山东省潍坊市昌乐、临朐等四县2023年高二上数学期末考试试题含解析_第1页
山东省潍坊市昌乐、临朐等四县2023年高二上数学期末考试试题含解析_第2页
山东省潍坊市昌乐、临朐等四县2023年高二上数学期末考试试题含解析_第3页
山东省潍坊市昌乐、临朐等四县2023年高二上数学期末考试试题含解析_第4页
山东省潍坊市昌乐、临朐等四县2023年高二上数学期末考试试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

山东省潍坊市昌乐、临朐等四县2023年高二上数学期末考试试题注意事项: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。1.一条光线从点射出,经轴反射后与圆相切,则反射光线所在直线的斜率为()A.或 B.或C.或 D.或2.已知点在抛物线:上,点为抛物线的焦点,,点P到y轴的距离为4,则抛物线C的方程为()A. B.C. D.3.已知数列是等比数列,,是函数的两个不同零点,则()A.16 B.C.14 D.4.已知三棱柱中,,,D点是线段上靠近A的一个三等分点,则()A. B.C. D.5.抛掷两枚质地均匀的硬币,设事件“第一枚硬币正面朝上”,事件“第二枚硬币反面朝上”,则下列结论中正确的为()A.与互为对立事件 B.与互斥C与相等 D.6.如图,在四棱锥中,底面ABCD是平行四边形,已知,,,,则()A. B.C. D.7.已知圆:,是直线的一点,过点作圆的切线,切点为,,则的最小值为()A. B.C. D.8.已知椭圆的短轴长为8,且一个焦点是圆的圆心,则该椭圆的左顶点为()A B.C. D.9.已知双曲线的对称轴为坐标轴,一条渐近线为,则双曲线的离心率为A.或 B.或C.或 D.或10.已知{}为等比数列.,则=()A.—4 B.4C.—4或4 D.1611.已知数列满足,则满足的的最大取值为()A.6 B.7C.8 D.912.已知在空间直角坐标系(O为坐标原点)中,点关于x轴的对称点为点B,则z轴与平面OAB所成的线面角为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知是双曲线的左、右焦点,若为双曲线上一点,且,则__________.14.已知为抛物线上任意一点,为抛物线的焦点,为平面内一定点,则的最小值为__________.15.正四棱柱中,,,点为底面四边形的中心,点在侧面四边形的边界及其内部运动,若,则线段长度的最大值为__________16.若向量,且夹角的余弦值为________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)已知抛物线的顶点在原点,焦点在轴上,且抛物线上有一点到焦点的距离为6.(1)求抛物线的方程;(2)若不过原点的直线与抛物线交于A、B两点,且,求证:直线过定点并求出定点坐标.18.(12分)已知函数.其中e为然对数的底数(1)若,求函数的单调区间;(2)若,讨论函数零点个数19.(12分)已知动点M到定点和的距离之和为4(1)求动点轨迹的方程;(2)若直线交椭圆于两个不同的点A,B,O是坐标原点,求的面积20.(12分)在△ABC中,角A,B,C的对边分别是a,b,c已知c•cosB+(b-2a)cosC=0(1)求角C的大小(2)若c=2,a+b=ab,求△ABC的面积21.(12分)已知等差数列满足,.(1)求的通项公式;(2)设,求数列的前项和.22.(10分)已知圆O:与圆C:(1)在①,②这两个条件中任选一个,填在下面的横线上,并解答若______,判断这两个圆位置关系;(2)若,求直线被圆C截得的弦长注:若第(1)问选择两个条件分别作答,按第一个作答计分

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、D【解析】由光的反射原理知,反射光线的反向延长线必过点,设反射光线所在直线的斜率为,则反射光线所在直线方程为:,即:.又因为光线与圆相切,所以,,整理:,解得:,或,故选D考点:1、圆的标准方程;2、直线的方程;3、直线与圆的位置关系.2、D【解析】由抛物线定义可得,注意开口方向.详解】设∵点P到y轴的距离是4∴∵,∴.得:.故选:D.3、B【解析】由题意得到,根据等比数列的性质得到,化简,即可求解.【详解】由,是函数的两个不同零点,可得,根据等比数列的性质,可得则.故选:B.4、A【解析】在三棱柱中,,转化为结合已知条件计算即可.【详解】在三棱柱中,满足,且,则,,D点是线段上靠近A的一个三等分点,则,由向量的减法运算得,.故选:A【点睛】关键点点睛:在三棱柱中,,由向量的减法运算得,再展开利用数量积运算.5、D【解析】利用互斥事件和对立事件的定义分析判断即可【详解】因为抛掷两枚质地均匀的硬币包含第一枚硬币正面朝上第二枚硬币正面朝上,第一枚硬币正面朝上第二枚硬币反面朝上,第一枚硬币反面朝上第二枚硬币正面朝上,第一枚硬币反面朝上第二枚硬币反面朝上,4种情况,其中事件包含第一枚硬币正面朝上第二枚硬币正面朝上,第一枚硬币正面朝上第二枚硬币反面朝上2种情况,事件包含第一枚硬币正面朝上第二枚硬币反面朝上,第一枚硬币反面朝上第二枚硬币反面朝上2种情况,所以与不互斥,也不对立,也不相等,,所以ABC错误,D正确,故选:D6、A【解析】利用空间向量加法法则直接求解【详解】连接BD,如图,则故选:A7、A【解析】根据题意,为四边形的面积的2倍,即,然后利用切线长定理,将问题转化为圆心到直线的距离求解.【详解】圆:的圆心为,半径,设四边形的面积为,由题设及圆的切线性质得,,∵,∴,圆心到直线的距离为,∴的最小值为,则的最小值为,故选:A8、D【解析】根据椭圆的一个焦点是圆的圆心,求得c,再根据椭圆的短轴长为8求得b即可.【详解】圆的圆心是,所以椭圆的一个焦点是,即c=3,又椭圆的短轴长为8,即b=4,所以椭圆长半轴长为,所以椭圆的左顶点为,故选:D9、B【解析】分双曲线的焦点在轴上和在轴上两种情况讨论,求出的值,利用可求得双曲线的离心率的值.【详解】若焦点在轴上,则有,则双曲线的离心率为;若焦点在轴上,则有,则,则双曲线的离心率为.综上所述,双曲线的离心率为或.故选:B.【点睛】本题考查双曲线离心率的求解,在双曲线的焦点位置不确定的情况下,要对双曲线的焦点位置进行分类讨论,考查计算能力,属于基础题.10、B【解析】根据题意先求出公比,进而用等比数列通项公式求得答案.【详解】由题意,设公比为q,则,则.故选:B.11、B【解析】首先地推公式变形,得,,求得数列的通项公式后,再解不等式.【详解】因为,两边取倒数,得,整理为:,,所以数列是首项为1,公差为4的等差数列,,,因为,即,得,解得:,,所以的最大值是7.故选:B12、B【解析】根据点关于坐标轴对称的性质,结合空间向量夹角公式进行求解即可.【详解】因为点关于x轴的对称点为,所以,设平面OAB的一个法向量为,则得所以,令,得,所以又z轴的一个方向向量为,设z轴与平面OAB所成的线面角为,则,所以所求的线面角为,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、17【解析】根据双曲线的定义求解【详解】由双曲线方程知,,,又.,所以(1舍去)故答案为:1714、3【解析】利用抛物线的定义,再结合图形即求.【详解】由题可得抛物线的准线为,设点在准线上的射影为,则根据抛物线的定义可知,∴要求取得最小值,即求取得最小,当三点共线时最小,为.故答案为:3.15、【解析】根据正四棱柱的性质、矩形的性质,线面垂直的判定定理,结合勾股定理进行求解即可.【详解】当位于点时,因为是正方形,所以,由正四棱柱的性质可知,平面,因为平面,所以,因为平面,所以平面,平面,所以,因此当位于点时,满足题意,当点位于边点时,若,在矩形中,,因为,所以,因此,所以有,此时,又平面,所以平面,故点的轨迹在线段上,,所以线段长度的最大值为.故答案为:关键点睛:利用特殊点判断出点的轨迹是解题的关键.16、【解析】根据求解即可.【详解】,故答案为:【点睛】本题主要考查了求空间中两个向量的夹角,属于基础题.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)证明见解析,定点坐标为(8,0).【解析】(1)根据抛物线的定义,即可求出结果;(2)由题意直线方程可设为,将其与抛物线方程联立,再将转化为,根据韦达定理,化简求解,即可求出定点.【小问1详解】解:抛物线的顶点在原点,焦点在轴上,且抛物线上有一点,设抛物线的方程为,到焦点的距离为6,即有点到准线的距离为6,即解得,即抛物线的标准方程为;【小问2详解】证明:由题意知直线不能与轴平行,故直线方程可设为,与抛物线联立得,消去得,设,则,则,,由,可得,所以,即,亦即,又,解得,所以直线方程为,易得直线过定点.18、(1)单调递减区间为,单调递增区间为和;(2)当时,无零点;当时,有1个零点;当时,有2个零点.【解析】(1)求导,令导数大于零求增区间,令导数小于零求减区间;(2)求导数,分、、a>2讨论函数f(x)单调性和零点即可.【小问1详解】当时,,易知定义域为R,,当时,;当或时,故的单调递减区间为,单调递增区间为和;【小问2详解】当时,x正0负0正单增极大值单减极小值单增当时,恒成立,∴;当时,①当时,,∴无零点;②当时,,∴有1个零点;③当时,,又当时,单调递增,,∴有2个零点;综上所述:当时,无零点;当时,有1个零点;当时,有2个零点【点睛】结论点睛:(1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系.(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数.(3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题.(4)考查数形结合思想的应用19、(1);(2).【解析】(1)利用椭圆的定义即求;(2)由直线方程与椭圆方程联立,可解得点,再利用三角形面积公式即求.【小问1详解】∵动点M到定点和的距离之和为4,∴动点M的轨迹是以和为焦点的椭圆,可设方程为,则,故动点轨迹的方程为;【小问2详解】由可得,∴或,∴,又O是坐标原点,∴的面积为.20、(1);(2).【解析】(1)由题意首先利用正弦定理边化角,据此求得,则角C的大小是;(2)由题意结合余弦定理可得,然后利用面积公式可求得△ABC的面积为.试题解析:(1)∵c•cosB+(b-2a)cosC=0,由正弦定理化简可得:sinCcosB+sinBcosC-2sinAcosC=0,即sinA=2sinAcosC,∵0<A<π,∴sinA≠0.∴cosC=.∵0<C<π,∴C=.(2)由(1)可知:C=.∵c=2,a+b=ab,即a2b2=a2+b2+2ab.由余弦定理cosC==,∴ab=(ab)2-2ab-c2.可得:ab=4.那么:△ABC的面积S=absinC=.21、(1);(2).【解析】(1)设等差数列的公差为,根据题意可得出关于、的方程组,解出这两个量的值,可得出数列的通项公式;(2)求得,利用裂项法可求得.【小问1详解】解:设等差数列的公差为,则,可得,由可得,即,解得,,故.【小问2详解】解:,因此,.22、(1)选①:外离;选②:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论