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文档简介
2026届山大附属中学数学高二上期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.已知等差数列的前n项和为,且,则()A.2 B.4C.6 D.82.若数列的前n项和(n∈N*),则=()A.20 B.30C.40 D.503.下列导数运算正确的是()A. B.C. D.4.在棱长为2的正方体中,是棱上一动点,点是面的中心,则的值为()A.4 B.C.2 D.不确定5.若双曲线的一条渐近线方程为.则()A. B.C.2 D.46.设等差数列的前n项和为.若,则()A.19 B.21C.23 D.387.已知命题p:,,则命题p的否定为()A, B.,C., D.,8.若直线与平行,则实数m等于()A.0 B.1C.4 D.0或49.椭圆的左右焦点分别为,是上一点,轴,,则椭圆的离心率等于()A. B.C. D.10.抛物线的准线方程是,则a的值为()A.4 B.C. D.11.如图所示的程序框图,阅读下面的程序框图,则输出的S=()A.14 B.20C.30 D.5512.函数,的值域为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列满足,,的前项和为,则______.14.已知等差数列的前n项和为公差为d,且满足则的取值范围是_____________,的取值范围是_____________15.求值______.16.一条光线经过点射到直线上,被反射后经过点,则入射光线所在直线的方程为___________.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)如图,四边形是矩形,平面平面,为中点,,,(1)证明:平面平面;(2)求二面角的余弦值18.(12分)已知圆,点.(1)若,半径为的圆过点,且与圆相外切,求圆的方程;(2)若过点的两条直线被圆截得的弦长均为,且与轴分别交于点、,,求.19.(12分)已知数列是公差为2的等差数列,且满足,,成等比数列(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前n项和20.(12分)已知直线:,直线:(1)若,之间的距离为3,求c的值:(2)求直线截圆C:所得弦长21.(12分)已知函数(…是自然对数的底数).(1)求的单调区间;(2)求函数的零点的个数.22.(10分)已知圆台的上下底面半径分别为,母线长为.求:(1)圆台的高;(2)圆台的体积注:圆台体积公式:,其中,S分别为上下底面面积,h为圆台的高
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】根据等差数列前n项和公式,结合等差数列下标的性质、等差数列通项公式进行求解即可.【详解】设等差数列的公差为,,,故选:B2、B【解析】由前项和公式直接作差可得.【详解】数列的前n项和(n∈N*),所以.故选:B.3、B【解析】利用基本初等函数的导数和复合函数的导数,依次分析即得解【详解】选项A,,错误;选项B,,正确;选项C,,错误;选项D,,错误故选:B4、A【解析】画出图形,建立空间直角坐标系,用向量法求解即可【详解】如图,以为原点建立如图所示的空间直角坐标系,因为正方体棱长为2,点是面的中心,是棱上一动点,所以,,,故选:A5、C【解析】求出渐近线方程为,列出方程求出.【详解】双曲线的渐近线方程为,因为,所以,所以.故选:C6、A【解析】由已知及等差数列的通项公式得到公差d,再利用前n项和公式计算即可.【详解】设等差数列的公差为d,由已知,得,解得,所以.故选:A7、A【解析】根据特称命题的否定是全称命题,结合已知条件,即可求得结果.【详解】因为命题p:,,故命题p的否定为:,.故选:A.8、A【解析】由两条直线平行的充要条件即可求解.【详解】解:因为直线与平行,所以,解得,故选:A.9、A【解析】在中结合已知条件,用焦距2c表示、,再利用椭圆定义计算作答.【详解】令椭圆的半焦距为c,因是上一点,轴,,在中,,,由椭圆定义知,则,所以椭圆的离心率等于.故选:A10、C【解析】先求得抛物线的标准方程,可得其准线方程,根据题意,列出方程,即可得答案.【详解】由题意得抛物线的标准方程为,准线方程为,又准线方程是,所以,所以.故选:C11、C【解析】经分析为直到型循环结构,按照循环结构进行执行,当满足跳出的条件时即可输出值【详解】解:第一次循环S=1,i=2;第二次循环S=1+22=5,i=3;第三次循环S=5+32=14,i=4;第四次循环S=14+42=30,i=5;此时5>4,跳出循环,故输出的值为30故选:C.12、D【解析】求出函数的导数,根据导数在函数最值上的应用,即可求出结果.【详解】因为,所以,令,又,所以或;所以当时,;当时,;所以在单调递增,在上单调递减;所以;又,,所以;所以函数的值域为.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】分析出当为正奇数时,,可求得的值,再分析出当为正偶数时,,可求得的值,进而可求得的值.【详解】由题知,当为正奇数时,,于是,,,,,所以.又因为当为正偶数时,,且,所以两式相加可得,于是,两式相减得.所以,故.故答案为:.【点睛】关键点点睛:本题的解题关键在于分析出当为正奇数时,,以及当为正偶数时,,找出规律,结合并项求和法求出以及的值.14、①.②.【解析】通过判断出,进而将化为基本量求得答案;然后用基本量将化简,进而通过的范围求得答案.【详解】由,,,故答案为:15、【解析】将原式子变形为:,将代入变形后的式子得到结果即可.【详解】将代入变形后的式子得到结果为故答案为:16、【解析】先求点关于直线的对称点,连接,则直线即为所求.【详解】设点关于直线的对称点为,则,解得,所以,又点,所以,直线的方程为:,由图可知,直线即为入射光线,所以化简得入射光线所在直线的方程:.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)证明见解析;(2)【解析】(1)利用面面垂直的性质,证得平面,进而可得,平面即可得证;(2)在平面ABC内过点A作Ax⊥AB,以A为原点建立空间直角坐标系,借助空间向量而得解.【详解】(1)因为,为中点,所以,因为是矩形,所以,因为平面平面,平面平面,平面,所以平面,因为平面,所以,又,平面,,所以平面,又平面,所以平面平面;(2)在平面ABC内过点A作Ax⊥AB,由(1)知,平面,故以点A为坐标原点,分别以,,的方向为轴,轴,轴的正方向,建立空间直角坐标系,如图:则,,,,,则,所以,,,,由(1)知,为平面的一个法向量,设平面的法向量为,则,即,令,则,,所以,所以,因为二面角为锐角,则二面角的余弦值为.【点睛】思路点睛:二面角大小求解时要注意结合实际图形判断所求角是锐角还是钝角18、(1)或(2)【解析】(1)设圆心,根据已知条件可得出关于、的方程组,解出、的值,即可得出圆的方程;(2)分析可知直线、的斜率存在,设过点且斜率存在的直线的方程为,即,利用勾股定理可得出,可知直线、的斜率、是关于的二次方程的两根,求出、的坐标,结合韦达定理可求得的值.【小问1详解】解:设圆心,圆的圆心为,由题意可得,解得或,因此,圆的方程为或.【小问2详解】解:若过点的直线斜率不存在,则该直线的方程为,圆心到直线的距离为,不合乎题意.设过点且斜率存在的直线的方程为,即,由题意可得,整理可得,设直线、的斜率分别为、,则、为关于的二次方程的两根,,由韦达定理可得,,在直线的方程中,令,可得,即点在直线的方程中,令,可得,即点,所以,,解得.19、(1)(2)【解析】(1)由成等比数列得首项,从而得到通项公式;(2)利用裂项相消求和可得答案.【小问1详解】设数列的公差为,∵成等比数列,∴,即,∴,由题意故,得,即.【小问2详解】,∴20、(1)或(2)【解析】(1)根据两条平行直线的距离公式列方程,化简求得的值.(2)利用弦长公式求得.【小问1详解】因为两条平行直线:与:间的距离为3,所以解得或.【小问2详解】圆C:,圆心为,半径为.圆心到直线的距离为,所以弦长21、(1)当时,的单调递增区间为,无单调递减区间;当时,的单调递减区间为,单调递增区间为;(2)时函数没有零点;或时函数有且只有一个零点;时,函数有两个零点.【解析】(1)先对函数求导,然后分和两种情况判断导函数正负,求其单调区间;(2)由,得,构造函数,然后利用导数求出其单调区间和极值,画出此函数的图像,再判断图像与直线的交点情况,从而可得答案【详解】(1)因为,所以,当时,恒成立,所以的单调递增区间为,无单调递减区间;当时,令,得;令,得,所以的单调递减区间为,单调递增区间为.(2)显然0不是函数的零点,由,得.令,则.或时,,时,,所以在和上都是减函数,在上是增函数,时取极小值,又当时,.所以时,关于的方程无解,或时关于的方程只有一个解,时,关于的方程有两个不同解.因此,时函数没有零点,或时函数有且只有一个零点,时,函数有两个零点.【点睛】关键点点睛:此题考查导数的应用,考查利用导数求函数的单调区间,考查利用导数判断函数的零点,解题的关键是由,得,构造函数,然后利用导数求出其单调区间和极值,画出此函数的图像,再判断图像与直线的
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