面的两个法向量,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)已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)试讨论函数的单调性.18.(12分)已知椭圆的离心率为,长轴长为,F为椭圆的右焦点(1)求椭圆C的方程;(2)经过点的直线与椭圆C交于两点,,且以为直径的圆经过原点,求直线的斜率;(3)点是以长轴为直径的圆上一点,圆在点处的切线交直线于点,求证:过点且垂直于的直线过定点19.(12分)三棱锥各棱长为2,E为AC边上中点(1)证明:面BDE;(2)求二面角的正弦值20.(12分)设函数(1)若,求的单调区间和极值;(2)在(1)的条件下,证明:若存在零点,则在区间上仅有一个零点;(3)若存在,使得,求的取值范围21.(12分)已知等差数列的前项和为,,.(1)求的通项公式;(2)设数列的前项和为,用符号表示不超过x的最大数,当时,求的值.22.(10分)已知命题;命题.(1)若p是q的充分条件,求m的取值范围;(2)当时,已知是假命题,是真命题,求x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、C【解析】根据等差数列前项和公式进行求解即可.【详解】,故选:C2、C【解析】设出双曲线方程,根据题意,求得,即可选择.【详解】因为双曲线的一个焦点是,故可设双曲线方程为,且;又为一个顶点,故可得,解得,则双曲线方程为:.故选:.3、A【解析】首先求出圆的圆心坐标与半径,再设圆心关于直线对称的点的坐标为,即可得到方程组,求出、,即可得到圆心坐标,从而求出对称圆的方程;【详解】解:圆的圆心为,半径,设圆心关于直线对称的点的坐标为,则,解得,即圆关于直线对称的圆的圆心为,半径,所以对称圆的方程为;故选:A4、C【解析】先得到及递推公式,要想最大,则分两种情况,负数且最小或为正数且最大,进而求出最大值.【详解】①,当时,,当时,②,所以①-②得:,整理得:,所以,或,当是公差为2的等差数列,且时,最小,最大,此时,所以,此时;当且是公差为2的等差数列时,最大,最大,此时,所以,此时综上:的最大值为20故选:C【点睛】方法点睛:数列相关的最值求解,要结合题干条件,使用不等式放缩,函数单调性或导函数等进行求解.5、D【解析】根据向量的运算法则得到,带入化简得到答案.【详解】在长方体中,易知,所以.故选:D.6、B【解析】求出样本的中心点,再利用回归直线必过样本的中心点计算作答.【详解】依题意,,则这个样本的中心点为,因此,,解得,所以实数m的值为6.故选:B7、D【解析】首先得到数列的周期,再计算的值.【详解】由条件,可知,两式相加可得,即,所以数列是以周期为的周期数列,.故选:D8、D【解析】对待比较的代数式进行作差,利用不等式基本性质,即可判断大小.【详解】因为,又,,故,则,即;因为,又,,故,则;综上所述:.故选:D.9、D【解析】由题设,“需要一段环湖弯曲路段与两条直道平滑连接(相切)“可得出此两点处的切线正是两条直道所在直线,由此规律验证四个选项即可得出答案【详解】由函数图象知,此三次函数在上处与直线相切,在点处与相切,下研究四个选项中函数在两点处的切线A:,将0代入,此时导数为,与点处切线斜率为矛盾,故A错误B:,将0代入,此时导数为,不为,故B错误;C:,将2代入,此时导数为,与点处切线斜率为3矛盾,故C错误;D:,将0,2代入,解得此时切线的斜率分别是,3,符合题意,故D正确;故选:D.10、B【解析】设大灯下缀2个小灯为个,大灯下缀4个小灯有个,根据题意求得,再由古典概型及其概率的公式,即可求解【详解】设大灯下缀2个小灯为个,大灯下缀4个小灯有个,根据题意可得,解得,则灯球的总数为个,故这个灯球是大灯下缀4个小灯的概率为,故选B【点睛】本题主要考查了古典概型及其概率的计算,其中解答中根据题意列出方程组,求得两种灯球的数量是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题11、C【解析】全称命题的否定是特称命题【详解】根据全称命题的否定是特称命题,所以命题“,均有”的否定为“,使得”故选:C12、B【解析】由可得抛物线标椎方程为:,由焦点和准线方程即可得解.【详解】由可得抛物线标准方程为:,所以抛物线的焦点为,准线方程为,所以焦点到准线的距离为,故选:B【点睛】本题考了抛物线标准方程,考查了焦点和准线相关基本量,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】由向量共面的性质列出方程组求解即可.【详解】因为,,共面,所以存在实数x,y,使得,得,解得∴故答案为:14、①.-24②.【解析】由抛物线的方程及数量积的运算可求出,设直线AB的方程为,联立抛物线方程,由根与系数的关系可求出,由圆的定义求出圆心即可.【详解】由,即解得或(舍去).设直线AB的方程为.由,消去x并整理得,.又,,直线AB恒过定点N(6,0),OM垂直AB于点M,点M在以ON为直径圆上.|MQ|为定值,点Q为该圆的圆心,又即Q(3,0).故答案为:;15、##【解析】根据截距定义,分别令,可得.【详解】由直线,令得,即令,得,即,故.故答案为:16、【解析】由且为非零向量可直接构造方程求得,进而得到结果.【详解】由题意知:,,解得:(舍)或,.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)详见解析.【解析】(1)由,求导,得到,写出切线方程;(2)求导,再分,,讨论求解.【小问1详解】解:因为,所以,则,所以,所以曲线在点处的切线方程是,即;【小问2详解】因为,所以,当时,成立,则在上递减;当时,令,得,当时,,当时,,所以在上递减,在上递增;综上:当时,在上递减;当时,在上递减,在上递增;18、(1);(2);(3).【解析】(1)由题意中离心率和长轴长可求出,即可求出椭圆方程.(2)设出与的坐标即直线的方程,把直线与椭圆方程进行联立写出韦达定理,由题意以为直径圆经过原点可得,化简即可求出直线的斜率.(3)由题意可得圆的方程,设,由和直线的方程化简,即可得到答案.【小问1详解】,,椭圆C的方程为.【小问2详解】由题意知直线的斜率存在且不为0,设直线的方程为.设.把直线的方程与椭圆的方程进行联立得:..由以为直径圆经过原点知,..经检验,满足,所以.【小问3详解】由题意可得圆的方程为,设,由得.①.当时,,直线的方程为.直线过椭圆的右焦点.当时,直线的斜率为且过,②把①代入②中得.故直线过椭圆的右焦点.综上所述,直线过椭圆的右焦点.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据线面垂直的判定定理即可证明;(2)建立如图所示坐标系,则,易知平面BCD的法向量,利用空间向量法求出面BDE的法向量,结合向量的数量积计算即可得出结果.【小问1详解】正四面体中各面分别是正三角形,E为AC边上中点,,又平面,且,所以面BDE【小问2详解】建立如图所示坐标系,于是,,,,,易知平面BCD的法向量设面BDE的法向量,于是,令,则,,所以,所以,得所以二面角的正弦值为.20、(1)递减区间是,单调递增区间是,极小值(2)证明见解析(3)【解析】(1)对函数进行求导通分化简,求出解得,在列出与在区间上的表格,即可得到答案.(2)由(1)知,在区间上的最小值为,因为存在零点,所以,从而.在对进行分类讨论,再利用函数的单调性得出结论.(3)构造函数,在对进行求导,在对进行分情况讨论,即可得的得到答案.【小问1详解】函数的定义域为,,由解得与在区间上的情况如下:–↘↗所以,的单调递减区间是,单调递增区间是;在处取得极小值,无极大值【小问2详解】由(1)知,在区间上的最小值为因为存在零点,所以,从而当时,在区间上单调递减,且,所以是在区间上的唯一零点当时,在区间上单调递减,且,所以在区间上仅有一个零点综上可知,若存在零点,则在区间上仅有一个零点【小问3详解】设,①若,则,符合题意②若,则,故当时,,在上单调递增所以,存在,使得的充要条件为,解得③若,则,故当时,;当时,在上单调递减,在上单调递增所以,存在,使得的充要条件为,而,所以不合题意综上,的取值范围是【点睛】本题考查求函数的单调区间和极值、证明给定区间只有一个零点问题,以及含参存在问题,属于难题.21、(1)(2)9【解析】(1)首先根据已知条件分别求出的首项和公差,然后利用等差数列的通项公式求解即可;(2)首先利用等差数列求和公式求出,然后利用裂项相消法和分组求和法求出,进而可求出的通项公式,最
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