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文档简介
2024届辽宁省部分重点中学高二上数学期末质量检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.如图,正四棱柱ABCD—A1B1C1D1中,AA1=2AB,则异面直线A1B与AD1所成角的余弦值为A. B.C. D.2.在平面几何中,将完全覆盖某平面图形且直径最小的圆,称为该平面图形的最小覆盖圆.如线段的最小覆盖圆就是以该线段为直径的圆,锐角三角形的最小覆盖圆就是该三角形的外接圆.若,,,则的最小覆盖圆的半径为()A. B.C. D.3.学校开设甲类选修课3门,乙类选修课4门,从中任选3门,甲乙两类课程都有选择的不同选法种数为()A.24 B.30C.60 D.1204.已知抛物线=的焦点为F,M、N是抛物线上两个不同的点,若,则线段MN的中点到y轴的距离为()A.8 B.4C. D.95.已知函数在上单调递增,则实数a的取值范围为()A. B.C. D.6.已知直线、的方向向量分别为、,若,则等于()A.1 B.2C.0 D.37.已知,,若不等式恒成立,则正数的最小值是()A.2 B.4C.6 D.88.已知两圆相交于两点和,两圆的圆心都在直线上,则的值为A. B.2C.3 D.09.等差数列中,是的前项和,,则()A.40 B.45C.50 D.5510.三棱柱中,,,,若,则()A. B.C. D.11.设函数,,,则()A. B.C. D.12.设集合,集合,当有且仅有一个元素时,则r的取值范围为()A.或 B.或C.或 D.或二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列的通项公式为,,设是数列的前n项和,若对任意都成立,则实数的取值范围是__________.14.若满足约束条件,则的最大值为_________.15.与直线平行,且距离为的直线方程为______16.已知正数、满足,则的最大值为__________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)已知抛物线上的点M到焦点F的距离为5,点M到x轴的距离为(1)求抛物线C的方程;(2)若抛物线C的准线l与x轴交于点Q,过点Q作直线交抛物线C于A,B两点,设直线FA,FB的斜率分别为,.求的值18.(12分)在平面直角坐标系xOy中,圆O以原点为圆心,且经过点.(1)求圆O的方程;(2)若直线与圆O交于两点A,B,求弦长.19.(12分)已知等差数列中,,.(1)求的通项公式;(2)若,求数列的前n项和.20.(12分)在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面横线上,并解答.在中,内角,,的对边分别为,,,且___________.(1)求角的大小;(2)已知,,点在边上,且,求线段的长.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.21.(12分)已知命题:“,”,命题:“,”,若“且”为真命题,求实数的取值范围22.(10分)已知圆C:的半径为1(1)求实数a的值;(2)判断直线l:与圆C是否相交?若不相交,请说明理由;若相交,请求出弦长
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】设AA1=2AB=2,因为,所以异面直线A1B与AD1所成角,,故选D.2、C【解析】根据新定义只需求锐角三角形外接圆的方程即可得解.【详解】,,,为锐角三角形,的外接圆就是它的最小覆盖圆,设外接圆方程为,则解得的最小覆盖圆方程为,即,的最小覆盖圆的半径为.故选:C3、B【解析】利用组合数计算出正确答案.【详解】甲乙两类课程都有选择的不同选法种数为.故选:B4、B【解析】过分别作垂直于准线,垂足为,则由抛物线的定义可得,再过MN的中点作垂直于准线,垂足为,然后利用梯形的中位线定理可求得结果【详解】抛物线=的焦点,准线方程为直线如图,过分别作垂直于准线,垂足为,过MN的中点作垂直于准线,垂足为,则由抛物线的定义可得,因为,所以,因为是梯形的中位线,所以,所以线段MN的中点到y轴的距离为4,故选:B5、D【解析】根据题意参变分离得到,求出的最小值,进而求出实数a的取值范围.【详解】由题意得:在上恒成立,即,其中在处取得最小值,,所以,解得:,故选:D6、C【解析】由可得出,利用空间向量数量积的坐标运算可得出关于实数的等式,由此可解得实数的值.【详解】若,则,所以,所以,解得.故选:C7、B【解析】由基本不等式求出的最小值,只需最小值大于等于18,得到关于的不等式,求解,即可得出结论.【详解】,因为不等式恒成立,所以,即,解得,所以.故选:B.【点睛】本题考查基本不等式的应用,考查一元二次不等式的解法,属于基础题.8、C【解析】根据条件知:两圆的圆心的所在的直线与两圆的交点所在的直线垂直,以及两圆的交点的中点在两圆的圆心的所在的直线上,由此得到方程,得解.【详解】由已知两圆的交点与两圆的圆心的所在的直线垂直,,所以,又因为两圆的交点的中点在两圆的圆心所在的直线上,所以,解得:,所以,故选.【点睛】此题主要考查圆与圆的位置关系,解答此题的关键是需知两圆的圆心所在的直线与两圆的交点所在的直线垂直,并且两圆的交点的中点在两圆的圆心所在的直线上,此题属于基础题.9、B【解析】应用等差数列的性质“若,则”即可求解【详解】故选:B10、A【解析】利用空间向量线性运算及基本定理结合图形即可得出答案.【详解】解:由,,,若,得.故选:A.11、A【解析】根据导数得出在的单调性,进而由单调性得出大小关系.【详解】因为,所以在上单调递增.因为,所以,而,所以.因为,且,所以.即.故选:A12、B【解析】由已知得集合M表示以点圆心,以2半径左半圆,与y轴的交点为,集合N表示以点为圆心,以r为半径的圆,当圆C与圆O相外切于点P,有且仅有一个元素时,圆C过点M时,有且有两个元素,当圆C过点N,有且仅有一个元素,由此可求得r的取值范围.【详解】解:由得,所以集合M表示以点圆心,以2半径的左半圆,与y轴的交点为,集合表示以点为圆心,以r为半径的圆,如下图所示,当圆C与圆O相外切于点P时,有且仅有一个元素时,此时,当圆C过点M时,有两个元素,此时,所以,当圆C过点N时,有且仅有一个元素,此时,所以,所以当有且仅有一个元素时,则r的取值范围为或,故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】化简数列将问题转化为不等式恒成立问题,再对n分奇数和偶数进行讨论,分别求解出的取值范围,最后综合得出结果.【详解】根据题意,,.①当n是奇数时,,即对任意正奇数n恒成立,当时,有最小值1,所以.②当n是正偶数时,,即,又,故对任意正偶数n都成立,又随n增大而增大,当时,有最小值,即,综合①②可知.故答案为:.14、7【解析】画出约束条件所表示的平面区域,结合图象和直线在轴上的截距,确定目标函数的最优解,代入即可求解.【详解】画出不等式组所表示的平面区域,如图所示,目标函数可化为,当直线过点点时,此时直线在轴上的截距最大,此时目标函数取得最大值,又由,解得,即,所以目标函数的最大值为.故答案为:.15、或【解析】由题意,设所求直线方程为,根据两平行直线间的距离公式即可求解.【详解】解:由题意,设所求直线方程为,因为直线与直线的距离为,所以,解得或,所以所求直线方程为或,故答案为:或.16、【解析】直接利用均值不等式得到答案.【详解】,当即时等号成立.故答案为【点睛】本题考查了均值不等式,意在考查学生的计算能力.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)0【解析】(1)由焦半径公式求C的方程;(2)设直线AB方程,与抛物线方程联立,由韦达定理表示出,,代入中化简求值即可.小问1详解】设点,则,所以,解得因为,所以.所以抛物线C的方程为【小问2详解】由题知,,,直线AB的斜率必存在,且不为零设,,直线AB的斜率为k,则直线AB的方程为,由,得所以,,且,即所以所以的值为018、(1)(2)【解析】(1)根据两点距离公式即可求半径,进而得圆方程;(2)根据直线与圆的弦长公式即可求解【小问1详解】由,所以圆O的方程为;【小问2详解】由点O到直线的距离为所以弦长19、(1);(2).【解析】(1)先设等差数列的公差为,由题中条件,列出方程求出首项和公差,即可得出通项公式;(2)根据(1)的结果,得到,再由等比数列的求和公式,即可得出结果.【详解】(1)设等差数列的公差为,因为,,所以,解得,所以;(2)由(1)可得,,即数列为等比数列,所以数列的前n项和.20、(1)(2)【解析】(1)若选①,则根据正弦定理,边化角,结合二倍角公式,求得,可得答案;若选②,则根据余弦定理和三角形面积公式,将化简,求得,可得答案;若选③,则切化弦,化简可得到的值,求得答案;(2)由余弦定理求出,进而求得,设,,在中用余弦定理列出方程,求得答案.【小问1详解】若选①,则根据正弦定理可得:,由于,,故,则;若选②,则,即,则,而,故;若选③,则,即,则,而,故;【小问2详解】如图示:,故,故,在中,设,则,则,即,解得,或(舍去)故.21、或【解析】先分别求出,为真时,的范围;再求交集,即可得出结果.【详解】若是真命题
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