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文档简介
2023-2024学年四川雅安中学高一数学第二学期期末质量检测试题注意事项: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:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1.已知等差数列中,,则()A. B.C. D.2.两圆和的位置关系是()A.相离 B.相交 C.内切 D.外切3.若圆上有且仅有两个点到直线的距离等于,则的取值范围是()A. B. C. D.4.已知角的顶点在原点,始边与轴的正半轴重合,终边落在射线上,则()A. B. C. D.5.在数列{an}中,an=31﹣3n,设bn=anan+1an+2(n∈N*).Tn是数列{bn}的前n项和,当Tn取得最大值时n的值为()A.11 B.10 C.9 D.86.已知向量满足:,,,则()A. B. C. D.7.已知直线l1:ax+2y+8=0与l2:x+(a-1)y+a2-1=0平行,则实数a的取值是()A.-1或2 B.-1 C.0或1 D.28.已知两点,,若直线与线段相交,则实数的取值范围是()A. B.C. D.9.某程序框图如图所示,若输出的,则判断框内应填()A. B. C. D.10.已知不同的两条直线m,n与不重合的两平面,,下列说法正确的是()A.若,,则B.若,,则C.若,,则D.若,,则二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知{}是等差数列,是它的前项和,且,则____.12.数列满足,设为数列的前项和,则__________.13.已知,,且,则的最小值为________.14.已知样本数据的方差是1,如果有,那么数据,的方差为______.15.已知,则____.16.已知是等比数列,且,,那么________________.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.在平面直角坐标系中,已知A(-1,0),B(2,0),动点M(x,y)满足MAMB=12,设动点(1)求动点M的轨迹方程,并说明曲线C是什么图形;(2)过点1,2的直线l与曲线C交于E,F两点,若|EF|=455(3)设P是直线x+y+8=0上的点,过P点作曲线C的切线PG,PH,切点为G,H,设C'(-2,0),求证:过18.已知离心率为的椭圆过点.(1)求椭圆的方程;(2)过点作斜率为直线与椭圆相交于两点,求的长.19.已知关于的不等式的解集为.(1)求的值;(2)求函数的最小值.20.如图,四棱锥中,底面是直角梯形,,,,侧面是等腰直角三角形,,平面平面,点分别是棱上的点,平面平面(Ⅰ)确定点的位置,并说明理由;(Ⅱ)求三棱锥的体积.21.在中,三个内角所对的边分别为,满足.(1)求角的大小;(2)若,求,的值.(其中)
参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1、C【解析】
,.故选C.2、B【解析】
由圆的方程可得两圆圆心坐标和半径;根据圆心距和半径之间的关系,即可判断出两圆的位置关系.【详解】由圆的方程可知,两圆圆心分别为:和;半径分别为:,则圆心距:两圆位置关系为:相交本题正确选项:【点睛】本题考查圆与圆位置关系的判定;关键是明确两圆位置关系的判定是根据圆心距与两圆半径之间的长度关系确定.3、B【解析】
先求出圆心到直线的距离,然后结合图象,即可得到本题答案.【详解】由题意可得,圆心到直线的距离为,故由图可知,当时,圆上有且仅有一个点到直线的距离等于;当时,圆上有且仅有三个点到直线的距离等于;当则的取值范围为时,圆上有且仅有两个点到直线的距离等于.故选:B【点睛】本题主要考查直线与圆的综合问题,数学结合是解决本题的关键.4、D【解析】
在的终边上取点,然后根据三角函数的定义可求得答案.【详解】在的终边上取点,则,根据三角形函数的定义得.故选:D【点睛】本题考查了利用角的终边上的点的坐标求三角函数值,属于基础题.5、B【解析】
由已知得到等差数列的公差,且数列的前11项大于1,自第11项起小于1,由,得出从到的值都大于零,时,时,,且,而当时,,由此可得答案.【详解】由,得,等差数列的公差,由,得,则数列的前11项大于1,自第11项起小于1.由,可得从到的值都大于零,当时,时,,且,当时,,所以取得最大值时的值为11.故选:B.【点睛】本题主要考查了数列递推式,以及数列的和的最值的判定,其中解答的关键是明确数列的项的特点,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.6、D【解析】
首先根据题中条件求出与的数量积,然后求解即可.【详解】由题有,即,,所以.故选:D.【点睛】本题主要考查了向量的模,属于基础题.7、A【解析】
【详解】,选A.【点睛】本题考查由两直线平行求参数.8、D【解析】
找出直线与PQ相交的两种临界情况,求斜率即可.【详解】因为直线恒过定点,根据题意,作图如下:直线与线段PQ相交的临界情况分别为直线MP和直线MQ,已知,,由图可知:当直线绕着点M向轴旋转时,其斜率范围为:;当直线与轴重合时,没有斜率;当直线绕着点M从轴至MP旋转时,其斜率范围为:综上所述:,故选:D.【点睛】本题考查直线斜率的计算,直线斜率与倾斜角的关系,属基础题.9、A【解析】
根据程序框图的结构及输出结果,逆向推断即可得判断框中的内容.【详解】由程序框图可知,,则所以此时输出的值,因而时退出循环.因而判断框的内容为故选:A【点睛】本题考查了根据程序框图的输出值,确定判断框的内容,属于基础题.10、C【解析】
依次判断每个选项的正误得到答案.【详解】若,,则或A错误.若,,则或,B错误若,,则,正确若,,则或,D错误故答案选C【点睛】本题考查了线面关系,找出反例是解题的关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据等差数列的性质得,由此得解.【详解】解:由题意可知,;同理。故.故答案为:【点睛】本题考查了等差数列的性质,属于基础题.12、【解析】
先利用裂项求和法将数列的通项化简,并求出,由此可得出的值.【详解】,.,因此,,故答案为:.【点睛】本题考查裂项法求和,要理解裂项求和法对数列通项结构的要求,并熟悉裂项法求和的基本步骤,考查计算能力,属于中等题.13、【解析】
由,可得,然后利用基本不等式可求出最小值.【详解】因为,所以,当且仅当,时取等号.【点睛】利用基本不等式求最值必须具备三个条件:①各项都是正数;②和(或积)为定值;③等号取得的条件.14、1【解析】
利用方差的性质直接求解.【详解】根据题意,样本数据的平均数为,方差是1,则有,对于数据,其平均数为,其方差为,故答案为1.【点睛】本题考查方差的求法,考查方差的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.15、【解析】
由于,则,然后将代入中,化简即可得结果.【详解】,,,故答案为.【点睛】本题考查了同角三角函数的关系,属于基础题.同角三角函数之间的关系包含平方关系与商的关系,平方关系是正弦与余弦值之间的转换,商的关系是正余弦与正切之间的转换.16、【解析】
先根据等比数列性质化简方程,再根据平方性质得结果.【详解】∵是等比数列,且,,∴,即,则.【点睛】本题考查等比数列性质,考查基本求解能力.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1)动点M的轨迹方程为(x+2)2+y2=4,曲线C是以(-2,0)为圆心,2为半径的圆(2)l的方程为2x-y=0或【解析】
(1)利用两点间的距离公式并结合条件MAMB=12,化简得出曲线C的方程,根据曲线(2)根据几何法计算出圆心到直线的距离d=455,对直线l分两种情况讨论,一是斜率不存在,一是斜率存在,结合圆心到直线的距离d=(3)设点P的坐标为m,-m-8,根据切线的性质得出PG⊥GC',从而可得出过G、P、C'x2【详解】(1)由题意得(x+1)2+y所以动点M的轨迹方程为(x+2)2曲线C是以(-2,0)为圆心,2为半径的圆;(2)①当直线l斜率不存在时,x=1,不成立;②当直线l的斜率存在时,设l:y-2=k(x-1),即kx-y+2-k=0,圆心C(-2,0)到l的距离为d=-3k+21+∴d2=165=(2-3k)2∴l的方程为2x-y=0或2x-29y+56=0;(3)证明:∵P在直线x+y+8=0上,则设P(m,-m-8)∵C'为曲线C的圆心,由圆的切线的性质可得PG⊥GC',∴经过G,P,C'的三点的圆是以PC'为直径的圆,则方程为(x+2)(x-m)+y(y+m+8)=0,整理可得x2令x2+y解得x=-2y=0或则有经过G,P,C'三点的圆必过定点,所有定点的坐标为(-2,0),(-5,-3).【点睛】本题考查动点轨迹方程的求法,考查直线截圆所得弦长的计算以及动圆所过定点的问题,解决圆所过定点问题,关键是要将圆的方程求出来,对带参数的部分提公因式,转化为方程组求公共解问题.18、(1)(2)【解析】
(1)根据离心率可得的关系,将点代入椭圆方程,可得椭圆方程;(2)直线方程与椭圆方程联立,可得弦长.【详解】(1),又,,即椭圆方程是,代入点,可得,椭圆方程是.(2)设直线方程是,联立椭圆方程代入可得.【点睛】本题考查了椭圆方程和直线与椭圆的位置关系,涉及弦长公式,属于简单题.19、(1);(2)1.【解析】
(1)利用根与系数的关系,得到等式和不等式,最后求出的值;(2)化简函数的解析式,利用基本不等式可以求出函数的最小值.【详解】解:(1)由题意知:,解得.(2)由(1)知,∴,而时,当且仅当,即时取等号而,∴的最小值为1.【点睛】本题考查了已知一元二次不等式的解集求参数问题,考查了基本不等式的应用,考查了数学运算能力.20、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)【解析】试题分析:(1)根据面面平行的性质得到,,根据平行关系和长度关系得到点是的中点,点是的中点;(2),因为,所以,进而求得体积.详解:(1)因为平面平面,平面平面,平面平面,所以,又因为,所以四边形是平行四边形,所以,即点是的中点.因为平面平面,平面平面,平面平面,所以,又因为点是的中点,所以点是的中点,综上:分别是的中点;(Ⅱ)因为,所以,又因为平面平面,所以平面;又因为,所以.点睛:这个题目考查了面面平行的性质应用,空间几何体的体积的求法,求椎体的体积,一般直接应用公式底乘以高乘以三分之一,会涉及到点面距离的求法,点面距可以通过建立空间直角坐标系来求得点面距离,或者寻找面面垂直,再直接过点做交线的垂线即可;当点面距离不好求时,还可以等体积转化.21、(1);(2)4,6【解析】
(1)已知等式利用正弦定理化简,整理后利用两角和与差的正弦函数公式及诱导公式化简,求出的值,即可确定出的度数;(2)根据平面向量数量积的运算法则计算得到一个等式,记作①,把的度数代入求出的值,记作②,然后利用余弦定理表示出,把及的值代入求出的值,利用完全平方公式表示出,把相应的值代入,开方求出的值,由②③可知与为一个一元二次方程的两个解,求出方程的解,根据大于,可得出,的值.
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