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文档简介
泉州市重点中学2024届高二数学第一学期期末学业质量监测试题注意事项: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.数列满足,则数列的前n项和为()A. B.C. D.2.已知直线与直线垂直,则实数()A.10 B.C.5 D.3.将点的极坐标化成直角坐标是(
)A. B.C. D.4.曲线上的点到直线的最短距离是()A. B.C. D.15.已知空间向量,,则()A. B.C. D.6.设为坐标原点,直线与双曲线的两条渐近线分别交于两点,若的面积为8,则的焦距的最小值为()A.4 B.8C.16 D.327.将一枚均匀的骰子先后抛掷3次,至少出现两次点数为3的概率为()A. B.C. D.8.若函数有两个不同的极值点,则实数的取值范围是()A. B.C. D.9.如图所示,某空间几何体的三视图是3个全等的等腰直角三角形,且直角边长为2,则该空间几何体的体积为()A. B.C. D.10.程大位是明代著名数学家,他的《新编直指算法统宗》是中国历史上一部影响巨大的著作.它问世后不久便风行宇内,成为明清之际研习数学者必读的教材,而且传到朝鲜、日本及东南亚地区,对推动汉字文化圈的数学发展起了重要的作用.卷八中第33问是:“今有三角果一垛,底阔每面七个.问该若干?”如图是解决该问题的程序框图.执行该程序框图,求得该垛果子的总数为()A.120 B.84C.56 D.2811.若将一个椭圆绕其中心旋转90°,所得椭圆短轴两顶点恰好是旋转前椭圆的两焦点,这样的椭圆称为“对偶椭圆”,下列椭圆中是“对偶椭圆”的是()A. B.C. D.12.在等差数列中,若,且前n项和有最大值,则使得的最大值n为()A.15 B.16C.17. D.18二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图,在棱长都为的平行六面体中,,,两两夹角均为,则________;请选择该平行六面体的三个顶点,使得经过这三个顶点的平面与直线垂直.这三个顶点可以是________14.从1,2,3,4,5中任取两个不同的数,其中一个作为对数的底数a,另一个作为对数的真数b.则的概率为______.15.已知圆的半径为3,,为该圆的两条切线,为切点,则的最小值为___________.16.已知双曲线,(,)的左右焦点分别为,过的直线与圆相切,与双曲线在第四象限交于一点,且有轴,则直线的斜率是___________,双曲线的渐近线方程为___________.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)已知抛物线:的焦点为,直线与抛物线在第一象限的交点为,且(1)求抛物线的方程;(2)经过焦点作互相垂直的两条直线,,与抛物线相交于,两点,与抛物线相交于,两点.若,分别是线段,的中点,求的最小值18.(12分)数列{}的首项为,且(1)证明数列为等比数列,并求数列{}的通项公式;(2)若,求数列{}的前n项和19.(12分)设椭圆的左,右焦点分别为,其离心率为,且点在C上.(1)求C的方程;(2)O为坐标原点,P为C上任意一点.若M为的中点,过M且平行于的直线l交椭圆C于A,B两点,是否存在实数,使得?若存在,求值;若不存在,说明理由.20.(12分)直线:和:(1)若两直线垂直,求m的值;(2)若两直线平行,求平行线间的距离21.(12分)如图,三棱锥中,为等边三角形,且面面,(1)求证:;(2)当与平面BCD所成角为45°时,求二面角的余弦值22.(10分)已知命题p:直线与双曲线的右支有两个不同的交点,命题q:直线与直线平行.(1)若,判断命题“”的真假;(2)若命题“”为真命题,求实数k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、D【解析】利用等差数列的前n项和公式得到,进而得到,利用裂项相消法求和.【详解】依题意得:,,,故选:D2、B【解析】根据两直线垂直,列出方程,即可求解.【详解】由题意,直线与直线垂直,可得,解得.故选:B.3、A【解析】本题考查极坐标与直角坐标互化由点M的极坐标,知极坐标与直角坐标的关系为,所以的直角坐标为即故正确答案为A4、B【解析】先求与平行且与相切的切线切点,再根据点到直线距离公式得结果.【详解】设与平行的直线与相切,则切线斜率k=1,∵∴,由,得当时,即切点坐标为P(1,0),则点(1,0)到直线的距离就是线上的点到直线的最短距离,∴点(1,0)到直线的距离为:,∴曲线上的点到直线l:的距离的最小值为.故选:B5、C【解析】直接利用向量的坐标运算法则求解即可【详解】因为,,所以,故选:C6、B【解析】因为,可得双曲线的渐近线方程是,与直线联立方程求得,两点坐标,即可求得,根据的面积为,可得值,根据,结合均值不等式,即可求得答案.【详解】双曲线的渐近线方程是直线与双曲线的两条渐近线分别交于,两点不妨设为在第一象限,在第四象限联立,解得故联立,解得故面积为:双曲线其焦距为当且仅当取等号的焦距的最小值:故选:B.【点睛】本题主要考查了求双曲线焦距的最值问题,解题关键是掌握双曲线渐近线的定义和均值不等式求最值方法,在使用均值不等式求最值时,要检验等号是否成立,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.7、D【解析】利用次独立重复试验中事件A恰好发生次的概率计算公式直接求解.【详解】解:将一枚均匀的筛子先后抛掷3次,每次出现点数为3的概率都是至少出现两次点数为3的概率为:故选:D8、D【解析】计算,然后等价于在(0,+∞)由2个不同的实数根,然后计算即可.【详解】的定义域是(0,+∞),,若函数有两个不同的极值点,则在(0,+∞)由2个不同的实数根,故,解得:,故选:D.【点睛】本题考查根据函数极值点个数求参,考查计算能力以及思维转变能力,属基础题.9、A【解析】在该空间几何体的直观图中去求其体积即可.【详解】依托棱长为2的正方体得到该空间几何体的直观图为三棱锥则故选:A10、B【解析】按照框图中程序,逐步执行循环,即可求得答案.【详解】第一次循环:,,第二次循环:,,第三次循环:,,第四次循环:,,第五次循环:,,第六次循环:,,第七次循环:,,退出循环,输出.故选:B11、A【解析】由题意可得,所给的椭圆中的,的值求出的值,进而判断所给命题的真假【详解】解:因为椭圆短的轴两顶点恰好是旋转前椭圆的两焦点,即,即,中,,,所以,故,所以正确;中,,,所以,所以不正确;中,,,所以,所以不正确;中,,,所以,所以不正确;故选:12、A【解析】由题可得,则,可判断,,即可得出结果.【详解】前n项和有最大值,,,,,,,使得的最大值n为15.故选:A.【点睛】本题考查等差数列前n项和的有关判断,解题的关键是得出.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.②.点或点(填出其中一组即可)【解析】(1)以向量,,为基底分别表达出向量和,展开即可解决;(2)由上一问可知,用上一问同样的方法可以证明出,这样就证明了平面与直线垂直.【详解】(1)令,,,则,则有,故(2)令,,,则,则有,故故,即又由(1)之,,故直线垂直于平面同理可证直线垂直于平面故答案为:0;点或点14、##【解析】利用列举法,结合古典概型概率计算公式以及对数的知识求得正确答案.【详解】的所有可能取值为,,共种,满足的为,,共种,所以的概率为.故答案为:15、【解析】设(),,则,,,根据数量积的定义和余弦的二倍角公式结合基本不等式即可求解详解】如图所示,设(),,则,,,,当且仅当即时等号成立,∴的最小值是.故答案为:16、①.②.【解析】由题意,不妨设直线与圆相切于点,由可得,代入双曲线方程,可得,因此,即得解【详解】如图所示,不妨设直线与圆相切于点,,由于代入进入,可得,渐近线方程为故答案为:,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);(2)8.【解析】(1)写出抛物线E的准线,利用抛物线定义求出p即可作答.(2)由(1)求出焦点坐标,设出直线的方程,并与抛物线E的方程联立,由此求出C点坐标,同理可得D点坐标,列式计算作答.小问1详解】抛物线:的准线方程为:,由抛物线定义得:,解得,所以抛物线的方程为:.【小问2详解】由(1)知,点,显然直线,的斜率都存在且不为0,设直线斜率为,则的斜率为,直线的方程为:,由消去y并整理得,设,则,于得线段PQ中点,同理得,则,当且仅当,即时取“=”,所以的最小值是8.【点睛】结论点睛:抛物线方程中,字母p的几何意义是抛物线的焦点F到准线的距离,等于焦点到抛物线顶点的距离18、(1)证明见解析,;(2).【解析】(1)利用给定的递推公式变形,再利用等比数列定义直接判断并求出通项得解.(2)由(1)的结论求出,再利用裂项相消法计算作答.【小问1详解】数列{}中,,则,由得:,所以数列是首项为3,公比为2的等比数列,则有,即,所以数列{}的通项公式是.【小问2详解】由(1)知,,,则,所以数列{}的前n项和.19、(1);(2).【解析】(1)列出关于a、b、c的方程组求解即可;(2)直线l斜率不存在时,易得λ的值;斜率存在时,设l方程为,联立直线l与椭圆C的方程,求出;求出OP方程,联立OP方程与椭圆C的方程,求出;代入即可求得λ.【小问1详解】由已知可得,解得,∴椭圆C的标准方程为.【小问2详解】若直线的斜率不存在时,,∴;当斜率存在时,设直线l的方程为.联立直线l与椭圆方程,消去y,得,∴.∵,设直线的方程为,联立直线与椭圆方程,消去y,得,解得.∴,∴,同理,∴,∵,∴,故,存在满足条件,综上可得,存在满足条件.【点睛】关键点点睛:本题的关键在于弦长公式的运用,AB斜率为k,,M(1,0),则,,,将弦长之积转化为韦达定理求解.20、(1);(2)【解析】(1)由直线一般方程的垂直公式,即得解;(2)由直线一般方程的平行公式,求得,再由平行线的距离公式,即得解.【小问1详解】∵两直线垂直,∴,解得【小问2详解】∵两直线平行,∴,解得或1,经过验证时两条直线重合,舍去.∴可得:直线:,:∴两直线间的距离21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据给定条件证得平面即可推理作答.(2)由与平面BCD所成角确定正边长与CD长的关系,再作出二面角的平面角,借助余弦定理计算作答.【小问1详解】在三棱锥中,平面平面,平面平面,而,平面,因此有平面,又有平面,所以.【小问2详解】取BC中点F,连接AF,DF,如图,因为等边三角形,则,而平面平面,平面平面,平面,于是得平面,是与平面BCD所成角,即,令,则,因,即有,由(1)知,,则有,过C作交AD于O,在平面内过O作交BD于E,连CE,从而得是二面角的平面角,中,,,中,由余弦定理得,,,显然E是斜边中点,则,中,由余弦定理得,所以二面角的余弦值.22、(1)命题“”为真命题(2)【解析】(1)先判断
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