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文档简介
西藏拉萨片八校2023年高二数学第一学期期末综合测试试题注意事项: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.已知数列满足,,,前项和()A. B.C. D.2.已知圆,圆,M,N分别是圆上的动点,P为x轴上的动点,则以的最小值为()A B.C. D.3.已知随机变量,且,,则为()A.0.1358 B.0.2716C.0.1359 D.0.27184.已知命题:,,命题:,,则()A.是假命题 B.是真命题C.是真命题 D.是假命题5.已知分别是椭圆的左,右焦点,点M是椭圆C上的一点,且的面积为1,则椭圆C的短轴长为()A.1 B.2C. D.46.已知直线,若直线与垂直,则的倾斜角为()A. B.C. D.7.若直线:与:互相平行,则a的值是()A. B.2C.或2 D.3或8.设为可导函数,且满足,则曲线在点处的切线的斜率是A. B.C. D.9.方程表示的曲线经过的一点是()A. B.C. D.10.已知双曲线:()的离心率为,则的渐近线方程为()A. B.C. D.11.我国古代铜钱蕴含了“外圆内方”“天地合一”的思想.现有一铜钱如图,其中圆的半径为r,正方形的边长为,若在圆内随即取点,取自阴影部分的概率是p,则圆周率的值为()A. B.C. D.12.的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,则一定是()A.等边三角形 B.等腰三角形C.直角三角形 D.等腰直角三角形二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知,是椭圆:的两个焦点,点在上,则的最大值为________14.若圆被直线平分,则值为__________15.从甲、乙、丙、丁4位同学中,选出2位同学分别担任正、副班长的选法数可以用表示为____________.16.已知过点作抛物线的两条切线,切点分别为A,B,直线AB经过抛物线C的焦点F,则___________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)填写函数的相关性质;定义域值域零点极值点单调性性质(2)通过(1)绘制出函数的图像,并讨论方程解的个数18.(12分)已知圆与(1)过点作直线与圆相切,求的方程;(2)若圆与圆相交于、两点,求的长19.(12分)如图,已知顶点,,动点分别在轴,轴上移动,延长至点,使得,且.(1)求动点的轨迹;(2)过点分别作直线交曲线于两点,若直线的倾斜角互补,证明:直线的斜率为定值;(3)过点分别作直线交曲线于两点,若,直线是否经过定点?若是,求出该定点,若不是,说明理由.20.(12分)已知,,分别是锐角内角,,的对边,,.(1)求的值;(2)若的面积为,求的值.21.(12分)设分别为椭圆的左右焦点,过的直线l与椭圆C相交于A,B两点,直线的倾斜角为60度,到直线l的距离为(1)求椭圆C的焦距;(2)如果,求椭圆C的方程22.(10分)已知抛物线的焦点为F,点在抛物线上,且在第一象限,的面积为(O为坐标原点).(1)求抛物线的标准方程;(2)经过点的直线与交于,两点,且,异于点,若直线与的斜率存在且不为零,证明:直线与的斜率之积为定值.
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,利用对数运算得到,再利用等比数列的前n项和公式求解.【详解】解:因为,所以,则,所以数列是以为首项,为公比的等比数列,所以,故选:C2、A【解析】求出圆关于轴的对称圆的圆心坐标,以及半径,然后求解圆与圆的圆心距减去两个圆的半径和,即可求出的最小值.【详解】圆关于轴对称圆的圆心坐标,半径为1,圆的圆心坐标为,半径为3,易知,当三点共线时,取得最小值,的最小值为圆与圆的圆心距减去两个圆的半径和,即:.故选:A.注意:9至12题为多选题3、C【解析】根据正态分布的对称性可求概率.【详解】由题设可得,,故选:C.4、C【解析】先分别判断命题、的真假,再利用逻辑联结词“或”与“且”判断命题的真假.【详解】由题意,,所以,成立,即命题为真命题,,所以不存在,使得,即命题为假命题,所以是假命题,为真命题,所以是真命题,是假命题,是假命题,是真命题.故选:C5、B【解析】首先分别设,,再根据椭圆的定义和性质列出等式,即可求解椭圆的短轴长.【详解】设,,所以,即,即,得,短轴长为.故选:B6、D【解析】由直线与垂直得到的斜率,再利用斜率与倾斜角的关系即可得到答案.【详解】因为直线与垂直,且,所以,解得,设的倾斜角为,,所以.故选:D7、A【解析】根据直线:与:互相平行,由求解.【详解】因为直线:与:互相平行,所以,即,解得或,当时,直线:,:,互相平行;当时,直线:,:,重合;所以,故选:A8、D【解析】由题,为可导函数,,即曲线在点处的切线的斜率是,选D【点睛】本题考查导数的定义,切线的斜率,以及极限的运算,本题解题的关键是对所给的极限式进行整理,得到符合导数定义的形式9、C【解析】当时可得,可得答案.【详解】当时可得所以方程表示的曲线经过的一点是,且其它点都不满足方程,故选:C10、A【解析】先根据双曲线的离心率得到,然后由,得,即为所求的渐近线方程,进而可得结果【详解】∵双曲线的离心率,∴又由,得,即双曲线()的渐近线方程为,∴双曲线的渐近线方程为故选:A11、B【解析】根据圆和正方形的面积公式结合几何概型概率公式求解即可.【详解】由可得故选:B12、B【解析】利用余弦定理化角为边,从而可得出答案.【详解】解:因为,所以,则,所以,所以是等腰三角形.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、9【解析】根据椭圆的定义可得,结合基本不等式即可求得的最大值.【详解】∵在椭圆上∴∴根据基本不等式可得,即,当且仅当时取等号.故答案为:9.14、;【解析】求出圆的圆心坐标,代入直线方程求解即可【详解】解:的圆心圆被直线平分,可知直线经过圆的圆心,可得解得;故答案为:1【点睛】本题考查直线与圆的位置关系的应用,属于基础题15、【解析】由题意知:从4为同学中选出2位进行排列,即可写出表示方式.【详解】1、从4位同学选出2位同学,2、把所选出的2位同学任意安排为正、副班长,∴选法数为.故答案为:.16、【解析】设出点的坐标,与抛物线方程联立,结合题意和韦达定理,求得抛物线的方程为,直线AB的方程为,进而求得的值.【详解】设,在抛物线,过切点A与抛物线相切的直线的斜率为,则以为切点的切线方程为,联立方程组,整理得,则,整理得,所以,解得,所以以为切点的切线方程为,即,同理,设,在抛物线,过切点B与抛物线相切的直线,又因为在切线和,所以,所以直线AB的方程为,又直线AB过抛物线的焦点,所以令,可得,即,所以抛物线的方程为,直线AB的方程为,联立方程组,整理得或,所以,所以.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)详见解析(2)详见解析【解析】(1)利用导数判断函数的性质;(2)由函数性质绘制函数的图象,并将方程转化为,即转化为与的交点个数.【小问1详解】函数的定义域是,,当时,,函数单调递增,当时,,函数单调递减,所以当时,函数取得极大值,同时也是函数的最大值,,当时,,当时,,函数的值域是,,得,所以函数的零点是,定义域值域零点极值点单调性性质单调递增区间,单调递减区间【小问2详解】函数的图象如图,,即,方程解的个数,即与的交点个数,当时,无交点,即方程无实数根;当或时,有一个交点,即方程有一个实数根;当时,有两个交点,即方程有两个实数根.18、(1)或(2)【解析】(1)根据已知可得圆心与半径,再利用几何法可得切线方程;(2)联立两圆方程可得公共弦方程,进而可得弦长.【小问1详解】解:圆的方程可化为:,即:圆的圆心为,半径为若直线的斜率不存在,方程为:,与圆相切,满足条件若直线的斜率存在,设斜率为,方程为:,即:由与圆相切可得:,解得:所以的方程为:,即:综上可得的方程为:或【小问2详解】联立两圆方程得:,消去二次项得所在直线的方程:,圆的圆心到的距离,所以.19、(1);(2)证明见解析;(3).【解析】(1)设点M,P,Q的坐标,将向量进行坐标化,整理即可得轨迹方程;(2)设点,,直线的倾斜角互补,则两直线斜率互为相反数,用斜率公式计算得到,即可计算kAB;(3)若,由两直线斜率积为-1,可得到关于与的等量关系,写出直线AB的方程,将等量关系代入直线方程整理可得直线AB经过的定点【详解】(1)设,,.由,得,即.因为,所以,所以.所以动点的轨迹为抛物线,其方程为.(2)证明:设点,,若直线的倾斜角互补,则两直线斜率互为相反数,又,,所以,,整理得,所以.(3)因为,所以,即,①直线的方程为:,整理得:,②将①代入②得,即,当时,即直线经过定点.【点睛】本题考查直接法求轨迹方程,考查直线斜率为定值的求法和直线恒过定点问题.20、(1);(2)4.【解析】(1)由正弦定理即可得答案.(2)根据题意得到,再由关于角的余弦定理和整理化简得,再由的面积,即可求出的值.【小问1详解】由及正弦定理可得.【小问2详解】由锐角中得,根据余弦定理可得,代入得,整理得,即,解得,,解得.21、(1)(2)【解析】(1)求得直线的方程,利用点到直线的距离列方程,由此求得,进而求得焦距.(2)联立直线的方程和椭圆方程,化简写出根与系数关系,结合来求得,从而求得椭圆的方程.【小问1详解】依题意,直线的方程为,到的距离为,所以焦距.
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