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文档简介
2024届广西柳州铁一中、南宁三中数学高二上期末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.直线过双曲线:的右焦点,在第一、第四象限交双曲线两条渐近线分别于P,Q两点,若∠OPQ=90°(O为坐标原点),则OPQ内切圆的半径为()A. B.C.1 D.2.已知为偶函数,且,则___________.3.已知直四棱柱的棱长均为,则直线与侧面所成角的正切值为()A. B.C. D.4.展开式中第3项的二项式系数为()A.6 B.C.24 D.5.已知函数的导函数为,若的图象如图所示,则函数的图象可能是()A. B.C. D.6.已知函数f(x)的图象如图所示,则导函数f(x)的图象可能是()A. B.C. D.7.已知直线的斜率为1,直线的倾斜角比直线的倾斜角小15°,则直线的斜率为()A.-1 B.C. D.18.设椭圆:的右顶点为,右焦点为,为椭圆在第二象限内的点,直线交椭圆于点,为原点,若直线平分线段,则椭圆的离心率为A. B.C. D.9.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为A.54 B.45C.27 D.8110.已知数列的通项公式为,是数列的最小项,则实数的取值范围是()A. B.C. D.11.双曲线的光学性质为:如图①,从双曲线右焦点发出的光线经双曲线镜面反射,反射光线的反向延长线经过左焦点.我国首先研制成功的“双曲线新闻灯”,就是利用了双曲线的这个光学性质.某“双曲线新闻灯”的轴截面是双曲线的一部分,如图②,其方程为,为其左、右焦点,若从右焦点发出的光线经双曲线上的点和点反射后,满足,,则该双曲线的离心率为()A. B.C. D.12.已知两圆相交于两点,,两圆圆心都在直线上,则值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设,则动点P的轨迹方程为________14.如图,棱长为1的正方体,点沿正方形按的方向作匀速运动,点沿正方形按的方向以同样的速度作匀速运动,且点分别从点A与点同时出发,则的中点的轨迹所围成图形的面积大小是________.15.当曲线与直线有两个不同的交点时,实数k的取值范围是____________16.两姐妹同时推销某一商品,现抽取他们其中8天的销售量(单位:台),得到的茎叶图如图所示,已知妹妹的销售量的平均数为14,姐姐的销售量的中位数比妹妹的销售量的众数大2,则的值为______.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)已知函数(1)讨论的单调性:(2)若对恒成立,求的取值范围18.(12分)如图,在正三棱柱中,,,,分别为,,的中点(1)证明:(2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值19.(12分)设:,:.(1)若命题“,是真命题”,求的取值范围;(2)若是的充分不必要条件,求的取值范围.20.(12分)三棱锥各棱长为2,E为AC边上中点(1)证明:面BDE;(2)求二面角的正弦值21.(12分)已知椭圆的离心率为,短轴端点到焦点的距离为2(1)求椭圆的方程;(2)设为椭圆上任意两点,为坐标原点,且以为直径的圆经过原点,求证:原点到直线的距离为定值,并求出该定值22.(10分)如图,在四棱锥中,底面四边形为角梯形,,,,O为的中点,,.(1)证明:平面;(2)若,求平面与平面所成夹角的余弦值.
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】根据渐近线的对称性,结合锐角三角函数定义、正切的二倍角公式、直角三角形内切圆半径公式进行求解即可.【详解】由双曲线标准方程可知:,双曲线的渐近线方程为:,因此,因为∠OPQ=90°,所以三角形是直角三角形,,而,解得:,由双曲线渐近线的对称性可知:,于是有,在直角三角形中,,由勾股定理可知:,设OPQ内切圆的半径为,于是有:,即,故选:B【点睛】关键点睛:利用三角形内切圆的性质是解题的关键.2、8【解析】由已知条件中的偶函数即可计算出结果,【详解】为偶函数,且,.故答案为:83、D【解析】根据题意把直线与侧面所成角的正切值转化为在直角三角形中的正切值,即可求出答案.【详解】由题意可知直四棱柱如下图所示:取的中点设为点,连接,在直四棱柱中,面,面,,在四边形中,,,故且.面,面,面,.故直线与侧面所成角的正切值为.故选:D.4、A【解析】根据二项展开式的通项公式,即可求解.【详解】由题意,二项式展开式中第3项,所以展开式中第3项的二项式系数为.故选:A.5、D【解析】根据导函数大于,原函数单调递增;导函数小于,原函数单调递减;即可得出正确答案.【详解】由导函数得图象可得:时,,所以单调递减,排除选项A、B,当时,先正后负,所以在先增后减,因选项C是先减后增再减,故排除选项C,故选:D.6、D【解析】根据导函数正负与原函数单调性关系可作答【详解】原函数在上先减后增,再减再增,对应到导函数先负再正,再负再正,且原函数在处与轴相切,故可知,导函数图象为D故选:D7、C【解析】根据直线的斜率求出其倾斜角可求得答案.【详解】设直线的倾斜角为,所以,因为,所以,因为直线的倾斜角比直线的倾斜角小15°,所以直线的倾斜角为,则直线的斜率为.故选:C8、B【解析】如上图,设AC中点为M,连OM,则OM为的中位线,易得∽,且,即可得,选B.点睛:本题主要考查椭圆的方程和性质,主要是离心率的求法,本题的关键是利用中位线定理和相似三角形定理9、B【解析】由三视图可得该几何体是由平行六面体切割掉一个三棱锥而成,直观图如图所示,所以该几何体的体积为故选B点睛:本题考查了组合体的体积,由三视图还原出几何体,由四棱柱的体积减去三棱锥的体积.10、D【解析】利用最值的含义转化为不等式恒成立问题解决即可【详解】解:由题意可得,整理得,当时,不等式化简为恒成立,所以,当时,不等式化简为恒成立,所以,综上,,所以实数的取值范围是,故选:D11、C【解析】连接,已知条件为,,设,由双曲线定义表示出,用已知正切值求出,再由双曲线定义得,这样可由勾股定理求出(用表示),然后在中,应用勾股定理得出的关系,求得离心率【详解】易知共线,共线,如图,设,,则,由得,,又,所以,,所以,所以,由得,因为,故解得,则,在中,,即,所以故选:C12、A【解析】由相交弦的性质,可得与直线垂直,且的中点在这条直线上;由与直线垂直,可得,解可得的值,即可得的坐标,进而可得中点的坐标,代入直线方程可得;进而将、相加可得答案【详解】根据题意,由相交弦的性质,相交两圆的连心线垂直平分相交弦,可得与直线垂直,且的中点在这条直线上;由与直线垂直,可得,解可得,则,故中点为,且其在直线上,代入直线方程可得,1,可得;故;故选:A【点睛】方法点睛:解答圆和圆的位置关系时,要注意利用平面几何圆的知识来分析解答.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据双曲线的定义可得答案.【详解】因为,所以动点P的轨迹是焦点为A,B,实轴长为4的双曲线的上支.因为,所以,所以动点P的轨迹方程为故答案为:.14、##【解析】画出符合要求的图形,观察得到轨迹是菱形,并进行充分性和必要性两方面的证明,并求解出轨迹图形的面积.【详解】如图,分别是正方形ABCD,,的中心,下面进行证明:菱形EFGC的周界即为动线段PQ的中点H的轨迹,首先证明:如果点H是动线段PQ的中点,那么点H必在菱形EFGC的周界上,分两种情况证明:(1)P,Q分别在某一个定角的两边上,不失一般性,设P从B到C,而Q同时从到C,由于速度相同,所以PQ必平行于,故PQ的中点H必在上;(2)P,Q分别在两条异面直线上,不失一般性,设P从A到B,同时Q从到,由于速度相同,则,由于H为PQ的中点,连接并延长,交底面ABCD于点T,连接PT,则平面与平面交线是PT,∵∥平面,∴∥PT,∴,而,∥BC,∴是等腰直角三角形,,从而T在AC上,可以证明FH∥AC,GH∥AC,DG∥AC,基于平行线的唯一性,显然H在DG上,综合(1)(2)可证明,线段PQ的中点一定在菱形EFGC的周界上;下面证明:如果点H在菱形EFGC的周界上,则点H必定是符合条件的线段的中点.也分两种情况进行证明:(1)H在CG或CE上,过点H作PQ∥(或BD),而与BC及(或CD及BC)分别相交于P和Q,由相似的性质可得:PH=QH,即H是PQ的中点,同时可证:BP=(或BQ=DP),因此P、Q符合题设条件(2)H在EF或FG上,不失一般性,设H在FG上,连接并延长,交平面AC于点T,显然T在AC上,过T作TP∥CB于点P,则TP∥,在平面上,连接PH并延长,交于点Q,在三角形中,G是的中点,∥AC,则H是的中点,于是,从而有,又因为TP∥CB,,所以,从而,因此P,Q符合题设条件.由(1)(2),如果H是菱形EFGC周界上的任一点,则H必是符合题设条件的动线段PQ的中点,证毕.因为四边形为菱形,其中,所以边长为且,为等边三角形,,所以面积.故答案为:【点睛】对于立体几何轨迹问题,要画出图形,并要善于观察,利用所学的立体几何方面的知识,大胆猜测,小心验证,对于多种情况的,要画出相应的图形,注意分类讨论.15、【解析】求出直线恒过的定点,结合曲线的图象,数形结合,找出临界状态,即可求得的取值范围.【详解】因为,故可得,其表示圆心为,半径为的圆的上半部分;因为,即,其表示过点,且斜率为的直线.在同一坐标系下作图如下:不妨设点,直线斜率为,且过点与圆相切的直线斜率为数形结合可知:要使得曲线与直线有两个不同的交点,只需即可.容易知:;不妨设过点与相切的直线方程为,则由直线与圆相切可得:,解得,故.故答案为:.16、13【解析】先根据妹妹的销售量的平均数为14,求得y,进而得到其众数,然后再根据姐姐的销售量的中位数比妹妹的销售量的众数大2,得到姐姐的销售量的中位数.【详解】因为妹妹的销售量的平均数为14,所以,解得,由茎叶图知:妹妹的销售量的众数是14,因为姐姐的销售量的中位数比妹妹的销售量的众数大2,所以姐姐的销售量的中位数是16,所以,解得,所以,故答案为:13三、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)答案不唯一,具体见解析(2)【解析】(1)求导得,在分,两种情况讨论求解即可;(2)根据题意将问题转化为对恒成立,进而构造函数,求解函数最值即可.【小问1详解】解:函数的定义域为,当时,令,得,令,得;当时,令,得,令,得综上,当时,在上单调递减,在上单调递增;当时,在上单调递增,在上单调递减【小问2详解】解:由(1)知,函数在上单调递增,则,所以对恒成立等价于对恒成立设函数,则,设,则,则在上单调递减,所以,则,所以在上单调递减,所以;故,即的取值范围是18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由已知,以为坐标原点,建立空间直角坐标系,分别表示出B、D、E、F点的坐标,然后通过计算向量数量积来进行证明;(2)由第(1)建立的空间直角坐标系,分别表示出对应点的坐标,然后计算平面与平面的法向量,然后通过法向量去计算两平面所成的锐二面角即可.【小问1详解】如图,以为坐标原点,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,由,,,分别为,,的中点,则,,证明:因为,,所以,所以【小问2详解】设平面的法向量为,因为,,所以,令,得设平面的法向量为,则令,得因为所以平面与平面所成锐二面角的余弦值为19、(1)(2)【解析】(1)解不等式得到解集,根据题意列出不等式组,求出的取值范围;(2)先解不等式,再根据充分不必要条件得到是的真子集,进而求出的取值范围.【小问1详解】因为,由可得:,因为“,”为真命题,所以,即,解得:.即的取值范围是.【小问2详解】因为,由可得:,,因为是的充分不必要条件,所以是的真子集,所以(等号不同时取),解得:,即的取值范围是.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据线面垂直的判定定理即可证明;(2)建立如图所示坐标系,则,易知平面BCD的法向量,利用空间向量法求出面BDE的法向量,结合向量的数量积计算即可得出结果.【小问1详解】正四面体中各面分别是正三角形,E为AC边上中点,,又平面,且,所以面BDE【小问2详解】建立如图所示坐标系,于是,,,,,易知平面BCD的法向量设面BDE的法向量,于是,令,则,,所以,所以,得所以二面角的正弦值为.21、(1)(2)证明见解析,定值为【解析】(1)根据题意得到,,得到椭圆方程.(2)考虑直线斜率存在和不存在两种情况,联立方程,根据韦达定理得到根与系数的关系,将题目转化为,化简得到,代入计算得到答案.【小问1详解】椭圆的离心率为,短轴端点到焦点的距离为,故,,故椭圆方程为.【小问2详解】当直线斜率存在时,设直线方程为,,,则,即,,以为直径的圆经过原点,故,即,即,化简整理得到:,原点到直线的距离为.当直线斜率不存在时,为等腰直角三角形,设,则,解得,即直线方程为,到原点的距离为.综上所述:原点到直线的距离为定值.【点睛】本题考查了椭圆方程,椭圆中的定值问题,意在考查学生的计算能力,转化能力和综合应用能力,其中
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