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文档简介
吉黑两省九校2023年高二数学第一学期期末教学质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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F为椭圆的右焦点,A为C的右顶点,B为C上的点,且垂直于x轴.若直线AB的斜率为,则椭圆C的离心率为()A. B.C. D.2.设是周期为2的奇函数,当时,,则()A. B.C. D.3.已知梯形ABCD中,,,且对角线交于点E,过点E作与AB所在直线的平行线l.若AB和CD所在直线的方程分别是与,则直线l与CD所在直线的距离为()A.1 B.2C.3 D.44.过双曲线(,)的左焦点作圆:的两条切线,切点分别为,,双曲线的左顶点为,若,则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.5.已知双曲线渐近线方程为,则该双曲线的离心率等于()A. B.C.2 D.46.点A是曲线上任意一点,则点A到直线的最小距离为()A. B.C. D.7.在等差数列中,若,且前n项和有最大值,则使得的最大值n为()A.15 B.16C.17. D.188.已知向量a→=(1,1,k),A. B.C. D.9.已知平面上两点,则下列向量是直线的方向向量是()A. B.C. D.10.对于实数a,b,c,下列命题中的真命题是()A.若,则 B.,则C.若,,则, D.若,则11.“圆”是中国文化的一个重要精神元素,在中式建筑中有着广泛的运用,最具代表性的便是园林中的门洞.如图,某园林中的圆弧形挪动高为2.5m,底面宽为1m,则该门洞的半径为()A.1.2m B.1.3mC.1.4m D.1.5m12.已知点,在双曲线上,线段的中点,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.过点,且周长最小的圆的标准方程为______14.如图,把正方形纸片沿对角线折成直二面角,则折纸后异面直线,所成的角为___________.15.已知数列的前项和,则该数列的首项__________,通项公式__________.16.已知函数,___________.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)设数列的前项和为,,且,,(1)若(i)求;(ii)求证数列成等差数列(2)若数列为递增数列,且,试求满足条件的所有正整数的值18.(12分)如图,在长方体中,,,,M为上一点,且(1)求点到平面的距离;(2)求二面角的余弦值19.(12分)已知函数(1)讨论函数的单调性;(2)若,证明:20.(12分)设或,(1)若时,p是q的什么条件?(2)若p是q的必要不充分条件,求a的取值范围21.(12分)已知椭圆的左、右焦点分别是,,离心率为,过且垂直于x轴的直线被椭圆C截得的线段长为1(1)求椭圆C方程;(2)设点P在直线上,过点P的两条直线分别交曲线C于A,B两点和M,N两点,且,求直线AB的斜率与直线MN的斜率之和22.(10分)写出下列命题的逆命题、否命题以及逆否命题:(1)若,则;(2)已知为实数,若,则
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、D【解析】根据题意表示出点的坐标,再由直线AB的斜率为,列方程可求出椭圆的离心率【详解】由题意得,,当时,,得,由题意可得点在第一象限,所以,因为直线AB的斜率为,所以,化简得,所以,,得(舍去),或,所以离心率,故选:D2、A【解析】由周期函数得,再由奇函数的性质通过得结论【详解】∵函数是周期为2的周期函数,∴,而,又函数为奇函数,∴.故选A【点睛】本题考查函数的周期性与奇偶性,属于基础题.此类题型,求函数值时,一般先用周期性化自变量到已知区间关于原点对称的区间,然后再由奇函数性质求得函数值3、B【解析】先求得直线AB和CD之间的距离,再求直线l与CD所在直线的距离即可解决.【详解】梯形ABCD中,,,且对角线交于点E,则有△与△相似,相似比为,则,点E到CD所在直线的距离为AB和CD所在直线距离的又AB和CD所在直线的距离为,则直线l与CD所在直线的距离为2故选:B4、C【解析】根据,,可以得到,从而得到与的关系式,再由,,的关系,进而可求双曲线的渐近线方程【详解】解:由,,则是圆的切线,,,,所以,因为双曲线的渐近线方程为,即为故选:C5、A【解析】由双曲线的渐近线方程,可得,再由的关系和离心率公式,计算即可得到所求值【详解】解:双曲线的渐近线方程为,由题意可得即,可得由可得,故选:A.6、A【解析】动点在曲线,则找出曲线上某点的斜率与直线的斜率相等的点为距离最小的点,利用导数的几何意义即可【详解】不妨设,定义域为:对求导可得:令解得:(其中舍去)当时,,则此时该点到直线的距离为最小根据点到直线的距离公式可得:解得:故选:A7、A【解析】由题可得,则,可判断,,即可得出结果.【详解】前n项和有最大值,,,,,,,使得的最大值n为15.故选:A.【点睛】本题考查等差数列前n项和的有关判断,解题的关键是得出.8、D【解析】根据向量的坐标运算和向量垂直数量积为0可解.【详解】解:根据题意,易得a→∵与两向量互相垂直,∴0+2+k+2=0,解得.故选:D9、D【解析】由空间向量的坐标运算和空间向量平行的坐标表示,以及直线的方向向量的定义可得选项.【详解】解:因为两点,则,又因为与向量平行,所以直线的方向向量是,故选:D.10、C【解析】对于选项A,可以举反例判断;对于选项BCD可以利用作差法判断得解.【详解】解:A.若,则不一定成立.如:.所以该选项错误;B.,所以,所以该选项错误;C.,所以该选项正确;D.,所以该选项错误.故选:C11、B【解析】设半径为R,根据垂径定理可以列方程求解即可.【详解】设半径为R,,解得,化简得.故选:B.12、D【解析】先根据中点弦定理求出直线的斜率,然后求出直线的方程,联立后利用弦长公式求解的长.【详解】设,,则可得方程组:,两式相减得:,即,其中因为的中点为,故,故,即直线的斜率为,故直线的方程为:,联立,解得:,由韦达定理得:,,则故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】方法一:根据当线段为圆的直径时,圆周长最小,由线段的中点为圆心,其长一半为半径求解;方法二:根据当线段为圆的直径时,圆周长最小,根据以AB为直径的圆的方程求解.【详解】方法一:当线段为圆的直径时,过点,的圆的半径最小,从而周长最小,即圆心为线段的中点,半径则所求圆的标准方程为方法二:当线段为圆的直径时,过点,的圆的半径最小,从而周长最小又,,故所求圆的方程为,整理得,所以所求圆的标准方程为14、##30°【解析】过点E作CE∥AB,且使得CE=AB,则四边形ABEC是平行四边形,进而(或其补角)是所求角,算出答案即可.【详解】过点E作CE∥AB,且使得CE=AB,则四边形ABEC是平行四边形,设所求角为,于是.设原正方形ABCD边长为2,取AC的中点O,连接DO,BO,则且,而平面平面,且交于AC,所以平面ABEC,则.易得,,,而则于是,,.在中,,取DE的中点F,则,所以,即,于是.故答案为:.15、①.;②..【解析】空一:利用代入法直接进行求解即可;空二:利用之间的关系进行求解即可.【详解】空一:;空二:当时,,显然不适合上式,所以,故答案为:;16、【解析】直接利用分段函数的解析式即可求解.【详解】因为,所以,所以.故答案为:-1三、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);详见解析;(2)5.【解析】(1)由题可得,由条件可依次求各项,即得;猜想,用数学归纳法证明即得;(2)设,由题可得,进而可得,结合条件即求.【小问1详解】(i)∵,且,,,∴,,,∴,,,又,,,∴,∴,解得,,解得,,解得,,解得,∴;(ii)由,,,,猜想数列是首项,公差为的等差数列,,用数学归纳法证明:当时,,成立;假设时,等式成立,即,则时,,∴,∴当时,等式也成立,∴,∴数列是首项,公差为的等差数列.【小问2详解】设,由,,即,∴,又,,,∴,,,,,,∴,,,∴,又数列为递增数列,∴,解得,由,∴,解得.【点睛】关键点点睛:第一问的关键是由条件猜想,然后数学归纳法证明,第二问求出,,即得.18、(1)(2)【解析】(1)以A为原点,以AB、AD、所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,利用空间向量求解,(2)求出和的法向量,利用空间向量求解【小问1详解】以A为原点,以AB、AD、所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立如图所示的空间直角坐标系由,,,,所以,,,因此,,,设平面的法向量,则,,所以,取,则,,于是,所以点到平面的距离【小问2详解】由,,设平面的法向量,则,,所以,取,则,,于是,由(1)知平面的法向量为,记二面角的平面角为,则,由图可知二面角为锐角,所以所求二面角的余弦值为19、(1)当时,在上单调递增;当时,在上单调递减,在上单调递增;(2)见详解【解析】(1)对函数进行求导,然后根据参数进行分类讨论;(2)构造函数,求函数的最小值即可证出.【详解】(1)的定义域为,.当时,在上恒成立,所以在上单调递增;当时,时,;时,,所以在上单调递减,在上单调递增.综上所述,当时,在上单调递增;当时,在上单调递减,在上单调递增.(2)当时,.令,,则.,令,.恒成立,所以在上单调递增.因为,,所以存在唯一的,使得,即.①当时,,即,所以在上单调递减;当时,,即,所以在上单调递增.所以,,②方法一:把①代入②得,.设,.则恒成立,所以在上单调递减,所以.因为,所以,即,所以,所以时,.方法二:设,.则,所以在上单调递增,所以,所以.因为,所以,所以,所以时,.【点睛】不等式证明问题是近年高考命题的热点,利用导数证明不等式的方法主要有两个:(1)不等式两边作差构造函数,利用导数研究函数的单调性,求出函数最值即可;(2)观察不等式的特点,结合已解答问题把要证的不等式变形,并运用已证结论先行放缩,再化简或者进一步利用导数证明.20、(1)充要条件;(2).【解析】(1)根据解一元二次不等式的方法,结合充分性、必要性的定义进行求解判断即可;(2)根据必要不充分条件的性质进行求解即可.【小问1详解】因为,所以,解得或,显然p是q的充要条件;【小问2详解】,当时,该不等式的解集为全体实数集,显然由,但不成立,因此p是q的充分不必要条件,不符合题意;当时,该不等式的解集为:,显然当时,不一定成立,因此p不是q的必要不充分条件,当时,该不等式解集为:,要想p是q的必要不充分条件,只需,而,所以,因此a的取值范围为:.21、(1)(2)0【解析】(1)由条件得和,再结合可求解;(2)设直线AB的方程为:,与椭圆联立,得到,同理得,再根据题中的条件化简整理可求解.【小问1详解】因为椭圆的离心率为,所以,所以①又因为过且垂直于x轴的直线被椭圆C截得的线段长为1,所以②,由①②可知,所以,,所以椭圆C的方程为【小问2详解】因为点P在直线上,所以设点,由题可知,直线AB的斜率与直线MN的斜率都存在所以直线
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