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文档简介

2023-2024学年忻州一中高二上数学期末预测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.函数的图象大致为()A B.C D.2.中国景德镇陶瓷世界闻名,其中青花瓷最受大家的喜爱,如图1这个精美的青花瓷花瓶,它的颈部(图2)外形上下对称,基本可看作是离心率为的双曲线的一部分绕其虚轴所在直线旋转所形成的曲面,若该颈部中最细处直径为16厘米,瓶口直径为20厘米,则颈部高为()A.10 B.20C.30 D.403.数列中,,,若,则()A.2 B.3C.4 D.54.在正四面体中,点为所在平面上动点,若与所成角为定值,则动点的轨迹是()A.圆 B.椭圆C.双曲线 D.抛物线5.已知向量,则下列结论正确的是()A.B.C.D.6.函数有两个不同的零点,则实数的取值范围是()A. B.C. D.7.设,分别是双曲线:的左、右焦点,过点作的一条渐近线的垂线,垂足为,,为坐标原点,则双曲线的离心率为()A. B.2C. D.8.已知点P在抛物线上,点Q在圆上,则的最小值为()A. B.C. D.9.设为数列的前n项和,,且满足,若,则()A.2 B.3C.4 D.510.已知等比数列的前3项和为3,,则()A. B.4C. D.111.已知双曲线C:的渐近线方程是,则m=()A.3 B.6C.9 D.12.若双曲线的一条渐近线方程为.则()A. B.C.2 D.4二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知等比数列满足,则_________14.双曲线离心率__________.15.将由2,5,8,11,14,…组成的等差数列,按顺序写在练习本上,已知每行写13个,每页有21行,则5555在第______页第______行.(用数字作答)16.已知点,抛物线的焦点为,点是抛物线上任意一点,则周长的最小值是__________.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)已知椭圆的左顶点、上顶点和右焦点分别为,且的面积为,椭圆上的动点到的最小距离是(1)求椭圆的方程;(2)过椭圆的左顶点作两条互相垂直的直线交椭圆于不同的两点(异于点).①证明:动直线恒过轴上一定点;②设线段中点为,坐标原点为,求的面积的最大值.18.(12分)如图在直三棱柱中,为的中点,为的中点,是中点,是与的交点,是与的交点.(1)求证:;(2)求证:平面;(3)求直线与平面的距离.19.(12分)设数列的前项和为,,且满足,.(1)求数列的通项公式;(2)证明:对一切正整数,有.20.(12分)已知圆C的圆心在x轴上,且经过点,.(1)求圆C的标准方程;(2)过斜率为的直线与圆C相交于M,N,两点,求弦MN的长.21.(12分)在数列中,,且,(1)求的通项公式;(2)求的前n项和的最大值22.(10分)如图,在长方体中,,,是棱的中点(1)求证:;(2)求平面与平面夹角的余弦值;(3)在棱上是否存在一点,使得与平面所成角的正弦值为,若存在,求出的长;若不存在,请说明理由

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】利用导数求得的单调区间,结合函数值确定正确选项.【详解】由,可得函数的减区间为,增区间为,当时,,可得选项为A故选:A2、B【解析】设双曲线方程为,根据已知条件可得的值,由可得双曲线的方程,再将代入方程可得的值,即可求解.【详解】因为双曲线焦点在轴上,设双曲线方程为由双曲线的性质可知:该颈部中最细处直径为实轴长,所以,可得,因为离心率为,即,可得,所以,所以双曲线的方程为:,因瓶口直径为20厘米,根据对称性可知颈部最右点横坐标为,将代入双曲线可得,解得:,所以颈部高为,故选:B3、C【解析】由已知得数列是以2为首项,以2为公比的等比数列,求出,再利用等比数列求和可得答案.【详解】∵,∴,所以,数列是以2为首项,以2为公比的等比数列,则,∴,∴,则,解得.故选:C.4、B【解析】把条件转化为与圆锥的轴重合,面与圆锥的相交轨迹即为点的轨迹后即可求解.【详解】以平面截圆锥面,平面位置不同,生成的相交轨迹可以为抛物线、双曲线、椭圆、圆.令与圆锥的轴线重合,如图所示,则圆锥母线与所成角为定值,所以面与圆锥的相交轨迹即为点的轨迹.根据题意,不可能垂直于平面即轨迹不可能为圆.面不可能与圆锥轴线平行,即轨迹不可能是双曲线.可进一步计算与平面所成角为,即时,轨迹为抛物线,时,轨迹为椭圆,,所以轨迹为椭圆.故选:B.【点睛】本题考查了平面截圆锥面所得轨迹问题,考查了转化化归思想,属于难题.5、D【解析】由题可知:,,,故选;D6、B【解析】方程有两个根,转化为求函数的单调性与极值【详解】函数定义域是,有两个零点,即有两个不等实根,即有两个不等实根设,则,时,,递减,时,,递增,极小值=,而时,,时,,所以故选:B7、D【解析】先求过右焦点且与渐近线垂直的直线方程,与渐近线方程联立求点P的坐标,再用两点间的距离公式,结合已知条件,得到关于a,c的关系式.【详解】双曲线的左右焦点分别为、,一条渐近线方程为,过与这条渐近线垂直的直线方程为,由,得到点P的坐标为,又因为,所以,所以,所以.故选:D8、C【解析】先计算抛物线上的点P到圆心距离的最小值,再减去半径即可.【详解】设,由圆心,得,∴时,,∴故选:C.9、B【解析】由已知条件可得数列为首项为2,公差为2的等差数列,然后根据结合等差数列的求和公式可求得答案【详解】在等式中,令,可得,所以数列为首项为2,公差为2的等差数列,因为,所以,化简得,,解得或(舍去),故选:B10、D【解析】设等比数列公比为,由已知结合等比数列的通项公式可求得,,代入即可求得结果.【详解】设等比数列的公比为,由,得即,又,即又,,解得又等比数列的前3项和为3,故,即,解得故选:D11、C【解析】根据双曲线的渐近线求得的值.【详解】依题意可知,双曲线的渐近线为,所以.故选:C12、C【解析】求出渐近线方程为,列出方程求出.【详解】双曲线的渐近线方程为,因为,所以,所以.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、84【解析】设公比为q,求出,再由通项公式代入可得结论【详解】设公比为q,则,解得所以故答案为:8414、【解析】由已知得到a,b,再利用及即可得到答案.【详解】由已知,可得,所以,所以.故答案为:15、①.7②.17【解析】首先求出等差数列的通项公式,即可得到为第项,再根据每行每页的项数计算可得;【详解】解:由2,5,8,11,14,…组成的等差数列的通项公式为,令,解得又,,.所以555在第7页第17行故答案为:;16、##【解析】利用抛物线的定义结合图形即得.【详解】抛物线的焦点为,准线的方程为,过点作,垂足为,则,所以的周长为,当且仅当三点共线时等号成立.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)①证明见解析;②【解析】(1)根据题意得,,解方程即可;(2)①设直线:,直线:,联立曲线分别求出点和的坐标,求直线方程判断定点即可;②根据题意得,代入求最值即可.【小问1详解】根据题意得,,,又,三个式子联立解得,,,所以椭圆的方程为:【小问2详解】①证明:设两条直线分别为和,根据题意和得斜率存在且不等于;因为,所以设直线:,直线:;由,解得,所以,同理,.当时,,所以直线的方程为:,整理得,此时直线过定点;当时,直线的方程为:,此时直线过定点,故直线恒过定点.②根据题意得,,,,所以,当且仅当,即时等号成立,故的面积的最大值为:.【点睛】解决直线与椭圆综合问题时,要注意:(1)注意观察应用题设中的每一个条件,明确确定直线、椭圆的条件;(2)强化有关直线与椭圆联立得出一元二次方程后的运算能力,重视根与系数之间的关系、弦长、斜率、三角形的面积等问题18、(1)证明见解析(2)证明见解析(3)【解析】(1)法一:通过建立空间直角坐标系,运用向量数量积证明,法二:通过线面垂直证明,法三:根据三垂线证明;(2)法一:通过建立空间直角坐标系,运用向量数量积证明,法二:通过面面平行证明线面平行;(3)法一:通过建立空间直角坐标系,运用向量方法求解,法二:运用等体积法求解.【小问1详解】证明:法一:在直三棱柱中,因为,以点为坐标原点,方向分别为轴正方向建立如图所示空间直角坐标系.因为,所以,所以所以,所以.法二:连接,在直三棱柱中,有面,面,所以,又,则,因为,所以面因为面,所以因为,所以四边形为正方形,所以因为,所以面因为面,所以.法三:用三垂线定理证明:连接,在直三棱柱中,有面因为面,所以,又,则,因为,所以面所以在平面内的射影为,因为四边形为正方形,所以,因此根据三垂线定理可知【小问2详解】证明:法一:因为为的中点,为的中点,为中点,是与的交点,所以、,依题意可知为重心,则,可得所以,,设为平面的法向量,则即取得则平面的一个法向量为.所以,则,因为平面,所以平面.法二:连接.在正方形中,为的中点,所以且,所以四边形是平行四边形,所以又为中点,所以四边形是矩形,所以且因为且,所以,所以四边形为平行四边形,所以.因为,平面平面平面平面,所以平面平面,平面,所以平面【小问3详解】法一:由(2)知平面的一个法向量,且平面,所以到平面的距离与到平面的距离相等,,所以,所以点到平面的距离所以到平面的距离为法二:因为分别为和中点,所以为的重心,所以,所以到平面的距离是到平面距离的.取中点则,又平面平面,所以平面,所以到平面的距离与到平面的距离相等.设点到平面的距离为,由得,又,所以,所以到平面的距离是,所以到平面的距离为.19、(1),;(2)证明见解析.【解析】(1)利用关系可得,根据等比数列的定义易知为等比数列,进而写出的通项公式;(2)由,将不等式左侧放缩,即可证结论.【小问1详解】当时,,,两式相减得:,整理可得:,而,所以是首项为2,公比为1的等比数列,故,即,.【小问2详解】,..20、(1)(2)【解析】(1)由圆的性质可得圆心在线段的垂直平分线上,由题意求出的垂直平分线方程,从而得出圆心坐标,再求出半径,得到答案.(2)由题意先求出满足条件的直线方程,求出圆心到直线的距离,由垂经定理可得圆的弦长.【小问1详解】由题意设圆C的标准方程为设的中点为,则,由圆的性质可得则,又,所以则直线的方程为,即则圆C的圆心在直线上,即,故所以圆心,半径所以圆C的标准方程为【小问2详解】过斜率为的直线方程为:圆心到该直线的距离为所以21、(1)(2)40【解析】(1)根据递推关系,判定数列是等差数列,然后求得首项和公差,进而得到通项公式;(2)令,求得,进而根据数列的前项和的意义求得当或5时,有最大值,进而求得和的最大值.【小问1详解】解:∵数列满足,∴,∴是等差数列,设的公差为d,则,即,解得,∴,∴【小问2详解】令,得,解得,所以当或5时,有最大值,且最大值为22、(1)证明见解析(2)(3)存点,

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