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文档简介
2023-2024学年安徽省滁州市重点初中数学高二上期末达标检测模拟试题注意事项: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.与向量平行,且经过点的直线方程为()A. B.C. D.2.双曲线的一条渐近线方程为,则双曲线的离心率为()A.2 B.5C. D.3.已知直线与x轴,y轴分别交于A,B两点,且直线l与圆相切,则的面积的最小值为()A.1 B.2C.3 D.44.已知动点的坐标满足方程,则的轨迹方程是()A. B.C. D.5.下边程序框图的算法思路源于我国古代数学名著《九章算术》中的“更相减损术”.执行该程序框图,如果输入a=102,b=238,则输出的a的值为()A.17 B.34C.36 D.686.已知且,则下列不等式恒成立的是A. B.C. D.7.设的内角的对边分别为的面积,则()A. B.C. D.8.对于实数a,b,c,下列命题中的真命题是()A.若,则 B.,则C.若,,则, D.若,则9.如图所示,已知三棱锥,点,分别为,的中点,且,,,用,,表示,则等于()A. B.C. D.10.知点分别为圆上的动.点,为轴上一点,则的最小值()A. B.C. D.11.已知命题p:,,则命题p的否定为()A., B.,C, D.,12.为了解一片大约一万株树木的生长情况,随机测量了其中100株树木的底部周长(单位:㎝).根据所得数据画出的样本频率分布直方图如图,那么在这片树木中,底部周长小于110㎝的株树大约是()A.3000 B.6000C.7000 D.8000二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.直线的倾斜角的大小是_________.14.已知抛物线的焦点为F,过F的直线l交抛物线C于AB两点,且,则p的值为______15.若p:存在,使是真命题,则实数a的取值范围是______16.如图,某海轮以的速度航行,若海轮在点测得海面上油井在南偏东,向北航行后到达点,测得油井在南偏东,海轮改为沿北偏东的航向再行驶到达点,则,间的距离是________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)已知函数.(1)设函数,讨论在区间上的单调性;(2)若存在两个极值点,()(极值点是指函数取极值时对应的自变量的值),且,证明:.18.(12分)已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)若,且,讨论函数的零点个数.19.(12分)已知数列的前项和为,且(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前项和.20.(12分)已知圆C:的半径为1(1)求实数a的值;(2)判断直线l:与圆C是否相交?若不相交,请说明理由;若相交,请求出弦长21.(12分)已知函数.(1)当时,解不等式;(2)若不等式的解集为,求实数的取值范围.22.(10分)已知椭圆的离心率为,点在椭圆C上.(1)求椭圆C的标准方程;(2)已知直线与椭圆C交于P,Q两点,点M是线段PQ的中点,直线过点M,且与直线l垂直.记直线与y轴的交点为N,求的取值范围.
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、A【解析】利用点斜式求得直线方程.【详解】依题意可知,所求直线的斜率为,所以所求直线方程为,即.故选:A2、D【解析】根据渐近线方程求得关系,结合离心率的计算公式,即可求得结果.【详解】因为双曲线的一条渐近线方程为,则;又双曲线离心率.故选:D.3、A【解析】由直线与圆相切可得,再利用基本不等式即求.【详解】由已知可得,,因为直线与圆相切,所以,即,因为,当且仅当时取等号,所以,,所以面积的最小值为1.故选:A4、C【解析】此方程表示点到点的距离与到点的距离之差为8,而这正好符合双曲线的定义,点的轨迹是双曲线的右支,,的轨迹方程是,故选C.5、B【解析】根据程序框图所示代入运行即可.【详解】初始输入:;第一次运算:;第二次运算:;第三次运算:;第四次运算:;结束,输出34.故选:B.6、C【解析】∵且,∴∴选C7、A【解析】利用三角形面积公式、二倍角正弦公式有,再由三角形内角的性质及余弦定理化简求即可.【详解】由,∴,在中,,∴,解得.故选:A.8、C【解析】对于选项A,可以举反例判断;对于选项BCD可以利用作差法判断得解.【详解】解:A.若,则不一定成立.如:.所以该选项错误;B.,所以,所以该选项错误;C.,所以该选项正确;D.,所以该选项错误.故选:C9、A【解析】连接,先根据已知条件表示出,再根据求得结果.【详解】连接,如下图所示:因为为的中点,所以,又因为为的中点,所以,所以,故选:A.10、B【解析】求出圆关于轴的对称圆的圆心坐标,以及半径,然后求解圆与圆的圆心距减去两个圆的半径和,即可求出的最小值.【详解】圆关于轴的对称圆的圆心坐标,半径为1,圆的圆心坐标为,半径为1,∴若与关于x轴对称,则,即,当三点不共线时,当三点共线时,所以同理(当且仅当时取得等号)所以当三点共线时,当三点不共线时,所以∴的最小值为圆与圆的圆心距减去两个圆的半径和,∴.故选:B.11、A【解析】根据特称命题的否定是全称命题,结合已知条件,即可求得结果.【详解】因为命题p:,,故命题p的否定为:,.故选:A.12、C【解析】先由频率分布直方图得到抽取的样本中底部周长小于110㎝的概率,进而可求出结果.【详解】由频率分布直方图可得,样本中底部周长小于110㎝的概率为,因此在这片树木中,底部周长小于110㎝的株树大约是.故选:C.【点睛】本题主要考查频率分布直方图的应用,属于基础题型.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题意,即,∴考点:直线的倾斜角.14、3【解析】根据抛物线焦点弦性质求解,或联立l与抛物线方程,表示出,求其最值即可.【详解】已知,设,,,则,∵,所以,,∴,当且仅当m=0时,取..故答案为:3.15、【解析】将问题分离参数得到存在,使成立,可得结论.【详解】存在,使,即存在,使,所以故答案为:16、【解析】根据条件先由正弦定理求出的长,得出,求出的长,由勾股定理可得答案.【详解】海轮向北航行后到达点,则由题意,在中,又则,由正弦定理可得:,即在中,,所以故答案为: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、(1)答案见解析(2)证明见解析【解析】(1)由题意得,然后对其求导,再分,两种情况讨论导数的正负,从而可求出函数的单调区间,(2)由(1)结合零点存在性定理可得在和上各有一个零点,且是的两个极值点,再将极值点代入导函数中化简结合已知可得,,从而将要证的结论转化为证,令,再次转化为利用导数求的最小值大于零即可【小问1详解】由,得,则,当时,在上单调递增;当时,令.当时,单调递增;当时,单调递减.综上,当时,的增区间为,无减区间当时,的增区间为,减区间为小问2详解】由(1)知若存在两个极值点,则,且,且注意到,所以在和上各有一个零点,且时,单调递减;当时,单调递增;当时,单调递减.所以是的两个极值点.,因为,所以,所以,所以,即,所以而,所以,所以,要证,即要证即要证:因为,所以所以,即要证:即要证:令,即要证:即要证:令当时,,所以在上单调增所以结论得证.【点睛】关键点点睛:此题考查导数的应用,考查利用求函数的单调区间,考查利用导数证明不等式,解题的关键是将两个极值点代入导函数中化简后,将问题转化为证明成立,换元后构造函数,再利用导数证明,考查数学转化思想和计算能力,属于较难题18、(1).(2)答案见解析.【解析】(1)求导函数,求得,,由此可求得曲线在点处的切线方程;(2)求得导函数,分和讨论,当时,设,求导函数,分析导函数的符号,得出所令函数的单调性,从而得函数的单调性,根据零点存在定理可得答案.【小问1详解】解:当时,,所以,故,,所以曲线在点处的切线方程为.【小问2详解】解:依题意,则,当时,,所以在上单调递增;当时,设,此时,所以在上单调递增,又,,所以存在,使得,且在上单调递减,在上单调递增.综上所述,在上单调递减,在上单调递增.又,所以当,即时,有唯一零点在区间上,当,即时,在上无零点;故当时,在上有1个零点;当时,在上无零点.19、(1)(2)【解析】(1)根据,再结合等比数列的定义,即可求出结果;(2)由(1)可知,再利用错位相减法,即可求出结果.【小问1详解】解:因为,当时,,解得当时,,所以,即.所以数列是首项为2,公比为2的等比数列.故.【小问2详解】解:由(1)知,则,所以①②,①-②得.所以数列的前项和20、(1);(2)直线l与圆C相交,.【解析】(1)利用配方法进行求解即可;(2)根据点到直线距离公式,结合圆的弦长公式进行求解即可.【小问1详解】将化为标准方程得:因为圆C的半径为1,所以,得【小问2详解】由(1)知圆C的圆心为,半径为1设圆心C到直线l的距离为d,则,所以直线l与圆C相交,设其交点为A,B,则,即21、(1);(2).【解析】(1)将不等式分解因式,即可求得不等式解集;(2)根据不等式解集,考虑其对应二次函数的特征,即可求出参数的范围.【小问1详解】当时,即,也即,则,解得或,故不等式解集为.【小问2详解】不等式的解集为,即的解集为,
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