




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2023-2024学年邯郸市重点中学数学高二上期末调研试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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.下列命题是真命题的个数为()①不等式的解集为②不等式的解集为R③设,则④命题“若,则或”为真命题A1 B.2C.3 D.42.平行六面体的各棱长均相等,,,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.3.已知一个乒乓球从米高的高度自由落下,每次落下后反弹的高度是原来高度的倍,则当它第8次着地时,经过的总路程是()A. B.C. D.4.函数在和处的导数的大小关系是()A. B.C. D.不能确定5.在等比数列中,,且,则t=()A.-2 B.-1C.1 D.26.一盒子里有黑色、红色、绿色的球各一个,现从中选出一个球.事件选出的球是红色,事件选出的球是绿色.则事件与事件()A.是互斥事件,不是对立事件 B.是对立事件,不是互斥事件C.既是互斥事件,也是对立事件 D.既不是互斥事件也不是对立事件7.已知,,若,则()A.6 B.11C.12 D.228.椭圆的一个焦点坐标为,则()A.2 B.3C.4 D.89.关于的不等式的解集为,则关于的不等式的解集为A. B.C. D.10.在等比数列中,,是方程的两个实根,则()A.-1 B.1C.-3 D.311.方程所表示的曲线为()A.射线 B.直线C.射线或直线 D.无法确定12.在等差数列中,为其前项和,若.则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.阿波罗尼斯与阿基米德、欧几里得被称为亚历山大时期的数学三巨匠.“阿波罗尼斯圆”是他的代表成果之一:平面上动点P到两定点A,B的距离之比满足(且,t为常数),则点的轨迹为圆.已知在平面直角坐标系中,,,动点P满足,则P点的轨迹为圆,该圆方程为_________;过点的直线交圆于两点,且,则_________14.已知数列满足,,则使得成立的n的最小值为__________.15.瑞士数学家欧拉(Euler)1765年在所著的《三角形的几何学》一书中提出:任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上,后人称这条直线为欧拉线.已知的顶点,,,则欧拉线的方程为______16.已知,,且,则的最小值为______.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)已知等差数列的前n项和为,且.(1)求数列的通项公式及;(2)设,求数列的前n项和.18.(12分)过原点O的圆C,与x轴相交于点A(4,0),与y轴相交于点B(0,2)(1)求圆C的标准方程;(2)直线l过B点与圆C相切,求直线l的方程,并化为一般式19.(12分)已知椭圆的左、右焦点分别为,过右焦点作直线交于,其中的周长为的离心率为.(1)求的方程;(2)已知的重心为,设和的面积比为,求实数的取值范围.20.(12分)已知椭圆的一个焦点坐标为,离心率为(1)求椭圆C的标准方程;(2)O为坐标原点,点P在椭圆C上,若的面积为,求点P的坐标21.(12分)设等差数列的前项和为,已知.(1)求数列的通项公式;(2)当为何值时,最大,并求的最大值.22.(10分)如图长方体中,,,点为的中点.(1)求证:平面;(2)求证:平面;(3)求二面角的余弦值.
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、B【解析】举反例判断A,解一元二次不等式确定B,由导数的运算法则求导判断C,利用逆否命题判断D【详解】显然不是的解,A错;,B正确;,,C错;命题“若,则或”的逆否命题是:若且,则,是真命题,原命题也是真命题,D正确真命题个数2.故选:B2、B【解析】利用基底向量表示出向量,,即可根据向量夹角公式求出【详解】如图所示:不妨设棱长为1,,,所以==,,,即,故异面直线与所成角的余弦值为故选:B注意事项:1.将答案写在答题卡上2.本卷共10小题,共80分.3、C【解析】根据等比数列的求和公式求解即可.【详解】从第1次着地到第2次着地经过的路程为,第2次着地到第3次着地经过的路程为,组成以为首项,公比为的等比数列,所以第1次着地到第8次着地经过的路程为,所以经过的总路程是.故答案为:C.4、A【解析】求出函数导数即可比较.【详解】,,所以,即.故选:A.5、A【解析】先求出,利用等比中项求出t.【详解】在等比数列中,,且,所以所以,即,解得:.当时,,不符合等比数列的定义,应舍去,故.故选:A.6、A【解析】根据事件的关系进行判断即可.【详解】由题意可知,事件与为互斥事件,但事件不是必然事件,所以,事件与事件是互斥事件,不是对立事件.故选:A.【点睛】本题考查事件关系的判断,考查互斥事件和对立事件概率的理解,属于基础题.7、C【解析】根据递推关系式计算即可求出结果.【详解】因为,,,则,,,故选:C.8、D【解析】由条件可得,,,,由关系可求值.【详解】∵椭圆方程为:,∴,∴,,∵椭圆的一个焦点坐标为,∴,又,∴,∴,故选:D.9、B【解析】设,解集为所以二次函数图像开口向下,且与交点为,由韦达定理得所以的解集为,故选B.10、B【解析】由韦达定理可知,结合等比中项的性质可求出.【详解】解:在等比数列中,由题意知:,,所以,,所以且,即.故选:B.11、C【解析】将方程化为或,由此可得所求曲线.【详解】由得:或,即或,方程所表示的曲线为射线或直线.故选:C.12、C【解析】利用等差数列的性质和求和公式可求得的值.【详解】由等差数列的性质和求和公式可得.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.②.【解析】设,根据可得圆的方程,利用垂径定理可求.【详解】设,则,整理得到,即.因为,故为的中点,过圆心作的垂线,垂足为,则为的中点,则,故,解得,故答案为:,.14、11【解析】由题设可得,结合等比数列的定义知从第二项开始是公比为2的等比数列,进而写出的通项公式,即可求使成立的最小值n.【详解】因为,所以,两式相除得,整理得.因为,故从第二项开始是等比数列,且公比为2,因为,则,所以,则,由得:,故故答案为:11.15、【解析】根据给定信息,利用三角形重心坐标公式求出的重心,再结合对称性求出的外心,然后求出欧拉线的方程作答.【详解】因的顶点,,,则的重心,显然的外心在线段AC中垂线上,设,由得:,解得:,即点,直线,化简整理得:,所以欧拉线的方程为.故答案:16、4【解析】利用“1”的妙用,运用基本不等式即可求解.【详解】∵,即,∴又∵,,∴,当且仅当且,即,时,等号成立,则的最小值为4.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)(2)【解析】(1)设等差数列的公差为,根据已知条件可得出关于、的方程组,解出这两个量的值,利用等差数列的通项公式可求得数列的通项公式,利用等差数列前n项和公式求出;(2)求得,利用裂项相消法即可求得.【小问1详解】设等差数列的公差为,由,解得,所以,故数列的通项公式,;【小问2详解】由(1)可得,所以,所以.18、(1);(2)【解析】(1)设圆的标准方程为:,则分别代入原点和,得到方程组,解出即可得到;(2)由(1)得到圆心为,半径,由于直线过点与圆相切,则分别讨论斜率存在与否,运用直线与圆相切的条件:,解方程即可得到所求直线方程.【详解】(1)设圆C的标准方程为,则分别代入原点和,得到,解得则圆的标准方程为(2)由(1)得到圆心为,半径,由于直线过点与圆相切,当时,到的距离为2,不合题意,舍去;当斜率存在时,设,由直线与圆相切,得到,即有,解得,故直线,即为点睛:本题考查直线与圆位置关系,考查圆的方程的求法和直线与圆相切的条件,考查运算能力,属于中档题;圆的方程有一般形式与标准形式,在该题中利用待定系数法将其设为标准形式,列、解出方程组即可;当直线与圆相切时等价于圆心到直线的距离等于半径,已知直线上一点写出直线的方程需注意斜率不存在的情形.19、(1)(2)【解析】(1)已知焦点弦三角形的周长,以及离心率求椭圆方程,待定系数直接求解即可.(2)第一步设点设直线,第二步联立方程韦达定理,第三步条件转化,利用三角形等面积法,列方程,第四步利用韦达定理进行转化,计算即可.【小问1详解】因为的周长为,的离心率为,所以,,所以,,又,所以椭圆的方程为.【小问2详解】方法一:,,的面积为,的面积为,则,得,①设,与椭圆C方程联立,消去得,由韦达定理得,.令,②则,可得当时,当时,所以,又解得③由①②③得,解得.所以实数的取值范围是.方法二:同方法一可得的面积为,的面积为,则,得,①设,与椭圆C方程联立,消去得,由韦达定理得,.所以因为,所以解得②由①②解得.所以实数的取值范围是.20、(1)(2)或或或【解析】(1)根据已知条件求得,由此求得椭圆的标准方程.(2)根据三角形的面积列方程,化简求得点的坐标.【小问1详解】设椭圆C的焦距为,由题意有,得,,故椭圆C的标准方程为;【小问2详解】设点P的坐标为,由的面积为,有,得,有,得,故点P的坐标为或或或21、(1)(2)n为6或7;126【解析】(1)设等差数列的公差为d,利用等差数列的通项公式求解;(2)由,利用二次函数的性质求解.【小问1详解】解:设等差数列的公差为d,因为.所以,解得,所以;【小问2详解】,当或7时,最大,的最大值是126.22、(1)见解析(2)见解析(3)【解析】(1)作辅助线,由中位线定理证明,再由线面平行的判定定理证明即可;(2)连接,由勾股定理证明,,再结合线面垂直的判定定理证明即可;(3)建立空间直角坐标系,利用向量法求面面角的余弦值即可.【详解】(1)连接交与点,连接四边
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 电子竞技活动承包合同
- 仓库租赁协议解除流程
- 铁路旅客运输服务铁路客运服务补救课件
- 2025年广西高考数学适应性试卷(4月份)(含答案)
- 保姆与家长的互动频率协议
- 铁路桥隧无损检测任务一检测意义方法及原理23课件
- 铁路调车综合实训调车手信号课件
- 铁路运输市场营销宏观环境分析课件
- 中国人的脸课件
- 中国上课课件
- 期中(试题)-2024-2025学年人教精通版(2024)英语三年级下册
- 2025-2030中国煤焦油杂酚油行业市场发展趋势与前景展望战略研究报告
- 防洪防汛安全教育知识培训
- 2020-2025年中国辽宁省风力发电行业发展潜力分析及投资方向研究报告
- GB 15269-2025雪茄烟
- 规模养殖场十项管理制度
- 2025航天知识竞赛考试题库(含答案)
- 2025中考英语热点话题阅读《哪吒2魔童闹海》
- 劳务派遣劳务外包项目方案投标文件(技术方案)
- 疟疾2025培训课件
- 流行性感冒诊疗方案(2025版)解读课件
评论
0/150
提交评论