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文档简介

云南省玉溪市师院附中2024届高二上数学期末检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.设是双曲线与圆在第一象限的交点,,分别是双曲线的左,右焦点,若,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.2.函数在上单调递增,则k的取值范围是()A B.C. D.3.已知圆的方程为,则圆心的坐标为()A. B.C. D.4.若正方体ABCD­A1B1C1D1的棱长为1,则直线A1C1到平面ACD1的距离为()A.1 B.C. D.5.设,随机变量X的分布列如下表所示,随机变量Y满足,则当a在上增大时,关于的表述下列正确的是()X013PabA增大 B.减小C.先增大后减小 D.先减小后增大6.若动点在方程所表示的曲线上,则以下结论正确的是()①曲线关于原点成中心对称图形;②动点到坐标原点的距离的取值范围为;③动点与点的最小距离为;④动点与点的连线斜率的取值范围是.A.①② B.①②③C.③④ D.①②④7.若a>b,c>d,则下列不等式中一定正确的是()A. B.C. D.8.已知函数有两个不同的零点,则实数的取值范围是()A B.C. D.9.若直线与曲线有两个公共点,则实数的取值范围为()A. B.C. D.10.已知命题:,使;命题:,都有,则下列结论正确的是()A.命题“”是真命题: B.命题“”是假命题:C.命题“”是假命题: D.命题“”是假命题11.设函数,当自变量t由2变到2.5时,函数的平均变化率是()A.5.25 B.10.5C.5.5 D.1112.已知点是椭圆上的任意点,是椭圆的左焦点,是的中点,则的周长为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知向量,,若,则______14.作边长为6的正三角形的内切圆,半径记为,在这个圆内作内接正三角形,然后再作新三角形的内切圆.如此下去,第n个正三角形的内切圆半径记为,则______,现有1个半径为的圆,2个半径为的圆,……,个半径为的圆,n个半径为的圆,则所有这些圆的面积之和为______15.在中,,,,则此三角形的最大边长为___________.16.已知定点,动点分别在直线和上运动,则的周长取最小值时点的坐标为__________.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,在三棱锥中,底面,.点,,分别为棱,,的中点,是线段的中点,,(1)求证:平面;(2)求二面角的正弦值;(3)已知点在棱上,且直线与直线所成角的余弦值为,求线段的长18.(12分)如图,已知椭圆的短轴端点为、,且,椭圆C的离心率,点,过点P的动直线l椭圆C交于不同的两点M、N与,均不重合),连接,,交于点T(1)求椭圆C的方程;(2)求证:当直线l绕点P旋转时,点T总在一条定直线上运动;(3)是否存在直线l,使得?若存在,求出直线l的方程;若不存在,请说明理由19.(12分)已知直线恒过抛物线的焦点F(1)求抛物线的方程;(2)若直线与抛物线交于A,B两点,且,求直线的方程20.(12分)有三个条件:①数列的任意相邻两项均不相等,,且数列为常数列,②,③,,中,从中任选一个,补充在下面横线上,并回答问题已知数列的前n项和为,______,求数列的通项公式和前n项和21.(12分)已知椭圆的离心率为,点在椭圆C上.(1)求椭圆C的标准方程;(2)已知直线与椭圆C交于P,Q两点,点M是线段PQ的中点,直线过点M,且与直线l垂直.记直线与y轴的交点为N,求的取值范围.22.(10分)已知数列满足且.(1)证明数列是等比数列;(2)设数列满足,,求数列的通项公式.

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】先由双曲线定义与题中条件得到,,求出,,再由题意得到,即可根据勾股定理求出结果.【详解】解:根据双曲线定义:,,∴,∴,,,∴是圆的直径,∴,中,,得故选【点睛】本题主要考查求双曲线的离心率,熟记双曲线的简单性质即可,属于常考题型.2、A【解析】对函数求导,由于函数在给定区间上单调递增,故恒成立.【详解】由题意可得,,,,.故选:A3、A【解析】将圆的方程配成标准方程,可求得圆心坐标.【详解】圆的标准方程为,圆心的坐标为.故选:A.4、B【解析】先证明点A1到平面ACD1的距离即为直线A1C1到平面ACD1的距离,再建立空间直角坐标系,利用向量法求解.【详解】因为平面平面,所以A1C1//平面ACD1,则点A1到平面ACD1的距离即为直线A1C1到平面ACD1的距离.建立如图所示的空间直角坐标系,易知=(0,0,1),由题得平面,所以平面,所以,同理,因为平面,所以平面,所以是平面一个法向量,所以平面ACD1的一个法向量为=(1,1,1),故所求的距离为.故选:B【点睛】方法点睛:求点到平面的距离常用的方法有:(1)几何法(找作证指求);(2)向量法;(3)等体积法.要根据已知条件灵活选择方法求解.5、A【解析】先求得参数b,再去依次去求、、,即可判断出的单调性.【详解】由得则,由得a在上增大时,增大.故选:A6、A【解析】将原方程等价变形为,将方程中的换为,换为,方程不变,可判断①;利用两点间的距离公式,结合二次函数知识可判断②和③;取特殊点可判断④.【详解】因为等价于,即,对于①,将方程中的换为,换为,方程不变,所以曲线关于原点成中心对称图形,故①正确;对于②,设,则动点到坐标原点的距离,因为,所以,故②正确;对于③,设,动点与点的距离为,因为函数在上递减,所以当时,函数取得最小值,从而取得最小值,故③不正确;对于④,当时,因为,所以,故④不正确.综上所述:结论正确的是:①②.故选:A7、B【解析】根据不等式的性质及反例判断各个选项.【详解】因为c>d,所以,所以,所以B正确;时,不满足选项A;时,,且,所以不满足选项CD;故选:B8、A【解析】分离参数,求函数的导数,根据函数有两个零点可知函数的单调性,即可求解.【详解】由题意得有两个零点令,则且所以,在上为增函数,可得,当,在上单调递减,可得,即要有两个零点有两个零点,实数的取值范围是.故选:A【点睛】方法点睛:已知函数有零点求参数取值范围常用的方法和思路(1)直接法:直接根据题设条件构建关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数范围;(2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数值域问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,在同一平面直角坐标系中,画出函数的图象,然后数形结合求解9、D【解析】由题可知,曲线表示一个半圆,结合半圆的图像和一次函数图像即可求出的取值范围.【详解】由得,画出图像如图:当直线与半圆O相切时,直线与半圆O有一个公共点,此时,,所以,由图可知,此时,所以,当直线如图过点A、B时,直线与半圆O刚好有两个公共点,此时,由图可知,当直线介于与之间时,直线与曲线有两个公共点,所以.故选:D.10、B【解析】根据正弦函数的性质判断命题为假命题,由判断命题为真命题,从而得出答案.【详解】因为的值域为,所以命题为假命题因为,所以命题为真命题则命题“”是假命题,命题“”是假命题,命题“”是真命题,命题“”是真命题故选:B11、B【解析】利用平均变化率的公式即得.【详解】∵,∴.故选:B.12、A【解析】设椭圆另一个焦点为,连接,利用中位线的性质结合椭圆的定义可求得结果.【详解】在椭圆中,,,,如图,设椭圆的另一个焦点为,连接,因为、分别为、的中点,则,则的周长为,故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据向量平行求得,由此求得.【详解】由于,所以.故答案为:14、①;②..【解析】设第n个三角形的边长为,进而根据题意求出,然后根据等面积法求出,再求出;设n个半径为的圆的面积为并求出,进而运用错位相减法求得答案.【详解】如示意图1,设第n个三角形的边长为,易得,则是以6为首项,为公比的等比数列,所以.如示意图2,易得:,,所以,所以.设n个半径为的圆的面积为,则,记所有圆的面积之和为,则,所以,两式相减得:,即.故答案为:;.15、【解析】可知B对的边最大,再用正弦定理计算即可.【详解】利用正弦定理可知,B对的边最大,因为,,所以,.故答案为:16、【解析】作点分别关于直线和的对称点,根据对称性即可求出三角形周长的最小值,利用三点共线求出的坐标.【详解】如图所示:定点关于函数对称点,关于轴的对称点,当与直线和的交点分别为时,此时的周长取最小值,且最小值为此时点的坐标满足,解得,即点.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)证明见解析;(2);(3)或【解析】本小题主要考查直线与平面平行、二面角、异面直线所成的角等基础知识.考查用空间向量解决立体几何问题的方法.考查空间想象能力、运算求解能力和推理论证能力.首先要建立空间直角坐标系,写出相关点的坐标,证明线面平行只需求出平面的法向量,计算直线对应的向量与法向量的数量积为0,求二面角只需求出两个半平面对应的法向量,借助法向量的夹角求二面角,利用向量的夹角公式,求出异面直线所成角的余弦值,利用已知条件,求出的值.试题解析:如图,以A为原点,分别以,,方向为x轴、y轴、z轴正方向建立空间直角坐标系.依题意可得A(0,0,0),B(2,0,0),C(0,4,0),P(0,0,4),D(0,0,2),E(0,2,2),M(0,0,1),N(1,2,0).(1)证明:=(0,2,0),=(2,0,).设,为平面BDE的法向量,则,即.不妨设,可得.又=(1,2,),可得.因为平面BDE,所以MN//平面BDE.(2)解:易知为平面CEM的一个法向量.设为平面EMN的法向量,则,因为,,所以.不妨设,可得.因此有,于是.所以,二面角C—EM—N的正弦值为.(3)解:依题意,设AH=h(),则H(0,0,h),进而可得,.由已知,得,整理得,解得,或.所以,线段AH的长为或.【考点】直线与平面平行、二面角、异面直线所成角【名师点睛】空间向量是解决空间几何问题的锐利武器,不论是求空间角、空间距离还是证明线面关系利用空间向量都很方便,利用向量夹角公式求异面直线所成的角又快又准,特别是借助平面的法向量求线面角,二面角或点到平面的距离都很容易.18、(1)(2)证明见解析;(3)不存在直线l,使得成立,理由见解析.【解析】(1)根据题意,列出方程组,求得,即可求得椭圆的方程;(2)设直线的方程为,联立方程组求得,设,根据和在同一条直线上,列出方程求得的值,即可求解;(3)设直线的为,把转化为,联立方程组求得,代入列方程,求得,即可得到结论.【小问1详解】解:由题意可得,解得,所以所求椭圆的方程为.【小问2详解】解:由题意,因为直线过点,可设直线的方程为,,联立方程组,整理得,可得,因为直线与椭圆有两个交点,所以,解得,设,因为在同一条直线上,则,①又由在同一条直线上,则,②由①+②3所以,整理得,解得,所以点在直线,即当直线l绕点P旋转时,点T总在一条定直线上运动.【小问3详解】解:由(2)知,点在直线上运动,即,设直线的方程为,且,又由且,可得,即,联立方程组,整理得,可得,代入可得,解得,即,此时直线的斜率不存在,不合题意,所以不存在直线l,使得成立.19、(1)(2)或【解析】(1)把直线化为,得到抛物线的焦点为,求得,即可求得抛物线的方程;(2)联立方程组,得到,,结合,列出方程求得的值,即可求得直线的方程【小问1详解】解:将直线化为,可得直线恒过点,即抛物线的焦点为,所以,解得,所以抛物线的方程为【小问2详解】解:由题意显然,联立方程组,整理得,设,,则,,因为,所以,解得,所以或,所以直线的方程为或20、;【解析】选①,由数列为常数列可得,由此可求,根据任意相邻两项均不相等可得,由此证明数列为等比数列,并求出数列的通项公式,利用分组求和法求数列的前n项和为,选②由取可求,再取与原式相减可得,由此证明数列为等比数列,并求出数列的通项公式,利用分组求和法求数列的前n项和为,选③由取与原式相减可得,取可求,由此可得,故,由此证明数列为等比数列,并求出数列的通项公式,利用分组求和法求数列的前n项和为,【详解】解:选①:因为,数列为常数列,所以,解得或,又因为数列的任意相邻两项均不相等,且,所以数列为2,-1,2,-1,2,-1……,所以,即,所以,又,所以是以为首项,公比为-1的等比数列,所以,即;所以选②:因为,易知,,所以两式相减可得,即,以下过程与①相同;选③:由,可得,又,时,,所以,因为,所以也满足上式,所以,即,以下过程与①相同21、(1)(2)【解析】(1)求出后可得椭圆的方程.(2)联立直线的方程和椭圆方程,消去后利

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