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文档简介

2023-2024学年广东省仲元中学高二数学第一学期期末教学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.设双曲线C:的左、右焦点分别为,点P在双曲线C上,若线段的中点在y轴上,且为等腰三角形,则双曲线C的离心率为()A B.2C. D.2.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为A.54 B.45C.27 D.813.方程表示的曲线是()A.一个椭圆和一个点 B.一个双曲线的右支和一条直线C.一个椭圆一部分和一条直线 D.一个椭圆4.由下面的条件一定能得出为锐角三角形的是()A. B.C. D.5.已知,则下列说法中一定正确的是()A. B.C. D.6.已知中,内角所对的边分别,若,,,则()A. B.C. D.7.平面的法向量为,平面的法向量为,则下列命题正确的是()A.,平行 B.,垂直C.,重合 D.,相交不垂直8.如图,棱长为1的正方体中,为线段上的动点,则下列结论错误的是A.B.平面平面C.的最大值为D.的最小值为9.阿基米德(公元前287年~公元前212年)不仅是著名的物理学家,也是著名的数学家,他利用“逼近法”得到的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.若椭圆的对称轴为坐标轴,焦点在轴上,且椭圆的离心率为,面积为,则椭圆的标准方程为()A. B.C. D.10.已知是上的单调增函数,则的取值范围是A.﹣1b2 B.﹣1b2C.b﹣2或b2 D.b﹣1或b211.如下图,边长为2的正方体中,O是正方体的中心,M,N,T分别是棱BC,,的中点,下列说法错误的是()A. B.C. D.到平面MON的距离为112.设是公比为的等比数列,则“”是“为递增数列”的A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列满足,则的最小值为__________.的前20项和为________14.圆与x轴相切于点A.点B在圆C上运动,则AB的中点M的轨迹方程为______(当点B运动到与A重合时,规定点M与点A重合);点N是直线上一点,则的最小值为______15.设数列的前n项和为,若,且是等差数列.则的值为__________16.命题“,”是真命题,则的取值范围是________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)已知数列通项公式为:,其中.记为数列的前项和(1)求,;(2)数列的通项公式为,求的前项和18.(12分)已知椭圆过点,离心率为(1)求椭圆的标准方程;(2)过椭圆的上顶点作直线l交抛物线于A,B两点,O为坐标原点①求证:;②设OA,OB分别与椭圆相交于C,D两点,过点O作直线CD的垂线OH,垂足为H,证明:为定值19.(12分)设等差数列的各项均为整数,且满足对任意正整数,总存在正整数,使得,则称这样的数列具有性质(1)若数列的通项公式为,数列是否具有性质?并说明理由;(2)若,求出具有性质的数列公差的所有可能值;(3)对于给定的,具有性质的数列是有限个,还是可以无穷多个?(直接写出结论)20.(12分)如图,在三棱锥中,,,记二面角的平面角为(1)若,,求三棱锥的体积;(2)若M为BC的中点,求直线AD与EM所成角的取值范围21.(12分)设数列的前项和为,,且,,(1)若(i)求;(ii)求证数列成等差数列(2)若数列为递增数列,且,试求满足条件的所有正整数的值22.(10分)已知P={x|x2-8x-20≤0},非空集合S={x|1-m≤x≤1+m}.若x∈P是x∈S的必要条件,求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】根据是等腰直角三角形,再表示出的长,利用三角形的几何性质即可求得答案.【详解】线段的中点在y轴上,设的中点为M,因为O为的中点,所以,而,则,为等腰三角形,故,由,得,又为等腰直角三角形,故,即,解得,即,故选:A.2、B【解析】由三视图可得该几何体是由平行六面体切割掉一个三棱锥而成,直观图如图所示,所以该几何体的体积为故选B点睛:本题考查了组合体的体积,由三视图还原出几何体,由四棱柱的体积减去三棱锥的体积.3、C【解析】由可得,或,再由方程判断所表示的曲线.【详解】由可得,或,即或,则该方程表示一个椭圆的一部分和一条直线.故选:C4、D【解析】对于A,两边平方得,由得,即为钝角;对于B,由正弦定理求出,进而求出,可得结果;对于C,根据平方关系将余弦化为正弦,用正弦定理可将角转化为边,进而可得的值,从而作出判断;对于D,由可得,推出,,,故可知三个内角均为锐角【详解】解:对于A,由,两边平方整理得,,因为,所以,所以,所以,所以为钝角三角形,故A不正确;对于B,由,得,所以,因为,所以,所以或,所以或,所以为直角三角形或钝角三角形,故B不正确;对于C,因为,所以,即,由正弦定理得,由余弦定理得,因为,所以,故三角形为钝角三角形,C不正确;对于D,由可得,因为中最多只有一个钝角,所以,,中最多只有一个为负数,所以,,,所以中三个内角都为锐角,所以为锐角三角形,故D正确;故选:D5、B【解析】AD选项,举出反例即可;BC选项,利用不等式的基本性质进行判断.【详解】当,时,满足,此时,故A错误;因,所以,,,B正确;因为,所以,,故,C错误;当,时,满足,,,所以,D错误.故选:B6、B【解析】利用正弦定理可直接求得结果.【详解】在中,由正弦定理得:.故选:B.7、B【解析】根据可判断两平面垂直.【详解】因为,所以,所以,垂直.故选:B.8、C【解析】∵,,∴面,面,∴,A正确;∵平面即为平面,平面即为平面,且平面,∴平面平面,∴平面平面,∴B正确;当时,为钝角,∴C错;将面与面沿展成平面图形,线段即为的最小值,在中,,利用余弦定理解三角形得,即,∴D正确,故选C考点:立体几何中的动态问题【思路点睛】立体几何问题的求解策略是通过降维,转化为平面几何问题,具体方法表现为:

求空间角、距离,归到三角形中求解;2.对于球的内接外切问题,作适当的截面,既要能反映出位置关系,又要反映出数量关系;求曲面上两点之间的最短距离,通过化曲为直转化为同一平面上两点间的距离9、C【解析】由题意,设出椭圆的标准方程为,然后根据椭圆的离心率以及椭圆面积列出关于的方程组,求解方程组即可得答案【详解】由题意,设椭圆的方程为,由椭圆的离心率为,面积为,∴,解得,∴椭圆的方程为,故选:C.10、A【解析】利用三次函数的单调性,通过其导数进行研究,求出导数,利用其导数恒大于0即可解决问题【详解】∵∴∵函数是上的单调增函数∴在上恒成立∴,即.∴故选A.【点睛】可导函数在某一区间上是单调函数,实际上就是在该区间上(或)(在该区间的任意子区间都不恒等于0)恒成立,然后分离参数,转化为求函数的最值问题,从而获得参数的取值范围,本题是根据相应的二次方程的判别式来进行求解.11、D【解析】建立空间直角坐标系,进而根据空间向量的坐标运算判断A,B,C;对D,算出平面MON的法向量,进而求出向量在该法向量方向上投影的绝对值,即为所求距离.【详解】如图建立空间直角坐标系,则.对A,,则,则A正确;对B,,则,则B正确;对C,,则C正确;对D,设平面MON的法向量为,则,取z=1,得,,所以到平面MON的距离为,则D错误.故选:D.12、D【解析】当时,不是递增数列;当且时,是递增数列,但是不成立,所以选D.考点:等比数列二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①②.【解析】由题设可得,应用累加法求的通项公式,由基本不等式及确定的最小值,再应用裂项求和法求的前20和.【详解】由题设,,∴,…,,又,∴将上式累加可得:,则,∴,当且仅当时等号成立,又,故最小,则或5,当时,;当时,;∴的最小值为.由上知:,∴前20项和为.故答案为:8,.14、①.②.【解析】将点M的轨迹转化为以AC为直径的圆,再确定圆心及半径即可求解,将的最小值转化为点到圆心的距离再减去半径可求解.【详解】依题意得,,因为M为AB中点,所以,所以点M的轨迹是以AC为直径的圆,又AC中点为,,所以点M的轨迹方程为,圆心,设关于直线的对称点为,则有,解得,所以,所以由对称性可知的最小值为故答案为:,15、52【解析】根据给定条件求出,再求出数列的通项即可计算作答.【详解】依题意,因是等差数列,则其公差,于是得,,当时,,而满足上式,因此,,所以.故答案为:5216、【解析】依题意可得,是真命题,参变分离得到在上有解,再利用构造函数利用函数的单调性计算可得.【详解】,等价于在上有解设,,则在上单调递减,在上单调递增,又,,所以,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).【解析】(1)验证可知数列是以为周期的周期数列,则,;(2)由(1)可求得,利用错位相减法可求得结果.【小问1详解】当时,;当时,;当时,;数列是以为周期的周期数列;,;【小问2详解】由(1)得:,,,,两式作差得:.18、(1)(2)①证明见解析;②证明见解析【解析】(1)根据离心率及过点求出求解即可;(2)①设直线l的方程为,利用向量的数量积计算证明即可;②设直线CD方程为,利用求出,再由点O到直线CD的距离即可求证.【小问1详解】因为,所以,又因为,解得,,所以椭圆的方程为;【小问2详解】①证明:设,,依题意,直线l斜率存在,设直线l的方程为,联立方程,消去y得,所以,又因为,所以,因此,②证明:设,,设直线CD方程为,因为,所以,则,联立,得当时,,则所以,即满足则,即为定值19、(1)数列具有性质,理由见解析;(2),;(3)有限个.【解析】(1)由题意,由性质定义,即可知是否具有性质.(2)由题设,存在,结合已知得且,则,由性质的定义只需保证为整数即可确定公差的所有可能值;(3)根据(2)的思路,可得且,由为整数,在为定值只需为整数,即可判断数列的个数是否有限.【小问1详解】由,对任意正整数,,说明仍为数列中的项,∴数列具有性质.【小问2详解】设的公差为.由条件知:,则,即,∴必有且,则,而此时对任意正整数,,又必一奇一偶,即为非负整数因此,只要为整数且,那么为中的一项.易知:可取,对应得到个满足条件的等差数列.【小问3详解】同(2)知:,则,∴必有且,则,故任意给定,公差均为有限个,∴具有性质的数列是有限个.【点睛】关键点点睛:根据性质的定义,在第2、3问中判断满足等差数列通项公式,结合各项均为整数,判断公差的个数是否有限即可.20、(1)(2)【解析】(1)作出辅助线,找到二面角的平面角,利用余弦定理求出,求出底面积和高,进而求出三棱锥的体积;(2)利用空间基底表达出,结合第一问结论求出,从而求出答案.【小问1详解】取AC的中点F,连接FD,FE,由BC=2,则,故DF⊥AC,EF⊥AC,故∠DFE即为二面角的平面角,即,连接DE,作DH⊥FE,因为,所以平面DEF,因为DH平面DEF,所以AC⊥DH,因为,所以DH⊥平面ABC,因为,由勾股定理得:,,又,由勾股定理逆定理可知,AE⊥CE,且∠BAC=,,在△ABC中,由余弦定理得:,解得:或(舍去),则,因为,,所以△DEF为等边三角形,则,故三棱锥的体积;【小问2详解】设,则,,由(1)知:,,取为空间中的一组基底,则,由第一问可知:,则其中,且,,故,由第一问可知,又是的中点,所以,所以,因为三棱锥中,所以,所以,故直线AD与EM所成角范围为.【点睛】针对于立体几何中角度范围的题目,可以建立空间直角坐标系来进行求解,若不容易建立坐标系时,也可以通过基底表达出各个向量,进而求出答案.21、(1);详见解析;(2)5.【解析】(1)由题可得,由条件可依次求各项,即得;猜想,用数学归纳法证明即得;(2)设,由题可得,进而可得,结合条件即求.【小问1详解】(i)∵,且,,,∴,,,∴,,,又,,,∴,∴,解得,,解得,,解得,,解得,∴;(ii)由,,,,猜想数列是首项,公差为的等差数列,,用数学归纳法证明:当时,,成立;假设时,等式成立,即,则时,,∴,∴当时,等式也成立,∴,∴数列是首项,公差为的等差数列.【小问2详解】设,由,,即,∴,又,,,∴,,,,,,∴,,,∴,又

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