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文档简介
江苏省无锡市育才中学2023年高二上数学期末检测试题注意事项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.下列关于命题的说法错误的是A.命题“若,则”的逆否命题为“若,则”B.“”是“函数在区间上为增函数”的充分不必要条件C.命题“,使得”的否定是“,均有”D.“若为的极值点,则”的逆命题为真命题2.已知焦点在轴上的双曲线的一条渐近线方程为,则该双曲线的离心率为()A. B.C.2 D.3.已知双曲线的右焦点为F,关于原点对称的两点A、B分别在双曲线的左、右两支上,,且点C在双曲线上,则双曲线的离心率为()A.2 B.C. D.4.以原点为对称中心的椭圆焦点分别在轴,轴,离心率分别为,直线交所得的弦中点分别为,,若,,则直线的斜率为()A. B.C. D.5.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6.已知双曲线的离心率为2,则C的渐近线方程为()A. B.C. D.7.圆的圆心坐标与半径分别是()A. B.C. D.8.某几何体的三视图如图所示,则其对应的几何体是A. B.C. D.9.从集合{2,3,4,5}中随机抽取一个数m,从集合{1,3,5}中随机抽取一个数n,则向量=(m,n)与向量=(1,-1)垂直的概率为()A. B.C. D.10.已知双曲线(,)的左、右焦点分别为,,点A的坐标为,点P是双曲线在第二象限的部分上一点,且,点Q是线段的中点,且,Q关于直线PA对称,则双曲线的离心率为()A.3 B.2C. D.11.已知点在抛物线上,则点到抛物线焦点的距离为()A.1 B.2C.3 D.412.已知函数,则函数在点处的切线方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.将边长为2的正方形绕其一边所在的直线旋转一周,所得的圆柱体积为________.14.若在数列的每相邻两项之间插入此两项的和,形成新的数列,再把所得数列按照同样的方法不断构造出新的数列,现将数列进行构造,第次得到数列;第次得到数列;依次构造,第次得到数列;记,则(1)___________,(2)___________15.有一组数据,其平均数为3,方差为2,则新的数据的方差为________.16.正四棱柱的高为底面边长的倍,则其体对角线与底面所成角的大小为_________.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)已知圆与直线相切(1)求圆O的标准方程;(2)若线段AB的端点A在圆O上运动,端点B的坐标是,求线段AB的中点M的轨迹方程18.(12分)如图,在四棱锥中P﹣ABCD中,底面ABCD是边长为2的正方形,BC⊥平面PAB,PA⊥AB,PA=2(1)求证:PA⊥平面ABCD;(2)求平面PAD与平面PBC所成角的余弦值19.(12分)已知数列的前n项和,(1)求数列的通项公式;(2)设,,求数列的前n项和20.(12分)一个长方体的平面展开图及该长方体的直观图的示意图如图所示(1)请将字母F,G,H标记在长方体相应的顶点处(不需说明理由):(2)若且有下面两个条件:①;②,请选择其中一个条件,使得DF⊥平面,并证明你的结论21.(12分)如图四棱锥P-ABCD中,面PDC⊥面ABCD,∠ABC=∠DCB=,CD=2AB=2BC=2,△PDC是等边三角形.(1)设面PAB面PDC=l,证明:l//平面ABCD;(2)线段PC内是否存在一点E,使面ADE与面ABCD所成角的余弦值为,如果存在,求λ=的值,如果不存在,请说明理由.22.(10分)(1)已知集合,.:,:,并且是的充分条件,求实数的取值范围(2)已知:,,:,,若为假命题,求实数的取值范围
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】根据命题及其关系、充分条件与必要条件、导数在函数中应用、全称量词与存在量词等相关知识一一判断可得答案.【详解】解:A,由原命题与逆否命题的构成关系,可知A正确;B,当a=2>1时,函数在定义域内是单调递增函数,当函数定义域内是单调递增函数时,a>1.所以B正确;C,由于存在性命题的否定是全称命题,所以",使得"的否定是",均有,所以C正确;D,的根不一定是极值点,例如:函数,则=0,即x=0就不是极值点,所以“若为的极值点,则”的逆命题为假命题,故选D.【点睛】本题主要考查命题及其关系、充分条件与必要条件、导数在函数中应用、全称量词与存在量词等相关知识,需牢记并灵活运用相关知识.2、D【解析】由题意,化简即可得出双曲线的离心率【详解】解:由题意,.故选:D3、D【解析】设,由,得到四边形是矩形,在中,利用勾股定理求得,再在中,利用勾股定理求解.【详解】如图所示:设,则,,,因为,所以,则四边形是矩形,在中,,即,解得,在中,,即,解得,故选:D4、A【解析】分类讨论直线的斜率存在与不存在两种情况,联立直线与曲线方程,再根据,求解.【详解】设椭圆的方程分别为,,由可知,直线的斜率一定存在,故设直线的方程为.联立得,故,;联立得,则,.因为,所以,所以.又,所以,所以,所以,.故选:A.【点睛】此题利用设而不求的方法,找出、、、之间的关系,化简即可得到的值.此题的难点在于计算量较大,且容易计算出错.5、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.6、A【解析】根据离心率及a,b,c的关系,可求得,代入即可得答案.【详解】因为离心率,所以,所以,,则,所以C的渐近线方程为.故选:A7、C【解析】将圆的一般方程化为标准方程,即可得答案.【详解】由题可知,圆的标准方程为,所以圆心为,半径为3,故选.8、A【解析】根据三视图即可还原几何体.【详解】根据三视图,特别注意到三视图中对角线的位置关系,容易判断A正确.【点睛】本题主要考查了三视图,属于中档题.9、A【解析】根据分步计数乘法原理求得所有的)共有12个,满足两个向量垂直的共有2个,利用古典概型公式可得结果.【详解】集合{2,3,4,5}中随机抽取一个数,有4种方法;从集合{1,3,5}中随机抽取一个数,有3种方法,所以,所有的共有个,由向量与向量垂直,可得,即,故满足向量与向量垂直的共有2个:,所以向量与向量垂直的概率为,故选A.【点睛】本题主要考查分步计数乘法原理的应用、向量垂直的性质以及古典概型概率公式的应用,属于中档题.在解古典概型概率题时,首先求出样本空间中基本事件的总数,其次求出概率事件中含有多少个基本事件,然后根据公式求得概率.10、C【解析】由角平分线的性质可得,结合已知条件即可求双曲线的离心率.【详解】由题设,易知:,由知:,即,整理得:.故选:C11、B【解析】先求出抛物线方程,焦点坐标,再用两点间距离公式进行求解.【详解】将代入抛物线中得:,解得:,所以抛物线方程为,焦点坐标为,所以点到抛物线焦点的距离为故选:B12、C【解析】依据导数几何意义去求函数在点处的切线方程即可解决.【详解】则,又则函数在点处的切线方程为,即故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】依题意可得圆柱的底面半径、高,再根据圆柱的体积公式计算可得;【详解】解:依题意可得圆柱的底面半径,高,所以;故答案为:14、①.②.【解析】根据题意得到,再利用叠加法求解即可.【详解】由题知:,,,所以,,,……,,所以,,……,,即,所以.故答案为:;15、2【解析】由已知得,,然后计算的平均数和方差可得答案.【详解】由已知得,,所以,.故答案为:2.16、##【解析】如图所示,其体对角线与底面所成角为,解三角形即得解.【详解】解:如图所示,设,所以.由题得平面,则其体对角线与底面所成角为,因为,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)【解析】(1)由圆心到直线的距离等于半径即可求出.(2)由相关点法即可求出轨迹方程.【小问1详解】已知圆与直线相切,所以圆心到直线的距离为半径.所以,所以圆O的标准方程为:【小问2详解】设因为AB的中点是M,则,所以,又因A在圆O上运动,则,所以带入有:,化简得:.线段AB的中点M的轨迹方程为:.18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据线面垂直的判定定理来证得平面.(2)建立空间直角坐标系,利用向量法来求得平面与平面所成角的余弦值.【小问1详解】由于平面,所以,由于,所以平面.【小问2详解】建立如图所示空间直角坐标系,平面的法向量为,,设平面的法向量为,则,故可设.设平面与平面所成角为,则.19、(1);(2)【解析】(1)将代入可求得.根据通项公式与前项和的关系,可得数列为等比数列,由等比数列的通项公式即可求得数列的通项公式.(2)由(1)可得数列的通项公式,代入中,结合裂项法求和即可得前n项和.【详解】(1)当时,由得;当时,由得是首项为3,公比为3的等比数列当,满足此式所以(2)由(1)可知,【点睛】本题考查了通项公式与前项和的关系,裂项法求和的应用,属于基础题.20、(1)答案见解析(2)答案见解析【解析】(1)由展开图及直观图直接观察可得;(2)选择②,根据线面垂直的判定定理即可证明DF⊥平面.【小问1详解】如图,【小问2详解】若选择①,若此时有平面,则由平面可得,而平面,而平面,故,因为,则平面,由平面可得,故此时矩形为正方形,,矛盾.选择条件②,使得平面,下面证明如图,连接,在长方体中,平面,而平面,故,而,故矩形为正方形,故,而,故平面,而平面,故,同理,又,所以平面.21、(1)证明见解析(2)存在【解析】(1)由已知可得∥,再由线面平行的判定可得∥平面,再由线面平行的性质可得∥,再由线面平行的判定可得结论,(2)由已知条件可证得两两垂直,所以以为原点,所在的直线分别为轴建立空间直角坐标系,利用空间向量求解【小问1详解】证明:因为,所以,所以∥,因为平面,平面,所以∥平面,因为平面,且平面面,所以∥,因为平面,平面,所以∥平面,【小问2详解】设的中点为,因为△PDC是等边三角形,所以,因为平面PDC⊥平面ABCD,且平面面,所以平面,因为平面,所以,所以以为原点,所在的直线分别为轴建立空间直角坐标系,如图所示,则,所以,假设存在这样的点,由已知得,则,所以,因为平面,所以平面的一个法向量为,设平面的一个法向量为,则,令,则,则所以,整理得,解得(舍去),或,所以22、(1);(2)【解析】(1)由二次函数的性质,求得,又由,求得集合,根据命题是命题的充分条件,所以,
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