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文档简介

河北省秦皇岛市卢龙中学2024届高二数学第一学期期末综合测试试题考生须知: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.在空间直角坐标系中,已知点A(1,1,2),B(-3,1,-2),则线段AB的中点坐标是()A.(-2,1,2) B.(-1,1,0)C.(-2,0,1) D.(-1,1,2)2.在区间内随机取一个数x,则使得的概率为()A. B.C. D.3.下列函数中,以为最小正周期,且在上单调递减的为()A. B.C. D.4.从装有2个红球和2个白球的口袋内任取两个球,则下列选项中的两个事件为互斥事件的是()A.至多有1个白球;都是红球 B.至少有1个白球;至少有1个红球C.恰好有1个白球;都是红球 D.至多有1个白球;至多有1个红球5.已知函数,则的值为()A. B.C. D.6.若过点(2,1)的圆与两坐标轴都相切,则圆心到直线的距离为()A. B.C. D.7.在等差数列{an}中,已知a1=2,a2+a3=13,则a4+a5+a6等于()A.40 B.42C.43 D.458.已知,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.即不充分又不必要条件9.已知双曲线的左右焦点分别为、,过点的直线交双曲线右支于A、B两点,若是等腰三角形,且,则的周长为()A. B.C. D.10.方程表示的曲线为焦点在y轴上的椭圆,则k的取值范围是()A. B.C.或 D.11.设是函数的导函数,的图象如图所示,则的解集是()A. B.C. D.12.已知点到直线的距离为1,则m的值为()A.或 B.或15C.5或 D.5或15二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设数列满足且,则________.数列的通项=________.14.若一个球表面积为,则该球的半径为____________15.已知5道试题中有3道代数题和2道几何题,每次从中抽取一道题,抽出的题不再放回,在第1次抽到代数题的条件下,第2次抽到几何题的概率为________.16.抛物线的准线方程是,则实数___________.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)若在处取得极值,求在处的切线方程;(2)讨论的单调性;(3)若函数在上无零点,求实数的取值范围.18.(12分)如图所示在多面体中,平面,四边形是正方形,,,,.(1)求证:直线平面;(2)求平面与平面夹角的余弦值.19.(12分)已知椭圆经过点,且离心率为(1)求椭圆C的标准方程;(2)已知点A,B是椭圆C的上,下顶点,点P是直线上的动点,直线PA与椭圆C的另一交点为E,直线PB与椭圆C的另一交点为F.证明:直线EF过定点20.(12分)已知圆心为的圆,满足下列条件:圆心在轴上,与直线相切,且被轴截得的弦长为,圆的面积小于(1)求圆的标准方程;(2)设过点的直线与圆交于不同的两点、,以、为邻边作平行四边形.是否存在这样的直线,使得直线与恰好平行?如果存在,求出的方程,如果不存在,请说明理由21.(12分)已知数列中,,的前项和为,且数列是公差为-3的等差数列.(1)求;(2)若,数列前项和为.22.(10分)在数列中,,且,(1)求的通项公式;(2)求的前n项和的最大值

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、B【解析】利用中点坐标公式直接求解【详解】在空间直角坐标系中,点,1,,,1,,则线段的中点坐标是,,,1,故选:B.2、A【解析】解一元一次不等式求不等式在上解集,再利用几何概型的长度模型求概率即可.【详解】由,可得,其中长度为1,而区间长度为4,所以,所求概率为故选:A.3、B【解析】A.利用正切函数的性质判断;B.作出的图象判断;C.作出的图象判断;D.作出的图象判断.【详解】A.是以为最小正周期,在上单调递增,故错误;B.如图所示:,由图象知:函数是以为最小正周期,在上单调递减,故正确;C.如图所示:,由图象知:是以为最小正周期,在上单调递增,故错误;D.如图所示:,由图象知:是以为最小正周期,在上单调递增,故错误;故选:B4、C【解析】根据试验过程进行分析,利用互斥事件的定义对四个选项一一判断即可.【详解】对于A:“至多有1个白球”包含都是红球和一红一白,“都是红球”包含都是红球,所以“至多有1个白球”与“都是红球”不是互斥事件.故A错误;对于B:“至少有1个白球”包含都是白球和一红一白,“至少有1个红球”包含都是红球和一红一白,所以“至少有1个白球”与“至少有1个红球”不是互斥事件.故B错误;对于C:“恰好有1个白球”包含一红一白,“都是红球”包含都是红球,所以“恰好有1个白球”与“都是红球”是互斥事件.故C错误;对于D:“至多有1个红球”包含都是白球和一红一白,“至多有1个白球”包含都是红球和一红一白,所以“至多有1个白球”与“至多有1个红球”不是互斥事件.故D错误.故选:C5、C【解析】利用导数公式及运算法则求得,再求解【详解】因为,所以,所以故选:C6、B【解析】由题意可知圆心在第一象限,设圆心的坐标为,可得圆的半径为,写出圆的标准方程,利用点在圆上,求得实数的值,利用点到直线的距离公式可求出圆心到直线的距离.【详解】由于圆上的点在第一象限,若圆心不在第一象限,则圆与至少与一条坐标轴相交,不合乎题意,所以圆心必在第一象限,设圆心的坐标为,则圆的半径为,圆的标准方程为.由题意可得,可得,解得或,所以圆心的坐标为或,圆心到直线的距离均为;圆心到直线的距离均为圆心到直线的距离均为;所以,圆心到直线的距离为.故选:B.【点睛】本题考查圆心到直线距离的计算,求出圆的方程是解题的关键,考查计算能力,属于中等题.7、B【解析】根据已知求出公差即可得出.【详解】设等差数列的公差为,因为,,所以,则.故选:B.8、B【解析】根据充分条件和必要条件的定义判断即可求解.【详解】由可得或,所以由得不出,故充分性不成立,由可得,故必要性成立,所以“”是“”的必要不充分条件,故选:B.9、A【解析】设,.根据双曲线的定义和等腰三角形可得,再利用余弦定理可求得,从而可得的周长.【详解】由双曲线可得设,.则,,所以,因为是等腰三角形,且,所以,即,所以,所以,,在中,由余弦定理得,即,所以,解得,的周长故选:A【点睛】关键点点睛:根据双曲线的定义求解是解题关键.10、D【解析】根据曲线为焦点在y轴上的椭圆可得出答案.【详解】因为方程表示的曲线为焦点在y轴上的椭圆,所以,解得.故选:D.11、C【解析】先由图像分析出的正负,直接解不等式即可得到答案.【详解】由函数的图象可知,在区间上单调递减,在区间(0,2)上单调递增,即当时,;当x∈(0,2)时,.因为可化为或,解得:0<x<2或x<0,所以不等式的解集为.故选:C12、D【解析】利用点到直线距离公式即可得出.【详解】解:点到直线的距离为1,解得:m=15或5故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.5②.【解析】设,根据题意得到数列是等差数列,求得,得到,利用,结合“累加法”,即可求得.【详解】解:由题意,数列满足,所以当时,,,解得,设,则,且,所以数列是等差数列,公差为,首项为,所以,即,所以,当时,可得,其中也满足,所以数列的通项公式为.故答案为:;.14、【解析】设球的半径为,代入球的表面积公式得答案【详解】解:设球的半径为,则,得,即或(舍去)故答案为:15、.【解析】设事件:第1次抽到代数题,事件:第2次抽到几何题,求得,结合条件概率的计算公式,即可求解.【详解】由题意,从5道试题中有3道代数题和2道几何题,每次从中抽取一道题,抽出不再放回,设事件:第1次抽到代数题,事件:第2次抽到几何题,则,,所以在第1次抽到代数题的条件下,第2次抽到几何题的概率为:.故答案为:.16、##【解析】将抛物线方程化为标准方程,根据其准线方程即可求得实数.【详解】抛物线化为标准方程:,其准线方程是,而所以,即,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)见解析;(3).【解析】(1)根据在处取极值可得,可求得,验证可知满足题意;根据导数的几何意义求得切线斜率,利用点斜式可求得切线方程;(2)求导后,分别在和两种情况下讨论导函数的符号,从而得到的单调性;(3)根据在上无零点可知在上的最大值和最小值符号一致;分别在,两种情况下根据函数的单调性求解最大值和最小值,利用符号一致构造不等式求得结果.【详解】(1)由题意得:在处取极值,解得:则当时,,单调递减;当时,,单调递增为极小值点,满足题意函数当时,由得:在处的切线方程为:,即:(2)由题意知:函数的定义域为,①当时若,恒成立,恒成立在内单调递减②当时由,得:;由得:在内单调递减,在内单调递增综上所述:当时,在内单调递减;当时,在内单调递减,在内单调递增(3)①当时,在上单调递减在上无零点,且②当时(i)若,即,则在上单调递增由,知符合题意(ii)若,即,则在上单调递减在上无零点,且(iii)若,即,则在上单调递减,在上单调递增,,符合题意综上所述,实数的取值范围是【点睛】本题考查导数在研究函数中的应用问题,涉及到导数几何意义、极值与导数的关系、讨论含参数函数的单调性、根据区间内零点个数求解参数范围问题.本题的关键是能够通过分类讨论的方式,确定导函数的符号,从而判断出函数的单调性以及最值.18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)以点为坐标原点,分别以、、为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可证明出直线平面;(2)利用空间向量法可求得平面与平面夹角的余弦值.【小问1详解】证明:因为平面,,以点为坐标原点,分别以、、为、、轴建立空间直角坐标系,则、、、、、,所以,,,设平面的法向量为,依题意有,即,令,可得,,则,平面,因此,平面.【小问2详解】解:由题,,设平面的法向量为,依题意有,即,取,可得,,因此,平面与平面的夹角余弦值为.19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)根据题意,列出的方程组,通过解方程组,即可求出答案.(2)法一:设,,;当时,根据点的坐标写出直线PA的方程,与椭圆方程联立,可求出点的坐标;同理可求出点的坐标,然后即可求出直线EF的方程,从而证明直线EF过定点.法二:首先根据时直线EF的方程为,可判断出直线EF过的定点M必在y轴上,设为;然后同方法一,求出点,的坐标,根据,即可求出的值.【小问1详解】由题意,知,解得,所以椭圆C的标准方程为【小问2详解】法一:设,,,当时,直线PA的方程为,由,得解得,所以.所以同理可得所以直线EF的斜率为,所以直线EF的方程为,整理得,所以直线EF过定点当时,点E,F在y轴上,EF的方程为,显然过点综上,直线EF过定点法二:当点P在y轴上时,E,F分别与B,A重合,直线EF的方程为,若直线EF过定点M,则M必在y轴上,可设当点P不在y轴上时,设,,,则直线PA的方程为,由,得,解得,所以,所以,同理可得,所以,因为E,F,M三点共线,所以,所以,整理得,因为,所以,解得,即所以直线EF过定点20、(1);(2)不存在,理由见解析.【解析】(1)设圆心,设圆的半径为,可得出,根据已知条件可得出关于实数的方程,求出的值,可得出的值,进而可得出圆的标准方程;(2)分析可知直线的斜率存在,可设直线的方程为,设点、,将直线的方程与圆的方程联立,由可求得的取值范围,列出韦达定理,分析可得,可求得点的坐标,由已知可得出,求出的值,检验即可得出结论.【小问1详解】解:设圆心,设圆的半径为,则,由题意可得,由勾股定理可得,则,由题意可得,解得,则,因此,圆的标准方程为.【小问2详解】解:若直线的斜率不存在,此时直线与轴重合,则、、三点共线,不合乎题意.所以,直线的斜率存在,可设直线的方程为,设点、,联立,可得,,解得或,由韦达定理可得,,则,因为四边形为平行四边形,则,因为,则,则,解得,因为或,因此,不存直线,使得直线与恰好平行.21、(1)(2)【

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