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文档简介

2024届上海市宝山区数学高二上期末质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.在中,a,b,c分别为角A,B,C的对边,已知,,的面积为,则()A. B.C. D.2.已知数列为等比数列,则“,”是“为递减数列”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件3.设点P是函数图象上任意一点,点Q的坐标,当取得最小值时圆C:上恰有2个点到直线的距离为1,则实数r的取值范围为()A. B.C. D.4.已知抛物线的焦点为F,过点F作倾斜角为的直线l与抛物线交于两点,则POQ(O为坐标原点)的面积S等于()A. B.C. D.5.已知向量,且,则的值为()A.4 B.2C.3 D.16.已知椭圆的两个焦点分别为,且平行于轴的直线与椭圆交于两点,那么的值为()A. B.C. D.7.椭圆焦距为()A. B.8C.4 D.8.若等轴双曲线C过点,则双曲线C的顶点到其渐近线的距离为()A.1 B.C. D.29.设、是两条不同的直线,、、是三个不同的平面,则下列命题正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则10.不等式的解集是()A. B.C.或 D.或11.焦点坐标为的抛物线的标准方程是()A. B.C. D.12.若直线过点(1,2),(4,2+),则此直线的倾斜角是()A.30° B.45°C.60° D.90°二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若在数列的每相邻两项之间插入此两项的和,可形成新的数列,再把所得数列按照同样的方法不断进行构造,又可以得到新的数列.现将数列1,2进行构造,第1次得到数列1,3,2;第2次得到数列1,4,3,5,2;依次构造,第次得到数列1,,,,…,,2;记则______,设数列的前n项和为,则______14.已知内角A,B,C的对边为a,b,c,已知,且,则c的最小值为__________.15.设函数是函数的导函数,已知,且,则使得成立的x的取值范围是_________.16.下方茎叶图记录了甲、乙两组各5名学生在一次英语听力测试中的成绩(单位:分).已知甲组数据的中位数为,乙组数据的平均数为,则的值为__________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)已知双曲线的右焦点与抛物线的焦点相同,且过点.(1)求双曲线渐近线方程;(2)求抛物线的标准方程.18.(12分)已知抛物线的焦点为F,点在抛物线上.(1)求抛物线的标准方程;(2)过点的直线交抛物钱C于A,B两点,O为坐标原点,记直线OA,OB的斜率分别,,求证:为定值.19.(12分)已知等差数列满足,,的前项和为.(1)求及;(2)令,求数列的前项和.20.(12分)已知数列满足,.(1)求证数列是等差数列,并求通项公式;(2)已知数列的前项和为,求.21.(12分)已知数列为等差数列,公差,前项和为,,且成等比数列(1)求数列的通项公式(2)设,求数列的前项和22.(10分)在数列中,,,记.(1)求证:数列为等差数列,并求出数列的通项公式;(2)试判断数列的增减性,并说明理由

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、C【解析】利用面积公式,求出,进而求出,利用余弦定理求出,再利用正弦定理求出【详解】由面积公式得:,因为的面积为,所以,求得:因,所以由余弦定理得:所以由正弦定理得:,即,解得:故选:C2、A【解析】本题可依次判断“,”是否是“为递减数列”的充分条件以及必要条件,即可得出结果.【详解】若等比数列满足、,则数列为递减数列,故“,”是“为递减数列”的充分条件,因为若等比数列满足、,则数列也是递减数列,所以“,”不是“为递减数列”的必要条件,综上所述,“,”是“为递减数列”的充分不必要条件,故选:A.【点睛】本题考查充分条件以及必要条件的判定,考查等比数列以及递减数列的相关性质,体现了基础性和综合性,考查推理能力,是简单题.3、C【解析】先求出代表的是以为圆心,2为半径的圆的位于x轴下方部分(包含x轴上的部分),数形结合得到取得最小值时a的值,得到圆心C,利用点到直线距离求出圆心C到直线的距离,数形结合求出半径r的取值范围.【详解】,两边平方得:,即点P在以为圆心,2为半径的圆的位于x轴下方部分(包含x轴上的部分),如图所示:因为Q的坐标为,则在直线,过点A作⊥l于点,与半圆交于点,此时长为的最小值,则,所以直线:,与联立得:,所以,解得:,则圆C:,则,圆心到直线的距离为,要想圆C上恰有2个点到直线的距离为1,则.故选:C4、A【解析】由抛物线的方程可得焦点的坐标,由题意设直线的方程,与抛物线的方程,联立求出两根之和及两根之积,进而求出,的纵坐标之差的绝对值,代入三角形的面积公式求出面积【详解】抛物线的焦点为,,由题意可得直线的方程为,设,,,,联立,整理可得:,则,,所以,所以,故选:A5、A【解析】由题意可得,利用空间向量数量积的坐标表示列方程,解方程即可求解.【详解】因为,所以,因为向量,,所以,解得,所以的值为,故选:A.6、A【解析】根据椭圆的方程求出,再由椭圆的对称性及定义求解即可.【详解】由椭圆的对称性可知,,所以,又椭圆方程为,所以,解得,所以,故选:A7、A【解析】由题意椭圆的焦点在轴上,故,求解即可【详解】由题意,,故椭圆的焦点在轴上故焦距故选:A8、A【解析】先求出双曲线C的标准方程,再求顶点到其渐近线的距离.【详解】设等轴双曲线C的标准方程为,因为点在双曲线上,所以,解得,所以双曲线C的标准方程为,故上顶点到其一条渐近线的距离为.故选:A9、B【解析】根据线线、线面、面面的位置关系,对选项进行逐一判断即可.【详解】选项A.一条直线垂直于一平面内的,两条相交直线,则改直线与平面垂直则由,不能得出,故选项A不正确.选项B.,则正确,故选项B正确.选项C若,则与可能相交,可能异面,也可能平行,故选项C不正确.选项D.若,则与可能相交,可能平行,故选项D不正确.故选:B10、A【解析】确定对应二次方程的解,根据三个二次的关系写出不等式的解集【详解】,即为,故选:A11、D【解析】依次确定选项中各个抛物线的焦点坐标即可.【详解】对于A,的焦点坐标为,A错误;对于B,的焦点坐标为,B错误;对于C,焦点坐标为,C错误;对于D,的焦点坐标为,D正确.故选:D.12、A【解析】求出直线的斜率,由斜率得倾斜角【详解】由题意直线斜率为,所以倾斜角为故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.81②.【解析】根据数列的构造写出前面几次得到的新数列,寻找规律,构造等比数列,求出通项公式,再进行求和.【详解】第1次得到数列1,3,2,此时;第2次得到数列1,4,3,5,2,此时;第3次得到数列1,5,4,7,3,8,5,7,2,此时;第4次得到数列1,6,5,9,4,11,7,10,3,11,8,13,5,12,7,9,2,此时,故81,且故,又,所以数列是以为首项,公比为3的等比数列,所以,故,所以故答案为:81,14、【解析】先利用正弦定理边化角式子,得到,再利用正弦定理求出,根据与的关系,求得,即可求得c的最小值.【详解】,即,又,当最大时,即,最小,且为由正弦定理得:,当时,c的最小值为故答案为:【点睛】方法点睛:在解三角形题目中,若已知条件同时含有边和角,但不能直接使用正弦定理或余弦定理得到答案,要选择“边化角”或“角化边”,变换原则常用:(1)若式子含有的齐次式,优先考虑正弦定理,“角化边”;(2)若式子含有的齐次式,优先考虑正弦定理,“边化角”;(3)若式子含有的齐次式,优先考虑余弦定理,“角化边”;(4)代数变形或者三角恒等变换前置;(5)同时出现两个自由角(或三个自由角)时,要用到.15、【解析】构造函数利用导数研究单调性,即可得到答案;【详解】,令,,单调递减,且,,x的取值范围是,故答案为:16、9【解析】阅读茎叶图,由甲组数据的中位数为可得,乙组的平均数:,解得:,则:点睛:茎叶图的绘制需注意:(1)“叶”的位置只有一个数字,而“茎”的位置的数字位数一般不需要统一;(2)重复出现的数据要重复记录,不能遗漏,特别是“叶”的位置的数据三、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)将已知点代入双曲线方程,然后可得;(2)由双曲线右焦点与抛物线的焦点相同可解.【小问1详解】因为双曲线过点,所以所以,得又因为,所以所以双曲线的渐近线方程【小问2详解】由(1)得所以所以双曲线的右焦点是所以抛物线的焦点是所以,所以所以抛物线的标准方程18、(1)(2)证明见解析【解析】(1)将点代入抛物线方程即可求解;(2)当直线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为,,将直线方程与抛物线方程联立利用韦达定理即可求出的值;当直线AB的斜率不存在时,由过点即可求出点和点的坐标,即可求出的值.【小问1详解】将点代入得,,∴抛物线的标准方程为.【小问2详解】当直线AB斜率存在时,设直线AB的方程为,,将联立得,,由韦达定理得:,,,当直线AB的斜率不存在时,由直线过点,则,,,,综上所述可知,为定值为.19、(1),;(2).【解析】(1)根据等差数列的通项公式及已知条件,,解方程组可得,,进而可得等差数列的通项公式,再利用等差数列的前项和公式可得;(2)将数列的通项公式代入可得的通项公式,利用错位相减法求和可得结果.【详解】(1)设等差数列的首项为,公差为,由于,,所以,,解得,,所以,;(2)因为,所以,故,,两式相减得,所以.【点睛】本题的核心是考查错位相减求和.一般地,如果数列{an}是等差数列,{bn}是等比数列,求数列{an·bn}的前n项和时,可采用错位相减法求和,一般是和式两边同乘以等比数列{bn}的公比,然后作差求解.20、(1)证明见详解,(2)【解析】(1)由题意将原式化简变形得到,可证明数列是等差数列,由等差数列的通项公式则可得,进而得到的通项公式;(2)由(1)把的通项公式代入,得到,利用乘公比错位相减法求和即可.【小问1详解】若,则,这与矛盾,,由已知得,,故数列是以为首项,2为公差的等差数列,,即.【小问2详解】设,则由(1)知,所以,,两式相减,则,所以.21、(1);(2)【解析】(1)根据成等比数列,有,即求解.(2)由(1)可得,,∴,再利用裂项相消法求和.【详解】(1)由成等比数列,得,即,整理得,∵

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