福建厦门湖滨中学2023年高二数学第一学期期末考试试题含解析_第1页
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文档简介

福建厦门湖滨中学2023年高二数学第一学期期末考试试题考生请注意: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.某次射击比赛中,某选手射击一次击中10环的概率是,连续两次均击中10环的概率是,已知某次击中10环,则随后一次击中10环的概率是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.若点P在曲线上运动,则点P到直线的距离的最大值为()A. B.2C. D.44.已知点在椭圆上,与关于原点对称,,交轴于点,为坐标原点,,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.5.已知等比数列,且,则()A.16 B.32C.24 D.646.已知数列{an}的前n项和为Sn,满足a1=1,-=1,则an=()A.2n-1 B.nC.2n-1 D.2n-17.为了了解1000名学生的学习情况,采用系统抽样的方法,从中抽取容量为50的样本,则分段的间隔为()A.20 B.25C.40 D.508.已知椭圆C:的两个焦点分别为,,椭圆C上有一点P,则的周长为()A.8 B.10C. D.129.若函数有两个不同的极值点,则实数的取值范围是()A. B.C. D.10.已知抛物线的焦点为,为坐标原点,点在抛物线上,且,点是抛物线的准线上的一动点,则的最小值为().A. B.C. D.11.设数列的前项和为,当时,,,成等差数列,若,且,则的最大值为()A. B.C. D.12.已知是两条不同的直线,是两个不同的平面,则下列结论正确的是()A.若,则 B.若,则C若,则 D.若,则二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若直线与双曲线的右支交于不同的两点,则的取值范围__________14.已知抛物线C:的焦点F到准线的距离为4,过点F和的直线l与抛物线C交于P,Q两点.若,则________.15.若将抛掷一枚硬币所出现的结果“正面(朝上)”与“反面(朝上)”,分别记为H、T,相应的抛掷两枚硬币的样本空间为,则与事件“一个正面(朝上)一个反面(朝上)”对应的样本空间的子集为______16.已知函数,,对一切,恒成立,则实数的取值范围为________.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)命题:函数有意义;命题:实数满足.(1)当且为真时,求实数的取值范围;(2)若是的充分不必要条件,求实数的取值范围.18.(12分)已知椭圆的左、右焦点分别为,,点在椭圆C上,且满足(1)求椭圆C的标准方程;(2)设直线与椭圆C交于不同的两点M,N,且(O为坐标原点).证明:总存在一个确定的圆与直线l相切,并求该圆的方程19.(12分)如图,在三棱锥中,,,记二面角的平面角为(1)若,,求三棱锥的体积;(2)若M为BC的中点,求直线AD与EM所成角的取值范围20.(12分)如图,在四棱锥中,底面为直角梯形,底面分别为的中点,(1)求证:平面平面;(2)求二面角的大小21.(12分)设函数(1)若,求的单调区间和极值;(2)在(1)的条件下,证明:若存在零点,则在区间上仅有一个零点;(3)若存在,使得,求的取值范围22.(10分)在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,若问题中的存在,求实数的取值范围;若问题中的不存在,请说明理由设等差数列的前n项和为,数列的前n项和为,___________,,,是否存在实数,对任意都有?

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】根据条件概率的计算公式,得所求概率为,故选B.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、A【解析】由方程确定曲线的形状,然后转化为求圆上的点到直线距离的最大值【详解】由曲线方程为知曲线关于轴成轴对称,关于原点成中心对称图形,在第一象限内,方程化为,即,在第一象限内,曲线是为圆心,为半径的圆在第一象限的圆弧(含坐标轴上的点),实际上整个曲线就是这段圆弧及其关于坐标轴.原点对称的图形加上原点,点到直线的距离为,所以所求最大值为故选:A4、B【解析】由,得到,结合,得到,进而求得,得出,结合离心率的定义,即可求解.【详解】设,则,由,可得,所以,因为,可得,又由,两式相减得,即,即,又因为,所以,即又由,所以,解得.故选:B.5、A【解析】由等比数列的定义先求出公比,然后可解..【详解】,得故选:A6、A【解析】由题可得,利用与的关系即求.【详解】∵a1=1,-=1,∴是以1为首项,以1为公差的等差数列,∴,即,∴当时,,当时,也适合上式,所以故选:A.7、A【解析】根据系统抽样定义可求得结果【详解】分段的间隔为故选:A8、B【解析】根据椭圆的定义可得:,所以的周长等于【详解】因为,,所以,故的周长为故选:B9、D【解析】计算,然后等价于在(0,+∞)由2个不同的实数根,然后计算即可.【详解】的定义域是(0,+∞),,若函数有两个不同的极值点,则在(0,+∞)由2个不同的实数根,故,解得:,故选:D.【点睛】本题考查根据函数极值点个数求参,考查计算能力以及思维转变能力,属基础题.10、A【解析】求出点坐标,做出关于准线的对称点,利用连点之间相对最短得出为的最小值【详解】解:抛物线的准线方程为,,到准线的距离为2,故点纵坐标为1,把代入抛物线方程可得不妨设在第一象限,则,点关于准线的对称点为,连接,则,于是故的最小值为故选:A【点睛】本题考查了抛物线的简单几何性质,属于基础题11、A【解析】根据等差中项写出式子,由递推式及求和公式写出和,进而得出结果.【详解】解:由,,成等差数列,可得,则,,,可得数列中,每隔两项求和是首项为,公差为的等差数列.则,,则的最大值可能为.由,,可得.因为,,,即,所以,则,当且仅当时,,符合题意,故的最大值为.故选:A.【点睛】本题考查等差数列的性质和递推式的应用,考查分析问题能力,属于难题.12、C【解析】由空间中直线与直线、直线与平面、平面与平面的位置关系,逐一核对四个选项得答案【详解】解:对于A:若,则或,故A错误;对于B:若,则或与相交,故B错误;对于C:若,根据面面垂直的判定定理可得,故C正确;对于D:若则与平行、相交、或异面,故D错误;故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】联立直线与双曲线方程,可知二次项系数不为零、判别式大于零、两根之和与两根之积均大于零,据此构造不等式组,解不等式组求得结果.详解】将代入双曲线方程整理可得:设直线与双曲线右支交于两点,解得:本题正确结果:【点睛】本题考查根据直线与双曲线位置关系求解参数范围的问题,属于基础题.14、9【解析】根据抛物线C:的焦点F到准线的距离为4,求得抛物线方程.再由和,得到点P的坐标,进而得到直线l的方程,与抛物线方程联立求得的坐标,再由两点间距离公式求解.【详解】由抛物线C:的焦点F到准线的距离为4,所以,所以抛物线方程为.因为,,所以点P的纵坐标为1,代入抛物线方程,可得点P的横坐标为,不妨设,则,故直线l的方程为,将其代入得.可得,故.故答案为:9【点睛】本题主要考查抛物线的方程与性质,还考查了运算求解的能力,属于中档题.15、,,,【解析】先写出与事件“一个正面(朝上)一个反面(朝上)”对应的样本空间,再写出其全部子集即可.【详解】与事件“一个正面(朝上)一个反面(朝上)”对应的样本空间为,此空间的子集为,,,故答案为:,,,16、【解析】通过分离参数,得到关于x的不等式;再构造函数,通过导数求得函数的最值,进而求得a的取值范围【详解】因为,代入解析式可得分离参数a可得令()则,令解得所以当0<x<1,,所以h(x)在(0,1)上单调递减当1<x,,所以h(x)在(1,+∞)上单调递增,所以h(x)在x=1时取得极小值,也即最小值所以h(x)≥h(1)=4因为对一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立,所以a≤h(x)min=4所以a的取值范围为【点睛】本题综合考查了函数与导数的应用,分离参数法,利用导数求函数的最值,属于中档题三、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)首先将命题,化简,然后由为真可得,均为真,取交集即可求出实数的取值范围;(2)将是的充分不必要条件转化为是的必要不充分条件,进而将问题转化为,从而求出实数的取值范围【详解】(1)若命题为真,则,解得,当时,命题,若命题为真,则,解得,所以,因为为真,所以,均为真,所以,所以,所以实数的取值范围为(2)因为是的充分不必要条件,所以是的必要不充分条件,所以,所以或,所以,所以实数的取值范围是【点睛】本题主要考查根据真值表判断复合命题中的单个命题的真假,根据充分不必要条件求参数的取值范围,同时考查一元二次不等式的解法,分式不等式的解法.第(2)问关键是将问题等价转化为两个集合间的真包含关系18、(1);(2)理由见解析,圆的方程为.【解析】(1)根据给定条件可得,结合勾股定理、椭圆定义求出a,b得解.(2)联立直线l与椭圆C的方程,利用给定条件求出k,m的关系,再求出原点O到直线l的距离即可推理作答.【小问1详解】因,则,点在椭圆C上,则椭圆C的半焦距,,,因此,,解得,,所以椭圆C的标准方程是:.【小问2详解】由消去y并整理得:,依题意,,设,,因,则,于是得,此时,,则原点O到直线l的距离,所以,存在以原点O为圆心,为半径的圆与直线l相切,此圆的方程为.【点睛】思路点睛:涉及动直线与圆锥曲线相交满足某个条件问题,可设直线方程为,再与圆锥曲线方程联立结合已知条件探求k,m的关系,然后推理求解.19、(1)(2)【解析】(1)作出辅助线,找到二面角的平面角,利用余弦定理求出,求出底面积和高,进而求出三棱锥的体积;(2)利用空间基底表达出,结合第一问结论求出,从而求出答案.【小问1详解】取AC的中点F,连接FD,FE,由BC=2,则,故DF⊥AC,EF⊥AC,故∠DFE即为二面角的平面角,即,连接DE,作DH⊥FE,因为,所以平面DEF,因为DH平面DEF,所以AC⊥DH,因为,所以DH⊥平面ABC,因为,由勾股定理得:,,又,由勾股定理逆定理可知,AE⊥CE,且∠BAC=,,在△ABC中,由余弦定理得:,解得:或(舍去),则,因为,,所以△DEF为等边三角形,则,故三棱锥的体积;【小问2详解】设,则,,由(1)知:,,取为空间中的一组基底,则,由第一问可知:,则其中,且,,故,由第一问可知,又是的中点,所以,所以,因为三棱锥中,所以,所以,故直线AD与EM所成角范围为.【点睛】针对于立体几何中角度范围的题目,可以建立空间直角坐标系来进行求解,若不容易建立坐标系时,也可以通过基底表达出各个向量,进而求出答案.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)依题意可得平行四边形是矩形,即可得到,再由及面面垂直的性质定理得到平面,从而得到,即可得到平面,从而得证;(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量法求出二面角的余弦值,即可得解;【小问1详解】证明:因为为的中点,,所以,又,所以四边形为平行四边形,因为,所以平行四边形是矩形,所以,因为,所以,又因为平面平面,平面平面面,所以平面,因为面,所以,又因为,平面,所以平面,因为平面,所以平面平面;【小问2详解】解:由(1)可得:两两垂直,如图,分别以所在的直线为轴建立空间直角坐标系,则则,设平面的一个法向量,由则,令,则,所以,设平面的一个法向量,所以,根据图像可知二面角为锐二面角,所以二面角的大小为;21、(1)递减区间是,单调递增区间是,极小值(2)证明见解析(3)【解析】(1)对函数进行求导通分化简,求出解得,在列出与在区间上的表格,即可得到答案.(2)由(1)知,在区间上的最小值为,因为存在零点,所以,从而.在对进行分类讨论,再利用函数的单调性得出结论.(3)构造函数,在对进行求导,在对进行分情况讨论,即可得的得到答案.【小问1详解】函数的定义域为,,由解得与在区间上的情况如下:–↘↗所以,的单调递减区间是,单调递增区间是;在处取得极小值,无极大值【小问2详解】由(1)知,在区间上的最小值为因为存在零点,所以,从而当时,在区间上单调递减,且,所以是在区间上的唯一零点当时,在区间上单调递减,且,所以在区间上仅有一个零点综上可知,若存在零点,则在区间上仅有一个零点【

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