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文档简介

广东省广州荔湾区广雅中学2023年高二上数学期末经典试题注意事项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.已知向量,则“”是“”的()A充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件2.德国数学家米勒曾提出最大视角问题,这一问题一般的描述是:已知点A、B是的ON边上的两个定点,C是OM边上的一个动点,当C在何处时,最大?问题的答案是:当且仅当的外接圆与边OM相切于点C时,最大.人们称这一命题为米勒定理.已知点P、Q的坐标分别是(2,0),(4,0),R是y轴正半轴上的一动点,当最大时,点R的纵坐标为()A.1 B.C. D.23.已知向量与平行,则()A. B.C. D.4.下列函数求导运算正确的个数为()①;②;③;④.A.1 B.2C.3 D.45.已知等差数列的前n项和为Sn,首项a1=1,若,则公差d的取值范围为()A. B.C. D.6.若数列满足,,则数列的通项公式为()A. B.C. D.7.点F是抛物线的焦点,点,P为抛物线上一点,P不在直线AF上,则△PAF的周长的最小值是()A.4 B.6C. D.8.命题,,则为()A., B.,C., D.,9.已知函数,在上随机任取一个数,则的概率为()A. B.C. D.10.函数的定义域是,,对任意,,则不等式的解集为()A. B.C.或 D.或11.若,则下列不等式①;②;③;④中,正确的不等式有()A.0个 B.1个C.2个 D.3个12.曲线在处的切线的倾斜角是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知双曲线的右焦点为F,以F为圆心,以a为半径的圆与双曲线C的一条渐近线交于A,B两点.若(O为坐标原点),则双曲线C的离心率为___________.14.如图是用斜二测画法画出水平放置的正三角形ABC的直观图,其中,则三角形的面积为______.15.在平面直角坐标系中,双曲线左、右焦点分别为,,点M是双曲线右支上一点,,则双曲线的渐近线方程为___________.16.已知定点,点在直线上运动,则,两点的最短距离为________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)已知的内角的对边分别为a,,若向量,且(1)求角的值;(2)已知的外接圆半径为,求周长的最大值.18.(12分)已知椭圆的离心率为,且经过点.(1)求椭圆的方程;(2)经过点的直线与椭圆交于不同的两点,,为坐标原点,若的面积为,求直线的方程.19.(12分)某省食品药品监管局对15个大学食堂“进货渠道合格性”和“食品安全”进行量化评估,满分为10分,大部分大学食堂的评分在7~10分之间,以下表格记录了它们的评分情况:分数段食堂个数1383(1)现从15个大学食堂中随机抽取3个,求至多有1个大学食堂的评分不低于9分的概率;(2)以这15个大学食堂的评分数据评估全国的大学食堂的评分情况,若从全国的大学食堂中任选3个,记X表示抽到评分不低于9分的食堂个数,求X的分布列及数学期望.20.(12分)已知函数(1)讨论的单调性;(2)当时,证明21.(12分)已知圆.(1)若不过原点的直线与圆相切,且直线在两坐标轴上的截距相等,求直线的方程;(2)求与圆和直线都相切的最小圆的方程.22.(10分)中国共产党建党100周年华诞之际,某高校积极响应党和国家的号召,通过“增强防疫意识,激发爱国情怀”知识竞赛活动,来回顾中国共产党从成立到发展壮大的心路历程,表达对建党100周年以来的丰功伟绩的传颂.教务处为了解学生对相关知识的掌握情况,随机抽取了100名学生的竞赛成绩,并以此为样本绘制了如下样本频率分布直方图(1)求值并估计中位数所在区间(2)需要从参赛选手中选出6人代表学校参与省里的此类比赛,你认为怎么选最合理,并说明理由

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、A【解析】根据得出,根据充分必要条件的定义可判断.【详解】解:∵,向量,,∴,即,根据充分必要条件的定义可判断:“”是“”的充分不必要条件,故选:A.2、C【解析】由题意,借助米勒定理,可设出坐标,表示出的外接圆方程,然后在求解点R的纵坐标.【详解】因为点P、Q的坐标分别是(2,0),(4,0)是x轴正半轴上的两个定点,点R是y轴正半轴上的一动点,根据米勒定理,当的外接圆与y轴相切时,最大,由垂径定理可知,弦的垂直平分线必经过的外接圆圆心,所以弦的中点为(3,0),故弦中点的横坐标即为的外接圆半径,即,由垂径定理可得,圆心坐标为,故的外接圆的方程为,所以点R的纵坐标为.故选:C.3、D【解析】根据两向量平行可求得、的值,即可得出合适的选项.【详解】由已知,解得,,则.故选:D.4、A【解析】根据导数的运算法则和导数的基本公式计算后即可判断【详解】解:①,故错误;②,故正确;③,故错误;④,故错误.所以求导运算正确的个数为1.故选:A.5、A【解析】该等差数列有最大值,可分析得,据此可求解.【详解】,故,故有故d取值范围为.故选:A6、B【解析】根据等差数列的定义和通项公式直接得出结果.【详解】因为,所以数列是等差数列,公差为1,所以.故选:B7、C【解析】由抛物线的定义转化后求距离最值【详解】抛物线的焦点,准线为过点作准线于点,故△PAF的周长为,,可知当三点共线时周长最小,为故选:C8、B【解析】直接利用特称命题的否定是全称命题写出结果即可.【详解】命题,为特称命题,而特称命题的否定是全称命题,所以命题,,则为:,.故选:B9、A【解析】先解不等式,然后由区间长度比可得.【详解】解不等式,得,所以,即的概率为.故选:A10、A【解析】构造函数,结合已知条件可得恒成立,可得为上的减函数,再由,从而将不等式转换为,根据单调性即可求解.【详解】构造函数,因为,所以为上的增函数又因为,所以原不等式转化为,即,解得.所以原不等式的解集为,故选:A.11、C【解析】由条件,可得,利用不等式的性质和基本不等式可判断①、②、③、④中不等式的正误,得出答案.【详解】因为,所以.因此,且,且②、③不正确.所以,所以①正确,由得、均为正数,所以,(由条件,所以等号不成立),所以④正确.故选:C.12、D【解析】求出函数的导数,再求出并借助导数的几何意义求解作答.【详解】由求导得:,则有,因此,曲线在处的切线的斜率为,所以曲线在处切线的倾斜角是.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】过F作,利用点到直线距离可求出,再根据勾股定理可得,,由可得,即可建立关系求解.【详解】如图,过F作,则E是AB中点,设渐近线为,则,则在直角三角形OEF中,,在直角三角形BEF中,,,则,即,即,则,即,.故答案为:.【点睛】本题考查双曲线离心率的求解,解题的关键是分别表示出,,由建立关系.14、【解析】根据直观图和平面图的关系可求出,进而利用面积公式可得三角形的面积【详解】由已知可得则故答案为:.15、【解析】首先根据已知条件得到,再结合双曲线的几何性质求解即可.【详解】如图所示:,,所以,即.设,则,.即,,,,所以,渐近线方程为.故答案为:16、【解析】线段最短,就是说的距离最小,此时直线和直线垂直,可先求的斜率,再求直线的方程,然后与直线联立求交点即可【详解】定点,点在直线上运动,当线段最短时,就是直线和直线垂直,的方程为:,它与联立解得,所以的坐标是,所以,故答案为: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、(1)(2)6【解析】(1)由可得,再利用正弦定理和三角函数恒等变换公可得,从而可求出角的值,(2)利用正弦定理求出,再利用余弦定理结合基本不等式可得的最大值为4,从而可求出三角形周长的最大值【小问1详解】由,得

,由正弦定理,得,即.在中,由,得.又,所以.【小问2详解】根据题意,得,由余弦定理,得,即,整理得,当且仅当时,取等号,所以的最大值为所以.所以的周长的最大值为

.18、(1);(2)或.【解析】(1)由离心率公式、将点代入椭圆方程得出椭圆的方程;(2)联立椭圆和直线的方程,由判别式得出的范围,再由韦达定理结合三角形面积公式得出,求出的值得出直线的方程.【详解】解:(1)因为椭圆的离心率为,所以.①又因为椭圆经过点,所以有.②联立①②可得,,,所以椭圆的方程为.(2)由题意可知,直线的斜率存在,设直线的方程为.由消去整理得,.因为直线与椭圆交于不同两点,所以,即,所以设,,则,.由题意得,面积,即.因为的面积为,所以,即.化简得,,即,解得或,均满足,所以或.所以直线的方程为或.【点睛】关键点睛:在第二问中,关键是由韦达定理建立的关系,结合三角形面积公式求出斜率,得出直线的方程.19、(1)(2)分布列见解析,【解析】(1)利用古典概型的概率公式可求概率.(2)由题设可得,故利用二项分布可求的分布列,利用公式可求其期望.【小问1详解】设至多有1个大学食堂的评分不低于9分为事件,则.所以至多有1个大学食堂的评分不低于9分的概率为.【小问2详解】任意一个大学食堂,其评分不低于9分的概率为,故,所以,,,,的分布列为:0123.20、(1)答案见解析(2)证明见解析【解析】(1)求导得,进而分和两种情况讨论求解即可;(2)根据题意证明,进而令,再结合(1)得,研究函数的性质得,进而得时,,即不等式成立.【小问1详解】解:函数的定义域为,,∴当时,在上恒成立,故函数在区间上单调递增;当时,由得,由得,即函数在区间上单调递增,在上单调递减;综上,当时,在区间上单调递增;当时,在区间上单调递增,在上单调递减;【小问2详解】证明:因为时,证明,只需证明,由(1)知,当时,函数在区间上单调递增,在上单调递减;所以.令,则,所以当时,,函数单调递减;当时,,函数单调递增,所以.所以时,,所以当时,21、(1)或;(2).【解析】(1)根据题意设出直线的方程,然后根据直线与圆相切,即可求出答案;(2)首先根据题意判断出最小圆的圆心在直线上,且最小圆的半径为,然后设出最小圆的圆心为,则圆心到直线的距离为,从而可求出答案.【小问1详解】因为直线不过原点,设直线的方程为,圆的标准方程为,若直线与圆相切,则,即,解得或者3,所以直线的方程为或者;【小问2详解】因为,所以直线与圆相离,所以所求最小圆的圆心一定在圆的圆心到直线的垂线段上,即最小圆的圆心在直线上,且最小圆的半径为,设最小圆的

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