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文档简介
内蒙古赤峰市宁城县2023年高二数学第一学期期末考试试题注意事项: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.已知圆的方程为,则圆心的坐标为()A. B.C. D.2.等差数列x,,,…的第四项为()A.5 B.6C.7 D.83.在各项都为正数的等比数列中,首项,前3项和为21,则()A.84 B.72C.33 D.1894.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5.在等差数列中,若,则()A.6 B.9C.11 D.246.在平面直角坐标系中,线段的两端点,分别在轴正半轴和轴正半轴上滑动,若圆上存在点是线段的中点,则线段长度的最小值为()A.4 B.6C.8 D.107.函数的导函数的图象如图所示,则下列说法正确的是()A.函数在上单调递增B.函数的递减区间为C.函数在处取得极大值D.函数在处取得极小值8.已知动点在直线上,过点作圆的切线,切点为,则线段的长度的最小值为()A. B.4C. D.9.给出如下四个命题正确的是()①方程表示的图形是圆;②椭圆的离心率;③抛物线的准线方程是;④双曲线的渐近线方程是A.③ B.①③C.①④ D.②③④10.设、是两条不同的直线,、、是三个不同的平面,则下列命题正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则11.中国古代数学著作算法统宗中有这样一个问题:“三百七十八里关,初步健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见首日行里数,请公仔细算相还.”其大意为:有一个人走里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,恰好走了天到达目的地,则该人第一天走的路程为()A.里 B.里C.里 D.里12.已知数列中,其前项和为,且满足,数列的前项和为,若对恒成立,则实数的值可以是()A. B.2C.3 D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知点在抛物线上,那么点到点的距离与点到抛物线焦点距离之和取得最小值时,点的坐标为______14.已知椭圆交轴于A,两点,点是椭圆上异于A,的任意一点,直线,分别交轴于点,,则为定值.现将双曲线与椭圆类比得到一个真命题:若双曲线交轴于A,两点,点是双曲线上异于A,的任意一点,直线,分别交轴于点,,则为定值___15.已知向量,,,若,则____________.16.如图,按照以下规律排列的数阵中,第i行从左向右第j个数记为,如,,则______;令则______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)如图,在四棱锥中,底面为直角梯形,底面分别为的中点,(1)求证:平面平面;(2)求二面角的大小18.(12分)已知圆C:x2+y2-2x+4y-4=0,问是否存在斜率是1的直线l,使l被圆C截得的弦AB,以AB为直径的圆经过原点,若存在,写出直线l的方程;若不存在,说明理由.19.(12分)已知的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.(1)若,,,求边长c;(2),,,求角C.20.(12分)已知圆心为的圆过原点,且直线与圆相切于点.(1)求圆的方程;(2)已知过点的直线的斜率为,且直线与圆相交于两点.①若,求弦的长;②若圆上存在点,使得成立,求直线的斜率.21.(12分)已知抛物线的焦点为,点在抛物线上,且的面积为(为坐标原点)(1)求抛物线的标准方程;(2)点、是抛物线上异于原点的两点,直线、的斜率分别为、,若,求证:直线恒过定点22.(10分)已知椭圆上的点到焦点的最大距离为3,离心率为.(1)求椭圆的标准方程;(2)设直线与椭圆交于不同两点,与轴交于点,且满足,若,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、A【解析】将圆的方程配成标准方程,可求得圆心坐标.【详解】圆的标准方程为,圆心的坐标为.故选:A.2、A【解析】根据等差数列的定义求出x,求出公差,即可求出第四项.【详解】由题可知,等差数列公差d=(x+2)-x=2,故3x+6=x+2+2,故x=-1,故第四项为-1+(4-1)×2=5.故选:A.3、A【解析】分析:设等比数列的公比为,根据前三项的和为列方程,结合等比数列中,各项都为正数,解得,从而可以求出的值.详解:设等比数列的公比为,首项为3,前三项的和为,,解之得或,在等比数列中,各项都为正数,公比为正数,舍去),,故选A.点睛:本题考查以一个特殊的等比数列为载体,通过求连续三项和的问题,着重考查了等比数列的通项,等比数列的性质和前项和等知识点,属于简单题.4、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.5、B【解析】根据等差数列的通项公式的基本量运算求解【详解】设的公差为d,因为,所以,又,所以故选:B6、C【解析】首先求点的轨迹,将问题转化为两圆有交点,即根据两圆的位置关系,求参数的取值范围.【详解】设,,的中点为,则,故点的轨迹是以原点为圆心,为半径的圆,问题转化为圆与圆有交点,所以,,即,解得:,所以线段长度的最小值为.故选:C7、C【解析】根据函数单调性与导数之间的关系及极值的定义结合图像即可得出答案.【详解】解:根据函数的导函数的图象可得,当时,,故函数在和上递减,当时,,故函数在和上递增,所以函数在和处取得极小值,在处取得极大值,故ABD错误,C正确.故选:C.8、A【解析】求出的最小值,由切线长公式可结论【详解】解:由,得最小时,最小,而,所以故选:A.9、A【解析】对选项①,根据圆一般方程求解即可判断①错误,对选项②,求出椭圆离心率即可判断②错误,对③,求出抛物线渐近线即可判断③正确,对④,求出双曲线渐近线方程即可判断④错误。【详解】对于①选项,,,故①错误;对于②选项,由题知,所以,所以离心率,故②错误;对于③选项,抛物线化为标准形式得抛物线,故准线方程是,故③正确;对于④选项,双曲线化为标准形式得,所以,焦点在轴上,故渐近线方程是,故④错误.故选:A10、B【解析】根据线线、线面、面面的位置关系,对选项进行逐一判断即可.【详解】选项A.一条直线垂直于一平面内的,两条相交直线,则改直线与平面垂直则由,不能得出,故选项A不正确.选项B.,则正确,故选项B正确.选项C若,则与可能相交,可能异面,也可能平行,故选项C不正确.选项D.若,则与可能相交,可能平行,故选项D不正确.故选:B11、C【解析】建立等比数列的模型,由等比数列的前项和公式求解【详解】记第天走的路程为里,则是等比数列,,,故选:C12、D【解析】由求出,从而可以求,再根据已知条件不等式恒成立,可以进行适当放大即可.【详解】若n=1,则,故;若,则由得,故,所以,,又因为对恒成立,当时,则恒成立,当时,,所以,,,若n为奇数,则;若n为偶数,则,所以所以,对恒成立,必须满足.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由抛物线定义可得,由此可知当为与抛物线的交点时,取得最小值,进而求得点坐标.【详解】由题意得:抛物线焦点为,准线为作,垂直于准线,如下图所示:由抛物线定义知:(当且仅当三点共线时取等号)即的最小值为,此时为与抛物线的交点故答案为【点睛】本题考查抛物线线上的点到焦点的距离与到定点距离之和最小的相关问题的求解,关键是能够熟练应用抛物线定义确定最值取得的位置.14、-【解析】由双曲线的方程可得,的坐标,设的坐标,代入双曲线的方程可得的横纵坐标的关系,求出直线,的方程,令,分别求出,的纵坐标,求出的表达式,整理可得为定值【详解】由双曲线的方程可得,,设,则,可得,直线的方程为:,令,则,可得,直线的方程为,令,可得,即,∴,,,故答案为:-另解:双曲线方程化为,只是将的替换为-,故答案也是只需将中的替换为-即可.故答案为:-.15、【解析】首先求出的坐标,再根据向量垂直得到,即可得到方程,解得即可;【详解】解:因为向量,,,所以向量,因为,所以,即,解得故答案为:16、①.55②.【解析】令易知是首项为,公差为1的等差数列,写出通项公式,再应用累加法求及通项公式,结合求通项公式,进而可得,最后两次应用错位相减法求即可.【详解】由题设知:令,则是首项为,公差为1的等差数列,故,所以,即,由上可得:,则,而,所以,则,所以,,所以,令,则,所以,故,综上,,则.故答案为:,.【点睛】关键点点睛:通过图总结规律,易知是等差数列,应用累加法求,再由求通项公式,最后应用错位相减法求前n项和.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)依题意可得平行四边形是矩形,即可得到,再由及面面垂直的性质定理得到平面,从而得到,即可得到平面,从而得证;(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量法求出二面角的余弦值,即可得解;【小问1详解】证明:因为为的中点,,所以,又,所以四边形为平行四边形,因为,所以平行四边形是矩形,所以,因为,所以,又因为平面平面,平面平面面,所以平面,因为面,所以,又因为,平面,所以平面,因为平面,所以平面平面;【小问2详解】解:由(1)可得:两两垂直,如图,分别以所在的直线为轴建立空间直角坐标系,则则,设平面的一个法向量,由则,令,则,所以,设平面的一个法向量,所以,根据图像可知二面角为锐二面角,所以二面角的大小为;18、x-y-4=0或x-y+1="0."【解析】假设存在,并设出直线方程y=x+b,然后代入圆的方程得到关于x的一元二次方程,利用韦达定理得到根的关系,最后利用OA⊥OB即x1x2+y1y2=0,得到参数b的方程求解即可试题解析:设直线l的方程为y=x+b①圆C:x2+y2-2x+4y-4=0.②联立①②消去y,得2x2+2(b+1)x+b2+4b-4=0设A(x1,y1),B(x2,y2),则有③因为以AB为直径的圆经过原点,所以OA⊥OB,即x1x2+y1y2=0,而y1y2=(x1+b)(x2+b)=x1x2+b(x1+x2)+b2,所以2x1x2+b(x1+x2)+b2=0,把③代入:b2+4b-4-b(b+1)+b2=0,即b2+3b-4=0,解得b=1或b=-4,故直线l存在,方程是x-y+1=0,或x-y-4=0考点:存在性问题【方法点睛】存在性问题,首先应假设存在,然后去求解.对本题来说具体是:设出直线方程y=x+b,然后分析几何性质得到OA⊥OB即得到关于参数b方程求解即可.解该类问题最容易出错的的地方是,忽视对参数范围的考虑,即直线方程与圆的方程联立求解后应得到,即求出的b值必须满足b的范围,否则无解19、(1)(2)或【解析】(1)根据余弦定理可求得答案;(2)根据正弦定理和三角形的内角和可求得答案.【小问1详解】解:由余弦定理得:,所以.【小问2详解】解:由正弦定理得:得,所以或120°,又因为,所以,所以或即或.20、(1);(2)①,②.【解析】(1)圆心在线段的垂直平分线上,圆心也在过点且与垂直的直线上,联立求圆心,进而得半径即可;(2)①垂径定理即可求弦长;②圆上存在点,使得成立,即四边形是平行四边形,又,有都是等边三角形,进而得圆心到直线的距离为,列方程求解即可.试题解析:(1)由已知得,圆心在线段的垂直平分线上,圆心也在过点且与垂直的直线上,由得圆心,所以半径,所以圆的方程为;(2)①由题意知,直线的方程为,即,∴圆心到直线的距离为,∴;②∵圆上存在点,使得成立,∴四边形是平行四边形,又,∴都是等边三角形,∴圆心到直线的距离为,又直线的方程为,即,∴,解得.21、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)由点在抛物线上可得出,再利用三角形的面积公式可得出关于的等式,解出正数的值,即可得出抛物线的标准方程;(2)设点、,利用斜率公式结合已知条件可得出的值,分析可知直线不与轴垂直,可设直线的方程为,将该直线方程与抛物线的方程联立,利用韦达定理求出的值,即可得出结论.【小问1详解】解:抛物线的焦点为,由已知可得,则,,,解得,因此,抛物线的方程为.【小问2详解】证明:设点、,则,可得.若直线轴,则该直线与抛物线只有一个交点,不合乎题意.设直线的方程为,联立,可得,由韦达定理可得,可得,此时,合乎题意.所以,直线的方程为,故直线恒过定点.22、(1)(2
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