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文档简介
2023-2024学年青海省西宁第二十一中学数学高二上期末统考试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已知数列通项公式,则()A.6 B.13C.21 D.312.设直线与双曲线(,)的两条渐近线分别交于,两点,若点满足,则该双曲线的离心率是()A. B.C. D.3.已知抛物线的焦点为,过点且倾斜角为锐角的直线与交于、两点,过线段的中点且垂直于的直线与的准线交于点,若,则的斜率为()A. B.C. D.4.已知函数,若,则()A. B.0C.1 D.25.已知,,则下列结论一定成立的是()A. B.C. D.6.已知等差数列的公差为,则“”是“数列为单调递增数列”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7.过点且垂直于的直线方程为()A. B.C. D.8.若复数的模为2,则的最大值为()A. B.C. D.9.我国古代数学名著《算法统宗》中说:“九百九十六斤棉,赠分八子做盘缠,次第每人多十七,要将第八数来言,务要分明依次第,孝和休惹外人传.”意为:“996斤棉花,分别赠送给8个子女做旅费,从第一个孩子开始,以后每人依次多17斤,直到第8个孩子为止.分配时一定要依照次序分,要顺从父母,兄弟间和气,不要引得外人说闲话.”在这个问题中,第5个孩子分到棉花为()A.133斤 B.116斤C.99斤 D.65斤10.等差数列的通项公式,数列,其前项和为,则等于()A. B.C. D.11.已知直线和平面,且在上,不在上,则下列判断错误的是()A.若,则存在无数条直线,使得B.若,则存在无数条直线,使得C.若存在无数条直线,使得,则D.若存在无数条直线,使得,则12.已知椭圆的左、右顶点分别为,上、下顶点分别为.点为上不在坐标轴上的任意一点,且四条直线的斜率之积大于,则的离心率的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在等比数列中,,则__________14.若直线与曲线没有公共点,则实数的取值范围是____________15.已知数列,点在函数的图象上,则数列的前10项和是______16.等差数列的前项和为,已知,则__.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)已知等比数列的公比,且,是的等差中项.数列的前n项和为,满足,.(1)求和的通项公式;(2)设,求的前2n项和.18.(12分)如图,在正四棱锥中,为底面中心,,为中点,(1)求证:平面;(2)求:(ⅰ)直线到平面的距离;(ⅱ)求直线与平面所成角的正弦值19.(12分)已知数列的前n项和为,,,其中.(1)记,求证:是等比数列;(2)设,数列的前n项和为,求证:.20.(12分)已知椭圆的右焦点是椭圆上的一动点,且的最小值是1,当垂直长轴时,.(1)求椭圆的标准方程;(2)设直线与椭圆相切,且交圆于两点,求面积的最大值,并求此时直线方程.21.(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;22.(10分)如图1,在边长为4的等边三角形ABC中,D,E,F分别是AB,AC,BC的中点,沿DE把折起,得到如图2所示的四棱锥.(1)证明:平面.(2)若二面角的大小为60°,求平面与平面的夹角的大小.
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、C【解析】令即得解.【详解】解:令得.故选:C2、C【解析】先求出,的坐标,再求中点坐标,利用点满足,可得,从而求双曲线的离心率.【详解】解:由双曲线方程可知,渐近线为,分别于联立,解得:,,所以中点坐标为,因为点满足,所以,所以,即,所以.故选:C.【点睛】本题考查双曲线的离心率,考查直线与双曲线的位置关系,考查学生的计算能力,属于中档题.3、C【解析】设直线的方程为,其中,设点、、,将直线的方程与抛物线的方程联立,列出韦达定理,求出、,根据条件可求得的值,即可得出直线的斜率.【详解】抛物线的焦点为,设直线的方程为,其中,设点、、,联立可得,,,所以,,,,直线的斜率为,则直线的斜率为,所以,,因为,则,因为,解得,因此,直线的斜率为.故选:C.4、D【解析】求出函数的导数,直接代入即可求值.【详解】因为,所以,所以,所以.故选:D.5、B【解析】根据不等式的同向可加性求解即可.【详解】因为,所以,又,所以.故选:B.6、C【解析】利用等差数列的定义和数列单调性的定义判断可得出结论.【详解】若,则,即,此时,数列为单调递增数列,即“”“数列为单调递增数列”;若等差数列为单调递增数列,则,即“”“数列为单调递增数列”.因此,“”是“数列为单调递增数列”的充分必要条件.故选:C.7、B【解析】求出直线l的斜率,再借助垂直关系的条件即可求解作答.【详解】直线的斜率为,而所求直线垂直于直线l,则所求直线斜率为,于是有:,即,所以所求直线方程为.故选:B8、A【解析】由题意得,表示以为圆心,2为半径的圆,表示过原点和圆上的点的直线的斜率,由图可知,当直线与圆相切时,取得最值,然后求出切线的斜率即可【详解】因为复数的模为2,所以,所以其表示以为圆心,2为半径的圆,如图所示,表示过原点和圆上的点的直线的斜率,由图可知,当直线与圆相切时,取得最值,设切线方程为,则,解得,所以的最大值为,故选:A9、A【解析】根据等差数列的前n项和公式、等差数列的通项公式进行求解即可.【详解】依题意得,八个子女所得棉花斤数依次构成等差数列,设该等差数列为,公差为d,前n项和为,第一个孩子所得棉花斤数为,则由题意得,,解得,故选:A10、D【解析】根据裂项求和法求得,再计算即可.【详解】解:由题意得====所以.故选:D11、D【解析】根据直线和直线,直线和平面的位置关系依次判断每一个选项得到答案.【详解】若,则平行于过的平面与的交线,当时,,则存在无数条直线,使得,A正确;若,垂直于平面中的所有直线,则存在无数条直线,使得,B正确;若存在无数条直线,使得,,,则,C正确;当时,存在无数条直线,使得,D错误.故选:D.12、A【解析】设,求得,得到,求得,结合,即可求解.【详解】由椭圆的方程,可得,设,则,由,因为四条直线的斜率之积大于,即,所以,则离心率,又因为椭圆离心率,所以椭圆的离心率的取值范围是.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设等比数列的公比为,由题意可知和同号,结合等比中项的性质可求得的值.【详解】设等比数列的公比为,则,由等比中项的性质可得,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查等比中项的计算,解题时不要忽略了对应项符号的判断,考查计算能力,属于基础题.14、;【解析】可化简曲线的方程为,作出其图形,数形结合求临界值即可求解.【详解】由可得,所以曲线为以为圆心,的下半圆,作出图形如图:当直线过点时,,可得,当直线与半圆相切时,则圆心到直线的距离,可得:或(舍),若直线与曲线没有公共点,由图知:或,所以实数的取值范围是:,故答案为:15、【解析】将点代入可得,从而得,再由裂项相消法可求解.【详解】由题意有,所以,所以数列的前10项和为:.故答案为:16、【解析】根据等差数列的求和公式和等差数列的性质即可求出.【详解】因为等差数列的前项和为,,则,故答案为:33.【点睛】本题考查了等差数列的求和公式和等差数列的性质,属于基础题.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)等差数列和等比数列的基本量的计算,根据条件列出方程,并解方程即可;(2)数列根据的奇偶分段表示,奇数项通过乘公比错位相减法克求得前项和,偶数项则是通过裂项求和.【小问1详解】由得,.又,,所以,即,解得或(舍去).所以(),当时,,当时,,经检验,时,适合上式,故().综上可得:,【小问2详解】由(1)可知,当n为奇数时,,当n为偶数时,,由题意,有①②①-②得:,则有:..故.18、(1)证明见解析;(2)(i);(ii).【解析】(1)连接,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可证得结论成立;(2)(i)利用空间向量法可求得直线到平面的距离;(ii)利用空间向量法可求得直线与平面所成角的正弦值.【小问1详解】证明:连接,则为的中点,且,在正四棱锥中,平面,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示空间直角坐标系,则、、、、、、、,,设平面的法向量为,,,则,取,则,因为,则,又因为平面,所以,平面.【小问2详解】解:(i),所以,直线到平面的距离为.(ii),则,因此,直线与平面所成角的正弦值为.19、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)应用的关系,结合构造法可得,根据已知条件及等比数列的定义即可证结论.(2)由(1)得,再应用错位相减法求,即可证结论.【小问1详解】证明:对任意的,,,时,,解得,时,因为,,两式相减可得:,即有,∴,又,则,因为,,所以,对任意的,,所以,因此,是首项和公比均为3的等比数列【小问2详解】由(1)得:,则,,,两式相减得:,化简可得:,又,∴.20、(1);(2),.【解析】(1)由的最小值为1,得到,再由,结合,求得的值,即可求得椭圆的方程.(2)设切线的方程为,联立方程组,根据直线与椭圆相切,求得,结合点到直线的距离公式和圆的弦长公式,求得的面积的表示,结合函数的单调性,即可求解.【详解】(1)由题意,点椭圆上的一动点,且的最小值是1,得,因为当垂直长轴时,可得,所以,即,又由,解得,所以椭圆的标准方程为.(2)由题意知切线的斜率一定存在,否则不能形成,设切线的方程为,联立,整理得,因为直线与椭圆相切,所以,化简得,则,因为点到直线的距离,所以,即,故的面积为,因为,可得,即,函数在上单调递增,所以,当时取等号,则,即面积的最大值为.当时,此时,所以直线的方程为.【点睛】对于直线与椭圆的位置关系的处理方法:1、判定与应用直线与椭圆的位置关系,一把转化为研究直线方程与椭圆组成的方程组的解得个数,结合判别式求解;2、对于过定点的直线,也可以通过定点在椭圆的内部或在椭圆上,判定直线与椭圆的位置关系.21、(1);(2)证明见解析,.【解析】(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22、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由结合线面平行的判定即可推理作答.(2)取DE的中点M,连接,FM,证明平面平面,再建立空间直角坐标系,借助空间向量推理、计算作答.【小问1详解】在中,因为E,F分别是AC,BC的中点,所以,则图2中,,而平面,平面,所以平面.【小问2详解】依题意,是正三角形,四边形是菱形,取DE的中点M,连接,FM,如图,则,,即是二面角的平面角,,取中点N,连接,则有,在中,由余弦定理得:,于是有,,即,而,,,平面,则平面,又平
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