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文档简介

上海市实验学校2023-2024学年高二数学第一学期期末预测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.下列导数运算正确的是()A. B.C. D.2.已知,,若不等式恒成立,则正数的最小值是()A.2 B.4C.6 D.83.已知圆的方程为,圆的方程为,其中.那么这两个圆的位置关系不可能为()A.外离 B.外切C.内含 D.内切4.已知随机变量X的分布列如表所示,则()X123Pa2a3aA. B.C. D.5.函数在上的最大值是A. B.C. D.6.设双曲线与椭圆:有公共焦点,.若双曲线经过点,设为双曲线与椭圆的一个交点,则的余弦值为()A. B.C. D.7.已知,,则的最小值为()A. B.C. D.8.已知双曲线:的左、右焦点分别为,,过点且斜率为的直线与双曲线在第二象限的交点为,若,则双曲线的离心率是()A. B.C. D.9.已知定义在上的函数满足:,且,则的解集为()A. B.C. D.10.已知,且,则的最大值为()A. B.C. D.11.设函数,,,则()A. B.C. D.12.如图,在三棱锥中,,则三棱锥外接球的表面积是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.斐波那契数列,又称“兔子数列”,由数学家斐波那契研究兔子繁殖问题时引入.已知斐波那契数列满足,,,若记,,则________.(用,表示)14.已知函数(1)求函数的最小正周期和单调递增区间;(2)在锐角三角形中,角,,所对的边分别为,,,若,,,求的面积15.椭圆C:的左、右焦点分别为,,P为椭圆上异于左右顶点的任意一点,、的中点分别为M、N,O为坐标原点,四边形OMPN的周长为4,则的周长是_____16.若恒成立,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)为了保证我国东海油气田海域海上平台的生产安全,海事部门在某平台O的北偏西45°方向km处设立观测点A,在平台O的正东方向12km处设立观测点B,规定经过O、A、B三点的圆以及其内部区域为安全预警区.如图所示:以O为坐标原点,O的正东方向为x轴正方向,建立平面直角坐标系(1)试写出A,B的坐标,并求两个观测点A,B之间的距离;(2)某日经观测发现,在该平台O正南10kmC处,有一艘轮船正以每小时km的速度沿北偏东45°方向行驶,如果航向不变,该轮船是否会进入安全预警区?如果不进入,请说明理由;如果进入,则它在安全警示区内会行驶多长时间?18.(12分)已知动直线l:(m+3)x-(m+2)y+m=0与圆C:(x-3)2+(y-4)2=9(1)求证:无论m为何值,直线l与圆C总相交(2)m为何值时,直线l被圆C所截得的弦长最小?请求出该最小值19.(12分)已知椭圆C:()过点,且离心率为(1)求椭圆C的方程;(2)过点()的直线l(不与x轴重合)与椭圆C交于A,B两点,点C与点B关于x轴对称,直线AC与x轴交于点Q,试问是否为定值?若是,请求出该定值,若不是,请说明理由20.(12分)如图,四边形是某半圆柱的轴截面(过上下底面圆心连线的截面),线段是该半圆柱的一条母线,点为线的中点(1)证明:;(2)若,且点到平面的距离为1,求线段的长21.(12分)已知函数,且在处取得极值.(1)求的值;(2)当,求的最小值.22.(10分)已知的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且(1)求;(2)若,求的面积的最大值

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、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:B2、B【解析】由基本不等式求出的最小值,只需最小值大于等于18,得到关于的不等式,求解,即可得出结论.【详解】,因为不等式恒成立,所以,即,解得,所以.故选:B.【点睛】本题考查基本不等式的应用,考查一元二次不等式的解法,属于基础题.3、C【解析】求出圆心距的取值范围,然后利用圆心距与半径的和差关系判断.【详解】由两圆的标准方程可得,,,;则,所以两圆不可能内含.故选:C.4、C【解析】根据分布列性质计算可得;【详解】解:依题意,解得,所以;故选:C5、D【解析】求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间即可,结合函数的单调性求出的最大值即可【详解】函数的导数令可得,可得上单调递增,在单调递减,函数在上的最大值是故选D【点睛】本题考查了函数的单调性、最值问题,是一道中档题6、A【解析】求出双曲线方程,根据椭圆和双曲线的第一定义求出的长度,从而根据余弦定理求出的余弦值【详解】由题得,双曲线中,所以,双曲线方程为:,假设在第一象限,根据椭圆和双曲线的定义可得:,解得:,,所以根据余弦定理,故选:A7、B【解析】将代数式展开,然后利用基本不等式可求出该代数式的最小值.【详解】,,由基本不等式得,当且仅当时,等号成立.因此,的最小值为.故选B.【点睛】本题考查利用基本不等式求最值,在利用基本不等式时要注意“一正、二定、三相等”条件的成立,考查计算能力,属于中等题.8、B【解析】根据得到三角形为等腰三角形,然后结合双曲线的定义得到,设,进而作,得出,由此求出结果【详解】因为,所以,即所以,由双曲线的定义,知,设,则,易得,如图,作,为垂足,则,所以,即,即双曲线的离心率为.故选:B9、A【解析】令,利用导数可判断其单调性,从而可解不等式.【详解】设,则,故为上的增函数,而可化为即,故即,所以不等式的解集为,故选:A.10、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.11、A【解析】根据导数得出在的单调性,进而由单调性得出大小关系.【详解】因为,所以在上单调递增.因为,所以,而,所以.因为,且,所以.即.故选:A12、A【解析】根据题意,将该几何体放置于正方体中截得,进而转化为求边长为2的正方体的外接球,再求解即可.【详解】解:因为在三棱锥中,,所以将三棱锥补形成正方体如图所示,正方体的边长为2,则体对角线长为,外接球的半径为,所以外接球的表面积为,故选:.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由已知两式相加求得,得,得到,从而得到,,利用可得答案.【详解】因为,由,,得,所以,得,因为,所以,,所以,,所以,.故答案为:.14、(1)最小正周期,,;(2)【解析】(1)根据降幂公式、辅助角公式化简函数的解析式,再利用正弦型函数的最小正周期公式、单调性进行求解即可;(2)根据特殊角的三角函数值,结合三角形面积公式进行求解即可.【详解】(1),所以的最小正周期令,,解得,,所以的单调递增区间为,(2)因为,所以,即,又,所以,所以或,或,当时,,不符合题意,舍去;当时,,符合题意,所以,,,,此时为等腰三角形,所以,所以,即的面积为15、【解析】先证明则四边形OMPN是平行四边形,进而根据椭圆定义求出a,再求出c,最后求出答案.【详解】因为M,O,N分别为的中点,所以,则四边形OMPN是平行四边形,所以,由四边形OMPN的周长为4可知,,即,则,于是的周长是.故答案为:.16、1【解析】利用导数研究的最小值为,再构造研究其最值,即可确定参数a的值.【详解】令,则且,当时,递减;当时,递增;所以,即在上恒成立,令,则,当时,递增;当时,递减;所以,综上,.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)会驶入安全预警区,行驶时长为半小时【解析】(1)先求出A,B的坐标,再由距离公式得出A,B之间的距离;(2)由三点的坐标列出方程组得出经过三点的圆的方程,设轮船航线所在的直线为,再由几何法得出直线与圆截得的弦长,进而得出安全警示区内行驶时长.【小问1详解】由题意得,∴;【小问2详解】设圆的方程为,因为该圆经过三点,∴,得到.所以该圆方程为:,化成标准方程为:.设轮船航线所在的直线为,则直线的方程为:,圆心(6,8)到直线的距离,所以直线与圆相交,即轮船会驶入安全预警区.直线与圆截得的弦长为,行驶时长小时.即在安全警示区内行驶时长为半小时.18、(1)详见解析(2)m为-时,截得的弦长最小,最小值为2【解析】(1)将直线l变形,可知直线l过定点,证明定点在圆内部;(2)利用垂径定理和弦长公式可得.【详解】(1)证明:直线l变形为m(x-y+1)+(3x-2y)=0令解得,如图所示,故动直线l恒过定点A(2,3)而|AC|==<3(半径)∴点A在圆内,故无论m取何值,直线l与圆C总相交(2)解:由平面几何知识知,弦心距越大,弦长越小,即当AC垂直直线l时,弦长最小,此时kl·kAC=-1,即,∴m=-最小值为故m为-时,直线l被圆C所截得的弦长最小,最小值为2【点睛】考查直线过定点、点与圆的位置关系以及弦长问题,解题的关键是直线系形式的转化.19、(1)(2)为定值【解析】(1)由题意可得解方程组求出,从而可得椭圆方程,(2)设直线AB:,,代入椭圆方程,消去,利用根与系数关系,再表示出直线AC的方程,从而可求出点Q的坐标,从而可表示出,然后化简可得结论【小问1详解】由题意得解得故椭圆C的方程为;【小问2详解】设直线AB:,,联立消去y得,设,,得,,因为点C与点B关于x轴对称,所以,所以直线AC的斜率为,直线AC的方程,令,解得可得,所以,因为,所以,所以为定值【点睛】关键点点睛:此题考查椭圆方程的求法,考查直线与椭圆的位置关系,解题的关键是将直线AB的方程代入椭圆方程中化简,利用根与系数关系,结合已知条件表示出直线AC的方程,从而可求出点Q的坐标,考查计算能力,属于中档题20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)先证明,,利用判定定理证明平面,从而得到;(2)设,利用等体积法,由由,解出a.【详解】(1)证明:由题意可知平面,平面∴∵所对为半圆直径∴∴和是平面内两条相交直线∴平面平面∴(2)设,因为,且所以,设,在等腰直角三角形中,取BC的中点E,连结AE,则,取BC1的中点为P,连结DP,∵,∴,又为的中点,∴,∴,即的高为∴,∵,且∴平面,∵平面,且即到平面的距离为1,而由,即解得:,即.【点睛】立体几何解答题(1)第一问一般是几何关系的证明,用判定定理;(2)第二问是计算,求角或求距离(求体积通常需要先求距离).如果求体积,常用的方法有:(1)直接法;(2)等体积法;(3)补形法;(4)向量法.21、(1);(2).【解析】(1)对函数求导,则极值点为导函数的零点,进而建立方程组解出a,b,然后讨论函数的单调区间进行验证,最后确定答案;(2)根据(1)得到函数在上的单调区间,进而求出最小值.【小问1详解】,因为在处取得极值,所以

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