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文档简介
2024届湖北省荆州市松滋第四中学高二上数学期末预测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.设为坐标原点,抛物线的焦点为,为抛物线上一点.若,则的面积为()A. B.C. D.2.已知点P(5,3,6),直线l过点A(2,3,1),且一个方向向量为,则点P到直线l的距离为()A. B.C. D.3.的二项展开式中,二项式系数最大的项是第()项.A.6 B.5C.4和6 D.5和74.在各项均为正数的等比数列中,若,则()A.6 B.12C.56 D.785.我国古代数学论著中有如下叙述:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯二百五十四.”思如下:一座7层塔共挂了254盏灯,且相邻两层下一层所挂灯数是上一层所挂灯数的2倍.下列结论不正确的是()A.底层塔共挂了128盏灯B.顶层塔共挂了2盏灯C.最下面3层塔所挂灯的总盏数比最上面3层塔所挂灯的总盏数多200D.最下面3层塔所挂灯的总盏数是最上面3层塔所挂灯的总盏数的16倍6.圆与圆的位置关系是()A.外离 B.外切C.相交 D.内切7.函数在上的最大值是A. B.C. D.8.阿基米德是古希腊著名的数学家、物理学家,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,已知在平面直角坐标系中,椭圆的面积为,两焦点与短轴的一个端点构成等边三角形,则椭圆的标准方程是()A. B.C. D.9.已知,,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.即不充分也不必要条件10.函数的极大值点为()A. B.C. D.不存在11.设集合,,则()A. B.C. D.12.已知一质点的运动方程为,其中的单位为米,的单位为秒,则第1秒末的瞬时速度为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.随机投掷一枚均匀的硬币两次,则两次都正面朝上的概率为______14.如图,已知椭圆E的方程为(a>b>0),A为椭圆的左顶点,B,C在椭圆上,若四边形OABC为平行四边形,且∠OAB=30°,则椭圆的离心率等于________15.如图是用斜二测画法画出水平放置的正三角形ABC的直观图,其中,则三角形的面积为______.16.已知双曲线C:的一个焦点坐标为,则其渐近线方程为__________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)已知椭圆的离心率为,且点在C上.(1)求椭圆C的标准方程;(2)设,为椭圆C的左,右焦点,过右焦点的直线l交椭圆C于A,B两点,若内切圆的半径为,求直线l的方程.18.(12分)已知圆的圆心在直线上,且过点(1)求圆的方程;(2)已知直线经过原点,并且被圆截得的弦长为2,求直线l的方程.19.(12分)在数列中,,.(1)证明:数列为等比数列,并求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.20.(12分)已知是公比不为1的等比数列,,且为的等差中项.(1)求的公比;(2)求的通项公式及前n项和.21.(12分)已知数列的首项为,且满足.(1)求证:数列为等比数列;(2)设,记数列的前项和为,求,并证明:.22.(10分)在平面直角坐标系中,已知菱形的顶点和所在直线的方程为.(1)求对角线所在直线的一般方程;(2)求所在直线的一般方程.
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、D【解题分析】先由抛物线方程求出点的坐标,准线方程为,再由可求得点的横坐标为4,从而可求出点的纵坐标,进而可求出的面积【题目详解】由题意可得点的坐标,准线方程为,因为为抛物线上一点,,所以点的横坐标为4,当时,,所以,所以的面积为,故选:D2、B【解题分析】根据向量和直线l的方向向量的关系即可求出点P到直线l的距离.【题目详解】由题意,,,,,,到直线的距离为.故选:B.3、A【解题分析】由二项展开的中间项或中间两项二项式系数最大可得解.【题目详解】因为二项式展开式一共11项,其中中间项的二项式系数最大,易知当r=5时,最大,即二项展开式中,二项式系数最大的为第6项.故选:A4、D【解题分析】由等比数列的性质直接求得.【题目详解】在等比数列中,由等比数列的性质可得:由,解得:;由可得:,所以.故选:D5、C【解题分析】由题设易知是公比为2的等比数列,应用等比数列前n项和公式求,结合各选项的描述及等比数列通项公式、前n项和公式判断正误即可.【题目详解】从上往下记每层塔所挂灯的盏数为,则数列是公比为2的等比数列,且,解得,所以顶层塔共挂了2盏灯,B正确;底层塔共挂了盏灯,A正确最上面3层塔所挂灯总盏数为14,最下面3层塔所挂灯的总盏数为224,C不正确,D正确故选:C.6、C【解题分析】利用圆心距与半径的关系确定正确选项.【题目详解】圆的圆心为,半径为,圆的圆心为,半径为,圆心距为,,所以两圆相交.故选:C7、D【解题分析】求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间即可,结合函数的单调性求出的最大值即可【题目详解】函数的导数令可得,可得上单调递增,在单调递减,函数在上的最大值是故选D【题目点拨】本题考查了函数的单调性、最值问题,是一道中档题8、A【解题分析】由椭圆的面积为和两焦点与短轴的一个端点构成等边三角形,得到求解.【题目详解】由题意得,解得,所以椭圆的标准方程是.故选:A9、C【解题分析】根据充要条件的定义进行判断【题目详解】解:因为函数为增函数,由,所以,故“”是“”的充分条件,由,所以,故“”是“”的必要条件,故“”是“”的充要条件故选:C10、B【解题分析】求导,令导数等于0,然后判断导数符号可得,或者根据对勾函数图象可解.【题目详解】令,得,因为时,,时,,所以时有极大值;当时,,时,,所以时有极小值.故选:B11、C【解题分析】根据集合交集和补集的概念及运算,即可求解.【题目详解】由题意,集合,,根据补集的运算,可得,所以.故选:C.12、C【解题分析】求出即得解.【题目详解】解:由题意得,故质点在第1秒末的瞬时速度为.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解题分析】列举出所有情况,利用古典概型的概率公式求解即可【题目详解】随机投掷一枚均匀的硬币两次,共有:正正,正反,反正,反反共4种情况,两次都是正面朝上的有:正正1种情况,所以两次都正面朝上的概率为,故答案为:14、【解题分析】首先利用椭圆的对称性和为平行四边形,可以得出、两点是关于轴对称,进而得到;设,,,从而求出,然后由,利用,求得,最后根据得出离心率【题目详解】解:是与轴重合的,且四边形为平行四边形,所以、两点的纵坐标相等,、的横坐标互为相反数,、两点是关于轴对称的由题知:四边形为平行四边形,所以可设,,代入椭圆方程解得:设为椭圆的右顶点,,四边形为平行四边形对点:解得:根据:得:故答案为:15、【解题分析】根据直观图和平面图的关系可求出,进而利用面积公式可得三角形的面积【题目详解】由已知可得则故答案为:.16、【解题分析】根据双曲线的定义由焦点坐标求出,即可得到双曲线方程,从而得到其渐近线方程;【题目详解】解:因为双曲线C:的一个焦点坐标为,即,,又,所以,所以双曲线方程为,所以双曲线的渐近线为;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)或.【解题分析】(1)根据离心率可得的关系,再将的坐标代入方程后可求,从而可得椭圆的方程.(2)设直线的方程为,,结合内切圆的半径为可得,联立直线方程和椭圆方程,消元后结合韦达定理可得关于的方程,求出其解后可得直线方程.【小问1详解】因为椭圆的离心率为,故可设,故椭圆方程为,代入得,故,故椭圆方程为:.【小问2详解】的周长为,故.设,由题设可得直线与轴不重合,故可设直线,则,由可得,整理得到,此时,故,解得,故直线的方程为:或.18、(1);(2)或.【解题分析】(1)根据题意设圆心坐标为,进而得,解得,故圆的方程为(2)分直线的斜率存在和不存在两种情况讨论求解即可.【题目详解】(1)圆的圆心在直线上,设所求圆心坐标为∵过点,解得∴所求圆的方程为(2)直线经过原点,并且被圆截得的弦长为2①当直线的斜率不存在时,直线的方程为,此时直线被圆截得的弦长为2,满足条件;②当直线的斜率存在时,设直线的方程为,由于直线被圆截得的弦长为,故圆心到直线的距离为故由点到直线的距离公式得:解得,所以直线l的方程为综上所述,则直线l的方程为或【题目点拨】易错点点睛:本题第二问在解题的过程中要注意直线斜率不存在情况的讨论,即分直线的斜率存在和不存在两种,避免在解题的过程中忽视斜率不存在的情况致错,考查运算求解能力与分类讨论思想,是中档题.19、(1)证明见解析,;(2).【解题分析】(1)利用等比数列的定义结合已知条件即可得到证明.(2)运用分组求和的方法,利用等比数列和等差数列前项和公式求解即可.【题目详解】(1)证明:∵,∴数列为首项是2,公比是2的等比数列.∴,∴.(2)由(1)知,,【题目点拨】本题考查等比数列的定义,通项公式的应用,考查等差数列和等比数列前项和公式的应用,考查分组求和的方法,属于基础题.20、(1)(2),【解题分析】(1)设数列公比为,根据列出方程,即可求解;(2):由(1)得到,利用等比数列的求和公式,即可求解.【小问1详解】解:设数列公比为,因为为的等差中项,可得,即,即,解得或(舍去),所以等比数列的公比为.【小问2详解】解:由(1)知且,可得,所以.21、(1)证明见解析(2),证明见解析【解题分析】(1)根据等比数列的定义证明;(2)由错位相减法求得和,再由的
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