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文档简介
湖北省荆州市沙市区沙市中学2023年高二数学第一学期期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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.设两个变量与之间具有线性相关关系,相关系数为,回归方程为,那么必有()A.与符号相同 B.与符号相同C.与符号相反 D.与符号相反2.已知数列为等比数列,,则的值为()A. B.C. D.23.圆x2+y2-4=0与圆x2+y2-4x+4y-12=0公共弦所在直线方程为()A. B.C. D.4.过点作圆的切线,则切线的方程为()A. B.C.或 D.或5.已知m,n表示两条不同直线,表示两个不同平面.设有两个命题::若,则;:若,则.则下列命题中为真命题的是()A. B.C. D.6.已知平面直角坐标系内一动点P,满足圆上存在一点Q使得,则所有满足条件的点P构成图形的面积为()A. B.C. D.7.已知抛物线C:,则过抛物线C的焦点,弦长为整数且不超过2022的直线的条数是()A.4037 B.4044C.2019 D.20228.平面的法向量,平面的法向量,已知,则等于()A B.C. D.9.已知双曲线上点到点的距离为15,则点到点的距离为()A.9 B.6C.6或36 D.9或2110.已知是抛物线上的一个动点,是圆上的一个动点,是一个定点,则的最小值为A. B.C. D.11.函数的最大值为()A.32 B.27C.16 D.4012.在中,B=60°,,,则AC边的长等于()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.不大于100的正整数中,被3除余1的所有数的和是___________14.根据某市有关统计公报显示,随着“一带一路”经贸合作持续深化,该市对外贸易近几年持续繁荣,2017年至2020年每年进口总额(单位:千亿元)和出口总额(单位:千亿元)之间的一组数据如下:2017年2018年2019年2020年若每年的进出口总额,满足线性相关关系,则______;若计划2022年出口总额达到千亿元,预计该年进口总额为______亿元15.已知抛物线的顶点为坐标原点,焦点坐标是,则该抛物线的标准方程为___________16.圆(x+2)2+y2=4与圆(x-2)2+(y-1)2=9的位置关系为________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)已知数列的首项,,,.(1)证明:为等比数列;(2)求数列的前项和18.(12分)已知数列的前项和为,且(1)求数列的通项公式;(2)记,求数列的前项和19.(12分)已知等差数列的前项和为,数列是等比数列,,,,.(1)求数列和的通项公式;(2)若,设数列的前项和为,求.20.(12分)已知等比数列的公比,且,是的等差中项.数列的前n项和为,满足,.(1)求和的通项公式;(2)设,求的前2n项和.21.(12分)已知点及圆,点P是圆B上任意一点,线段的垂直平分线l交半径于点T,当点P在圆上运动时,记点T的轨迹为曲线E(1)求曲线E的方程;(2)设存在斜率不为零且平行的两条直线,,它们与曲线E分别交于点C、D、M、N,且四边形是菱形,求该菱形周长的最大值22.(10分)已知两条直线,.设为实数,分别根据下列条件求的值.(1);(2)直线在轴、轴上截距之和等于.
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】利用相关系数的性质,分析即得解【详解】相关系数r为正,表示正相关,回归直线方程上升,r为负,表示负相关,回归直线方程下降,与r的符号相同故选:A2、B【解析】根据等比数列的性质计算.【详解】由等比数列的性质可知,且等比数列奇数项的符号相同,所以,即.故选:B3、B【解析】两圆的方程消掉二次项后的二元一次方程即为公共弦所在直线方程.【详解】由x2+y2-4=0与x2+y2-4x+4y-12=0两式相减得:,即.故选:B4、C【解析】设切线的方程为,然后利用圆心到直线的距离等于半径建立方程求解即可.【详解】圆的圆心为原点,半径为1,当切线的斜率不存在时,即直线的方程为,不与圆相切,当切线的斜率存在时,设切线的方程为,即所以,解得或所以切线的方程为或故选:C5、B【解析】利用直线与平面,平面与平面的位置关系判断2个命题的真假,再利用复合命题的真值表判断选项的正误即可【详解】,表示两条不同直线,,表示两个不同平面:若,,则也可能,也可能与相交,所以是假命题,为真命题;:令直线的方向向量为,直线的方向向量为,若,则,则,所以是真命题,所以为假命题;所以为假命题,是真命题,为假命题,是真命题,所以为假命题故选:6、D【解析】先找临界情况当PQ与圆C相切时,,进而可得满足条件的点P形成的图形为大圆(包括内部),即求.【详解】当PQ与圆C相切时,,这种情况为临界情况,当P往外时无法找到点Q使,当P往里时,可以找到Q使,故满足条件的点P形成的图形为大圆(包括内部),如图,由圆,可知圆心,半径为1,则大圆的半径为,∴所有满足条件的点P构成图形的面积为.故选:D.【点睛】关键点点睛:本题的关键是找出临界情况时点所满足的条件,进而即可得到动点满足条件的图形,问题即可解决.7、A【解析】根据已知条件,结合抛物线的性质,先求出过焦点的最短弦长,再结合抛物线的对称性,即可求解【详解】∵抛物线C:,即,由抛物线的性质可得,过抛物线焦点中,长度最短的为垂直于y轴的那条弦,则过抛物线C的焦点,长度最短的弦的长为,由抛物线的对称性可得,弦长在5到2022之间的有共有条,故弦长为整数且不超过2022的直线的条数是故选:A8、A【解析】根据两个平面平行得出其法向量平行,根据向量共线定理进行计算即可.【详解】由题意得,因为,所以(),即,解得,所以.故选:A9、D【解析】利用双曲线的定义可得答案.【详解】设,,,为双曲线的焦点,则由双曲线定义,知,而所以或21故选:D.10、A【解析】恰好为抛物线的焦点,等于到准线的距离,要想最小,过圆心作抛物线的准线的垂线交抛物线于点,交圆于,最小值等于圆心到准线的距离减去半径4-1=.考点:1.抛物线的定义;2.圆中的最值问题;11、A【解析】利用导数即可求解.【详解】因为,所以当时,;当时,.所以函数在上单调递增;在上单调递增,,因此,的最大值为.故选:A12、B【解析】根据正弦定理直接计算可得答案.【详解】由正弦定理,,得,故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1717【解析】利用等差数列的前项和公式可求所有数的和.【详解】100以内的正整数中,被3除余1由小到大构成等差数列,其首项为1,公差为3,共有项,它们的和为,故答案为:.14、①.1.6②.3.65千##3650【解析】根据给定数表求出样本中心点,代入即可求得,取可求出该年进口总额.【详解】由数表得:,,因此,回归直线过点,由,解得,此时,,当时,即,解得,所以,预计该年进口总额为千亿元.故答案为:1.6;3.65千15、【解析】根据焦点坐标即可得到抛物线的标准方程【详解】因为抛物线的顶点为坐标原点,焦点坐标是,所以,解得,抛物线的标准方程为故答案为:16、相交【解析】由题意知,两圆的圆心分别为(-2,0),(2,1),故两圆的圆心距离为,两圆的半径之差为1,半径之和为5,而1<<5,所以两圆的位置关系为相交三、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)利用等比数列的定义即可证明.(2)利用错位相减法即可求解.【小问1详解】当时,,所以:数列是公比为3的等比数列;【小问2详解】由(1)知,数列是以3为首项,以3为公比的等比数列,所以:,所以:,,所以,①所以,②①②可得.18、(1)(2)【解析】(1)结合作差法可直接求解;(2)由错位相减法可直接求解.【小问1详解】当时,;当时,,当时,满足上式,所以;【小问2详解】由(1)知,所以①,②,①-②得,所以.19、(1),;(2).【解析】(1)设等差数列的公差为,等比数列的公比为,根据题意列出表达式,解出公比和公差,再根据等差数等比列的通项公式的求法求出通项即可;(2)根据第一问得到前n项和,数列,分组求和即可.解析:(1)设等差数列的公差为,等比数列的公比为,∵,,,,∴,∴,,∴,.(2)由(1)知,,∴,∴.20、(1),()(2)【解析】(1)等差数列和等比数列的基本量的计算,根据条件列出方程,并解方程即可;(2)数列根据的奇偶分段表示,奇数项通过乘公比错位相减法克求得前项和,偶数项则是通过裂项求和.【小问1详解】由得,.又,,所以,即,解得或(舍去).所以(),当时,,当时,,经检验,时,适合上式,故().综上可得:,【小问2详解】由(1)可知,当n为奇数时,,当n为偶数时,,由题意,有①②①-②得:,则有:..故.21、(1)(2)【解析】(1)根据椭圆的定义和性质,建立方程求出,即可(2)设的方程为,,,,,设的方程为,,,,,分别联立直线方程和椭圆方程,运用韦达定理和判别式大于0,以及弦长公式,求得,,运用菱形和椭圆的对称性可得,关于原点对称,结合菱形的对角线垂直和向量数量积为0,可得,设菱形的周长为,运用基本不等式,计算可得所求最大值【小问1详解】点在线段的垂直平分线上,,又,曲线是以坐标原点为中心,和为焦点,长轴长为的椭圆设曲线的方程为,,,曲线的方程为【小问2详解】设的方程为,,,,,设的方程为,,,,,联立可得,由可得,化简可得,①,,,同理可得,因为四边形为菱形,所以,所以,又因为,所以,所以,关于原点对称,又椭圆关于原点对称,所以,关于原点对称,,也关于原点对称,所以且,所以,,,,因为四边形为菱形,可得,即,即,即,可得,化简可得,设菱形的周长为,则,当且仅当,即时等号成立,此时,满足①,所以菱形的周长的最大值为【点睛】关键点点睛:在处理此类直线与椭圆相交问题中,一般先设出直线方程,联立方程,利用韦达定理得出,,再具体问题具体分析,一般涉及弦长计算问题
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