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文档简介
甘肃省武威第三中学2023年高二数学第一学期期末学业水平测试模拟试题注意事项: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.已知直线过点,,则直线的方程为()A. B.C. D.2.从装有2个红球和2个白球的口袋内任取2个球,那么互斥而不对立的两个事件是()A.“至少有1个白球”和“都是红球”B.“至少有2个白球”和“至多有1个红球”C.“恰有1个白球”和“恰有2个白球”D.“至多有1个白球”和“都是红球”3.已知双曲线,其中一条渐近线与x轴的夹角为,则双曲线的渐近线方程是()A. B.C. D.4.椭圆的焦点为F1,F2,点P在椭圆上,若|PF1|=4,则∠F1PF2的余弦值为A. B.C. D.5.椭圆的两焦点之间的距离为A. B.C. D.6.已知直线与x轴,y轴分别交于A,B两点,且直线l与圆相切,则的面积的最小值为()A.1 B.2C.3 D.47.已知,,若不等式恒成立,则正数的最小值是()A.2 B.4C.6 D.88.函数的导函数为,对任意,都有成立,若,则满足不等式的的取值范围是()A. B.C D.9.设为坐标原点,直线与双曲线的两条渐近线分别交于两点,若的面积为8,则的焦距的最小值为()A.4 B.8C.16 D.3210.已知五个数据3,4,x,6,7的平均数是x,则该样本标准差为()A.1 B.C. D.211.已知空间向量,,则()A. B.19C.17 D.12.下列求导错误的是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知为曲线:上一点,,,则的最小值为______14.已知函数,则___________.15.已知、是椭圆()长轴的两个端点,、是椭圆上关于轴对称的两点,直线,的斜率分别为,().若椭圆的离心率为,则的最小值为______16.已知数列是公差不为0的等差数列,,且,,成等比数列.(1)求数列的通项公式;(2)设数列的前项和为,求.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)在①,②,③这三个条件中任选一个补充在下面问题中,并解答下列题目设首项为2的数列的前n项和为,前n项积为,且______(1)求数列的通项公式;(2)若数列的前n项和为,令,求数列的前n项和18.(12分)已知等差数列满足,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前n项和.19.(12分)已知椭圆的右焦点是椭圆上的一动点,且的最小值是1,当垂直长轴时,.(1)求椭圆的标准方程;(2)设直线与椭圆相切,且交圆于两点,求面积的最大值,并求此时直线方程.20.(12分)如图,四棱锥中,底面为梯形,底面,,,,.(1)求证:平面平面;(2)设为上一点,满足,若直线与平面所成的角为,求二面角的余弦值.21.(12分)阿基米德(公元前年—公元前年)不仅是著名的物理学家,也是著名的数学家,他利用“逼近法”得到椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴与短半轴的乘积.已知平面直角坐标系中,椭圆:的面积为,两焦点与短轴的一个顶点构成等边三角形.(1)求椭圆的标准方程;(2)过点的直线与交于不同的两点,求面积的最大值.22.(10分)如图,在直三棱柱中,,,,,分别为,的中点(1)求证:;(2)求直线与平面所成角的正弦值
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、C【解析】根据两点的坐标和直线的两点式方程计算化简即可.【详解】由直线的两点式方程可得,直线l的方程为,即故选:C2、C【解析】结合互斥事件与对立事件的概念,对选项逐个分析可选出答案.【详解】对于选项A,“至少有1个白球”和“都是红球”是对立事件,不符合题意;对于选项B,“至少有2个白球”表示取出2个球都是白色的,而“至多有1个红球”表示取出的球1个红球1个白球,或者2个都是白球,二者不是互斥事件,不符合题意;对于选项C,“恰有1个白球”表示取出2个球1个红球1个白球,与“恰有2个白球”是互斥而不对立的两个事件,符合题意;对于选项D,“至多有1个白球”表示取出的2个球1个红球1个白球,或者2个都是红球,与“都是红球”不是互斥事件,不符合题意.故选C.【点睛】本题考查了互斥事件和对立事件的定义的运用,考查了学生对知识的理解和掌握,属于基础题.3、C【解析】由已知条件计算可得,即得到结果.【详解】由双曲线,可知渐近线方程为,又双曲线的一条渐近线与x轴的夹角为,故,即渐近线方程为.故选:C4、B【解析】根据题意,椭圆的标准方程为,其中则,则有|F1F2|=2,若a=3,则|PF1|+|PF2|=2a=6,又由|PF1|=4,则|PF2|=6-|PF1|=2,则cos∠F1PF2==.故选B5、C【解析】根据题意,由于椭圆的方程为,故可知长半轴的长为,那么可知两个焦点的坐标为,因此可知两焦点之间的距离为,故选C考点:椭圆的简单几何性质点评:解决的关键是将方程变为标准式,然后结合性质得到结论,属于基础题6、A【解析】由直线与圆相切可得,再利用基本不等式即求.【详解】由已知可得,,因为直线与圆相切,所以,即,因为,当且仅当时取等号,所以,,所以面积的最小值为1.故选:A7、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】构造函数,利用导数分析函数的单调性,将所求不等式变形为,结合函数的单调性即可得解.【详解】对任意,都有成立,即令,则,所以函数在上单调递增不等式即,即因为,所以所以,,解得,所以不等式的解集为故选:C.9、B【解析】因为,可得双曲线的渐近线方程是,与直线联立方程求得,两点坐标,即可求得,根据的面积为,可得值,根据,结合均值不等式,即可求得答案.【详解】双曲线的渐近线方程是直线与双曲线的两条渐近线分别交于,两点不妨设为在第一象限,在第四象限联立,解得故联立,解得故面积为:双曲线其焦距为当且仅当取等号的焦距的最小值:故选:B.【点睛】本题主要考查了求双曲线焦距的最值问题,解题关键是掌握双曲线渐近线的定义和均值不等式求最值方法,在使用均值不等式求最值时,要检验等号是否成立,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.10、B【解析】先求出的值,然后利用标准差公式求解即可【详解】解:因为五个数据3,4,x,6,7的平均数是x,所以,解得,所以标准差,故选:B11、D【解析】先求出的坐标,再求出其模【详解】因为,,所以,故,故选:D.12、B【解析】根据导数运算求得正确答案.【详解】、、运算正确.,B选项错误.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】曲线是抛物线的右半部分,是抛物线的焦点,作出抛物线的准线,把转化为到准线的距离,则到准线的距离为所求距离和的最小值【详解】易知曲线是抛物线的右半部分,如图,因为抛物线的准线方程为,是抛物线的焦点,所以等于到直线的距离.过作该直线的垂线,垂足为,则的最小值为故答案为:14、【解析】先求导数,代入可得.【详解】因为所以,则,故.故答案为:15、【解析】设出点,,,的坐标,表示出直线,的斜率,作和后利用基本不等式求最值,利用离心率求得与的关系,则答案可求详解】解:设,,,,,,,,,,,当且仅当,即时等号成立,是椭圆长轴的两个端点,,是椭圆上关于轴对称的两点,,,即,的最小值为,椭圆的离心率为,,即,得,的最小值为故答案为:16、(1);(2).【解析】(1)根据,且,,成等比数列,利用等比中项由,求得公差即可.(2)由(1)得到,再利用裂项相消法求解.【详解】(1)设数列的公差为d,因为,且,,成等比数列,所以,即,解得或(舍去),所以数列的通项公式;(2)由(1)知:,所以.【点睛】方法点睛:求数列的前n项和的方法(1)公式法:①等差数列的前n项和公式,②等比数列的前n项和公式;(2)分组转化法:把数列的每一项分成两项或几项,使其转化为几个等差、等比数列,再求解(3)裂项相消法:把数列的通项拆成两项之差求和,正负相消剩下首尾若干项(4)倒序相加法:把数列分别正着写和倒着写再相加,即等差数列求和公式的推导过程的推广(5)错位相减法:如果一个数列的各项是由一个等差数列和一个等比数列对应项之积构成的,则这个数列的前n项和用错位相减法求解.(6)并项求和法:一个数列的前n项和中,可两两结合求解,则称之为并项求和.形如an=(-1)nf(n)类型,可采用两项合并求解三、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)选择不同的条件,再通过构造数列以及累乘法即可求得对应情况下的通项公式;(2)根据(1)中所求,求得,再利用错位相减法求其前项和即可.【小问1详解】选①:∵,即,∴.即,∴数列是常数列,∴,故;选②:∵,∴时,,则,即∴,∴;当时,也满足,∴;选③:得,所以数列是等差数列,首项为2,公差为1则,∴.【小问2详解】由(1)知当时,,∴又∵时,,符合上式,∴∴∴而相减得∴.18、(1);(2).【解析】(1)将条件化为基本量并解出,进而求得答案;(2)通过裂项法即可求出答案.【小问1详解】由,.得:解得:故.【小问2详解】当时,.所以时,.19、(1);(2),.【解析】(1)由的最小值为1,得到,再由,结合,求得的值,即可求得椭圆的方程.(2)设切线的方程为,联立方程组,根据直线与椭圆相切,求得,结合点到直线的距离公式和圆的弦长公式,求得的面积的表示,结合函数的单调性,即可求解.【详解】(1)由题意,点椭圆上的一动点,且的最小值是1,得,因为当垂直长轴时,可得,所以,即,又由,解得,所以椭圆的标准方程为.(2)由题意知切线的斜率一定存在,否则不能形成,设切线的方程为,联立,整理得,因为直线与椭圆相切,所以,化简得,则,因为点到直线的距离,所以,即,故的面积为,因为,可得,即,函数在上单调递增,所以,当时取等号,则,即面积的最大值为.当时,此时,所以直线的方程为.【点睛】对于直线与椭圆的位置关系的处理方法:1、判定与应用直线与椭圆的位置关系,一把转化为研究直线方程与椭圆组成的方程组的解得个数,结合判别式求解;2、对于过定点的直线,也可以通过定点在椭圆的内部或在椭圆上,判定直线与椭圆的位置关系.20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由三角形的边角关系可证,再由底面,可得.即可证明底面,由面面垂直的判定定理得证.(2)以点为坐标原点,,,分别为,,轴建立空间坐标系,利用空间向量法求出二面角的余弦值.【详解】解析:(1)证明:由,,,,,所以,又,∴,∴,∴,因为底面,底面,∴.因为,底面,底面,底面,底面,所以面面.(2)由(1)可知为与平面所成的角,∴,∴,,由及,可得,,以点为坐标原点,,,分别为,,轴建立空间坐标系,则,,,,设平面的法向量为,则,,取,设平面的法向量为,则,,取,所以,所以二面角余弦值为.【点睛】本题考查面面垂直的判定,线面垂直的性质,利用空间向量法求二面角的余弦值,属于中档题.21、(1);(2).【解析】(1)根据题意计算得到,得到椭圆方程.(2)设直线的方程为,联立方程,根据韦达定理得到,,表示出,解得答案.【详解】(1)依题意有解得所以椭圆的标准方程是.(2)由题意直线的斜率不能为,设直线的方程为,由方程组得,设,,所以,,所以,所以,令(),则,,因为在上单调递增,所以当,即时,面
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