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文档简介
云南省罗平二中2023-2024学年数学高二上期末教学质量检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.圆锥曲线具有丰富的光学性质,从椭圆的一个焦点发出的光线,经过椭圆反射后,反射光线经过椭圆的另一个焦点.直线l:与椭圆C:相切于点P,椭圆C的焦点为,,由光学性质知直线,与l的夹角相等,则的角平分线所在的直线的方程为()A. B.C. D.2.在中,,则边的长等于()A. B.C. D.23.阅读程序框图,该算法的功能是输出A.数列的第4项 B.数列的第5项C.数列的前4项的和 D.数列的前5项的和4.已知数列是首项为,公差为1的等差数列,数列满足.若对任意的,都有成立,则实数的取值范围是()A., B.C., D.5.若直线a,b是异面直线,点O是空间中不在直线a,b上的任意一点,则()A.不存在过点O且与直线a,b都相交的直线B.过点O一定可以作一条直线与直线a,b都相交C.过点O可以作无数多条直线与直线a,b都相交D.过点O至多可以作一条直线与直线a,b都相交6.执行如图所示的程序框图,则输出的的值是()A. B.C. D.7.圆的圆心和半径分别是()A. B.C. D.8.直线经过两个定点,,则直线倾斜角大小是()A. B.C. D.9.瑞士数学家欧拉(LeonhardEuler)1765年在其所著的《三角形的几何学》一书中提出:任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上.后人称这条直线为欧拉线.已知△ABC的顶点,其欧拉线方程为,则顶点C的坐标是()A.() B.()C.() D.()10.已知抛物线的焦点为,点在抛物线上,且,则的横坐标为()A.1 B.C.2 D.311.设各项均为正项的数列满足,,若,且数列的前项和为,则()A. B.C.5 D.612.执行下图所示的程序框图,则输出的值为()A.5 B.6C.7 D.8二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在空间直角坐标系中,点关于原点的对称点为点,则___________.14.若双曲线的离心率为2,则此双曲线的渐近线方程___________.15.命题“”的否定为_____________.16.已知等比数列的各项均为实数,其前项和为,若,,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)设,已知函数(1)若,求函数在处切线的方程;(2)求函数在上的最大值18.(12分)已知圆经过坐标原点和点,且圆心在轴上.(1)求圆的方程;(2)已知直线与圆相交于A、B两点,求所得弦长的值.19.(12分)如图,四棱锥中,底面是边长为2的正方形,,,且,为的中点(1)求平面与平面夹角的余弦值;(2)在线段上是否存在点,使得点到平面的距离为?若存在,确定点的位置;若不存在,请说明理由20.(12分)在中,,,的对边分别是,,,已知.(1)求;(2)若,且的面积为4,求的周长21.(12分)已知直线经过椭圆的右焦点,且椭圆C的离心率为(1)求椭圆C的标准方程;(2)以椭圆的短轴为直径作圆,若点M是第一象限内圆周上一点,过点M作圆的切线交椭圆C于P,Q两点,椭圆C的右焦点为,试判断的周长是否为定值.若是,求出该定值22.(10分)已知函数(1)证明;(2)设,证明:若一定有零点,并判断零点的个数
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】先求得点坐标,然后求得的角平分线所在的直线的方程.【详解】,直线的斜率为,由于直线,与l的夹角相等,则的角平分线所在的直线的斜率为,所以所求直线方程为.故选:A2、A【解析】由余弦定理求解【详解】由余弦定理,得,即,解得(负值舍去)故选:A3、B【解析】分析:模拟程序的运行,依次写出每次循环,直到满足条件,退出循环,输出A的值即可详解:模拟程序的运行,可得:
A=0,i=1执行循环体,,
不满足条件,执行循环体,不满足条件,执行循环体,不满足条件,执行循环体,不满足条件,执行循环体,满足条件,退出循环,输出A的值为31.观察规律可得该算法的功能是输出数列{}的第5项.所以B选项是正确的.点睛:模拟程序的运行,依次写出每次循环得到的A,i的值,当i=6时满足条件,退出循环,输出A的值,观察规律即可得解.4、D【解析】由等差数列通项公式得,再结合题意得数列单调递增,且满足,,即,再解不等式即可得答案.【详解】解:根据题意:数列是首项为,公差为1的等差数列,所以,由于数列满足,所以对任意的都成立,故数列单调递增,且满足,,所以,解得故选:5、D【解析】设直线与点确定平面,由题意可得直线与平面相交或平行.分两种情形,画图说明即可.【详解】点是空间中不在直线,上的任意一点,设直线与点确定平面,由题意可得,故直线与平面相交或平行.(1)若直线与平面相交(如图1),记,①若,则不存在过点且与直线,都相交的直线;②若与不平行,则直线即为过点且与直线,都相交的直线.(2)若直线与平面平行(如图2),则不存在过点且与直线,都相交的直线.综上所述,过点至多有一条直线与直线,都相交.故选:D.6、C【解析】由题意确定流程图的功能,然后计算其输出值即可.【详解】运行程序,不满足,,,不满足,,,不满足,,,不满足,,,不满足,,,不满足,,,满足,利用裂项求和可得:.故选:C.【点睛】识别、运行程序框图和完善程序框图的思路:(1)要明确程序框图的顺序结构、条件结构和循环结构(2)要识别、运行程序框图,理解框图所解决的实际问题(3)按照题目的要求完成解答并验证7、B【解析】将圆的方程化成标准方程,即可求解.【详解】解:.故选:B.8、A【解析】由两点坐标求出斜率,再得倾斜角【详解】由已知直线的斜率为,所以倾斜角为故选:A9、A【解析】根据题意,求得的外心,再根据外心的性质,以及重心的坐标,联立方程组,即可求得结果.【详解】因为,故的斜率,又的中点坐标为,故的垂直平分线的方程为,即,故△的外心坐标即为与的交点,即,不妨设点,则,即;又△的重心的坐标为,其满足,即,也即,将其代入,可得,,解得或,对应或,即或,因为与点重合,故舍去.故点的坐标为.故选:A.10、C【解析】利用抛物线的定义转化为到准线的距离,即可求得.【详解】抛物线的焦点坐标为,准线方程为,,∴,故选:C.11、D【解析】由利用因式分解可得,即可判断出数列是以为首项,为公差的等差数列,从而得到数列,数列的通项公式,进而求出【详解】等价于,而,所以,即可知数列是以为首项,为公差的等差数列,即有,所以,故故选:D12、C【解析】直接按照程序框图运行即可得正确答案.【详解】当时,不成立,时,不成立,时,不成立,时,不成立,时,不成立,时,不成立,时,不成立,时,成立,输出的值为,故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先利用关于原点对称的点的坐标特征求出点,再利用空间两点间的距离公式即可求.【详解】因为B与关于原点对称,故,所以.故答案为:.14、【解析】根据离心率得出,结合得出关系,即可求出双曲线的渐近线方程.【详解】解:由题可知,离心率,即,又,即,则,故此双曲线的渐近线方程为.故答案为:.15、【解析】根据特称命题的否定是全称命题,可得结果.【详解】由特称命题否定是全称命题,故条件不变,否定结论所以“”的否定为“”故答案为:【点睛】本题主要考查特称命题的否定是全称命题,属基础题.16、1【解析】分公比和两种情况讨论,结合,,即可得出答案.【详解】解:设等比数列的公比为,当,由,,不合题意,当,由,得,综上所述.故答案为:1.三、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)当0≤a<2时,f(x)max=8-5a;当a≥2时,f(x)max=-a【解析】(1)根据导数的几何意义即可求解;(2)先求函数的导数,令导数等于零,求得两极值点,然后讨论极值点是否在所给区间内,再结合比较区间端点处的函数值的大小,可得答案.【小问1详解】因为,所以,即a=0,所以,f(1)=1,所以切线方程:y-1=3(x-1),即.【小问2详解】,令得,①当a=0时,f(x)=x3在[0,2]上为单调递增函数,所以f(x)max=f(2)=8;②当时,即a≥3时,f(x)在[0,2]上为单调递减函数,所以;③当时,即0<a<3时,f(x)在上单调递减,在单调递增,所以f(x)=max{f(0),f(2)},(i)若f(0)≥f(2),即2≤a<3,f(x)max=f(0)=-a,(ii)若f(0)<f(2),即0<a<2,f(x)max=f(2)=8-5a;综上,当0≤a<2时,f(x)max=f(2)=8-5a;当a≥2时,f(x)max=f(0)=-a18、(1);(2).【解析】(1)根据条件可以确定圆心坐标和半径,写出圆的方程;(2)先求圆心到直线的距离,结合勾股定理可求弦长.【详解】(1)由题意可得,圆心为(2,0),半径为2.则圆的方程为;(2)圆心(2,0)到l的距离为d,=1,.【点睛】圆的方程求解方法:(1)直接法:确定圆心,求出半径,写出方程;(2)待定系数法:设出圆的方程,可以是标准方程也可以是一般式方程,根据条件列出方程,求解系数即可.19、(1)(2)存在,点为线段的靠近点的三等分点【解析】(1)根据题意证得平面,进而证得平面,得到平面,以点为坐标原点,,,所在直线分别为轴、轴和轴建立空间直角坐标系,求得平面和平面的法向量,结合向量的夹角公式,即可求解;(2)设点,求得平面的法向量为,结合向量的距离公式列出方程,求得的值,即可得到答案.【小问1详解】解:因为四边形为正方形,则,,由,,,所以平面,因为平面,所以,又由,,,所以平面,又因为平面,所以,因为且平面,所以平面,由平面,且,不妨以点为坐标原点,,,所在直线分别为轴、轴和轴建立空间直角坐标系,如图所示,则,,,,可得,,,设平面的法向量为,则,取,可得,所以,易得平面的法向量为,则,由平面与平面夹角为锐角,所以平面与平面夹角的余弦值【小问2详解】解:设点,可得,,设平面的法向量为,则,取,可得,所以,所以点到平面的距离为,解得,即或因为,所以故当点为线段的靠近点的三等分点时,点到平面的距离为.20、(1)(2)【解析】(1)根据正弦定理及题中条件,可得,化简整理,即可求解(2)由的面积为4,结合(1)中结论,可得,结合余弦定理,可得,从而可求的周长【详解】解:(1)由及正弦定理得,,又,∴,∴,∴.(2)∵的面积为,∴.由余弦定理得,∴.故的周长为.【点睛】本题考查正弦定理应用,余弦定理解三角形,三角形面积公式,考查计算化简的能力,属基础题21、(1)(2)周长是定值,且定值为4【解析】(1)首先求出直线与轴的交点,即可求出,再根据离心率求出,最后根据求出,即可得解;(2):设直线的方程为、、,联立直线与椭圆方程,消元列出韦达定理,即可表示出弦的长,再根据直线与圆相切,则圆心到直线的距离等于半径,即可得到,再求出、,最后根据计算即可得解;【小问1详解】解:因为经过椭圆的右焦点,令,则,所以椭圆的右焦点为,可得:,又,可得:,由,所以,∴椭圆的标准方程为;【小问2详解】解:设直线的方程为,由得:,所以,设,,则:,所以.因为直线与圆相切,所以,即,所以,因为,又,所以,同理.所以,即的周长是定值,且定值为422、(1)证明见解析;(2)证明见解析,1个零点.【解析】(1)求导同分化简,
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