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文档简介
2023-2024学年湖南省常德市示范初中高二上数学期末预测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.设双曲线的虚轴长为,焦距为,则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.2.与圆和圆都外切的圆的圆心在()A.一个圆上 B.一个椭圆上C.双曲线的一支上 D.一条抛物线上3.中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题:“三百七十八里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其意思为:有一个人走378里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天后到达目的地,请问第二天走了()A.192
里 B.96
里C.48
里 D.24
里4.若圆C:上有到的距离为1的点,则实数m的取值范围为()A. B.C. D.5.设是周期为2的奇函数,当时,,则()A. B.C. D.6.已知等差数列的前项和为,且,,则()A.3 B.5C.6 D.107.已知函数,在定义域内任取一点,则使的概率是()A. B.C. D.8.已知F是双曲线的右焦点,过F且垂直于x轴的直线交E于A,B两点,若E的渐近线上恰好存在四个点,,,,使得,则E的离心率的取值范围是()A. B.C. D.9.圆:与圆:的位置关系是()A.内切 B.外切C.相交 D.相离10.设是双曲线的两个焦点,为坐标原点,点在上且,则的面积为()A. B.3C. D.211.定义焦点相同,且离心率互为倒数的椭圆和双曲线为一对相关曲线.已知,是一对相关曲线的焦点,Р是这对相关曲线在第一象限的交点,则点Р与以为直径的圆的位置关系是()A.在圆外 B.在圆上C.在圆内 D.不确定12.已知集合A=()A. B.C.或 D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图,正方体的棱长为1,C、D分别是两条棱的中点,A、B、M是顶点,那么点M到截面ABCD的距离是____________.14.已知向量,,若,则实数=________.15.若直线与函数的图象有三个交点,则实数a的取值范围是_________16.定义点到曲线的距离为该点与曲线上所有点之间距离的最小值,则点到曲线距离为___________.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)平面直角坐标系中,过椭圆:右焦点的直线交M于A,B两点,P为AB的中点,且OP的斜率为.(1)求椭圆M的方程;(2)C,D为椭圆M上的两点,若四边形ACBD的对角线CD与AB垂直,求四边形ACBD面积的最大值.18.(12分)已知椭圆的长轴长是6,离心率是.(1)求椭圆E的标准方程;(2)设O为坐标原点,过点的直线l与椭圆E交于A,B两点,判断是否存在常数,使得为定值?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.19.(12分)如图,在正四棱柱中,,,点在棱上,且平面(1)求的值;(2)若,求二面角的余弦值20.(12分)如图①,直角梯形中,,,点,分别在,上,,,将四边形沿折起,使得点,分别到达点,的位置,如图②,平面平面,.(1)求证:平面平面;(2)求二面角的余弦值.21.(12分)如图,三棱锥中,为等边三角形,且面面,(1)求证:;(2)当与平面BCD所成角为45°时,求二面角的余弦值22.(10分)已知数列满足(1)求数列的通项公式;(2)是否存在正实数a,使得不等式对一切正整数n都成立?若存在,求出a的取值范围;若不存在,请说明理由.
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】求出、的值,即可得出双曲线的渐近线方程.【详解】由已知可得,,则,因此,该双曲线的渐近线方程为.故选:B.2、C【解析】设动圆的半径为,然后根据动圆与两圆都外切得,再两式相减消去参数,则满足双曲线的定义,即可求解.【详解】设动圆的圆心为,半径为,而圆的圆心为,半径为1;圆的圆心为,半径为2依题意得,则,所以点的轨迹是双曲线的一支故选:C3、B【解析】由题可得此人每天走的步数等比数列,根据求和公式求出首项可得.【详解】由题意可知此人每天走的步数构成为公比的等比数列,由题意和等比数列的求和公式可得,解得,第此人第二天走里.故选:B4、C【解析】利用圆与圆的位置关系进行求解即可.【详解】将圆C的方程化为标准方程得,所以.因为圆C上有到的距离为1的点,所以圆C与圆:有公共点,所以因为,所以,解得,故选:C5、A【解析】由周期函数得,再由奇函数的性质通过得结论【详解】∵函数是周期为2的周期函数,∴,而,又函数为奇函数,∴.故选A【点睛】本题考查函数的周期性与奇偶性,属于基础题.此类题型,求函数值时,一般先用周期性化自变量到已知区间关于原点对称的区间,然后再由奇函数性质求得函数值6、B【解析】根据等差数列的性质,以及等差数列的前项和公式,由题中条件,即可得出结果.【详解】因为数列为等差数列,由,可得,,则.故选:B.【点睛】本题主要考查等差数列的性质,以及等差数列前项和的基本量运算,属于基础题型.7、A【解析】解不等式,根据与长度有关的几何概型即可求解.【详解】由题意得,即,由几何概型得,在定义域内任取一点,使的概率是.故选:A.8、D【解析】由题意以AB为直径的圆M与双曲线E的渐近线有四个不同的交点,则必有,又当圆M经过原点时此时以AB为直径的圆M上与双曲线E的渐近线有三个不同的交点,不满足,从而得出答案.【详解】由题意,由得,双曲线的渐近线方程为所以,由,可知,,,在以AB为直径的圆M上,圆的半径为即以AB为直径的圆M与双曲线E的渐近线有四个不同的交点当圆M与渐近线相切时,圆心到渐近线的距离,则必有,即,则双曲线E的离心率,所以又当圆M经过原点时,,解得E的离心率为,此时以AB为直径圆M与双曲线E的渐近线有三个不同的交点,不满足条件.所以E的离心率的取值范围是.故选:D9、A【解析】先计算两圆心之间的距离,判断距离和半径和、半径差之间的关系即可.【详解】圆圆心,半径,圆圆心,半径,两圆心之间的距离,故两圆内切.故选:A.10、B【解析】由是以P为直角直角三角形得到,再利用双曲线的定义得到,联立即可得到,代入中计算即可.【详解】由已知,不妨设,则,因为,所以点在以为直径的圆上,即是以P为直角顶点的直角三角形,故,即,又,所以,解得,所以故选:B【点晴】本题考查双曲线中焦点三角形面积的计算问题,涉及到双曲线的定义,考查学生的数学运算能力,是一道中档题.11、A【解析】设椭圆的长轴长为,椭圆的焦距为,双曲线的实轴长为,根据题意可得,设,根据椭圆与双曲线的定义将分别用表示,设,再根据两点的距离公式将点的坐标用表示,从而可判断出点与圆的位置关系.【详解】解:设椭圆的长轴长为,椭圆的焦距为,双曲线的实轴长为,设椭圆和双曲线的离心率分别为,则,所以,以为直径的圆的方程为,设,则有,所以,设,,所以①,②,则①②得,所以,所以,将代入②得,所以,,则点到圆心的距离为,所以点Р在以为直径的圆外.故选:A.12、A【解析】先求出集合,再根据集合的交集运算,即可求出结果.【详解】因为集合,所以.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题意建立空间直角坐标系,然后结合点面距离公式即可求得点M到截面ABCD的距离.【详解】建立如图所示的空间直角坐标系,可得A(0,0,0),B(1,1,0),D(0,,1),M(0,1,0),∴(0,1,0),(1,1,0),(0,,1),设(x,y,z)为平面ABCD的法向量,则,取y=﹣2,可得x=2,z=1,∴(2,﹣2,1),∴M到截面ABCD的距离d故答案为.【点睛】本题主要考查空间直角坐标系及其应用,点面距离的计算等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.14、【解析】由可求得【详解】因为,所以,故答案为:【点睛】本题考查向量垂直的坐标表示,属于基础题15、【解析】求导函数,分析导函数的符号,得出原函数的单调性和极值,由此可求得答案.【详解】解:因为函数,则,所以当或时,,函数单调递减;当时,,函数单调递增,所以当时,函数取得极小值,当时,函数取得极大值,因为直线与函数的图象有三个交点,所以实数a的取值范围是,故答案为:.16、2【解析】设出曲线上任意一点,利用两点间距离公式表达出,利用基本不等式求出最小值.【详解】当时,显然不成立,故,此时,设曲线任意一点,则,其中,当且仅当,即时等号成立,此时即为最小值.故答案为:2三、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,,的中点为,利用“点差法”求解;(2)由求得A,B的坐标,进而得到的长,再根据,设直线的方程为,由,求得的长,然后由四边形的面积为求解.【小问1详解】解:把右焦点代入直线,得,设,,的中点为,则,,相减得,即,即,即.又,,则.又,解得,,故椭圆的方程为.【小问2详解】联立消去,可得,解得或,故交点为,.所以.因为,所以可设直线的方程为,,,联立消去,得到,因为直线与椭圆有两个不同的交点,则,解得,且,又,则.故四边形的面积为,故当时,取得最大值,最大值为.所以四边形的面积的最大值为.18、(1);(2)存在,.【解析】(1)根据给定条件求出椭圆长短半轴长即可代入计算作答.(2)当直线l的斜率存在时,设出直线l的方程,与椭圆E的方程联立,利用韦达定理、向量数量积运算,推理计算作答.【小问1详解】依题意,,半焦距为c,则离心率,即,有,所以椭圆E的标准方程为:.【小问2详解】当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为,由消去y并整理得:,设,则,,,,,,要使为定值,必有,解得,此时,当直线l的斜率不存在时,由对称性不妨令,,,当时,,即当时,过点的任意直线l与椭圆E交于A,B两点,恒有,所以存在满足条件.【点睛】方法点睛:求定值问题常见的方法:(1)从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关(2)直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值19、(1)答案见解析;(2).【解析】如图,以点为原点,,,的方向分别为,,轴的正方向,建立空间直角坐标系,(1)设,由平面,可得,从而数量积为零,可求出的值,进而可求得的值;(2)利用空间向量求二面角的余弦值【详解】解:(1)如图,以点为原点,,,的方向分别为,,轴的正方向,建立空间直角坐标系,设,则点,,,则,因为平面,所以,所以,解得或当时,,,;当时,,,(2)因为,由(1)知,平面的一个法向量为设平面的法向量为,因为,,所以令,则所以,由图知,二面角的平面角为锐角,所以二面角的余弦值为20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据,,,,易证,再根据平面平面,,得到平面,进而得到,再利用线面垂直的判定定理证明平面即可;(2)根据(1)知,,两两垂直,以,,的方向分别为,,轴的正方向建立空间直角坐标系,分别求得平面的一个法向量和平面的一个法向量,设二面角的大小为,由求解.【小问1详解】解:因为,,,所以,,又,所以是等腰直角三角形,即,所以.由平面几何知识易知,所以,即.又平面平面,平面平面,,所以平面,又平面,所以.又,所以平面,又平面,所以平面平面.【小问2详解】由(1)知,,两两垂直,以,,的方向分别为,,轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,设,则,,,,F(1,0,0),则,,设平面的一个法向量为,由,得,取,则.由,,,得平面,所以平面的一个法向量为,设二面角的大小为,则,由图可知二面角为钝二面角,所以二面角的余弦值为.21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据给定条件证得平面即可推理作答.(2)由与平面BCD所成角确定正边长与CD长的关系,再作出二面角的平面角,借助余弦定理计算作答.【小问1详解】在三棱锥中,平面平面,平面平面,而,平面,因此有平面,又有平面,所以.【小问2详解】取BC中点F,连接AF,DF,如图,因为等边三角形,则,而平面平面,平面平面,平面,于
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