湖南省长郡十八校2024-2025学年高二上学期12月检测数学试卷(A卷)(含答案)
文档属性
| 名称 | 湖南省长郡十八校2024-2025学年高二上学期12月检测数学试卷(A卷)(含答案) |  | |
| 格式 | doc | ||
| 文件大小 | 1.3MB | ||
| 资源类型 | 教案 | ||
| 版本资源 | 通用版 | ||
| 科目 | 数学 | ||
| 更新时间 | 2024-12-14 16:52:09 | ||
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文档简介
1
2024年秋季高二检测卷
数学(A卷)
时量:120分钟满分:150分
一 选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的.
1. 复数的虚部是()
A. B. C. D.
2. 下列表达式化简结果与相等的是()
A B.
C. D.
3. 若函数在区间上的图象是一条连续不间断的曲线,则“”是“”的()
A. 充要条件 B. 既不充分也不必要条件 C. 充分不必要条件 D. 必要不充分条件
4. 设函数.已知,且的最小值为,则()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
5. 某学校高二年级拟举办艺术节,要求各班级从《黄河大合唱》,《我和我的祖国》,《北京欢迎你》,《我爱你中国》和《我们走在大路上》这五首指定曲目中任选一首作为表演节目,则高二(1)班与高二(2)班抽到不同曲目的概率为()
A. B. C. D.
6. 如图所示,椭圆的中心在原点,焦点在轴上,是椭圆的顶点,是椭圆上一点,且轴,,则此椭圆的离心率是()
A. B. C. D.
7. 若等比数列满足,则()
A. B. 1012 C. D. 1013
8. 设函数,若,则的最小值为()
A. B. C. D. 1
二 多选题:本大题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.
9. 对于直线与圆,下列说法正确的是()
A. 直线过定点
B. 直线与圆不可能相切
C. 直线被圆截得的弦长的最小值为6
D. 圆上一点到点的最大距离为8
10. 已知等差数列的前项和为,且,则()
A. 等差数列为单调递增数列
B. 数列是递增数列
C. 有最小值
D. 存在正整数,当时,总有
11. 曲线是平面内与三个定点和距离的和等于的点的轨迹.则下列结论正确的有()
A. 曲线关于轴对称
B. 曲线上存在点,使得
C. 曲线上存在点,使得四边形的周长为9
D. 若点在曲线上,则面积的最大值为4
三 填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12. 已知函数的图象过原点,则________.
13. 写出与圆和圆都相切的一条直线方程________.
14. 在网络加密通信中,为了确保信息安全,常常需要对密钥进行复杂的生成和更新操作.为生成密钥序列,现定义一个简单的加密算法,它的作用是在第轮对密钥片段进行一次变换.具体变换规则如下:若为奇数,则将在第轮变换中让序列的奇数项的值增加1,偶数项的值减少;若为偶数,则将在第轮变换中让序列的奇数项的值增加,偶数项的值减少3.若初始密钥序列,,则加密序列的所有项之和为________.(结果用含的式子表示)
四 解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明 证明过程或演算步骤.
15. 已知数列是首项为2的等比数列,各项均为正数,且.
(1)求数列的通项公式;
(2)设为数列前项和.若对任意的恒成立,求实数的取值范围.
16. 如图,已知正三棱柱分别为棱的中点.
(1)求证:平面;
(2)求二面角的正弦值.
17. 在中,内角所对的边分别为.
(1)试判断形状,并说明理由;
(2)若,点在内,,求.
18. 已知抛物线的焦点为上的动点到点的距离与到其准线的距离之和的最小值为2.
(1)求抛物线的方程;
(2)已知点是抛物线上不同的三点.
(i)若直线过点,且交准线于点,求的值;
(ii)若直线的斜率分别为,且,求直线的斜率的取值范围.
19. 若是集合的非空子集,且满足,则称为级好集,级好集的个数记为.其中表示集合中元素的个数.
(1)求;
(2)已知是一个级好集,是否存在一个级好集,满足:中的元素之和中的元素之和?
(3)是否存在末位数是999?
2024年秋季高二检测卷
数学(A卷)
一 选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的.
1.
【答案】D
2.
【答案】B
3.
【答案】C
4.
【答案】B
5.
【答案】D
6.
【答案】B
7.
【答案】A
8.
【答案】C
二 多选题:本大题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.
9.
【答案】BD
10.
【答案】ACD
11.
【答案】AD
三 填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12.【答案】
13.
【答案】(或或,任写一条即可,答案不唯一)
14.
【答案】
四 解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明 证明过程或演算步骤.
15.
【解析】
【分析】(1)根据已知条件得到,即可得到,从而得到答案.
(2)首先利用错位相减法得到,从而得到,即可得到答案.
【小问1详解】
设等比数列的公比为,由,得或.
又数列各项均为正数,.
【小问2详解】
由(1)得,,
,①
,②
①-②得,
.
由,化简得,
对任意的恒成立.
又的最大值为,所以,
的取值范围为.
16.
【解析】
【分析】利用线面垂直判定定理来证明;用向量法计算两平面夹角的余弦值,再求夹角的正弦值;
【小问1详解】
取中点,由正三棱柱性质得,互相垂直,以为原点,分别以,所在直线为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系.
不妨设,则,
则.
证明:,
由,得,
由,得,
因为平面,所以平面.
【小问2详解】
由(1)可知为平面的一个法向量,设平面的法向量,
则,故,
令,得面的一个法向量为,
设二面角值为,
则,所以,二面角的正弦值为.
17.
【解析】
【分析】(1)利用正弦定理整理等式,结合正弦和角公式,可得答案;
(2)由勾股定理与锐角三角函数表示各边长,利用正弦定理与正弦和角公式,结合同角三角函数商式关系,可得答案.
【小问1详解】
中,由及正弦定理,得,
化简得,
则,而,因此,又,则,
所以是直角三角形.
【小问2详解】
由(1)知,在中,,由,得,
由,得,则,
,于是,
在中,,由,得,
在中,设,则,
由正弦定理,得,即,
整理得,即,解得,
所以.
18.
【解析】
【分析】(1)求出抛物线的焦点坐标及准线方程,利用抛物线定义结合最小值求出.
(2)(i)设直线:,与抛物线方程联立,利用韦达定理及向量坐标运算计算即得;(ii)设直线:,与抛物线方程联立,利用韦达定理结合斜率坐标公式列式可得,再借助判别式求出范围.
【小问1详解】
抛物线的焦点,准线为:,
设点,动点到其准线的距离为,
由拋物线定义得,,则,当且仅当时取等号,
依题意,,所以抛物线的方程为.
【小问2详解】
(i)显然直线不垂直于坐标轴,设直线的方程为:,
设,又,
由消去得,,
,
由,得,整理得,同理得,
所以.
(ii)设直线的方程为:,而,
由消去得,则,
又,由,得,
即,则,解得,
由,得,解得或,则
所以直线的斜率的取值范围是.
19.
【解析】
【分析】(1)分别写出元素个数为1,2,4集好集即可;
(2)设,再设是一个元集合,再结合好集的定义即可判断;
(3)对所有所有级好集可以分为三类讨论即可.
【小问1详解】
元素个数为1的好集有;元素个数为2的好集有;
元素个数为3及3以上的4级好集不存在,故.
【小问2详解】
存在.
设,则.
则,
设是一个元集合,且最小元素,
故存在一个级好集,满足:中的元素之和中的元素之和.
【小问3详解】
所有级好集可以分为以下3类:
()不含元素;
()含元素,且不是一元集;
().
易知()类中的好集即为全体级好集,()类中的好集的个数为.
对于()类中的好集,记,
其中.
由知,可将对应到集合,
其中,
是级好集.
反之,所有级好集均可表示为形如的形式.
()类中的好集的个数为.
类中的好集只有1个,.
,不妨记,则在时都成立.
设,则.
对无穷数列各项模1000取余数,
则个有序数组分属1000000个类型:,
由抽屉原理存在两个这样的数对,使得均能被1000整除.
据式得.从而,能被1000整除.
以此类推,能被1000整除……
最后得到数均能被1000整除.
因此,能被1000整除,,则末尾是999.
故存在.
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2024年秋季高二检测卷
数学(A卷)
时量:120分钟满分:150分
一 选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的.
1. 复数的虚部是()
A. B. C. D.
2. 下列表达式化简结果与相等的是()
A B.
C. D.
3. 若函数在区间上的图象是一条连续不间断的曲线,则“”是“”的()
A. 充要条件 B. 既不充分也不必要条件 C. 充分不必要条件 D. 必要不充分条件
4. 设函数.已知,且的最小值为,则()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
5. 某学校高二年级拟举办艺术节,要求各班级从《黄河大合唱》,《我和我的祖国》,《北京欢迎你》,《我爱你中国》和《我们走在大路上》这五首指定曲目中任选一首作为表演节目,则高二(1)班与高二(2)班抽到不同曲目的概率为()
A. B. C. D.
6. 如图所示,椭圆的中心在原点,焦点在轴上,是椭圆的顶点,是椭圆上一点,且轴,,则此椭圆的离心率是()
A. B. C. D.
7. 若等比数列满足,则()
A. B. 1012 C. D. 1013
8. 设函数,若,则的最小值为()
A. B. C. D. 1
二 多选题:本大题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.
9. 对于直线与圆,下列说法正确的是()
A. 直线过定点
B. 直线与圆不可能相切
C. 直线被圆截得的弦长的最小值为6
D. 圆上一点到点的最大距离为8
10. 已知等差数列的前项和为,且,则()
A. 等差数列为单调递增数列
B. 数列是递增数列
C. 有最小值
D. 存在正整数,当时,总有
11. 曲线是平面内与三个定点和距离的和等于的点的轨迹.则下列结论正确的有()
A. 曲线关于轴对称
B. 曲线上存在点,使得
C. 曲线上存在点,使得四边形的周长为9
D. 若点在曲线上,则面积的最大值为4
三 填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12. 已知函数的图象过原点,则________.
13. 写出与圆和圆都相切的一条直线方程________.
14. 在网络加密通信中,为了确保信息安全,常常需要对密钥进行复杂的生成和更新操作.为生成密钥序列,现定义一个简单的加密算法,它的作用是在第轮对密钥片段进行一次变换.具体变换规则如下:若为奇数,则将在第轮变换中让序列的奇数项的值增加1,偶数项的值减少;若为偶数,则将在第轮变换中让序列的奇数项的值增加,偶数项的值减少3.若初始密钥序列,,则加密序列的所有项之和为________.(结果用含的式子表示)
四 解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明 证明过程或演算步骤.
15. 已知数列是首项为2的等比数列,各项均为正数,且.
(1)求数列的通项公式;
(2)设为数列前项和.若对任意的恒成立,求实数的取值范围.
16. 如图,已知正三棱柱分别为棱的中点.
(1)求证:平面;
(2)求二面角的正弦值.
17. 在中,内角所对的边分别为.
(1)试判断形状,并说明理由;
(2)若,点在内,,求.
18. 已知抛物线的焦点为上的动点到点的距离与到其准线的距离之和的最小值为2.
(1)求抛物线的方程;
(2)已知点是抛物线上不同的三点.
(i)若直线过点,且交准线于点,求的值;
(ii)若直线的斜率分别为,且,求直线的斜率的取值范围.
19. 若是集合的非空子集,且满足,则称为级好集,级好集的个数记为.其中表示集合中元素的个数.
(1)求;
(2)已知是一个级好集,是否存在一个级好集,满足:中的元素之和中的元素之和?
(3)是否存在末位数是999?
2024年秋季高二检测卷
数学(A卷)
一 选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的.
1.
【答案】D
2.
【答案】B
3.
【答案】C
4.
【答案】B
5.
【答案】D
6.
【答案】B
7.
【答案】A
8.
【答案】C
二 多选题:本大题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.
9.
【答案】BD
10.
【答案】ACD
11.
【答案】AD
三 填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12.【答案】
13.
【答案】(或或,任写一条即可,答案不唯一)
14.
【答案】
四 解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明 证明过程或演算步骤.
15.
【解析】
【分析】(1)根据已知条件得到,即可得到,从而得到答案.
(2)首先利用错位相减法得到,从而得到,即可得到答案.
【小问1详解】
设等比数列的公比为,由,得或.
又数列各项均为正数,.
【小问2详解】
由(1)得,,
,①
,②
①-②得,
.
由,化简得,
对任意的恒成立.
又的最大值为,所以,
的取值范围为.
16.
【解析】
【分析】利用线面垂直判定定理来证明;用向量法计算两平面夹角的余弦值,再求夹角的正弦值;
【小问1详解】
取中点,由正三棱柱性质得,互相垂直,以为原点,分别以,所在直线为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系.
不妨设,则,
则.
证明:,
由,得,
由,得,
因为平面,所以平面.
【小问2详解】
由(1)可知为平面的一个法向量,设平面的法向量,
则,故,
令,得面的一个法向量为,
设二面角值为,
则,所以,二面角的正弦值为.
17.
【解析】
【分析】(1)利用正弦定理整理等式,结合正弦和角公式,可得答案;
(2)由勾股定理与锐角三角函数表示各边长,利用正弦定理与正弦和角公式,结合同角三角函数商式关系,可得答案.
【小问1详解】
中,由及正弦定理,得,
化简得,
则,而,因此,又,则,
所以是直角三角形.
【小问2详解】
由(1)知,在中,,由,得,
由,得,则,
,于是,
在中,,由,得,
在中,设,则,
由正弦定理,得,即,
整理得,即,解得,
所以.
18.
【解析】
【分析】(1)求出抛物线的焦点坐标及准线方程,利用抛物线定义结合最小值求出.
(2)(i)设直线:,与抛物线方程联立,利用韦达定理及向量坐标运算计算即得;(ii)设直线:,与抛物线方程联立,利用韦达定理结合斜率坐标公式列式可得,再借助判别式求出范围.
【小问1详解】
抛物线的焦点,准线为:,
设点,动点到其准线的距离为,
由拋物线定义得,,则,当且仅当时取等号,
依题意,,所以抛物线的方程为.
【小问2详解】
(i)显然直线不垂直于坐标轴,设直线的方程为:,
设,又,
由消去得,,
,
由,得,整理得,同理得,
所以.
(ii)设直线的方程为:,而,
由消去得,则,
又,由,得,
即,则,解得,
由,得,解得或,则
所以直线的斜率的取值范围是.
19.
【解析】
【分析】(1)分别写出元素个数为1,2,4集好集即可;
(2)设,再设是一个元集合,再结合好集的定义即可判断;
(3)对所有所有级好集可以分为三类讨论即可.
【小问1详解】
元素个数为1的好集有;元素个数为2的好集有;
元素个数为3及3以上的4级好集不存在,故.
【小问2详解】
存在.
设,则.
则,
设是一个元集合,且最小元素,
故存在一个级好集,满足:中的元素之和中的元素之和.
【小问3详解】
所有级好集可以分为以下3类:
()不含元素;
()含元素,且不是一元集;
().
易知()类中的好集即为全体级好集,()类中的好集的个数为.
对于()类中的好集,记,
其中.
由知,可将对应到集合,
其中,
是级好集.
反之,所有级好集均可表示为形如的形式.
()类中的好集的个数为.
类中的好集只有1个,.
,不妨记,则在时都成立.
设,则.
对无穷数列各项模1000取余数,
则个有序数组分属1000000个类型:,
由抽屉原理存在两个这样的数对,使得均能被1000整除.
据式得.从而,能被1000整除.
以此类推,能被1000整除……
最后得到数均能被1000整除.
因此,能被1000整除,,则末尾是999.
故存在.
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