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文档简介
河北大名一中2023年数学高二上期末经典试题注意事项: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.圆关于直线对称,则的最小值是()A. B.C. D.2.《周髀算经》是中国最古老的天文学和数学著作,书中提到:冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气的日影子长依次成等差数列.若冬至、大寒、雨水的日影子长的和是尺,芒种的日影子长为尺,则冬至的日影子长为()A.尺 B.尺C.尺 D.尺3.下列直线中,倾斜角为45°的是()A. B.C. D.4.已知抛物线的焦点为,点为抛物线上一点,点,则的最小值为()A. B.2C. D.35.椭圆与(0<k<9)的()A.长轴的长相等B.短轴的长相等C.离心率相等D.焦距相等6.已知曲线C的方程为,则下列结论正确的是()A.当时,曲线C为圆B.“”是“曲线C为焦点在x轴上的双曲线”的充分而不必要条件C.“”是“曲线C为焦点在x轴上的椭圆”的必要而不充分条件D.存在实数k使得曲线C为双曲线,其离心率为7.下列函数的求导正确的是()A. B.C. D.8.抛物线的焦点到准线的距离()A.4 B.C.2 D.9.已知直线在两个坐标轴上的截距之和为7,则实数m的值为()A.2 B.3C.4 D.510.将上各点的纵坐标不变,横坐标变为原来的2倍,得到曲线C,若直线l与曲线C交于A,B两点,且AB中点坐标为M(1,),那么直线l的方程为()A. B.C. D.11.在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,则△ABC()A.一定是锐角三角形 B.一定是直角三角形C.一定是钝角三角形 D.是锐角或直角三角形12.古希腊数学家阿基米德利用“逼近法”得到椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积,已知椭圆的面积为,、分别是的两个焦点,过的直线交于、两点,若的周长为,则的离心率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在数列中,满足,则________14.已知圆:,圆:,则圆与圆的位置关系是______15.已知点在圆C:()内,过点M的直线被圆C截得的弦长最小值为8,则______16.已知数列的前的前n项和为,数列的的前n项和为,则满足的最小n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)已知椭圆,离心率为,椭圆上任一点满足(1)求椭圆的方程;(2)若动直线与椭圆相交于、两点,若坐标原点总在以为直径的圆外时,求的取值范围.18.(12分)等差数列中,首项,且成等比数列(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和19.(12分)已知抛物线,直线交于、两点,且当时,.(1)求的值;(2)如图,抛物线在、两点处的切线分别与轴交于、,和交于,.证明:存在实数,使得.20.(12分)已知的三个顶点的坐标分别为,,(1)求边AC上的中线所在直线方程;(2)求的面积21.(12分)已知圆,直线的斜率为2,且过点(1)判断与的位置关系;(2)若圆,求圆与圆的公共弦长22.(10分)如图,四边形是正方形,平面,,(1)证明:平面平面;(2)若与平面所成角为,求二面角的余弦值
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、C【解析】先求出圆的圆心坐标,根据条件可得直线过圆心,从而可得,然后由,展开利用均值不等式可得答案.【详解】由圆可得标准方程为,因为圆关于直线对称,该直线经过圆心,即,,,当且仅当,即时取等号,故选:C.2、D【解析】根据题意转化为等差数列,求首项.【详解】设冬至的日影长为,雨水的日影长为,根据等差数列的性质可知,芒种的日影长为,,解得:,,所以冬至的日影长为尺.故选:D3、C【解析】由直线倾斜角得出直线斜率,再由直线方程求出直线斜率,即可求解.【详解】由直线倾斜角为45°,可知直线的斜率为,对于A,直线斜率为,对于B,直线无斜率,对于C,直线斜率,对于D,直线斜率,故选:C4、D【解析】求出抛物线C的准线l的方程,过A作l的垂线段,结合几何意义及抛物线定义即可得解.【详解】抛物线的准线l:,显然点A在抛物线C内,过A作AM⊥l于M,交抛物线C于P,如图,在抛物线C上任取不同于点P的点,过作于点N,连PF,AN,,由抛物线定义知,,于是得,即点P是过A作准线l的垂线与抛物线C的交点时,取最小值,所以的最小值为3.故选:D5、D【解析】根据椭圆方程求得两个椭圆的,由此确定正确选项.【详解】椭圆与(0<k<9)的焦点分别在x轴和y轴上,前者a2=25,b2=9,则c2=16,后者a2=25-k,b2=9-k,则显然只有D正确故选:D6、C【解析】根据椭圆、双曲线的定义及简单几何性质计算可得;【详解】解:由题意,曲线C的方程为,对于A中,当时,曲线C的方程为,此时曲线C表示椭圆,所以A错误;对于B中,当曲线C的方程为表示焦点在x轴上的双曲线时,则满足,解得,所以“”是“曲线C为焦点在x轴上的双曲线”的必要不充分条件,所以B不正确;对于C中,当曲线C的方程为表示焦点在x轴上的椭圆时,则满足,解得,所以“”是“曲线C为焦点在x轴上的双曲线”的必要不充分条件,所以C正确;对于D中,当曲线C的方程为表示双曲线,且离心率为时,此时双曲线的实半轴长等于虚半轴长,此时,解得,此时方程表示圆,所以不正确.故选:C.7、B【解析】对各个选项进行导数运算验证即可.【详解】,故A错误;,故B正确;,故C错误;,故D错误.故选:B8、A【解析】写出抛物线的标准方程,即可确定焦点到准线的距离.【详解】由题设,抛物线的标准方程为,则,∴焦点到准线的距离为4.故选:A.9、C【解析】求出直线方程在两坐标轴上的截距,列出方程,求出实数m的值.【详解】当时,,故不合题意,故,,令得:,令得:,故,解得:.故选:C10、A【解析】先根据题意求出曲线C的方程,然后利用点差法求出直线l的斜率,从而可求出直线方程【详解】设点为曲线C上任一点,其在上对应在的点为,则,得,所以,所以曲线C的方程为,设,则,两方程相减整理得,因为AB中点坐标为M(1,),所以,即,所以,所以,所以直线l的方程为,即,故选:A11、C【解析】由余弦定理确定角的范围,从而判断出三角形形状【详解】由得-cosC>0,所以cosC<0,从而C为钝角,因此△ABC一定是钝角三角形.故选:C12、A【解析】本题首先可根据题意得出,然后根据的周长为得出,最后根据求出的值,即可求出的离心率.【详解】因为椭圆的面积为,所以长半轴长与短半轴长的乘积,因为的周长为,所以根据椭圆的定义易知,,,,则的离心率,故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、15【解析】根据递推公式,依次代入即可求解.【详解】数列满足,当时,可得,当时,可得,当时,可得,故答案为:15.14、相交【解析】把两个圆的方程化为标准方程,分别找出两圆的圆心坐标和半径,利用两点间的距离公式求出两圆心的距离,与半径和与差的关系比较即可知两圆位置关系.【详解】化为,化为,则两圆圆心分别为:,,半径分别为:,圆心距为,,所以两圆相交.故答案为:相交.15、【解析】根据点与圆的位置关系,可求得r的取值范围,再利用过圆内一点最短的弦,结合弦长公式可得到关于r的方程,求解即可.【详解】由点在圆C:内,且所以,又,解得过圆内一点最短的弦,应垂直于该定点与圆心的连线,即圆心到直线的距离为又,所以,解得故答案为:16、9【解析】由数列的前项和为,则当时,,所以,所以数列的前和为,当时,,当时,,所以满足的最小的值为.点睛:本题主要考查了等差数列与等比数列的综合应用问题,其中解答中涉及到数列的通项与的关系,推导数列的通项公式,以及等差、等比数列的前项和公式的应用,熟记等差、等比数列的通项公式和前项和公式是解答的关键,着重考查了学生的推理与运算能力.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)或【解析】(1)由已知计算可得即可得出方程.(2)由已知可得联立方程,结合韦达定理计算即可得出结果.【小问1详解】依题得解得:椭圆的方程为.【小问2详解】由已知动直线与椭圆相交于、,设联立得:解得:,即:或(*)坐标原点总在以为直径的圆外则:,即将(*)代入此式,解得:,即或或18、(1)(2)【解析】(1)根据等比中项的性质结合等差数列的通项公式求出,进而得出数列的通项公式;(2)根据裂项相消求和法得出前项和为和.【小问1详解】因为成等比数列,所以即,解得,所以;【小问2详解】因为,,,19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)将代入抛物线的方程,列出韦达定理,利用弦长公式可得出关于的等式,即可解得正数的值;(2)将代入,列出韦达定理,求出两切线方程,进而可求得点的坐标,分、两种情况讨论,在时,推导出、、重合,可得出;在时,求出的中点的坐标,利用斜率关系可得出,结合平面向量的线性运算可证得结论成立.【小问1详解】解:将代入得,设、,则,由韦达定理可得,则,解得或(舍),故.【小问2详解】解:将代入中得,设、,则,由韦达定理可得,对求导得,则抛物线在点处的切线方程为,即,①同理抛物线在点处的切线方程为,②联立①②得,所以,所以点的坐标为,当时,即切线与交于轴上一点,此时、、重合,由,则,又,则存在使得成立;当时,切线与轴交于点,切线与轴交于点,由,得的中点,由得,即,又,所以,所以,,又,所以存在实数使得成立.综上,命题成立.【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:(1)设直线方程,设交点坐标为、;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于(或)的一元二次方程,必要时计算;(3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为、(或、)的形式;(5)代入韦达定理求解.20、(1)(2)【解析】(1)先求得的中点,由此求得边AC上的中线所在直线方程.(2)结合点到直线距离公式求得的面积.【小问1详解】的中点为,所以边AC上的中线所在直线方程为.【小问2详解】直线的方程为,到直线的距离为,,所以.21、(1)与相切;(2)【解析】(1)求出圆C的圆心坐标,半径和直线l的方程,根据圆心到直线的距离即可判断直线与圆的位置关系;(2)圆与圆的方程相减,可求出公共弦所在的直线方程,然后根据圆M的圆心到公共弦所在直线的距离及圆M的半径即可求出公共弦长.【小问1详解】由圆,可得,所以圆心为,半径,直线的方程为,即因为圆心到的距离为,所以与相切【小问2详解】联立方程可得,作差可得,即,即公共弦所在直线的方程为易知圆的半径,圆心到直线的距离为,则公共弦长22、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)连接与交于点O,易得平面,取的中点M,易得为平行四边形,即,得到平面,然后利用面面垂直的判定定理证明;(2)以A为坐标原点,分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,设,根据与平面所成角为,由,解得,然后分
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