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文档简介

上海市静安区2023-2024学年高二上数学期末预测试题考生请注意: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.用反证法证明命题“a,b∈N,如果ab可以被5整除,那么a,b至少有1个能被5整除.”假设内容是()A.a,b都能被5整除 B.a,b都不能被5整除C.a不能被5整除 D.a,b有1个不能被5整除2.命题,,则为()A., B.,C., D.,3.若函数在区间上单调递增,则实数的取值范围是A. B.C. D.4.已知向量,,且,则的值为()A. B.C.或 D.或5.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6.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.107.如果命题为真命题,为假命题,那么()A.命题,都是真命题 B.命题,都是假命题C.命题,至少有一个是真命题 D.命题,只有一个是真命题8.已知圆M与直线与都相切,且圆心在上,则圆M的方程为()A. B.C. D.9.已知椭圆,则椭圆的长轴长为()A.2 B.4C. D.810.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)11.在△ABC中,角A,B,C所对的边分别是a,b,c,若c=1,B=45°,cosA=,则b等于()A. B.C. D.12.设,,,则下列不等式中一定成立的是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在数列中,,,则数列的前6项和为___________.14.若点到点的距离比它到定直线的距离小1,则点满足的方程为_____________15.已知定义在实数集R上的函数f(x)满足f(1)=3,且f(x)的导数在R上恒有<2(x∈R),则不等式f(x)<2x+1的解集为______.16.已知圆锥的高为,体积为,则以该圆锥的母线为半径的球的表面积为______________.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)已知直线,半径为的圆与相切,圆心在轴上且在直线的右上方.(1)求圆的方程;(2)过点的直线与圆交于两点在轴上方),问在轴正半轴上是否存在定点,使得轴平分?若存在,请求出点的坐标;若不存在,请说明理由.18.(12分)已知,使;不等式对一切恒成立.如果为真命题,为假命题,求实数的取值范围.19.(12分)已知数列和满足,(1)若,求的通项公式;(2)若,,证明为等差数列,并求和的通项公式20.(12分)已知三点共线,其中是数列中的第n项.(1)求数列的通项;(2)设,求数列的前n项和.21.(12分)设F为椭圆的右焦点,过点的直线与椭圆C交于两点.(1)若点B为椭圆C的上顶点,求直线的方程;(2)设直线的斜率分别为,,求证:为定值.22.(10分)已知函数(1)当时,求的单调区间与极值;(2)若不等式在区间上恒成立,求k的取值范围

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】由于反证法是命题的否定的一个运用,故用反证法证明命题时,可以设其否定成立进行推证.命题“a,b∈N,如果ab可被5整除,那么a,b至少有1个能被5整除.”的否定是“a,b都不能被5整除”考点:反证法2、B【解析】直接利用特称命题的否定是全称命题写出结果即可.【详解】命题,为特称命题,而特称命题的否定是全称命题,所以命题,,则为:,.故选:B3、D【解析】,∵函数在区间单调递增,∴在区间上恒成立.∴,而在区间上单调递减,∴.∴取值范围是.故选D考点:利用导数研究函数的单调性.4、C【解析】根据空间向量平行的性质得,代入数值解方程组即可.【详解】因为,所以,所以,所以,解得或.故选:C.5、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.6、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:A7、D【解析】由命题为真命题,可判断二者至少有一个为真命题,由为假命题,可判断二者至少有一个为假命题,由此可得答案.【详解】命题为真命题,说明二者至少有一个为真命题,为假命题,说明二者至少有一个为假命题,综合上述,可知命题,只有一个是真命题,故选:D8、A【解析】由题可设,结合条件可得,即求.【详解】∵圆心在上,∴可设圆心,又圆M与直线与都相切,∴,解得,∴,即圆的半径为1,圆M的方程为.故选:A.9、B【解析】根据椭圆的方程求出即得解.【详解】解:由题得椭圆的所以椭圆的长轴长为.故选:B10、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.11、C【解析】先由cosA的值求出,进而求出,用正弦定理求出b的值.【详解】因为cosA=,所以,所以由正弦定理:,得:.故选:C12、B【解析】利用特殊值法可判断ACD的正误,根据不等式的性质,可判断B的正误.【详解】对于A中,令,,,,满足,,但,故A错误;对于B中,因为,所以由不等式的可加性,可得,所以,故B正确;对于C中,令,,,,满足,,但,故C错误;对于D中,令,,,,满足,,但,故D错误故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、129【解析】依次写出前6项,即可求得数列的前6项和.【详解】数列中,,则,,,则数列的前6项和为故答案为:12914、【解析】根据抛物线的定义可得动点的轨迹方程【详解】点到点的距离比它到直线的距离少1,所以点到点的距离与到直线的距离相等,所以其轨迹为抛物线,焦点为,准线为,所以方程为,故答案为:15、【解析】构造函数g(x)=f(x)-2x-1,则原不等式可化为.利用导数判断出g(x)在R上为减函数,直接利用单调性解不等式即可【详解】令g(x)=f(x)-2x-1,则g(1)=f(1)-2-1=0.所以原不等式可化为.因为,所以g(x)在R上为减函数.由解得:x>1.故答案为:.16、【解析】利用圆锥体积公式可求得圆锥底面半径,利用勾股定理可得母线长;根据球的表面积公式可求得结果.【详解】设圆锥的底面半径为,母线长为,圆锥体积,,,以为半径的球的表面积.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)存在,.【解析】(1)设出圆心,根据圆心到直线距离等于半径列方程求出的值可得圆心坐标,进而可得圆的方程;(2)由题可设直线的方程为,与圆的方程联立,利用韦达定理及可得,即得.【小问1详解】由已知可设圆心,则,解得或(舍).所以圆.【小问2详解】由题可设直线的方程为,由,得到:显然成立,所以.①若轴平分,则,所以:,整理得:,将①代入整理得对任意的恒成立,则.∴存在点为时,使得轴平分.18、【解析】若真命题,利用分离参数法结合指数函数性质,可得;若为真命题,利用分离参数法并结合基本不等式可得,再根据为真命题,为假命题,可知,一真命题一假命题;再分“为真命题,为假命题”和“为假命题,为真命题”两种情况,求解范围,即可得到结果.【详解】解:若为真命题,则有解,所以,即;若为真命题,则对一切恒成立,令则,当且仅当,即时,取得最小值;所以,即;又为真命题,为假命题,所以,一真命题一假命题;当为真命题,为假命题时,,所以;当为假命题,为真命题时,,所以;综上所述,.19、(1)(2)证明见解析,,【解析】(1)代入可得,变形得构造等比数列求的通项公式;(2)先由已知得,先分别求出,的通项公式,然后合并可得的通项公式,进而可得的通项公式【小问1详解】当,时,,所以,即,整理得,所以是以为首项,为公比的等比数列故,即【小问2详解】当时,由,,得,所以因为,所以,则是以为首项,2为公差的等差数列,,;是以为首项,2为公差的等差数列,,综上所述,所以,,故是以2为首项,1为公差的等差数列当时,,且满足,所以20、(1)(2)【解析】(1)由三点共线可知斜率相等,即可得出答案;(2)由题可得,利用错位相减法即可求出答案.【小问1详解】三点共线,【小问2详解】①②①—②得21、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)求出的直线方程,结合椭圆方程可求的坐标,从而可求的直线方程;(2)设,直线(或),则可用两点的坐标表示或,联立直线的方程和椭圆的方程,消元后利用韦达定理可化简前者从而得到要证明的结论【详解】(1)若B为椭圆的上顶点,则.又过点,故直线由可得,解得即点,又,故直线;(2)设,方法一:设直线,代入椭圆方程可得:所以,故,又均不为0,故,即为定值方法二:设直线,代入椭圆方程可得:所以所以,即,所以,即为定值方法三:设直线,代入椭圆方程可得:所以,所以所以,把代入得方法四:设直线,代入椭圆的方程可得,则所以.因为,代入得.【点睛】思路点睛:直线与圆锥曲线的位置关系中的定点、定值、最值问题,一般可通过联立方程组并消元得到关于或的一元二次方程,再把要求解的目标代数式化为关于两个的交点横坐标或纵坐标的关系式,该关系中含有或,最后利用韦达定理把关系式转化为若干变量的方程(或函数),从而可求定点、定值

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