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文档简介

山东省泰安市第一中学2024届高二上数学期末质量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.的三个内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,则()A. B.C. D.2.已知等差数列前项和为,若,则的公差为()A.4 B.3C.2 D.13.已知椭圆的焦点分别为,,椭圆上一点P与焦点的距离等于6,则的面积为()A.24 B.36C.48 D.604.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.1415.若椭圆的弦恰好被点平分,则所在的直线方程为()A. B.C. D.6.2021年小林大学毕业后,9月1日开始工作,他决定给自己开一张储蓄银行卡,每月的10号存钱至该银行卡(假设当天存钱次日到账).2021年9月10日他给卡上存入1元,以后每月存的钱数比上个月多一倍,则他这张银行卡账上存钱总额(不含银行利息)首次达到1万元的时间为()A.2022年12月11日 B.2022年11月11日C.2022年10月11日 D.2022年9月11日7.双曲线实轴长为()A.1 B.C.2 D.8.若连续抛掷两次骰子得到的点数分别为m,n,则点P(m,n)在直线x+y=4上的概率是()A. B.C. D.9.阿基米德是古希腊著名的数学家、物理学家,他利用“逼近法”得到椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积,已知在平面直角坐标系中,椭圆的面积为,两焦点与短轴的一个端点构成等边三角形,则椭圆的标准方程是()A. B.C. D.10.函数的定义域为,,对任意,,则的解集为()A. B.C. D.11.在四棱锥中,四边形为菱形,平面,是中点,下列叙述正确的是()A.平面 B.平面C.平面平面 D.平面平面12.命题“若,则”为真命题,那么不可能是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.给定点、、与点,求点到平面的距离______.14.设,满足约束条件,则的最大值是_________.15.已知数列的前项和为,且满足,,则___________.16.已知为数列{}前n项和,若,且),则=___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)如图,已知多面体,,,均垂直于平面,,,,(1)证明:平面;(2)求直线平面所成的角的正弦值18.(12分)已知函数,曲线在点处的切线与直线垂直(其中为自然对数的底数)(1)求的解析式及单调递减区间;(2)若函数无零点,求的取值范围19.(12分)已知椭圆:的长轴长是短轴长的倍,且经过点.(1)求的标准方程;(2)的右顶点为,过右焦点的直线与交于不同的两点,,求面积的最大值.20.(12分)某情报站有.五种互不相同的密码,每周使用其中的一种密码,且每周都是从上周末使用的四种密码中等可能地随机选用一种.设第一周使用密码,表示第周使用密码的概率(1)求;(2)求证:为等比数列,并求的表达式21.(12分)已知数列{}的前n项和为,且2=3-3(n∈)(1)求数列{}的通项公式(2)若=(n+1),求数列{}的前n项和22.(10分)设集合(1)若,求;(2)设,若是成立的必要不充分条件,求实数a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、D【解析】利用正弦定理边化角,角化边计算即可.【详解】由正弦定理边化角得,,再由正弦定理角化边得,即故选:D.2、A【解析】由已知,结合等差数列前n项和公式、通项公式列方程组求公差即可.详解】由题设,,解得.故选:A3、A【解析】由题意可得出与、、的值,在根据椭圆定义得的值,即可得到是直角三角形,即可求出的面积.【详解】由题意知,.根据椭圆定义可知,是直角三角形,.故选:A.4、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:D5、D【解析】判断点M与椭圆的位置关系,再借助点差法求出直线AB的斜率即可计算作答.【详解】显然点椭圆内,设点,依题意,,两式相减得:,而弦恰好被点平分,即,则直线AB的斜率,直线AB:,即,所以所在的直线方程为.故选:D6、C【解析】分析可得每月所存钱数依次成首项为1,公比为2的等比数列,其前n项和为,分析首次达到1万元的值,即得解【详解】依题意可知,小林从第一个月开始,每月所存钱数依次成首项为1,公比为2的等比数列,其前n项和为.因为为增函数,且,所以第14个月的10号存完钱后,他这张银行卡账上存钱总额首次达到1万元,即2022年10月11日他这张银行卡账上存钱总额首次达到1万元.故选:C7、B【解析】由双曲线的标准方程可求出,即可求双曲线的实轴长.【详解】由可得:,,即,实轴长,故选:B8、D【解析】利用分布计数原理求出所有的基本事件个数,在求出点落在直线x+y=4上包含的基本事件个数,利用古典概型的概率个数求出.解:连续抛掷两次骰子出现的结果共有6×6=36,其中每个结果出现的机会都是等可能的,点P(m,n)在直线x+y=4上包含的结果有(1,3),(2,2),(3,1)共三个,所以点P(m,n)在直线x+y=4上的概率是3:36=1:12,故选D考点:古典概型点评:本题考查先判断出各个结果是等可能事件,再利用古典概型的概率公式求概率,属于基础题9、A【解析】由椭圆的面积为和两焦点与短轴的一个端点构成等边三角形,得到求解.【详解】由题意得,解得,所以椭圆的标准方程是.故选:A10、B【解析】构造函数,利用导数判断出函数在上的单调性,将不等式转化为,利用函数的单调性即可求解.【详解】依题意可设,所以.所以函数在上单调递增,又因为.所以要使,即,只需要,故选B.【点睛】本题考查利用函数的单调性解不等式,解题的关键就是利用导数不等式的结构构造新函数来解,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.11、D【解析】利用反证法可判断A选项;利用面面垂直的性质可判断BC选项;利用面面垂直的判定可判断D选项.【详解】对于A选项,因为四边形为菱形,则,平面,平面,平面,若平面,因为,则平面平面,事实上,平面与平面相交,假设不成立,A错;对于B选项,过点在平面内作,垂足为点,平面,平面,则,,,平面,而过作平面的垂线,有且只有一条,故与平面不垂直,B错;对于C选项,过点在平面内作,垂足为点,因为平面,平面,则,,,则平面,若平面平面,过点在平面内作,垂足为点,因为平面平面,平面平面,平面,平面,而过点作平面的垂线,有且只有一条,即、重合,所以,平面平面,所以,,但四边形为菱形,、不一定垂直,C错;对于D选项,因为四边形为菱形,则,平面,平面,,,平面,因为平面,因此,平面平面平面,D对.故选:D.12、D【解析】根据命题真假的判断,对四个选项一一验证即可.【详解】对于A:若,则必成立;对于B:若,则必成立;对于C:若,则必成立;对于D:由不能得出,所以不可能是.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先求出平面的法向量,再利用点到面的距离公式计算即可.【详解】设平面的法向量为,点到平面的距离为,,,即,令,得故答案为:.14、5【解析】由题可知表示点与点连线的斜率,再画出可行域结合图像知知.【详解】x,y满足约束条件,满足的可行域如图:则的几何意义是可行域内的点与(﹣3,﹣2)连线的斜率,通过分析图像得到当经过A时,目标函数取得最大值由可得A(﹣2,3),则的最大值是:故答案为5【点睛】(1)在平面直角坐标系内作出可行域(2)考虑目标函数的几何意义,将目标函数进行变形.常见的类型有截距型(型)、斜率型(型)和距离型(型)(3)确定最优解:根据目标函数的类型,并结合可行域确定最优解(4)求最值:将最优解代入目标函数即可求出最大值或最小值15、【解析】当时,,可得,可得数列隔项成等比数列,即所以数列的奇数项和偶数项分别是等比数列,分别求和,即可得解.【详解】因为,,所以,当时,,∴,所以数列的奇数项和偶数项分别是等比数列,所以.故答案为:.16、2【解析】第一步找出数列周期,第二步利用周期性求和.【详解】,,,,,,可知数列{}是周期为4的周期数列,所以故答案为:2.三、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)证明见解析;(2)【解析】(1)由已知条件可得,,则,,再利用线面垂直的判定定理可证得结论;(2)如图,过点作,交直线于点,连接,可证得平面,从而是与平面所成的角,然后在求解即可【详解】(1)证明:由,,,,得,所以,由由,,,,得,由,得,由,得,所以,故,又,因此平面(2)解如图,过点作,交直线于点,连接由平面,平面,得平面平面,由,得平面,所以是与平面所成的角由,,得,,所以,故因此,直线与平面所成的角的正弦值是【点睛】关键点点睛:此题考查线面垂直的判定和线面角的求法,解题的关键是通过过点作,交直线于点,连接,然后结合条件可证得是与平面所成的角,从而在三角形中求解即可,考查推理能力和计算能力,属于中档题18、(1)单调减区间为和;(2)的取值范围为:或【解析】(1)先求出函数的导数,求得切线的斜率,由两直线垂直的条件,可得,求得的解析式,可得导数,令导数小于0,可得减区间;(2)先求得,要使函数无零点,即要在内无解,亦即要在内无解.构造函数,对其求导,然后对进行分类讨论,运用单调性和函数零点存在性定理,即可得到的取值范围.【详解】(1),又由题意有:,故.此时,,由或,所以函数的单调减区间为和.(2),且定义域为,要函数无零点,即要在内无解,亦即要在内无解.构造函数.①当时,在内恒成立,所以函数在内单调递减,在内也单调递减.又,所以在内无零点,在内也无零点,故满足条件;②当时,⑴若,则函数在内单调递减,在内也单调递减,在内单调递增.又,所以在内无零点;易知,而,故在内有一个零点,所以不满足条件;⑵若,则函数在内单调递减,在内单调递增.又,所以时,恒成立,故无零点,满足条件;⑶若,则函数在内单调递减,在内单调递增,在内也单调递增.又,所以在及内均无零点.又易知,而,又易证当时,,所以函数在内有一零点,故不满足条件.综上可得:的取值范围为:或.【点睛】本题主要考查导数的几何意义、应用导数研究函数的零点问题、其中分类讨论思想.本题覆盖面广,对考生计算能力要求较高,是一道难题,解答本题,准确求导数是基础,恰当分类讨论是关键,易错点是分类讨论不全面、不彻底、不恰当,或因复杂式子变形能力差,而错漏百出.本题能较好的考查考生的逻辑思维能力、基本计算能力、分类讨论思想等19、(1);(2)【解析】(1)利用已知条件,结合椭圆方程求出,即可得到椭圆方程(2)设出直线方程,联立椭圆与直线方程,利用韦达定理,弦长公式,列出三角形的面积,再利用基本不等式转化求解即可【详解】(1)解:由题意解得,,所以椭圆的标准方程为(2)点,右焦点,由题意知直线的斜率不为0,故设的方程为,,,联立方程得消去,整理得,∴,,,,当且仅当时等号成立,此时:,所以面积的最大值为【点睛】本题考查椭圆的性质和方程的求法,考查联立直线方程和椭圆方程消去未知数,运用韦达定理化简整理和运算能力,属于中档题20、(1),,,(2)证明见解析,【解析】(1)根据题意可得第一周使用A密码,第二周使用A密码的概率为0,第三周使用A密码的概率为,以此类推;(2)根据题意可知第周从剩下的四种密码中随机选用一种,恰好选到A密码的概率为,进而可得,结合等比数列的定义可知为等比数列,利用等比数列的通项公式即可求出结果.【小问1详解】,,,【小问2详解】第周使用A密码,则第周必不使用A密码(概率为),然后第周从剩下的四种密码中随机选用一种,恰好选到A密码的概率为故,即故为等比数列且,公比故,故21、(1);(2).【解析】(1)利用的关系可得,即可知为等比数列,写出等比数列通项公式即可.(2)由(1)得,利用错位相减

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