广东省深圳市龙岗区2024-2025学年高二上学期期末质量监测数学试题（解析版）

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这是一份广东省深圳市龙岗区2024-2025学年高二上学期期末质量监测数学试题（解析版），共14页。试卷主要包含了选择题，填空题，解答题等内容，欢迎下载使用。
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，只有一项是符合题目要求的.
1. 已知是直线的一个方向向量，则直线的倾斜角为（）
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】设直线的倾斜角为，
由直线的方向向量可知直线的斜率，所以.
故选：D.
2. 已知向量，，且，那么（）
A. B. C. D. 5
【答案】C
【解析】由向量，，且，
得，则，则.
故选：C.
3. 若双曲线的焦距为4，则其渐近线方程为（）
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】双曲线焦距为4，可得m+1＝4，所以m＝3，
由题设，双曲线的焦点在x轴上，故渐近线方程为：
所以双曲线的渐近线方程为：yx．
故选：A．
4. 数列满足，则（）
A. 1B. 2C. 4D. 8
【答案】C
【解析】因为数列满足，
所以.
故选：C.
5. 直线与圆的公共点个数为（）
A. 0B. 1C. 2D. 不确定
【答案】C
【解析】因为直线可化为，
所以直线过定点，
而，所以该定点在圆的内部，故直线与圆有2个公共点.
故选：C.
6. 已知函数在区间上单调递减，则实数的取值范围为（）
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】因为，所以，
因为在区间上单调递减，
所以，即，则在上恒成立，
因为在上单调递减，所以，故.
故选：A.
7. 已知向量与平面垂直,且经过点，则点到的距离为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】因为，，
所以，
又与平面垂直，则是平面的一个法向量，
所以到的距离为.
故选：B.
8. 设为等比数列，则“对于任意”是“为递增数列”的（）
A. 充分而不必要条件B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件D. 既不充分也不必要条件
【答案】C
【解析】充分性：设等比数列的公比为，
若，
情形一：当时，由得，
解得或，
若，则，此时与已知矛盾；
若，则，此时为递增数列；
情形二：当，由得，
解得或，
若，则，此时与已知矛盾；
若，则，此时为递增数列；
必要性：反之，若为递增数列，
则，
所以“对于任意的”是“为递增数列”的充分必要条件.
故选：C.
二、选择题：本题共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. 已知等差数列是递增数列，前项和为，且，则（）
A. B.
C. D.
【答案】ABD
【解析】对于A，由等差数列是递增数列，则该等差数列的公差，
由，则，，由，则，故A正确；
对于B，由A可知，则，故B正确；
对于C，由，则，故C错误；
对于D，，故D正确.
故选：ABD.
10. 已知函数，下列说法正确的是（）
A. 在x=0处的切线方程为
B.
C. 函数只存在一个极小值，无极大值
D. 有唯一零点
【答案】ABD
【解析】，
对于A，因为，，
所以在处的切线方程为：，故A正确；
对于B，，因为，
所以，故B正确；
对于C，令，则，
当时，，当时，，
所以在上单调递减，上单调递增，
，所以，即，
所以函数在R上单调递增，所以函数无极值，故C错误；
对于D，因为函数在R上单调递增，且，，
所以函数有唯一零点，故D正确．
故选：ABD．
11. 已知抛物线的焦点为F，过点F的直线l与C交于M，N两点，P为的中点，则下列说法正确的是（）
A. 的最小值为4B. 的最大值为4
C. 当时，D. 当时，
【答案】AD
【解析】由抛物线可得焦点，准线为，
对于A，当直线l的斜率不存在时，方程为，代入抛物线可得
所以此时；
当直线l的斜率存在时，假设直线的方程为，
设
将直线方程代入抛物线可得
，则，
所以，
综上所述，的最小值为4，故A正确；
对于B，当直线l的斜率存在时，，故B错误；
对于C，因为P为的中点，，所以，所以，
则，所以，
将代入可得，解得或，
当时，易得不满足题意；
当时，，所以，故C错误；
对于D，由易得斜率存在，
由P为的中点可得即，
所以，解得，
所以，故D正确；
故选：AD.
三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分.
12. 函数的图象在点处的切线方程为 ________．
【答案】
【解析】由题设，则，又，
所以点处的切线方程为，即.
13. 已知O为坐标原点，F为椭圆C：的右焦点，若C上存在一点P，使得为等边三角形，则椭圆C的离心率为______.
【答案】
【解析】取椭圆的左焦点，连结，
由为等边三角形，则，
可知为直角三角形，且，
设，则，，
可得，则，
所以椭圆的离心率是.
14. 已知直四棱柱，底面是边长为1的菱形，且，点为的中点，点是棱上的动点.则直线与直线所成角的正切值的最小值为___________.
【答案】
【解析】连接，因为底面是边长为1的菱形，且，
所以，故为等边三角形，
取的中点，连接，则⊥，，
则⊥，以为坐标原点，所在直线分别为轴，建立空间直角坐标系，

则，设，，
故，
设直线与直线所成角为，
则，
令，
则，
当，即，时，取得最大值，
最大值为，此时，为最小值，
由于在上单调递增，故此时为最小值，
又在上单调递增，故所成角的正切值的最小值为.
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. 已知圆与圆.
（1）若圆与圆相内切，求的值；
（2）在（1）的条件下，直线被圆截得的弦长为，求实数的值.
解：（1），，，
，，
，，，
圆与圆相内切，，，
.
（2）由（1）得，圆的方程为，，，
故圆心到直线的距离，
.
16. 在正三棱柱中，，E为的中点．

（1）证明：平面．
（2）求平面与平面夹角余弦值．
（1）证明：连接，与交于点F，连接，
则F为的中点．
因为E为的中点，所以，
又平面，平面，
所以平面．
（2）解：取的中点D，连接，
则，．
又平面，所以底面，
底面，所以，
则可以E为原点，所在直线分别为x，y，z轴建立如图所示的空间直角坐标系，令，则，，，，，

所以，，，．
设平面的法向量为，则，
取，即．
设平面的法向量为，则，
取，即，
则，
即平面与平面夹角的余弦值为．
17. 已知数列的前项和为，且（）．
（1）求的通项公式；
（2）记，求数列的前项和．
解：（1）令，得
因为（），
所以（，），
两式相减得（，），
即．所以（，），
所以，即，
所以（，），
又，符合上式，所以（）．
（2）由（1），
所以．
18. 已知椭圆的右焦点为，点在椭圆上，且垂直于轴．
（1）求椭圆的方程；
（2）直线斜率存在，交椭圆于两点，三点不共线，且直线和直线关于对称．
（ⅰ）证明：直线过定点；
（ⅱ）求面积的最大值．
（1）解：点在椭圆上，且垂直于轴，则有F1,0
设椭圆的焦距为，则，
点代入椭圆方程，有，
解得，则，
所以椭圆的方程为.
（2）（ⅰ）解：设直线l的方程为，由，
消去y，整理得，
因为l交椭圆C于两点，所以，
设Ax1,y1,Bx2,y2，所以，
因为直线和直线关于对称，
所以kAF+kBF=y1x1-1+y2x2-1=kx1+mx1-1+kx2+mx2-1=2kx1x2+m-kx1+x2-2mx1-1x2-1=0
所以
所以
解得.
所以直线l的方程为，
所以直线l过定点.
（ⅱ）证明：设直线l的方程为，由，
消去，整理得，
因为l交椭圆C于两点，所以，
解得，
，
所以，
所以
令
则，当且仅当时取等号，
所以面积的最大值为.
19. 已知函数为的导函数，记，其中为常数.
（1）讨论的单调性；
（2）若函数有两个极值点，
①求的取值范围；
②求证：.
（1）解：定义域为.
，，
，
当时，恒成立，在上单调递增，
当时，令，则，解得，
令，则，解得，
单调递增，在单调递减.
综上，当时，在上单调递增；
当时，在单调递增，在单调递减.
（2）①解：由（1）知，时，最多一个根，不符合题意，故，
函数有两个极值点，
在0,+∞有两个不同零点的必要条件是，
解得，
当，在单调递增，在单调递减，
，
由零点存在性定理得：在，各有1个零点，
的取值范围是.
②证明：函数有两个极值点，
①
②
①②得：，
要证，即证，即证，
即证，
令，则，
令，则，
在上单调递增，，
在上成立，
，得证.