广东省郁南县连滩中学2023-2024学年数学高二上期末学业水平测试试题含解析_第1页
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文档简介

广东省郁南县连滩中学2023-2024学年数学高二上期末学业水平测试试题注意事项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.已知双曲线C:(,)的一条渐近线被圆所截得的弦长为2,的C的离心率为()A. B.C.2 D.2.如图,在棱长为1的正方体中,M是的中点,则点到平面MBD的距离是()A. B.C. D.3.已知等差数列的前n项和为,,,若(),则n的值为()A.15 B.14C.13 D.124.椭圆的左、右焦点分别为、,上存在两点、满足,,则的离心率为()A. B.C. D.5.若直线与平行,则m的值为()A.-2 B.-1或-2C.1或-2 D.16.已知等比数列满足,,则()A. B.C. D.7.等轴双曲线的中心在原点,焦点在轴上,与抛物线的准线交于两点,且则的实轴长为A.1 B.2C.4 D.88.已知为原点,点,以为直径的圆的方程为()A. B.C. D.9.对于实数a,b,c,下列命题为真命题的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则10.已知正方体的棱长为1,且满足,则的最小值是()A. B.C. D.11.如图,在直三棱柱中,,,E是的中点,则直线BC与平面所成角的正弦值为()A. B.C. D.12.在一次体检中,发现甲、乙两个单位的职工中体重超过的人员的体重如下(单位:).若规定超过为显著超重,从甲、乙两个单位中体重超过的职工中各抽取1人,则这2人中,恰好有1人显著超重的概率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.直线与直线的夹角大小等于_______14.若双曲线的离心率为2,则此双曲线的渐近线方程___________.15.已知等差数列的通项公式为,那么它的前项和___________.16.已知抛物线的焦点为,过焦点的直线交抛物线与两点,且,则拋物线的准线方程为________.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)已知函数,曲线y=f(x)在点(0,4)处的切线方程为(1)求a,b的值;(2)求f(x)的极大值18.(12分)已知抛物线过点,是抛物线的焦点,直线交抛物线于另一点,为坐标原点.(1)求抛物线的方程和焦点的坐标;(2)抛物线的准线上是否存在点使,若存在请求出点坐标,若不存在请说明理由.19.(12分)已知抛物线上一点到抛物线焦点的距离为,点关于坐标原点对称,过点作轴的垂线,为垂足,直线与抛物线交于两点.(1)求抛物线的方程;(2)设直线与轴交点分别为,求的值;(3)若,求.20.(12分)如图,四棱锥的底面是正方形,平面平面,E为的中点(1)若,证明:;(2)求直线与平面所成角的余弦值的取值范围21.(12分)已知函数(1)讨论函数的单调性;(2)若函数有两个零点,,证明:22.(10分)已知等差数列的前项和为,,且.(1)求数列的通项公式;(2)证明:数列的前项和.

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】由双曲线的方程可得渐近线的直线方程,根据直线和圆相交弦长可得圆心到直线的距离,进而可得,结合,可得离心率.【详解】双曲线的一条渐近线方程为,即,被圆所截得的弦长为2,所以圆心到直线的距离为,,解得,故选:C【点睛】本题考查了双曲线的渐近线和离心率、直线和圆的相交弦、点到直线距离等基本知识,考查了运算求解能力和逻辑推理能力,转化的数学思想,属于一般题目.2、A【解析】等体积法求解点到平面的距离.【详解】连接,,则,,由勾股定理得:,,取BD中点E,连接ME,由三线合一得:ME⊥BD,则,故,设到平面MBD的距离是,则,解得:,故点到平面MBD的距离是.故选:A3、B【解析】由已知条件列方程组求出,再由列方程求n的值【详解】设等差数列的公差为,则由,,得,解得,因为,所以,即,解得或(舍去),故选:B4、A【解析】作点关于原点的对称点,连接、、、,推导出、、三点共线,利用椭圆的定义可求得、、、,推导出,利用勾股定理可得出关于、的齐次等式,即可求得该椭圆的离心率.【详解】作点关于原点的对称点,连接、、、,则为、的中点,故四边形为平行四边形,故且,则,所以,,故、、三点共线,由椭圆定义,,有,所以,则,再由椭圆定义,有,因为,所以,在中,即,所以,离心率故选:A.5、C【解析】利用两直线平行的判定有,即可求参数值.【详解】由题设,,可得或.经验证不重合,满足题意,故选:C.6、D【解析】由已知条件求出公比的平方,然后利用即可求解.【详解】解:设等比数列的公比为,因为等比数列满足,,所以,所以,故选:D.7、B【解析】设等轴双曲线的方程为抛物线,抛物线准线方程为设等轴双曲线与抛物线的准线的两个交点,,则,将,代入,得等轴双曲线的方程为的实轴长为故选8、A【解析】求圆的圆心和半径,根据圆的标准方程即可求解﹒【详解】由题知圆心为,半径,∴圆方程为﹒故选:A﹒9、D【解析】判断不等式的真假,就是要考虑在不等式的变形过程中是否遵守不等式变形的规则.【详解】若,令,,,,,故A错误;若,令c=0,则,故B错误;若,令a=-1,b=-2,,,故C错误;∵,故,根据不等式运算规则,在不等式的两边同时乘以或除以一个正数,不等式的方向不变,故D正确.故选:D.10、C【解析】由空间向量共面定理可得点四点共面,从而将求的最小值转化为求点到平面的距离,再根据等体积法计算.【详解】因为,由空间向量的共面定理可知,点四点共面,即点在平面上,所以的最小值为点到平面的距离,由正方体棱长为,可得是边长为的等边三角形,则,,由等体积法得,,所以,所以的最小值为.故选:C【点睛】共面定理的应用:设是不共面的四点,则对空间任意一点,都存在唯一的有序实数组使得,说明:若,则四点共面.11、D【解析】以,,的方向分別为x轴、y轴、z轴的正方向,建立空间直角坐标系,利用向量法即可求出答案.【详解】解:由题意知,CA,CB,CC1两两垂直,以,,的方向分別为x轴、y轴、z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,,设平面的法向量为,则令,得.因为,所以,故直线BC与平面所成角的正弦值为.故选:D.12、B【解析】列举出所有选取的情况,再找出满足题意的情况,根据古典概型的概率计算公式即可求解.【详解】不妨用表示每种抽取情况,其中是指甲单位抽取1人的体重,代表从乙单位抽取人的体重.则所有的可能有16种,如下所示:,,,,,,,,,,,,,,,其中满足题意的有6种:,,,,,故抽取的这2人中,恰好有1人显著超重的概率为:.故选:.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】根据直线的倾斜角可得答案.【详解】直线是与轴平行的直线,直线的斜率为1,即与轴的夹角为角,故直线与直线的夹角大小等于.故答案为:.14、【解析】根据离心率得出,结合得出关系,即可求出双曲线的渐近线方程.【详解】解:由题可知,离心率,即,又,即,则,故此双曲线的渐近线方程为.故答案为:.15、【解析】由题意知等差数列的通项公式,即可求出首项,再利用等差数列求和公式即可得到答案.【详解】已知等差数列的通项公式为,..故答案为:.16、【解析】根据题意作出图形,设直线与轴的夹角为,不妨设,设抛物线的准线与轴的交点为,过点作准线与轴的垂线,垂足分别为,过点分别作准线和轴的垂线,垂足分别为,进一步可以得到,进而求出,同理求出,最后解得答案.【详解】设直线与轴的夹角为,根据抛物线的对称性,不妨设,如图所示.设抛物线的准线与轴的交点为,过点作准线与轴的垂线,垂足分别为,过点分别作准线和轴的垂线,垂足分别为.由抛物线的定义可知,,同理:,于是,,则抛物线的准线方程为:.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)a=4,b=4(2)【解析】(1)由题意得到关于的方程组,求解方程组即可求出答案.(2)结合(1)中求得的函数解析式,求导得到的单调性,可得当x=-2时,函数f(x)取得极大值.【小问1详解】由已知得f(0)=4,f′(0)=4,故b=4,a+b=8从而a=4,b=4【小问2详解】由(1)知,,令f′(x)=0得,x=-ln2或x=-2从而当时,f′(x)>0;当x∈(-2,-ln2)时,f′(x)<0故f(x)在(-∞,-2),(-ln2,+∞)上单调递增,在(-2,-ln2)上单调递减当x=-2时,函数f(x)取得极大值,极大值为18、(1)抛物线的方程为,焦点坐标为(2)存在,且【解析】(1)根据点坐标求得,进而求得抛物线的方程和焦点的坐标.(2)设,根据列方程,化简求得的坐标.【小问1详解】将代入得,所以抛物线的方程为,焦点坐标为.【小问2详解】存在,理由如下:直线的方程为,或,即.抛物线的准线,设,,即,所以.即存在点使.19、(1);(2);(3).【解析】(1)运用抛物线的定义进行求解即可;(2)设出直线的方程,与抛物线的方程联立,可求得点和的纵坐标,结合直线点斜式方程、两点间距离公式进行求解即可;(3)利用弦长公式求得,由两点间距离公式求得和,再解方程即可.【小问1详解】抛物线的准线方程为:,因为点到抛物线焦点的距离为,所以有;小问2详解】由题意知,,,设,则,,,,所以直线的方程为,联立,消去得,,解得,设,,,,不妨取,,直线的斜率为,其方程为,令,则,同理可得,所以,而,所以;【小问3详解】,其中,,,因为,所以,化简得,解得(舍负),即,所以【点睛】关键点睛:运用抛物线的定义、弦长公式进行求解是解题的关键.20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)取的中点F,连接.先证明,,即证平面,原题即得证;(2)分别取的中点G,H,连接,证明为直线与平面所成的角,设正方形的边长为1,,在中,,即得解.【小问1详解】解:取的中点F,连接因为,则为正三角形,所以因为平面平面,则平面因为平面,则.①因为四边形为正方形,E为的中点,则,所以,从而,所以.②又平面,结合①②知,平面,所以【小问2详解】解:分别取的中点G,H,则,又,,则,所以四边形为平行四边形,从而.因为,则因为平面平面,,则平面,从而,因为平面,所以平面,从而平面连接,则为直线与平面所成的角.设正方形的边长为1,,则从而,.在中,因为当时,单调递增,则,所以直线与平面所成角的余弦值的取值范围是.21、(1)函数的单调性见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)求出函数的导数,按a值分类讨论判断的正负作答.(2)将分别代入计算化简变形,再对所证不等式作等价变形,构造函数,借助函数导数推理作答.【小问1详解】已知函数的定义域为,,当时,恒成立,所以在区间上单调递增;当时,由,解得,由,解得,的单调递增区间为,单调递减区间为,所以,当时,在上单调递增,当时,在上单调递增,在上单调递减.【小问2详解】依题意,不妨设,则,,于是得,即,亦有

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