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文档简介
天津市军粮城第二中学2023-2024学年数学高二上期末统考试题考生须知: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.已知的二项展开式的各项系数和为32,则二项展开式中的系数为A5 B.10C.20 D.402.过,两点的直线的一个方向向量为,则()A.2 B.2C.1 D.13.若双曲线的焦距为,则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.4.下列导数运算正确的是()A. B.C. D.5.已知等差数列的前n项和为,且,则()A.2 B.4C.6 D.86.已知f(x)是定义在R上的函数,且f(2)=2,,则f(x)>x的解集是()A. B.C. D.7.设为数列的前n项和,且,则=()A.26 B.19C.11 D.98.如图,在三棱锥中,,,,点在平面内,且,设异面直线与所成角为,则的最大值为()A. B.C. D.9.已知等差数列的前项和为,,公差,.若取得最大值,则的值为()A.6或7 B.7或8C.8或9 D.9或1010.双曲线的焦点到渐近线的距离为()A.1 B.2C. D.11.和的等差中项与等比中项分别为()A., B.2,C., D.1,12.已知数列中,,(),则等于()A. B.C. D.2二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图所示,直线是曲线在点处的切线,则__________.14.我国民间剪纸艺术在剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折.现有一张半径为的圆形纸,对折次可以得到两个规格相同的图形,将其中之一进行第次对折后,就会得到三个图形,其中有两个规格相同,取规格相同的两个之一进行第次对折后,就会得到四个图形,其中依然有两个规格相同,以此类推,每次对折后都会有两个图形规格相同.如果把次对折后得到的不同规格的图形面积和用表示,由题意知,,则________;如果对折次,则________.15.数列满足前项和,则数列的通项公式为_____________16.已知点,平面过,,三点,则点到平面的距离为________.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)已知直线,以点为圆心的圆C与直线l相切(1)求圆C的标方程;(2)过点的直线交圆C于A,B两点,且,求的方程18.(12分)已知数列的前n项和为,且,,数列满足,.(1)求和的通项公式;(2)求数列{}的前n项和.19.(12分)如图所示,在四棱锥中,平面,底面是等腰梯形,.且(1)证明:平面平面;(2)若,求平面与平面的夹角的余弦值20.(12分)已知椭圆的离心率,连接椭圆的四个顶点得到的菱形的面积为(1)求椭圆的方程;(2)设直线与椭圆相交于不同的两点,已知点的坐标为,若,求直线的方程21.(12分)已知圆的圆心在直线,且与直线相切于点.(1)求圆的方程;(2)直线过点且与圆相交,所得弦长为,求直线的方程.22.(10分)已知,p:,q:(1)若p是q的充分不必要条件,求实数m的取值范围;(2)若,“p或q”为真命题,“p且q”为假命题,求实数x的取值范围
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】首先根据二项展开式的各项系数和,求得,再根据二项展开式的通项为,求得,再求二项展开式中的系数.【详解】因为二项展开式的各项系数和,所以,又二项展开式的通项为=,,所以二项展开式中的系数为.答案选择B【点睛】本题考查二项式展开系数、通项等公式,属于基础题2、C【解析】应用向量的坐标表示求的坐标,由且列方程求y值.【详解】由题设,,则且,所以,即,可得.故选:C3、A【解析】由焦距为可得,又,进而可得,最后根据焦点在轴上的双曲线的渐近线方程为即可求解.【详解】解:因为双曲线的焦距为,所以,所以,解得,所以,所以双曲线的渐近线方程为,即,故选:A.4、B【解析】利用基本初等函数的导数和复合函数的导数,依次分析即得解【详解】选项A,,错误;选项B,,正确;选项C,,错误;选项D,,错误故选:B5、B【解析】根据等差数列前n项和公式,结合等差数列下标的性质、等差数列通项公式进行求解即可.【详解】设等差数列的公差为,,,故选:B6、D【解析】构造,结合已知有在R上递增且,原不等式等价于,利用单调性求解集.【详解】令,由题设知:,即在R上递增,又,所以f(x)>x等价于,即.故选:D7、D【解析】先求得,然后求得.【详解】依题意,当时,,当时,,,所以,所以.故选:D8、D【解析】设线段的中点为,连接,过点在平面内作,垂足为点,证明出平面,然后以点为坐标原点,、、分别为、、轴的正方向建立空间直角坐标系,设,其中,且,求出的最大值,利用空间向量法可求得的最大值.【详解】设线段的中点为,连接,,为的中点,则,,则,,同理可得,,,平面,过点在平面内作,垂足为点,因为,所以,为等边三角形,故为的中点,平面,平面,则,,,平面,以点为坐标原点,、、分别为、、轴的正方向建立如下图所示的空间直角坐标系,因为是边长为的等边三角形,为的中点,则,则、、、,由于点在平面内,可设,其中,且,从而,因为,则,所以,,故当时,有最大值,即,故,即有最大值,所以,.故选:D.【点睛】方法点睛:求空间角的常用方法:(1)定义法:由异面直线所成角、线面角、二面角的定义,结合图形,作出所求空间角,再结合题中条件,解对应的三角形,即可求出结果;(2)向量法:建立适当的空间直角坐标系,通过计算向量的夹角(两直线的方向向量、直线的方向向量与平面的法向量、两平面的法向量)的余弦值,即可求得结果.9、B【解析】根据题意可知等差数列是,单调递减数列,其中,由此可知,据此即可求出结果.【详解】在等差数列中,所以,所以,即,又等差数列中,公差,所以等差数列是单调递减数列,所以,所以等差数列的前项和为取得最大值,则的值为7或8.故选:B.10、A【解析】分别求出双曲线的焦点坐标和渐近线方程,利用点到直线的距离公式求出结果【详解】双曲线中,焦点坐标为渐近线方程为:∴双曲线的焦点到渐近线的距离故选:A11、C【解析】根据等差中项和等比中项的概念分别求值即可.【详解】和的等差中项为,和的等比中项为.故选:C.12、D【解析】由已知条件可得,,…,即是周期为3的数列,即可求.【详解】由题设,知:,,,…,∴是周期为3的数列,而的余数为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】利用直线所过点求得直线的斜率,从而求得.【详解】由图象可知直线过,所以直线的斜率为,所以.故答案为:14、①.②.【解析】首先根据题意得到,再计算即可;根据题意得到,再利用分组求和法求和即可.【详解】因为,,所以,所以..故答案为:;15、【解析】由已知中前项和,结合,分别讨论时与时的通项公式,并由时,的值不满足时的通项公式,故要将数列的通项公式写成分段函数的形式【详解】∵数列前项和,∴当时,,又∵当时,,故,故答案为.【点睛】本题考查的知识点是等差数列的通项公式,其中正确理解由数列的前n项和Sn,求通项公式的方法和步骤是解答本题的关键16、【解析】先求得平面ABC的一个法向量,然后由求解.【详解】因为,,,,所以,设平面ABC的一个法向量为,则,即,令,则,所以则点到平面的距离为,故答案: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)或【解析】(1)根据点到直线的距离公式求出半径,即可得到圆C的标方程;(2)根据弦长公式可求出圆心C到直线的距离,再根据点到直线的距离公式结合分类讨论思想即可求出【小问1详解】设圆C的半径为r,∵C与l相切,∴,∴圆C的标准方程为【小问2详解】由可得圆心C到直线的距离∴当的斜率不存在时,其方程为,此时圆心到的距离为3,符合条件;当的斜率存在时,设,圆心C到直线的距离,解得,此时的方程为,即综上,的方程为或18、(1);;(2)【解析】(1)求数列的通项公式主要利用求解,分情况求解后要验证是否满足的通项公式,将求得的代入整理即可得到的通项公式;(2)整理数列的通项公式得,依据特点采用错位相减法求和试题解析:(1)∵,∴当时,.当时,.∵时,满足上式,∴.又∵,∴,解得:.故,,.(2)∵,,∴①②由①-②得:∴,.考点:1.数列通项公式求解;2.错位相减法求和【方法点睛】求数列的通项公式主要利用,分情况求解后,验证的值是否满足关系式,解决非等差等比数列求和问题,主要有两种思路:其一,转化的思想,即将一般数列设法转化为等差或等比数列,这一思想方法往往通过通项分解(即分组求和)或错位相减来完成,其二,不能转化为等差等比数列的,往往通过裂项相消法,倒序相加法来求和,本题中,根据特点采用错位相减法求和19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由线面垂直的判定定理可得平面,再由面面垂直的判定定理可得平面平面;(2)以为坐标原点,以,所在直线分别为,轴,以过点垂直于平面的直线为轴建立空间直角坐标系.求出平面的一个法向量、平面的法向量,由二面角的空间向量求法可得答案.【小问1详解】因为四边形是等腰梯形,,所以,所以,即因为平面,所以,又因为,所以平面,因为平面,所以平面平面【小问2详解】以为坐标原点,以,所在直线分别为,轴,以过点垂直于平面的直线为轴建立如图所示的空间直角坐标系设,则,所以,,,由(1)可知平面的一个法向量为设平面的法向量为,因为,,所以得令,则,,所以,则,所以平面与平面的夹角的余弦值为.20、(1)(2)【解析】(1)由离心率公式以及椭圆的性质列出方程组得出椭圆的方程;(2)联立直线和椭圆方程,利用韦达定理得出点坐标,最后由距离公式得出直线的方程【小问1详解】由题意可得,得,,椭圆;【小问2详解】设,,直线为由,得显然,由韦达定理有:,则;所以,且,若,解得,所以21、(1)(2)或【解析】(1)分析可知圆心在直线上,联立两直线方程,可得出圆心的坐标,计算出圆的半径,即可得出圆的方程;(2)利用勾股定理求出圆心到直线的距离,然后对直线的斜率是否存在进行分类讨论,设出直线的方程,利用点到直线的距离公式求出参数,即可得出直线的方程.【小问1详解】解:过点且与直线垂直的直线的方程为,由题意可知,圆心即为直线与直线的交点,联立,解得,故圆的半径为,因此,圆的方程为.【小问2详解】解:由勾股定理可知,圆心到直线的距离为.当直线的斜率不存在时,直线的方程为,圆心到直线的距离为,满足条件;当直线的斜率存在时,设直线的方程为,即,由题意可得,解得,此时,直线的方程为,即.综上所述,直线的方程为或.22、(1)(2)或【解析】(1)根据命题对应的集合是命题对应的集合的真子集列式解得结果即可得解;(2)“p或q”为真命题,“p且q”为假命题,等价于与一真一假,分两种情况列式可得结果.【详解】(1)因为p:对应的集合为,q:对应的集合为,且p是q的充分不必要条
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