金山中学2023-2024学年高二上学期期末考试
数学试卷
一、单选题(每小题五分)
1.已知点是点在坐标平面内的射影,则( )
A. B. C. D.
2.已知直线的倾斜角为,则( )
A. B. C. D.
3.圆关于直线对称后的方程为( )
A. B.
C. D.
4.命题p:方程表示焦点在y轴上的椭圆,则使命题p成立的充分必要条件是( )
A. B.
C. D.
5.设数列满足,且,则( )
A.-2 B. C. D.3
6.已知两圆和恰有三条公切线,若,,且,则的最小值为( )
A. B. C. D.
7.已知双曲线的左、右焦点分别是,,直线不过点,且与左支交于,两点,的周长是的倍且两个三角形周长之和为,则的离心率为( )
A. B. C. D.
8.已知数列满足,且,若,数列的前项和为,则( )
A. B. C. D.
二、多选题(每小题五分)
9.下面四个结论正确的是( )
A.空间向量,若⊥,则
B.若对平面中任意一点,有 则P,A,B三点共线.
C.已知是空间的一个基底,若,则也是空间的一个基底.
D.任意向量,满足.
10.已知等差数列{}的前n项和 ,则下列选项正确的是( )
A. B.
C.当取得最大值时 D.当取得最大值时
11.已知,,直线:,:,且,则( )
A. B.
C. D.
12.如图所示.已知椭圆方程为,F1、F2为左右焦点,下列命题正确的是( )
A.P为椭圆上一点,线段PF1中点为Q,则为定值
B.直线与椭圆交于R ,S两点,A是椭圆上异与R ,S的点,且、均存在,则
C.若椭圆上存在一点M使,则椭圆离心率的取值范围是
D.四边形 为椭圆内接矩形,则其面积最大值为2ab
三、填空题(每小题5分)
13.已知方程表示的圆中,当圆面积最小时,此时 .
14.已知抛物线的顶点为,且过点.若是边长为的等边三角形,则 .
15.设数列满足,若,则的前99项和为 .
16.正四面体的棱长为12,点是该正四面体内切球球面上的动点,当取得最小值时,点到的距离为 .
四、解答题(17题10分,18-22题12分)
17.在正项等比数列中,,.
(1)求的通项公式;
(2)若,证明是等差数列,并求的前项和.
18.已知中角,,所对的边分别为,,,设其面积为,.
(1)求角;
(2)若,点在边上,若是的平分线,且,求.
19.已知定义域为的函数是奇函数.
(1)求a,b的值;
(2)直接写出该函数在定义域中的单调性(不需要证明),若对于任意,不等式恒成立,求k的范围.
20.如图,在四棱锥中,底面四边形为菱形,平面,过的平面交平面于.
(1)证明:平面;
(2)若平面平面,四棱锥的体积为,求平面与平面夹角的余弦值.
21.已知函数的图象经过坐标原点,且,数列的前项和().
(1)求数列的通项公式;
(2)若数列满足,求数列的前项和;
(3)令,若(为非零整数,),试确定的值,使得对任意,都有成立.
22.已知椭圆的右焦点为,离心率为,点在椭圆C上.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)过点作直线(直线的斜率不为0)与椭圆相交于两点,过焦点作与直
的倾斜角互补的直线,与椭圆相交于两点,求的值.金山中学2023-2024学年高二上学期期末考试
数学试卷
参考答案:
1.C
【详解】根据题意点在坐标平面内的射影为,所以.
故选:C.
2.A
3.A
【详解】因为圆,所以圆的圆心为,半径为,
设点关于直线对称的点为,
所以,解得:,所以所求圆的圆心为,半径为,
故所求圆的方程为:.故选:A.
4.B
【详解】命题p:方程表示焦点在y轴上的椭圆,
,解得,则使命题p成立的充分不必要条件是.
故选:.
5.A
【详解】因为,,
所以,,,,
显然数列的周期为4,而,因此.故选:A.
6.B
【详解】根据题意可得,两圆的标准方程为和,
圆心为和,半径分别为2,1,若两圆恰有三条公切线,
则等价为两圆外切,则满足圆心距,
即则,则
,当且仅当,即,取等号.故选:B
7.B
【详解】设的周长为,的周长为,由题意可得,解得,,因为,,所以,所以,
又,解得(舍去负值),所以离心率,
故选:B.
8.D
【详解】,,数列是等差数列,
,,,,数列的公差,
,既,故,
,
,故选:D.
9.ABC
【详解】A选项,空间向量,若⊥,,夹角为,
则,A正确;
B正确;
C选项,是空间的一个基底,则不存在使得,
设,即,即,此方程无解,
故不共面,则也是空间的一个基底,C正确;
D选项,不妨设,
则,,
此时,D错误.故选:ABC
10.ABC
【详解】设公差为,则,
所以,解得,故A正确;,故B正确;
,所以当时,最大,故C正确,D错.
故选:ABC.
11.ABD
【详解】由,得,即,
,,则,当且仅当,即时等号成立,
所以有,A选项正确;
由,有,
当且仅当,即时等号成立,所以有,B选项成立;
由,有,,,则,
,由二次函数性质可知,时,有最小值,C选项错误;
由,有,
,
当且仅当,即时等号成立,D选项正确.故选:ABD.
12.ACD
【详解】A:连接,由椭圆的定义可知,线段中点为Q,所以,
于是有,所以本选项命题正确;
B:直线与椭圆交于R ,S两点,
因为直线经过原点,而椭圆是关于原点的中心对称图形,
所以R ,S两点关于原点对称,不妨设,,
,
因为A是椭圆上异与R 的点,所以有,两个式相减,得
,因此,
所以本选项命题是假命题;
C:椭圆上存在一点M使,
由余弦定理可知:,
即,
即,
而
,当且仅当时取等号,即M为上(下)顶点时取等号,
而,所以,因此本选项命题是真命题;
D:因为矩形和该椭圆的对称轴和对称中心相同,所以设矩形在第一象限的顶点为,即,所以矩形的面积为,
因为,当且仅当时取等号,即当时取等号,
因此本选项命题是真命题,
故选:ACD
13.0
【详解】由,得,
易知当,圆的半径最小,即圆的面积最小.故答案为:0
14.1
【详解】设,则,即,
所以,由于又,所以,因此,故关于轴对称,
由得,将代入抛物线中得所以,
故答案为:1
15./
【详解】因为,
所以当时,,
将与式相减得:,即,
当时,也适用,
所以,,
所以,
故答案为:.
16.
【详解】由正四面体的棱长为12,则其高为,
则其体积为,
设正四面体内切球的半径为,
则,解得,
如图,取的中点为,
则,
显然,当的长度最小时,取得最小值,
设正四面体内切球的球心为,可求得,
则球心到点的距离,所以内切球上的点到点的最小距离为,
即当取得最小值时,点到的距离为.故答案为:.
17.
【详解】(1)设的公比为(),由,得 (2分)
解得或(舍去),因为,所以. (4分)
(2)由(1)可知,,则. (6分)
因为,所以是以2为首项,1为公差的等差数列, (8分)
故. (10分)
18.【详解】(1)依题意, (3分)
,因为,所以. (5分)
(2)中,,.① (7分)
又,
,即,② (9分)
联立①②得,. . (12分)
19.【详解】(1)解:因为定义域为的函数是奇函数,
所以,解得,即 (3分)
又由,可得,解得,所以,
经检验,符合题意,所以. (6分)
(2)解:由(1)知,,可得函数为单调递减函数, (8分)
对于任意,不等式恒成立,
因为函数为奇函数,可得, (10分)
又因为函数为单调递减函数,可得,即恒成立,
又由,所以, (12分)
所以实数的取值范围为.
20.
【详解】(1)证明:因为平面,过的平面交平面于,
即平面,平面平面,
所以,又,所以四边形为平行四边形,所以, (2分)
又平面平面,所以平面,
四边形为菱形,则,平面平面,
故平面,又平面,
所以平面平面.又平面,所以平面. (4分)
(2)由(1)知四边形为平行四边形,又,所以四边形为菱形,
因为,所以为等边三角形. (5分)
连接交于O,连接,则,
因为平面平面,平面平面,
又平面,所以平面,
因为平面,所以. (6分)
因为四棱锥的体积为,即,
又,所以,所以, (7分)
以O为坐标原点,所在的直线分别为x轴,y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
所以. (9分)
设平面的一个法向量,则,即
令,则,所以,
设平面PAC的一个法向量 (10分)
设平面与平面PAC的夹角为,夹角范围为大于等于小于等于,
故平面与平面的夹角的余弦值为3. (12分)
21.
【详解】(1)∵的图象过原点,则,∴.
∴.
当时,, (2分)
又∵适合,
∴数列的通项公式为. (4分)
(2)由得:(),
∴,①
.② (6分)
②-①得:,
∴. (8分)
(3),故.
要使恒成立,
即要恒成立,
即要恒成立.下面分为奇数、为偶数讨论: (10分)
①当为奇数时,即恒成立.又的最小值为1,∴.
②当为偶数时,即恒成立.又的最大值为,∴.
综上,,
又为非零整数,∴时,使得对任意,都有成立. (12分)
22.
【详解】(1),可得,
可得椭圆方程为, (2分)
代入点的坐标有,解得,
故椭圆的标准方程为; (4分)
(2),点为,,
设点的坐标分别,
直线的方程为,直线的方程为,
联立方程,消去后整理为,
有, (6分)
联立方程,消去后整理为,
有, (8分)
, (10分)
对消元,可得到
原式,
故的值为. (12分)
