云南省昆明市海口中学2023年高二上数学期末学业水平测试试题含解析_第1页
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文档简介

云南省昆明市海口中学2023年高二上数学期末学业水平测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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,且,则的最大值为()A. B.C. D.2.箱子中有5件产品,其中有2件次品,从中随机抽取2件产品,设事件=“至少有一件次品”,则的对立事件为()A.至多两件次品 B.至多一件次品C.没有次品 D.至少一件次品3.某校为了解学生学习的情况,采用分层抽样的方法从高一人、高二人、高三人中,抽取人进行问卷调查.已知高二被抽取的人数为人,那么高三被抽取的人数为()A. B.C. D.4.在等差数列中,为其前项和,若.则()A. B.C. D.5.直线与直线的位置关系是()A.相交但不垂直 B.平行C.重合 D.垂直6.已知函数,则下列说法正确的是()A.的最小正周期为 B.的图象关于直线C.的一个零点为 D.在区间的最小值为17.函数是偶函数且在上单调递减,,则的解集为()A. B.C. D.8.椭圆的()A.焦点在x轴上,长轴长为2 B.焦点在y轴上,长轴长为2C.焦点在x轴上,长轴长为 D.焦点在y轴上,长轴长为9.已知向量=(3,0,1),=(﹣2,4,0),则3+2等于()A.(5,8,3) B.(5,﹣6,4)C.(8,16,4) D.(16,0,4)10.四棱锥中,底面ABCD是平行四边形,点E为棱PC的中点,若,则等于()A.1 B.C. D.211.已知椭圆是椭圆上关于原点对称的两点,设以为对角线的椭圆内接平行四边形的一组邻边斜率分别为,则()A.1 B.C. D.12.如图,和分别是双曲线的两个焦点,和是以为圆心,以为半径的圆与该双曲线左支的两个交点,且是等边三角形,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.过点作圆的切线,则切线方程为______.14.机动车驾驶考试是为了获得机动车驾驶证的考试,采用全国统一的考试科目内容及合格标准,包括科目一理论考试、科目二场地驾驶技能考试、科目三道路驾驶技能考试和科目四安全文明常识考试共四项考试,考生应依次参加四项考试,前一项考试合格后才能报名参加后一项考试,考试不合格则需另行交费预约再次补考.据公安部门通报,佛山市四项考试的合格率依次为,,,,且各项考试是否通过互不影响,则一位佛山公民通过驾考四项考试至多需要补考一次的概率为______15.定义方程的实数根叫做函数的“新驻点”.(1)设,则在上的“新驻点”为___________;(2)如果函数与的“新驻点”分别为、,那么和的大小关系是___________.16.从10名大学毕业生中选3个人担任村主任助理,则甲、乙至少有1人入选,而丙没有入选不同选法的种数为___________.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)已知抛物线的顶点为原点,焦点F在x轴的正半轴,F到直线的距离为.点为此抛物线上的一点,.直线l与抛物线交于异于N的两点A,B,且.(1)求抛物线方程和N点坐标;(2)求证:直线AB过定点,并求该定点坐标.18.(12分)已知圆O:与圆C:(1)在①,②这两个条件中任选一个,填在下面的横线上,并解答若______,判断这两个圆位置关系;(2)若,求直线被圆C截得的弦长注:若第(1)问选择两个条件分别作答,按第一个作答计分19.(12分)如图,在三棱柱中,平面,,.(1)求证:平面;(2)点M在线段上,且,试问在线段上是否存在一点N,满足平面,若存在求的值,若不存在,请说明理由?20.(12分)已知圆经过点和,且圆心在直线上(1)求圆的标准方程;(2)直线过点,且与圆相切,求直线的方程;(3)设直线与圆相交于两点,点为圆上的一动点,求的面积的最大值21.(12分)如图,已知等腰梯形,,为等腰直角三角形,,把沿折起(1)当时,求证:;(2)当平面平面时,求平面与平面所成二面角的平面角的正弦值22.(10分)已知点在抛物线()上,过点A且斜率为1直线与抛物线的另一个交点为B(1)求p的值和抛物线的焦点坐标;(2)求弦长

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、A【解析】由基本不等式直接求解即可得到结果.【详解】由基本不等式知;(当且仅当时取等号),的最大值为.故选:A.2、C【解析】利用对立事件的定义,分析即得解【详解】箱子中有5件产品,其中有2件次品,从中随机抽取2件产品,可能出现:“两件次品”,“一件次品,一件正品”,“两件正品”三种情况根据对立事件的定义,事件=“至少有一件次品”其对立事件为:“两件正品”,即”没有次品“故选:C3、C【解析】利用分层抽样求出的值,进而可求得高三被抽取的人数.【详解】由分层抽样可得,可得,设高三所抽取的人数为,则,解得.故选:C.4、C【解析】利用等差数列的性质和求和公式可求得的值.【详解】由等差数列的性质和求和公式可得.故选:C.5、C【解析】把直线化简后即可判断.【详解】直线可化为,所以直线与直线的位置关系是重合.故选:C6、D【解析】根据余弦函数的图象与性质判断其周期、对称轴、零点、最值即可.【详解】函数,周期为,故A错误;函数图像的对称轴为,,,不是对称轴,故B错误;函数的零点为,,,所以不是零点,故C错误;时,,所以,即,所以,故D正确.故选:D7、D【解析】分析可知函数在上为增函数,且有,将所求不等式变形为,可得出关于实数的不等式,由此可解得实数的取值范围.【详解】因为函数是偶函数且在上单调递减,则该函数在上为增函数,且,由可得,所以,,可得或,解得或.因此,不等式的解集为.故选:D.8、B【解析】把椭圆方程化为标准方程可判断焦点位置和求出长轴长.【详解】椭圆化为标准方程为,所以,且,所以椭圆焦点在轴上,,长轴长为.故选:B.9、A【解析】直接根据空间向量的线性运算,即可得到答案;【详解】,故选:A10、B【解析】运用向量的线性运用表示向量,对照系数,求得,代入可得选项.【详解】因为,所以,所以,所以,解得,所以,故选:B.11、C【解析】根据椭圆的对称性和平行四边形的性质进行求解即可.【详解】是椭圆上关于原点对称两点,所以不妨设,即,因为平行四边形也是中心对称图形,所以也是椭圆上关于原点对称的两点,所以不妨设,即,,得:,即,故选:C12、D【解析】解:,设F1F2=2c,∵△F2AB是等边三角形,∴∠AF1F2==30°,∴AF1=c,AF2=c,∴a=(c-c)2,e=2c(c-c)=+1,故选D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】求出切点与圆心连线的斜率后可得切线方程.【详解】因为点在圆上,故切线必垂直于切点与圆心连线,而切点与圆心连线的斜率为,故切线的斜率为,故切线方程为:即.故答案为:.14、【解析】至多需要补考一次,分5种情况分别计算后再求和即可.【详解】不需要补考就通过的概率为;仅补考科目一就通过的概率为;仅补考科目二就通过的概率为;仅补考科目三就通过的概率为;仅补考科目三就通过的概率为,一位佛山公民通过驾考四项考试至多需要补考一次的概率为.故答案为:15、①.②.【解析】(1)根据“新驻点”的定义求得,结合可得出结果;(2)求出的值,利用零点存在定理判断所在的区间,进而可得出与的大小关系.详解】(1),,根据“新驻点”的定义得,即,可得,,解得,所以,函数在上的“新驻点”为;(2),则,根据“新驻点”的定义得,即.,则,由“新驻点”的定义得,即,构造函数,则函数在定义域上为增函数,,,,由零点存在定理可知,,.故答案为:(1);(2).【点睛】本题考查导数的计算,是新定义的题型,关键是理解“新驻点”的定义.16、49【解析】丙没有入选,相当于从9个人中选3人,分为两种情况:甲乙两人只有一人入选;甲乙两人都入选,分别求出每种情况的选法数,再利用分类加法计数原理即可得解.【详解】丙没有入选,把丙去掉,相当于从9个人中选3人,甲、乙至少有1人入选,分为两种情况:甲乙两人只有一人入选;甲乙两人都入选.甲乙两人只有一人入选,选法有种;甲乙两人都入选,选法有种.所以,满足题意的选法共有种.故答案为:49.【点睛】本题考查组合的应用,其中涉及到分类加法计数原理,属于中档题.一些常见类型的排列组合问题的解法:(1)特殊元素、特殊位置优先法元素优先法:先考虑有限制条件的元素的要求,再考虑其他元素;位置优先法:先考虑有限制条件的位置的要求,再考虑其他位置;(2)分类分步法:对于较复杂的排列组合问题,常需要分类讨论或分步计算,一定要做到分类明确,层次清楚,不重不漏;(3)间接法(排除法),从总体中排除不符合条件的方法数,这是一种间接解题的方法;(4)捆绑法:某些元素必相邻的排列,可以先将相邻的元素“捆成一个”元素,与其它元素进行排列,然后再给那“一捆元素”内部排列;(5)插空法:某些元素不相邻的排列,可以先排其它元素,再让不相邻的元素插空;(6)去序法或倍缩法;(7)插板法:个相同元素,分成组,每组至少一个的分组问题.把个元素排成一排,从个空中选个空,各插一个隔板,有;(8)分组、分配法:有等分、不等分、部分等分之别.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)证明见解析,定点【解析】(1)设抛物线的标准方程为,利用点到直线距离公式可求出,再利用焦半径公式可求出N点坐标;(2)设直线的方程为,与抛物线联立,利用韦达定理计算,可得关系,然后代入直线方程可得定点.【小问1详解】设抛物线的标准方程为,,其焦点为则,∴所以抛物线的方程为.,所以,所以.因为,所以,所以.【小问2详解】由题意知,直线的斜率不为0,设直线的方程为(),联立方程得设两个交点,(,).所以所以,即整理得,此时恒成立,此时直线l的方程为,可化为,从而直线过定点.18、(1)选①:外离;选②:相切;(2)【解析】(1)不论选①还是选②,都要首先算出两圆的圆心距,然后和两圆的半径之和或差进行比较即可;(2)根据点到直线的距离公式,先计算圆心到直线的距离,然后利用圆心距、半径、弦长的一半之间的关系求解.【小问1详解】选①圆O的圆心为,半径为l;圆C圆心为,半径为因为两圆的圆心距为,且两圆的半径之和为,所以两圆外离选②圆O的圆心为,半径为1.圆C的圆心为,半径为2因为两圆的圆心距为.且两圆的半径之和为,所以两圆外切【小问2详解】因为点C到直线的距离,所以直线被圆C截得的弦长为19、(1)证明见解析;(2)存在,的值为.【解析】(1)先证明,再证明,由线面垂直的判定定理求证即可;(2)以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,求出平面的法向量,由平面,利用向量法能求出的值【详解】(1)在三棱柱中,平面ABC,,.∴,,,∵,∴平面,∵平面,∴,∵,∴平面.(2)以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,如图,,,,,所以,,设平面的法向量,则,取,得,点M在线段上,且,点N在线段上,设,,设,则,,,即,解得,,,∵,∴,解得.∴的值为.20、(1)(2)或(3)【解析】(1)解法一,根据题意设圆的标准方程为,进而待定系数法求解即可;解法二:由题知圆心在线段的垂直平分线上,进而结合题意得圆的圆心与半径,写出方程;(2)分直线的斜率存在与不存在两种情况讨论求解即可;(3)由几何法求弦长得,进而到直线距离的最大值为,再计算面积即可.【小问1详解】解:解法一:设圆的标准方程为,由已知得,解得,所以圆的标准方程为;解法二:由圆经过点和,可知圆心在线段的垂直平分线上,将代入,得,即,半径,所以圆的标准方程为;【小问2详解】解:当直线的斜率存在时,设,即,由直线与圆相切,得,解得,此时,当直线的斜率不存在时,直线显然与圆相切所以直线的方程为或;【小问3详解】解:圆心到直线的距离,所以,则点到直线距离的最大值为,所以的面积的最大值21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)取的中点E,连,证明四边形为平行四边形,从而可得为等边三角形,四边形为菱形,从而可证,,即可得平面,再根据线面垂直的性质即可得证;(2)取的中点M,连接,以B为空间坐标原点,向量分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,利用向量法即可得出答案.【小问1详解】解:取的中点E,连,∵,∴,∵,∴四边形为平行四边形,∵,∴,∵,∴为等边三角形,四边形为菱形,∴,,∴∴,∵,,,平面,,∴平面,∵平面,

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