云南省施甸县第一中学2023年数学高二上期末联考模拟试题含解析_第1页
云南省施甸县第一中学2023年数学高二上期末联考模拟试题含解析_第2页
云南省施甸县第一中学2023年数学高二上期末联考模拟试题含解析_第3页
云南省施甸县第一中学2023年数学高二上期末联考模拟试题含解析_第4页
云南省施甸县第一中学2023年数学高二上期末联考模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

云南省施甸县第一中学2023年数学高二上期末联考模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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8项和为()A.25 B.26C.27 D.282.已知实数,满足,则的最小值是()A. B.C. D.3.已知圆,圆相交于P,Q两点,其中,分别为圆和圆的圆心.则四边形的面积为()A.3 B.4C.6 D.4.设双曲线与幂函数的图象相交于,且过双曲线的左焦点的直线与函数的图象相切于,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.5.已知函数的图象如图所示,则其导函数的图象大致形状为()A. B.C. D.6.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,,则的形状为()A.正三角形 B.等腰直角三角形C.直角三角形 D.等腰三角形7.已知数列为等比数列,则“,”是“为递减数列”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8.若正整数N除以正整数m后的余数为n,则记为,如.如图所示的程序框图的算法源于我国古代闻名中外的“中国剩余定理”.执行该程序框图,则输出的i等于()A.7 B.10C.13 D.169.“直线的斜率不大于0”是“直线的倾斜角为钝角”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10.已知“”的必要不充分条件是“或”,则实数的最小值为()A. B.C. D.11.已知直线与直线垂直,则实数()A.10 B.C.5 D.12.在空间直角坐标系中,点关于原点对称的点的坐标为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若点为圆的弦的中点,则弦所在直线方程为________.14.已知数列满足,记,则______;数列的通项公式为______.15.设是椭圆上一点,分别是椭圆的左、右焦点,若,则的大小_____.16.已知函数满足:①是奇函数;②当时,.写出一个满足条件的函数________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)在①成等差数列;②成等比数列;③这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并对其求解.问题:已知为数列的前项和,,且___________.(1)求数列的通项公式;(2)记,求数列前项和.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.18.(12分)已知抛物线的焦点与曲线的右焦点重合.(1)求抛物线的标准方程;(2)若抛物线上的点满足,求点的坐标.19.(12分)在△ABC中,(1)求B的大小;(2)求cosA+cosC的最大值20.(12分)p:方程有两个不等的负实数根;q:方程无实数根,若为真命题,为假命题,求实数m的取值范围、21.(12分)在下面两个条件中任选一个条件,补充在后面问题中的横线上,并完成解答.条件①:展开式前三项的二项式系数的和等于37;条件②:第3项与第7项的二项式系数相等;问题:在二项式的展开式中,已知__________.(1)求展开式中二项式系数最大的项;(2)设,求的值;(3)求的展开式中的系数.22.(10分)已知是公差不为零的等差数列,,且,,成等比数列(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和

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】根据通项公式及求出,从而求出前8项和.【详解】当时,,当时,,当时,,当时,,当时,,当时,,则数列的前8项和为.故选:C2、A【解析】将化成,即可求出的最小值【详解】由可化为,所以,解得,因此最小值是故选:A3、A【解析】求得,由此求得四边形的面积.【详解】圆的圆心为,半径;圆的圆心为,所以,由、两式相减并化简得,即直线的方程为,到直线的距离为,所以,所以四边形的面积为.故选:A4、B【解析】设直线方程为,联立,利用判别式可得,进而可求,再结合双曲线的定义可求,即得.【详解】可设直线方程为,联立,得,由题意得,∴,,∴,即,由双曲线定义得,.故选:B.5、A【解析】利用f(x)先单调递增的速度由快到慢,再由慢到快,结合导数的几何意义判断即可.【详解】由f(x)的图象可知,函数f(x)先单调递增的速度由快到慢,再由慢到快,由导数的几何意义可知,先减后增,且恒大于0,故符合题意的只有选项A.故选:A.6、C【解析】根据三角恒等变换结合正弦定理化简求得,即可判定三角形形状.【详解】解:由题,得,即,由正弦定理可得:,所以,所以三角形中,所以,又,所以,即三角形为直角三角形.故选:C.7、A【解析】本题可依次判断“,”是否是“为递减数列”的充分条件以及必要条件,即可得出结果.【详解】若等比数列满足、,则数列为递减数列,故“,”是“为递减数列”的充分条件,因为若等比数列满足、,则数列也是递减数列,所以“,”不是“为递减数列”的必要条件,综上所述,“,”是“为递减数列”的充分不必要条件,故选:A.【点睛】本题考查充分条件以及必要条件的判定,考查等比数列以及递减数列的相关性质,体现了基础性和综合性,考查推理能力,是简单题.8、C【解析】根据“中国剩余定理”,进而依次执行循环体,最后求得答案.【详解】由题意,第一步:,余数不为1;第二步:,余数不为1;第三步:,余数为1,执行第二个判断框,余数不为2;第四步:,执行第一个判断框,余数为1,执行第二个判断框,余数为2.输出的i值为13.故选:C.9、B【解析】直线倾斜角的范围是[0°,180°),直线斜率为倾斜角(不为90°)的正切值,据此即可判断求解.【详解】直线的斜率不大于0,则直线l斜率可能等于零,此时直线倾斜角为0°,不为钝角,故“直线的斜率不大于0”不是“直线的倾斜角为钝角”充分条件;直线的倾斜角为钝角时,直线的斜率为负,满足直线的斜率不大于0,即“直线的倾斜角为钝角”是“直线的斜率不大于0”的充分条件,“直线的斜率不大于0”是“直线的倾斜角为钝角”的必要条件;综上,“直线的斜率不大于0”是“直线的倾斜角为钝角”的必要不充分条件.故选:B.10、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:A11、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.12、C【解析】根据点关于原点对称的性质即可知答案.【详解】由点关于原点对称,则对称点坐标为该点对应坐标的相反数,所以.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】因为为圆的弦的中点,所以圆心坐标为,,所在直线方程为,化简为,故答案为.考点:1、两直线垂直斜率的关系;2、点斜式求直线方程.14、①.②..【解析】结合递推公式计算出,即可求出的值;证得数列是以3为首项,2为公比的等比数列,即可求出结果.【详解】因为,所以,,,因此,由于,又,即,所以,因此数列是以3为首项,2为公比的等比数列,则,即,故答案为:;.15、【解析】,,利用椭圆的定义、结合余弦定理、已知条件,可得,解得,从而可得结果【详解】椭圆,可得,设,,可得,化简可得:,,故答案为【点睛】本题主要考查椭圆的定义以及余弦定理的应用,属于中档题.对余弦定理一定要熟记两种形式:(1);(2),同时还要熟练掌握运用两种形式的条件.另外,在解与三角形、三角函数有关的问题时,还需要记住等特殊角的三角函数值,以便在解题中直接应用.16、(答案不唯一)【解析】利用函数的奇偶性及其单调性写出函数解析式即可.【详解】结合幂函数的性质可知是奇函数,当时,,则符合上述两个条件,故答案为:(答案不唯一).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)【解析】(1)由可知数列是公比为的等比数列,若选①:结合等差数列等差中项的性质计算求解;若选②:利用等比数列等比中项的性质计算求解,若选③:利用直接计算;(2)根据对数的运算,可知数列为等差数列,直接求和即可.【小问1详解】由,当时,,即,即,所以数列是公比为的等比数列,若选①:由,即,,所以数列的通项公式为;若选②:由,所以,所以数列的通项公式为;若选③:由,即,所以数列的通项公式为;【小问2详解】由(1)得,所以数列为等差数列,所以.18、(1);(2)或.【解析】(1)求出双曲线的右焦点坐标,可求出的值,即可得出抛物线的标准方程;(2)设点,由抛物线的定义求出的值,代入抛物线的方程可求得的值,即可得出点的坐标.【详解】(1)由双曲线方程可得,,所以,解得.则曲线的右焦点为,所以,.因此,抛物线的标准方程为;(2)设,由抛物线的定义及已知可得,解得.代入抛物线方程可得,解得,所以点的坐标为或.19、(1)(2)1【解析】(1)由余弦定理及题设得;(2)由(1)知当时,取得最大值试题解析:(1)由余弦定理及题设得,又∵,∴;(2)由(1)知,,因为,所以当时,取得最大值考点:1、解三角形;2、函数的最值.20、【解析】利用复合命题的真假推出两个命题为一真一假,求出m的范围即可.【详解】:方程有两个不等的负实数根,解得,:方程无实数根,解得,所以:,:或.因为为真命题,为假命题,所以真假,或假真.(1)当真假时,即真为真,所以,解得;(2)当假真时,即真为真,所以,解得.综上,取值范围为21、(1)答案见解析(2)0(3)560【解析】(1)选择①,由,得,选择②,由,得;(2)利用赋值法可求解;(3)分两个部分求解后再求和即可.【小问1详解】选择①,因为,解得,所以展开式中二项式系数最大的项为选择②,因为,解得,所以展开式中二项式系数最大的项为【小问2详解】令,则,令,则,所以,【小问3详解】因为所以的展开式中含的项为:所以展开式中的系数为560.22、(1);(2)【解析】(1)由等

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论