2019-2020学年北京市民大附中高二(上)期末数学试卷(含详细解答)

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1、若 ba0,则下列不等式中正确的是( ) A B|a|b| C+2 Da+b2 8 (5 分) 在正方体 ABCDA1B1C1D1中, 在正方形 DD1C1C 中有一动点 P, 满足 PD1PD, 则直线 PB 与平面 DD1C1C 所成角中最大角的正切值为( ) A1 B C D 二、填空题:本大题共二、填空题:本大题共 6 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 30 分分. 9 (5 分)双曲线的渐近线方程是 10 (5 分)复数 z(3+4i) (2i)的虚部为 11 (5 分)函数 f(x)的极大值点为 12 (5 分)已知不等式0 的解为 2x3,则 a+2b 的值为 13 (

2、5 分)过抛物线 yax2(a0)的焦点做平行于 x 轴的直线与抛物线相交于 A、B 两点, 第 2 页(共 16 页) O 为坐标原点,OAB 面积为,则 a 14 (5 分)如图所示,为 a 为某一值时 f(x)x3+1 和 g(x)3x2+9x+a 在同直角坐标 系下的图象,当两函数图象在 y 轴右侧有两个交点时,a 的范围为 三、解答题:本大题共三、解答题:本大题共 6 小题,共小题,共 80 分分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤. 15 (13 分)已知数列an为公差 d1 的等差数列,数列bn为公比 q2 的等比数列,数 列cn满足 c

3、nan+bn,且有 a1b12,a2a4b4 (1)求an和bn的通项公式; (2)求数列cn的前 n 项和 Tn 16 (13 分)函数 f(x)x3mx2nx 在(2,f(2) )处切线方程为 y5x8 (1)求 f(x)的解析式 (2)求 x,2时,f(x)的最值 17 (14 分)在直三棱柱 ABCA1B1C1中,BABC5,ACAA18,D 为线段 AC 的中 点 (1)求证:BDA1D: (2)求直线 A1D 与平面 BC1D 所成角的余弦值; (3)求二面角 CBC1D 的余弦值 第 3 页(共 16 页) 18 (13 分)已知椭圆的方程为+1(ab0) ,其离心率 e,F1、

4、F2分别为椭 圆的左、右焦点,P 为椭圆上的点(P 不在 x 轴上) ,PF1F2周长为 6过椭圆右焦点 F2的直线 L 与椭圆交于 A、B 两点,O 为坐标原点,OAB 面积为 (1)求椭圆的标准方程: (2)求直线 L 的方程 19 (13 分)函数 f(x)x2+(al)xxlnx, (1)若 f(x)在定义域内为单调递增函数,求 a 的取值范围; (2)当 a3 时,关于 x 的方程 f(x)+b0 在区间(1,e上有且只有一实数根,求 b 的取值范围 20 (14 分)已知 LN+,数列 A:a1,a2,an中的项均为不大于 L 的正整数ck表示 a1, a2, an中 k 的个数(

5、k1,2, , L) 定义变换 T, T 将数列 A 变成数列 T (A) :t(a1) , t(a2) ,t(an)其中 t(k)L ()若 L4,对数列 A:1,1,2,3,3,4,写出 ci(1i4)的值; ()已知对任意的 k(k1,2,n) ,存在 A 中的项 am,使得 amk 求证:t(ai)ai(i1,2,n)的充分必要条件为 cicj(i,j1,2,L) ; ()若 ln,对于数列 A:a1,a2,an,令 T(T(A) :b1,b2,bn,求证:bit (ai) (i1,2,n) 第 4 页(共 16 页) 2019-2020 学年北京市民大附中高二(上)期末数学试卷学年北

6、京市民大附中高二(上)期末数学试卷 参考答案与试题解析参考答案与试题解析 一、选择题:本大题共一、选择题:本大题共 8 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 40 分分. 1 (5 分)复数的模为( ) Ai B1 C2i D2 【分析】直接利用商的模等于模的商求解 【解答】解: 故选:B 【点评】本题考查复数模的求法,考查数学转化思想方法,是基础题 2 (5 分)已知数列an满足 an+1ann,a11,则 a4的值为( ) A5 B6 C7 D8 【分析】利用数列的递推公式、递推思想直接求解 【解答】解:数列an满足 an+1ann,a11, a2a1+11+12, a3a2+22+

7、24, a4a3+34+37 故选:C 【点评】本题考查数列的第四项的求法,考查数列的递推公式、递推思想等基础知识, 考查运算求解能力,是基础题 3 (5 分)已知椭圆方程为 4x2+3y212,则椭圆的长轴长为( ) A B2 C2 D4 【分析】将椭圆方程转化为标准方程,判断焦点的位置,根据椭圆的性质,即可长轴长 【解答】解:椭圆的标准方程为,所以椭圆的焦点在 y 轴上,且 2a4, 所以椭圆的长轴长为 2a4, 故选:D 【点评】本题考查椭圆的标准方程,椭圆的简单几何性质,考查转化思想,属于基础题 第 5 页(共 16 页) 4 (5 分)已知 f(x)xsin2x,则 f()为( )

8、A B C D 【分析】先对 f(x)求导,再求出结论即可 【解答】解:f(x)sin2x+x2cos2xsin2x+2xcos2x, f()sin+cos 0 , 故选:A 【点评】考查对函数求导,和求导函数的值,基础题 5 (5 分)公比 q2 的等比数列an满足 a3+a54,则 a4+a6( ) A8 B10 C12 D16 【分析】利用等比数列的通项公式及其性质可得:a4+a6q(a3+a5) 【解答】解:公比 q2 的等比数列an满足 a3+a54, 则 a4+a6q(a3+a5)428, 故选:A 【点评】本题考查了等比数列的通项公式及其性质,考查了推理能力与计算能力,属于 基础

9、题 6 (5 分)已知 (x,4,2) , (3,y,5) ,若 ,则 x2+y2的取值范围为( ) A2,+) B3,+) C4,+) D5,+) 【分析】由 ,可得 3x4y100,求出原点到直线的距离 d,即可得出 x2+y2 的取值范围 【解答】解: , 3x4y100, 原点到直线的距离 d2 则 x2+y2的取值范围为4,+) 故选:C 【点评】本题考查了数量积运算性质、点到直线的距离公式,考查了推理能力与计算能 力,属于基础题 第 6 页(共 16 页) 7 (5 分)若 ba0,则下列不等式中正确的是( ) A B|a|b| C+2 Da+b2 【分析】利用不等式的基本性质、基

10、本不等式的性质即可判断出结论 【解答】解:ba0, ,|a|b|,+22,a+b02 故选:C 【点评】本题考查了不等式的基本性质、基本不等式的性质,考查了推理能力与计算能 力,属于基础题 8 (5 分) 在正方体 ABCDA1B1C1D1中, 在正方形 DD1C1C 中有一动点 P, 满足 PD1PD, 则直线 PB 与平面 DD1C1C 所成角中最大角的正切值为( ) A1 B C D 【分析】画出图形,判断 P 的轨迹,结合已知条件推出 P 的位置,然后求解即可 【解答】解:由题意正方体 ABCDA1B1C1D1中,在正方形 DD1C1C 中有一动点 P,满 足 PD1PD, 可知 P

11、是平面 DD1C1C 内,DD1为直径的半圆,如图, 直线 PB 与平面 DD1C1C 所成角中最大角的最大值, 就是圆的圆心与 C 连线与圆的交点,此时 PC 取得最小值, 设正方体的列出为 2,则 PC,BC2, 所以直线 PB 与平面 DD1C1C 所成角中最大角的正切值为: 故选:D 【点评】本题考查直线与平面所成角的求法,动点的轨迹的判断,考查空间想象能力以 及计算能力,是中档题 二、填空题:本大题共二、填空题:本大题共 6 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 30 分分. 第 7 页(共 16 页) 9 (5 分)双曲线的渐近线方程是 【分析】令双曲线方程右边为 0,即可得

12、到双曲线的渐近线方程 【解答】 解: 由可得, 即双曲线的渐近线方程是 故答案为: 【点评】本题考查双曲线的渐近线方程,利用双曲线方程右边为 0,得到双曲线的渐近线 方程是关键 10 (5 分)复数 z(3+4i) (2i)的虚部为 5 【分析】直接利用复数代数形式的乘除运算化简得答案 【解答】解:z(3+4i) (2i)63i+8i+410+5i, 复数 z(3+4i) (2i)的虚部为 5 故答案为:5 【点评】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的基本概念,是基础题 11 (5 分)函数 f(x)的极大值点为 2 【分析】先解 f(x)0,然后根据极值概念判断出极大值点 【解答】解:

13、,令 f(x)0,解之得 x0,x2, 当 x(,0) ,f(x)0,x(0,2) ,f(x)0,x(2,+) ,f(x)0, 所以 f(x)在(,0) , (2,+)上为减函数,在(0,2)上为增函数, 所以 f(x)的极大值点为 2, 故答案为 2 【点评】本题考查函数的极值点,属于基础题目 12 (5 分)已知不等式0 的解为 2x3,则 a+2b 的值为 7 【分析】结合分式的分母不为 0 及不等式解集的端点与方程的解的关系可求 a,b,进而 可求 【解答】解:由题意可得,b2,a3, 故 a+2b7 故答案为:7 第 8 页(共 16 页) 【点评】本题主要考查了分式不等式的求解,注

14、意分母不为 0 的考虑可以帮助弄清 a,b 的值 13 (5 分)过抛物线 yax2(a0)的焦点做平行于 x 轴的直线与抛物线相交于 A、B 两点, O 为坐标原点,OAB 面积为,则 a 【分析】由题意可得抛物线的标准形式,进而求出焦点坐标,写出直线 AB 的方程与抛物 线联立求出 AB 的坐标,代入面积公式,再由椭圆求出 a 的值 【解答】解:抛物线的标准方程为:x2y,所以焦点坐标为: (0,) ,由题意可得 直线 AB 的方程为:y, 代入抛物线的方程可得:x2,所以 x,所以 SOAB , 解得 a, 故答案为: 【点评】考查抛物线的性质,属于基础题 14 (5 分)如图所示,为

15、a 为某一值时 f(x)x3+1 和 g(x)3x2+9x+a 在同直角坐标 系下的图象,当两函数图象在 y 轴右侧有两个交点时,a 的范围为 (4,1) 【分析】设函数 h(x)f(x)g(x) ,使函数的交点转化为函数零点,由函数 h(x) 的单调性求出由两个正的零点值的 aa 的取值范围 第 9 页(共 16 页) 【解答】解:令 h(x)f(x)g(x)x3+3x29x+1a, h(x)3x2+6x93(x+3) (x1) ,x1 或 x3,h(x)0,h(x)单调递增, 3x1,h(x)0,h(x)单调递减, 由题意可得 h(x)由两个正的零点,只需 h(0)0,且 h(1)0, 即

16、 h(0)1a0,可得 a1,h(1)1+39+1a4a0,可得 a4, 综上所述,满足体积的 a 的取值范围为: (4,1) ; 故答案为: (4,1) 【点评】考查函数的零点与函数的交点的关系,属于中档题 三、解答题:本大题共三、解答题:本大题共 6 小题,共小题,共 80 分分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤. 15 (13 分)已知数列an为公差 d1 的等差数列,数列bn为公比 q2 的等比数列,数 列cn满足 cnan+bn,且有 a1b12,a2a4b4 (1)求an和bn的通项公式; (2)求数列cn的前 n 项和 Tn 【分析】

17、(1)由等差数列和等比数列的通项公式,解方程可得首项,进而得到舍去通项 公式; (2)运用数列的分组求和,结合等差数列和等比数列的求和公式,计算可得所求和 【解答】解: (1)由题意可得 d1,q2,可令 ta1b12,a2a4b4, 可得(a1+1) (a1+3)8b1,即有(t+1) (t+3)8t, 解得 t3(1 舍去) , 则 an3+n1n+2,bn32n 1; (2)cnan+bnn+2+32n 1, 前 n 项和 Tn(3+4+n+2)+(3+6+32n 1) n(3+n+2)+n2+n+32n3 【点评】本题考查等差数列和等比数列的通项公式和求和公式的运用,考查数列的分组 求

18、和,考查方程思想和运算能力,属于基础题 16 (13 分)函数 f(x)x3mx2nx 在(2,f(2) )处切线方程为 y5x8 (1)求 f(x)的解析式 (2)求 x,2时,f(x)的最值 第 10 页(共 16 页) 【分析】 (1)由已知结合导数的几何意义可得,意可得,解方程 可求; (2)结合导数与单调性关系可求函数的单调性,进而可求函数的最值 【解答】解: (1)f(x)x3mx2nx, 则 f(x)3x22mxn, 由题意可得, 解可得,n1,m2,f(x)x32x2+x, (2)由(1)f(x)3x24x+1(3x1) (x1) , 易得,当 x时,f(x)0,函数单调递减,

19、当 x(1,2时 f(x)0, 函数单调递增, 故当 x1 时,函数取得最小值 f(1)0,由于 f(2)2f(), 故当 x2 时函数取得最大值 f(2)2 【点评】本题主要考查了导数的几何意义及利用导数求解函数的最值,属于基础试题 17 (14 分)在直三棱柱 ABCA1B1C1中,BABC5,ACAA18,D 为线段 AC 的中 点 (1)求证:BDA1D: (2)求直线 A1D 与平面 BC1D 所成角的余弦值; (3)求二面角 CBC1D 的余弦值 【分析】 (1)由直三棱柱 ABCA1B1C1,可得:AA1底面 ABC,可得 AA1BD根据 等腰三角形的性质可得:BDAC,即可证明

20、:BD平面 ACC1A1 (2)取线段 A1C1的中点为 D1,分别取 DB,DC,DD1作为 x 轴,y 轴,z 轴,建立空间 直角坐标系利用数量积运算性质、向量夹角公式可得:平面 BC1D 的法向量 ,即可得 第 11 页(共 16 页) 出直线 A1D 与平面 BC1D 所成角的余弦值| (3)设平面 BCC1的法向量为 (a,b,c) ,可得 0,即可得出 cos , 【解答】 (1)证明:由直三棱柱 ABCA1B1C1,可得:AA1底面 ABC,AA1BD BABC5,D 为线段 AC 的中点 BDAC,又 ACAA1A, BD平面 ACC1A1, BDA1D (2)解:取线段 A1

21、C1的中点为 D1,分别取 DB,DC,DD1作为 x 轴,y 轴,z 轴,建立 空间直角坐标系 D(0,0,0) ,A1(0,4,8) ,B(3,0,0) ,C1(0,4,8) , (0,4,8) ,(3,0,0) ,(0,4,8) , 设平面 BC1D 的法向量为 (x,y,z) ,则 0,可得:3x4y+8z0, 取 (0,2,1) 直线 A1D 与平面 BC1D 所成角的余弦值| (3)解:C(0,4,0) ,(0,0,8) ,(3,4,0) 设平面 BCC1的法向量为 (a,b,c) ,则 0,则 8c3a+4b0, 取 (4,3,0) cos , 二面角 CBC1D 的余弦值为 第

22、 12 页(共 16 页) 【点评】本题考查了空间位置关系、空间角、平面的法向量、数量积运算性质,考查了 推理能力与计算能力,属于中档题 18 (13 分)已知椭圆的方程为+1(ab0) ,其离心率 e,F1、F2分别为椭 圆的左、右焦点,P 为椭圆上的点(P 不在 x 轴上) ,PF1F2周长为 6过椭圆右焦点 F2的直线 L 与椭圆交于 A、B 两点,O 为坐标原点,OAB 面积为 (1)求椭圆的标准方程: (2)求直线 L 的方程 【分析】 (1)根据椭圆的定义及椭圆的离心率公式即可求得 a 和 b 的值,求得椭圆方程; (2)设直线 L 的方程,代入椭圆方程,根据韦达定理及三角形的面积

23、公式,即可求得直 线 AB 的斜率,求得直线 L 的方程 【解答】解: (1)由离心率,则 a2c,2a+2c6,则 a2,c1, b2a2c23, 所以椭圆的标准方程:; (2)由(1)可知椭圆的右焦点 F2(1,0) ,设直线 L 的方程 xmy+1,A(x1,y1) ,B (x2,y2) , 联立方程组,消去 x,整理得(3m2+4)+6my90, 则 y1+y2,y1y2, 所以, 第 13 页(共 16 页) OAB 面积 S|OF|y1y2|1 解得:,即, 所以直线 L 的方程为 2xy20 【点评】本题考查椭圆的定义及椭圆的离心率公式,考查直线与椭圆的位置关系,考查 韦达定理及

24、弦长公式的应用,考查转化思想,计算能力,属于中档题 19 (13 分)函数 f(x)x2+(al)xxlnx, (1)若 f(x)在定义域内为单调递增函数,求 a 的取值范围; (2)当 a3 时,关于 x 的方程 f(x)+b0 在区间(1,e上有且只有一实数根,求 b 的取值范围 【分析】 (1)先对函数求导,然后结合导数与单调性的关系可求函数的单调性,进而可 求函数的最值,从而可求 a 的范围; (2)结合导数与单调性的关系转化为两函数在已知区间上有交点,从而转化为求 f(x) 在区间(1,e上的值域,可求/ 【解答】解: (1)定义域(0,+) , 由题意可得,f(x)x+a2lnx0

25、 在(0,+)上恒成立, 故 a2+lnxx 在(0,+)上恒成立, 令 g(x)2+lnxx,x0, 则 g(x), 易得 0x1 时,g(x)0,g(x)单调递增,当 x(1,+)时,函数单调递减, 故 g(x)maxg(1)1, 所以 a1; (2)a3 时,f(x)x2+2xxlnx, f(x)x+1lnx, 令 h(x)x+1lnx,则 h(x)1, 易得,x(1,e时,h(x)0,函数 h(x)单调递增, 故 h(x)h(1)2,即 f(x)0 恒成立, 故 f(x)在(1,e上单调递增, 第 14 页(共 16 页) 所以f(1)f(x)f(e), 故b, 所以 12e 【点评】

26、本题主要考查了利用导数研究函数的单调性,求解最值及利用导数求解函数的 零点问题是,属于中档试题 20 (14 分)已知 LN+,数列 A:a1,a2,an中的项均为不大于 L 的正整数ck表示 a1, a2, an中 k 的个数(k1,2, , L) 定义变换 T, T 将数列 A 变成数列 T (A) :t(a1) , t(a2) ,t(an)其中 t(k)L ()若 L4,对数列 A:1,1,2,3,3,4,写出 ci(1i4)的值; ()已知对任意的 k(k1,2,n) ,存在 A 中的项 am,使得 amk 求证:t(ai)ai(i1,2,n)的充分必要条件为 cicj(i,j1,2,

27、L) ; ()若 ln,对于数列 A:a1,a2,an,令 T(T(A) :b1,b2,bn,求证:bit (ai) (i1,2,n) 【分析】 ()由 L4,对数列 A:1,1,2,3,3,4,能写出写出 ci(1i4)的值 () 由于对任意的正整数 k (1kL) , 存在 A 中的项 am, 使得 amk 所以 c1, c2, , cL均不为零先证必要性,再证充分性,由此能证明 t(ai)ai(i1,2,n)的 充分必要条件为 cicj(i,j1,2,L) ()设 A:a1,a2,an的所有不同取值为 u1,u2,um,且满足:u1u2 um设 ,由 Ln,根据变换 T 得到 T(T(A

28、) ) :, ,由此能证 明 bit(ai) (i1,2,n) 【解答】 (共 14 分) 解: ()L4,对数列 A:1,1,2,3,3,4, c12,c21,c32,c41(3 分) 第 15 页(共 16 页) 证明: ()由于对任意的正整数 k(1kL) ,存在 A 中的项 am,使得 amk所以 c1, c2,cL均不为零 必要性:若 t(ai)ai(1in) ,由于, ; ; 通过解此方程组,可得 cicj(i,j1,2,L)成立 充分性:若 cicj(i,j1,2,L)成立,不妨设 hcicj(i,j1,2,L) , 可以得到 hLn ; t(ai)ai(1in)成立 故 t(a

29、i)ai(i1,2,n)的充分必要条件为 cicj(i,j1,2,L) (9 分) 证明: ()设 A:a1,a2,an的所有不同取值为 u1,u2,um,且满足:u1u2 um 不妨设 , 其中; 又Ln,根据变换 T 有:; ; ; T ( A ) :, 第 16 页(共 16 页) , 即 T(A) :, T(T(A):, , r1r1+r2r1+r2+rm, t(r1)r1,t(r1+r2)r1+r2,t(r1+r2+rm)L , 即 T (T (A) ) : :, 从而 bit(ai) (i1,2,n) 故 bit(ai) (i1,2,n) (14 分) 【点评】本题考查数列的求法,考查充要条件的证明,考查数列等式的证明,考查数性 质性质、充要条件等基础知识,考查运算求解能力,考查化归与转化思想,是难题

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