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文档简介
浙江衢州四校2024届数学高二上期末复习检测试题请考生注意: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.已知正方体中,分别为棱的中点,则直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.2.已知,则条件“”是条件“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件.3.已知、分别为双曲线的左、右焦点,且,点P为双曲线右支一点,为的内心,若成立,给出下列结论:①点的横坐标为定值a;②离心率;③;④当轴时,上述结论正确的是()A.①② B.②③C.①②③ D.②③④4.在等差数列中,为数列的前项和,,,则数列的公差为()A. B.C.4 D.5.已知椭圆与直线交于A,B两点,点为线段的中点,则a的值为()A. B.3C. D.6.命题,,则是()A., B.,C., D.,7.已知是等差数列的前项和,,,则的最小值为()A. B.C. D.8.已知实数,满足不等式组,若,则的最小值为()A. B.C. D.9.等轴双曲线的中心在原点,焦点在轴上,与抛物线的准线交于两点,且则的实轴长为A.1 B.2C.4 D.810.如图是正方体的平面展开图,在这个正方体中①与平行;②与是异面直线;③与成60°角;④与是异面直线以上四个结论中,正确结论的序号是A.①②③ B.②④C.③④ D.②③④11.已知等比数列的前项和为,则关于的方程的解的个数为()A.0 B.1C.无数个 D.0或无数个12.如右图,一个直径为1的小圆沿着直径为2的大圆内壁的逆时针方向滚动,M和N是小圆的一条固定直径的两个端点.那么,当小圆这样滚过大圆内壁的一周,点M,N在大圆内所绘出的图形大致是A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知直线与双曲线无公共点,则双曲线离心率的取值范围是____14.已知双曲线,则圆的圆心C到双曲线渐近线的距离为______15.已知函数在上单调递减,则的取值范围是______.16.无穷数列满足:只要必有则称为“和谐递进数列”.已知为“和谐递进数列”,且前四项成等比数列,,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)已知直三棱柱中,,,E、F分别是、的中点,D为棱上的点.(1)证明:;(2)当时,求直线BF与平面DEF所成角的正弦值.18.(12分)已知,,函数,直线是函数图象的一条对称轴(1)求函数的解析式及单调递增区间;(2)若,,的面积为,求的周长19.(12分)如图,在直三棱柱中,,,,分别为,,的中点,点在棱上,且,,.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面;(3)求平面与平面的距离.20.(12分)已知数列的前n项和,满足,.(1)求证:数列是等差数列;(2)令,求数列的前n项和.21.(12分)已知为数列的前n项和,,且,,其中为常数.(1)求证:数列为等差数列;(2)是否存在,使得是等差数列?并说明理由.22.(10分)已知函数.(1)当时,解不等式;(2)若不等式的解集为,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、D【解析】以D为原点建立空间直角坐标系,求出E,F,B,D1点的坐标,利用直线夹角的向量求法求解【详解】如图,以D为原点建立空间直角坐标系,设正方体的边长为2,则,,,,,直线与所成角的余弦值为:.故选D【点睛】本题主要考查了空间向量的应用及向量夹角的坐标运算,属于基础题2、A【解析】若命题,则p是q的充分不必要条件,q是p的必要不充分条件【详解】因为,所以,所以.故选:A3、C【解析】利用双曲线的定义、几何性质以及题意对选项逐个分析判断即可【详解】对于①,设内切圆与的切点分别为,则由切线长定理可得,因为,,所以,所以点的坐标为,所以点的横坐标为定值a,所以①正确,对于②,因为,所以,化简得,即,解得,因为,所以,所以②正确,对于③,设的内切圆半径为,由双曲线的定义可得,,因为,,所以,所以,所以③正确,对于④,当轴时,可得,此时,所以,所以④错误,故选:C4、A【解析】由已知条件列方程组求解即可【详解】设等差数列的公差为,因为,,所以,解得,故选:A5、A【解析】先联立直线和椭圆的方程,结合中点公式及点可求a的值.【详解】设,联立,得,,因为点为线段的中点,所以,即,解得,因为,所以.故选:A.6、D【解析】根据特称命题的否定为全称命题,即可得到答案.【详解】因为命题,,所以,.故选:D7、C【解析】根据,可得,再根据,得,从而可得出答案.【详解】解:因为,所以,又,所以,所以的最小值为.故选:C.8、B【解析】作出不等式组对应的平面区域,然后根据线性规划的几何意义求得答案.【详解】作出不等式组所对应的可行域如图三角形阴影部分,平行移动直线直线,可以看到当移动过点A时,在y轴上的截距最小,联立,解得,当且仅当动直线即过点时,取得最小值为,故选:B9、B【解析】设等轴双曲线的方程为抛物线,抛物线准线方程为设等轴双曲线与抛物线的准线的两个交点,,则,将,代入,得等轴双曲线的方程为的实轴长为故选10、C【解析】根据平面展开图可得原正方体,根据各点的分布逐项判断可得正确的选项.【详解】由平面展开图可得原正方体如图所示:由图可得:为异面直线,与不是异面直线,是异面直线,故①②错误,④正确.连接,则为等边三角形,而,故或其补角为与所成的角,因为,故与所成的角为,故③正确.综上,正确命题的序号为:③④.故选:C.【点睛】本题考查正方体的平面展开图,注意展开图中的点与正方体中的顶点的对应关系,本题属于容易题.11、D【解析】利用等比数列的求和公式讨论公比的取值即得.【详解】设等比数列的公比为,当时,,因为,所以无解,即方程的解的个数为0,当时,,所以时,方程有无数个偶数解,当时,方程无解,综上,关于的方程的解的个数为0或无数个.故选:D.12、A【解析】如图:如图,取小圆上一点,连接并延长交大圆于点,连接,,则在小圆中,,在大圆中,,根据大圆的半径是小圆半径的倍,可知的中点是小圆转动一定角度后的圆心,且这个角度恰好是,综上可知小圆在大圆内壁上滚动,圆心转过角后的位置为点,小圆上的点,恰好滚动到大圆上的也就是此时的小圆与大圆的切点.而在小圆中,圆心角(是小圆与的交点)恰好等于,则,而点与点其实是同一个点在不同时刻的位置,则可知点与点是同一个点在不同时刻的位置.由于的任意性,可知点的轨迹是大圆水平的这条直径.类似的可知点的轨迹是大圆竖直的这条直径.故选A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】联立直线得,由无公共点得,进而得,即可求出离心率的取值范围.【详解】联立直线与双曲线可得,整理得,显然,由方程无解可得,即,则,,又离心率大于1,故离心率的取值范围是.故答案为:.14、2【解析】求出圆心和双曲线的渐近线方程,即得解.【详解】解:由题得圆的圆心为,双曲线的渐近线方程为,即.所以圆心到双曲线渐近线的距离为.故答案为:215、【解析】先求导,求出函数的单调递减区间,由即可求解.【详解】,令,得,即的单调递减区间是,又在上单调递减,可得,即.故答案为:.16、7578【解析】根据新定义得数列是周期数列,从而易求得【详解】∵成等比数列,,∴,又,为“和谐递进数列”,∴,,,,…,∴数列是周期数列,周期为4∴故答案为:7578三、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)证明见解析(2)【解析】(1)由题意建立如图所示的空间直角坐标系,利用空间向量证明即可,(2)求出平面DEF的法向量,利用空间向量求解【小问1详解】证明:因为三棱柱是直三棱柱,且,所以两两垂直,所以以为原点,以所在的直线分别为轴建立空间直角坐标系,则,,设,则,所以,所以,所以【小问2详解】因为,所以,所以,设平面一个法向量为,则,令,则,设直线BF与平面DEF所成角为,则,所以直线BF与平面DEF所成角的正弦值为18、(1),单调递增区间为.(2)【解析】(1)先利用向量数量积运算、二倍角公式、辅助角公式求出,再求单增区间;(2)利用面积公式求出,再利用余弦定理求出,即可求出周长.小问1详解】已知,,函数,所以.因为直线是函数图象的一条对称轴,所以,所以,又,所以当k=0时,符合题意,此时要求的单调递增区间,只需,解得:,所以的单调递增区间为.【小问2详解】由于,所以,所以.因为,所以.因为的面积为,所以,即,解得:.又,由余弦定理可得:,即,所以,所以,所以的周长.19、(1)见解析(2)见解析(3)【解析】(1)利用勾股定理证得,证明平面,根据线面垂直的性质证得,再根据线面垂直的判定定理即可得证;(2)取的中点,连接,可得为的中点,证明,四边形是平行四边形,可得,再根据面面平行的判定定理即可得证;(3)设,由(1)(2)可得即为平面与平面的距离,求出的长度,即可得解.【小问1详解】证明:在直三棱柱中,为的中点,,,故,因为,所以,又平面,平面,所以,又因,,所以平面,又平面,所以,又,所以平面;【小问2详解】证明:取的中点,连接,则为的中点,因为,,分别为,,的中点,所以,且,所以四边形是平行四边形,所以,所以,又平面,平面,所以平面,因为,所以,又平面,平面,所以平面,又因,平面,平面,所以平面平面;【小问3详解】设,因为平面,平面平面,所以平面,所以即为平面与平面的距离,因平面,所以,,所以,即平面与平面的距离为.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)先将变为,然后等式两边同除即可得答案;(2)求出,再用错位相减求和【小问1详解】证明:∵∴由已知易得,∴∴数列是首项,公差为的等差数列;【小问2详解】由(1)可知,∴∴①②①-②有∴21、(1)详见解析;(2)存在时是等差数列,详见解析.【解析】(1)利用与的关系可得,再结合条件即证;(2)由题可得,,若是等差数列,可得,进而可求数列的通项公式,即证.【小问1详解】∵,∴,∴,又,∴,∴,∴数列为等差数列;【小问2详解】∵,,∴,又,∴,若是等差数列,则,即,解得,当时,由,∴数列的奇数项构成的数列为首项为1
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