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文档简介
徐州市2024届高二上数学期末复习检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.在空间直角坐标系中,点关于平面的对称点为,则()A.-4 B.-10C.4 D.102.设变量,满足约束条件,则目标函数的最大值为()A. B.0C.6 D.83.记等差数列的前n项和为,若,,则等于()A.5 B.31C.38 D.414.已知函数的导函数为,且满足,则()A. B.C. D.5.设,则的一个必要不充分条件为()A. B.C. D.6.椭圆的()A.焦点在x轴上,长轴长为2 B.焦点在y轴上,长轴长为2C.焦点在x轴上,长轴长为 D.焦点在y轴上,长轴长为7.执行如图所示的程序框图,输出的s值为()A.8 B.9C.27 D.368.“且”是“”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9.如图,正四棱柱是由四个棱长为1的小正方体组成的,是它的一条侧棱,是它的上底面上其余的八个点,则集合的元素个数()A.1 B.2C.4 D.810.曲线y=lnx在点M处的切线过原点,则该切线的斜率为()A.1 B.eC.-1 D.11.已知,且,则实数的值为()A. B.3C.4 D.612.已知三棱锥,点分别为的中点,且,用表示,则等于()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图是某赛季CBA广东东莞银行队甲、乙两名篮球运动员每场比赛得分的茎叶图,则甲、乙比赛得分的中位数之和是______.14.已知向量,,不共线,点在平面内,若存在实数,,,使得,那么的值为________.15.一个质地均匀的正四面体,其四个面涂有不同的颜色,抛掷这个正四面体一次,观察它与地面接触的颜色得到样本空间{红,黄,蓝,绿},设事件{红,黄},事件{红,蓝},事件{黄,绿},则下列判断:①E与F是互斥事件;②E与F是独立事件;③F与G是对立事件;④F与G是独立事件.其中正确判断的序号是______(请写出所有正确判断的序号)16.设椭圆,点在椭圆上,求该椭圆在P处的切线方程______.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,在正方体中,是棱的中点.(1)试判断直线与平面的位置关系,并说明理由;(2)求证:直线面.18.(12分)已知函数R)(1)当时,求函数的图象在处的切线方程;(2)求的单调区间19.(12分)已知椭圆(a>b>0)的右焦点为F2(3,0),离心率为e.(1)若e=,求椭圆的方程;(2)设直线y=kx与椭圆相交于A,B两点,M,N分别为线段AF2,BF2的中点,若坐标原点O在以MN为直径的圆上,且<e≤,求k的取值范围.20.(12分)已知函数(1)若在上单调递减,求实数a的取值范围(2)若是方程的两个不相等的实数根,证明:21.(12分)已知函数.(1)求函数的极值;(2)若对恒成立,求实数a的取值范围.22.(10分)已知函数.(1)当时,求函数在时的最大值和最小值;(2)若函数在区间存在极小值,求a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、A【解析】根据关于平面对称的点的规律:横坐标、纵坐标保持不变,竖坐标变为它的相反数,即可求出点关于平面的对称点的坐标,再利用向量的坐标运算求.【详解】解:由题意,关于平面对称的点横坐标、纵坐标保持不变,竖坐标变为它的相反数,从而有点关于对称的点的坐标为(2,−1,-3).故选:A【点睛】本题以空间直角坐标系为载体,考查点关于面的对称,考查数量积的坐标运算,属于基础题2、C【解析】画出可行域,利用几何意义求出目标函数最大值.【详解】画出图形,如图所示:阴影部分即为可行域,当目标函数经过点时,目标函数取得最大值.故选:C3、A【解析】设等差数列的公差为d,首先根据题意得到,再解方程组即可得到答案.【详解】解:设等差数列的公差为d,由题知:,解得.故选:A.4、C【解析】求出导数后,把x=e代入,即可求解.【详解】因为,所以,解得故选:C5、C【解析】利用必要条件和充分条件的定义判断.【详解】A选项:,,,所以是的充分不必要条件,A错误;B选项:,,所以是的非充分非必要条件,B错误;C选项:,,,所以是必要不充分条件,C正确;D选项:,,,所以是的非充分非必要条件,D错误.故选:C.6、B【解析】把椭圆方程化为标准方程可判断焦点位置和求出长轴长.【详解】椭圆化为标准方程为,所以,且,所以椭圆焦点在轴上,,长轴长为.故选:B.7、B【解析】执行程序框图,第一次循环,,满足;第二次循环,,满足;第三次循环,,不满足,输出,故选B.【方法点睛】本题主要考查程序框图的循环结构流程图,属于中档题.解决程序框图问题时一定注意以下几点:(1)不要混淆处理框和输入框;(2)注意区分程序框图是条件分支结构还是循环结构;(3)注意区分当型循环结构和直到型循环结构;(4)处理循环结构的问题时一定要正确控制循环次数;(5)要注意各个框的顺序,(6)在给出程序框图求解输出结果的试题中只要按照程序框图规定的运算方法逐次计算,直到达到输出条件即可.8、A【解析】按照充分必要条件的判断方法判断,“且”能否推出“”,以及“”能否推出“且”,判断得到正确答案,【详解】当且时,成立,反过来,当时,例:,不能推出且.所以“且”是“”的充分不必要条件.故选:A【点睛】本题考查充分不必要条件的判断,重点考查基本判断方法,属于基础题型.9、A【解析】用空间直角坐标系看正四棱柱,根据向量数量积进行计算即可.【详解】建立空间直角坐标系,为原点,正四棱柱的三个边的方向分别为轴、轴和看轴,如右图示,,设,则AB所以集合,元素个数为1.故选:A.10、D【解析】设出点坐标,结合导数列方程,由此求得切点坐标并求得切线的斜率.【详解】设切点为,,故在点的切线的斜率为,所以,所以切点为,切线的斜率为.故选:D11、B【解析】根据给定条件利用空间向量垂直的坐标表示计算作答.详解】因,且,则有,解得,所以实数的值为3.故选:B12、D【解析】连接,利用,化简即可得到答案.【详解】连接,如下图.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、58【解析】分别将甲、乙两名运动员的得分按小到大或者大到小排序,分别确定中位数,再相加即可【详解】因为甲、乙两名篮球运动员各参赛11场,故中位数是第6个数甲的得分按小到大排序后为:12,22,23,32,33,34,35,40,43,44,46,所以,中位数为34乙的得分按小到大排序后为:12,13,21,22,23,24,31,31,34,40,49所以,中位数为24所以,中位数之和为34+24=58,故答案为:5814、1【解析】通过平面向量基本定理推导出空间向量基本定理得推论.【详解】因为点在平面内,则由平面向量基本定理得:存在,使得:即,整理得:,又,所以,,,从而.故答案为:115、②③【解析】由对立和互斥事件的定义判断①③;由独立事件的性质判断②④.【详解】{红},则E与F不是互斥事件;且,则F与G是对立事件;,则E与F是独立事件;,,则F与G不是独立事件故答案为:②③16、【解析】由题意可知切线的斜率存在,所以设切线方程为,代入椭圆方程中整理化简,令判别式等于零,可求出的值,从而可求得切线方程【详解】由题意可知切线的斜率存在,所以设切线方程为,将代入中得,,化简整理得,令,化简整理得,即,解得,所以切线方程为,即,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)平面AEC,理由见解析(2)证明见解析【解析】(1)以线面平行的判定定理去证明直线与平面平行即可;(2)以线面垂直的判定定理去证明直线面即可.【小问1详解】连接BD,设,连接OE.在中,O、E分别是BD、的中点,则.因为直线OE在平面AEC上,而直线不在平面AEC上,根据直线与平面平行的判定定理,得到直线平面AEC.【小问2详解】正方体中,故,又,故同理故,又,故又根据直线与平面垂直的判定定理,得直线平面.18、(1)(2)答案见解析【解析】(1)根据切点处的导数等于切线斜率,切点在曲线上可得切线方程;(2)求导,分类讨论可得.【小问1详解】当时,,,,则,所以在处的切线方程为【小问2详解】,,当时,,函数在R上单调递增;当时,令,则,当时,,单调递减;当时,,单调递增当时,的单调递增区间为,当时,的单调递增区间为,单调递减区间为19、(1);(2)【解析】(1)根据右焦点为F2(3,0),以及,求得a,b,c即可.(2)联立,根据M,N分别为线段AF2,BF2中点,且坐标原点O在以MN为直径的圆上,易得OM⊥ON,则四边形OMF2N为矩形,从而AF2⊥BF2,然后由0,结合韦达定理求解.【详解】(1)由题意得c=3,,所以.又因为a2=b2+c2,所以b2=3.所以椭圆的方程为.(2)由,得(b2+a2k2)x2-a2b2=0.设A(x1,y1),B(x2,y2),所以x1+x2=0,x1x2=,依题意易知,OM⊥ON,四边形OMF2N为矩形,所以AF2⊥BF2.因为(x1-3,y1),(x2-3,y2),所以(x1-3)(x2-3)+y1y2=(1+k2)x1x2+9=0.即,将其整理为k2==-1-.因为<e≤,所以2≤a<3,12≤a2<18.所以k2≥,即k∈【点睛】关键点点睛:本题第二问的关键是由O在以MN为直径的圆上,即OM⊥ON,得到四边形OMF2N为矩形,推出AF2⊥BF2,结合韦达定理得出斜率k与离心率e的关系.20、(1);(2)详见解析【解析】(1)首先求函数的导数,结合函数的导数与函数单调性的关系,参变分离后,转化为求函数的最值,即可求得实数的取值范围;(2)将方程的实数根代入方程,再变形得到,利用分析法,转化为证明,通过换元,构造函数,转化为利用导数证明,恒成立.【小问1详解】,,在上单调递减,在上恒成立,即,即在,设,,,当时,,函数单调递增,当时,,函数单调递减,所以函数的最大值是,所以;【小问2详解】若是方程两个不相等的实数根,即又2个不同实数根,且,,得,即,所以,不妨设,则,要证明,只需证明,即证明,即证明,令,,令函数,所以,所以函数在上单调递减,当时,,所以,,所以,即,即得【点睛】本题考查利用导数的单调性求参数的取值范围,以及证明不等式,属于难题,导数中的双变量问题,往往采用分析法,转化为函数与不等式的关系,通过构造函数,结合函数的导数,即可证明.21、(1)极大值为,无极小值(2)【解析】(1)求函数的导数,根据导数的正负判断极值点,代入原函数计算即可;(2)将变形,即对恒成立,然后构造函数,利用求导判定函数的单调性,进而确定实数a的取值范围..【小问1详解】对函数求导可得:,可知当时,时,,即可知在上单调递增,在上单调递减由上可知,的极大值为,无极小值【小问2详解】由对恒成立,当时,恒成立;当时,对恒成立,可变形为:对恒成立,令,则;求导可得:由(1)知即恒成立,当时,,则在上单调递增;又,因,故,,所以在上恒成立,当时,令,得,当时,在上单调递增,当时,在上单调递减,从而可知的最大值为,即,因此,对都有恒成立,所以,实数a的取值范围是.22、(1)最大值为9,最小值为;(2).【解析】(1)利用导数研究函数的单调性,进而确定在的极值、端点值,比较它们的大小即可知最值
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