2024屆北京市東城區(qū)第二十二中學(xué)高二數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末學(xué)業(yè)質(zhì)量監(jiān)測模擬試題含解析_第1頁
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2024屆北京市東城區(qū)第二十二中學(xué)高二數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末學(xué)業(yè)質(zhì)量監(jiān)測模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號填寫清楚,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.請按照題號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選項中,只有一項是符合題目要求的。1.方程化簡的結(jié)果是()A. B.C. D.2.已知等比數(shù)列的前3項和為3,,則()A. B.4C. D.13.函數(shù),則不等式的解集是()A. B.C. D.4.化學(xué)中,將構(gòu)成粒子(原子、離子或分子)在空間按一定規(guī)律呈周期性重復(fù)排列構(gòu)成的固體物質(zhì)稱為晶體.在結(jié)構(gòu)化學(xué)中,可將晶體結(jié)構(gòu)截分為一個個包含等同內(nèi)容的基本單位,這個基本單位叫做晶胞.已知鈣、鈦、氧可以形成如圖所示的立方體晶胞(其中Ti原子位于晶胞的中心,Ca原子均在頂點位置,O原子位于棱的中點).則圖中原子連線BF與所成角的余弦值為()A. B.C. D.5.若,則的虛部為()A. B.C. D.6.若直線被圓截得的弦長為4,則的最大值是()A. B.C.1 D.27.已知、是橢圓和雙曲線的公共焦點,是它們的一個公共點,且,橢圓的離心率為,雙曲線的離心率為,則()A.2 B.3C.4 D.58.在中,若,,,則此三角形解的情況為()A.無解 B.兩解C.一解 D.解的個數(shù)不能確定9.下列直線中,與直線垂直的是()A. B.C. D.10.已知命題:,;命題:,使,若“”為假命題,則實數(shù)的取值范圍是()A. B.C. D.11.已知橢圓的上下頂點分別為,一束光線從橢圓左焦點射出,經(jīng)過反射后與橢圓交于點,則直線的斜率為()A. B.C. D.12.函數(shù)的導(dǎo)數(shù)為()A.B.CD.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.若函數(shù)處取極值,則___________14.已知三棱錐的四個頂點在球的球面上,,是邊長為正三角形,分別是的中點,,則球的體積為_________________15.已知等比數(shù)列滿足,,公比,則的前2021項和______16.曲線在點(1,1)處的切線方程為_____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.(12分)已知直線:和:(1)若,求實數(shù)m的值;(2)若,求實數(shù)m的值18.(12分)已知三角形內(nèi)角所對的邊分別為,且C為鈍角.(1)求cosA;(2)若,,求三角形的面積.19.(12分)已知函數(shù)(1)判斷的零點個數(shù);(2)若對任意恒成立,求的取值范圍20.(12分)如圖,正方體的棱長為,分別是的中點,點在棱上,().(Ⅰ)三棱錐的體積分別為,當(dāng)為何值時,最大?最大值為多少?(Ⅱ)若平面,證明:平面平面.21.(12分)已知橢圓:的長軸長是短軸長的倍,且經(jīng)過點.(1)求的標(biāo)準(zhǔn)方程;(2)的右頂點為,過右焦點的直線與交于不同的兩點,,求面積的最大值.22.(10分)已知等差數(shù)列滿足:成等差數(shù)列,成等比數(shù)列.(1)求的通項公式:(2)在數(shù)列的每相鄰兩項與間插入個,使它們和原數(shù)列的項構(gòu)成一個新數(shù)列,數(shù)列的前項和記為,求及.

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選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】由方程的幾何意義得到是橢圓,進而得到焦點和長軸長求解.【詳解】∵方程,表示平面內(nèi)到定點、的距離的和是常數(shù)的點的軌跡,∴它的軌跡是以為焦點,長軸,焦距的橢圓;∴;∴橢圓的方程是,即為化簡的結(jié)果故選:D2、D【解析】設(shè)等比數(shù)列公比為,由已知結(jié)合等比數(shù)列的通項公式可求得,,代入即可求得結(jié)果.【詳解】設(shè)等比數(shù)列的公比為,由,得即,又,即又,,解得又等比數(shù)列的前3項和為3,故,即,解得故選:D3、A【解析】利用導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)單調(diào)遞增,然后進行求解.【詳解】對函數(shù)進行求導(dǎo):,因為,,所以,因為,所以f(x)是奇函數(shù),所以在R上單調(diào)遞增,又因為,所以的解集為.故選:A4、C【解析】如圖所示,以為坐標(biāo)原點,所在的直線分別為軸,建立直角坐標(biāo)系,設(shè)立方體的棱長為,求出的值,即可得到答案;【詳解】如圖所示,以為坐標(biāo)原點,所在的直線分別為軸,建立直角坐標(biāo)系,設(shè)立方體的棱長為,則,,,,連線與所成角的余弦值為故選:C.5、A【解析】根據(jù)復(fù)數(shù)的運算化簡,由復(fù)數(shù)概念即可求解.【詳解】因為,所以的虛部為,故選:A6、A【解析】根據(jù)弦長求得的關(guān)系式,結(jié)合基本不等式求得的最大值.【詳解】圓的圓心為,半徑為,所以直線過圓心,即,由于為正數(shù),所以,當(dāng)且僅當(dāng)時,等號成立.故選:A7、C【解析】依據(jù)橢圓和雙曲線定義和題給條件列方程組,得到關(guān)于橢圓的離心率和雙曲線的離心率的關(guān)系式,即可求得的值.【詳解】設(shè)橢圓的長軸長為,雙曲線的實軸長為,令,不妨設(shè)則,解之得代入,可得整理得,即,也就是故選:C8、C【解析】求出的值,結(jié)合大邊對大角定理可得出結(jié)論.【詳解】由正弦定理可得可得,因為,則,故為銳角,故滿足條件的只有一個.故選:C.9、C【解析】,,若,則,項,符合條件,故選10、D【解析】根據(jù)題意,判斷命題和的真假性,結(jié)合判別式與二次函數(shù)恒成立問題,即可求解.【詳解】根據(jù)題意,由為假命題可得“”為真命題,即p、q都為真命題,故,解得故選:D11、B【解析】根據(jù)給定條件借助橢圓的光學(xué)性質(zhì)求出直線AD的方程,進而求出點D的坐標(biāo)計算作答.【詳解】依題意,橢圓的上頂點,下頂點,左焦點,右焦點,由橢圓的光學(xué)性質(zhì)知,反射光線AD必過右焦點,于是得直線AD的方程為:,由得點,則有,所以直線的斜率為.故選:B12、B【解析】由導(dǎo)數(shù)運算法則可求出.【詳解】,.故選:B.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、3【解析】=.因為f(x)在1處取極值,所以1是f′(x)=0的根,將x=1代入得a=3.故答案為3.考點:利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值14、【解析】由已知設(shè)出,,,分別在中和在中運用余弦定理表示,得到關(guān)于x與y的關(guān)系式,再在中運用勾股定理得到關(guān)于x與y的又一關(guān)系式,聯(lián)立可解得x,y,從而分析出正三棱錐是,,兩兩垂直的正三棱錐,所以三棱錐的外接球就是以為棱的正方體的外接球,再通過正方體的外接球的直徑等于正方體的體對角線的長求出球的半徑,再求出球的體積.【詳解】在中,設(shè),,,,,因為點,點分別是,的中點,所以,,在中,,在中,,整理得,因為是邊長為的正三角形,所以,又因為,所以,由,解得,所以又因為是邊長為的正三角形,所以,所以,所以,,兩兩垂直,則球為以為棱的正方體的外接球,則外接球直徑為,所以球的體積為,故答案為.【點睛】本題主要考查空間幾何體的外接球的體積,破解關(guān)鍵在于熟悉正三棱錐的結(jié)構(gòu)特征,運用解三角形的正弦定理和余弦定理得出三棱錐的棱的關(guān)系,繼而分析出正三棱錐的外接球是以正三棱錐中互相垂直的三條棱為棱的正方體的外接球,利用正方體的外接球的直徑等于正方體的體對角線的長求解更方便快捷,屬于中檔題15、【解析】根據(jù)等比數(shù)列的求和公式求解即可.【詳解】因為等比數(shù)列滿足,,公比,所以,故答案為:16、【解析】根據(jù)導(dǎo)數(shù)的幾何意義求出切線的斜率,再根據(jù)點斜式可求出結(jié)果.【詳解】因為,所以曲線在點(1,1)處的切線的斜率為,所以所求切線方程為:,即.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(2)或【解析】(1)易知兩直線的斜率存在,根據(jù),由斜率相等求解.(2)分和,根據(jù),由直線的斜率之積為-1求解.【小問1詳解】由直線的斜率存在,且為,則直線的斜率也存在,且為,因為,所以,解得或2,①當(dāng)時,由此時直線,重合,②當(dāng)時,,此時直線,平行,綜上:若,則實數(shù)m的值為2【小問2詳解】①當(dāng)時,直線斜率為0,此時若必有,不可能.②當(dāng)時,若必有,解得,由上知若,則實數(shù)m的值為或18、(1)(2)【解析】(1)由正弦定理邊化角,可求得角的正弦,由同角關(guān)系結(jié)合條件可得答案.(2)由(1),由余弦定理,求出邊的長,進一步求得面積【小問1詳解】因為,由正弦定理得因為,所以.因為角為鈍角,所以角為銳角,所以小問2詳解】由(1),由余弦定理,得,所以,解得或,不合題意舍去,故的面積為=19、(1)個;(2).【解析】(1)求,利用導(dǎo)數(shù)判斷的單調(diào)性,結(jié)合單調(diào)性以及零點存在性定理即可求解;(2)由題意可得對任意恒成立,令,則,利用導(dǎo)數(shù)求的最小值即可求解.【小問1詳解】的定義域為,由可得,當(dāng)時,;當(dāng)時,;所以在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增,當(dāng)時,,,此時在上無零點,當(dāng)時,,,,且在上單調(diào)遞增,由零點存在定理可得在區(qū)間上存在個零點,綜上所述有個零點.【小問2詳解】由題意可得:對任意恒成立,即對任意恒成立,令,則,由可得:,當(dāng)時,;當(dāng)時,,所以在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增,所以,所以,所以的取值范圍.20、(Ⅰ),.(Ⅱ)見解析.【解析】(Ⅰ)由題可知,,由和,結(jié)合基本不等式可求最值;(Ⅱ)連接交于點,則為的中點,可得為中點,易證得,得平面,所以,進而可證得,,所以平面EFM,因為平面,從而得證.【詳解】(Ⅰ)由題可知,,.所以(當(dāng)且僅當(dāng),即時等號成立)所以當(dāng)時,最大,最大值為.(Ⅱ)連接交于點,則為的中點,因為平面,平面平面,所以,所以為中點.連接,因為為中點,所以,因為,所以.因為平面,平面,所以,因為,所以平面,又平面,所以.同理,因為,所以平面EFM,因為平面,所以平面平面B1D1M.21、(1);(2)【解析】(1)利用已知條件,結(jié)合橢圓方程求出,即可得到橢圓方程(2)設(shè)出直線方程,聯(lián)立橢圓與直線方程,利用韋達定理,弦長公式,列出三角形的面積,再利用基本不等式轉(zhuǎn)化求解即可【詳解】(1)解:由題意解得,,所以橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為(2)點,右焦點,由題意知直線的斜率不為0,故設(shè)的方程為,,,聯(lián)立方程得消去,整理得,∴,,,,當(dāng)且僅當(dāng)時等號成立,此時:,所以面積的最大值為【點睛】本題考查橢圓的性質(zhì)和方程的求法,考查聯(lián)立直

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