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文档简介
2023-2024学年河南省新乡市新乡市一中高二数学第一学期期末检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.已知直线的方程为,则该直线的倾斜角为()A. B.C. D.2.已知l,m是两条不同的直线,是两个不同的平面,且,则()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则3.设椭圆()的左焦点为F,O为坐标原点.过点F且斜率为的直线与C的一个交点为Q(点Q在x轴上方),且,则C的离心率为()A. B.C. D.4.意大利数学家斐波那契的《算经》中记载了一个有趣的数列:1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,……,这就是著名的斐波那契数列,该数列的前2022项中有()个奇数A.1012 B.1346C.1348 D.13505.函数在区间上的最小值是()A. B.C. D.6.已知抛物线,则它的焦点坐标为()A. B.C. D.7.设等差数列,的前n项和分别是,,若,则()A. B.C. D.8.在长方体中,,,点分别在棱上,,,则()A. B.C. D.9.已知双曲线方程为,过点的直线与双曲线只有一个公共点,则符合题意的直线的条数共有()A.4条 B.3条C.2条 D.1条10.若函数在区间单调递增,则的取值范围是()A. B.C. D.11.设平面的法向量为,平面的法向量为,若,则的值为()A.-5 B.-3C.1 D.712.已知随圆与双曲线相同的焦点,则椭圆和双曲线的离心,分别为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知椭圆的左、右焦点分别为,若椭圆上的点P满足轴,,则该椭圆的离心率为___________14.已知,在直线上存在点P,使,则m的最大值是_______.15.已知数列的前项和为,且满足,则______.16.若,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)如图,在正四棱柱中,,,点在棱上,且平面(1)求的值;(2)若,求二面角的余弦值18.(12分)已知椭圆C:(a>b>0)的离心率e为,点在椭圆上(1)求椭圆C的方程;(2)若A、B为椭圆的左右顶点,过点(1,0)的直线交椭圆于M、N两点,设直线AM、BN的斜率分别为,求证为定值19.(12分)已知函数.(1)若在上单调递增,求的取值范围;(2)若在上存在极值点,证明:.20.(12分)已知椭圆:的左、右焦点分别为,,点E在椭圆C上,且,,.(1)求椭圆C的方程:(2)直线l过点,交椭圆于点A,B,且点P恰为线段AB的中点,求直线l的方程.21.(12分)已知数列的前n项和为,且(1)求证:数列为等比数列;(2)记,求数列的前n项和为22.(10分)已知数列的前项的和为,且.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.
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】设直线的倾斜角为,则,解方程即可.【详解】由已知,设直线的倾斜角为,则,又,所以.故选:C2、B【解析】由空间中直线与直线、直线与平面、平面与平面的位置关系分析选项A,C,D,由平面与平面垂直的判定定理判定选项D.【详解】选项A.由,,直线l,m可能相交、平行,异面,故不正确.选项B.由,,则,故正确.选项C.由,,直线l,m可能相交、平行,异面,故不正确.选项D.由,,则可能相交,可能平行,故不正确.故选:B3、D【解析】连接Q和右焦点,可知|OQ|=,可得∠FQ=90°,由得,写出两直线方程,联立可得Q点坐标,Q点坐标代入椭圆标准方程可得a、b、c关系﹒【详解】设椭圆右焦点为,连接Q,∵,,∴|OQ|=,∴∠FQ=90°,∵,∴,FQ过F(-c,0),Q过(c,0),则,由,∵Q在椭圆上,∴,又,解得,∴离心率故选:D4、C【解析】由斐波那契数列的前几项分析该数列的项的奇偶规律,由此确定该数列的前2022项中的奇数的个数.【详解】由已知可得为奇数,为奇数,为偶数,因为,所以为奇数,为奇数,为偶数,…………所以为奇数,为奇数,为偶数,又故该数列的前2022项中共有1348个奇数,故选:C.5、B【解析】求出导函数,确定函数的单调性,得极值,并求出端点处函数值比较后可得最小值【详解】解:因为,于是函数在上单调递增,在上单调递减,,,得函数在区间上的最小值是故选:B6、D【解析】将抛物线方程化标准形式后得到焦准距,可得结果.【详解】由得,所以,所以,所以抛物线的焦点坐标为.故选:D.【点睛】关键点点睛:将抛物线方程化为标准形式是解题关键.7、B【解析】利用求解.【详解】解:因为等差数列,的前n项和分别是,所以.故选:B8、D【解析】依题意可得,从而得到,即可得到,从而得解;【详解】解:由长方体的性质可得,又,所以,因为,所以,所以,因为,所以;故选:D9、A【解析】利用双曲线渐近线的性质,结合一元二次方程根的判别式进行求解即可.【详解】解:双曲线的渐近线方程为,右顶点为.①直线与双曲线只有一个公共点;②过点平行于渐近线时,直线与双曲线只有一个公共点;③设过的切线方程为与双曲线联立,可得,由,即,解得,直线的条数为1.综上可得,直线的条数为4.故选:A,.10、A【解析】函数在区间上单调递增,转化为导函数在该区间上大于等于0恒成立,进而求出结果.【详解】由题意得:在区间上恒成立,而,所以.故选:A11、C【解析】根据,可知向量建立方程求解即可.【详解】由题意根据,可知向量,则有,解得.故选:C12、B【解析】设公共焦点为,推导出,可得出,进而可求得、的值.【详解】设公共焦点为,则,则,即,故,即,,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题意分析为直角三角形,得到关于a、c的齐次式,即可求出离心率.【详解】设,则.由椭圆的定义可知:,所以.所以因轴,所以为直角三角形,由勾股定理得:,即,即,所以离心率.故答案为:14、11【解析】设P点坐标,根据条件知,由向量的坐标运算可得P点位于圆上,再根据P存在于直线上,可知直线和圆有交点,因此列出相应的不等式,求得m范围,可得m的最大值.【详解】设P(x,y),则,由题意可知,所以,即,即满足条件的点P在圆上,又根据题意P点存在于直线上,则直线与圆有交点,故有圆心(1,0)到直线的距离小于等于圆的半径,即,解得,则m的最大值为11,故答案为:11.15、【解析】根据所给的通项公式,代入求得,并由代入求得,即可求得的值.【详解】数列的前n项和,则,而,,∴,则,故答案为:.16、【解析】先求出函数的导函数,再求出,即可得出答案.【详解】解:由,得,则,所以,所以,所以.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)答案见解析;(2).【解析】如图,以点为原点,,,的方向分别为,,轴的正方向,建立空间直角坐标系,(1)设,由平面,可得,从而数量积为零,可求出的值,进而可求得的值;(2)利用空间向量求二面角的余弦值【详解】解:(1)如图,以点为原点,,,的方向分别为,,轴的正方向,建立空间直角坐标系,设,则点,,,则,因为平面,所以,所以,解得或当时,,,;当时,,,(2)因为,由(1)知,平面的一个法向量为设平面的法向量为,因为,,所以令,则所以,由图知,二面角的平面角为锐角,所以二面角的余弦值为18、(1);(2)证明见解析【解析】(1)根据题意列出关于a、b、c的方程组求出a、b、c即可得椭圆方程;(2)设直线的方程为,,,,,联立直线方程利用韦达定理即可求为定值【小问1详解】;【小问2详解】由椭圆方程可知,,,设直线的方程为,,,,,联立得,∴,,则,∵,,∴,把及代入可得:﹒19、(1)(2)证明见解析【解析】(1)由题得,在,上为单调递增的函数,在,上恒成立,分类讨论,再次利用导数研究函数的最值即可;(2)由(1)可知,在存在极值点,则且,求得,再两次求导即可得结论.【小问1详解】由题得,在,上为单调递增的函数,在,上恒成立,设,当时,由,得,在,上为增函数,则,在,上恒成立,满足命题,当时,由,得,在上为减函数,,时,,即,不满足恒成立,不成立,综上:的取值范围为.小问2详解】证明:由(1)可知,在存在极值点,则且即:要证只需证即证又由(1)可知在上为增函数,且,成立.要证只需证即证:设则即在上增函数在为增函数成立.综上,成立.20、(1)(2)【解析】(1)根据椭圆的定义可求出,由结合勾股定理可求出,最后根据的关系求出,即可求出椭圆方程;(2)分直线的斜率存在或不存在两种情况讨论,当直线斜率存在时,设出直线方程与椭圆联立,利用中点的关系求出即可.【小问1详解】∵点E在椭圆C上,∴,即.在中,,∴椭圆的半焦距.∵,∴椭圆的方程为.【小问2详解】设,,若直线的斜率不存在,显然不符合题意.从而可设过点的直线的方程为,将直线的方程代入椭圆的方程,得,则.∵P为线段AB的中点,∴,解得.故直线的方程为,即(经检验,所求直线方程符合题意).21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由已知得,当时,两式作差整理得,根据等比数列的定义可得证;(2)由(1)求得,,再运用错位相减法可求得答案.【小问1详解】证
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