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文档简介
2023-2024学年湖南省长郡中学高二数学第一学期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.若椭圆的一个焦点为,则的值为()A.5 B.3C.4 D.22.几位大学生响应国家的创业号召,开发了一款应用软件.为激发大家学习数学的兴趣,他们推出了“解数学题获取软件激活码”的活动.这款软件的激活码为下面数学问题的答案:已知数列1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,…,其中第一项是20,接下来的两项是20,21,再接下来的三项是20,21,22,依此类推.求满足如下条件的最小整数N:N>100且该数列的前N项和为2的整数幂.那么该款软件的激活码是A.440 B.330C.220 D.1103.椭圆的焦点为F1,F2,点P在椭圆上,若|PF1|=4,则∠F1PF2的余弦值为A. B.C. D.4.若圆与直线相切,则()A.3 B.或3C. D.或5.椭圆的短轴长为()A.8 B.2C.4 D.6.在平面直角坐标系中,已知点,,,,直线AP,BP相交于点P,且它们斜率之积是.当时,的最小值为()A. B.C. D.7.年月日,很多人的微信圈都在转发这样一条微信:“,所遇皆为对,所做皆称心””.形如“”的数字叫“回文数”,即从左到右读和从右到左读都一样的正整数,则位的回文数共有()A. B.C. D.8.已知椭圆与直线交于A,B两点,点为线段的中点,则a的值为()A. B.3C. D.9.已知动圆M与直线y=2相切,且与定圆C:外切,求动圆圆心M的轨迹方程A. B.C. D.10.已知椭圆=1(a>b>0)的右焦点为F,椭圆上的A,B两点关于原点对称,|FA|=2|FB|,且·≤a2,则该椭圆离心率的取值范围是()A.(0,] B.(0,]C.,1) D.,1)11.曲线与曲线的()A.长轴长相等 B.短轴长相等C.离心率相等 D.焦距相等12.已知等比数列各项均为正数,且,,成等差数列,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.某班名学生期中考试数学成绩的频率分布直方图如图所示.根据频率分布直方图,估计该班本次测试平均分为______14.设Sn是数列{an}的前n项和,且a1=-1,an+1=SnSn+1,则Sn=__________.15.已知直线和直线垂直,则实数___________.16.设在中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,从下列四个条件:①;②;③;④中选出三个条件,能使满足所选条件的存在且唯一的所有c的值为______.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)如图,在长方体中,,,,M为上一点,且(1)求点到平面的距离;(2)求二面角的余弦值18.(12分)已知椭圆上的点到左、右焦点、的距离之和为4,且右顶点A到右焦点的距离为1.(1)求椭圆的方程;(2)直线与椭圆交于不同两点,,记的面积为,当时求的值.19.(12分)已知函数(a是常数).(1)当时,求的单调区间与极值;(2)若,求a的取值范围.20.(12分)已知抛物线C:的焦点为F,为抛物线C上一点,且(1)求抛物线C的方程:(2)若以点为圆心,为半径的圆与C的准线交于A,B两点,过A,B分别作准线的垂线交抛物线C于D,E两点,若,证明直线DE过定点21.(12分)已知双曲线的渐近线方程为,且过点(1)求双曲线的方程;(2)过双曲线的一个焦点作斜率为的直线交双曲线于两点,求弦长22.(10分)设等差数列的前项和为,已知,.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.
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】由题意判断椭圆焦点在轴上,则,解方程即可确定的值.【详解】有题意知:焦点在轴上,则,从而,解得:.故选:B.2、A【解析】由题意得,数列如下:则该数列的前项和为,要使,有,此时,所以是第组等比数列的部分和,设,所以,则,此时,所以对应满足条件的最小整数,故选A.点睛:本题非常巧妙地将实际问题和数列融合在一起,首先需要读懂题目所表达的具体含义,以及观察所给定数列的特征,进而判断出该数列的通项和求和.另外,本题的难点在于数列里面套数列,第一个数列的和又作为下一个数列的通项,而且最后几项并不能放在一个数列中,需要进行判断.Ⅱ卷3、B【解析】根据题意,椭圆的标准方程为,其中则,则有|F1F2|=2,若a=3,则|PF1|+|PF2|=2a=6,又由|PF1|=4,则|PF2|=6-|PF1|=2,则cos∠F1PF2==.故选B4、B【解析】根据圆与与直线相切,利用圆心到直线的距离等于半径求解.【详解】圆的标准方程为:,则圆心为,半径为,因为圆与与直线相切,所以圆心到直线的距离等于半径,即,解得或,故选:B5、C【解析】根据椭圆的标准方程求出,进而得出短轴长.【详解】由,可得,所以短轴长为.故选:C.6、A【解析】设出点坐标,求得、所在直线的斜率,由斜率之积是列式整理即可得到点的轨迹方程,设,根据双曲线的定义,从而求出的最小值;【详解】解:设点坐标为,则直线的斜率;直线的斜率由已知有,化简得点的轨迹方程为又,所以点的轨迹方程为,即点的轨迹为以、为顶点的双曲线的左支(除点),因为,设,由双曲线的定义可知,所以,当且仅当、、三点共线时取得最小值,因为,所以,所以,即的最小值为;故选:A7、C【解析】根据“回文数”的对称性,只需计算前位数的排法种数即可,确定这四位数的选数的种数,利用分步乘法计数原理可得结果.【详解】根据“回文数”的对称性,只需计算前位数的排法种数即可,首位数不能放零,首位数共有种选择,第二位、第三位、第四位数均有种选择,因此,位的回文数共有个.故选:C.8、A【解析】先联立直线和椭圆的方程,结合中点公式及点可求a的值.【详解】设,联立,得,,因为点为线段的中点,所以,即,解得,因为,所以.故选:A.9、D【解析】由题意动圆M与直线y=2相切,且与定圆C:外切∴动点M到C(0,-3)的距离与到直线y=3的距离相等由抛物线的定义知,点M的轨迹是以C(0,-3)为焦点,直线y=3为准线的抛物线故所求M的轨迹方程为考点:轨迹方程10、B【解析】如图设椭圆的左焦点为E,根据题意和椭圆的定义可知,利用余弦定理求出,结合平面向量的数量积计算即可.【详解】由题意知,如图,设椭圆的左焦点为E,则,因为点A、B关于原点对称,所以四边形为平行四边形,由,得,,在中,,所以,由,得,整理,得,又,所以.故选:B11、D【解析】分别求出两曲线表示的椭圆的位置,长轴长、短轴长、离心率和焦距,比较可得答案.【详解】曲线表示焦点在x轴上的椭圆,长轴长为10,短轴长为6,离心率为,焦距为8,曲线焦点在x轴上的椭圆,长轴长为,短轴长为,离心率为,焦距为,故选:D12、A【解析】结合等差数列的性质求得公比,然后由等比数列的性质得结论【详解】设的公比为,因为,,成等差数列,所以,即,,或(舍去,因为数列各项为正)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】将每个矩形底边的中点值乘以对应矩形的面积,即可得解.【详解】由频率分布直方图可知,该班本次测试平均分为.故答案为:.14、-.【解析】因为,所以,所以,即,又,即,所以数列是首项和公差都为的等差数列,所以,所以考点:数列的递推关系式及等差数列的通项公式【方法点晴】本题主要考查了数列的通项公式、数列的递推关系式的应用、等差数列的通项公式及其性质定知识点的综合应用,解答中得到,,确定数列是首项和公差都为的等差数列是解答的关键,着重考查了学生灵活变形能力和推理与论证能力,平时应注意方法的积累与总结,属于中档试题15、【解析】根据两条直线相互垂直的条件列方程,解方程求得m的值.【详解】由于两条直线垂直,故,解得.故答案为:.16、,##,【解析】由①②结合正弦定理可求出,但是角不唯一,故所选条件中不能同时有①②,只能是①③④或②③④,若选①③④,结合余弦定理可求,若选②③④,结合正弦定理即可求解【详解】由①②结合正弦定理,所以,此时角不唯一,所以故所选条件中不能同时有①②,所以只能是①③④或②③④,若选①③④,即,,,由余弦定理可得,解得,若选②③④,即,,,因为,,所以,由正弦定理得,,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)以A为原点,以AB、AD、所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,利用空间向量求解,(2)求出和的法向量,利用空间向量求解【小问1详解】以A为原点,以AB、AD、所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立如图所示的空间直角坐标系由,,,,所以,,,因此,,,设平面的法向量,则,,所以,取,则,,于是,所以点到平面的距离【小问2详解】由,,设平面的法向量,则,,所以,取,则,,于是,由(1)知平面的法向量为,记二面角的平面角为,则,由图可知二面角为锐角,所以所求二面角的余弦值为18、(1)(2)【解析】(1)根据题意得到,,再根据求解即可.(2)首先设,,再根据求解即可.【小问1详解】由题意,,因为右顶点到右焦点的距离为,即,所以,则,所以椭圆的标准方程为.【小问2详解】设,,且根据椭圆的对称性得,联立方程组,整理得,解得,因为的面积为3,可得,解得.19、(1)函数在上单调递增,在上单调递减,极小值是,无极大值.(2)【解析】(1)由当,得到,求导,再由,求解;(2)将,转化为成立,令,求其最大值即可.【小问1详解】解:当时,,定义域为,所以,当时,,当时,,所以函数在上单调递增,在上单调递减,所以时,取得极小值是,无极大值.【小问2详解】因为,即成立.设,则,当时,,当时,,所以在上单调递增,在上单调递减,所以,所以,即.20、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)解方程和即得解;(2)设,,将与圆P的方程联立得到韦达定理,再写出直线的方程即得解.【小问1详解】解:因为抛物线C上一点,且,所以到抛物线C的准线的距离为2则,,则,所以,故抛物线C的方程为【小问2详解】证明:由(1)知,则圆P的方程为设,,将与圆P的方程联立,可得,则,当时,,不妨令,则,此时;当时,直线DE的斜率为,则直线DE的方程为,即,即,令且,得,直线过点;综上,直线DE过定点21、(1);(2).【解析】(1)根据双曲线渐近线斜率、双曲线过点可构造方程求得,由此可得双曲线方程;(2)由双曲线方程可得焦点坐标,由此可得
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