江西省南昌市第二中学2023-2024学年高二下学期期中考试数学试卷.docx

1、江西省南昌市第二中学2023-2024学年高二下学期期中考试数学试卷 学校:___________姓名：___________班级：___________考号：___________ 一、单选题 1．数列中，，，则（　　） A．32 B．62 C．63 D．64 2．直线与曲线相切于点,则(   ) A． B． C． D． 3．已知的图象如图所示，则的图象最有可能是（   ） A． B． C． D． 4．设α，β是两个不同的平面，m，n是两条不同的直线，下列命题中正确的是（ ） A．若α⊥β，m⊂α，则m⊥β B．若α⊥β，m⊥α，则m∥β C．若m∥

2、α，α∩β=n，则m∥n D．若m∥α，m∥β，α∩β=n，则m∥n 5．已知，，，则，，的大小关系是（    ） A． B． C． D． 6．已知等差数列满足，则不可能取的值是（    ） A． B． C． D． 7．已知､是双曲线的左､右焦点，过的直线与双曲线的左支交于点，与右支交于点，若，且，则双曲线的离心率为（    ） A． B． C． D． 8．已知函数，若函数恰有3个零点，则实数的取值范围是（    ） A． B． C． D． 二、多选题 9．下列选项中，在上单调递增的函数有（    ） A． B． C． D． 10．下列结论成立的有（   ）

3、 A．若是等差数列，且，，则 B． C．数列的通项公式为，则前项和 D．若两个等差数列、的前项和、且，则 11．已知函数为定义在上的奇函数，若当时，，且，则（    ） A． B．当时， C． D．不等式解集为 三、填空题 12．已知，则 . 13．已知是等差数列的前项和，，则满足的正整数是 ． 14．已知函数，其中，若不等式对任意恒成立，则的最小值为 . 四、解答题 15．已知函数的图象在点处的切线方程为． (1)求的值和函数的解析式； (2)求函数的单调区间和极值． 16．已知等差数列的公差为2，记数列的前项和

4、为且满足. (1)证明：数列是等比数列； (2)求数列的前项和. 17．在菱形中，，以为轴将菱形翻折到菱形，使得平面平面，点为边的中点，连接. (1)求证：平面； (2)求直线与平面所成角的正弦值. 18．过坐标原点作圆的两条切线，设切点为，直线恰为抛物的准线. (1)求抛物线的标准方程； (2)设点是圆上的动点，抛物线上四点满足：，设中点为. （i）求直线的斜率； （ii）设面积为，求的最大值. 19．已知函数. （1）当时，求的极值； （2）若对任意，都有恒成立，求整数a的最大值. 试卷第3页，共4页 参考答案： 1．C 2．A 3．D 4

5、．D 5．C 6．A 7．B 8．A 9．BD 10．ACD 11．CD 12． 13． 14． 15．(1)，； (2)单调递减区间是，单调递增区间是；极小值为，无极大值． 【分析】（1）由切点在切线上求得值，由切线在函数图象上求得值，由导数几何意义求得值； （2）求出导函数，由导函数的正负确定单调区间，确定极值. 【详解】（1）函数的定义域为， 把点代入切线方程为得：， 所以切点坐标为（1，1），由题意得：，① 因为，且函数的图象在点（1，1）处的切线斜率为， 所以，② 由①②解得：，，综上，． （2）由（1）知，，所以，令，解得：； 令，解

6、得：， 所以函数的单调递减区间是，单调递增区间是， 当时，函数的极小值为，无极大值． 16．(1)证明见解析； (2). 【分析】（1）根据通项与前项和之间的关系，作差可得，即可利用等比数列的定义求解， （2）根据错位相减法求和以及分组求解，结合等差等比数列求和求解. 【详解】（1）时，，即. 又，也符合， 所以时，，即. 又，所以， 所以，所以数列成等比数列. （2）由（1）易得.由可得，所以. 所以， 所以. 令， 则， 所以， 所以. 17．(1)证明见解析 (2) 【分析】（1）利用面面平行的判定定理证明平面平面，从而根据线面平行的性质

7、可证得结论； （2）法1：根据面面垂直得线面垂直，从而建立空间直角坐标系，利用空间向量的坐标运算求解线面夹角即可；法2：根据点、线、面的位置关系，利用等体积转化求解到平面的距离，从而转化求解直线与平面所成角得正弦值. 【详解】（1）平面平面平面. 同理可得平面. 又平面，平面平面. 平面平面. （2）法1：取中点，易知. 平面平面，平面平面， 又平面， 平面. 如图，建立空间直角坐标系， 则. 从而，得. 又，设平面的法向量， 有，得，解得，取，故， 设直线与平面所成角为，则 ， 所以直线与平面所成角的正弦值为. 法2：取中点，则是平行四边形，所以.

8、 从而与平面所成角即为与平面所成角，设为. 过作交于，过作交于， 过作交于. 因为平面平面，平面平面， 又平面， 所以平面，又平面， 所以，又，平面， 从而平面，因为平面， 所以，又，平面， 从而平面. 所以的长即为到平面的距离. 由，可得. 又，所以到平面的距离设为即为到平面的距离，即. 又，可得. 在中，，所以，得. 所以， 所以直线与平面所成角的正弦值为. 18．(1) (2)（i）0；（ii）48 【分析】（1）设直线与轴交于，由几何性质易得：，即可解决；（2）设，（i）中，由于中点在抛物线上，得，将，代入联立得点纵坐标为，即可解决；（ⅱ）由

9、i）得点，，又点在圆上，得，可得：即可解决. 【详解】（1）设直线与轴交于. 由几何性质易得：与相似， 所以， ， 即：，解得：. 所以抛物线的标准方程为：. （2）设 （i）由题意，中点在抛物线上，即， 又，将代入， 得：， 同理：， 有，此时点纵坐标为， 所以直线的斜率为0. （ⅱ）因为， 所以点， 此时， ， ， 所以， 又因为点在圆上，有，即，代入上式可得： ， 由， 所以时，取到最大价. 所以的最大值为48. 19．（1）的极大值为，无极小值；（2）4. 【分析】（1）将代入，先求导，求出导数的零点，结合导数正负判断原函数增减性

10、即可得到答案. （2）由题意分离参数得，设，则所求问题转化为求，求出，结合零点存在定理，得出函数的单调性，得出其最值，再得出其范围，即可求出的最小整数； 【详解】（1）当时，，定义域为 ，注意到 当时，单调递增 当时，单调递减 ∴的单调递增区间为，递减区间为 在时取得极大值且极大值为，无极小值. （2）原不等式恒成立 变形有 即在恒成立. 设原问题等价于 ，令   则，在单调递增 由零点存在定理有在存使即 当时，单调递减 当时，单调递增 ，利用   ，的最大值为4. 【点睛】关键点睛：本题考查利用导数研究函数增减性，分离参数法和构造函数法求解存在性问题，解答本题的关键是由的导数得出单调性，进一步得出其最值，利用 ，可得，得出答案，属于难题. 答案第7页，共8页