云南省昆明市师大附中2023年高二数学第一学期期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

云南省昆明市师大附中2023年高二数学第一学期期末经典试题考生须知: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.已知直线,椭圆.若直线l与椭圆C交于A,B两点,则线段AB的中点的坐标为()A. B.C. D.2.函数的导函数的图象如图所示,则下列说法正确的是()A.函数在上单调递增B.函数的递减区间为C.函数在处取得极大值D.函数在处取得极小值3.从集合{2,3,4,5}中随机抽取一个数m,从集合{1,3,5}中随机抽取一个数n,则向量=(m,n)与向量=(1,-1)垂直的概率为()A. B.C. D.4.椭圆与(0<k<9)的()A.长轴的长相等B.短轴的长相等C.离心率相等D.焦距相等5.如图,正三棱柱中,,则与平面所成角的正弦值等于()A. B.C. D.6.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,且,则为()A.等腰三角形 B.直角三角形C.锐角三角形 D.钝角三角形7.已知,若,则()A. B.C. D.8.已知向量,,则等于()A. B.C. D.9.某超市收银台排队等候付款的人数及其相应概率如下:排队人数01234概率0.10.16030.30.10.04则至少有两人排队的概率为()A.0.16 B.0.26C.0.56 D.0.7410.已知等差数列的前n项和为Sn,首项a1=1,若,则公差d的取值范围为()A. B.C. D.11.已知数列的前n项和为,则“数列是等比数列”为“存在,使得”的()A.既不充分也不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.充分不必要条件12.已知椭圆,则它的短轴长为()A.2 B.4C.6 D.8二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.抛物线的焦点坐标为_____.14.某校开展“读书月”朗诵比赛,9位评委为选手A给出的分数如右边茎叶图所示.记分员在去掉一个最高分和一个最低分后算得平均分为91,复核员在复核时发现有一个数字(茎叶图中的x)无法看清,若记分员计算无误,则数字x应该是___________.选手A87899924x1515.已知实数x,y满足方程,则的最大值为_________16.若直线与双曲线的右支交于不同的两点,则的取值范围__________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)已知函数(1)当时,求的单调区间与极值;(2)若不等式在区间上恒成立,求k的取值范围18.(12分)在等差数列中,(1)求数列的通项公式;(2)设,求19.(12分)已知数列满足,且.(1)求数列的通项公式;(2)若,为数列的前n项和,求.20.(12分)如图,在正方体中,分别是,的中点.求证:(1)平面;(2)平面平面.21.(12分)如图,在四棱锥中,平面,底面是直角梯形,其中,,,,为棱上的点,且.(1)求证:平面;(2)求二面角的正弦值;(3)设为棱上的点(不与,重合),且直线与平面所成角的正弦值为,求的值.22.(10分)写出下列命题的否定,并判断它们的真假:(1):任意两个等边三角形都是相似的;(2):,.

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、B【解析】联立直线方程与椭圆方程,消y得到关于x的一元二次方程,根据韦达定理可得,进而得出中点的横坐标,代入直线方程求出中点的纵坐标即可.【详解】由题意知,,消去y,得,则,,所以A、B两点中点的横坐标为:,所以中点的纵坐标为:,即线段AB的中点的坐标为.故选:B2、C【解析】根据函数单调性与导数之间的关系及极值的定义结合图像即可得出答案.【详解】解:根据函数的导函数的图象可得,当时,,故函数在和上递减,当时,,故函数在和上递增,所以函数在和处取得极小值,在处取得极大值,故ABD错误,C正确.故选:C.3、A【解析】根据分步计数乘法原理求得所有的)共有12个,满足两个向量垂直的共有2个,利用古典概型公式可得结果.【详解】集合{2,3,4,5}中随机抽取一个数,有4种方法;从集合{1,3,5}中随机抽取一个数,有3种方法,所以,所有的共有个,由向量与向量垂直,可得,即,故满足向量与向量垂直的共有2个:,所以向量与向量垂直的概率为,故选A.【点睛】本题主要考查分步计数乘法原理的应用、向量垂直的性质以及古典概型概率公式的应用,属于中档题.在解古典概型概率题时,首先求出样本空间中基本事件的总数,其次求出概率事件中含有多少个基本事件,然后根据公式求得概率.4、D【解析】根据椭圆方程求得两个椭圆的,由此确定正确选项.【详解】椭圆与(0<k<9)的焦点分别在x轴和y轴上,前者a2=25,b2=9,则c2=16,后者a2=25-k,b2=9-k,则显然只有D正确故选:D5、C【解析】取中点,连接,,证明平面,从而可得为与平面所成角,再利用三角函数计算的正弦值.【详解】取中点,连接,,在正三棱柱中,底面是正三角形,∴,又∵底面,∴,又,∴平面,∴为与平面所成角,由题意,,,在中,.故选:C6、B【解析】由余弦定理可得,再利用可得答案.【详解】因为,所以,由余弦定理,因为,所以,又,∴,故为直角三角形.故选:B.7、B【解析】先求出的坐标,然后由可得,再根据向量数量积的坐标运算求解即可.【详解】因为,,所以,因为,所以,即,解得.故选:B8、C【解析】根据题意,结合空间向量的坐标运算,即可求解.【详解】由,,得,因此.故选:C.9、D【解析】利用互斥事件概率计算公式直接求解【详解】由某超市收银台排队等候付款的人数及其相应概率表,得:至少有两人排队的概率为:故选:D【点睛】本题考查概率的求法、互斥事件概率计算公式,考查运算求解能力,是基础题10、A【解析】该等差数列有最大值,可分析得,据此可求解.【详解】,故,故有故d取值范围为.故选:A11、D【解析】由充分必要条件的定义,结合等比数列的通项公式和求和公式,以及利用特殊数列的分法,即可求解.【详解】由题意,数列是等比数列,设等比数列的公比为,则,所以存在,使得,即充分性成立;若存在,使得,可取,即,可得,当,可得,此时数列不是等比数列,即必要性不成立,所以数列是等比数列为存在,使得的充分不必要条件.故选:D.12、B【解析】根据椭圆短轴长的定义进行求解即可.【详解】由椭圆的标准方程可知:,所以该椭圆的短轴长为,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据抛物线方程求得p,则根据抛物线性质可求得抛物线的焦点坐标.解:抛物线方程中p=2,∴抛物线焦点坐标为(-1,0)故填写考点:抛物线的简单性质点评:本题主要考查了抛物线的简单性质.属基础题14、4【解析】根据题意分和两种情况讨论,再根据平均分公式计算即可得出答案.【详解】解:当时,则去掉的最低分数为87分,最高分数为95分,则,所以,当时,则去掉的最低分数为87分,最高分数为分,则平均分为,与题意矛盾,综上.故答案为:4.15、##【解析】设,根据直线与圆的位置关系即可求出【详解】由于,设,所以点既在直线上,又在圆上,即直线与圆有交点,所以,,即故答案为:16、【解析】联立直线与双曲线方程,可知二次项系数不为零、判别式大于零、两根之和与两根之积均大于零,据此构造不等式组,解不等式组求得结果.详解】将代入双曲线方程整理可得:设直线与双曲线右支交于两点,解得:本题正确结果:【点睛】本题考查根据直线与双曲线位置关系求解参数范围的问题,属于基础题.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)在上单调递增,在上单调递减,极大值为﹣1,无极小值(2)【解析】(1)利用导数求出单调区间,即可求出极值;(2)令,利用分离参数法得到,利用导数求出的最大值即可求解.【小问1详解】当时,,定义域为,当时,,单调递增;当时,,单调递减∴当时,取得极大值﹣1所以在上单调递增,在上单调递减极大值为﹣1,无极小值【小问2详解】由,得,令,只需.求导得,所以当时,,单调递增,当时,,单调递减,∴当时,取得最大值,∴k的取值范围为18、(1)(2)【解析】(1)直接利用等差数列的通项公式即可求解;(2)先判断出数列单调性,由时,,时,;然后去掉绝对值,利用等差数列的前项和公式求解即可.【小问1详解】是等差数列,公差;即;【小问2详解】,则由(1)可知前五项为正,第六项开始为负.19、(1)(2)【解析】(1)由题意可得数列是以2为公差的等差数列,再由可求出,从而可求出通项公式,(2)由(1)可得,然后利用分组求和可求出【小问1详解】因为数列满足,所以数列是以2为公差的等差数列,因为,所以,得,所以【小问2详解】由(1)可得,所以20、证明见解析【解析】(1)连接,根据线面平行的判定定理,即可证明结论成立;(2)连接,,先由线面平行的判定定理,得到平面,再由(1)的结果,结合面面平行的判定定理,即可证明结论成立.【详解】(1)如图,连接.∵四边形是正方形,是的中点,∴是的中点.又∵是的中点,∴.∵平面,平面,∴平面.(2)连接,,∵四边形是正方形,是的中点,∴是的中点.又∵是中点,∴.∵平面平面,∴平面.由(1)知平面,且,∴平面平面.【点睛】本题主要考查证明线面平行与面面平行,熟记线面平行的判定定理以及面面平行的判定定理即可,属于常考题型.21、(1)证明见解析;(2);(3).【解析】(1)由已知证得,,,以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,根据向量垂直的坐标表示和线面垂直的判定定理可得证;(2)根据二面角的空间向量求解方法可得答案;(3)设,表示点Q,再利用线面角的空间向量求解方法,建立方程解得,可得答案.【详解】(1)因为平面,平面,平面,所以,,又因为,则以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,由已知可得,,,,,,所以,,,因为,,所以,,又,平面,平面,所以平面.(2)由(1)可知平面,可作为平面的法向量,设平面的法向量因为,.所以,即,不妨设,得.,又由图示知二面角为锐角,所以二面角的正弦值为.(3)设,即,,所以,即,因为直线与平面所成角的正弦值为,所以,即,解得,即.【点睛】本题考查利用空间向量求线面垂直、线面角、二面角的求法,向量法求二面角的步骤:建、设、求、算、取:1、建:建立空间直角坐标系,以三条互相垂直的垂线的交点为原点;2、设:设所需点的坐标,并得出所需向量的坐标;3、求:求出两个面的法向量;4、算:运用向量的数

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