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文档简介
山西省运城市临晋中学2023-2024学年高二上数学期末检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.执行如图所示的程序框图,若输出的的值为,则判断框中应填入()A.? B.?C.? D.?2.已知下列四个命题,其中正确的是()A. B.C. D.3.双曲线的两个焦点为,,双曲线上一点到的距离为8,则点到的距离为()A.2或12 B.2或18C.18 D.24.已知直线l与抛物线交于不同的两点A,B,O为坐标原点,若直线的斜率之积为,则直线l恒过定点()A. B.C. D.5.已知函数的导函数为,若的图象如图所示,则函数的图象可能是()A. B.C. D.6.已知椭圆:的离心率为,则实数()A. B.C. D.7.正数a,b满足,若不等式对任意实数x恒成立,则实数m的取值范围是A. B.C. D.8.已知函数,则()A.1 B.2C.3 D.59.二次方程的两根为2,,那么关于的不等式的解集为()A.或 B.或C. D.10.已知集合,,则()A. B.C. D.11.椭圆焦距为()A. B.8C.4 D.12.刘徽是一个伟大的数学家,他的杰作《九章算术注》和《海岛算经》是中国宝贵的数学遗产,他所提出的割圆术可以估算圆周率π,理论上能把π的值计算到任意精度.割圆术的第一步是求圆的内接正六边形的面积.若在圆内随机取一点,则此点取自该圆内接正六边形的概率是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.经过点,,的圆的方程为______.14.容积为V圆柱形密封金属饮料罐,它的高与底面半径比值为___________时用料最省.15.数学中有许多形状优美、寓意美好的曲线,曲线就是其中之一(如图).给出下列三个结论:其中,所有正确结论的序号是____________①曲线C恰好经过6个整点(即横、纵坐标均为整数的点);②曲线C上任意一点到原点的距离都不超过;③曲线C所围城的“心形”区域的面积小于316.已知双曲线:,,是其左右焦点.圆:,点为双曲线右支上的动点,点为圆上的动点,则的最小值是________.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)已知的三个内角,,的对边分别为,,,且满足.(1)求角的大小;(2)若,,,求的长.18.(12分)如图是一个正三棱柱(以为底面)被一平面所截得到的几何体,截面为ABC.已知,,M为AB中点.(1)证明:平面;(2)求此几何体的体积.19.(12分)已知函数(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)若对任意的,恒成立,求实数a的取值范围20.(12分)已知数列是公比为正数的等比数列,且,.(1)求数列通项公式;(2)若,求数列的前项和.21.(12分)已知椭圆:()的左、右焦点分别为,焦距为,过点作直线交椭圆于两点,的周长为.(1)求椭圆的方程;(2)若斜率为的直线与椭圆相交于两点,求定点与交点所构成的三角形面积的最大值.22.(10分)已知正项数列的前项和满足(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前项和.
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】本题为计算前项和,模拟程序,实际计算求和即可得到的值.【详解】由题意可知:输出的的值为数列的前项和.易知,则,令,解得.即前7项的和.为故判断框中应填入“?”.故选:C.2、B【解析】根据基本初等函数的求导公式和求导法则即可求解判断.【详解】,故A错误;,故B正确;,故C错误;,故D错误.故选:B.3、C【解析】利用双曲线的定义求.【详解】解:由双曲线定义可知:解得或(舍)∴点到的距离为18,故选:C.4、A【解析】设出直线方程,联立抛物线方程,得到,进而得到的值,将直线的斜率之积为,用A,B点坐标表示出来,结合的值即可求得答案.【详解】设直线方程为,联立,整理得:,需满足,即,则,由,得:,所以,即,故,所以直线l为:,当时,,即直线l恒过定点,故选:A.5、D【解析】根据导函数大于,原函数单调递增;导函数小于,原函数单调递减;即可得出正确答案.【详解】由导函数得图象可得:时,,所以单调递减,排除选项A、B,当时,先正后负,所以在先增后减,因选项C是先减后增再减,故排除选项C,故选:D.6、C【解析】根据题意,先求得的值,代入离心率公式,即可得答案.【详解】因为,所以所以,解得.故选:C7、A【解析】利用基本不等式求得的最小值,把问题转化为恒成立的类型,求解的最大值即可.【详解】,,且a,b为正数,,当且仅当,即时,,若不等式对任意实数x恒成立,则对任意实数x恒成立,即对任意实数x恒成立,,,故选:A【点睛】本题主要考查了恒成立问题,基本不等式求最值,二次函数求最值,属于中档题.8、C【解析】利用导数的定义,以及运算法则,即可求解.【详解】,,所以,所以故选:C9、B【解析】根据,确定二次函数的图象开口方向,再由二次方程的两根为2,,写出不等式的解集.【详解】因为二次方程的两根为2,,又二次函数的图象开口向上,所以不等式的解集为或,故选:B10、B【解析】根据根式、分式的性质求定义域可得集合A,解一元二次不等式求集合B,再由集合的交运算求.【详解】∵,,∴故选:B11、A【解析】由题意椭圆的焦点在轴上,故,求解即可【详解】由题意,,故椭圆的焦点在轴上故焦距故选:A12、B【解析】此点取自该圆内接正六边形的概率是正六边形面积除以圆的面积,分别求出即可.【详解】如图,在单位圆中作其内接正六边形,该正六边形是六个边长等于半径的正三角形,其面积,圆的面积为则所求概率.故选:B【点睛】此题考查几何概率模型求解,关键在于准确求出正六边形的面积和圆的面积.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设所求圆的方程为,然后将三个点的坐标代入方程中解方程组求出的值,可得圆的方程【详解】设所求圆的方程为,则,解得,所以圆的方程为,即,故答案为:14、【解析】设圆柱的底面半径为,高为,容积为,由,得到,进而求得表面积,结合不等式,即可求解.【详解】设圆柱的底面半径为,高为,容积为,则,即有,可得圆柱的表面积为,当且仅当时,即时最小,即用料最省,此时,可得.故答案为:.15、①②【解析】根据题意,先判断曲线关于轴对称,由基本不等式的性质对方程变形,得到,可判定①正确;当时,,得到曲线右侧部分的点到原点的距离都不超过,再根据曲线的对称性,可判定②正确;由轴的上方,图形的面积大于四点围成的矩形的面积,在轴的下方,图形的面积大于三点围成的三角形的面积,可判断③不正确.【详解】根据题意,曲线,用替换曲线方程中的,方程不变,所以曲线关于轴对称,对于①中,当时,,即为,可得,所以曲线经过点,再根据对称性可知,曲线还经过点,故曲线恰好经过6个整点,所以①正确;对于②中,由①可知,当时,,即曲线右侧部分的点到原点的距离都不超过,再根据曲线的对称性可知,曲线上任意一点到原点的距离都不超过,所以②正确;对于③中,因为在轴的上方,图形的面积大于四点围成的矩形的面积,在轴的下方,图形的面积大于三点围成的三角形的面积,所以曲线所围城的“心形”区域的面积大于3,所以③不正确.故选:①②16、##【解析】利用双曲线定义,将的最小值问题转化为的最小值问题,然后结合图形可解.【详解】由题设知,,,,圆的半径由点为双曲线右支上的动点知∴∴.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);(2).【解析】(1)由正弦定理化边为角后,结合两角和的正弦公式、诱导公式可求得;(2)用表示出,然后平方由数量积的运算求得向量的模(线段长度)【详解】(1)因为,所以由正弦定理可得,即,因为,所以,,∵,故;(2)由,得,所以,所以.18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)取的中点,连接,,可得四边形为平行四边形,从而可得,然后证明平面,从而可证明.(2)过作截面平面,分别交,于,,连接,作于,由所求几何体体积为从而可得答案.【小问1详解】如图,取的中点,连接,,因为,分别是,的中点.所以且又因为,,所以且,故四边形为平行四边形,所以.因为正三角形,是的中点,所以,又因为平面,所以,又,所以平面又,所以平面.【小问2详解】如图,过作截面平面,分别交,于,,连接,作于,因为平面平面,所以,结合直三棱柱的性质,则平面因为,,,所以.所以所求几何体体积为19、(1)(2)【解析】(1)先求导,由到数值求出斜率,最后根据点斜式求出方程即可;(2)采用分离常数法,转化为求新函数的值域即可.【小问1详解】时,,,则,,所以在点处的切线方程为,即【小问2详解】对任意的,恒成立,即,对任意的,令,即,则,因为,,所以当时,,在区间上单调递减,当时,,在区间上单调递增,则,所以20、(1);(2).【解析】(1)根据题意,通过解方程求出公比,即可求解;(2)根据题意,求出,结合组合法求和,即可求解.【小问1详解】根据题意,设公比为,且,∵,,∴,解得或(舍),∴.【小问2详解】根据题意,得,故,因此.21、(1)(2)【解析】(1)根据题意可得,,再由,即可求解.(2)设直线的方程为,将直线与椭圆方程联立求得关于的方程,利用弦长公式求出,再利用点到直线的距离求出点到直线的距离,利用三角形的面积公式配方即可求解.【详解】解(1)由题意得:,,∴,∴∴椭圆的方程为(2)∵直线的斜率为,∴可设直线的方程为与椭圆的方程联立可得:①设两点的坐标为,由韦达定理得:,∴点到直线的距离,∴由①知:,,令,则,∴令,则在上的最大值为∴的最大
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