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文档简介

陕西省西安市蓝田县2024届高二上数学期末质量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.若曲线的一条切线与直线垂直,则的方程为()A. B.C. D.2.设是两个非零向量,则“”是“夹角为钝角”的A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件3.在数列中,,则的值为()A. B.C. D.以上都不对4.若实数满足约束条件,则最小值为()A.-2 B.-1C.1 D.25.在四棱锥中,底面为平行四边形,为边的中点,为边上的一列点,连接,交于,且,其中数列的首项,则()A. B.为等比数列C. D.6.已知经过两点(5,m)和(m,8)的直线的斜率等于1,则m的值为()A.5 B.8C. D.77.若,在直线l上,则直线l一个方向向量为()A. B.C. D.8.函数的单调递增区间为()A. B.C. D.9.接种疫苗是预防控制新冠疫情最有效的方法,我国自2021年1月9日起实施全民免费接种新冠疫苗并持续加快推进接种工作.某地为方便居民接种,共设置了A、B、C三个新冠疫苗接种点,每位接种者可去任一个接种点接种.若甲、乙两人去接种新冠疫苗,则两人不在同一接种点接种疫苗的概率为()A. B.C. D.10.中国古代数学名著《算法统宗》中有这样一个问题:“今有俸粮三百零五石,令五等官(正一品、从一品、正二品、从二品、正三品)依品递差十三石分之,问,各若干?”其大意是,现有俸粮石,分给正一品、从一品、正二品、从二品、正三品这位官员,依照品级递减石分这些俸粮,问,每个人各分得多少俸粮?在这个问题中,正三品分得俸粮是()A.石 B.石C.石 D.石11.已知抛物线的焦点为,为抛物线上一点,为坐标原点,且,则()A.4 B.2C. D.12.已知分别是等差数列的前项和,且,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.双曲线的离心率为__________14.已知曲线,则曲线在点处的切线方程为____________.15.若命题“,不等式恒成立”为真命题,则实数a的取值范围是________.16.数列的前项和为,则该数列的通项公式___________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)在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,若问题中的存在,求实数的取值范围;若问题中的不存在,请说明理由设等差数列的前n项和为,数列的前n项和为,___________,,,是否存在实数,对任意都有?18.(12分)已知函数(1)求函数的单调递减区间;(2)在中,角,,所对的边分别为,,,且满足,,求面积的最大值19.(12分)已知{an}是公差不为零的等差数列,a1=1,且a1,a3,a9成等比数列.(Ⅰ)求数列{an}的通项;(Ⅱ)求数列的前n项和Sn.20.(12分)平面直角坐标系中,过椭圆:右焦点的直线交M于A,B两点,P为AB的中点,且OP的斜率为.(1)求椭圆M的方程;(2)C,D为椭圆M上的两点,若四边形ACBD的对角线CD与AB垂直,求四边形ACBD面积的最大值.21.(12分)设函数,(1)求的最大值;(2)求证:对于任意x∈(1,7),e1-x+22.(10分)已知函数,当时,函数有极值1.(1)求函数的解析式;(2)若关于x的方程有一个实数根,求实数m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】两直线垂直,斜率之积为,曲线与直线相切,联立方程令.【详解】法一:直线,所以,所以切线的,设切线的方程为,联立方程,所以,令,解得,所以切线方程为.法二:直线,所以,所以切线的,,所以令,所以,带入曲线方程得切点坐标为,所以切线方程为,化简得.故选:A.2、B【解析】因为时,夹角为钝角或平角;而当夹角为钝角时,成立,所以“”是“夹角为钝角”的必要不充分条件.故选B考点:1向量的数量积;2充分必要条件3、C【解析】由数列的递推公式可先求数列的前几项,从而发现数列的周期性的特点,进而可求.【详解】解:,数列是以3为周期的数列故选:【点睛】本题主要考查了利用数列的递推公式求解数列的项,解题的关键是由递推关系发现数列的周期性的特点,属于基础题.4、B【解析】由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案【详解】由约束条件作出可行域如图,联立,解得,由,得,由图可知,当直线过时,直线在轴上的截距最小,有最小值为故选:B5、A【解析】由得,为边的中点得,设,所以,根据向量相等可判断A选项;由得是公比为的等比数列,可判断B选项;代入可判断C选项;当时可判断D选项.【详解】由得,因为为边的中点,所以,所以设,所以,所以,当时,A选项正确;,由得,是公比为的等比数列,所以,所以,所以,不是常数,故B选项错误;所以,由得,故C选项错误;当时,,所以,此时为的中点,与重合,即,,故D错误.故选:A.6、C【解析】根据斜率的公式直接求解即可.【详解】由题可知,,解得.故选:C【点睛】本题主要考查了两点间斜率的计算公式,属于基础题.7、C【解析】利用直线的方向向量的定义直接求解.【详解】因为,在直线l上,所以直线l的一个方向向量为.故选:C.8、B【解析】求出函数的定义域,解不等式可得出函数的单调递增区间.【详解】函数的定义域为,由,可得.因此,函数的单调递增区间为.故选:B.9、C【解析】利用古典概型的概率公式可求出结果【详解】由题知,基本事件总数为甲、乙两人不在同一接种点接种疫苗的基本事件数为由古典概型概率计算公式可得所求概率故选:10、D【解析】令位官员(正一品、从一品、正二品、从二品、正三品)所分得的俸粮数是公差为数列,利用等差数列的前n项和求,进而求出正三品即可.【详解】正一品、从一品、正二品、从二品、正三品这位官员所分得的俸粮数记为数列,由题意,是以为公差的等差数列,且,解得.故正三品分得俸粮数量为(石).故选:D.11、B【解析】依题意可得,设,根据可得,,根据为抛物线上一点,可得.【详解】依题意可得,设,由得,所以,,所以,,因为为抛物线上一点,所以,解得.故选:B.【点睛】本题考查了平面向量加法的坐标运算,考查了求抛物线方程,属于基础题.12、D【解析】利用及等差数列的性质进行求解.【详解】分别是等差数列的前项和,故,且,故,故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】∵双曲线的方程为∴,∴∴故答案为14、【解析】求解导函数,然后根据导数的几何意义求出切线斜率,并计算,利用点斜式写出切线方程.【详解】,由题意,切线的斜率为,,所以曲线在点处的切线方程为,即.故答案为:15、【解析】,不等式恒成立,只要即可,利用基本不等式求出即可得出答案.【详解】解:因为,不等式恒成立,只要即可,因为,所以,则,当且仅当,即时取等号,所以,所以.故答案为:.16、【解析】根据与关系求解即可.【详解】当时,,当时,,检验:,所以.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、答案见解析【解析】由已知条件可得,假设时,取最小值,则,若补充条件是①,则可求得,代入化简可求出的取值范围,从而可求得答案,若补充条件是②,则可得,该数列是递减数列,所以不存在k,使得取最小值,若补充条件是③,则可得,代入化简可求出的取值范围,从而可求得答案,【详解】解:等差数列的公差为d,当时,,得,从而,当时,得,所以数列是首项为,公比为的等比数列,所以,由对任意,都有,当等差数列的前n项和存在最小值时,假设时,取最小值,所以;若补充条件是①,因为,,从而,由得,所以,由等差数列的前n项和存在最小值,则,得,又,所以.所以,故实数的取值范围为若补充条件是②,由,即,又,所以.所以,由于该数列是递减数列,所以不存在k,使得取最小值,故实数不存在以下为严格的证明:由等差数列的前n项和存在最小值,则,得,所以,所以不存在k,使得取最小值,故实数不存在若补充条件是③,由,得,又,所以,所以由等差数列的前n项和存在最小值,则,得,又,所以.所以存在,使得取最小值,所以,故实数的取值范围为18、(1)(2)【解析】(1)由三角恒等变换公式化简,根据三角函数性质求解(2)由余弦定理与面积公式,结合基本不等式求解【小问1详解】由己知可得,由,解得:,故的单调递减区间是【小问2详解】,,故,得,由余弦定理得:,得,当且仅当时等号成立,故,面积最大值为19、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】本试题考查了等差数列与等比数列的概念以及等比数列的前n项和公式等基本知识(Ⅰ)由题设知公差由成等比数列得解得(舍去),故的通项(Ⅱ)由(Ⅰ)知,由等比数列前n项和公式得点评:本试题题目条件给的比较清晰,直接.只要抓住概念就可以很好的解决20、(1)(2)【解析】(1)设,,的中点为,利用“点差法”求解;(2)由求得A,B的坐标,进而得到的长,再根据,设直线的方程为,由,求得的长,然后由四边形的面积为求解.【小问1详解】解:把右焦点代入直线,得,设,,的中点为,则,,相减得,即,即,即.又,,则.又,解得,,故椭圆的方程为.【小问2详解】联立消去,可得,解得或,故交点为,.所以.因为,所以可设直线的方程为,,,联立消去,得到,因为直线与椭圆有两个不同的交点,则,解得,且,又,则.故四边形的面积为,故当时,取得最大值,最大值为.所以四边形的面积的最大值为.21、(1)(2)证明见解析【解析】(1)求出,讨论其导数后可得原函数的单调性,从而可得函数的最大值.(2)先证明任意的,总有,再利用放缩法和换元法将不等式成立问题转化为任意恒成立,后者可利用导数证明.【小问1详解】,当时,;当时,,故在上为增函数,在上为减函数,故.【小问2详解】因为,故当时,,即,而在为减函数,故在上有,故任意的,总有.要证任意恒成立,即证:任意恒成立,即证:任意恒成立,由(1)可得,任意,有即,故即证:任意恒成立,设,即证:任意恒成立,即证:任意恒成立,即证:任意恒成立,即证:任意恒成立,设,则,而在为增函数,,故存在,使得,且时,,时,,故在为减函数,在为增函数,故任意,总有,故任意恒成立,所以任意恒成立.【点睛】思路点睛:不等式的恒成立,可结合不等式的形式将其转化为若干段上的不等式的恒成立,在每段上可采用不同的方式(导数、放缩法等)进

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