内蒙古自治区赤峰市2023年数学高二上期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

内蒙古自治区赤峰市2023年数学高二上期末统考试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.运行如图所示程序后,输出的结果为()A.15 B.17C.19 D.212.在中,,,且BC边上的高为,则满足条件的的个数为()A.3 B.2C.1 D.03.在中,角,,所对的边分别为,,,若,则的形状为()A.锐角三角形 B.直角三角形C.钝角三角形 D.不确定4.在二面角的棱上有两个点、,线段、分别在这个二面角的两个面内,并且都垂直于棱,若,,,,则这个二面角的大小为()A. B.C. D.5.已知函数,则()A. B.0C. D.16.设是等差数列的前项和,已知,,则等于()A. B.C. D.7.2021年小林大学毕业后,9月1日开始工作,他决定给自己开一张储蓄银行卡,每月的10号存钱至该银行卡(假设当天存钱次日到账).2021年9月10日他给卡上存入1元,以后每月存的钱数比上个月多一倍,则他这张银行卡账上存钱总额(不含银行利息)首次达到1万元的时间为()A.2022年12月11日 B.2022年11月11日C.2022年10月11日 D.2022年9月11日8.已知抛物线的焦点为F,过F作斜率为2的直线l与抛物线交于A,B两点,若弦的中点到抛物线准线的距离为3,则抛物线的方程为()A. B.C. D.9.已知抛物线的焦点为F,直线l经过点F交抛物线C于A,B两点,交抛物浅C的准线于点P,若,则为()A.2 B.3C.4 D.610.如图,在单位正方体中,以为原点,,,为坐标向量建立空间直角坐标系,则平面的法向量是()A.,1, B.,1,C.,, D.,1,11.已知是直线的方向向量,为平面的法向量,若,则的值为()A. B.C.4 D.12.已知“”的必要不充分条件是“或”,则实数的最小值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若向量,,,且向量,,共面,则______14.如图,在等腰直角中,,为半圆弧上异于,的动点,当半圆弧绕旋转的过程中,有下列判断:①存在点,使得;②存在点,使得;③四面体的体积既有最大值又有最小值:④若二面角为直二面角,则直线与平面所成角的最大值为45°.其中正确的是______(请填上所有你认为正确的结果的序号).15.已知数列中,.若为等差数列,则______.16.已知函数的图象上有一点,则曲线在点处的切线方程为______.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)如图1,在中,,,,分别是,边上的中点,将沿折起到的位置,使,如图2(1)求点到平面距离;(2)在线段上是否存在一点,使得平面与平面夹角的余弦值为.若存在,求出长;若不存在,请说明理由18.(12分)已知函数.(1)若在上单调递增,求的取值范围;(2)若在上存在极值点,证明:.19.(12分)已知抛物线的焦点为,点为坐标原点,直线过定点(其中,)与抛物线相交于两点(点位于第一象限.(1)当时,求证:;(2)如图,连接并延长交抛物线于两点,,设和的面积分别为和,则是否为定值?若是,求出其值;若不是,请说明理由.20.(12分)已知椭圆的离心率为,且点在椭圆上(1)求椭圆的标准方程;(2)若过定点的直线交椭圆于不同的两点、(点在点、之间),且满足,求的取值范围.21.(12分)已知等比数列的公比,且,的等差中项为5,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.22.(10分)2021年10月16日,搭载“神舟十三号”的火箭发射升空,有很多民众通过手机、电视等方式观看有关新闻.某机构将关注这件事的时间在2小时以上的人称为“天文爱好者”,否则称为“非天文爱好者”,该机构通过调查,从参与调查的人群中随机抽取100人进行分析,得到下表(单位:人):天文爱好者非天文爱好者合计女203050男351550合计5545100(1)能否有99%的把握认为“天文爱好者”或“非天文爱好者”与性别有关?(2)现从抽取的女性人群中,按“天文爱好者”和“非天文爱好者”这两种类型进行分层抽样抽取5人,然后再从这5人中随机选出3人,记其中“天文爱好者”的人数为X,求X的分布列和数学期望附:,其中n=a+b+c+d0.100.050.0100.0050.0012.7063.8416.6357.87910.828

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】根据给出的循环程序进行求解,直到满足,输出.【详解】,,,,,,,,,,,,所以.故选:D2、B【解析】利用等面积法求得,再利用正弦定理求得,利用内角和的关系及两角和差化积公式,二倍角公式转化为,再利用正弦函数的性质求满足条的的个数,即可求解.【详解】由三角形的面积公式知,即由正弦定理知所以,即,即,即利用两角和的正弦公式结合二倍角公式化简得又,则,,且由正弦函数的性质可知,满足的有2个,即满足条件的的个数为2.故选:B3、C【解析】由正弦定理得出,再由余弦定理得出,从而判断为钝角得出的形状.【详解】因为,所以,所以,所以的形状为钝角三角形.故选:C4、C【解析】设这个二面角的度数为,由题意得,从而得到,由此能求出结果.【详解】设这个二面角的度数为,由题意得,,,解得,∴,∴这个二面角的度数为,故选:C.【点睛】本题考查利用向量的几何运算以及数量积研究面面角.5、B【解析】先求导,再代入求值.详解】,所以.故选:B6、C【解析】依题意有,解得,所以.考点:等差数列的基本概念.【易错点晴】本题主要考查等差数列的基本概念.在解有关等差数列的问题时可以考虑化归为和等基本量,通过建立方程(组)获得解.即等差数列的通项公式及前项和公式,共涉及五个量,知其中三个就能求另外两个,即知三求二,多利用方程组的思想,体现了用方程的思想解决问题,注意要弄准它们的值.运用方程的思想解等差数列是常见题型,解决此类问题需要抓住基本量、,掌握好设未知数、列出方程、解方程三个环节,常通过“设而不求,整体代入”来简化运算7、C【解析】分析可得每月所存钱数依次成首项为1,公比为2的等比数列,其前n项和为,分析首次达到1万元的值,即得解【详解】依题意可知,小林从第一个月开始,每月所存钱数依次成首项为1,公比为2的等比数列,其前n项和为.因为为增函数,且,所以第14个月的10号存完钱后,他这张银行卡账上存钱总额首次达到1万元,即2022年10月11日他这张银行卡账上存钱总额首次达到1万元.故选:C8、B【解析】设出直线,并与抛物线联立,得到,再根据抛物线的定义建立等式即可求解.【详解】因为直线l的方程为,即,由消去y,得,设,则,又因为弦的中点到抛物线的准线的距离为3,所以,而,所以,故,解得,所以抛物线的方程为故选:B.9、C【解析】由题意可知设,由可得,可求得,,根据模长公式计算即可得出结果.【详解】由题意可知,准线方程为,设,可知,,解得:,代入到抛物线方程可得:.,故选:C10、A【解析】设平面的法向量是,,,由可求得法向量.【详解】在单位正方体中,以为原点,,,为坐标向量建立空间直角坐标系,,0,,,1,,,1,,,1,,,0,,设平面的法向量是,,,则,取,得,1,,平面的法向量是,1,.故选:.11、A【解析】由,可得,再计算即可求解.【详解】由题意可知,所以,即.故选:A12、A【解析】首先解不等式得到或,根据题意得到,再解不等式组即可.【详解】,解得或,因为“”的必要不充分条件是“或”,所以.实数的最小值为.故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】由向量共面的性质列出方程组求解即可.【详解】因为,,共面,所以存在实数x,y,使得,得,解得∴故答案为:14、①②④【解析】①当D为中点,且A,B,C,D四点共面时,可证得四边形ABCD为正方形即可判断①;②当D在平面ABC内的射影E在线段BC上(不含端点)时,可知平面ABC,可证得平面CDB,即可判断②;③,研究临界值即可判断③;④二面角D-AC-B为直二面角,且D为中点时,直线DB与平面ABC所成角的最大,作图分析验证可判断④.【详解】①当D为中点,且A,B,C,D四点共面时,连结BD,交AC于,则为AC中点,此时,且,所以四边形ABCD为正方形,所以AB//CD,故①正确;②当D在平面ABC内的射影E在线段BC上(不含端点)时,此时有:平面ABC,,又因为,所以平面CDB,所以,故②正确;③,当平面平面ABC,且D为中点时,h有最大值;当A,B,C,D四点共面时h有最小值0,此时为平面图形,不是立体图形,故四面体D-ABC无最小值,故③错误.④二面角D-AC-B为直二面角,且D为中点时,直线DB与平面ABC所成角的最大,取AC中点O,连结DO,BO,则,AC=平面平面ACD,平面平面ACD,所以平面ABC,所以为直线DB与平面ABC所成角,设,则,,所以为等腰直角三角形,所以,直线与平面所成角的最大值为45°,故④正确.故答案为:①②④.15、【解析】利用等差中项求解即可【详解】由为等差数列,则,解得故答案为:16、【解析】利用导数求得为增函数,根据,求得,进而求得,得出即在点处的切线的斜率,再利用直线的点斜式方程,即可求解【详解】由题意,点在曲线上,可得,又由函数,则,所以函数在上为增函数,且,所以,因为,所以,即在点处的切线的斜率为2,所以曲线在点的切线方程为,即.故答案为:【点睛】本题主要考查了利用导数求解曲线在某点处的切线方程,其中解答中熟记导数的几何意义,以及导数的运算公式,结合直线的点斜式方程是解答的关键,着重考查了推理与运算能力三、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)存在,【解析】(1)根据题意分别由已知条件计算出的面积和的面积,利用求解,(2)如图建立空间直角坐标系,设,然后求出平面与平面的法向量,利用向量平夹角公式列方程可求得结果【小问1详解】在中,,因为,分别是,边上的中点,所以∥,,所以,所以,因为,所以平面,所以平面,因为平面,所以,所以,因为平面,平面,所以平面平面,因为,所以,因为,所以是等边三角形,取的中点,连接,则,,因为平面平面,平面平面,平面,所以平面,在中,,所以边上的高为,所以,在梯形中,,设点到平面的距离为,因为,所以,所以,得,所以点到平面的距离为【小问2详解】由(1)可知平面,,所以以为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则,设,则,设平面的法向量为,则,令,则,设平面的法向量为,则,令,则,则平面与平面夹角的余弦值为,两边平方得,,解得或(舍去),所以,所以18、(1)(2)证明见解析【解析】(1)由题得,在,上为单调递增的函数,在,上恒成立,分类讨论,再次利用导数研究函数的最值即可;(2)由(1)可知,在存在极值点,则且,求得,再两次求导即可得结论.【小问1详解】由题得,在,上为单调递增的函数,在,上恒成立,设,当时,由,得,在,上为增函数,则,在,上恒成立,满足命题,当时,由,得,在上为减函数,,时,,即,不满足恒成立,不成立,综上:的取值范围为.小问2详解】证明:由(1)可知,在存在极值点,则且即:要证只需证即证又由(1)可知在上为增函数,且,成立.要证只需证即证:设则即在上增函数在为增函数成立.综上,成立.19、(1)证明见解析;(2)是定值,定值为.【解析】(1)设直线方程为,联立直线与抛物线的方程得到韦达定理,再利用韦达定理求出,即得证;(2)设直线方程为,联立直线与抛物线的方程得到韦达定理,再求出,,即得解.【详解】(1)设直线方程为,联立直线与抛物线的方程,消去,得,所以.所以即.(2)设直线方程为,联立直线与抛物线的方程,消去,得,故.设的方程为,联立直线与拋物线的方程,消去得,从而,则,同理可得,,即定值.20、(1)(2)【解析】(1)代入点坐标,结合离心率,以及即得解;(2)设直线方程,与椭圆联立,转化为,结合韦达定理和判别式,分析即得解【小问1详解】由题意可知:,解得:椭圆的标准方程为:【小问2详解】①当直线斜率不存在,方程为,则,.②当直线斜率存在时,设直线方程为,联立得:.由得:.设,,则,,又,,,则,,所以,所以,解得:,又,综上所述:的取值范围为.21、(1);(2).【解析】(1)根据条件列关于首项与公比的方程组,解得结果代入等比数列通项公式即可;(2)利用错位相减法求和即可.【详解】解析:(1)由题意可得:,∴∵,∴,∴数列的通项公式为.(2)∴上述两式相减可得∴【点睛】本题考查等比数列通项公式、错位相减法求和,考查基本分析求解能力,属中档题.22、(1)有(2)分布列见解析,【解析】(1)依题意由列联表计算出卡方,与参考数值比较,即可判断;(2)按照

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