广东省惠来一中2024届高二上数学期末学业质量监测试题含解析_第1页
广东省惠来一中2024届高二上数学期末学业质量监测试题含解析_第2页
广东省惠来一中2024届高二上数学期末学业质量监测试题含解析_第3页
广东省惠来一中2024届高二上数学期末学业质量监测试题含解析_第4页
广东省惠来一中2024届高二上数学期末学业质量监测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩12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

广东省惠来一中2024届高二上数学期末学业质量监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.双曲线:的渐近线与圆:在第一、二象限分别交于点、,若点满足(其中为坐标原点),则双曲线的离心率为()A. B.C. D.2.若,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件3.已知在四棱锥中,平面,底面是边长为4的正方形,,E为棱的中点,则直线与平面所成角的正弦值为()A. B.C. D.4.圆与圆的公切线的条数为()A.1 B.2C.3 D.45.设平面的法向量为,平面的法向量为,若,则的值为()A.-5 B.-3C.1 D.76.下列命题中,真命题的个数为()(1)是为双曲线的充要条件;(2)若,则;(3)若,,则;(4)椭圆上的点距点最近的距离为;A.个 B.个C.个 D.个7.已知数列是等差数列,下面的数列中必为等差数列的个数为()①②③A.0 B.1C.2 D.38.函数的值域为()A. B.C. D.9.已知实数a,b,c满足,,则a,b,c的大小关系为()A. B.C. D.10.设平面向量,,其中m,,记“”为事件A,则事件A发生的概率为()A. B.C. D.11.在棱长为1的正方体中,点,分别是,的中点,点是棱上的点且满足,则两异面直线,所成角的余弦值是()A. B.C. D.12.如图,在四面体中,,,,,为线段的中点,则等于()A B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.直线恒过定点,则定点坐标为________14.曲线在处的切线方程是________.15.已知向量,,不共线,点在平面内,若存在实数,,,使得,那么的值为________.16.已知为椭圆C:的两个焦点,P,Q为C上关于坐标原点对称的两点,且,则四边形的面积为________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)已知圆C的圆心为,一条直径的两个端点分别在x轴和y轴上(1)求圆C的方程;(2)直线l:与圆C相交于M,N两点,P(异于点M,N)为圆C上一点,求△PMN面积的最大值18.(12分)已知函数(1)求函数在区间上的最大值和最小值;(2)求出方程的解的个数19.(12分)在平面直角坐标系中,圆外的点在轴的右侧运动,且到圆上的点的最小距离等于它到轴的距离,记的轨迹为(1)求的方程;(2)过点的直线交于,两点,以为直径的圆与平行于轴的直线相切于点,线段交于点,证明:是的中点20.(12分)已知函数.(1)求的单调递增区间;(2)求在的最大值.21.(12分)已知椭圆C:的离心率为,左、右焦点分别为、,椭圆上的点到左焦点最近的距离为.(1)求椭圆C的方程;(2)若经过点的直线与椭圆C交于M,N两点,当的面积取得最大值时,求直线的方程.22.(10分)已知正三棱柱底面边长为,是上一点,是以为直角顶点的等腰直角三角形(1)证明:是中点;(2)求点到平面的距离

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】由,得点为三角形的重心,可得,即可求解.【详解】如图:设双曲线的焦距为,与轴交于点,由题可知,则,由,得点为三角形的重心,可得,即,,即,解得.故选:B【点睛】本题主要考查了双曲线的简单几何性质,三角形的重心的向量表示,属于中档题.2、C【解析】利用函数在上单调递减即可求解.【详解】解:因为函数在上单调递减,所以若,,则;反之若,,则.所以若,则“”是“”的充要条件,故选:C.3、B【解析】建立空间直角坐标系,以向量法去求直线与平面所成角的正弦值即可.【详解】平面,底面是边长为4的正方形,则有,而,故平面,以A为原点,分别以AB、AD、AP所在直线为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系如图:则,,,设直线与平面所成角为,又由题可知为平面的一个法向量,则故选:B4、D【解析】公切线条数与圆与圆的位置关系是相关的,所以第一步需要判断圆与圆的位置关系.【详解】圆的圆心坐标为,半径为3;圆的圆心坐标为,半径为1,所以两圆的心心距为,所以两圆相离,公切线有4条.故选:D.5、C【解析】根据,可知向量建立方程求解即可.【详解】由题意根据,可知向量,则有,解得.故选:C6、A【解析】利用方程表示双曲线求出的取值范围,利用集合的包含关系可判断(1)的正误;直接判断命题的正误,可判断(2)的正误;利用空间向量垂直的坐标表示可判断(3)的正误;利用椭圆的有界性可判断(4)的正误.【详解】对于(1),若曲线为双曲线,则,即,解得或,因为或,因此,是为双曲线的充分不必要条件,(1)错;对于(2),若,则或,(2)错;对于(3),,则,(3)对;对于(4),设点为椭圆上一点,则且,则点到点的距离为,(4)错.故选:A.7、C【解析】根据等差数列的定义判断【详解】设的公差为,则,是等差数列,,是常数列,也是等差数列,若,则不是等差数列,故选:C8、C【解析】根据基本不等式即可求出【详解】因为,当且仅当时取等号,所以函数的值域为故选:C9、A【解析】利用对数的性质可得,,再构造函数,利用导数判断,再构造,利用导数判断出函数的单调性,再由单调性即可求解.【详解】由题意可得均大于,因为,所以,所以,且,令,,当时,,所以在单调递增,所以,所以,即,令,,当时,,所以在上单调递减,由,,所以,所以,综上所述,.故选:A10、D【解析】由向量的数量积公式结合古典概型概率公式得出事件A发生的概率.【详解】由题意可知,即,因为所有的基本事件共有种,其中满足的为,,只有1种,所以事件A发生的概率为.故选:D11、A【解析】建立空间直角坐标系,写出点、、、和向量的、坐标,运用求异面直线余弦值的公式即可求出.【详解】解:以为原点,分别以,,所在直线为,,轴建立如图所示的空间直角坐标第,则,,,,故,,,故两异面直线,所成角的余弦值是.故选:A.【点睛】本题考查求异面直线所成角的余弦值,属于中档题.12、D【解析】根据空间向量的线性运算求解【详解】由已知,故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】解方程组可求得定点坐标.【详解】直线方程可化为,由,可得.故直线恒过定点.故答案为:.14、【解析】求出函数的导函数,把代入即可得到切线的斜率,然后根据和斜率写出切线的方程即可.【详解】解:由函数知,把代入得到切线的斜率则切线方程为:,即.故答案为:【点睛】本题考查导数的几何意义,属于基础题15、1【解析】通过平面向量基本定理推导出空间向量基本定理得推论.【详解】因为点在平面内,则由平面向量基本定理得:存在,使得:即,整理得:,又,所以,,,从而.故答案为:116、【解析】根据已知可得,设,利用勾股定理结合,求出,四边形面积等于,即可求解.【详解】因为为上关于坐标原点对称的两点,且,所以四边形为矩形,设,则,所以,,即四边形面积等于.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).【解析】(1)设直径两端点分别为,,由中点公式求参数a、b,进而求半径,即可得圆C的方程;(2)利用弦心距、半径、弦长的几何关系求,再由圆心到直线l的距离求P到直线l的距离的最大值,即可得△PMN面积的最大值【小问1详解】设直径两端点分别为,,则,,所以,,则圆C半径,所以C的方程为【小问2详解】圆心C到直线l的距离,则,点P到直线l的距离的最大值为,所以,△PMN面积的最大值为18、(1)f(x)的最大值为7,最小值为-33;(2)见解析.【解析】(1)求函数f(x)的导数,列表求其单调性即可;(2)求出函数f(x)的极值即可.【小问1详解】023+-+f(-2)=-33↗f(0)=7↘f(2)=-1↗f(3)=7∴f(x)的最大值为7,最小值为-33;【小问2详解】02+-+↗f(0)=7↘f(2)=-1↗当a<-1或a>7时,方程有一个根;当a=-1或7时,方程有两个根;当-1<a<7时,方程有三个根.19、(1)(2)证明见解析【解析】(1)设点,求得到圆上的最小距离为,根据题意得到,整理即可求得曲线的方程;(2)当直线的斜率不存在时,显然成立;当直线的斜率存在时,设直线的方程,联立方程组求得和,得到,结合抛物线的定义和方程求得,,结合,即可求解.【小问1详解】解:设点,(其中),由圆,可得圆心坐标为,因为在圆外,所以到圆上的点的最小距离为,又由到圆上的点的最小距离等于它到轴的距离,可得,即,整理得,即曲线的方程为【小问2详解】解:当直线的斜率不存在时,可得点为抛物线的交点,点为坐标原点,点为抛物线的准线与轴的交点,显然满足是的中点;当直线的斜率存在时,设直线的方程,设,,,则,联立方程组,整理得,因为,且,则,故,由抛物线的定义知,设,可得,所以,又因为,所以,解得,所以,因为在地物线上,所以,即,所以,即是的中点20、(1)(2)【解析】(1)利用两角和的余弦公式以及辅助角公式可得,再由正弦函数单调区间,整体代入即可求解.(2)根据三角函数的单调性即可求解.【小问1详解】,,解得,所以函数的单调递增区间为【小问2详解】由(1),解得函数的单调递减区间为,所以函数在上单调递减,在上单调递增,,,所以函数的最大值为.21、(1)(2)【解析】(1)根据题意得,,进而解方程即可得答案;(2)根据题意设直线的方程,,,进而,再联立方程,结合韦达定理求解即可.【小问1详解】解:因为椭圆C:的离心率为,所以,因为椭圆上的点到左焦点最近的距离为,所以所以,所以椭圆C的方程为.【小问2详解】解:根据题意,设直线的方程,,设,联立方程得,所以,解得或.,所以的面积为令,则,当且仅当,即时,等号成立.所以当的面积取得最大值时,直线的方程为.22

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