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文档简介
2024届广东省佛山市普通高中数学高二上期末综合测试模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知函数与,则它们的图象交点个数为()A.0 B.1C.2 D.不确定2.椭圆的焦点坐标为()A., B.,C., D.,3.已知抛物线:的焦点为,为上一点且在第一象限,以为圆心,为半径的圆交的准线于,两点,且,,三点共线,则()A.2 B.4C.6 D.84.已知是虚数单位,则复数在复平面内对应的点位于()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限5.已知且,则下列不等式恒成立的是A. B.C. D.6.如图,已知二面角平面角的大小为,其棱上有、两点,、分别在这个二面角的两个半平面内,且都与垂直.已知,,则()A. B.C. D.7.如图,在三棱锥中,两两垂直,且,点E为中点,若直线与所成的角为,则三棱锥的体积等于()A. B.C.2 D.8.【2018江西抚州市高三八校联考】已知双曲线(,)与抛物线有相同的焦点,且双曲线的一条渐近线与抛物线的准线交于点,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.9.已知抛物线的焦点为,为抛物线上一点,为坐标原点,且,则()A.4 B.2C. D.10.已知定义在R上的函数满足,且有,则的解集为()A B.C. D.11.已知空间向量,且与垂直,则等于()A.-2 B.-1C.1 D.212.设点P是双曲线,与圆在第一象限的交点,、分别是双曲线的左、右焦点,且,则此双曲线的离心率为()A. B.C. D.3二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图所示,在直二面角D-AB-E中,四边形ABCD是边长为2的正方形,△AEB是等腰直角三角形,其中,则点D到平面ACE的距离为________14.已知正数满足,则的最小值是__________.15.数列的前项和为,则_________________.16.曲线在点M(π,0)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)已知函数在处有极值.(1)求的值;(2)求函数在上的最大值与最小值.18.(12分)已知函数,且在处取得极值.(1)求的值;(2)当,求的最小值.19.(12分)已知抛物线C:上有一动点,,过点P作抛物线C的切线交y轴于点Q(1)判断线段PQ的垂直平分线是否过定点?若过,求出定点坐标;若不过,请说明理由;(2)过点P作垂线交抛物线C于另一点M,若切线的斜率为k,设的面积为S,求的最小值20.(12分)已知等差数列中,,.(1)求的通项公式;(2)求的前项和的最大值.21.(12分)已知,,函数,直线是函数图象的一条对称轴(1)求函数的解析式及单调递增区间;(2)若,,的面积为,求的周长22.(10分)已知抛物线经过点.(Ⅰ)求抛物线C的方程及其焦点坐标;(Ⅱ)过抛物线C上一动点P作圆的两条切线,切点分别为A,B,求四边形面积的最小值.
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】令,判断的单调性并计算的极值,根据极值与0的大小关系判断的零点个数,得出答案.【详解】令,则,由,得,∴当时,,当时,.∴当时,取得最小值,∴只有一个零点,即与的图象只有1个交点.故选:B.2、A【解析】由题方程化为椭圆的标准方程求出c,则椭圆的焦点坐标可求【详解】由题得方程可化为,所以所以焦点为故选:A.3、B【解析】根据,,三点共线,结合点到准线的距离为2,得到,再利用抛物线的定义求解.【详解】如图所示:∵,,三点共线,∴是圆的直径,∴,轴,又为的中点,且点到准线的距离为2,∴,由抛物线的定义可得,故选:B.4、D【解析】根据复数的几何意义即可确定复数所在象限【详解】复数在复平面内对应的点为则复数在复平面内对应的点位于第四象限故选:D5、C【解析】∵且,∴∴选C6、C【解析】以、为邻边作平行四边形,连接,计算出、的长,证明出,利用勾股定理可求得的长.【详解】如下图所示,以、为邻边作平行四边形,连接,因为,,则,又因为,,,故二面角的平面角为,因为四边形为平行四边形,则,,因为,故为等边三角形,则,,则,,,故平面,因为平面,则,故.故选:C.7、D【解析】由题意可证平面,取BD的中点F,连接EF,则为直线与所成的角,利用余弦定理求出,根据三棱锥体积公式即可求得体积【详解】如图,∵,点为的中点,∴,,∵,,两两垂直,,∴平面,取BD的中点F,连接EF,∴为直线与所成的角,且,由题意可知,,设,连接AF,则,在中,由余弦定理,得,即,解得,即∴三棱锥的体积故选:8、C【解析】由题意可知,抛物线的焦点坐标为,准线方程为,由在抛物线的准线上,则,则,则焦点坐标为,所以,则,解得,双曲线的渐近线方程是,将代入渐近线的方程,即,则双曲线的离心率为,故选C.9、B【解析】依题意可得,设,根据可得,,根据为抛物线上一点,可得.【详解】依题意可得,设,由得,所以,,所以,,因为为抛物线上一点,所以,解得.故选:B.【点睛】本题考查了平面向量加法的坐标运算,考查了求抛物线方程,属于基础题.10、A【解析】构造,应用导数及已知条件判断的单调性,而题设不等式等价于即可得解.【详解】设,则,∴在R上单调递增.又,则.∵等价于,即,∴,即所求不等式的解集为.故选:A11、B【解析】直接利用空间向量垂直的坐标运算即可解决.【详解】∵∴∴,解得,故选:B.12、C【解析】根据几何关系得到是直角三角形,然后由双曲线的定义及勾股定理可求解.【详解】点到原点的距离为,又因为在中,,所以是直角三角形,即.由双曲线定义知,又因为,所以.在中,由勾股定理得,化简得,所以.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】建立合适空间直角坐标系,分别表示出点的坐标,然后求解出平面的一个法向量,利用公式求解出点到平面的距离.【详解】以AB的中点O为坐标原点,分别以OE,OB所在的直线为x轴、y轴,过垂直于平面的方向为轴,建立如下图所示的空间直角坐标系,则,,设平面ACE的法向量,则,即,令,∴故点D到平面ACE的距离.故答案:.14、8【解析】利用“1”代换,结合基本不等式求解.【详解】因为,,所以,当且仅当,即时等号成立,所以当时,取得最小值8.故答案为:8.15、【解析】利用计算可得出数列的通项公式.【详解】当时,;而不适合上式,.故答案:.16、【解析】由题意可得,据此可得切线的斜率,结合切点坐标即可确定切线方程.【详解】由函数的解析式可得:,所求切线的斜率为:,由于切点坐标为,故切线方程为:.【点睛】导数运算及切线的理解应注意的问题一是利用公式求导时要特别注意除法公式中分子的符号,防止与乘法公式混淆二是直线与曲线公共点的个数不是切线的本质,直线与曲线只有一个公共点,直线不一定是曲线的切线,同样,直线是曲线的切线,则直线与曲线可能有两个或两个以上的公共点三是复合函数求导的关键是分清函数的结构形式.由外向内逐层求导,其导数为两层导数之积.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)最大值为,最小值为【解析】(1)对函数求导,根据函数在处取极值得出,再由极值为,得出,构造一个关于的二元一次方程组,便可解出的值;(2)由(1)可知,求出,利用导数研究函数在上的单调性,比较极值和端点值的大小,即可得出在上的最大值与最小值.【详解】解:(1)由题可知,,的定义域为,,由于在处有极值,则,即,解得:,,(2)由(1)可知,其定义域是,,令,而,解得,由,得;由,得,则在区间上,,,的变化情况表如下:120单调递减单调递增可得,,,由于,则,所以,函数在区间上的最大值为,最小值为.【点睛】本题考查已知极值求参数值和函数在闭区间内的最值问题,考查利用导函数研究函数在给定闭区间内的单调性,以及通过比较极值和端点值确定函数在闭区间内的最值,考查运算能力.18、(1);(2).【解析】(1)对函数求导,则极值点为导函数的零点,进而建立方程组解出a,b,然后讨论函数的单调区间进行验证,最后确定答案;(2)根据(1)得到函数在上的单调区间,进而求出最小值.【小问1详解】,因为在处取得极值,所以,则,所以时,,单调递减,时,,单调递增,时,,单调递减,故为函数的极值点.于是.【小问2详解】结合(1)可知,在上单调递减,在上单调递增,在单调递减,而,所以.因为,所以.综上:的最小值为.19、(1)线段的垂直平分线过定点(2)【解析】(1)设切线的方程为,并与抛物线方程联立,利用判别式求得点坐标,进而求得点坐标,从而求得线段的垂直平分线的方程,进而求得定点坐标.(2)结合弦长公式求得的面积,利用基本不等式求得的最小值.【小问1详解】依题意可知切线的斜率存在,且斜率大于.设直线PQ的方程为,.由消去并化简得,由得,,则,解得,所以,在中,令得,所以,PQ中点为,所以线段PQ的中垂线方程为,即,所以线段的垂直平分线过定点.【小问2详解】由(1)可知,直线PM的方程为,即.由消去并化简得:,所以,而,所以得,,,.所以的面积,所以.当且仅当时等号成立.所以的最小值为.20、(1);(2)30.【解析】(1)设出等差数列的公差,由已知列式求得公差,进一步求出首项,代入等差数列的通项公式求数列的通项公式;(2)利用等差数列求和公式求和,再利用二次函数求得最值即可.【详解】解:(1)由题意得,数列公差为,则解得:,∴(2)由(1)可得,∴∵,∴当或时,取得最大值【点睛】本题考查利用基本量求解等差数列的通项公式,以及前n项和及最值,属基础题21、(1),单调递增区间为.(2)【解析】(1)先利用向量数量积运算、二倍角公式、辅助角公式求出,再求单增区间;(2)利用面积公式求出,再利用余弦定理求出,即可求出周长.小问1详解】已知,,函数,所以.因为直线是函数图象的一条对称轴,所以,所以,又,所以当k=0时,符合题意,此时要求的单调递增区间,只需,解得:,所以的单调递增区间为.【小问2详解】由于,所以,所以.因为,所以.因为的面积为,所以,即,解得:.又,由余弦定理可得:,即,所以,所以,所以的周长.22、(1),;(2).【解析】(1)将点代入抛物线方程求解出的值,则抛物线方程和焦点坐标可知;(2)设出点坐标,根据切线长相等以及切线垂直于半径将四边
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