2024屆廣東省東莞市北京師范大學(xué)石竹附屬學(xué)校數(shù)學(xué)高二上期末教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)試題含解析_第1頁(yè)
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2024屆廣東省東莞市北京師范大學(xué)石竹附屬學(xué)校數(shù)學(xué)高二上期末教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)試題注意事項(xiàng):1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請(qǐng)按照題號(hào)順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1.已知,向量,,若,則x的值為()A.-1 B.1C.-2 D.22.在直三棱柱中,,,,則異面直線與所成角的余弦值為()A. B.C. D.3.已知命題:,;命題:在中,若,則,則下列命題為真命題的是()A. B.C. D.4.連續(xù)拋擲一枚均勻硬幣3次,事件“至少2次出現(xiàn)正面”的對(duì)立事件是()A.只有2次出現(xiàn)反面 B.至少2次出現(xiàn)正面C.有2次或3次出現(xiàn)正面 D.有2次或3次出現(xiàn)反面5.在正四面體中,點(diǎn)為所在平面上動(dòng)點(diǎn),若與所成角為定值,則動(dòng)點(diǎn)的軌跡是()A.圓 B.橢圓C.雙曲線 D.拋物線6.已知四棱錐,平面PAB,平面PAB,底面ABCD是梯形,,,,滿足上述條件的四棱錐的頂點(diǎn)P的軌跡是()A.橢圓 B.橢圓的一部分C.圓 D.不完整的圓7.橢圓:的左焦點(diǎn)為,橢圓上的點(diǎn)與關(guān)于坐標(biāo)原點(diǎn)對(duì)稱,則的值是()A.3 B.4C.6 D.88.設(shè)雙曲線:的左、右焦點(diǎn)分別為、,P為C上一點(diǎn),且,,則雙曲線的漸近線方程為()A. B.C. D.9.在等差數(shù)列中,若,,則公差d=()A. B.C.3 D.-310.在數(shù)列中,,,則()A.985 B.1035C.2020 D.207011.若用面積為48的矩形ABCD截某圓錐得到一個(gè)橢圓,且該橢圓與矩形ABCD的四邊都相切.設(shè)橢圓的方程為,則下列滿足題意的方程為()A. B.C. D.12.橢圓的長(zhǎng)軸長(zhǎng)為()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.若在數(shù)列的每相鄰兩項(xiàng)之間插入此兩項(xiàng)的和,可形成新的數(shù)列,再把所得數(shù)列按照同樣的方法不斷進(jìn)行構(gòu)造,又可以得到新的數(shù)列.現(xiàn)將數(shù)列1,2進(jìn)行構(gòu)造,第1次得到數(shù)列1,3,2;第2次得到數(shù)列1,4,3,5,2;依次構(gòu)造,第次得到數(shù)列1,,,,…,,2;記則______,設(shè)數(shù)列的前n項(xiàng)和為,則______14.已知水平放置的是按“斜二測(cè)畫法”得到如下圖所示的直觀圖,其中,,則原的面積為______.15.在中,,是線段上的點(diǎn),,若的面積為,當(dāng)取到最大值時(shí),___________.16.命題,恒成立是假命題,則實(shí)數(shù)a取值范圍是________________三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)已知的內(nèi)角的對(duì)邊分別為a,,若向量,且(1)求角的值;(2)已知的外接圓半徑為,求周長(zhǎng)的最大值.18.(12分)已知點(diǎn)及圓,點(diǎn)P是圓B上任意一點(diǎn),線段的垂直平分線l交半徑于點(diǎn)T,當(dāng)點(diǎn)P在圓上運(yùn)動(dòng)時(shí),記點(diǎn)T的軌跡為曲線E(1)求曲線E的方程;(2)設(shè)存在斜率不為零且平行的兩條直線,,它們與曲線E分別交于點(diǎn)C、D、M、N,且四邊形是菱形,求該菱形周長(zhǎng)的最大值19.(12分)已知圓.(1)若不過原點(diǎn)的直線與圓相切,且直線在兩坐標(biāo)軸上的截距相等,求直線的方程;(2)求與圓和直線都相切的最小圓的方程.20.(12分)已知數(shù)列滿足,,,n為正整數(shù).(1)證明:數(shù)列是等比數(shù)列,并求通項(xiàng)公式;(2)證明:數(shù)列中的任意三項(xiàng),,都不成等差數(shù)列;(3)若關(guān)于正整數(shù)n的不等式的解集中有且僅有三個(gè)元素,求實(shí)數(shù)m的取值范圍;21.(12分)已知展開式中,第三項(xiàng)的系數(shù)與第四項(xiàng)的系數(shù)相等(1)求n的值;(2)求展開式中有理項(xiàng)的系數(shù)之和(用數(shù)字作答)22.(10分)已知圓與直線(1)若,直線與圓相交與,求弦長(zhǎng)(2)若直線與圓無公共點(diǎn)求的取值范圍

參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、D【解析】根據(jù)給定條件利用空間向量垂直的坐標(biāo)表示計(jì)算作答.【詳解】因向量,,,則,解得,所以x的值為2.故選:D2、D【解析】以為坐標(biāo)原點(diǎn),向量,,方向分別為、、軸建立空間直角坐標(biāo)系,利用空間向量夾角公式進(jìn)行求解即可.【詳解】以為坐標(biāo)原點(diǎn),向量,,方向分別為、、軸建立空間直角坐標(biāo)系,則,,,,所以,,,,,因此異面直線與所成角的余弦值等于.故選:D.3、C【解析】分別求得的真假性,從而確定正確答案.【詳解】對(duì)于,由于,所以為假命題,為真命題.對(duì)于,在三角形中,,由正弦定理得,所以為真命題,為假命題.所以為真命題,、、為假命題.故選:C4、D【解析】根據(jù)對(duì)立事件的定義選擇【詳解】對(duì)立事件是指事件A和事件B必有一件發(fā)生,連續(xù)拋擲一枚均勻硬幣3次,“至少2次出現(xiàn)正面”即有2次或3次出現(xiàn)正面,對(duì)立事件為“有2次或3次出現(xiàn)反面”故選:D5、B【解析】把條件轉(zhuǎn)化為與圓錐的軸重合,面與圓錐的相交軌跡即為點(diǎn)的軌跡后即可求解.【詳解】以平面截圓錐面,平面位置不同,生成的相交軌跡可以為拋物線、雙曲線、橢圓、圓.令與圓錐的軸線重合,如圖所示,則圓錐母線與所成角為定值,所以面與圓錐的相交軌跡即為點(diǎn)的軌跡.根據(jù)題意,不可能垂直于平面即軌跡不可能為圓.面不可能與圓錐軸線平行,即軌跡不可能是雙曲線.可進(jìn)一步計(jì)算與平面所成角為,即時(shí),軌跡為拋物線,時(shí),軌跡為橢圓,,所以軌跡為橢圓.故選:B.【點(diǎn)睛】本題考查了平面截圓錐面所得軌跡問題,考查了轉(zhuǎn)化化歸思想,屬于難題.6、D【解析】根據(jù)題意,分析得動(dòng)點(diǎn)滿足的條件,結(jié)合圓以及橢圓的方程,以及點(diǎn)的限制條件,即可判斷軌跡.【詳解】因?yàn)槠矫鍼AB,平面PAB,則//,又面面,故可得;因?yàn)?,故可得,則,綜上所述:動(dòng)點(diǎn)在垂直的平面中,且滿足;為方便研究,不妨建立平面直角坐標(biāo)系進(jìn)行說明,在平面中,因?yàn)?,以中點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),以為軸,過且垂直于的直線為軸建立平面直角坐標(biāo)系,如下所示:因?yàn)椋士傻?,整理得:,故?dòng)點(diǎn)的軌跡是一個(gè)圓;又當(dāng)三點(diǎn)共線時(shí),幾何體不是空間幾何體,故動(dòng)點(diǎn)的軌跡是一個(gè)不完整的圓.故選:.【點(diǎn)睛】本題考察立體幾何中動(dòng)點(diǎn)的軌跡問題,處理的關(guān)鍵是利用立體幾何知識(shí),找到動(dòng)點(diǎn)滿足的條件,進(jìn)而求解軌跡.7、D【解析】令橢圓C的右焦點(diǎn),由已知條件可得四邊形為平行四邊形,再利用橢圓定義計(jì)算作答.【詳解】令橢圓C的右焦點(diǎn),依題意,線段與互相平分,于是得四邊形為平行四邊形,因此,而橢圓:的長(zhǎng)半軸長(zhǎng),所以.故選:D8、B【解析】根據(jù)雙曲線定義結(jié)合,求得,在中,利用余弦定理求得之間的關(guān)系,即可得出答案.【詳解】解:因?yàn)樵陔p曲線中,因?yàn)?,所以,所以,在中,,,由余弦定理可得,即,所以,所以,所以,所以雙曲線的漸近線方程為.故選:B.9、C【解析】由等差數(shù)列的通項(xiàng)公式計(jì)算【詳解】因?yàn)?,,所?故選:C【點(diǎn)睛】本題考查等差數(shù)列的通項(xiàng)公式,利用等差數(shù)列通項(xiàng)公式可得,10、A【解析】根據(jù)累加法得,,進(jìn)而得.【詳解】解:因?yàn)樗?,?dāng)時(shí),,,……,,所以,將以上式子相加得,所以,,.當(dāng)時(shí),,滿足;所以,.所以.故選:A11、A【解析】由橢圓與矩形ABCD的四邊都相切得到再逐項(xiàng)判斷即可.【詳解】由于橢圓與矩形ABCD的四邊都相切,所以矩形兩邊長(zhǎng)分別為,由矩形面積為48,得,對(duì)于選項(xiàng)B,D由于,不符合條件,不正確.對(duì)于選項(xiàng)A,,滿足題意.對(duì)于選項(xiàng)C,不正確.故選:A.12、D【解析】由橢圓方程可直接求得.【詳解】由橢圓方程知:,長(zhǎng)軸長(zhǎng)為.故選:D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、①.81②.【解析】根據(jù)數(shù)列的構(gòu)造寫出前面幾次得到的新數(shù)列,尋找規(guī)律,構(gòu)造等比數(shù)列,求出通項(xiàng)公式,再進(jìn)行求和.【詳解】第1次得到數(shù)列1,3,2,此時(shí);第2次得到數(shù)列1,4,3,5,2,此時(shí);第3次得到數(shù)列1,5,4,7,3,8,5,7,2,此時(shí);第4次得到數(shù)列1,6,5,9,4,11,7,10,3,11,8,13,5,12,7,9,2,此時(shí),故81,且故,又,所以數(shù)列是以為首項(xiàng),公比為3的等比數(shù)列,所以,故,所以故答案為:81,14、【解析】根據(jù)直觀圖畫出原圖,再根據(jù)三角形面積公式計(jì)算可得.【詳解】解:依題意得到直觀圖的原圖如下:且,所以故答案為:【點(diǎn)睛】本題考查斜二測(cè)畫法中原圖和直觀圖面積之間的關(guān)系,屬于基礎(chǔ)題15、【解析】由三角形面積公式得出,設(shè),由可得出,利用基本不等式可求出的值,利用等號(hào)成立可得出、的值,再利用余弦利用可得出的值.【詳解】由題意可得,解得,設(shè),則,可得,由基本不等式可得,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí),取得最大值,,,由余弦定理得,解得.故答案為【點(diǎn)睛】本題考查余弦定理解三角形,同時(shí)也考查了三角形的面積公式以及利用基本不等式求最值,在利用基本不等式求最值時(shí),需要結(jié)合已知條件得出定值條件,同時(shí)要注意等號(hào)成立的條件,考查分析問題和解決問題的能力,屬于中等題.16、【解析】由命題為假命題可得命題為真命題,由此可求a范圍.【詳解】∵命題,恒成立是假命題,∴,,∴,,又函數(shù)在為減函數(shù),∴,∴,∴實(shí)數(shù)a的取值范圍是,故答案為:.三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)(2)6【解析】(1)由可得,再利用正弦定理和三角函數(shù)恒等變換公可得,從而可求出角的值,(2)利用正弦定理求出,再利用余弦定理結(jié)合基本不等式可得的最大值為4,從而可求出三角形周長(zhǎng)的最大值【小問1詳解】由,得

,由正弦定理,得,即.在中,由,得.又,所以.【小問2詳解】根據(jù)題意,得,由余弦定理,得,即,整理得,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí),取等號(hào),所以的最大值為所以.所以的周長(zhǎng)的最大值為

.18、(1)(2)【解析】(1)根據(jù)橢圓的定義和性質(zhì),建立方程求出,即可(2)設(shè)的方程為,,,,,設(shè)的方程為,,,,,分別聯(lián)立直線方程和橢圓方程,運(yùn)用韋達(dá)定理和判別式大于0,以及弦長(zhǎng)公式,求得,,運(yùn)用菱形和橢圓的對(duì)稱性可得,關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱,結(jié)合菱形的對(duì)角線垂直和向量數(shù)量積為0,可得,設(shè)菱形的周長(zhǎng)為,運(yùn)用基本不等式,計(jì)算可得所求最大值【小問1詳解】點(diǎn)在線段的垂直平分線上,,又,曲線是以坐標(biāo)原點(diǎn)為中心,和為焦點(diǎn),長(zhǎng)軸長(zhǎng)為的橢圓設(shè)曲線的方程為,,,曲線的方程為【小問2詳解】設(shè)的方程為,,,,,設(shè)的方程為,,,,,聯(lián)立可得,由可得,化簡(jiǎn)可得,①,,,同理可得,因?yàn)樗倪呅螢榱庑?,所以,所以,又因?yàn)?,所以,所以,關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱,又橢圓關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱,所以,關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱,,也關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱,所以且,所以,,,,因?yàn)樗倪呅螢榱庑?,可得,即,即,即,可得,化?jiǎn)可得,設(shè)菱形的周長(zhǎng)為,則,當(dāng)且僅當(dāng),即時(shí)等號(hào)成立,此時(shí),滿足①,所以菱形的周長(zhǎng)的最大值為【點(diǎn)睛】關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)睛:在處理此類直線與橢圓相交問題中,一般先設(shè)出直線方程,聯(lián)立方程,利用韋達(dá)定理得出,,再具體問題具體分析,一般涉及弦長(zhǎng)計(jì)算問題,運(yùn)算比較繁瑣,需要較強(qiáng)的運(yùn)算能力,屬于難題。19、(1)或;(2).【解析】(1)根據(jù)題意設(shè)出直線的方程,然后根據(jù)直線與圓相切,即可求出答案;(2)首先根據(jù)題意判斷出最小圓的圓心在直線上,且最小圓的半徑為,然后設(shè)出最小圓的圓心為,則圓心到直線的距離為,從而可求出答案.【小問1詳解】因?yàn)橹本€不過原點(diǎn),設(shè)直線的方程為,圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為,若直線與圓相切,則,即,解得或者3,所以直線的方程為或者;【小問2詳解】因?yàn)?,所以直線與圓相離,所以所求最小圓的圓心一定在圓的圓心到直線的垂線段上,即最小圓的圓心在直線上,且最小圓的半徑為,設(shè)最小圓的圓心為,則圓心到直線的距離為,所以,即,解得(舍)或,所以最小的圓的方程為.20、(1)證明見解析;(2)證明見解析(3)【解析】(1)將所給等式變形為,根據(jù)等比數(shù)列的定義即可證明結(jié)論;(2)假設(shè)存在,,成等差數(shù)列,根據(jù)等差數(shù)列的性質(zhì)可推出矛盾,故說明假設(shè)錯(cuò)誤。從而證明原結(jié)論;(3)求出n=1,2,3,4時(shí)的情況,再結(jié)合時(shí),,即可求得結(jié)果.【小問1詳解】由已知可知,顯然有,否則數(shù)列不可能是等比數(shù)列;因?yàn)?,,故可得,由得:,即有,所以?shù)列等比數(shù)列,且;【小問2詳解】假設(shè)存在,,成等差數(shù)列,則,即,整理得,即,而是奇數(shù),故上式左側(cè)是奇數(shù),右側(cè)是一個(gè)偶數(shù),不可能相等,故數(shù)列中的任意三項(xiàng),,都不成等差數(shù)列;【小問3詳解】關(guān)于正整數(shù)n的不等式,即,當(dāng)n=1時(shí),;當(dāng)n=2時(shí),;當(dāng)n=3時(shí),;當(dāng)n=4時(shí),,并且當(dāng)時(shí),,因關(guān)于正整數(shù)n的不等式的解集中有且僅有三個(gè)元素,故.21、(1)8;(2).【解析】(1)由題設(shè)可得,進(jìn)而寫出第三、四項(xiàng)的系數(shù),結(jié)合已知列方程求n值即可.(2)由(1)有,確定有理項(xiàng)的

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