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    2022-2023学年北京市朝阳区高二上学期数学期末试题一、单选题1.已知为等差数列,,则(    )A.4 B.6 C.8 D.10【答案】C【分析】由等差数列性质,,求出式子的值.【详解】因为是等差数列,所以.故选:C.2.已知点到直线的距离为,则等于(    )A. B. C. D.【答案】C【分析】根据点到直线得距离公式即可得出答案.【详解】解:由题意得.解得或.,.故选:C.3.设函数,则曲线在点处的切线方程为(    )A. B. C. D.【答案】B【分析】利用导数的几何意义求在处切线的斜率,进而即可得切线方程.【详解】因为,所以,所以,即在处切线方程的斜率为,又因为,所以切线方程为,整理得,故选:B4.已知F是抛物线的焦点,点在抛物线C上,则(    )A. B. C.3 D.4【答案】D【分析】根据抛物线的定义可得:,代入数据即可求解.【详解】因为抛物线方程为,所以,又因为点在抛物线C上,由抛物线的定义可得:,故选:.5.已知直线,直线,则“”是“”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【分析】根据直线的平行的判定即可求解.【详解】等价于,解得,所以,解得或,当时,,,此时重合,故“”是“”的充分必要条件.故选:C.6.如图,在四面体中,是的中点,设,,,则(    )A. B. C. D.【答案】B【分析】根据三角形法则先求得向量、,进而求得.【详解】解:,,.故选:B.7.已知函数有两个极值点,则(    )A.或 B.是的极小值点 C. D.【答案】A【分析】根据函数有两个极值点,则导数为有两个根,由单调性及根与系数的关系等逐个判断即可.【详解】因为函数有两个极值点,所以有两个根,所以,,故选项错误;因为有两个根,所以,即得,解得或,故选项正确;因为有两个根,在上单调递增,在上单调递减,所以是的极大值点,故选项错误;故选: A.8.在平面直角坐标系中,设是双曲线的两个焦点,点在上,且,则的面积为(    )A. B.2 C. D.4【答案】B【分析】利用双曲线的几何性质求解即可.【详解】因为点在上,是双曲线的两个焦点,由双曲线的对称性不妨设,则①,,因为,所以,由勾股定理得②,①②联立可得,,所以,故选:B9.如图,平面平面,,A,B是直线l上的两点,C,D是平面内的两点,且,,,,,若平面内的动点P满足,则四棱锥的体积的最大值为(    )A.24 B. C.48 D.【答案】C【分析】根据已知可得,则当四棱锥的高最大,即的高最大即可.根据面面垂直的性质得出线线垂直关系结合,可得.设,,在根据余弦定理结合面积公式得出.由三边关系得到,即可得到,代入体积公式即可求出结果.【详解】在平面内,由,,可得.又,,所以四边形为直角梯形,.要使四棱锥的体积的最大值,则只要四棱锥的高最大即可.因为平面平面,,过点向作垂线交于,根据面面垂直的性质可得,,则.又是的高,且由,可知,,,又,,所以,.在中,.在中,.又,所以,所以,即.设,,在中,由余弦定理可得.因为,所以,则,又,所以,.根据三角形三边关系可得,即,所以,.所以,当时,有最大值为.又四棱锥的体积为,所以,四棱锥的体积的最大值为48.故选:C.10.斐波那契数列在很多领域都有广泛应用,它是由如下递推公式给出的:,当时,.若,则(    )A.98 B.99 C.100 D.101【答案】B【分析】根据题意推出,再利用累加法化简即可求出的值.【详解】由题意得,,因为,,所以,,,,累加得,因为,所以当,,是递增数列.所以,所以.故选:.二、填空题11.函数的导函数______.【答案】【分析】利用乘积导数运算法则,即可得到结果.【详解】∵,∴.故答案为:.12.已知平面的法向量为,直线l的方向向量为,且,则实数_________.【答案】【分析】根据直线与平面垂直可得直线l的方向向量与平面的法向量平行,利用两向量平行的充要条件即可求解.【详解】因为平面的法向量为,直线l的方向向量为,且,所以,则存在实数使得,也即,解得:,,故答案为:.13.过圆的圆心且与直线平行的直线的方程是__.【答案】【分析】设出与直线平行的直线,将圆心代入即可.【详解】由的圆心为,设与直线平行的直线为:,因为过圆心,所以,故所求直线为:,故答案为:.14.已知是首项为负数,公比为q的等比数列,若对任意的正整数n,恒成立,则q的值可以是____________________.(只需写出一个)【答案】-3(答案不唯一,即可)【分析】根据已知可推出恒成立,进而得到,.【详解】由可得,恒成立,因为,显然有,又,所以,.故答案为:-3.15.数学家笛卡儿研究了许多优美的曲线,如笛卡儿叶形线在平面直角坐标系中的方程为.当时,给出下列四个结论:①曲线不经过第三象限;②曲线关于直线轴对称;③对任意,曲线与直线一定有公共点;④对任意,曲线与直线一定有公共点.其中所有正确结论的序号是________________.【答案】①②④【分析】当时,判断是否成;点(y,x)代入方程,判断与原方程是否相同;联立直线和曲线方程,判断方程组是否有解分别逐一判断选项即可.【详解】当时, 方程为当时,,故第三象限内的点不可能在曲线上,①正确;将点代入曲线方程得,故曲线关于直线对称,②正确;当,联立其中,将代入得,即,则方程组无解,故曲线与直线无公共点,③错误;联立可得有解,设, ,当时, 在单调递增, 单调递减,值域为所以成立,当时成立.当时, ,单调递增, ,所以成立,所以曲线与直线一定有公共点故④选项正确.故答案为:①②④.三、双空题16.设点分别为椭圆的左、右焦点,则椭圆C的离心率为______________;经过原点且斜率不为0的直线l与椭圆C交于P,Q两点,当四边形的面积最大时,_____________.【答案】     ;     .【分析】根据已知求出的值,即可得到离心率;根据对称性可得,,所以为短轴顶点.写出的坐标,即可得到结果.【详解】由已知可得,,,所以,则离心率.根据椭圆的对称性可得,点关于原点对称,设,.且,当最大时,面积最大,则此时为短轴顶点.不妨设.,,所以,,所以.故答案为:;.四、解答题17.设函数.(1)求的单调区间;(2)当时,求的最大值与最小值.【答案】(1)单调递增区间是,,单调递减区间是(2)最大值,最小值【分析】(1)利用导数和函数单调性的关系,求函数的单调区间;(2)利用函数的单调性,列表求函数的最值.【详解】(1),当,解得:或,所以函数的单调递增区间是,,当,解得:,所以函数的单调递减区间是,所以函数的单调递增区间是,,单调递减区间是;(2)由(1)可得下表所以函数的最大值是,函数的最小值是18.已知是等差数列,其前n项和为.(1)求数列的通项公式及;(2)从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知,求数列的前n项和.条件①:;条件②:;条件③:.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.【答案】(1),(2)若选①:;若选②:;若选③:【分析】(1)根据等差数列的通项公式和求和公式即可求解;(2)根据等比数列求和公式、分组求和方法、乘公比错位相减法即可分别求解.【详解】(1)设数列{an}的公差为.,,,所以,所以.(2)若选①:,;若选②:,.若选③:,.19.如图,在四棱锥中,平面平面,,,,,,,点O是的中点.(1)求证:;(2)求二面角的余弦值;(3)在棱上是否存在点M,使得平面?若存在,求的值;若不存在,说明理由.【答案】(1)证明过程见解析;(2);(3)存在,.【分析】(1)根据等腰三角形的性质,结合面面垂直的性质、线面垂直的性质进行证明即可;(2)根据(1)的结论建立空间直角坐标系,利用空间向量夹角公式进行求解即可;(3)根据线面平行的性质,结合空间向量数量积的运算性质进行求解即可.【详解】(1)因为,点O是的中点,所以,因为平面平面,平面平面,所以平面,而平面,所以;(2)设为的中点,连接,因为,,所以,由(1)可知:平面,而平面,所以,因此建立如图所示的空间直角坐标系,,因为平面平面,平面平面,,所以平面,因此平面的法向量为,设平面的法向量为,,于是有,二面角的余弦值为:;(3)假设在棱上存在点M,使得平面,且,可得:,因此,由(2)可知平面的法向量为,因为平面,所以,因此假设成立,.20.已知椭圆的长轴长为4,且点在椭圆C上.(1)求椭圆C的方程;(2)过点的直线l椭圆C交于两点,且.问:x轴上是否存在点N使得直线,直线与y轴围成的三角形始终是底边在y轴上的等腰三角形?若存在,求点N的坐标;若不存在,说明理由.【答案】(1)(2)存在,【分析】(1)根据椭圆的定义即可求解;(2)转化为0后,根据直线与椭圆联立即可求解.【详解】(1)因为 , 解得2.所以点 在椭圆 上. 将 代入 , 得 ..从而 ..(2)显然直线 的斜率存在且不为 0 , 设直线的方程为 . 设 .假设存在点 , 因为直线 与 轴围成的三角形始终为底边在轴上的等腰三角形,0,即 , 即 .由 消去 并整理, 得 .由 , 求得 ,则 .所以 , 解得 .于是在 轴上存在定点 , 使得直线 与 轴围成的三角形始终为底边在 轴上的等腰三角形.21.在无穷数列中,.(1)求与的值;(2)证明:数列中有无穷多项不为0;(3)证明:数列中的所有项都不为0.【答案】(1),(2)证明见解析(3)证明见解析【分析】(1)利用递推公式求的值即可;(2)假设数列中有限个项不为0,然后推出与题意矛盾即可求证;(3)由(2)可得在无穷处能找到一个,利用递推公式可得数列呈周期变化, ,令即可证明.【详解】(1)由可得,,,,,,所以,.(2)假设数列中有限个项不为0,则会存在一个数,当时,,则,由可得;由可得由可得,与题意矛盾,故假设不成立,所以数列中有无穷多项不为0(3)由(2)可得在无穷处能找到一个,因为,所以,所以由可得,同理可得,当即时,因为,且,所以数列所有项都不为0,当即时,因为,且,所以数列所有项都不为0,当即时,因为,且,所以数列所有项都不为0,综上可得数列中的所有项都不为0.【点睛】关键点睛:第(3)问一开始用到了第(2)问的结论,关键是利用递推数列能得到数列的周期变化,考查分析问题与解决问题的能力.    4      单调递减 单调递增 
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