重庆市部分区县2024-2025学年高二下学期第一次月考数学试题(含解析)
文档属性
| 名称 | 重庆市部分区县2024-2025学年高二下学期第一次月考数学试题(含解析) |  | |
| 格式 | docx | ||
| 文件大小 | 1.5MB | ||
| 资源类型 | 教案 | ||
| 版本资源 | 通用版 | ||
| 科目 | 数学 | ||
| 更新时间 | 2025-05-23 10:29:05 | ||
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文档简介
重庆市部分区县2024 2025学年高二下学期第一次月考数学试题
一、单选题(本大题共8小题)
1.已知函数,当自变量由5变到5.1时,函数的平均变化率为( )
A.1 B.1.1 C.5.1 D.10.1
2.已知数列的首项为1,则( )
A.1 B.2 C.4 D.8
3.抛物线的焦点坐标为( )
A. B. C. D.
4.“十二平均律”是通用的音律体系,明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例.为这个理论的发展做出了重要贡献.十二平均律将一个纯八度音程分成十二份,依次得到十三个单音.从第二个单音起,每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于.若第六个单音的频率为,则第十二个单音的频率为( )
A. B. C. D.
5.直线的图象如图所示,则圆与直线的位置关系为( )
A.相离 B.相切 C.相交 D.无法确定
6.已知等差数列的公差不为0,其前项和为,且,,当取得最小值时,( )
A.3 B.5 C.6 D.9
7.等差数列的前项和分别是,且,则( )
A. B. C. D.
8.已知正项数列的前项和为,,且,则( )
A. B. C. D.
二、多选题(本大题共3小题)
9.已知函数的导函数为,的部分图象如图所示,则( )
A.在上单调递增 B.在上单调递减
C.是的极小值点 D.是的极小值点
10.已知点,,,,点P为曲线C:上一点,则( )
A.存在无数个点P,使得为定值
B.存在无数个点P,使得为定值
C.仅存在2个点P,使得
D.仅存在4个点P,使得
11.若存在点,使得过点可作曲线的两条切线,切点为和,且是锐角,则可能为( )
A.
B.
C.
D.
三、填空题(本大题共3小题)
12.在数列中,,则 .
13.已知函数在上单调递减,则 .
14.若偶函数的定义域为,满足,且当时,,则不等式的解集是 .
四、解答题(本大题共5小题)
15.已知抛物线经过双曲线的焦点,且的离心率为.
(1)求的方程;
(2)与的4个交点围成一个梯形,求该梯形的高.
16.已知函数.
(1)若,求在上的值域;
(2)若,求在上的零点个数.
17.如图,平面,点、位于平面的两侧,、、、四点共面,且.
(1)证明:平面.
(2)过点作平面的垂线,指出垂足的位置,并说明理由.
(3)求平面与平面夹角的余弦值.
18.若函数的导函数满足对恒成立,则称为函数.
(1)试问是否为函数?说明你的理由;
(2)若为函数,求的取值范围.
19.已知是由自然数组成的无穷数列,该数列前项的最大值记为,第项之后各项的最小值记为.
(1)若,写出的值.
(2)若(为定值,且),证明:是等比数列.
(3)若,证明:的项只能是4或3或2,且有无穷多项为2.
参考答案
1.【答案】D
【详解】由题函数的平均变化率为.
故选D
2.【答案】A
【详解】当时,∵,∴,
当时,∵,∴,
当时,∵,∴.
故选A.
3.【答案】A.
【详解】由,得,故抛物线的焦点坐标为.
故选A.
4.【答案】D
【详解】因为每一个单音与前一个单音频率比为,
所以,故,
又,则.
故选D
5.【答案】C
【详解】由题意可得圆心坐标,半径,
圆心到直线的距离,
所以直线与圆相交.
故选C
6.【答案】B
【详解】设等差数列的公差为,则,
令,因为,所以,
所以二次函数的图象关于直线对称.
又因为,可得,所以当取得最小值时,.
故选B
7.【答案】D
【详解】由可设,
则,,
所以
故选D
8.【答案】A
【详解】因为正项数列的前项和为,,且,
可得,则,
所以,,,,,,
上述等式相乘得,
则,
故当且时,,且满足,
对任意的,,故.
故选A.
9.【答案】AC
【详解】对于A选项,由图象可知,当时,,则函数在上单调递增,A对;
对于B选项,当时,,则函数在上单调递增,B错;
对于C选项,当时,,此时函数单调递减,
当时,,此时函数单调递增,
所以,是的极小值点,C对;
对于D选项,当时,,此时函数单调递增,
所以,不是函数的极小值点,D错.
故选AC.
10.【答案】ABD
【详解】由曲线C:,
可知曲线为:椭圆和椭圆,
易知,为的焦点,,,为的焦点,
存在无数个点P,使得为定值,存在无数个点P,使得为定值,故AB正确;
由图象可知:两椭圆共有4个交点,
所以仅存在4个点P,使得,故C错,D对,
故选ABD
11.【答案】AC
【详解】若过点可作曲线的两条切线,
设切点,不妨设,
则函数在处的切线方程为,
在处的切线方程为,则两切线交点为,
所以有,且,
即,,
由,,
则可得
.
A项,,则,
所以,
由函数有两条渐近线,轴与直线,
两渐近线夹角为,如图1可知,,又不共线,
可能为锐角.
例如:当时,
此时,又不共线,
则为锐角,故A正确;
B项,,则,
所以,
如图可知,,则,
故,又不共线,所以恒为钝角,故B错误;
C项,,则,
所以,其中,
若,且,则,
如图所示,不共线,可以取到锐角,故C正确;
D项,,则,
故,,
故曲线在处的切线为,在处的切线为,
此时两切线夹角为.
,
结合图可知,,则,
故,所以,故D错误;
故选AC.
12.【答案】
【详解】当时,,即 ,
∴数列是首项,公比的等比数列,
∴.
13.【答案】
【详解】,
∵,∴当时,,
即不等式在上恒成立,
的解集为,
即,∴,解得,即.
14.【答案】
【详解】构造函数,则该函数的定义域为,
因为函数为偶函数,则,即函数为偶函数,
因为,则,
当时,,
所以,函数在区间上为增函数,故函数在区间上为减函数,
则,即,
当时,则,可得;
当时,则,可得.
因此,不等式的解集是.
15.【答案】(1)
(2)
【详解】(1)因为抛物线过双曲线的焦点,所以令可得,
所以,又,
解得,
所以的方程.
(2)由抛物线可得,
代入双曲线的方程可得,,
解得或,
所以梯形的高为.
16.【答案】(1)
(2)答案见解析;
【详解】(1)时,,此时,
令,.
则,则在上单调递增,
则,故在上单调递增,
则;
(2)由题,令,.
则,,,
时,,根据正弦函数性质知在上的零点个数为0;
时,所以,
故在上单调递减.
又,则,使.
则,
故在上单调递增,在上单调递减.
又注意到,,结合在上单调递增,
则时,,,又,
结合在上单调递减.则存在,使.
综上,当时,在上的零点个数为0,
当时,在上的零点个数为1.
17.【答案】(1)证明见解析;
(2)是的中点,理由见解析;
(3)
【详解】(1)∵平面平面,
,
,
平面平面,,
平面.
(2)过点作平面的垂线,垂足是的中点,
因为平面平面,所以平面平面,
又平面平面, 取的中点,因为,
所以平面,所以平面;
(3)
以为坐标原点,为轴,为轴,为轴建立如图所示的空间直角坐标系,
又因为,所以
则,,,
设平面的法向量为,,
则,
取,平面的一个法向量为,
设平面的法向量为,,
则,
取,平面的一个法向量为,
设平面与平面所成角为,
,
即平面与平面所成角的余弦值为.
18.【答案】(1)是,理由见解析
(2)
【详解】(1)令,其中,
因为、在上为增函数,故函数在上为增函数,
所以,,
所以,函数是函数.
(2)因为,则,
令,
设,
因为函数为函数,则对任意的,,即,
因为二次函数的图象开口向上,对称轴为直线,
当时,即当时,则函数在区间上为增函数,
只需,解得,此时,;
当时,即当时,只需,解得,舍去.
综上所述,实数的取值范围是.
19.【答案】(1)答案见解析
(2)证明见解析
(3)证明见解析
【详解】(1)由可得为,
又,
,所以,
,所以,
,所以,
,所以.
(2)若,则,
因为,所以,
于是,
所以,即是公比为等比数列.
(3)因为,所以,
,即对任意,,
假设中存在大于4的项,
设为满足的最小正整数,则,并且对任意,
因为,所以,且,
于是,
与矛盾,从而对于任意,都有,即的项只能是4或3或2,
因为对任意,,所以.
假定有有穷多项为2,且是中最后一个2,则或4,而,
于是或1,与矛盾.
综上,的项只能是4或3或2,且有无穷多项为2.
一、单选题(本大题共8小题)
1.已知函数,当自变量由5变到5.1时,函数的平均变化率为( )
A.1 B.1.1 C.5.1 D.10.1
2.已知数列的首项为1,则( )
A.1 B.2 C.4 D.8
3.抛物线的焦点坐标为( )
A. B. C. D.
4.“十二平均律”是通用的音律体系,明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例.为这个理论的发展做出了重要贡献.十二平均律将一个纯八度音程分成十二份,依次得到十三个单音.从第二个单音起,每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于.若第六个单音的频率为,则第十二个单音的频率为( )
A. B. C. D.
5.直线的图象如图所示,则圆与直线的位置关系为( )
A.相离 B.相切 C.相交 D.无法确定
6.已知等差数列的公差不为0,其前项和为,且,,当取得最小值时,( )
A.3 B.5 C.6 D.9
7.等差数列的前项和分别是,且,则( )
A. B. C. D.
8.已知正项数列的前项和为,,且,则( )
A. B. C. D.
二、多选题(本大题共3小题)
9.已知函数的导函数为,的部分图象如图所示,则( )
A.在上单调递增 B.在上单调递减
C.是的极小值点 D.是的极小值点
10.已知点,,,,点P为曲线C:上一点,则( )
A.存在无数个点P,使得为定值
B.存在无数个点P,使得为定值
C.仅存在2个点P,使得
D.仅存在4个点P,使得
11.若存在点,使得过点可作曲线的两条切线,切点为和,且是锐角,则可能为( )
A.
B.
C.
D.
三、填空题(本大题共3小题)
12.在数列中,,则 .
13.已知函数在上单调递减,则 .
14.若偶函数的定义域为,满足,且当时,,则不等式的解集是 .
四、解答题(本大题共5小题)
15.已知抛物线经过双曲线的焦点,且的离心率为.
(1)求的方程;
(2)与的4个交点围成一个梯形,求该梯形的高.
16.已知函数.
(1)若,求在上的值域;
(2)若,求在上的零点个数.
17.如图,平面,点、位于平面的两侧,、、、四点共面,且.
(1)证明:平面.
(2)过点作平面的垂线,指出垂足的位置,并说明理由.
(3)求平面与平面夹角的余弦值.
18.若函数的导函数满足对恒成立,则称为函数.
(1)试问是否为函数?说明你的理由;
(2)若为函数,求的取值范围.
19.已知是由自然数组成的无穷数列,该数列前项的最大值记为,第项之后各项的最小值记为.
(1)若,写出的值.
(2)若(为定值,且),证明:是等比数列.
(3)若,证明:的项只能是4或3或2,且有无穷多项为2.
参考答案
1.【答案】D
【详解】由题函数的平均变化率为.
故选D
2.【答案】A
【详解】当时,∵,∴,
当时,∵,∴,
当时,∵,∴.
故选A.
3.【答案】A.
【详解】由,得,故抛物线的焦点坐标为.
故选A.
4.【答案】D
【详解】因为每一个单音与前一个单音频率比为,
所以,故,
又,则.
故选D
5.【答案】C
【详解】由题意可得圆心坐标,半径,
圆心到直线的距离,
所以直线与圆相交.
故选C
6.【答案】B
【详解】设等差数列的公差为,则,
令,因为,所以,
所以二次函数的图象关于直线对称.
又因为,可得,所以当取得最小值时,.
故选B
7.【答案】D
【详解】由可设,
则,,
所以
故选D
8.【答案】A
【详解】因为正项数列的前项和为,,且,
可得,则,
所以,,,,,,
上述等式相乘得,
则,
故当且时,,且满足,
对任意的,,故.
故选A.
9.【答案】AC
【详解】对于A选项,由图象可知,当时,,则函数在上单调递增,A对;
对于B选项,当时,,则函数在上单调递增,B错;
对于C选项,当时,,此时函数单调递减,
当时,,此时函数单调递增,
所以,是的极小值点,C对;
对于D选项,当时,,此时函数单调递增,
所以,不是函数的极小值点,D错.
故选AC.
10.【答案】ABD
【详解】由曲线C:,
可知曲线为:椭圆和椭圆,
易知,为的焦点,,,为的焦点,
存在无数个点P,使得为定值,存在无数个点P,使得为定值,故AB正确;
由图象可知:两椭圆共有4个交点,
所以仅存在4个点P,使得,故C错,D对,
故选ABD
11.【答案】AC
【详解】若过点可作曲线的两条切线,
设切点,不妨设,
则函数在处的切线方程为,
在处的切线方程为,则两切线交点为,
所以有,且,
即,,
由,,
则可得
.
A项,,则,
所以,
由函数有两条渐近线,轴与直线,
两渐近线夹角为,如图1可知,,又不共线,
可能为锐角.
例如:当时,
此时,又不共线,
则为锐角,故A正确;
B项,,则,
所以,
如图可知,,则,
故,又不共线,所以恒为钝角,故B错误;
C项,,则,
所以,其中,
若,且,则,
如图所示,不共线,可以取到锐角,故C正确;
D项,,则,
故,,
故曲线在处的切线为,在处的切线为,
此时两切线夹角为.
,
结合图可知,,则,
故,所以,故D错误;
故选AC.
12.【答案】
【详解】当时,,即 ,
∴数列是首项,公比的等比数列,
∴.
13.【答案】
【详解】,
∵,∴当时,,
即不等式在上恒成立,
的解集为,
即,∴,解得,即.
14.【答案】
【详解】构造函数,则该函数的定义域为,
因为函数为偶函数,则,即函数为偶函数,
因为,则,
当时,,
所以,函数在区间上为增函数,故函数在区间上为减函数,
则,即,
当时,则,可得;
当时,则,可得.
因此,不等式的解集是.
15.【答案】(1)
(2)
【详解】(1)因为抛物线过双曲线的焦点,所以令可得,
所以,又,
解得,
所以的方程.
(2)由抛物线可得,
代入双曲线的方程可得,,
解得或,
所以梯形的高为.
16.【答案】(1)
(2)答案见解析;
【详解】(1)时,,此时,
令,.
则,则在上单调递增,
则,故在上单调递增,
则;
(2)由题,令,.
则,,,
时,,根据正弦函数性质知在上的零点个数为0;
时,所以,
故在上单调递减.
又,则,使.
则,
故在上单调递增,在上单调递减.
又注意到,,结合在上单调递增,
则时,,,又,
结合在上单调递减.则存在,使.
综上,当时,在上的零点个数为0,
当时,在上的零点个数为1.
17.【答案】(1)证明见解析;
(2)是的中点,理由见解析;
(3)
【详解】(1)∵平面平面,
,
,
平面平面,,
平面.
(2)过点作平面的垂线,垂足是的中点,
因为平面平面,所以平面平面,
又平面平面, 取的中点,因为,
所以平面,所以平面;
(3)
以为坐标原点,为轴,为轴,为轴建立如图所示的空间直角坐标系,
又因为,所以
则,,,
设平面的法向量为,,
则,
取,平面的一个法向量为,
设平面的法向量为,,
则,
取,平面的一个法向量为,
设平面与平面所成角为,
,
即平面与平面所成角的余弦值为.
18.【答案】(1)是,理由见解析
(2)
【详解】(1)令,其中,
因为、在上为增函数,故函数在上为增函数,
所以,,
所以,函数是函数.
(2)因为,则,
令,
设,
因为函数为函数,则对任意的,,即,
因为二次函数的图象开口向上,对称轴为直线,
当时,即当时,则函数在区间上为增函数,
只需,解得,此时,;
当时,即当时,只需,解得,舍去.
综上所述,实数的取值范围是.
19.【答案】(1)答案见解析
(2)证明见解析
(3)证明见解析
【详解】(1)由可得为,
又,
,所以,
,所以,
,所以,
,所以.
(2)若,则,
因为,所以,
于是,
所以,即是公比为等比数列.
(3)因为,所以,
,即对任意,,
假设中存在大于4的项,
设为满足的最小正整数,则,并且对任意,
因为,所以,且,
于是,
与矛盾,从而对于任意,都有,即的项只能是4或3或2,
因为对任意,,所以.
假定有有穷多项为2,且是中最后一个2,则或4,而,
于是或1,与矛盾.
综上,的项只能是4或3或2,且有无穷多项为2.
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