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文档简介
贵州省六盘水市盘县第四中学2024届高二上数学期末教学质量检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.平面与平面平行的充分条件可以是()A.平面内有一条直线与平面平行B.平面内有两条直线分别与平面平行C.平面内有无数条直线分别与平面平行D平面内有两条相交直线分别与平面平行2.已知,则方程与在同一坐标系内对应的图形编号可能是()A.①④ B.②③C.①② D.③④3.已知数列满足:,,则()A. B.C. D.4.中国历法推测遵循以测为辅,以算为主的原则.例如《周髀算经》里对二十四节气的晷影长的记录中,冬至和夏至的晷影长是实测得到的,其它节气的晷影长则是按照等差数列的规律计算得出的.二十四节气中,从冬至到夏至的十三个节气依次为:冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至.已知《周髀算经》中记录某年的冬至的晷影长为13尺,夏至的晷影长是1.48尺,按照上述规律,那么《周髀算经》中所记录的立夏的晷影长应为()A.尺 B.尺C.尺 D.尺5.已知F为椭圆C:=1(a>b>0)右焦点,O为坐标原点,P为椭圆C上一点,若|OP|=|OF|,∠POF=120°,则椭圆C的离心率为()A. B.C.-1 D.-16.若数列满足,则()A.2 B.6C.12 D.207.在四棱锥中,底面是正方形,为的中点,若,则()A. B.C. D.8.已知直四棱柱的棱长均为,则直线与侧面所成角的正切值为()A. B.C. D.9.如图所示,直三棱柱中,,,分别是,的中点,,则与所成角的余弦值为()A. B.C. D.10.设函数的定义域为,满足,且当时,.若对任意,都有,则的取值范围是()A. B.C. D.11.已知直线l和抛物线交于A,B两点,O为坐标原点,且,交AB于点D,点D的坐标为,则p的值为()A. B.1C. D.212.在等差数列中,,,则使数列的前n项和成立的最大正整数n=()A.2021 B.2022C.4041 D.4042二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知点是椭圆上的一点,分别为椭圆的左、右焦点,已知=120°,且,则椭圆的离心率为___________.14.甲乙参加摸球游戏,袋子中装有3个黑球和1个白球,球的大小、形状、质量等均一样,若从袋中有放回地取1个球,再取1个球,若取出的两个球同色,则甲胜,若取出的两个球不同色则乙胜,求乙获胜的概率为_____15.若在上是减函数,则实数a的取值范围是_________.16.已知圆的圆心与点关于直线对称,直线与圆相交于、两点,且,则圆的方程为_________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)为迎接2022年北京冬奥会,推广滑雪运动,某滑雪场开展滑雪促销活动.该滑雪场的收费标准是:滑雪时间不超过1小时免费,超过1小时的部分每小时收费标准为40元(不足1小时的部分按1小时计算).有甲、乙两人相互独立地来该滑雪场运动,设甲、乙不超过1小时离开的概率分别为,;1小时以上且不超过2小时离开的概率分别为,;两人滑雪时间都不会超过3小时.求甲、乙两人所付滑雪费用相同的概率;18.(12分)已知函数,(1)讨论的单调性;(2)若时,对任意都有恒成立,求实数的最大值19.(12分)已知直线与双曲线交于,两点,为坐标原点(1)当时,求线段的长;(2)若以为直径的圆经过坐标原点,求的值20.(12分)已知动圆过点且动圆内切于定圆:记动圆圆心的轨迹为曲线.(1)求曲线的方程;(2)若、是曲线上两点,点满足求直线的方程.21.(12分)记为等差数列的前n项和,已知.(1)求的通项公式;(2)求的最小值.22.(10分)等差数列的前项和记为,已知.(1)求的通项公式:(2)求,并求为何值时的值最大.
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、D【解析】根据平面与平面平行的判定定理可判断.【详解】对A,若平面内有一条直线与平面平行,则平面与平面可能平行或相交,故A错误;对B,若平面内有两条直线分别与平面平行,若这两条直线平行,则平面与平面可能平行或相交,故B错误;对C,若平面内有无数条直线分别与平面平行,若这无数条直线互相平行,则平面与平面可能平行或相交,故C错误;对D,若平面内有两条相交直线分别与平面平行,则根据平面与平面平行的判定定理可得平面与平面平行,故D正确.故选:D.2、B【解析】结合椭圆、双曲线、抛物线的图像,分别对①②③④分析m、n的正负,即可得到答案.【详解】对于①:由双曲线的图像可知:;由抛物线的图像可知:同号,矛盾.故①错误;对于②:由双曲线的图像可知:;由抛物线的图像可知:异号,符合要求.故②成立;对于③:由椭圆的图像可知:;由抛物线的图像可知:同号,且抛物线的焦点在x轴上,符合要求.故③成立;对于④:由椭圆的图像可知:;由抛物线的图像可知:同号,且抛物线的焦点在x轴上,矛盾.故④错误;故选:B3、A【解析】由a1=3,,利用递推思想,求出数列的前11项,推导出数列{an}从第6项起是周期为3的周期数列,由此能求出a2022【详解】解:∵数列{an}满足:a1=3,,∴a2=3a1+1=10,5,a4=3a3+1=16,a58,4,a72,a81,a9=3a8+1=4,a102,a111,∴数列{an}从第6项起是周期为3的周期数列,∵2022=5+672×3+1,∴a2022=a6=4故选:A4、B【解析】根据等差数列定义求得公差,再求解立夏的晷影长在数列中所对应的项即可【详解】设从冬至到夏至的十三个节气依次为等差数列的前13项,则所以公差为,则立夏的晷影长应为(尺)故选:B5、D【解析】记椭圆的左焦点为,在中,通过余弦定理得出,,根据椭圆的定义可得,进而可得结果.【详解】记椭圆的左焦点为,在中,可得,在中,可得,故,故,故选:D.6、D【解析】由已知条件变形可得,然后累乘法可得,即可求出详解】由得,,.故选:D7、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.8、D【解析】根据题意把直线与侧面所成角的正切值转化为在直角三角形中的正切值,即可求出答案.【详解】由题意可知直四棱柱如下图所示:取的中点设为点,连接,在直四棱柱中,面,面,,在四边形中,,,故且.面,面,面,.故直线与侧面所成角的正切值为.故选:D.9、A【解析】取的中点为,的中点为,然后可得或其补角即为与所成角,然后在中求出答案即可.【详解】取的中点为,的中点为,,,所以或其补角即为与所成角,设,则,,在,,故选:A10、D【解析】由题意得当时,,根据题意作出函数的部分图象,再结合图象即可求出答案【详解】解:当时,,又,∴当时,,∴在上单调递增,在上单调递减,且;又,则函数图象每往右平移两个单位,纵坐标变为原来的倍,作出其大致图象得,当时,由得,或,由图可知,若对任意,都有,则,故选:D【点睛】本题主要考查函数的图象变换,考查数形结合思想,属于中档题11、B【解析】由垂直关系得出直线l方程,联立直线和抛物线方程,利用韦达定理以及数量积公式得出p的值.【详解】,,即联立直线和抛物线方程得设,则解得故选:B12、C【解析】根据等差数列的性质易得,,再应用等差数列前n项和公式及等差中项、下标和的性质可得、,即可确定答案.【详解】因为是等差数列且,,所以,,.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设,由余弦定理知,所以,故填.14、##0.375【解析】先算出有放回地取两次的取法数,再算出取出两球不同色的取法数,根据古典概型的概率公式计算即可求得答案.【详解】有放回地取两球,共有种取法,两次取球不同色的取法有种,故乙获胜的概率为,故答案为:15、【解析】根据导数的性质,结合常变量分离法进行求解即可.【详解】,因为在上是减函数,所以在上恒成立,即,当时,的最小值为,所以,故答案为:16、【解析】利用对称条件求出圆心C的坐标,借助直线被圆所截弦长求出圆半径即可写出圆的方程.【详解】设圆的圆心,依题意,,解得,即圆心,点C到直线的距离,因圆截直线所得弦AB长为6,于是得圆C的半径所以圆的方程为:.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、【解析】甲、乙两人所付费用相同即为、、,求出相应的概率,利用互斥事件的概率公式,可求出甲、乙两人所付费用相同的概率;【详解】两人所付费用相同,相同费用可能为0,40,80元,两人都付0元的概率为,两人都付40元的概率为,两人都付80元的概率为,故两人所付费用相同的概率为.18、(1)答案见解析;(2).【解析】(1)利用导数与单调性的关系分类讨论即得;(2)由题可得在上恒成立,构造函数,利用导数求函数的最值即可.【小问1详解】的定义域为,且当时,显然,在定义域上单调递增;当时,令,得则有:极大值即在上单调递增,在上单调递减,综上所述,当时,在定义域上单调递增;当时,在上单调递增,在上单调递减.【小问2详解】当时,,对于满足恒成立,在上恒成立,令,只需∴,,,令,则,在上单调递增,又,,存在唯一的,使得,即,两边取自然对数得,极小值,则的最大值为19、(1)(2)【解析】(1)联立直线方程和双曲线方程,利用弦长公式可求弦长.(2)根据圆过原点可得,设,从而,联立直线方程和双曲线方程后利用韦达定理化简前者可得所求的参数的值.【小问1详解】当时,直线,设,由可得,此时,故.【小问2详解】设,因为以为直径的圆经过坐标原点,故,故,由可得,故且,故.而可化为即,因为,所以,解得,结合其范围可得.20、(1);(2).【解析】(1)根据两圆内切,以及圆过定点列式求轨迹方程;(2)利用重心坐标公式可知,,再设直线的方程为与椭圆方程联立,利用根与系数的关系求解直线方程.【详解】(1)由已知可得,两式相加可得则点的轨迹是以、为焦点,长轴长为的椭圆,则因此曲线的方程是(2)因为,则点是的重心,易得直线的斜率存在,设直线的方程为,联立消得:且①②由①②解得则直线的方程为即【点睛】本题考查直线与椭圆的问题关系,本题的关键是根据求得,.21、(1)(2)【解析】(1)设数列的公差为d,由,利用等差数列的前n项和公
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