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文档简介
安徽省淮北、宿州市2024年高二数学第一学期期末综合测试试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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.已知平面直角坐标系内一动点P,满足圆上存在一点Q使得,则所有满足条件的点P构成图形的面积为()A. B.C. D.2.已知双曲线的一条渐近线方程为,则该双曲线的离心率为()A. B.C. D.3.已知平面,的法向量分别为,,且,则()A. B.C. D.4.若双曲线的两个焦点为,点是上的一点,且,则双曲线的渐近线与轴的夹角的取值范围是()A. B.C. D.5.已知两个向量,,且,则的值为()A.-2 B.2C.10 D.-106.如图,平面四边形中,,,,为等边三角形,现将沿翻折,使点移动至点,且,则三棱锥的外接球的表面积为()A. B.C. D.7.已知定义域为R的函数f(x)不是偶函数,则下列命题一定为真命题的是()A.∀x∈R,f(-x)≠f(x)B.∀x∈R,f(-x)≠-f(x)C∃x0∈R,f(-x0)≠f(x0)D.∃x0∈R,f(-x0)≠-f(x0)8.方程表示的图形是A.两个半圆 B.两个圆C.圆 D.半圆9.一条光线从点射出,经轴反射后与圆相切,则反射光线所在直线的斜率为()A.或 B.或C.或 D.或10.若,,则有()A. B.C. D.11.过点且平行于直线的直线方程为()A. B.C. D.12.在平面几何中,将完全覆盖某平面图形且直径最小的圆,称为该平面图形的最小覆盖圆.如线段的最小覆盖圆就是以该线段为直径的圆,锐角三角形的最小覆盖圆就是该三角形的外接圆.若,,,则的最小覆盖圆的半径为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设有下列命题:①当,时,不等式恒成立;②函数在上的最小值为2;③函数在上的最大值为;④若,,且,则的最小值为其中真命题为________________.(填写所有真命题的序号)14.已知等差数列的前项和为,则数列的前2022项的和为___________.15.已知曲线在点处的切线与曲线相切,则______.16.若点O和点F分别为椭圆+=1的中心和左焦点,点P为椭圆上的任意一点,则·的最大值为________.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.(12分)已知,使;不等式对一切恒成立.如果为真命题,为假命题,求实数的取值范围.18.(12分)如图,已知正四棱锥中,O为底面对角线的交点.(1)求证:平面;(2)求证:平面.19.(12分)四棱锥中,平面,四边形为平行四边形,(1)若为中点,求证平面;(2)若,求面与面的夹角的余弦值.20.(12分)动点M到点的距离比它到直线的距离小,记M的轨迹为曲线C.(1)求C的方程;(2)已知圆,设P,A,B是C上不同的三点,若直线PA,PB均与圆D相切,若P的纵坐标为,求直线AB的方程.21.(12分)已知数列与满足(1)若,且,求数列的通项公式;(2)设的第k项是数列的最小项,即恒成立.求证:的第k项是数列的最小项;(3)设.若存在最大值M与最小值m,且,试求实数的取值范围22.(10分)等差数列的前n项和为,已知(1)求的通项公式;(2)若,求n的最小值
参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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、D【解题分析】先找临界情况当PQ与圆C相切时,,进而可得满足条件的点P形成的图形为大圆(包括内部),即求.【题目详解】当PQ与圆C相切时,,这种情况为临界情况,当P往外时无法找到点Q使,当P往里时,可以找到Q使,故满足条件的点P形成的图形为大圆(包括内部),如图,由圆,可知圆心,半径为1,则大圆的半径为,∴所有满足条件的点P构成图形的面积为.故选:D.【题目点拨】关键点点睛:本题的关键是找出临界情况时点所满足的条件,进而即可得到动点满足条件的图形,问题即可解决.2、B【解题分析】由双曲线的渐近线方程以及即可求得离心率.【题目详解】由已知条件得,∴,∴,∴,∴,故选:.3、D【解题分析】由题得,解方程即得解.【题目详解】解:因为,所以所以,所以,所以.故选:D4、B【解题分析】由条件结合双曲线的定义可得,然后可得,然后可求出的范围即可.【题目详解】由双曲线的定义可得,结合可得当点不为双曲线的顶点时,可得,即当点为双曲线的顶点时,可得,即所以,所以,所以所以双曲线的渐近线与轴的夹角的取值范围是故选:B5、C【解题分析】根据向量共线可得满足的关系,从而可求它们的值,据此可得正确的选项.【题目详解】因为,故存在常数,使得,所以,故,所以,故选:C.6、A【解题分析】将三棱锥补形为如图所示的三棱柱,则它们的外接球相同,由此易知外接球球心应在棱柱上下底面三角形的外心连线上,在中,计算半径即可.【题目详解】由,,可知平面将三棱锥补形为如图所示的三棱柱,则它们的外接球相同,由此易知外接球球心应在棱柱上下底面三角形的外心连线上,记的外心为,由为等边三角形,可得又,故在中,此即为外接球半径,从而外接球表面积为故选:A【题目点拨】本题考查了三棱锥外接球的表面积,考查了学生空间想象,逻辑推理,综合分析,数学运算的能力,属中档题.7、C【解题分析】利用偶函数的定义和全称命题的否定分析判断解答.【题目详解】∵定义域为R的函数f(x)不是偶函数,∴∀x∈R,f(-x)=f(x)为假命题,∴∃x0∈R,f(-x0)≠f(x0)为真命题.故选C【题目点拨】本题主要考查偶函数的定义和全称命题的否定,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.8、D【解题分析】其中,再两边同时平方,由此确定图形【题目详解】根据题意,,再两边同时平方,由此确定图形为半圆.故选:D【题目点拨】几何图像中要注意与方程式是一一对应,故方程的中未知数的的取值范围对应到图形中的坐标的取值范围9、C【解题分析】点关于轴的对称点为,由反射光线的性质,可设反射光线所在直线的方程为:,再利用直线与圆相切,可知圆心到直线的距离等于半径,由此即可求出结果【题目详解】点关于轴的对称点为,设反射光线所在直线的方程为:,化为因为反射光线与圆相切,所以圆心到直线的距离,可得,所以或故选:C10、D【解题分析】对待比较的代数式进行作差,利用不等式基本性质,即可判断大小.【题目详解】因为,又,,故,则,即;因为,又,,故,则;综上所述:.故选:D.11、A【解题分析】设直线的方程为,代入点的坐标即得解.【题目详解】解:设直线的方程为,把点坐标代入直线方程得.所以所求的直线方程为.故选:A12、C【解题分析】根据新定义只需求锐角三角形外接圆的方程即可得解.【题目详解】,,,为锐角三角形,的外接圆就是它的最小覆盖圆,设外接圆方程为,则解得的最小覆盖圆方程为,即,的最小覆盖圆的半径为.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①③④【解题分析】①直接利用基本不等式判断即可;②直接利用基本不等式以及等号成立的条件判断即可;③分子、分母同除,利用基本不等式即可判断;④设,,利用指、对互化以及基本不等式即可判断.【题目详解】由于,,故恒成立,当且仅当时取等号,所以①正确;,当且仅当,即时取等号,由于,所以②不正确;因为,所以,当且仅当时取等号,而,即函数的最大值为,所以③正确;设,,则,,,,,所以,当且仅当,时取等号,故的最小值为,所以④正确.故答案为:①③④【题目点拨】易错点睛:利用基本不等式求最值时,要注意其必须满足的三个条件:(1)“一正二定三相等”“一正”就是各项必须为正数;(2)“二定”就是要求和的最小值,必须把构成和的二项之积转化成定值;要求积的最大值,则必须把构成积的因式的和转化成定值;(3)“三相等”是利用基本不等式求最值时,必须验证等号成立的条件,若不能取等号则这个定值就不是所求的最值,这也是最容易发生错误的地方.14、【解题分析】先设等差数列的公差为,根据题中条件,求出首项和公差,得出前项和,再由裂项相消的方法,即可求出结果.【题目详解】设等差数列的公差为,因为,,所以,解得,因此,所以,所以数列的前2022项的和为.故答案:.15、2或10【解题分析】求出在处的导数,得出切线方程,与联立,利用可求.【题目详解】令,,则,,可得曲线在点处的切线方程为.联立,得,,解得或.故答案为:2或10.16、6【解题分析】由椭圆方程得到F,O的坐标,设P(x,y)(-2≤x≤2),利用数量积的坐标运算将·转化为二次函数最值求解.【题目详解】由椭圆+=1,可得F(-1,0),点O(0,0),设P(x,y)(-2≤x≤2),则·=x2+x+y2=x2+x+3=x2+x+3=(x+2)2+2,-2≤x≤2,当x=2时,·取得最大值6.故答案为:6【题目点拨】本题主要考查平面向量的数量积及应用以及椭圆的几何性质和二次函数求最值,还考查了运算求解的能力,属于中档题.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、【解题分析】若真命题,利用分离参数法结合指数函数性质,可得;若为真命题,利用分离参数法并结合基本不等式可得,再根据为真命题,为假命题,可知,一真命题一假命题;再分“为真命题,为假命题”和“为假命题,为真命题”两种情况,求解范围,即可得到结果.【题目详解】解:若为真命题,则有解,所以,即;若为真命题,则对一切恒成立,令则,当且仅当,即时,取得最小值;所以,即;又为真命题,为假命题,所以,一真命题一假命题;当为真命题,为假命题时,,所以;当为假命题,为真命题时,,所以;综上所述,.18、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解题分析】(1)根据给定条件,利用线面平行的判定推理作答.(2)利用正四棱锥的结构特征,结合线面垂直的判定推理作答.小问1详解】在正四棱锥中,由正方形得:,而平面,平面,所以平面.【小问2详解】在正四棱锥中,O为底面对角线的交点,则O是AC,BD的中点,而,,则,,因,平面,所以平面.19、(1)证明见解析(2)【解题分析】(1)先证,,再证平面即可;(2)建立空间直角坐标系,先求出面与面的法向量,再计算夹角余弦值即可.小问1详解】取中点,连接,则四边形为平行四边形,,为直角三角形,且.又平面,平面,.又,平面.【小问2详解】,为等边三角形,取中点,连接,则,以为坐标原点,分别以为轴建立空间坐标系,如图令,则,设面的法向量为,则由得取,则设面的法向量为,则由得取,则设面与面的夹角为,则所以面与面的夹角的余弦值为.20、(1)(2)【解题分析】(1)由抛物线的定义可得结论;(2)设,得PA的两点式方程为,由在抛物线上,化简直线方程为,然后由圆心到切线的距离等于半径得出的关系式,并利用得出点满足的等式,同理设得方程,最后由直线方程的定义可得直线方程【小问1详解】由题意得动点M到点的距离等于到直线的距离,所以曲线C是以为焦点,为准线的抛物线.设,则,于是C的方程为.【小问2详解】由(1)可知,设,PA的两点式方程为.由,,可得.因为PA与D相切,所以,整理得.因为,可得.设,同理可得于是直线AB的方程为.21、(1)(2)证明见解析.(3)【解题分析】(1)由已知关系得出是等差数列及公差,然后可得通项公式;(2)由已知关系式,利用累加法证明对任意的,恒成立,即可得(3)由累加法求得通项公式,然后确定的奇数项和偶数项的单调性,得出数列的最大项和最小项,再利用已知范围解得的范围【小问1详解】由已知,是等差数列,公差为6,所以;【小问2详解】对任意的,恒成立,而恒成立,若,则,恒成立,同理若,也有恒成立,所以对任意的,恒成立,即是最小项;【小问3详解】时
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