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文档简介
2024届上海市上外附中高二上数学期末质量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.下图是一个“双曲狭缝”模型,直杆沿着与它不平行也不相交的轴旋转时形成双曲面,双曲面的边缘为双曲线.已知该模型左、右两侧的两段曲线(曲线AB与曲线CD)所在的双曲线离心率为2,曲线AB与曲线CD中间最窄处间的距离为10cm,点A与点C,点B与点D均关于该双曲线的对称中心对称,且|AB|=30cm,则|AD|=()A.10cm B.20cmC.25cm D.30cm2.设为等差数列的前项和,若,则的值为()A.14 B.28C.36 D.483.设某大学的女生体重y(单位:kg)与身高x(单位:cm)具有线性相关关系,根据一组样本数据(xi,yi)(i=1,2,…,n),用最小二乘法建立的回归方程为=0.85x-85.71,则下列结论中不正确的是A.y与x具有正的线性相关关系B.回归直线过样本点的中心(,)C.若该大学某女生身高增加1cm,则其体重约增加0.85kgD.若该大学某女生身高为170cm,则可断定其体重必为58.79kg4.已知过抛物线焦点的直线交抛物线于,两点,则的最小值为()A. B.2C. D.35.已知双曲线:与椭圆:有相同的焦点,且一条渐近线方程为:,则双曲线的方程为()A. B.C. D.6.阿基米德既是古希腊著名的物理学家,也是著名的数学家,他利用“逼近法”得到椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积.若椭圆的中心为原点,焦点、在轴上,椭圆的面积为,且离心率为,则的标准方程为()A. B.C. D.7.若双曲线离心率为,过点,则该双曲线的方程为()A. B.C. D.8.设、是向量,命题“若,则”的逆否命题是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则9.已知直线,若圆C的圆心在轴上,且圆C与直线都相切,求圆C的半径()A. B.C.或 D.10.已知等差数列且,则数列的前13项之和为()A.26 B.39C.104 D.5211.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.12.已知直线l与圆交于A,B两点,点满足,若AB的中点为M,则的最大值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列满足,,则数列的前n项和______14.已知数列的通项公式,则数列的前5项为______.15.已知抛物线的焦点为,点为抛物线上一点,以为圆心的圆经过原点,且与抛物线的准线相切,切点为,线段交抛物线于点,则___________.16.若函数解析式,则使得成立的的取值范围是___________.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)已知两动圆:和:,把它们的公共点的轨迹记为曲线,若曲线与轴的正半轴的交点为,取曲线上的相异两点、满足:且点与点均不重合.(1)求曲线的方程;(2)证明直线恒经过一定点,并求此定点的坐标;18.(12分)在正方体中,、、分别是、、的中点(1)证明:平面平面;(2)证明:19.(12分)已知为各项均为正数的等比数列,且,(1)求数列的通项公式;(2)令,求数列前n项和20.(12分)在①,②,③,,成等比数列这三个条件中选择符合题意的两个条件,补充在下面的问题中,并求解.已知数列中,公差不等于的等差数列满足_________,求数列的前项和.21.(12分)分别求出满足下列条件的椭圆的标准方程:(1)焦点在y轴,短轴长为2,离心率为;(2)短轴一端点P与两焦点,连线所构成的三角形为等边三角形22.(10分)的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知.(1)求角C;(2)若,,求的周长.
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【解题分析】由离心率求出双曲线方程,由对称性设出点A,B,D坐标,求出坐标,求出答案.【题目详解】由题意得:,解得:,因为离心率,所以,,故双曲线方程为,设,则,,则,所以,则,解得:,故.故选:B2、D【解题分析】利用等差数列的前项和公式以及等差数列的性质即可求出.【题目详解】因为为等差数列的前项和,所以故选:D【题目点拨】本题考查了等差数列的前项和公式的计算以及等差数列性质的应用,属于较易题.3、D【解题分析】根据y与x的线性回归方程为y=0.85x﹣85.71,则=0.85>0,y与x具有正的线性相关关系,A正确;回归直线过样本点的中心(),B正确;该大学某女生身高增加1cm,预测其体重约增加0.85kg,C正确;该大学某女生身高为170cm,预测其体重约为0.85×170﹣85.71=58.79kg,D错误故选D4、D【解题分析】设出直线方程,联立抛物线方程,得到韦达定理,求得,利用抛物线定义,将目标式转化为关于的代数式,消元后,利用基本不等式即可求得结果.【题目详解】因为抛物线的焦点的坐标为,显然要满足题意,直线的斜率存在,设直线的方程为联立可得,其,设坐标为,显然,则,,根据抛物线定义,MF=故=4+4令,故4+4当且仅当,即时取得最小值.故选:D.【题目点拨】本题考察抛物线中的最值问题,涉及到韦达定理的使用,基本不等式的使用;其中利用的关系,以及抛物线的定义转化目标式,是解决问题的关键.5、B【解题分析】由渐近线方程,设出双曲线方程,结合与椭圆有相同的焦点,求出双曲线方程.【题目详解】∵双曲线:的一条渐近线方程为:∴设双曲线:∵双曲线与椭圆有相同的焦点∴,解得:∴双曲线的方程为.故选:B.6、A【解题分析】设椭圆方程为,解方程组即得解.【题目详解】解:设椭圆方程为,由题意可知,椭圆的面积为,且、、均为正数,即,解得,因为椭圆的焦点在轴上,所以的标准方程为.故选:A.7、B【解题分析】分析可得,再将点代入双曲线的方程,求出的值,即可得出双曲线的标准方程.【题目详解】,则,,则双曲线的方程为,将点的坐标代入双曲线的方程可得,解得,故,因此,双曲线的方程为.故选:B8、C【解题分析】利用原命题与逆否命题之间的关系可得结论.【题目详解】由原命题与逆否命题之间的关系可知,命题“若,则”的逆否命题是“若,则”.故选:C.9、C【解题分析】设出圆心坐标,利用圆心到直线的距离相等列方程,求得圆心坐标并求得圆的半径.【题目详解】设圆心坐标为,则或,所以圆的半径为或.故选:C10、A【解题分析】根据等差数列的性质化简已知条件可得的值,再由等差数列前项和及等差数列的性质即可求解.【题目详解】由等差数列的性质可得:,,所以由可得:,解得:,所以数列的前13项之和为,故选:A11、A【解题分析】由已知条件列方程组求解即可【题目详解】设等差数列的公差为,因为,,所以,解得,故选:A12、A【解题分析】设,,则、,由点在圆上可得,再由向量垂直的坐标表示可得,进而可得M的轨迹为圆,即可求的最大值.【题目详解】设,中点,则,,又,,则,所以,又,则,而,,所以,即,综上,,整理得,即为M的轨迹方程,所以在圆心为,半径为的圆上,则.故选:A.【题目点拨】关键点点睛:由点圆位置、中点坐标公式及向量垂直的坐标表示得到关于的轨迹方程.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解题分析】先求出,利用裂项相消法求和.【题目详解】因为数列满足,,所以数列为公差d=2的等差数列,所以,所以所以.故答案为:.14、【解题分析】根据数列的通项公式可得答案.【题目详解】因为,所以数列的前5项为.故答案为:15、【解题分析】分析可知为等腰三角形,可得出,将点的坐标代入抛物线的方程,可求得的值,可得出抛物线的方程以及点的坐标,求出点的坐标,设点,其中,分析可知,利用平面向量共线的坐标表示求出的值,进而可求得结果.【题目详解】由抛物线的定义结合已知条件可知,则为等腰三角形,易知抛物线的焦点为,故,即点,因为点在抛物线上,则,解得,所以,抛物线的方程为,故点、,因为以点为圆心,为半径的圆与直线相切于点,则,设点,其中,,,由题意可知,则,整理可得,解得,因此,.故答案为:.16、【解题分析】由题意先判断函数为偶函数,再利用的导函数判断在上单调递增,根据偶函数的对称性得上单调递减.要使成立,即,解不等式即可得到答案.【题目详解】,,为偶函数,当时,,故函数在上单调递增.为偶函数,在上单调递减.要使成立,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);(2)证明见解析,.【解题分析】(1)设两动圆的公共点为,则有,运用椭圆的定义,即可得到,,,进而得到的轨迹方程;(2),设,,,,设出直线方程,联立方程组,利用韦达定理法及向量的数量积的坐标表示,即可得到定点.【小问1详解】设两动圆的公共点为,则有由椭圆的定义可知的轨迹为椭圆,设方程为,则,,所以曲线的方程是:【小问2详解】由题意可知:,且直线斜率存在,设,,设直线:,联立方程组,可得,,,因为,所以有,把代入整理化简得,或舍,因为点与点均不重合,所以直线恒过定点18、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解题分析】(1)连接,分别证明出平面,平面,利用面面平行的判定定理可证得结论成立;(2)证明出平面,利用线面垂直的性质可证得结论成立.【小问1详解】证明:连接,在正方体中,,,所以,四边形为平行四边形,所以,在中,、分别为、的中点,所以,,所以,,因为平面,平面,所以,平面因为且,、分别为、的中点,则且,所以,四边形为平行四边形,则,,平面,平面,平面又,所以,平面平面【小问2详解】证明:在正方体中,平面,平面,,因为四边形为正方形,则,因为,则平面由知(1)平面平面,所以,平面,平面,因此,19、(1)(2)【解题分析】(1)利用基本量法,求出首项和公比,即可求解.(2)利用错位相减法,即可求解.【小问1详解】设等比数列公比为【小问2详解】20、详见解析【解题分析】根据已知求出的通项公式.当①②时,设数列公差为,利用赋值法得到与的关系式,列方程求出与,求出,写出的通项公式,可得数列的通项公式,利用错位相减法求和即可;选②③时,设数列公差为,根据题意得到与的关系式,解出与,写出的通项公式,可得数列的通项公式,利用错位相减法求和即可;选①③时,设数列公差为,根据题意得到与的关系式,发现无解,则等差数列不存在,故不合题意.【题目详解】解:因为,,所以是以为首项,为公比的等比数列,所以,选①②时,设数列公差为,因为,所以,因为,所以时,,解得,,所以,所以.所以.(i)所以(ii)(i)(ii),得:所以.选②③时,设数列公差为,因为,所以,即,因为,,成等比数列,所以,即,化简得,因为,所以,从而,所以,所以,(i)所以(ii)(i)(ii),得:,所以.选①③时,设数列公差为,因为,所以时,,所以.又因为,,成等比数列,所以,即,化简得,因为,所以,从而无解,所以等差数列不存在,故不合题意.【题目点拨】本题考查了等差(比)数列的通项公式,考查了错位相减法在数列求和中的应用,考查了转化能力与方程思想,属于中档题
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