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文档简介

广东省惠州市实验中学2024届高二上数学期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.双曲线的焦点坐标是()A. B.C. D.2.已如双曲线(,)的左、右焦点分别为,,过的直线交双曲线的右支于A,B两点,若,且,则该双曲线的离心率为()A. B.C. D.3.已知等差数列为其前项和,且,且,则()A.36 B.117C. D.134.对于三次函数,给出定义:设是函数的导数,是的导数,若方程有实数解,则称点为函数的“拐点”.经过探究发现:任何一个三次函数都有“拐点”;任何一个三次函数图象都有对称中心,且“拐点”就是对称中心.设函数,则()A. B.C. D.5.现有4本不同的书全部分给甲、乙、丙3人,每人至少一本,则不同的分法有()A.12种 B.24种C.36种 D.48种6.已知a,b是互不重合直线,,是互不重合的平面,下列命题正确的是()A.若,,则B.若,,,则C.若,,则D.若,,,则7.已知集合,,若,则=()A.{1,2,3} B.{1,2,3,4}C.{0,1,2} D.{0,1,2,3}8.南宋数学家杨辉在《详解九章算法》和《算法通变本末》中,提出了一些新的垛积公式,他所讨论的高阶等差数列与一般等差数列不同,前后两项之差并不相等,而是逐项差数之差或者高次差相等.对这类高阶等差数列的研究,在杨辉之后一般称为“垛积术”.现有一个高阶等差数列,其前7项分别为1,5,11,21,37,61,95,则该数列的第8项为()A.99 B.131C.139 D.1419.已知数列的通项公式为,按项的变化趋势,该数列是()A.递增数列 B.递减数列C.摆动数列 D.常数列10.小明骑车上学,开始时匀速行驶,途中因交通堵塞停留了一段时间,后为了赶时间加快速度行驶.与以上事件吻合得最好的图象是()A. B.C. D.11.已知,,,若、、三个向量共面,则实数A3 B.5C.7 D.912.如图,某绿色蔬菜种植基地在A处,要把此处生产的蔬菜沿道路或运送到形状为四边形区域的农贸市场中去,现要求在农贸市场中确定一条界线,使位于界线一侧的点沿道路运送蔬菜较近,而另一侧的点沿道路运送蔬菜较近,则该界线所在曲线为()A.圆 B.椭圆C.双曲线 D.抛物线二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设,复数,,若是纯虚数,则的虛部为_________.14.已知函数,若,则________.15.若正实数满足,则的最大值是________16.已知斜率为的直线与椭圆相交于不同的两点A,B,M为y轴上一点且满足|MA|=|MB|,则点M的纵坐标的取值范围是___________.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)已知椭圆C经过,两点(1)求椭圆C的标准方程;(2)直线l与C交于P,Q两点,M是PQ的中点,O是坐标原点,,求证:的边PQ上的高为定值18.(12分)已知圆内有一点,过点P作直线l交圆C于A,B两点.(1)当P为弦的中点时,求直线l的方程;(2)若直线l与直线平行,求弦的长.19.(12分)如图,在三棱柱中,点在底面内的射影恰好是点,是的中点,且满足(1)求证:平面;(2)已知,直线与底面所成角的大小为,求二面角的大小20.(12分)已知函数.(1)讨论函数的单调性;(2)若恒成立,求实数的取值范围.21.(12分)已知直线,,,其中与的交点为P(1)求过点P且与平行的直线方程;(2)求以点P为圆心,截所得弦长为8的圆的方程22.(10分)已知是等差数列,是等比数列,且(1)求,的通项公式;(2)设,求数列的前项和.

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】根据双曲线的方程,求得,结合双曲线的几何性质,即可求解.【详解】由题意,双曲线,可得,所以,且双曲线的焦点再轴上,所以双曲线的焦点坐标为.故选:B.2、A【解析】先作辅助线,设出边长,结合题干条件得到,,利用勾股定理得到关于的等量关系,求出离心率.【详解】连接,设,则根据可知,,因为,由勾股定理得:,由双曲线定义可知:,,解得:,,从而,解得:,所以,,由勾股定理得:,从而,即该双曲线的离心率为.故选:A3、B【解析】根据等差数列下标的性质,,进而根据条件求出,然后结合等差数列的求和公式和下标性质求得答案.【详解】由题意,,即为递增数列,所以,又,又,联立方程组解得:.于是,.故选:B.4、B【解析】根据“拐点”的概念可判断函数的对称中心,进而求解.【详解】,,,令,解得:,而,故函数关于点对称,,,故选:B.5、C【解析】先把4本书按2,1,1分为3组,再全排列求解.【详解】先把4本书按2,1,1分为3组,再全排列,则有种分法,故选:C6、B【解析】根据线线,线面,面面位置关系的判定方法即可逐项判断.【详解】A:若,,则或a,故A错误;B:若,,则a⊥β,又,则a⊥b,故B正确;C:若,,则或α与β相交,故C错误;D:若,,,则不能判断α与β是否垂直,故D错误.故选:B.7、D【解析】根据题意,解不等式求出集合,由,得,进而求出,从而可求出集合,最后根据并集的运算即可得出答案.【详解】解:由题可知,,而,即,解得:,又由于,得,因为,则,所以,解得:,所以,所以.故选:D.【点睛】本题考查集合的交集的定义和并集运算,属于基础题.8、D【解析】根据题中所给高阶等差数列定义,找出其一般规律即可求解.【详解】设该高阶等差数列的第8项为,根据所给定义,用数列的后一项减去前一项得到一个数列,得到的数列也用后一项减去前一项得到一个数列,即得到了一个等差数列,如图:由图可得,则.故选:D9、B【解析】分析的单调性,即可判断和选择.【详解】因为,显然随着的增大,是递增的,故是递减的,则数列是递减数列.故选:B.10、C【解析】先研究四个选项中图象的特征,再对照小明上学路上的运动特征,两者对应即可选出正确选项.【详解】考查四个选项,横坐标表示时间,纵坐标表示的是离开学校的距离,由此知,此函数图象一定是下降的,由此排除A;再由小明骑车上学,开始时匀速行驶可得出图象开始一段是直线下降型,又途中因交通堵塞停留了一段时间,故此时有一段函数图象与x轴平行,由此排除D,之后为了赶时间加快速度行驶,此一段时间段内函数图象下降的比较快,由此可确定C正确,B不正确故选C【点睛】本题考查函数的表示方法,关键是理解坐标系的度量与小明上学的运动特征,属于基础题.11、A【解析】由空间向量共面原理得存在实数,,使得,由此能求出实数【详解】解:,,,、、三个向量共面,存在实数,,使得,即有:,解得,,实数故选:【点睛】本题考查空间向量共面原理的应用,属于基础题12、C【解析】设是界限上的一点,则,即,再根据双曲线的定义即可得出答案.【详解】解:设是界限上的一点,则,所以,即,在中,,所以点的轨迹为双曲线,即该界线所在曲线为双曲线.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由复数除法的运算法则求出,又是纯虚数,可求出,从而根据共轭复数及虚部的定义即可求解.【详解】解:因为复数,,所以,又是纯虚数,所以,所以,所以所以的虛部为,故答案:.14、【解析】求出导函数,确定导函数奇函数,然后可求值【详解】由已知,它是奇函数,∴故答案为:【点睛】本题考查导数的运算,考查函数的奇偶性,确定函数的奇偶性是解题关键15、4【解析】由基本不等式及正实数、满足,可得的最大值.【详解】由基本不等式,可得正实数、满足,,可得,当且仅当时等号成立,故的最大值为,故答案为:4.16、【解析】设直线的方程为,由消去并化简得,设,,,解得..由于,所以是垂直平分线与轴的交点,垂直平分线方程为,令得,由于,所以.也即的纵坐标的取值范围是.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)证明见解析【解析】(1)设出椭圆方程,根据的坐标求得椭圆方程.(2)对直线的斜率分成存在和不存在两种情况进行分类讨论,求得的边PQ上的高来证得结论成立.【小问1详解】设椭圆方程为,将坐标代入得,所以椭圆方程为.小问2详解】当直线的斜率不存在时,关于轴对称,由于,所以,即,直线与椭圆有两个交点,符合题意.所以的边PQ上的高为.当直线的斜率不存在时,设直线的方程为,由消去并化简得①,设,则,.由于M是PQ的中点且,所以,所以,即,,,.此时①的.原点到直线的距离为.综上所述,的边PQ上的高为定值18、(1)(2)【解析】(1)由题意,,求出直线l的斜率,利用点斜式即可求解;(2)由题意,利用点斜式求出直线l的方程,然后由点到直线的距离公式求出弦心距,最后根据弦长公式即可求解.小问1详解】解:由题意,圆心,P为弦的中点时,由圆的性质有,又,所以,所以直线l的方程为,即;【小问2详解】解:因为直线l与直线平行,所以,所以直线的方程为,即,因为圆心到直线的距离,又半径,所以由弦长公式得.19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)分别证明出和,利用线面垂直的判定定理即可证明;(2)以C为原点,为x、y、z轴正方向建立空间直角坐标系,用向量法求二面角的平面角.【小问1详解】因为点在底面内的射影恰好是点,所以面.因为面,所以.因为是的中点,且满足.所以,所以.因为,所以,即,所以.因为,面,面,所以平面.【小问2详解】∵面,∴直线与底面所成角为,即.因为,所以由(1)知,,因,所以,.如图示,以C为原点,为x、y、z轴正方向建立空间直角坐标系.则,,,,所以,设,由得,,即.则.设平面BDC1的一个法向量为,则,不妨令,则.因为面,所以面的一个法向量为记二面角的平面角为,由图知,为锐角.所以,即.所以二面角的大小为.20、(1)当时,上单调递增;当时,在上单调递减,在上单调递增;当时,在上单调递减,在上单调递增.(2)【解析】(1)先求函数的定义域,再求导,根据导数即可求出函数的单调区间;(2)根据(1)的结论,分别求时的最小值,令,即可求出实数的取值范围.【小问1详解】易知函数的定义域为,,当时,,所以在上单调递增;当时,,令,得;令,得,所以在上单调递减,在上单调递增;当时,,令,得;令,得,所以在上单调递减,在上单调递增.【小问2详解】当时,成立,所以符合题意;当时,在上单调递减,在上单调递增,要使恒成立,则,解得;当时,在上单调递减,在上单调递增,要使恒成立,则,解得.综上所述,实数的取值范围是.21、(1);(2).【解析】(1)首先求、的交点坐标,根据的斜率,应用点斜式写出过P且与平行的直线方程;(2)根据弦心距、弦长、半径的关系求圆的半径,结合P的坐标写出圆的方程.【小问1详解】联立、得:,可得,故,又的斜率为,则过P且与平行的直线方程,∴所求直线方程为.【小问2详解】由(1),P到的距离,∴以P为圆心,截所得弦长为8的圆的半径,∴所求圆的方程为.22、(1),;(2).【解析】(1)由,根据等比数列的性质求得、的值,即可得的通项公式,再根据列出关于首项、公差的方程组,解方程组可得与的值,从而可得数列的通项公式;(2)结合(1)可得,根据错位

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