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文档简介

2024届上海市民立中学高二上数学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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.已知函数是区间上的可导函数,且导函数为,则“对任意的,”是“在上为增函数”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2.已知直线在两个坐标轴上的截距之和为7,则实数m的值为()A.2 B.3C.4 D.53.德国数学家莱布尼茨是微积分的创立者之一,他从几何问题出发,引进微积分概念.在研究切线时认识到,求曲线的切线的斜率依赖于纵坐标的差值和横坐标的差值,以及当此差值变成无限小时它们的比值,这也正是导数的几何意义.设是函数f(x)的导函数,若,对,且.总有,则下列选项正确的是()A. B.C. D.4.是等差数列,,,的第()项A.98 B.99C.100 D.1015.已知p:,那么p的一个充分不必要条件是()A. B.C. D.6.若,则()A.1 B.0C. D.7.“”是“方程表示椭圆”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8.己知F为抛物线的焦点,过F作两条互相垂直的直线,,直线与C交于A、B两点,直线与C交于D、E两点,则的最小值为()A.24 B.22C.20 D.169.在空间直角坐标系中,为直线的一个方向向量,为平面的一个法向量,且,则()A. B.C. D.10.等差数列中,若,则()A.42 B.45C.48 D.5111.已知是椭圆上的一点,则点到两焦点的距离之和是()A.6 B.9C.14 D.1012.若,则实数的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列满足,且.则数列的通项公式为_______14.已知定点,点在直线上运动,则,两点的最短距离为________15.经过点作直线,直线与连接两点线段总有公共点,则直线的斜率的取值范围是________16.经过、两点的直线斜率为______.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)2017年厦门金砖会晤期间产生碳排放3095吨.2018年起厦门市政府在下潭尾湿地生态公园通过种植红树林的方式中和会晤期间产生的碳排放,拟用20年时间将碳排放全部吸收,实现“零碳排放”目标,向世界传递低碳,环保办会的积极信号,践行金砖国家倡导的可持续发展精神据研究估算,红树林的年碳吸收量随着林龄每年递增2%,2018年公园已有的红树林年碳吸收量为130吨,如果从2019年起每年新种植红树林若干亩,新种植的红树林当年的年碳吸收量为m()吨.2018年起,红树林的年碳吸收量依次记,,,…(1)①写出一个递推公式,表示与之间的关系;②证明:是等比数列,并求的通项公式;(2)为了提前5年实现厦门会晤“零碳排放”的目标,m的最小值为多少?参考数据:,,18.(12分)已知是边长为2的正方形,正方形绕旋转形成一个圆柱;(1)求该圆柱的表面积;(2)正方形绕顺时针旋转至,求异面直线与所成角的大小19.(12分)如图所示,圆锥的高,底面圆的半径为,延长直径到点,使得,分别过点、作底面圆的切线,两切线相交于点,点是切线与圆的切点(1)证明:平面;(2)若平面与平面所成锐二面角的余弦值为,求该圆锥的体积20.(12分)如图,在多面体ABCEF中,和均为等边三角形,D是AC的中点,(1)证明:(2)若平面平面ACE,求二面角余弦值.21.(12分)在二项式的展开式中,______.给出下列条件:①若展开式前三项的二项式系数的和等于46;②所有奇数项的二项式系数的和为256.试在上面两个条件中选择一个补充在上面的横线上,并解答下列问题:(1)求展开式中二项式系数最大的项;(2)求展开式的常数项.22.(10分)已知圆C的圆心在直线上,且经过点和(1)求圆C的标准方程;(2)若过点的直线l与圆C交于A,B两点,且,求直线l的方程

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】根据充分条件与必要条件的概念,由导函数的正负与函数单调性之间关系,即可得出结果.【详解】因为函数是区间上的可导函数,且导函数为,若“对任意的,”,则在上为增函数;若在上为增函数,则对任意的恒成立,即由“对任意的,”能推出“在上为增函数”;由“在上为增函数”不能推出“对任意的,”,因此“对任意的,”是“在上为增函数”的充分不必要条件.故选:A2、C【解析】求出直线方程在两坐标轴上的截距,列出方程,求出实数m的值.【详解】当时,,故不合题意,故,,令得:,令得:,故,解得:.故选:C3、C【解析】由,得在上单调递增,并且由的图象是向上凸,进而判断选项.【详解】由,得在上单调递增,因为,所以,故A不正确;对,,且,总有,可得函数的图象是向上凸,可用如图的图象来表示,由表示函数图象上各点处的切线的斜率,由函数图象可知,随着的增大,的图象越来越平缓,即切线的斜率越来越小,所以,故B不正确;,表示点与点连线的斜率,由图可知,所以C正确,同理,由图可知,故D不正确.故选:C4、C【解析】等差数列,,中,,,由此求出,令,得到是这个数列的第100项【详解】解:等差数列,,中,,令,得是这个数列的第100项故选:C5、C【解析】按照充分不必要条件依次判断4个选项即可.【详解】A选项:,错误;B选项:,错误;C选项:,,正确;D选项:,错误.故选:C.6、C【解析】由结合二项式定理可得出,利用二项式系数和公式可求得的值.【详解】,当且时,,因此,.故选:C.【点睛】关键点睛:本题考查二项式系数和的计算,解题的关键是熟悉二项式系数和公式,考查学生的转化能力与计算能力,属于基础题.7、B【解析】方程表示椭圆,可得,解出的范围即可判断出结论.【详解】∵方程表示椭圆,∴解得或,故“”是“方程表示椭圆”的必要不充分条件.故选:B8、A【解析】由抛物线的性质:过焦点的弦长公式计算可得.【详解】设直线,的斜率分别为,由抛物线的性质可得,,所以,又因为,所以,所以,故选:A.9、B【解析】由已知条件得出,结合空间向量数量积的坐标运算可求得实数的值.【详解】因为,则,解得.故选:B.10、C【解析】结合等差数列的性质求得正确答案.【详解】依题意是等差数列,,.故选:C11、A【解析】根据椭圆的定义,可求得答案.【详解】由可知:,由是椭圆上的一点,则点到两焦点的距离之和为,故选:A12、B【解析】由题意可知且,构造函数,可得出,由函数的单调性可得出,利用导数求出函数的最小值,可得出关于的不等式,由此可解得实数的取值范围.【详解】因为,则且,由已知可得,构造函数,其中,,所以,函数为上的增函数,由已知,所以,,可得,构造函数,其中,则.当时,,此时函数单调递减,当时,,此时函数单调递增,则,所以,,解得.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】倒数型求数列通项公式,第一步求倒数,第二步构造数列,求通项.【详解】因为,所以,所以数列是首项为1,公差为1的等差数列,所以故答案为:.14、【解析】线段最短,就是说的距离最小,此时直线和直线垂直,可先求的斜率,再求直线的方程,然后与直线联立求交点即可【详解】定点,点在直线上运动,当线段最短时,就是直线和直线垂直,的方程为:,它与联立解得,所以的坐标是,所以,故答案为:15、【解析】求出的斜率,结合图形可得结论【详解】,,而,因此,故答案为:16、【解析】利用斜率公式可求得结果.【详解】由斜率公式可知,直线的斜率为.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)①;②证明见解析,(2)最少为6.56吨【解析】(1)①根据题意直接写出一个递推公式即可;②要证明是等比数列,只要证明为一个常数即可,求出等比数列的通项公式,即可求出的通项公式;(2)记为数列的前n项和,根据题意求出,利用分组求和法求出数列的前n项和,再令,解之即可得出答案.【小问1详解】解:①依题意得,则,②因为,所以,所以,因为所以数列是等比数列,首项是,公比是1.02,所以,所以;【小问2详解】解:记为数列的前n项和,,依题,所以,所以m最少为6.56吨18、(1)(2)【解析】(1)利用表面积公式直接计算得到答案.(2)连接和,,故即为异面直线与所成角,证明,根据长度关系得到答案.【小问1详解】【小问2详解】如图所示:连接和,,故即为异面直线与所成角,,,,故平面,平面,故,,故,直角中,,,,故异面直线与所成角的大小为.19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由线面垂直、切线的性质可得、,再根据线面垂直的判定即可证结论.(2)若,构建为原点,、、为x、y、z轴的空间直角坐标系,求面、面的法向量,利用空间向量夹角的坐标表示及其对应的余弦值求R,最后由圆锥的体积公式求体积.【小问1详解】由题设,底面圆,又是切线与圆的切点,∴底面圆,则,且,而,∴平面.【小问2详解】由题设,若,可构建为原点,、、为x、y、z轴的空间直角坐标系,又,可得,∴,,,有,,若是面的一个法向量,则,令,则,又面的一个法向量为,∴,可得,∴该圆锥的体积20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据等腰三角形三线合一的性质得到、,即可得到平面,再根据,即可得证;(2)由面面垂直的性质得到平面,建立如图所示空间直角坐标系,设,即可得到点,,的坐标,最后利用空间向量法求出二面角的余弦值;【小问1详解】证明:连接DE因为,且D为AC的中点,所以因为,且D为AC的中点,所以因为平面BDE,平面BDE,且,所以平面因为,所以平面BDE,所以【小问2详解】解:由(1)可知因为平面平面,平面平面,平面,所以平面,所以DC,DB,DE两两垂直以D为原点,分别以,,的方向为x,y,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系设.则,,.从而,设平面BCE的法向量为,则令,得平面ABC的一个法向量为设二面角为,由图可知为锐角,则21、(1),;(2).【解析】选择①:,利用组合数公式,计算即可;选择②:转化为,计算即可(1)由于共9项,根据二项式系数性质,二项式系数最大的项为第5项和第6项,利用通项公式计算即可;(2)写出展开式的通项,令,即得解【详解】选择①.,即,即,即,解得或(舍去).选择②.,即,解得.(1)展开式中二项式系数最大的项为第5项和第6项,,.(2)展开式的通项为,令,得,所以展开式

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