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文档简介
2023-2024学年福建省泉州市南安市侨光中学数学高二上期末学业质量监测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.命题“,”否定形式是()A., B.,C., D.,2.若直线a不平行于平面,则下列结论正确的是()A.内的所有直线均与直线a异面 B.直线a与平面有公共点C.内不存在与a平行的直线 D.内的直线均与a相交3.若等差数列,其前n项和为,,,则()A.10 B.12C.14 D.164.“”是“直线和直线垂直”的()A.充分非必要条件 B.必要非充分条件C.充要条件 D.既非充分又非必要条件5.已知抛物线,过点作抛物线的两条切线,点为切点.若的面积不大于,则的取值范围是()A. B.C. D.6.已知m,n是两条不同直线,α,β,γ是三个不同平面,下列命题中正确的为A若α⊥γ,β⊥γ,则α∥β B.若m∥α,m∥β,则α∥βC.若m∥α,n∥α,则m∥n D.若m⊥α,n⊥α,则m∥n7.已知三维数组,,且,则实数()A.-2 B.-9C. D.28.如果直线与直线垂直,那么的值为()A. B.C. D.29.已知各项均为正数且单调递减的等比数列满足、、成等差数列.其前项和为,且,则()A. B.C. D.10.由伦敦著名建筑事务所SteynStudio设计的南非双曲线大教堂惊艳世界,该建筑是数学与建筑完美结合造就的艺术品,若将如图所示的大教堂外形弧线的一段近似看成双曲线下支的一部分,离心率为,则该双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.11.已知空间向量,则()A. B.C. D.12.古希腊数学家阿基米德利用“逼近法”得到椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积.若椭圆C的中心为原点,焦点,均在y轴上,椭圆C的面积为,且短轴长为,则椭圆C的标准方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知等差数列满足,,,则公差______14.日常生活中的饮用水通常是经过净化的.随着水的纯净度的提高,所需净化费用不断増加.已知将吨水净化到纯净度为时所需费用(单位:元)为.则净化到纯净度为时所需费用的瞬时变化率是净化到纯净度为时所需费用的瞬时变化率的___________倍,这说明,水的纯净度越高,净化费用增加的速度越___________(填“快”或“慢”).15.已知直线,,若,则实数______16.已知点在抛物线上,那么点到点的距离与点到抛物线焦点距离之和取得最小值时,点的坐标为______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)设全集U=R,集合A={x|1≤x≤5},集合B={x|2-a≤x≤1+2a},其中a∈R.(1)若“x∈A”是“x∈B”的充分条件,求a的取值范围;(2)若“x∈A”是“x∈B”的必要条件,求a的取值范围.18.(12分)一个长方体的平面展开图及该长方体的直观图的示意图如图所示(1)请将字母F,G,H标记在长方体相应的顶点处(不需说明理由):(2)若且有下面两个条件:①;②,请选择其中一个条件,使得DF⊥平面,并证明你的结论19.(12分)如图甲,在直角三角形中,已知,,,D,E分别是的中点.将沿折起,使点A到达点的位置,且,连接,得到如图乙所示的四棱锥,M为线段上一点.(1)证明:平面平面;(2)过B,C,M三点的平面与线段A'E相交于点N,从下列三个条件中选择一个作为已知条件,求直线DN与平面A'BC所成角的正弦值.①;②直线与所成角的大小为;③三棱锥的体积是三棱锥体积的注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.20.(12分)已知椭圆()的离心率为,一个焦点为.(1)求椭圆的方程;(2)设为原点,直线()与椭圆交于不同的两点,且与x轴交于点,为线段的中点,点关于轴的对称点为.证明:是等腰直角三角形.21.(12分)已知,2,4,6中的三个数为等差数列的前三项,且100不在数列中,102在数列中.(1)求数列的通项;(2)设,求数列的前项和.22.(10分)椭圆:()的离心率为,递增直线过椭圆的左焦点,且与椭圆交于两点,若,求直线的斜率.
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、C【解析】利用含有一个量词的命题的否定的定义求解.【详解】因为命题“,是特称命题,所以其否定是全称命题,即为,故选:C2、B【解析】根据题意可得直线a与平面相交或在平面内,结合线面的位置关系依次判断选项即可.【详解】若直线a不平行与平面,则直线a与平面相交或在平面内.A:内的所有直线均与直线a异面错误,也可能相交,故A错误;B:直线a与平面相交或直线a在平面内都有公共点,故B正确;C:平面内不存在与a平行的直线,错误,当直线a在平面内就存在与a平行的直线,故C错误;D:平面内的直线均与a相交,错误,也可能异面,故D错误.故选:B3、B【解析】由等差数列前项和的性质计算即可.【详解】由等差数列前项和的性质可得成等差数列,,即,得.故选:B.4、A【解析】根据直线垂直求出值即可得答案.【详解】解:若直线和直线垂直,则,解得或,则“”是“直线和直线垂直”的充分非必要条件.故选:A.5、C【解析】由题意,设,直线方程为,则由点到直线的距离公式求出点到直线的距离,再联立直线与抛物线方程,由韦达定理及弦长公式求出,进而可得,结合即可得答案.【详解】解:因为抛物线的性质:在抛物线上任意一点处的切线方程为,设,所以在点处的切线方程为,在点B处的切线方程为,因为两条切线都经过点,所以,,所以直线的方程为,即,点到直线的距离为,联立直线与抛物线方程有,消去得,由得,,由韦达定理得,所以弦长,所以,整理得,即,解得,又所以.故选:C.6、D【解析】根据空间线面、面面的平行,垂直关系,结合线面、面面的平行,垂直的判定定理、性质定理解决【详解】∵α⊥γ,β⊥γ,α与β的位置关系是相交或平行,故A不正确;∵m∥α,m∥β,α与β的位置关系是相交或平行,故B不正确;∵m∥α,n∥α,m与n的位置关系是相交、平行或异面∴故C不正确;∵垂直于同一平面的两条直线平行,∴D正确;故答案D【点睛】本题考查线面平行关系判定,要注意直线、平面的不确定情况7、D【解析】由空间向量的数量积运算即可求解【详解】∵,,,,,,且,∴,解得故选:D8、A【解析】根据两条直线垂直列方程,化简求得的值.【详解】由于直线与直线垂直,所以.故选:A9、C【解析】先根据,,成等差数列以及单调递减,求出公比,再由即可求出,再根据等比数列通项公式以及前项和公式即可求出.【详解】解:由,,成等差数列,得:,设的公比为,则,解得:或,又单调递减,,,解得:,数列的通项公式为:,.故选:C10、B【解析】求出的值,可得出双曲线的渐近线方程.【详解】由已知可得,因此,该双曲线的渐近线方程为.故选:B.11、C【解析】A利用向量模长的坐标表示判断;B根据向量平行的判定,是否存在实数使即可判断;C向量数量积的坐标表示求即可判断;D利用向量坐标的线性运算及数量积的坐标表示求即可.【详解】因为,所以A不正确:因为不存在实数使,所以B不正确;因为,故,所以C正确;因为,所以,所以D不正确故选:C12、C【解析】设出椭圆的标准方程,根据已知条件,求得,即可求得结果.【详解】因为椭圆的焦点在轴上,故可设其方程为,根据题意可得,,故可得,故所求椭圆方程为:.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2【解析】根据等差数列性质求得,再根据题意列出相关的方程组,解得答案.【详解】为等差数列,故由可得:,即,故,故,所以,解得,故答案为:214、①.②.快【解析】根据导数的概念可知净化所需费用的瞬时变化率即为函数的一阶导数,即先对函数求导,然后将和代入进行计算,再求,即可得到结果,进而能够判断水的纯净度越高,净化费用增加的速度的快慢【详解】由题意,可知净化所需费用的瞬时变化率为,所以,,所以,所以净化到纯净度为时所需费用的瞬时变化率是净化到纯净度为时所需费用的瞬时变化率的倍;因为,可知水的纯净度越高,净化费用增加的速度越快.故答案为:,快.15、【解析】由直线垂直可得到关于实数a的方程,解方程即可.【详解】由直线垂直可得:,解得:.故答案为:16、【解析】由抛物线定义可得,由此可知当为与抛物线的交点时,取得最小值,进而求得点坐标.【详解】由题意得:抛物线焦点为,准线为作,垂直于准线,如下图所示:由抛物线定义知:(当且仅当三点共线时取等号)即的最小值为,此时为与抛物线的交点故答案为【点睛】本题考查抛物线线上的点到焦点的距离与到定点距离之和最小的相关问题的求解,关键是能够熟练应用抛物线定义确定最值取得的位置.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)由“”是“”的充分条件,可得,从而可得关于的不等式组,解不等式组可得答案;(2)“”是“”的必要条件,可得,然后分和两种情况求解即可【小问1详解】由题意得到A=[1,5],由“x∈A”是“x∈B”的充分条件可得A⊆B,则,解得,故实数a的取值范围是.【小问2详解】由“x∈A”是“x∈B”的必要条件可得B⊆A,当时,2-a>1+2a,即a<时,满足题意,当时,即a≥时,则,解得≤a≤1.综上a≤1,故实数a的取值范围是.18、(1)答案见解析(2)答案见解析【解析】(1)由展开图及直观图直接观察可得;(2)选择②,根据线面垂直的判定定理即可证明DF⊥平面.【小问1详解】如图,【小问2详解】若选择①,若此时有平面,则由平面可得,而平面,而平面,故,因为,则平面,由平面可得,故此时矩形为正方形,,矛盾.选择条件②,使得平面,下面证明如图,连接,在长方体中,平面,而平面,故,而,故矩形为正方形,故,而,故平面,而平面,故,同理,又,所以平面.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由线面垂直的判定定理及面面垂直的判定定理可得证;(2)分别选①,②,③可求得为的中点,再以为坐标原点,向量的方向分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系.利用空间向量求得所求的线面角.【小问1详解】分别为的中点,.,,.,,平面.又平面,∴平面平面.【小问2详解】(2)选①,;,,,,为的中点.选②,直线与所成角的大小为;,∴直线与所成角为.又直线与所成角的大小为,,,为的中点.选③,三棱锥的体积是三棱锥体积的,又,即,为的中点.∵过三点的平面与线段相交于点平面,平面.又平面平面,,为的中点.两两互相垂直,∴以为坐标原点,向量的方向分别为轴,轴,轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系.则;.设平面的一个法向量为,直线与平面所成的角为.由,得.令,得.则.∴直线与平面所成角的正弦值为.20、(1)(2)证明见解析.【解析】(1)由题知,进而结合求解即可得答案;(2)设点,,进而联立并结合题意得或,进而结合韦达定理得,再的中点为,证明,进而得,,故,综合即可得证明.【小问1详解】解:因为椭圆的离心率为,一个焦点为所以,所以所以椭圆的方程为.【小问2详解】解:设点,则点,所以联立方程得,所以有,解得,因为,故或设,所以设向量,所以,所以,即,设的中点为,则所以,又因为,所以,所以,因为点关于轴的对称点为.所以,所以,所以是等腰直角三角形.21、(1)(2)【解析】(1)确定数列为递增数列,然后由4个数确定等差数列,得通项公式,验证100和10
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