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文档简介
山东省昌邑市文山中学2023年高二数学第一学期期末质量跟踪监视模拟试题考生请注意: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.已知双曲线的左、右焦点分别为,,点在双曲线的右支上,且,则双曲线离心率的取值范围是()A. B.C. D.2.过双曲线的右顶点作斜率为的直线,该直线与双曲线的两条渐近线的交点分别为.若,则双曲线的离心率是A. B.C. D.3.已知圆与圆外切,则()A. B.C. D.4.如图,在长方体中,是线段上一点,且,若,则()A. B.C. D.5.已知抛物线的焦点与椭圆的一个焦点重合,过坐标原点作两条互相垂直的射线,,与分别交于,则直线过定点()A. B.C. D.6.在空间四边形中,,,,且,则()A. B.C. D.7.抛物线有一条重要的性质:平行于抛物线的轴的光线,经过抛物线上的一点反射后经过它的焦点.反之,从焦点发出的光线,经过抛物线上的一点反射后,反射光线平行于抛物线的轴.已知抛物线,从点发出一条平行于x轴的光线,经过抛物线两次反射后,穿过点,则光线从A出发到达B所走过的路程为()A.8 B.10C.12 D.148.设,则曲线在点处的切线的倾斜角是()A. B.C. D.9.如图,正方形与矩形所在的平面互相垂直,在上,且平面,则M点的坐标为()A. B.C. D.10.已知双曲线满足,且与椭圆有公共焦点,则双曲线的方程为()A. B.C. D.11.设抛物线的焦点为F,过点F且垂直于x轴的直线与抛物线C交于A,B两点,若,则()A1 B.2C.4 D.812.已知等比数列中,,,则首项()A. B.C. D.0二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.圆心在x轴上且过点的一个圆的标准方程可以是______14.容积为V圆柱形密封金属饮料罐,它的高与底面半径比值为___________时用料最省.15.双曲线的离心率为__________________.16.若实数、满足,则的取值范围为___________.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,在正四棱柱中,是上的点,满足为等边三角形.(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值.18.(12分)已知数列{an}为等差数列,且a1+a5=-12,a4+a8=0.(1)求数列{an}的通项公式;(2)若等比数列{bn}满足b1=-8,b2=a1+a2+a3,求数列{bn}的通项公式19.(12分)已知函数,其中a为正数(1)讨论单调性;(2)求证:20.(12分)已知数列的前n项和,递增等比数列满足,且.(1)求数列,的通项公式;(2)求数列的前n项和为.21.(12分)已知函数,其中为常数,且(1)求证:时,;(2)已知a,b,p,q为正实数,满足,比较与的大小关系.22.(10分)已知数列的前项和分别是,满足,,且.(1)求数列的通项公式;(2)若数列对任意都有恒成立,求.
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】根据双曲线的定义求得,利用可得离心率范围【详解】因为,又,所以,,又,即,,所以离心率故选:C2、C【解析】直线l:y=-x+a与渐近线l1:bx-ay=0交于B,l与渐近线l2:bx+ay=0交于C,A(a,0),∴,∵,∴,b=2a,∴,∴,∴考点:直线与圆锥曲线的综合问题;双曲线的简单性质3、D【解析】根据两圆外切关系,圆心距离等于半径的和列方程求参数.【详解】由题设,两圆圆心分别为、,半径分别为1、r,∴由外切关系知:,可得.故选:D.4、A【解析】将利用、、表示,再利用空间向量的加法可得出关于、、的表达式,进而可求得的值.【详解】连接、,因,因为是线段上一点,且,则,因此,因此,.故选:A.5、A【解析】由椭圆方程可求得坐标,由此求得抛物线方程;设,与抛物线方程联立可得韦达定理的形式,根据可得,由此构造方程求得,根据直线过定点的求法可求得定点.【详解】由椭圆方程知其焦点坐标为,又抛物线焦点,,解得:,则抛物线的方程为,由题意知:直线斜率不为,可设,由得:,则,即,设,,则,,,,,解得:或;又与坐标原点不重合,,,当时,,直线恒过定点.故选:A.【点睛】思路点睛:本题考查直线与抛物线综合应用中的直线过定点问题的求解,求解此类问题的基本思路如下:①假设直线方程,与抛物线方程联立,整理为关于或的一元二次方程的形式;②利用求得变量的取值范围,得到韦达定理的形式;③利用韦达定理表示出已知中的等量关系,代入韦达定理可整理得到变量间的关系,从而化简直线方程;④根据直线过定点的求解方法可求得结果.6、A【解析】利用空间向量的线性运算即可求解.【详解】..故选:A.7、C【解析】利用抛物线的定义求解.【详解】如图所示:焦点为,设光线第一次交抛物线于点,第二次交抛物线于点,过焦点F,准线方程为:,作垂直于准线于点,作垂直于准线于点,则,,,,故选:C8、C【解析】根据导数的概念可得,再利用导数的几何意义即可求解.【详解】因为,所以,则曲线在点处的切线斜率为,故所求切线的倾斜角为.故选:C9、A【解析】设点的坐标为,由平面,可得出,利用空间向量数量积为0求得、的值,即可得出点的坐标.【详解】设点的坐标为,,,,,则,,,平面,即,所以,,解得,所以,点的坐标为,故选:A.10、A【解析】根据椭圆的标准方程求出,利用双曲线,结合建立方程求出,,即可求出双曲线的渐近线方程【详解】椭圆的标准方程为,椭圆中的,双曲线的焦点与椭圆的焦点相同,双曲线中,双曲线满足,即又在双曲线中,即,解得:,所以双曲线的方程为,故选:A【点睛】关键点点睛:本题主要考查双曲线方程的求解,根据椭圆和双曲线的关系建立方程求出,,是解决本题的关键,考查学生的计算能力,属于基础题11、C【解析】根据焦点弦的性质即可求出【详解】依题可知,,所以故选:C12、B【解析】设等比数列的公比为q,根据等比数列的通项公式,列出方程组,即可求得,进而可求得答案.【详解】设等比数列公比为q,则,解得,所以.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】确定x轴上一个点做圆心,求出半径,再写出圆的标准方程即可.【详解】以x轴上的点为圆心,则半径,所以圆的标准方程为:.故答案为:14、【解析】设圆柱的底面半径为,高为,容积为,由,得到,进而求得表面积,结合不等式,即可求解.【详解】设圆柱的底面半径为,高为,容积为,则,即有,可得圆柱的表面积为,当且仅当时,即时最小,即用料最省,此时,可得.故答案为:.15、【解析】根据双曲线方程确定a,b,c的值,求出离心率.【详解】由双曲线可得:,故,故答案为:16、【解析】直接利用换元法以及基本不等式,求出结果【详解】解:设,由于,所以,由于,(当且仅当时取等号)所以(当且仅当时取等号),(当且仅当时取等号),故,,所以,整理得:故的取值范围为的取值范围故答案为: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)证明见解析(2)【解析】(1)根据题意证明,,然后根据线面垂直的判定定理证明问题;(2)以,,为轴的正方向建立空间直角坐标系,求平面,平面的法向量,求法向量的夹角,根据二面角的余弦值与法向量的夹角的余弦的关系确定二面角的余弦值.【小问1详解】由题意,,等边三角形,,∵平面ABCD,∴,则,即为中点.连接,∵平面,平面,∴,易得,则,又,于是,即,同理,即,又,平面平面.【小问2详解】由题意直线平面,四边形为正方形,故以,,为轴的正方向建立空间直角坐标系,则,.设面的法向量为,同理可得面的法向量,∴二面角的余弦值为18、(1)an=2n-12;(2).【解析】(1)根据等差数列的性质得到,然后根据等差数列的通项公式求出和的值即可.(2)根据(1)的条件求出b2=-24,b1=-8,然后根据等比数列的通项公式求出的值即可.【小问1详解】设等差数列{an}的公差为d,因为a1+a5=2a3=-12,a4+a8=2a6=0,所以,所以,解得,所以an=-10+2(n-1)=2n-12.【小问2详解】设等比数列{bn}的公比为q,因为b2=a1+a2+a3=-24,b1=-8,所以-8q=-24,即q=3,因此.19、(1)答案见解析(2)证明见解析【解析】(1)求解函数的导函数,并且求的两个根,然后分类讨论,和三种情况下对应的单调性;(2)令,通过二次求导法,判断函数的单调性与最小值,设的零点为,求出取值范围,最后将转化为的对勾函数并求解最小值,即可证明出不等式.【小问1详解】函数的定义域为∵令得∵,∴,得或①当,即时,时,或;时,.∴在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增②当,即时,时,或;时,.∴在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增③当,即时,∴在上单调递增综上所述:当时,在和上单调递增,在上单调递减;当时,在和上单调递增,在上单调递减;当时,在上单调递增【小问2详解】令,()∴,令∴,∴在上单调递增又∵,,∴使得,即(*)∴当时,,∴,∴单调递减∴当时,,∴,∴单调递增∴,()由(*)式可知:,∴,∴∵,∴函数单调递减∴,∴∴【点睛】求解本题的关键是利用二次求导法,通过虚设零点,求解原函数的单调性与最小值,并通过最小值的取值范围证明不等式.20、(1),(2)【解析】(1)先求,再由求出,设等比数列的公比为q,由条件可得,解出结合条件可得答案.(2)由(1)可得,利用错位相减法可求【小问1详解】,当时,,也满足上式,∴,则.设等比数列的公比为q,由得,解得或.因为是递增等比数列,所以,.【小问2详解】①①①②:∴21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据导数判断出函数的单调性求出其最大值,即可证出;(2)由(1)知:,再变形即可得出小问1详解】因为,∴在上单调递减,又因,故当时,;当时,,所以在上单调递增,在上单调递减,所以.【小问2详解】由(1)知:,两边同乘
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