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文档简介

2023-2024学年安徽省A10联盟高二上数学期末教学质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知命题若直线与抛物线有且仅有一个公共点,则直线与抛物线相切,命题若,则方程表示椭圆.下列命题是真命题的是A. B.C. D.2.在正方体中,与直线和都垂直,则直线与的关系是()A.异面 B.平行C.垂直不相交 D.垂直且相交3.“”是“直线:与直线:平行”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件4.若双曲线的渐近线方程为,则实数a的值为()A B.C.2 D.5.在三棱柱中,,,,则这个三棱柱的高()A1 B.C. D.6.椭圆()的右顶点是抛物线的焦点,且短轴长为2,则该椭圆方程为()A. B.C. D.7.根据如下样本数据,得到回归直线方程,则x345678y4.02.5-0.50.5-2.0-3.0A. B.C. D.8.已知双曲线的左、右焦点分别为,点在的左支上,过点作的一条渐近线的垂线,垂足为,则的最小值为()A. B.C. D.9.圆与圆的位置关系是()A.内切 B.相交C.外切 D.相离10.已知抛物线的准线方程为,则此抛物线的标准方程为()A. B.C. D.11.已知数列满足,,,前项和()A. B.C. D.12.若执行如图所示的程序框图,则输出S的值是()A.18 B.78C.6 D.50二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知点P是椭圆上的一点,点,则的最小值为____________.14.已知椭圆与坐标轴依次交于A,B,C,D四点,则四边形ABCD面积为_____.15.若直线与直线相互平行,则实数___________.16.已知数列的各项均为正数,其前项和满足,则__________;记表示不超过的最大整数,例如,若,设的前项和为,则__________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)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面四边形ABCD为直角梯形,,,,O为BD的中点,,(1)证明:平面ABCD;(2)求平面PAD与平面PBC所成锐二面角的余弦值18.(12分)已知数列的前项和(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和19.(12分)设数列的前项和为,且.(1)求数列的通项公式;(2)记,求数列的前项和为.20.(12分)在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆E:(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,离心率为.点P是椭圆上的一动点,且P在第一象限.记的面积为S,当时,.(1)求椭圆E的标准方程;(2)如图,PF1,PF2的延长线分别交椭圆于点M,N,记和的面积分别为S1和S2.(i)求证:存在常数λ,使得成立;(ii)求S2-S1的最大值.21.(12分)已知函数,曲线y=f(x)在点(0,4)处的切线方程为(1)求a,b的值;(2)求f(x)的极大值22.(10分)已知a>0,b>0,a+b=1,求证:.

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、B【解析】若直线与抛物线的对称轴平行,满足条件,此时直线与抛物线相交,可判断命题为假;当时,,命题为真,根据复合命题的真假关系,即可得出结论.【详解】若直线与抛物线的对称轴平行,直线与抛物线只有一个交点,直线与抛物不相切,可得命题是假命题,当时,,方程表示椭圆命题是真命题,则是真命题.故选:B.【点睛】本题考查复合命题真假的判断,属于基础题.2、B【解析】以为坐标原点,所在直线分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系,根据向量垂直的坐标表示求出,再利用向量的坐标运算可得,根据共线定理即可判断.【详解】设正方体的棱长为1.以为坐标原点,所在直线分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系,则.设,则,取.,.故选:B【点睛】本题考查了空间向量垂直的坐标表示、空间向量的坐标表示、空间向量共线定理,属于基础题.3、C【解析】根据两直线平行求得的值,由此确定充分、必要条件.【详解】由于,所以,当时,两直线重合,不符合题意,所以.所以“”是“直线:与直线:平行”的充要条件.故选:C4、D【解析】由双曲线的渐近线方程结合已知可得.【详解】双曲线方程为所以渐近线为,故,解得:.故选:D5、D【解析】先求出平面ABC的法向量,然后将高看作为向量在平面ABC的法向量上的投影的绝对值,则答案可求.【详解】设平面ABC的法向量为,而,,则,即有,不妨令,则,故,设三棱柱的高为h,则,故选:D.6、A【解析】求得抛物线的焦点从而求得,再结合题意求得,即可写出椭圆方程.【详解】因为抛物线的焦点坐标为,故可得;又短轴长为2,故可得,即;故椭圆方程为:.故选:.7、B【解析】作出散点图,由散点图得出回归直线中的的符号【详解】作出散点图如图所示.由图可知,回归直线=x+的斜率<0,当x=0时,=>0.故选B【点睛】本题考查了散点图的概念,拟合线性回归直线第一步画散点图,再由数据计算的值8、D【解析】利用双曲线定义可得到,将的最小值变为的最小值问题,数形结合得解.【详解】由题意得,故,如图所示:到渐近线的距离,则,当且仅当,,三点共线时取等号,∴的最小值为.故选:D9、B【解析】判断圆心距与两圆半径之和、之差关系即可判断两圆位置关系.【详解】由得圆心坐标为,半径,由得圆心坐标为,半径,∴,,∴,即两圆相交.故选:B.10、D【解析】由已知设抛物线方程为,由题意可得,求出,从而可得抛物线的方程【详解】因为抛物线的准线方程为,所以设抛物线方程为,则,得,所以抛物线方程为,故选:D,11、C【解析】根据,利用对数运算得到,再利用等比数列的前n项和公式求解.【详解】解:因为,所以,则,所以数列是以为首项,为公比的等比数列,所以,故选:C12、A【解析】根据框图逐项计算后可得正确的选项.【详解】第一次循环前,;第二次循环前,;第三次循环前,;第四次循环前,;第五次循环前,此时满足条件,循环结束,输出S的值是18故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设,表示出,消去y,利用二次函数求最值即可.【详解】设,则.所以当x=1时,最小.故答案为:.14、【解析】根据椭圆的方程,求得顶点的坐标,结合菱形的面积公式,即可求解.【详解】由题意,椭圆,可得,可得,所以椭圆与坐标轴的交点分别为,此时构成的四边形为菱形,则面积为.故答案为:.15、##【解析】由题意可得,从而可求出的值【详解】因为直线与直线相互平行,所以,解得,故答案为:16、①.;②.60.【解析】先根据并结合等差数列的定义求出;然后讨论n的取值范围,讨论出分别取1,2,3,4,5的情况,进而求出.【详解】由题意,,n=1时,,满足,时,,于是,,因为,所以.所以,是1为首项,2为公差的等差数列,所以.若,即时,,若,则时,,若,则时,,若,则时,,若,则或22时,,于是,.故答案为:2n-1;60.三、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、(1)见解析(2)【解析】(1)连接,利用勾股定理证明,又可证明,根据线面垂直的判定定理证明即可;(2)建立合适的空间直角坐标系,求出所需点的坐标和向量的坐标,然后利用待定系数法求出平面和平面的法向量,由向量的夹角公式求解即可小问1详解】证明:如图,连接,在中,由,可得,因为,,所以,,因为,,,则,故,因为,,,平面,则平面;【小问2详解】解:由(1)可知,,,两两垂直,以点为坐标原点,建立空间直角坐标系如图所示,则,0,,,0,,,0,,,2,,,0,,所以,则,,,又,设平面的法向量为,则,令,则,,故,设平面的法向量为,因为,所以,令,则,,故,所以,故平面与平面所成锐二面角的余弦值为18、(1)(2)【解析】(1)利用与的关系求数列的通项公式;(2)利用错位相减法求和即可.【小问1详解】因为,故当时,,两式相减得,又由题设可得,从而的通项公式为:;【小问2详解】因为,,两式相减得:所以.19、(1);(2).【解析】(1)利用可求得结果;(2)由(1)可得,利用裂项相消法可求得结果.【小问1详解】当时,;当时,,;经检验:满足;综上所述:.【小问2详解】由(1)得:,.20、(1)(2)(i)存在常数,使得成立;(ii)的最大值为.【解析】(1)求点P的坐标,再利用面积和离心率,可以求出,然后就可以得到椭圆的标准方程;(2)设点的坐标和直线方程,联立方程,解出的y坐标值与P的坐标之间的关系,求以焦距为底边的三角形面积;利用均值定理当且仅当时取等号,求最大值.【小问1详解】先求第一象限P点坐标:,所以P点的坐标为,所以,所以椭圆E的方程为【小问2详解】设,易知直线和直线的坐标均不为零,因为,所以设直线的方程为,直线的方程为,由所以,因为,,所以所以同理由所以,因为,,所以所以,因为,,(i)所以所以存在常数,使得成立.(ii),当且仅当,时取等号,所以的最大值为.21、(1)a=4,b=4(2)【解析】(1)由题意得到关于的方程组,求解方程组即可求出答案.(2)结合(1)中求得的函数解析式,求导得到的单调性,可得当x=-2时,函数f(x)取得极大值.【小问1详解】由已知得f(0)=4,f′(0)=4,故b=4,

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