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文档简介

2024届河南省新野县第一中学数学高二上期末达标检测试题注意事项: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.已知命题,,则A., B.,C., D.,2.已知圆上有三个点到直线的距离等于1,则的值为()A. B.C. D.13.已知椭圆的左、右焦点分别为,为轴上一点,为正三角形,若,的中点恰好在椭圆上,则椭圆的离心率是()A. B.C. D.4.圆与圆的位置关系是()A.外离 B.外切C.相交 D.内切5.已知命题,,若是一个充分不必要条件,则的取值范围是()A. B.C. D.6.将函数的图象向左平移个单位长度后,得到函数的图象,则()A. B.C. D.7.已知双曲线的两个焦点为,,是此双曲线上的一点,且满足,,则该双曲线的方程是()A. B.C. D.8.已知椭圆的左、右焦点分别为、,点A是椭圆短轴的一个顶点,且,则椭圆的离心率()A. B.C. D.9.已知函数,若,,则实数的取值范围是A. B.C. D.10.随机抽取甲乙两位同学连续9次成绩(单位:分),得到如图所示的成绩茎叶图,关于这9次成绩,则下列说法正确的是()A.甲成绩的中位数为33 B.乙成绩的极差为40C.甲乙两人成绩的众数相等 D.甲成绩的平均数低于乙成绩的平均数11.命题:,的否定为()A., B.不存在,C., D.,12.已知集合,从集合A中任取一点P,则点P满足约束条件的概率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.双曲线的渐近线方程是____________14.设集合,把集合中的元素按从小到大依次排列,构成数列,求数列的前项和___15.已知函数,若,则________.16.已知空间向量,,则向量在向量上的投影向量的坐标是___________.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:对任意,都有;:存在,使得(1)若“且”为真,求实数的取值范围;(2)若“或”为真,“且”为假,求实数的取值范围18.(12分)已知抛物线y2=8x.(1)求出该抛物线的顶点、焦点、准线、对称轴、变量x的范围;(2)以坐标原点O为顶点,作抛物线的内接等腰三角形OAB,|OA|=|OB|,若焦点F是△OAB的重心,求△OAB的周长19.(12分)已知椭圆上的点到椭圆焦点的最大距离为3,最小距离为1(1)求椭圆的标准方程;(2)已知,分别是椭圆的左右顶点,是椭圆上异于,的任意一点,直线,分别交轴于点,,求的值20.(12分)已知函数是定义在实数集上的奇函数,且当时,(1)求的解析式;(2)若在上恒成立,求的取值范围21.(12分)在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且.(1)求角A的大小;(2)若,且的面积为,求的周长.22.(10分)已知函数.(1)求曲线在点处的切线的方程.(2)若直线为曲线切线,且经过坐标原点,求直线的方程及切点坐标.

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、A【解析】根据全称命题与特称命题互为否定的关系,即可求解,得到答案【详解】由题意,根据全称命题与特称命题的关系,可得命题,,则,,故选A【点睛】本题主要考查了含有一个量词的否定,其中解答中熟记全称命题与特称性命题的关系是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题2、A【解析】求出圆心和半径,由题意可得圆心到直线的距离,列方程即可求得的值.【详解】由圆可得圆心,半径,因为圆上有三个点到直线的距离等于1,所以圆心到直线的距离,可得:,故选:A.3、A【解析】根据题意得,取线段的中点,则根据题意得,,根据椭圆的定义可知,然后解出离心率的值.【详解】因为为正三角形,所以,取线段的中点,连结,则,所以,得,所以椭圆的离心率.故选:A.【点睛】求解离心率及其范围的问题时,解题的关键在于画出图形,根据题目中的几何条件列出关于,,的齐次式,然后得到关于离心率的方程或不等式求解4、C【解析】利用圆心距与半径的关系确定正确选项.【详解】圆的圆心为,半径为,圆的圆心为,半径为,圆心距为,,所以两圆相交.故选:C5、A【解析】先化简命题p,q,再根据是的一个充分不必要条件,由q求解.【详解】因为命题,或,又是的一个充分不必要条件,所以,解得,所以的取值范围是,故选:A6、A【解析】先化简函数表达式,然后再平移即可.【详解】函数的图象向左平移个单位长度后,得到的图象.故选:A7、A【解析】由,可得进一步求出,由此得到,则该双曲线的方程可求【详解】,即,则.即,则该双曲线的方程是:故选:A【点睛】方法点睛:求圆锥曲线的方程,常用待定系数法,先定式(根据已知确定焦点所在的坐标轴,设出曲线的方程),再定式(根据已知建立方程组解方程组得解).8、D【解析】依题意,不妨设点A的坐标为,在中,由余弦定理得,再根据离心率公式计算即可.【详解】设椭圆的焦距为,则椭圆的左焦点的坐标为,右焦点的坐标为,依题意,不妨设点A的坐标为,在中,由余弦定理得:,,,,解得.故选:D.【点睛】本题考查椭圆几何性质,在中,利用余弦定理求得是关键,属于中档题.9、A【解析】函数,若,,可得,解得或,则实数的取值范围是,故选A.10、D【解析】按照茎叶图所给的数据计算即可.【详解】由茎叶图可知,甲的成绩为:11,22,23,24,32,32,33,41,52,其中位数为32,众数为32,平均数为;乙的成绩为:10,22,31,32,35,42,42,50,52,极差为52-10=42,众数为42,平均数为;由以上数据可知,A错误,B错误,C错误,D正确;故选:D.11、D【解析】含有量词的命题的否定方法:先改变量词,然后再否定结论即可【详解】解:命题:,的否定为:,故选:D12、C【解析】根据圆的性质,结合两条直线的位置关系、几何概型计算公式进行求解即可.【详解】,圆心坐标为,半径为,直线互相垂直,且交点为,由圆的性质可知:点P满足约束条件的概率为,故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由双曲线的方程可知,,即可直接写出其渐近线的方程.【详解】由双曲线的方程为,可知,;则双曲线的渐近线方程为.故答案:.14、【解析】由等差数列和等比数列的通项公式,可得,由不在集合中,在集合中,也在集合中,推得不在数列的前50项内,则数列的前50项中包括的前48项和数列中的3和27,结合等差数列的求和公式,即可求解.【详解】由题意,集合构成数列是首项为1,公差为4的等差数列,集合构成数列是首项为1,公比为3的等比数列,可得,又由不在集合中,在集合中,也在集合中,因为,解得,此时,所以不在数列的前50项内,则数列的前50项的和为.故答案为:.15、【解析】求出导函数,确定导函数奇函数,然后可求值【详解】由已知,它是奇函数,∴故答案为:【点睛】本题考查导数的运算,考查函数的奇偶性,确定函数的奇偶性是解题关键16、【解析】根据投影向量的计算公式,计算出正确答案.【详解】向量在向量上的投影向量的坐标是.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)由已知得,均为真命题,分别求得为真命题,为真命题时,实数的取值范围,再由集合的交集运算求得答案;(2)由已知得,一真一假,建立不等式组,求解即可.【小问1详解】解:因为“且”为真命题,所以,均为真命题若为真命题,则,解得;若为真命题,则,当且仅当,即时,等号成立,此时故实数的取值范围是;【小问2详解】解:若“或”为真,“且”为假,则,一真一假当真,假时,则得;当假,真时,则得故实数的取值范围为18、(1)见解析;(2)2+4.【解析】(1)由抛物线的简单几何性质易得结果;(2)由|OA|=|OB|可知AB⊥x轴,又焦点F是△OAB的重心,则|OF|=|OM|=2.设A(3,m),代入y2=8x即可得到△OAB的周长【详解】(1)抛物线y2=8x的顶点、焦点、准线、对称轴、变量x的范围分别为(0,0),(2,0),x=-2,x轴,x≥0.(2)如图所示.由|OA|=|OB|可知AB⊥x轴,垂足为点M,又焦点F是△OAB的重心,则|OF|=|OM|.因为F(2,0),所以|OM|=|OF|=3.所以M(3,0).故设A(3,m),代入y2=8x得m2=24.所以m=2或m=-2.所以A(3,2),B(3,-2)所以|OA|=|OB|=.所以△OAB的周长为2+4.【点睛】本题考查了抛物线简单性质的应用,解题关键利用好三角形重心的性质,属于中档题.19、(1);(2)-1.【解析】(1)根据椭圆的性质进行求解即可;(2)根据直线的方程,结合平面向量数量积的坐标表示公式进行求解即可.【小问1详解】由题意得,,,所以,椭圆.【小问2详解】由题意可知,,设,则,直线,直线分别令得,,,.【点睛】关键点睛:运用平面向量数量积的坐标表示公式进行求解是解题的关键.20、(1),(2)实数的取值范围是【解析】(1)根据函数奇偶性求解析式;(2)将恒成立转化为令,恒成立,讨论二次函数系数,结合根的分布.【详解】解:(1)因为函数是定义在实数集上的奇函数,所以,当时,则所以当时所以(2)因为时,在上恒成立等价于即在上恒成立令,则①当时,不恒成立,故舍去②当时必有,此时对称轴若即或时,恒成立因为,所以若即时,要使恒成立则有与矛盾,故舍去综上,实数的取值范围是【点睛】应用函数奇偶性可解决的四类问题及解题方法(1)求函数值:将待求值利用奇偶性转化为已知区间上的函数值求解;(2)求解析式:先将待求区间上的自变量转化到已知区间上,再利用奇偶性求解,或充分利用奇偶性构造关于的方程(组),从而得到的解析式;(3)求函数解析式中参数的值:利用待定系数法求解,根据得到关于待求参数的恒等式,由系数的对等性得参数的值或方程(组),进而得出参数的值;(4)画函数图象和判断单调性:利用奇偶性可画出另一对称区间上的图象及判断另一区间上的单调性.21、(1)(2)【解析】(1)由,根据正弦定理化简得,利用余弦定理求得,即可求解;(2)由的面积,求得,结合余弦定理,求得,即可求解.【小问1详解】解:因为,所以.由正弦定理得,可得,所以,因为,所以.【小问2详解】解:由的面积,所以.由余弦定理得,所以,所以,所以的周长为.22、(1

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