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文档简介
2023-2024学年山东济宁一中高二数学第一学期期末联考试题注意事项: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.函数在上的最小值为()A. B.4C. D.2.若数列满足,,则该数列的前2021项的乘积是()A. B.C.2 D.13.《周髀算经》中有这样一个问题:冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气,自冬至日起,其日影长依次成等差数列,立春当日日影长为9.5尺,立夏当日日影长为2.5尺,则冬至当日日影长为()A.12.5尺 B.13尺C.13.5尺 D.14尺4.已知点,,若直线过点且与线段相交,则直线的斜率的取值范围是()A. B.C. D.5.设为抛物线焦点,直线,点为上任意一点,过点作于,则()A.3 B.4C.2 D.不能确定6.函数的图象如图所示,是f(x)的导函数,则下列数值排序正确的是()A B.C. D.7.已知椭圆与双曲线有共同的焦点,则()A.14 B.9C.4 D.28.已知向量,,且,则实数等于()A1 B.2C. D.9.设是函数的导函数,的图象如图所示,则的解集是()A. B.C. D.10.对数的创始人约翰·奈皮尔(JohnNapier,1550-1617)是苏格兰数学家.直到18世纪,瑞士数学家欧拉发现了指数与对数的互逆关系,人们才认识到指数与对数之间的天然关系对数发现前夕,随着科技的发展,天文学家做了很多的观察,需要进行很多计算,特别是大数的连乘,需要花费很长时间.基于这种需求,1594年,奈皮尔运用了独创的方法构造出对数方法.现在随着科学技术的需要,一些幂的值用数位表示,譬如,所以的数位为4.那么的数位是()(注)A.6 B.7C.606 D.60711.若随机事件满足,,,则事件与的关系是()A.互斥 B.相互独立C.互为对立 D.互斥且独立12.数学家歌拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心依次位于同一直线上,且重心到外心的距离是重心到垂心距离的一半.这条直线被后人称为三角形的欧拉线.已知的三个顶点分别为,,,则的欧拉线方程是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.某次国际会议为了搞好对外宣传工作,会务组选聘了50名记者担任对外翻译工作,在如表“性别与会外语”的列联表中,______.会外语不会外语合计男ab20女6d合计185014.若函数是上的增函数,则实数的取值范围是__________.15.已知是等差数列,,,设,数列前n项的和为,则______16.曲线在点处的切线方程为__________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,在棱长为2的正方体中,,分别为线段,的中点.(1)求点到平面的距离;(2)求平面与平面夹角的余弦值.18.(12分)设数列的前项和为,且.(1)求数列的通项公式;(2)记,数列的前项和为,求不等式的解集.19.(12分)已知复数,是实数.(1)求复数z;(2)若复数在复平面内所表示的点在第二象限,求实数m的取值范围.20.(12分)如图1,在边长为2的菱形ABCD中,∠BAD=60°,将△BCD沿对角线BD折起到△BDC′的位置,如图2所示,并使得平面BDC′⊥平面ABD,E是BD的中点,FA⊥平面ABD,且FA=.图1图2(1)求平面FBC′与平面FBA夹角的余弦值;(2)在线段AD上是否存在一点M,使得⊥平面?若存在,求的值;若不存在,说明理由.21.(12分)在①直线l:是抛物线C的准线;②F是椭圆的一个焦点;③,对于C上的点A,的最小值为;在以上三个条件中任选一个,填到下面问题中的横线处,并完成解答.已知抛物线C:的焦点为F,满足_____(1)求抛物线C的标准方程;(2)是抛物线C上在第一象限内的一点,直线:与C交于M,N两点,若的面积为,求m的值22.(10分)已知函数在时有极值0.(1)求函数的解析式;(2)记,若函数有三个零点,求实数的取值范围.
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、D【解析】求出导数,由导数确定函数在上的单调性与极值,可得最小值【详解】,所以时,,递减,时,,递增,所以是在上的唯一极值点,极小值也是最小值.故选:D2、C【解析】先由数列满足,,计算出前5项,可得,且,再利用周期性即可得到答案.【详解】因为数列满足,,所以,同理可得,…所以数列每四项重复出现,即,且,而,所以该数列的前2021项的乘积是.故选:C.3、B【解析】设十二节气自冬至日起的日影长构成的等差数列为,利用等差数列的性质即可求解.【详解】设十二节气自冬至日起的日影长构成的等差数列为,则立春当日日影长为,立夏当日日影长为,故所以冬至当日日影长为.故选:B4、B【解析】直接利用两点间的坐标公式和直线的斜率的关系求出结果【详解】解:直线过点且斜率为,与连接两点,的线段有公共点,由图,可知,,当时,直线与线段有交点故选:B5、A【解析】由抛物线方程求出准线方程,由题意可得,由抛物线的定义可得,即可求解.【详解】由可得,准线为,设,由抛物线的定义可得,因为过点作于,可得,所以,故选:A.6、A【解析】结合导数的几何意义确定正确选项.【详解】,表示两点连线斜率,表示在处切线的斜率;表示在处切线的斜率;根据图象可知,.故选:A7、C【解析】根据给定条件结合椭圆、双曲线方程的特点直接列式计算作答.【详解】设椭圆半焦距为c,则,而椭圆与双曲线有共同的焦点,则在双曲线中,,即有,解得,所以.故选:C8、C【解析】利用空间向量垂直的坐标表示计算即可得解【详解】因向量,,且,则,解得,所以实数等于.故选:C9、C【解析】先由图像分析出的正负,直接解不等式即可得到答案.【详解】由函数的图象可知,在区间上单调递减,在区间(0,2)上单调递增,即当时,;当x∈(0,2)时,.因为可化为或,解得:0<x<2或x<0,所以不等式的解集为.故选:C10、D【解析】根据已知条件,设,则,求出t的范围,即可判断其数位.【详解】设,则,则,则,,的数位是607.故选:D.11、B【解析】利用独立事件,互斥事件和对立事件的定义判断即可【详解】解:因为,,又因为,所以有,所以事件与相互独立,不互斥也不对立故选:B.12、B【解析】根据的三个顶点坐标,先求解出重心的坐标,然后再根据三个点坐标求解任意两条垂直平分线的方程,联立方程,即可算出外心的坐标,最后根据重心和外心的坐标使用点斜式写出直线方程.【详解】由题意可得的重心为.因为,,所以线段的垂直平分线的方程为.因为,,所以直线的斜率,线段的中点坐标为,则线段的垂直平分线的方程为.联立,解得,则的外心坐标为,故的欧拉线方程是,即故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、24【解析】根据题意列方程组求解即可【详解】由题意得所以,,.故答案为:2414、【解析】由题意知在上恒成立,从而结合一元二次不等式恒成立问题,可列出关于的不等式,进而可求其取值范围.【详解】解:由题意知,知在上恒成立,则只需,解得.故答案为:.【点睛】本题考查了不等式恒成立问题,考查了运用导数探究函数的单调性.一般地,由增函数可得导数不小于零,由减函数可得导数不大于零.对于一元二次不等式在上恒成立问题,如若在上恒成立,可得;若在上恒成立,可得.15、-3033【解析】先求得,进而得到,再利用并项法求解.【详解】解:因为是等差数列,且,,所以,解得,所以,则,所以,,,,.故答案为:-303316、【解析】先验证点在曲线上,再求导,代入切线方程公式即可【详解】由题,当时,,故点在曲线上求导得:,所以故切线方程为故答案为: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)以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系.可根据题意写出各个点的坐标,进而求出平面的法向量和的坐标,点到平面的距离.计算即可求出答案.(2)由(1)知平面的法向量,在把平面的法向量表示出来,平面与平面夹角的余弦值为,计算即可求出答案.【小问1详解】以为原点,为轴,为轴,为轴,建立如下图所示的空间直角坐标系.由于正方体的棱长为2和,分别为线段,的中点知,.设平面的法向量为..则..故点到平面的距离.【小问2详解】平面的法向量,平面与平面夹角的余弦值.18、(1)(2)【解析】(1)利用与的关系求解即可;(2)首先利用裂项求和得到,从而得到,再解不等式即可.【小问1详解】令,则,当时,,当时,也符合上式,即数列的通项公式为.【小问2详解】由(1)得,则,所以故可化为:,故,故不等式的解集为.19、(1)(2)【解析】(1)先将代入化简,再由其虚部为零可求出的值,从而可求出复数,(2)先对化简,再由题意可得从而可求得结果【小问1详解】因为,所以,因为是实数,所以,解得.故.【小问2详解】因为,所以.因为复数所表示的点在第二象限,所以解得,即实数m的取值范围是.20、(1)(2)不存在,理由见解析【解析】(1)利用垂直关系,以点为原点,建立空间直角坐标系,分别求平面和平面的法向量和,利用公式,即可求解;(2)若满足条件,,利用向量的坐标表示,判断是否存在点满足.【小问1详解】∵,E为BD的中点∴CE⊥BD,又∵平面⊥平面ABD,平面平面,⊥平面,∴⊥平面ABD,如图以E原点,分别以EB、AE、EC′所在直线为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,则B(1,0,0),A(0,-,0),D(-1,0,0),F(0,-,2),(0,0,),∴=(-1,-,2),=(-1,0,),=(1,,0),设平面的法向量为=(x,y,z),则,取z=1,得平面的一个法向量=(,1,1),设平面FBA的法向量为=(a,b,c),则取b=1,得平面FBA的一个法向量为=(-,1,0),∴设平面ABD与平面的夹角为θ,则∴平面ABD与平面夹角的余弦值为.【小问2详解】假设在线段AD上存在M(x,y,z),使得平面,设(0≤λ≤1),则(x,y+,z)=(-1,,0),即(x,y+,z)=(-λ,,0),∴,,z=0,∴,是平面的一个法向量由∥,得,此方程无解.∴线段AD上不存点M,使得平面.21、(1)(2)或.【解析】(1)选条件①,由准线方程得参数,从而得抛物线方程;选条件②,由椭圆的焦点坐标与抛物线焦点坐标相同求得得抛物线方程;选条件③,由F,A,B三点共线时,,再由两点间距离公式求得得抛物线方程;(2)求出点坐标,由点到直线距离公式求得到直线的距离,设,,直线方程代入抛物线方程,判别式大于0保证相交,由韦达定理得,由弦长公式得弦长,再计算出三角形的面积后可解得【小问1详解】选条件①:由准线方程为知,所以抛物线C的方程为选条件②:因为抛物线的焦点坐标为所以由已知得椭圆的一个焦点为.所以,又,所以,所以抛物线C的方程为选条件③:由题意可知得,当F,A,B三点共线时,,由两点间距离公式,解得,所以抛物线C的方程为.【小问2详解】把代入方程,可得,设,,联立,消去y可得,由,解得,又知,,所以,由到直线的距离为,所以,即,解得
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