云南省文山州砚山县第二高级中学2023年数学高二上期末考试试题含解析_第1页
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文档简介

云南省文山州砚山县第二高级中学2023年数学高二上期末考试试题考生请注意: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.某商场开通三种平台销售商品,五一期间这三种平台的数据如图1所示.该商场为了解消费者对各平台销售方式的满意程度,用分层抽样的方法抽取了6%的顾客进行满意度调查,得到的数据如图2所示.下列说法正确的是()A.样本中对平台一满意的消费者人数约700B.总体中对平台二满意的消费者人数为18C.样本中对平台一和平台二满意的消费者总人数为60D.若样本中对平台三满意消费者人数为120,则2.在中,角,,所对的边分别为,,,若,,,则A. B.2C.3 D.3.已知,,,则,,的大小关系是A. B.C. D.4.已知等差数列,,,则数列的前项和为()A. B.C. D.5.椭圆的离心率为()A B.C. D.6.若,则的虚部为()A. B.C. D.7.已知双曲线,则该双曲线的实轴长为()A.1 B.2C. D.8.已知点是双曲线的左焦点,是双曲线右支上一动点,过点作轴垂线并延长交双曲线左支于点,当点向上移动时,的值()A.增大 B.减小C.不变 D.无法确定9.为了更好地研究双曲线,某校高二年级的一位数学老师制作了一个如图所示的双曲线模型.已知该模型左、右两侧的两段曲线(曲线与曲线)为某双曲线(离心率为2)的一部分,曲线与曲线中间最窄处间的距离为,点与点,点与点均关于该双曲线的对称中心对称,且,则()A. B.C. D.10.已知,则“”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11.窗花是贴在窗纸或窗户玻璃上的剪纸,是古老的传统民间艺术之一.如图是一个窗花的图案,以正六边形各顶点为圆心、边长为半径作圆,阴影部分为其公共部分.现从该正六边形中任取一点,则此点取自于阴影部分的概率为()A. B.C. D.12.已知椭圆的两个焦点分别为,且平行于轴的直线与椭圆交于两点,那么的值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数,,对一切,恒成立,则实数的取值范围为________.14.一道数学难题,在半小时内,甲能解决的概率是,乙能解决的概率是,两人试图独立地在半小时内解决它,则问题得到解决的概率是________.15.已知函数定义域为,值域为,则______16.命题为假命题,则实数的取值范围为_____________.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)已知抛物线过点,是抛物线的焦点,直线交抛物线于另一点,为坐标原点.(1)求抛物线的方程和焦点的坐标;(2)抛物线的准线上是否存在点使,若存在请求出点坐标,若不存在请说明理由.18.(12分)已知函数(1)当时,求曲线在点(0,f(0))处的切线方程;(2)若存在,使得不等式成立,求m的取值范围19.(12分)已知等差数列满足:,(1)求数列的通项公式,以及前n项和公式;(2)若,求数列的前n项和20.(12分)如图,在四棱锥中,底面ABCD为矩形,侧面PAD是正三角形,平面平面ABCD,M是PD的中点(1)证明:平面PCD;(2)若PB与底面ABCD所成角的正切值为,求二面角的正弦值21.(12分)已知椭圆()的左、右焦点为,,,离心率为(1)求椭圆的标准方程(2)的左顶点为,过右焦点的直线交椭圆于,两点,记直线,,的斜率分别为,,,求证:22.(10分)已知等差数列各项均不为零,为其前项和,点在函数的图像上.(1)求的通项公式;(2)若数列满足,求的前项和;(3)若数列满足,求的前项和的最大值、最小值.

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、C【解析】根据扇形图和频率分布直方图判断.【详解】对于A:样本中对平台一满意的人数为,故选项A错误;对于B:总体中对平台二满意的人数约为,故选项B错误;对于C:样本中对平台一和平台二满意的总人数为:,故选项C正确:对于D:对平台三的满意率为,所以,故选项D错误故选:C2、A【解析】利用正弦定理,可直接求出的值.【详解】在中,由正弦定理得,所以,故选A.【点睛】本题考查利用正弦定理求边,要记得正弦定理所适用的基本类型,考查计算能力,属于基础题3、B【解析】若对数式的底相同,直接利用对数函数的性质判断即可,若底不同,则根据结构构造函数,利用函数的单调性判断大小【详解】对于的大小:,,明显;对于的大小:构造函数,则,当时,在上单调递增,当时,在上单调递减,即对于的大小:,,,故选B【点睛】将两两变成结构相同的对数形式,然后利用对数函数的性质判断,对于结构类似的,可以通过构造函数来来比较大小,此题是一道中等难度的题目4、A【解析】求出通项,利用裂项相消法求数列的前n项和.【详解】因为等差数列,,,所以,所以,所以数列的前项和为故B,C,D错误.故选:A.5、D【解析】根据椭圆方程先写出标准方程,然后根据标准方程写出便可得到离心率.【详解】解:由题意得:,,故选:D6、A【解析】根据复数的运算化简,由复数概念即可求解.【详解】因为,所以的虚部为,故选:A7、B【解析】根据给定的双曲线方程直接计算即可作答.【详解】双曲线的实半轴长,所以该双曲线的实轴长为2.故选:B8、C【解析】令双曲线右焦点为,由对称性可知,,结合双曲线的定义即可得出结果.【详解】令双曲线右焦点为,由对称性可知,,则,为常数,故选:C.9、D【解析】依题意以双曲线的对称中心为坐标原点建系,设双曲线的方程为,根据已知求得,点纵坐标代入计算即可求得横坐标得出结果.【详解】以双曲线的对称中心为坐标原点,建立平面直角坐标系,因为双曲线的离心率为2,所以可设双曲线的方程为,依题意可得,则,即双曲线的方程为.因为,所以的纵坐标为18.由,得,故.故选:D.10、A【解析】由,结合基本不等式可得,由此可得,由此说明“”是“”的充分条件,再通过举反例说明“”不是“”的必要条件,由此确定正确选项.【详解】∵,∴(当且仅当时等号成立),(当且仅当时等号成立),∴(当且仅当时等号成立),若,则,∴,所以“”是“”的充分条件,当时,,此时,∴“”不是“”的必要条件,∴“”是“”的充分不必要条件,故选:A.11、D【解析】求得阴影部分的面积,结合几何概型概率计算公式,计算出所求的概率.【详解】设正六边形的边长为,则其面积为.阴影部分面积为,故所求概率为.故选:D12、A【解析】根据椭圆的方程求出,再由椭圆的对称性及定义求解即可.【详解】由椭圆的对称性可知,,所以,又椭圆方程为,所以,解得,所以,故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】通过分离参数,得到关于x的不等式;再构造函数,通过导数求得函数的最值,进而求得a的取值范围【详解】因为,代入解析式可得分离参数a可得令()则,令解得所以当0<x<1,,所以h(x)在(0,1)上单调递减当1<x,,所以h(x)在(1,+∞)上单调递增,所以h(x)在x=1时取得极小值,也即最小值所以h(x)≥h(1)=4因为对一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立,所以a≤h(x)min=4所以a的取值范围为【点睛】本题综合考查了函数与导数的应用,分离参数法,利用导数求函数的最值,属于中档题14、【解析】分甲解决乙不能解决,甲不能解决乙能解决,甲能解决乙也能解决三类,利用独立事件的概率求解.【详解】因为甲能解决的概率是,乙能解决的概率是,所以问题得到解决的概率是,故答案为:15、3【解析】根据定义域和值域,结合余弦函数的图像与性质即可求得的值,进而得解.【详解】因为,由余弦函数的图像与性质可得,则,由值域为可得,所以,故答案为:3.【点睛】本题考查了余弦函数图像与性质的简单应用,属于基础题.16、【解析】依据题意列出关于实数的不等式,即可求得实数的取值范围.【详解】命题为假命题,则为真命题则判别式,解之得故答案为: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)抛物线的方程为,焦点坐标为(2)存在,且【解析】(1)根据点坐标求得,进而求得抛物线的方程和焦点的坐标.(2)设,根据列方程,化简求得的坐标.【小问1详解】将代入得,所以抛物线的方程为,焦点坐标为.【小问2详解】存在,理由如下:直线的方程为,或,即.抛物线的准线,设,,即,所以.即存在点使.18、(1)(2)【解析】(1)利用导数求出切线斜率,即可求出切线方程;(2)把题意转化为:存在,使得不等式成立,构造新函数,对m进行分类讨论,利用导数求,解不等式,即可求出m的范围.【小问1详解】当时,,定义域为R,.所以,.所以曲线在点(0,f(0))处的切线方程为:,即.【小问2详解】不等式可化为:,即存在,使得不等式成立.构造函数,则.①当时,恒成立,故在上单调递增,故,解得:,故;②当时,令,解得:令,解得:故在上单调递减,在上单调递增,又,故,解得:,这与相矛盾,舍去;③当时,恒成立,故在上单调递减,故,不符合题意,应舍去.综上所述:m的取值范围为:.19、(1),(2)【解析】(1)由,,列出方程组,求得,即可求得数列的通项公式,利用公式可得.(2)由(1)求得,结合“裂项法”求和,即可求解.【详解】(1)设等差数列的公差为,因为,,可得,解得,所以数列的通项公式.(2)由(1)知,可得,所以数列的前项和:.【点睛】关键点睛:本题主要考查了等差数列的通项公式的求解,以及“裂项法”求和的应用,解答本题的关键是将的通项裂成两项的差,利用裂项相消求和,属于中档题.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)依题意可得,再根据面面垂直的性质得到平面,即可得到,即可得证;(2)取的中点为,连接,根据面面垂直的性质得到平面,连接,即可得到为与底面所成角,令,,利用锐角三角函数的定义求出,建立如图所示空间直角坐标系,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】解:证明:在正中,为的中点,∴∵平面平面,平面平面,且.∴平面,又∵平面∴.又∵,且,平面.∴平面【小问2详解】解:如图,取的中点为,连接,在正中,,平面平面,平面平面,∴平面,连接,则为与底面所成角,即.不妨取,,,,∴以为原点建立如图所示的空间直角坐标系,则有,,,,,,∴,设面的一个法向量为,则由令,则,又因为面,取作为面的一个法向量,设二面角为,∴,∴,因此二面角的正弦值为21、(1);(2)证明见解析【解析】(1)由可求出,结合离心率可知,进而可求出,即可求出标准方程.(2)由题意知,,则由直线的点斜式方程可得直线的解析式为,与椭圆进行联立,设,,结合韦达定理可得,从而由斜率的计算公式对进行整理化简从而可证明.【详解】(1)解:因为,所以.又因为离心率,所以,则,所以椭圆的标准方程是(2)证明:由题意知,,,则直线的解析式为,代入椭圆方程,得设,,则.又因为,,所以【点睛】关键点睛:本题第二问的关键是联立直线和椭圆的方程后,结合韦达定理,用表示交点横坐标的和与积,从而代入进行整理化简.

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