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文档简介
2024届河南省济源英才学校高二数学第一学期期末达标检测试题考生须知: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.过点且与原点距离最大的直线方程是()A. B.C. D.2.已知圆,圆,则两圆的公切线的条数为()A.1 B.2C.3 D.43.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.已知命题,,若是一个充分不必要条件,则的取值范围是()A. B.C. D.5.在四棱锥中,底面是正方形,为的中点,若,则()A. B.C. D.6.已知函数在上是增函数,则实数的取值范围是()A. B.C. D.7.已知直线与直线平行,且直线在轴上的截距比在轴上的截距大,则直线的方程为()A. B.C. D.8.已知向量=(3,0,1),=(﹣2,4,0),则3+2等于()A.(5,8,3) B.(5,﹣6,4)C.(8,16,4) D.(16,0,4)9.已知为抛物线上一点,点P到抛物线C的焦点的距离与它到y轴的距离之比为,则()A.1 B.C.2 D.310.如图所示,用3种不同的颜色涂入图中的矩形A,B,C中,要求相邻的矩形不能使用同一种颜色,则不同的涂法有()ABCA.3种 B.6种C.12种 D.27种11.执行如图所示的程序框图,若输出的的值为,则判断框中应填入()A.? B.?C.? D.?12.已知是等比数列,则()A.数列是等差数列 B.数列是等比数列C.数列是等差数列 D.数列是等比数列二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图将自然数,…按到箭头所指方向排列,并依次在,…等处的位置拐弯.如图作为第一次拐弯,则第33次拐弯的数是___________,超过2021的第一个拐弯数是____________14.已知数列的各项均为正数,记为的前n项和,从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立①数列是等差数列:②数列是等差数列;③注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分15.设为三角形的一个内角,已知曲线:,则可能是___________.(写出不同曲线的名称,尽可能多.注:在一些问题情景中,直线可以理解成是特殊的曲线)16.已知椭圆与双曲线具有相同的焦点,,且在第一象限交于点,设椭圆和双曲线的离心率分别为,,若,则的最小值为_______.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)已知函数(1)求f(x)在点处的切线方程;(2)求证:18.(12分)如图,在四棱锥中,底面ABCD是矩形,M是PA的中点,N是BC的中点,平面ABCD,且,(1)求证:∥平面PCD;(2)求平面MBC与平面ABCD夹角的余弦值19.(12分)平行六面体,(1)若,,,,,,求长;(2)若以顶点A为端点的三条棱长均为2,且它们彼此的夹角都是60°,则AC与所成角的余弦值20.(12分)如图,在四棱锥中,底面ABCD为矩形,侧面PAD是正三角形,平面平面ABCD,M是PD的中点(1)证明:平面PCD;(2)若PB与底面ABCD所成角的正切值为,求二面角的正弦值21.(12分)已知数列,,,为其前n项和,且满足.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前n项和22.(10分)已知等差数列的前项的和为,,.(1)求数列的通项公式;(2)设,记数列的前项和,求使得恒成立时的最小正整数.
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】过点且与原点O距离最远的直线垂直于直线,再由点斜式求解即可【详解】过点且与原点O距离最远的直垂直于直线,,∴过点且与原点O距离最远的直线的斜率为,∴过点且与原点O距离最远的直线方程为:,即.故选:A2、B【解析】根据圆的方程,求得圆心距和两圆的半径之和,之差,判断两圆的位置关系求解.【详解】因为圆,圆,所以,,所以,所以两圆相交,所以两圆的公切线的条数为2,故选:B3、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、A【解析】先化简命题p,q,再根据是的一个充分不必要条件,由q求解.【详解】因为命题,或,又是的一个充分不必要条件,所以,解得,所以的取值范围是,故选:A5、C【解析】由为的中点,根据向量的运算法则,可得,即可求解.【详解】由底面是正方形,E为的中点,且,根据向量的运算法则,可得.故选:C.6、A【解析】由题意可知,对任意的恒成立,可得出对任意的恒成立,利用基本不等式可求得实数的取值范围.【详解】因为,则,由题意可知,对任意的恒成立,所以,对任意的恒成立,由基本不等式可得,当且仅当时,等号成立,所以,.故选:A.7、A【解析】分析可知直线不过原点,可设直线的方程为,其中且,利用斜率关系可求得实数的值,化简可得直线的方程.【详解】若直线过原点,则直线在两坐标轴上的截距相等,不合乎题意,设直线的方程为,其中且,则直线的斜率为,解得,所以,直线的方程为,即.故选:A.8、A【解析】直接根据空间向量的线性运算,即可得到答案;【详解】,故选:A9、B【解析】先求出点的坐标,然后根据抛物线的定义和已知条件列方程求解即可【详解】因为为抛物线上一点,所以,得,所以,抛物线的焦点为,因为点P到抛物线C的焦点的距离与它到y轴的距离之比为,所以,化简得,因为,所以,故选:B10、C【解析】根据给定信息,按用色多少分成两类,再分类计算作答.【详解】计算不同的涂色方法数有两类办法:用3种颜色,每个矩形涂一种颜色,有种方法,用2色,矩形A,C涂同色,有种方法,由分类加法计数原理得(种),所以不同的涂法有12种.故选:C11、C【解析】本题为计算前项和,模拟程序,实际计算求和即可得到的值.【详解】由题意可知:输出的的值为数列的前项和.易知,则,令,解得.即前7项的和.为故判断框中应填入“?”.故选:C.12、B【解析】取,可判断AC选项;利用等比数列的定义可判断B选项;取可判断D选项.【详解】若,则、无意义,A错C错;设等比数列的公比为,则,(常数),故数列是等比数列,B对;取,则,数列为等比数列,因为,,,且,所以,数列不是等比数列,D错.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.②.【解析】根据题意得到拐弯处的数字与其序数的关系,归纳得到当为奇数为;当为为偶数为,分别代入,即可求解.【详解】解:由题意,拐弯处的数字与其序数的关系,如下表:拐弯的序数012345678拐弯处的数1235710131721观察拐弯处的数字的规律:第1个数;第3个数;第5个数;第7个数;,所以当为奇数为;同理可得:当为为偶数为;第33次拐弯的数是,当时,可得,当时,可得,所以超过2021第一个拐弯数是.故答案为:;.14、证明过程见解析【解析】选①②作条件证明③时,可设出,结合的关系求出,利用是等差数列可证;也可分别设出公差,写出各自的通项公式后利用两者的关系,对照系数,得到等量关系,进行证明.选①③作条件证明②时,根据等差数列的求和公式表示出,结合等差数列定义可证;选②③作条件证明①时,设出,结合的关系求出,根据可求,然后可证是等差数列;也可利用前两项的差求出公差,然后求出通项公式,进而证明出结论.【详解】选①②作条件证明③:[方法一]:设,则,当时,;当时,;因为也是等差数列,所以,解得;所以,,故.[方法二]:设等差数列的公差为d,等差数列的公差为,则,将代入,化简得对于恒成立则有,解得.所以选①③作条件证明②:因为,是等差数列,所以公差,所以,即,因为,所以是等差数列.选②③作条件证明①:[方法一]:设,则,当时,;当时,;因为,所以,解得或;当时,,当时,满足等差数列的定义,此时为等差数列;当时,,不合题意,舍去.综上可知为等差数列.[方法二]【最优解】:因为,所以,,因为也为等差数列,所以公差,所以,故,当时,,当时,满足上式,故的通项公式为,所以,,符合题意.【整体点评】这类题型在解答题后可证是等差数列;法二:利用是等差数列即前两项的差求出公差,然后求出的通项公式,利用,求出的通项公式,进而证明出结论.15、焦点在轴上的椭圆,焦点在轴上的双曲线,两条直线.【解析】讨论,和三种情况,进而根据曲线方程的特征得到答案.【详解】若,则曲线:,而,曲线表示焦点在y轴上的椭圆;若,则曲线:或,曲线表示两条直线;若,则曲线:,而,曲线表示焦点在x轴上的双曲线.故答案为:焦点在y轴上椭圆,焦点在x轴上的双曲线,两条直线.16、【解析】由题意设焦距为,椭圆长轴长为,双曲线实轴为,令在双曲线的右支上,由已知条件结合双曲线和椭圆的定义推出,由此能求出的最小值【详解】由题意设焦距为,椭圆长轴长为,双曲线实轴为,令在双曲线的右支上,由双曲线的定义,由椭圆定义,可得,,又,,可得,得,即,可得,则,当且仅当,上式取得等号,可得的最小值为故答案为:【点睛】本题考查椭圆和双曲线的性质,主要是离心率,解题时要熟练掌握双曲线、椭圆的定义,注意均值定理的合理运用三、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)证明见解析【解析】(1)求导,进而得到,,写出切线方程;(2)将转化为,设,,利用导数法证明.【详解】(1)函数的定义域是,可得又,所以f(x)在点处的切线方程为整理得(或斜截式方程)(2)要证只需证因为,所以不等式等价于设,,;所以在单调递减,在单调递增故又,;所以在单调递增,在单调递减故因为且两个函数的最值点不相等所以有,原不等式得证18、(1)详见解析;(2)【解析】(1)取PD的中点E,连接ME,CE,易证四边形是平行四边形,得到,再利用线面平行的判定定理证明;(2)建立空间直角坐标系,求得平面MBC的一个法向量,易知平面ABCD的一个法向量为:,由求解.【小问1详解】证明:如图所示:取PD的中点E,连接ME,CE,因为底面ABCD是矩形,M是PA的中点,N是BC的中点,所以,所以四边形是平行四边形,所以,又平面PCD,平面PCD,所以∥平面PCD;【小问2详解】建立如图所示空间直角坐标系:则,所以,设平面MBC的一个法向量为,则,即,令,得,易知平面ABCD的一个法向量为:,所以,所以平面MBC与平面ABCD的夹角的余弦值为.19、(1);(2).【解析】(1)由,可得,再利用数量积运算性质即可得出;(2)以为一组基底,设与所成的角为,由求解.【小问1详解】,,,,∴,;【小问2详解】∵,,∴,∵,∴,∵=8,∴,设与所成的角为,则.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)依题意可得,再根据面面垂直的性质得到平面,即可得到,即可得证;(2)取的中点为,连接,根据面面垂直的性质得到平面,连接,即可得到为与底面所成角,令,,利用锐角三角函数的定义求出,建立如图所示空间直角坐标系,利用空间向量法求出二面角的余弦值,即可得解;【小问1详解】解:证明:在正中,为的中点,∴∵平面平面,平面平面,且.∴平面,又∵平面∴.又∵,且,平面.∴平面【小问2详解】解:如图,取的中点为,连接,在正中,,平面平面,平面平面,∴平面,连接,则为与底面所成角,即.不妨取,,,,∴以为原点建立如图所示的空间直角坐标系,则有,,,,,,∴,设面的一个法向量为,则由令,则,又因为面,取作为面的一个法向量,设二面角为,∴,∴,因此二面角的正弦值为21、(1)(2)【解析】(1)按照所给条件,先算出的表达式,再按照与
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