广东省佛山市实验中学2023年数学高二上期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
广东省佛山市实验中学2023年数学高二上期末质量跟踪监视试题含解析_第2页
广东省佛山市实验中学2023年数学高二上期末质量跟踪监视试题含解析_第3页
广东省佛山市实验中学2023年数学高二上期末质量跟踪监视试题含解析_第4页
广东省佛山市实验中学2023年数学高二上期末质量跟踪监视试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

广东省佛山市实验中学2023年数学高二上期末质量跟踪监视试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.命题“对任何实数,都有”的否定形式是()A.,使得B.,使得C.,使得D.,使得2.已知A,B,C,D是同一球面上的四个点,其中是正三角形,平面,,则该球的表面积为()A. B.C. D.3.已知等差数列的前项和为,,,,则的值为()A. B.C. D.4.已知抛物线,则其焦点到准线的距离为()A. B.C.1 D.45.椭圆的焦点坐标为()A. B.C. D.6.数列2,0,2,0,…的通项公式可以为()A. B.C. D.7.已知命题p:“是方程表示椭圆”的充要条件;命题q:“是a,b,c成等比数列”的必要不充分条件,则下列命题为真命题的是()A. B.C. D.8.已知等差数列,若,,则()A.1 B.C. D.39.如图是函数的导函数的图象,下列说法正确的是()A.函数在上是增函数B.函数在上是减函数C.是函数的极小值点D.是函数的极大值点10.设函数的定义域为,满足,且当时,.若对任意,都有,则的取值范围是()A. B.C. D.11.总体有编号为01,02,…,19,20的20个个体组成,利用下面的随机数表选取3个个体,选取方法是从随机数表第1行的第5列和第6列数字开始由左到右依次选取两个数字,则选出来的第3个个体的编号为()7816657208026314070243699728019832049234493582003623486969387481A.08 B.02C.63 D.1412.从装有2个红球和2个白球的袋内任取2个球,那么互斥而不对立的两个事件是()A.取出的球至少有1个红球;取出的球都是红球B.取出的球恰有1个红球;取出的球恰有1个白球C.取出的球至少有1个红球;取出的球都是白球D.取出的球恰有1个白球;取出的球恰有2个白球二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.正三棱柱的底面边长和高均为2,点为侧棱的中点,连接,,则点到平面的距离为______.14.已知斜率为的直线与椭圆相交于不同的两点A,B,M为y轴上一点且满足|MA|=|MB|,则点M的纵坐标的取值范围是___________.15.已知点,是椭圆内的两个点,M是椭圆上的动点,则的最大值为______16.如图,某建筑物的高度,一架无人机上的仪器观测到建筑物顶部的仰角为,地面某处的俯角为,且,则此无人机距离地面的高度为________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)如图,扇形AOB的半径为2,圆心角,点C为弧AB上一点,平面AOB且,点且,面MOC(1)求证:平面平面POB;(2)求平面POA与平面MOC所成二面角的正弦值的大小18.(12分)已知,是函数的两个极值点.(1)求的解析式;(2)记,,若函数有三个零点,求的取值范围.19.(12分)设等差数列的前项和为,为各项均为正数的等比数列,且,,再从条件①:;②:;③:这三个条件中选择一个作为已知,解答下列问题:(1)求和的通项公式;(2)设,数列的前项和为,求证:20.(12分)已知椭圆的一个顶点为,离心率为(1)求椭圆C的方程;(2)若直线l与椭圆C交于M、N两点,直线BM与直线BN的斜率之积为,证明直线l过定点并求出该定点坐标21.(12分)已知数列的前n项和(1)证明是等比数列,并求的通项公式;(2)在和之间插入n个数,使这个数组成一个公差为的等差数列,求数列的前n项和22.(10分)如图,在四棱锥中,四边形为正方形,已知平面,且,E为中点(1)证明:平面;(2)证明:平面平面

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】可将原命题变成全称命题形式,而全称命题的否定为特称命题,即可选出答案.【详解】命题“对任何实数,都有”,可写成:,使得,此命题为全称命题,故其否定形式为:,使得.故选:B.2、C【解析】由题意画出几何体的图形,把、、、扩展为三棱柱,上下底面中心连线的中点与的距离为球的半径,由此能求出球的表面积【详解】把、、、扩展为三棱柱,上下底面中心连线的中点与的距离为球的半径,,,是正三角形,,,球的表面积为故选:C3、A【解析】由可求得,利用可构造方程求得.【详解】,,,,,解得:.故选:A.4、B【解析】化简抛物线的方程为,求得,即为焦点到准线的距离.【详解】由题意,抛物线,即,解得,即焦点到准线的距离是故选:B5、B【解析】根据方程可得,且焦点轴上,然后可得答案.【详解】由椭圆的方程可得,且焦点在轴上,所以,即,故焦点坐标为故选:B6、D【解析】举特例排除ABC,分和讨论确定D.【详解】A.当时,,不符;B.当时,,不符;C.当时,,不符;D.当时,,当时,,符合.故选:D.7、C【解析】先判断命题p,q的真假,从而判断的真假,再根据“或”“且”命题的真假判断方法,可得答案.【详解】当时,表示圆,故命题p:“是方程表示椭圆”的充要条件是假命题,命题q:“是a,b,c成等比数列”的必要不充分条件为真命题,则是真命题,是假命题,故是假命题,是假命题,是真命题,是假命题,故选:C8、C【解析】利用等差数列的通项公式进行求解.【详解】设等差数列的公差为,因为,,所以,解得.故选:C.9、A【解析】根据图象,结合导函数的正负性、极值的定义逐一判断即可.【详解】由图象可知,当时,;当时,,在上单调递增,在上单调递减,可知B错误,A正确;是极大值点,没有极小值,和不是函数的极值点,可知C,D错误故选:A10、D【解析】由题意得当时,,根据题意作出函数的部分图象,再结合图象即可求出答案【详解】解:当时,,又,∴当时,,∴在上单调递增,在上单调递减,且;又,则函数图象每往右平移两个单位,纵坐标变为原来的倍,作出其大致图象得,当时,由得,或,由图可知,若对任意,都有,则,故选:D【点睛】本题主要考查函数的图象变换,考查数形结合思想,属于中档题11、D【解析】由随机数表法抽样原理即可求出答案.【详解】根据题意,依次读出的数据为65(舍去),72(舍去),08,02,63(舍去),14,即第三个个体编号为14.故选:D.12、D【解析】利用互斥事件、对立事件的定义逐一判断即可.【详解】A答案中的两个事件可以同时发生,不是互斥事件B答案中的两个事件可以同时发生,不是互斥事件C答案中的两个事件不能同时发生,但必有一个发生,既是互斥事件又是对立事件D答案中的两个事件不能同时发生,也可以都不发生,故是互斥而不对立事件故选:D【点睛】本题考查的是互斥事件和对立事件的概念,较简单.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】建立空间直角坐标系,利用空间向量求点面距离的公式可以直接求出.【详解】如图,建立空间直角坐标系,为的中点,由已知,,,,,所以,,设平面的法向量为,,即:,取,得,,则点到平面的距离为.故答案为:.14、【解析】设直线的方程为,由消去并化简得,设,,,解得..由于,所以是垂直平分线与轴的交点,垂直平分线方程为,令得,由于,所以.也即的纵坐标的取值范围是.故答案为:15、##【解析】结合椭圆的定义求得正确答案.【详解】依题意,椭圆方程为,所以,所以是椭圆的右焦点,设左焦点为,根据椭圆的定义可知,,所以的最大值为.故答案为:16、200【解析】在Rt△ABC中求得AC的值,△ACQ中由正弦定理求得AQ的值,在Rt△APQ中求得PQ的值【详解】根据题意,可得Rt△ABC中,∠BAC=60°,BC=300,∴AC200;△ACQ中,∠AQC=45°+15°=60°,∠QAC=180°﹣45°﹣60°=75°,∴∠QCA=180°﹣∠AQC﹣∠QAC=45°,由正弦定理,得,解得AQ200,在Rt△APQ中,PQ=AQsin45°=200200m故答案为200【点睛】本题考查了解三角形的应用问题,考查正弦定理,三角形内角和问题,考查转化化归能力,是基础题三、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)证明见解析(2)【解析】(1)连接,设与相交于点,连接MN,利用余弦定理可求得,,的长度,进而得到,又,由此可得平面,最后利用面面垂直的判定定理即可得证;(2)建立恰当空间直角坐标系,求出两个平面的法向量,然后利用向量法求解二面角的余弦值,从而即可得答案【小问1详解】证明:连接,设与相交于点,连接MN,平面,在平面内,平面平面,,,,在中,由余弦定理可得,,,又在中,,由余弦定理可得,,,故,又平面,在平面内,,又,平面,又平面,平面平面;【小问2详解】解:由(1)可知直线,,两两互相垂直,所以以点为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则,所以,,设平面的一个法向量为,则,可取;设平面的一个法向量为,则,可取,,平面与平面所成二面角的正弦值为18、(1);(2)【解析】(1)根据极值点的定义,可知方程的两个解即为,,代入即得结果;(2)根据题意,将方程转化为,则函数与直线在区间,上有三个交点,进而求解的取值范围【详解】解:(1)因为,所以根据极值点定义,方程的两个根即为,,,代入,,可得,解之可得,,故有;(2)根据题意,,,,根据题意,可得方程在区间,内有三个实数根,即函数与直线在区间,内有三个交点,又因为,则令,解得;令,解得或,所以函数在,上单调递减,在上单调递增;又因为,,,,函数图象如下所示:若使函数与直线有三个交点,则需使,即19、(1)an=n,bn=(2)证明见解析【解析】(1)设等差数列的公差为d,等比数列的公比为q,q>0,由等差数列和等比数列的通项公式及前n项和公式,列出方程组求解即可得答案;(2)求出,利用裂项相消求和法求出前项和为,即可证明【小问1详解】解:设等差数列的公差为d,等比数列的公比为q,q>0,选①:,又,,可得1+5d=3q,1+4d=5d,解得d=1,q=2,则an=1+n﹣1=n,bn=;选②:,又a1=b1=1,a6=3b2,可得1+5d=3q,q4=4(q3﹣q2),解得d=1,q=2,则an=1+n﹣1=n,bn=;选③:,又a1=b1=1,a6=3b2,可得1+5d=3q,8+28d=6(3+3d),解得d=1,q=2,则an=1+n﹣1=n,bn=;小问2详解】证明:由(1)知,,,所以20、(1);(2)答案见解析,直线过定点.【解析】(1)首先根据顶点为得到,再根据离心率为得到,从而得到椭圆C的方程.(2)设,,,与椭圆联立得到,利用直线BM与直线BN的斜率之积为和根系关系得到,从而得到直线恒过的定点.【详解】(1)一个顶点为,故,又,即,所以故椭圆的方程为(2)若直线l的斜率不存在,设,,此时,与题设矛盾,故直线l斜率必存在设,,,联立得,∴,∵,即∴,化为,解得或(舍去),即直线过定点【点睛】方法点睛:定点问题,一般从三个方法把握:(1)从特殊情况开始,求出定点,再证明定点、定值与变量无关;(2)直接推理,计算,在整个过程找到参数之间的关系,代入直线,得到定点.21、(1)证明见解析,(2)【解析】(1)利用及已知即可得到证明,从而求得通项公式;(2)先求出通项,再利用错位相减法求和即可.【小问1详解】因

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论