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文档简介
江苏省泗阳县实验初级中学2024届数学高二上期末考试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.若函数有两个零点,则实数a的取值范围是()A. B.C. D.2.在等差数列{an}中,a1=1,,则a7=()A.13 B.14C.15 D.163.已知空间向量,,,若,,共面,则m+2t=()A.-1 B.0C.1 D.-64.已知双曲线的离心率,点是抛物线上的一动点,到双曲线的上焦点的距离与到直线的距离之和的最小值为,则该双曲线的方程为A. B.C. D.5.圆与的公共弦长为()A. B.C. D.6.已知各项均为正数的等比数列满足,若存在两项,使得,则的最小值为()A.4 B.C. D.97.方程所表示的曲线为()A.射线 B.直线C.射线或直线 D.无法确定8.若正整数N除以正整数m后的余数为n,则记为,如.如图所示的程序框图的算法源于我国古代闻名中外的“中国剩余定理”.执行该程序框图,则输出的i等于()A.7 B.10C.13 D.169.雅言传承文明,经典浸润人生.某市举办“中华经典诵写讲大赛”,大赛分为四类:“诵读中国”经典诵读大赛、“诗教中国”诗词讲解大赛、“笔墨中国”汉字书写大赛、“印记中国”学生篆刻大赛.某人决定从这四类比赛中任选两类参赛,则“诵读中国”被选中的概率为()A. B.C. D.10.七巧板是中国古代劳动人民发明的一种传统智力玩具,它由五块等腰直角三角形、一块正方形和一块平行四边形共七块板组成如图是一个用七巧板拼成的正方形,若在此正方形中任取一点,则此点取自阴影部分的概率为()A. B.C. D.11.已知直线:与双曲线的两条渐近线分别相交于A、B两点,若C为直线与y轴的交点,且,则k等于()A.4 B.6C. D.12.如图,已知双曲线的左右焦点分别为、,,是双曲线右支上的一点,,直线与轴交于点,的内切圆半径为,则双曲线的离心率是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知集合,集合,则__________.14.已知椭圆:的左右焦点分别为,为椭圆上的一点,与椭圆交于.若△的内切圆与线段在其中点处相切,与切于,则椭圆的离心率为_______15.若直线的方向向量为,平面的一个法向量为,则直线与平面所成角的正弦值为______.16.已知点,圆:.若过点的圆的切线只有一条,求这条切线方程____________.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)如图,在长方体中,,,是棱的中点(1)求证:;(2)求平面与平面夹角的余弦值;(3)在棱上是否存在一点,使得与平面所成角的正弦值为,若存在,求出的长;若不存在,请说明理由18.(12分)在中,角的对边分别为,已知,,且.(1)求角的大小;(2)若,面积为,试判断的形状,并说明理由.19.(12分)已知圆C的圆心在直线上,圆心到x轴的距离为2,且截y轴所得弦长为(1)求圆C的方程;(2)若圆C上至少有三个不同的点到直线的距离为,求实数k的取值范围20.(12分)已知椭圆,焦点,A,B是上关于原点对称的两点,的周长的最小值为(1)求的方程;(2)直线FA与交于点M(异于点A),直线FB与交于点N(异于点B),证明:直线MN过定点21.(12分)如图,在四棱锥中,平面,底面为菱形,且,,分别为,的中点(Ⅰ)证明:平面;(Ⅱ)点在棱上,且,证明:平面22.(10分)已知圆与x轴交于A,B两点,P是该圆上任意一点,AP,PB的延长线分别交直线于M,N两点.(1)若弦AP长为2,求直线PB的方程;(2)以线段MN为直径作圆C,当圆C面积最小时,求此时圆C的方程.
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】函数有两个零点等价于方程有两个根,等价于与图象有两个交点,通过导数分析的单调性,根据图象即可求出求出的范围.【详解】函数有两个零点,方程有两个根,,分离参数得,与图象有两个交点,令,,令,解得当时,,在单调递增,当时,,在单调递减,且在处取得极大值及最大值,可以画出函数的大致图象如下:观察图象可以得出.故选:C.【点睛】本题主要考查函数零点的应用,构造函数求函数的导数,利用函数极值和导数之间的关系是解决本题的关键.2、A【解析】利用等差数列的基本量,即可求解.【详解】设等差数列的公差为,,解得:,则.故选:A3、D【解析】根据向量共面列方程,化简求得.【详解】,所以不共线,由于,,共面,所以存在,使,即,,,,,即.故选:D4、B【解析】先根据离心率得,再根据抛物线定义得最小值为(为抛物线焦点),解得,即得结果.【详解】因为双曲线的离心率,所以,设为抛物线焦点,则,抛物线准线方程为,因此到双曲线的上焦点的距离与到直线的距离之和等于,因为,所以,即,即双曲线的方程为,选B.【点睛】本题考查双曲线方程、离心率以及抛物线定义,考查基本分析求解能力,属中档题.5、D【解析】已知两圆方程,可先让两圆方程作差,得到其公共弦的方程,然后再计算圆心到直线的距离,再结合勾股定理即可完成弦长的求解.【详解】已知圆,圆,两圆方程作差,得到其公共弦的方程为::,而圆心到直线的距离为,圆的半径为,所以,所以.故选:D.6、C【解析】由求得,代入求得,利用基本不等式求出它的最小值【详解】因为各项均为正数的等比数列满足,可得,即解得或(舍去)∵,,∴=当且仅当,即m=2,n=4时,等号成立故的最小值等于.故选:C【点睛】方法点睛:本题主要考查等比数列的通项公式和基本不等式的应用,解题的关键是常量代换的技巧,所谓常量代换,就是把一个常数用代数式来代替,如,再把常数6代换成已知中的m+n,即.常量代换是基本不等式里常用的一个技巧,可以优化解题,提高解题效率.7、C【解析】将方程化为或,由此可得所求曲线.【详解】由得:或,即或,方程所表示的曲线为射线或直线.故选:C.8、C【解析】根据“中国剩余定理”,进而依次执行循环体,最后求得答案.【详解】由题意,第一步:,余数不为1;第二步:,余数不为1;第三步:,余数为1,执行第二个判断框,余数不为2;第四步:,执行第一个判断框,余数为1,执行第二个判断框,余数为2.输出的i值为13.故选:C.9、B【解析】由已知条件得基本事件总数为种,符合条件的事件数为3中,由古典概型公式直接计算即可.【详解】从四类比赛中选两类参赛,共有种选择,其中“诵读中国”被选中的情况有3种,即“诵读中国”和“诗教中国”,“诵读中国”和“笔墨中国”,“诵读中国”和“印记中国”,由古典概型公式可得,故选:.10、D【解析】设正方形的边长为,计算出阴影部分区域的面积和正方形区域的面积,然后利用几何概型的概率公式计算出所求事件的概率.【详解】设大正方形的边长为,则面积为,阴影部分由一个大等腰直角三角形和一个梯形组成大等腰直角三角形的面积为,梯形的上底为,下底为,高为,面积为,故所求概率故选:D.11、D【解析】先求出双曲线的渐近线方程,然后分别与直线联立,求出A、B两点的横坐标,再利用可求解.【详解】由双曲线方程可知其渐近线方程为:,当时,与联立,得,同理得,由,且可知,所以有,解得.故选:D12、D【解析】根据给定条件结合直角三角形内切圆半径与边长的关系求出双曲线实半轴长a,再利用离心率公式计算作答.【详解】依题意,,的内切圆半径,由直角三角形内切圆性质知:,由双曲线对称性知,,于是得,即,又双曲线半焦距c=2,所以双曲线的离心率.故选:D【点睛】结论点睛:二直角边长为a,b,斜边长为c的直角三角形内切圆半径.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##(-1,2]【解析】根据两集合的并集的含义,即可得答案.【详解】因为集合,集合,所以,故答案为:14、【解析】利用椭圆及三角形内切圆的性质可得、,结合等边三角形的性质得的大小,在△中应用余弦定理得到a、c的齐次式,即可求离心率.【详解】由题意知:由内切圆的性质得:,由椭圆的性质,而,∴,∴由内切圆的性质得:再由椭圆的性质,得:,由此,△为等边三角形,可得,在△中,由余弦定理得:,解得,则,故答案为:.15、【解析】根据空间向量夹角公式进行求解即可.【详解】设与的夹角为,直线与平面所成角为,所以,故答案为:16、或【解析】由题设知A在圆上,代入圆的方程求出参数a,结合切线的性质及点斜式求切线方程.【详解】因为过的圆的切线只有一条,则在圆上,所以,则,且切线斜率,即,所以切线方程或,整理得或.故答案为:或.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)(3)存点,【解析】(1)先证明平面,由平面,可证明结论.(2)以分别为轴,建立空间直角坐标系,分别求出平面与平面的法向量,利用向量法求求解即可.(3)设,,则,则由向量法结合条件可得答案.【详解】(1)在长方体中,,又,所以平面又平面,所以.(2)以分别为轴,建立空间直角坐标系因为,,是棱的中点则则为平面的一个法向量.设为平面的一个法向量.,所以,即取,可得所以如图平面与平面夹角为锐角,所以平面与平面夹角的余弦值为.(3)设,,则由(2)平面的一个法向量设与平面所成角为则解得,取所以存在点,满足条件.18、(1);(2)为等边三角形【解析】(1)由(2b﹣c)cosA﹣acosC=0及正弦定理,得sinB(2cosA﹣1)=0,从而得角A;(2)由S△ABC=bcsinA=,可得bc=3,①;再由余弦定理a2=b2+c2﹣2bccosA可得b2+c2=6,②;联立①②可求得b=c=,从而可判断△ABC的形状【详解】(1)由(2b﹣c)cosA﹣acosC=0及正弦定理,得(2sinB﹣sinC)cosA﹣sinAcosC=0,∴2sinBcosA﹣sin(A+C)=0,sinB(2cosA﹣1)=0∵0<B<π,∴sinB≠0,∴cosA=.∵0<A<π,∴A=(2)△ABC为等边三角形,∵S△ABC=bcsinA=,即bcsin=,∴bc=3,①∵a2=b2+c2﹣2bccosA,A=,a=,∴b2+c2=6,②由①②得b=c=,∴△ABC为等边三角形【点睛】本题考查三角形形状的判断,着重考查正弦定理与余弦定理的应用,考查方程思想与运算求解能力,属于中档题19、(1)或;(2).【解析】(1)设圆心为,由题意及圆的弦长公式即可列方程组,解方程组即可;(2)由题意可将问题转化为圆心到直线l:的距离,解不等式即可.【详解】解:(1)设圆心为,半径为r,根据题意得,解得,所以圆C的方程为或(2)由(1)知圆C的圆心为或,半径为,由圆C上至少有三个不同的点到直线l:的距离为,可知圆心到直线l:的距离即,所以,解得所以直线l斜率的取值范围为20、(1)(2)证明见解析【解析】(1)设椭圆的左焦点为,根据椭圆的对称性可得,则三角形的周长为,再设根据二次函数的性质得到,即可求出的周长的最小值为,从而得到,再根据,即可求出、,从而求出椭圆方程;(2)设直线MN的方程,,,,联立直线与椭圆方程,消元列出韦达定理,再设直线的方程、,直线的方程、,联立直线方程,消元列出韦达定理,即可表示,即可得到,整理得,再代入,,即可得到,从而求出,即可得解;【小问1详解】设椭圆的左焦点为,则由对称性,,所以的周长为设,则,当A,B是椭圆的上下顶点时,的周长取得最小,所以,即,又椭圆焦点,所以,所以,所以,解得,,所以椭圆的方程为.【小问2详解】解:当A,B为椭圆左右顶点时,直线MN与x轴重合;当A,B为椭圆上下顶点时,可得直线MN的方程为;设直线MN的方程,,,,由得,,,,设直线的方程,其中,,,由得,,,,设直线的方程,其中,,由得,,,所以,所以,所以,则,即,代入,,得,整理得,又所以,直线MN的方程为,综上直线MN过定点21、(Ⅰ)证明见解析(Ⅱ)证明见解析【解析】(Ⅰ)证明和得到平面.(Ⅱ)根据相似得到证明平面.【详解】(Ⅰ)如图,连接.∵底面为菱形,且,∴三角形正三角形.∵为的中点,∴.又∵平面,平面,∴.∵,平面,∴平面.(Ⅱ)连接交于点,连接.∵为的中点,∴在底面中,,∴.∴,∴在三角形中,.又∵平面,平面,∴平面.【点睛】本题考查了线面垂直和线面平行,意在考查学生的空间想象能力和推断能力.22、(1)或;(2).【解析】(1)根据圆的直径的性质,结合锐角三角函数定义进行求解即可;(2)根据题意,结合基本不等式和圆的标准方程进行求解即可.【小问1详解】在方程中,令,解得,或,因为AP,PB的延长线分
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