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文档简介

江苏省南京市鼓楼区2023-2024学年数学高二上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.已知直线:恒过点,过点作直线与圆:相交于A,B两点,则的最小值为()A. B.2C.4 D.2.“且”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3.魏晋时期数学家刘徽首创割圆术,他在《九章算术》方田章圆田术中指出:“割之弥细,所失弥少,割之又割,以至于不可割,则与圆周合体而无所失矣.”这是注述中所用的割圆术是一种无限与有限的转化过程,比如在正数中的“”代表无限次重复,设,则可以利用方程求得,类似地可得到正数()A.2 B.3C. D.4.在数列中,,则等于A. B.C. D.5.直线与圆的位置关系是()A.相交 B.相切C.相离 D.不确定6.设是定义在R上的函数,其导函数为,满足,若,则()A. B.C. D.a,b的大小无法判断7.已知函数,则的单调递增区间为().A. B.C. D.8.已知函数的图象在点处的切线与直线垂直,则()A. B.C. D.9.某学习小组研究一种卫星接收天线(如图①所示),发现其曲面与轴截面的交线为抛物线,在轴截面内的卫星波束呈近似平行状态射入形为抛物线的接收天线,经反射聚焦到焦点处(如图②所示).已知接收天线的口径(直径)为3.6m,深度为0.6m,则该抛物线的焦点到顶点的距离为()A.1.35m B.2.05mC.2.7m D.5.4m10.如图所示,在三棱锥中,E,F分别是AB,BC的中点,则等于()A. B.C. D.11.函数,则曲线在点处的切线方程为()A. B.C. D.12.阿基米德不仅是著名的物理学家,也是著名的数学家,他利用“逼近法”得到椭圆的面积公式,设椭圆的长半轴长、短半轴长分别为,则椭圆的面积公式为,若椭圆的离心率为,面积为,则椭圆的标准方程为()A.或 B.或C.或 D.或二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图,在五面体中,//,,,四边形为平行四边形,平面,,则直线到平面距离为_________14.数学家欧拉年在其所著的《三角形几何学》一书中提出:任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上,后人称这条直线为欧拉线,已知的顶点、,其欧拉线的方程为,则的外接圆方程为______.15.函数单调增区间为______.16.已知向量,,,则___________.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{an}的前n项和为Sn,an>0,a1<2,6Sn=(an+1)(an+2).(1)求证:数列{an}是等差数列;(2)令,数列{bn}的前n项和为Tn,求证:.18.(12分)已知直线,半径为的圆与相切,圆心在轴上且在直线的右上方.(1)求圆的方程;(2)过点的直线与圆交于两点在轴上方),问在轴正半轴上是否存在定点,使得轴平分?若存在,请求出点的坐标;若不存在,请说明理由.19.(12分)求满足下列条件的圆锥曲线的标准方程:(1)已知椭圆的焦点在x轴上且一个顶点为,离心率为;(2)求一个焦点为,渐近线方程为的双曲线的标准方程;(3)抛物线,过其焦点斜率为1的直线交抛物线于A、B两点,且线段AB的中点的纵坐标为2.20.(12分)在①;②;③;这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,然后解答补充完整的题.注:若选择多个条件分别解答,则按第一个解答计分.已知,且(只需填序号).(1)求的值;(2)求展开式中的奇数次幂的项的系数之和21.(12分)已知平面内两点,,动点P满足(1)求动点P的轨迹方程;(2)过定点的直线l交动点P的轨迹于不同的两点M,N,点M关于y轴对称点为,求证直线过定点,并求出定点坐标22.(10分)已知椭圆C:的左右焦为,,点是该椭圆上任意一点,当轴时,,(1)求椭圆C的标准方程;(2)记,求实数m的最大值

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】根据将最小值问题转化为d取得最大值问题,然后结合图形可解.【详解】将,变形为,故直线恒过点,圆心,半径,已知点P在圆内,过点作直线与圆相交于A,两点,记圆心到直线的距离为d,则,所以当d取得最大值时,有最小值,结合图形易知,当直线与线段垂直的时候,d取得最大值,即取得最小值,此时,所以.故选:A.2、A【解析】按照充分必要条件的判断方法判断,“且”能否推出“”,以及“”能否推出“且”,判断得到正确答案,【详解】当且时,成立,反过来,当时,例:,不能推出且.所以“且”是“”的充分不必要条件.故选:A【点睛】本题考查充分不必要条件的判断,重点考查基本判断方法,属于基础题型.3、A【解析】设,则,解方程可得结果.【详解】设,则且,所以,所以,所以,所以或(舍).所以.故选:A【点睛】关键点点睛:设是解题关键.4、D【解析】分析:已知逐一求解详解:已知逐一求解.故选D点睛:对于含有的数列,我们看作摆动数列,往往逐一列举出来观察前面有限项的规律5、A【解析】首先求出直线过定点,再判断点在圆内,即可判断;【详解】解:直线恒过定点,又,即点在圆内部,所以直线与圆相交;故选:A6、A【解析】首先构造函数,再利用导数判断函数的单调性,即可判断选项.【详解】设,,所以函数在单调递增,即,所以,那么,即.故选:A7、D【解析】利用导数分析函数单调性【详解】的定义域为,,令,解得故的单调递增区间为故选:D8、C【解析】对函数求导,利用导数的几何意义结合垂直关系计算作答.【详解】函数定义域为,求导得,于是得函数的图象在点处切线的斜率,而直线的斜率为,依题意,,即,解得,所以.故选:C9、A【解析】根据题意先建立恰当的坐标系,可设出抛物线方程,利用已知条件得出点在抛物线上,代入方程求得p值,进而求得焦点到顶点的距离.【详解】如图所示,在接收天线的轴截面所在平面上建立平面直角坐标系xOy,使接收天线的顶点(即抛物线的顶点)与原点O重合,焦点F在x轴上设抛物线的标准方程为,由已知条件可得,点在抛物线上,所以,解得,因此,该抛物线的焦点到顶点的距离为1.35m,故选:A.10、D【解析】根据向量的线性运算公式化简可得结果.【详解】因为E,F分别是AB,AC的中点,所以,,所以,故选:D11、D【解析】对函数求导,利用导数的几何意义求出切线斜率即可计算作答.【详解】依题意,,即有,而,则过点,斜率为1的直线方程为:,所以曲线在点处切线方程为.故选:D12、B【解析】根据题意列出的关系式,即可求得,再分焦点在轴与轴两种情况写出标准方程.【详解】根据题意,可得,所以椭圆的标准方程为或.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用等价转化的思想转化为点到面的距离,作,利用线面垂直的判定定理证明平面,然后计算使用等面积法,可得结果.【详解】作如图由//,平面,平面所以//平面所以直线到平面距离等价于点到平面距离又平面,平面所以,又,则平面,,所以平面平面,所以又平面,所以平面所以点到平面距离为由,所以又,所以在中,又故答案为:【点睛】本题考查线面垂直的综合应用以及等面积法求高,重点在于使用等价转换的思想,考验理解能力,分析问题的能力,属中档题.14、【解析】求出线段的垂直平分线方程,与欧拉线方程联立,求出的外接圆圆心坐标,并求出外接圆的半径,由此可得出的外接圆方程.【详解】直线的斜率为,线段的中点为,所以,线段的垂直平分线的斜率为,则线段垂直平分线方程为,即,联立,解得,即的外心为,所以,的外接圆的半径为,因此,的外接圆方程为.故答案为:.【点睛】方法点睛:求圆的方程,主要有两种方法:(1)几何法:具体过程中要用到初中有关圆的一些常用性质和定理如:①圆心在过切点且与切线垂直的直线上;②圆心在任意弦的中垂线上;③两圆相切时,切点与两圆心三点共线;(2)待定系数法:根据条件设出圆的方程,再由题目给出的条件,列出等式,求出相关量.一般地,与圆心和半径有关,选择标准式,否则,选择一般式.不论是哪种形式,都要确定三个独立参数,所以应该有三个独立等式15、【解析】利用导数法求解.【详解】因为函数,所以,当时,,所以的单调增区间是,故答案为:16、2【解析】由空间向量数量积的坐标运算可得答案.【详解】因为,,,所以,.故答案为:2.三、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)证明见解析【解析】(1)根据数列通项与前项和的关系,构造新等式,作差整理得到,进而求解结论;(2)求出数列{an}的通项公式,再代入裂项求和即可.【小问1详解】证明:因为,所以当时,,两式相减,得到,整理得,又因为an>0,所以,所以数列{an}是等差数列,公差为3;【小问2详解】证明:当n=1时,6S1=(a1+1)(a1+2),解得a1=1或a1=2,因为a1<2,所以a1=1,由(1)可知公差d=3,所以an=a1+(n﹣1)d=1+(n﹣1)×3=3n﹣2,所以,所以=.18、(1);(2)存在,.【解析】(1)设出圆心,根据圆心到直线距离等于半径列方程求出的值可得圆心坐标,进而可得圆的方程;(2)由题可设直线的方程为,与圆的方程联立,利用韦达定理及可得,即得.【小问1详解】由已知可设圆心,则,解得或(舍).所以圆.【小问2详解】由题可设直线的方程为,由,得到:显然成立,所以.①若轴平分,则,所以:,整理得:,将①代入整理得对任意的恒成立,则.∴存在点为时,使得轴平分.19、(1)(2)(3)【解析】(1)设椭圆的标准方程为,根据题意,进而结合求解即可得答案;(2)设双曲线的方程为,进而结合题意得,,再结合解方程即可得答案;、(3)根据题意设直线的方程为,进而与抛物线联立方程并消去得,再结合韦达定理得,进而得答案.【小问1详解】解:根据题意,设椭圆的标准方程为,因为顶点为,离心率为,所以,所以,所以椭圆的方程为【小问2详解】解:因为双曲线的一个焦点为,设双曲线的方程为,因为渐近线方程为,所以,因为所以,所以双曲线的标准方程为【小问3详解】解:由题知抛物线的焦点为,因为过抛物线焦点斜率为1的直线交抛物线于A、B两点,所以直线的方程为,所以联立方程,消去得,设,所以,因为线段AB的中点的纵坐标为2,所以,解得.所以抛物线的标准方程为.20、(1)选①②③,答案均为;(2)66【解析】(1)选①时,利用二项式定理求得的通项公式为,从而得到,求出n的值;选②时,利用二项式系数和的公式求出,解出n的值;选③时,利用赋值法求解,,从而求出n的值;(2)在第一问求出的的前提下进行赋值法求解.【小问1详解】选①,其中,而的通项公式为,当时,,所以,解得:;选②,由于,所以,解得:;选③,令中得:,再令得:,解得:;【小问2详解】由(1)知:n=7,所以,令得:,令得:,两式相减得:,所以,故展开式中的奇数次幂的项的系数和为66.21、(1)(2)证明见解析,定点坐标为【解析】(1)直接由斜率关系计算得到;(2)设出直线,联立椭圆方程,韦达定理求出,再结合三点共线,求出参数,得到过定点.小问1详解】设动点,由已知有,整理得,所以动点的轨迹方程为;【小问2详解】由已知条件可知直线和直线斜率一定存在,设直线方程为,,,则,由,可得,则,即为,,,因为直线过定点,所以

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