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文档简介

上海市市北高级中学2023-2024学年高二上数学期末质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.已知数列满足,令是数列的前n项积,,现给出下列四个结论:①;②为单调递增的等比数列;③当时,取得最大值;④当时,取得最大值其中所有正确结论的编号为()A.②④ B.①③C.②③④ D.①③④2.已知中心在坐标原点,焦点在轴上的双曲线的离心率为,则其渐近线方程为()A. B.C. D.3.从某个角度观察篮球(如图甲),可以得到一个对称的平面图形,如图乙所示,篮球的外轮廓为圆,将篮球表面的粘合线视为坐标轴和双曲线,若坐标轴和双曲线与圆的交点将圆的周长八等分,且,则该双曲线的离心率为()A. B.C.2 D.4.已知双曲线:,直线经过点,若直线与双曲线的右支只有一个交点,则直线的斜率的取值范围是()A. B.C. D.5.如图,在棱长为1的正方体中,P、Q、R分别是棱AB、BC、的中点,以PQR为底面作一个直三棱柱,使其另一个底面的三个顶点也都在正方体的表面上,则这个直三棱柱的体积为()A. B.C. D.6.已知:,直线l:,M为直线l上的动点,过点M作的切线MA,MB,切点为A,B,则四边形MACB面积的最小值为()A.1 B.2C. D.47.在中,,则边的长等于()A. B.C. D.28.已知椭圆和双曲线有共同焦点,是它们一个交点,且,记椭圆和双曲线的离心率分别为,则的最大值为A.3 B.2C. D.9.设、分别为具有公共焦点与的椭圆和双曲线的离心率,为两曲线的一个公共点,且满足,则的值为()A. B.C. D.10.如图,平行六面体中,为的中点,,,,则()A. B.C. D.11.已知数列满足,则()A. B.1C.2 D.412.椭圆的焦点为F1,F2,点P在椭圆上,若|PF1|=4,则∠F1PF2的余弦值为A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知定义在上的偶函数的导函数为,当时,有,且,则使得成立的的取值范围是___________.14.如图的形状出现在南宋数学家杨辉所著的《算法九章·商功》中,后人称之为“三角垛”.已知某“三角垛”的最上层有1个球,第二层有3个球,第三层有6个球……设各层(从上往下)球数构成一个数列,则___________,___________.15.若和或都是假命题,则的范围是__________16.已知双曲线的左、右焦点分别为,,点是圆上一个动点,且线段的中点在的一条渐近线上,若,则的离心率的取值范围是________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①,直角梯形中,,,点,分别在,上,,,将四边形沿折起,使得点,分别到达点,的位置,如图②,平面平面,.(1)求证:平面平面;(2)求二面角的余弦值.18.(12分)已知直线l过定点(1)若直线l与直线垂直,求直线l的方程;(2)若直线l在两坐标轴上的截距相等,求直线l的方程19.(12分)设椭圆过,两点,为坐标原点(1)求椭圆的方程;(2)是否存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆恒有两个交点,,且?若存在,写出该圆的方程,并求的取值范围;若不存在,说明理由20.(12分)已知函数,其中(1)讨论的单调性;(2)若不等式对一切恒成立,求实数k的最大值21.(12分)如图,已知圆C与y轴相切于点,且被x轴正半轴分成的两段圆弧长之比为1∶2(1)求圆C的方程;(2)已知点,是否存在弦被点P平分?若存在,求直线的方程;若不存在,请说明理由22.(10分)已知圆C的圆心在直线上,且过点,(1)求圆C的方程;(2)若圆C与直线交于A,B两点,______,求m的值从下列三个条件中任选一个补充在上面问题中并作答:条件①:;条件②:圆上一点P到直线的最大距离为;条件③:

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】求出,即可判断选项①正确;求出,即可选项②错误;求出,利用单调性即可判断选项③正确;求出,即可判断选项④错误,即得解.【详解】解:因为,①所以,,②①②得,,整理得,又,满足上式,所以,因为,所以数列为等差数列,公差为,所以,故①正确;,因为,故数列为等比数列,其中首项,公比为的等比数列,因为,,所以数列为递减的等比数列,故②错误;,因为为单调递增函数,所以当最大时,有最大值,因为,所以时,最大,即时,取得最大值,故③正确;设,由可得,,解得或,又因为,所以时,取得最大值,故④错误;故选:B2、A【解析】根据离心率求出的值,再根据渐近线方程求解即可.【详解】因双曲线焦点在轴上,所以渐近线方程为:,又因为双曲线离心率为,且,所以,解得,即渐近线方程为:.故选:A.3、B【解析】设出双曲线方程,把双曲线上的点的坐标表示出来并代入到方程中,找到的关系即可求解.【详解】以O为原点,AD所在直线为x轴建系,不妨设,则该双曲线过点且,将点代入方程,故离心率为,故选:B【点睛】本题考查已知点在双曲线上求双曲线离心率的方法,属于基础题目4、D【解析】以双曲线的两条渐近线作为边界条件,即可保证直线与双曲线的右支只有一个交点.【详解】双曲线:的两条渐近线为和两渐近线的倾斜角分别为和由经过点的直线与双曲线的右支只有一个交点,可知直线的倾斜角取值范围为,故直线的斜率的取值范围是故选:D5、C【解析】分别取的中点,连接,利用棱柱的定义证明几何体是三棱柱,再证明平面PQR,得到三棱柱是直三棱柱求解.【详解】如图所示:连接,分别取其中点,连接,则,且,所以几何体是三棱柱,又,且,所以平面,所以,同理,又,所以平面PQR,所以三棱柱是直三棱柱,因为正方体的棱长为1,所以,所以直三棱柱的体积为,故选:C6、B【解析】易知四边形MACB的面积为,然后由最小,根据与直线l:垂直求解.【详解】:化为标准方程为:,由切线长得:,四边形MACB的面积为,若四边形MACB的面积最小,则最小,此时与直线l:垂直,所以,所以四边形MACB面积的最小值,故选:B7、A【解析】由余弦定理求解【详解】由余弦定理,得,即,解得(负值舍去)故选:A8、D【解析】设椭圆长半轴长为a1,双曲线的半实轴长a2,焦距2c.根据椭圆及双曲线的定义可以用a1,a2表示出|PF1|,|PF2|,在△F1PF2中根据余弦定理可得到,利用基本不等式可得结论【详解】如图,设椭圆的长半轴长为a1,双曲线的半实轴长为a2,则根据椭圆及双曲线的定义:|PF1|+|PF2|=2a1,|PF1|﹣|PF2|=2a2,∴|PF1|=a1+a2,|PF2|=a1﹣a2,设|F1F2|=2c,∠F1PF2=,则:在△PF1F2中,由余弦定理得,4c2=(a1+a2)2+(a1﹣a2)2﹣2(a1+a2)(a1﹣a2)cos∴化简得:a12+3a22=4c2,该式可变成:,∴≥2∴,故选D【点睛】本题考查圆锥曲线的共同特征,考查通过椭圆与双曲线的定义求焦点三角形三边长,考查利用基本不等式求最值问题,属于中档题9、A【解析】设椭圆的长半轴长为,双曲线的实半轴长为,不妨设,利用椭圆和双曲线的定义可得出,再利用勾股定理可求得结果.【详解】设椭圆的长半轴长为,双曲线的实半轴长为,不妨设,由椭圆和双曲线的定义可得,所以,,设,因为,则,由勾股定理得,即,整理得,故.故选:A.10、B【解析】先用向量与表示,然后用向量表示向量与,即可得解【详解】解:为的中点,故选:【点睛】本题考查了平面向量基本定理的应用,解决本题的关键是熟练运用向量的加法、减法及实数与向量的积的运算,属于基础题11、B【解析】根据递推式以及迭代即可.【详解】由,得,,,,,,.故选:B12、B【解析】根据题意,椭圆的标准方程为,其中则,则有|F1F2|=2,若a=3,则|PF1|+|PF2|=2a=6,又由|PF1|=4,则|PF2|=6-|PF1|=2,则cos∠F1PF2==.故选B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据当时,有,令,得到在上递增,再根据在上的偶函数,得到在上是奇函数,则在上递增,然后由,得到求解【详解】∵当时,有,令,∴,∴在上递增,又∵在上的偶函数∴,∴在上是奇函数∴在上递增,又∵,∴当时,,此时,0<x<1,当时,,此时,,∴成立的的取值范围是故答案为:﹒14、①.②.【解析】根据,,得到,利用累加法和等差数列求和公式求出,再利用裂项抵消法进行求和.【详解】因为,,,,,以上个式子累加,得,则;因为,所以.故答案为:,.15、【解析】先由和或都是假命题,求出x的范围,取交集即可.【详解】若为假命题,则有或若或是假命题,则所以的范围是即的范围是胡答案:16、【解析】设,,因为点是线段中点,所以有,代入坐标求出点的轨迹为圆,因为点在渐近线上,所以圆与渐近线有公共点,利用点到直线的距离求出临界状态下渐近线的斜率,数形结合求出有公共点时渐近线斜率的范围,从而求出离心率的范围.【详解】解:设,,因为点是线段的中点,所以有,即有,因为点在圆上,所以满足:,代入可得:,即,所以点的轨迹是以为圆心,以1为半径的圆,如图所示:因为点在渐近线上,所以圆与渐近线有公共点,当两条渐近线与圆恰好相切时为临界点,则:圆心到渐近线的距离为,因为,所以,即,且,所以,此时,,当时,渐近线与圆有公共点,.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)【解析】(1)根据,,,,易证,再根据平面平面,,得到平面,进而得到,再利用线面垂直的判定定理证明平面即可;(2)根据(1)知,,两两垂直,以,,的方向分别为,,轴的正方向建立空间直角坐标系,分别求得平面的一个法向量和平面的一个法向量,设二面角的大小为,由求解.【小问1详解】解:因为,,,所以,,又,所以是等腰直角三角形,即,所以.由平面几何知识易知,所以,即.又平面平面,平面平面,,所以平面,又平面,所以.又,所以平面,又平面,所以平面平面.【小问2详解】由(1)知,,两两垂直,以,,的方向分别为,,轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,设,则,,,,F(1,0,0),则,,设平面的一个法向量为,由,得,取,则.由,,,得平面,所以平面的一个法向量为,设二面角的大小为,则,由图可知二面角为钝二面角,所以二面角的余弦值为.18、(1)(2)或【解析】(1)求出直线的斜率可得l的斜率,再借助直线点斜式方程即可得解.(2)按直线l是否过原点分类讨论计算作答.【小问1详解】直线的斜率为,于是得直线l的斜率,则,即,所以直线l的方程是:.【小问2详解】因直线l在两坐标轴上的截距相等,则当直线l过原点时,直线l的方程为:,即,当直线l不过原点时,设其方程为:,则有,解得,此时,直线l的方程为:,所以直线l的方程为:或.19、(1)(2)存在,,【解析】(1)根据椭圆E:()过,两点,直接代入方程解方程组,解方程组即可.(2)假设存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且,当切线斜率存在时,设该圆的切线方程为,联立,根据,结合韦达定理运算,同时满足,则存在,否则不存在;在该圆的方程存在时,利用弦长公式结合韦达定理得到,结合题意求解即可,当切线斜率不存在时,验证即可.【小问1详解】将,的坐标代入椭圆的方程得,解得,所以椭圆的方程为【小问2详解】假设满足题意的圆存在,其方程为,其中,设该圆的任意一条切线和椭圆交于,两点,当直线的斜率存在时,令直线的方程为,①将其代入椭圆的方程并整理得,由韦达定理得,,②因为,所以,③将①代入③并整理得,联立②得,④因为直线和圆相切,因此,由④得,所以存在圆满足题意当切线的斜率不存在时,易得,由椭圆方程得,显然,综上所述,存在圆满足题意当切线的斜率存在时,由①②④得,由,得,即当切线的斜率不存在时,易得,所以综上所述,存在圆心在原点的圆满足题意,且20、(1)答案见解析(2)【解析】(1)先对函数求导,然后分和讨论导数的正负,从而可求出函数的单调区间,(2)由题意得恒成立,构造函数,利用导数求出其最小值即可【小问1详解】由,得当时,恒成立,∴在上单调递增当时,令,得,得,∴在上单调递增,在上单调递减综上所述:当时,在上单调递增;当时,在上单调递增,在上单调递减【小问2详解】依题意得对一切恒成立,即令,则令,则在上单调递增,而当时,,即;当时,,即∴在上单调递减,在上单调递增∴∴,即

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