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文档简介
内蒙古锡林郭勒市2023-2024学年高二上数学期末监测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,则曲线在点处的切线的倾斜角是()A. B.C. D.2.某学校高二级选择“史政地”“史政生”和“史地生”组合的同学人数分别为240,120和60.现采用分层抽样的方法选出14位同学进行一项调查研究,则“史政生”组合中选出的人数为()A.8 B.6C.4 D.33.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4.甲、乙、丙、丁、戊共5名同学进行劳动技术比赛,决出第1名到第5名的名次.甲和乙去询问成绩,回答者对甲说:“很遗憾,你和乙都没有得到冠军.”对乙说:“你当然不会是最差的.”从这两个回答分析,5人的名次排列方式共有()种A.54 B.72C.96 D.1205.已知数列满足,且,为其前n项的和,则()A. B.C. D.6.下列结论中正确的个数为()①,;②;③A.0 B.1C.2 D.37.如图,在四面体中,,,,分别为,,,的中点,则化简的结果为()A. B.C. D.8.已知是抛物线上的点,F是抛物线C的焦点,若,则()A1011 B.2020C.2021 D.20229.过点且垂直于直线的直线方程是()A. B.C. D.10.如图,在正方体中,()A. B.C. D.11.黄金矩形是宽()与长()的比值为黄金分割比的矩形,如图所示,把黄金矩形分割成一个正方形和一个黄金矩形,再把矩形分割出正方形.在矩形内任取一点,则该点取自正方形内的概率是A. B.C. D.12.已知函数,.若存在三个零点,则实数的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.数学中有许多形状优美、寓意美好的曲线,曲线就是其中之一(如图),给出下列三个结论:①曲线C恰好经过6个整点(即横、纵坐标均为整数的点);②曲线C上任意一点到原点的距离都不超过;③曲线C所围成的“心形”区域的面积小于3;其中,所有正确结论的序号是________14.已知直线,,若,则实数______15.已知函数的导函数为,且对任意,,若,,则的取值范围是___________.16.正三棱柱的底面边长和高均为2,点为侧棱的中点,连接,,则点到平面的距离为______.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)如图,正方体的棱长为,分别是的中点,点在棱上,().(Ⅰ)三棱锥的体积分别为,当为何值时,最大?最大值为多少?(Ⅱ)若平面,证明:平面平面.18.(12分)已知椭圆的离心率为,以坐标原点为圆心,以椭圆M的短半轴长为半径的圆与直线有且只有一个公共点(1)求椭圆M的标准方程;(2)过椭圆M的右焦点F的直线交椭圆M于A,B两点,过F且垂直于直线的直线交椭圆M于C,D两点,则是否存在实数使成立?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由19.(12分)设数列是公比为q的等比数列,其前n项和为(1)若,,求数列的前n项和;(2)若,,成等差数列,求q的值并证明:存在互不相同的正整数m,n,p,使得,,成等差数列;(3)若存在正整数,使得数列,,…,在删去以后按原来的顺序所得到的数列是等差数列,求所有数对所构成的集合,20.(12分)已知数列中,,___________,其中.(1)求数列的通项公式;(2)设,求证:数列是等比数列;(3)求数列的前n项和.从①前n项和,②,③且,这三个条件中任选一个,补充在上面的问题中并作答.21.(12分)已知函数.(1)求函数的单调区间;(2)当时,求函数的值域.22.(10分)已知函数.(1)若,求函数的单调区间;(2)设存在两个极值点,且,若,求证:.
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】根据导数的概念可得,再利用导数的几何意义即可求解.【详解】因为,所以,则曲线在点处的切线斜率为,故所求切线的倾斜角为.故选:C2、C【解析】根据题意求得抽样比,再求“史政生”组合中抽取的人数即可.【详解】根据题意,分层抽样的抽样比为,故从“史政生”组合120中,抽取的人数时人.故选:.3、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.4、A【解析】根据题意,分2种情况讨论:①、甲是最后一名,则乙可以为第二、三、四名,剩下的三人安排在其他三个名次,②、甲不是最后一名,甲乙需要排在第二、三、四名,剩下的三人安排在其他三个名次,由加法原理计算可得答案【详解】根据题意,甲乙都没有得到冠军,而乙不是最后一名,分2种情况讨论:①甲是最后一名,则乙可以为第二、三、四名,即乙有3种情况,剩下的三人安排在其他三个名次,有种情况,此时有种名次排列情况;②甲不是最后一名,甲乙需要排在第二、三、四名,有种情况,剩下的三人安排在其他三个名次,有种情况,此时有种名次排列情况;则一共有种不同的名次情况,故选:A5、B【解析】根据等比数列的前n项和公式即可求解.【详解】由题可知是首项为2,公比为3的等比数列,则.故选:B.6、C【解析】构造函数利用导数说明函数的单调性,即可判断大小,从而得解;【详解】解:令,,则,所以在上单调递增,所以,即,即,,故①正确;令,,则,所以当时,,当时,,所以在上单调递减,在上单调递增,所以,即恒成立,所以,故②正确;令,,当时,当时,所以在上单调递减,在上单调递增,所以,即,所以,当且仅当时取等号,故③错误;故选:C7、C【解析】根据向量的加法和数乘的几何意义,即可得到答案;【详解】故选:C8、C【解析】结合向量坐标运算以及抛物线的定义求得正确答案.【详解】设,因为是抛物线上的点,F是抛物线C的焦点,所以,准线为:,因此,所以,即,由抛物线的定义可得,所以故选:C9、A【解析】根据所求直线垂直于直线,设其方程为,然后将点代入求解.【详解】因为所求直线垂直于直线,所以设其方程为,又因为直线过点,所以,解得所以直线方程为:,故选:A.10、B【解析】根据正方体的性质,结合向量加减法的几何意义有,即可知所表示的向量.【详解】∵,而,∴,故选:B11、C【解析】设矩形的长,宽分别为,所以,把黄金矩形分割成一个正方形和一个黄金矩形,所以,设矩形的面积为,正方形的面积为,设在矩形内任取一点,则该点取自正方形内的概率是,则,故本题选C.【详解】本题考查了几何概型,考查了运算能力.12、B【解析】根据题意,当时,有一个零点,进而将问题转化为当时,有两个实数根,再研究函数即可得答案.【详解】解:因为存在三个零点,所以方程有三个实数根,因为当时,由得,解得,有且只有一个实数根,所以当时,有两个实数根,即有两个实数根,所以令,则,所以当时,,单调递增,当时,,单调递减,因为,,,所以的图象如图所示,所以有两个实数根,则故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①②【解析】先根据图像的对称性找出整点,再判断是否还有其他的整点在曲线上;找出曲线上离原点距离最大的点的区域,再由基本不等式得到最大值不超过;在心形区域内找到一个内接多边形,该多边形的面积等于3,从而判断出“心形”区域的面积大于3.【详解】①:由于曲线,当时,;当时,;当时,;由于图形的对称性可知,没有其他的整点在曲线上,故曲线恰好经过6个整点:,,,,,,所以①正确;②:由图知,到原点距离的最大值是在时,由基本不等式,当时,,所以即,所以②正确;③:由①知长方形CDFE的面积为2,三角形BCE的面积为1,所以曲线C所围成的“心形”区域的面积大于3,故③错误;故答案为:①②.【点睛】找准图形的关键信息,比如对称性,整点,内接多边形是解决本题的关键.14、【解析】由直线垂直可得到关于实数a的方程,解方程即可.【详解】由直线垂直可得:,解得:.故答案为:15、【解析】构造函数,利用导数分析函数的单调性,将所求不等式变形为,结合函数的单调性可得解.【详解】构造函数,则,故函数在上单调递减,由已知可得,由可得,可得.故答案为:.16、【解析】建立空间直角坐标系,利用空间向量求点面距离的公式可以直接求出.【详解】如图,建立空间直角坐标系,为的中点,由已知,,,,,所以,,设平面的法向量为,,即:,取,得,,则点到平面的距离为.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、(Ⅰ),.(Ⅱ)见解析.【解析】(Ⅰ)由题可知,,由和,结合基本不等式可求最值;(Ⅱ)连接交于点,则为的中点,可得为中点,易证得,得平面,所以,进而可证得,,所以平面EFM,因为平面,从而得证.【详解】(Ⅰ)由题可知,,.所以(当且仅当,即时等号成立)所以当时,最大,最大值为.(Ⅱ)连接交于点,则为的中点,因为平面,平面平面,所以,所以为中点.连接,因为为中点,所以,因为,所以.因为平面,平面,所以,因为,所以平面,又平面,所以.同理,因为,所以平面EFM,因为平面,所以平面平面B1D1M.18、(1)(2)存在,【解析】(1)求出后可得椭圆的标准方程.(2)设直线,联立直线方程和椭圆方程,消元后利用韦达定理可用表示,从而可求的值.【小问1详解】据题意,得,∴,∴所求椭圆M的标准方程为【小问2详解】据(1)求解知,点F坐标为若直线的斜率存在,且不等于0,设直线据得设,则,∴同理可求知,∴,∴,即此时存满足题设;若直线的斜率不存在,则;若直线的斜率为0,则,此时若,则综上,存在实数,且使19、(1)(2),证明见解析.(3)不存在,【解析】(1)数列为首项为公差为的等差数列,利用等差数列的求和公式即可得出结果;(2),,成等差数列,则+=2,根据等比数列求和公式计算可解得,进而计算可得,即可判断结果;(3)由题意列出,,…,,,,,,…,在删去以后,按原来的顺序所得到的数列是等差数列,则,解方程组可得无解,则所有数对所构成的集合为.【小问1详解】,,数列是公比为q的等比数列,,数列为,数列为首项为公差为的等差数列,数列的前n项和.【小问2详解】,,成等差数列,+=2,当时,+=,2,不符题意舍去,当时,.,即,,,(舍)或即,存在互不相同的正整数,使得,,成等差数列,,,.【小问3详解】由题意列出,,…,,,,,,…,在删去以后,按原来的顺序所得到的数列是等差数列,则,,即,解得:方程组无解.即符合条件的不存在,所有数对所构成的集合为.20、(1)(2)见解析(3)【解析】(1)选①,根据与的关系即可得出答案;选②,根据与的关系结合等差数列的定义即可得出答案;选③,利用等差中项法可得数列是等差数列,再求出公差,即可得解;(2)求出数列的通项公式,再根据等比数列的定义即可得证;(3)求出数列的通项公式,再利用错位相减法即可得出答案.【小问1详解】解:选①,当时,,当时,也成立,所以;选②,因为,所以,所以数列是以为公差的等差数列,所以;选③且,因为,所以数列是等差数列,公差,所以;【小问2详解】解:由(1)得,则,所以数列是以为首项,为公比的等比数列;【小问3详解】解:,,①,②由①②得,所以.21、(1)单调递增区间(−∞,−1)和(4,+∞),单调递减区间(−1,4)(2)【解析】(1)求出,令,由导数的正负即可得到函数f(x)的单调递增区间和递减区间;(2)求出函数在区间中的单调性,求出极大值和极小值以及区间端点的函数值,比较大小即可得到答案【小问1详解】由函数得,令,解得x<−1或x>4,;令,解得−1<x<4,故函数f(x)的单调递增区间为(−∞,−1)和(4,+∞),单调递减区间为(−1,4);【小问2详解】由(1)可知,当x∈[−3,−1)时,,f(x)单调递增,当x∈(−1,4)时,,f(x)单调递减,当x∈(4,6]时,,f(x)单调递增,所以当x=−1时,函数f(x)
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