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高级中学名校试卷PAGEPAGE2福建省福宁古五校教学联合体2023-2024学年高二下学期期中质量监测数学试题注意事项:1.答卷前,考生务必将姓名、座号、考场、班级填写在答题卡上.2.选择题用2B铅笔将〖答案〗涂在答题卡上,非选择题将〖答案〗写在答题卡上.3.考试结束,考生只将答题卡交回,试卷自己保留.一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分,在每小题给出的选项中,有且仅有一个选项是正确的.1.已知且,则().A.4 B.6 C.8 D.10〖答案〗C〖解析〗因为,所以存在实数,使得,又,所以,所以,解得,所以.故选:C.2.已知在上递增,则实数的范围是()A B. C. D.〖答案〗D〖解析〗根据题意,在上恒成立,即恒成立,易知,当时,,所以,使得恒成立,则.故选:D.3.已知,则在上的投影向量为().A. B. C. D.〖答案〗B〖解析〗.故选:B.4.已知函数的导函数为,且满足,则()A. B. C. D.〖答案〗C〖解析〗函数的导函数为,且满足,,把代入可得,解得,故选:C.5.在棱长为1的正方体中,分别为棱的中点,则BE与DF所成角的余弦值为()A. B. C. D.〖答案〗A〖解析〗如图,连接,因为分别为棱的中点,可得且,又且,所以且,所以四边形为平行四边形,故,则或其补角为直线BE与直线DF所成的角.在中,,,由余弦定理得,所以BE与DF所成角的余弦值为.故选:A.6.设在上存在导数,满足,且有的解集为().A. B. C. D.〖答案〗D〖解析〗令,则,所以函数在上单调递增,又由题,所以,即,即的解集为,故选:D.7.在棱长为2的正方体中,若点P是棱上一点(含顶点),则满足的点P的个数为()A.8 B.12 C.18 D.24〖答案〗B〖解析〗如图所示:以点D为原点,以DA所在的直线为x轴,以DC所在的直线为y轴,以所在的直线为z轴,建立空间直角坐标系.则点,,考虑P在上底面的棱上,设点P的坐标为,则由题意可得,.所以,故,即,因为点P是棱上一点(含顶点),所以与正方形切于4个点,即上底面每条棱的中点即为所求点;同理P在右侧面的棱上,也有4个点,设点,,即与正方形切于个点,即右侧面每条棱的中点即为所求点;同理可得:正方体每条棱的中点都满足题意,故点的个数有个.故选:C8.已知函数,若不等式的解集为且,且,则函数的极小值为()A. B. C.0 D.〖答案〗B〖解析〗由得,为二次函数且图象开口向上.若,则,函数在上单调递增,不符合题意;若,方程有两个不等实根,不妨设,当单调递增,,单调递减,,单调递增,若使的解集为,且,则的大致图象如图所示:则m,n为函数的两个零点,且为函数的极大值点,所以或,当时,,,则不是函数的极值点,不符合题意;当时,,令,则或,所以为极小值点.所以的极小值为.故选:B二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分,在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.9.下列运算正确的有().A. B. C. D.〖答案〗BC〖解析〗对于A:因为,故A不正确;对于B:因,故B正确;对于C:因为,故C正确;对于D:因为,故D不正确.故选:BC.10.已知函数,则().A.函数在点处的切线方程是 B.函数的递减区间为C.函数存在最大值和最小值 D.函数有三个实数解,则〖答案〗ABD〖解析〗由,得,所以,又,所以函数在点处的切线方程是,即,故A正确;令,可得,解得;令,解得或,所以函数在上单调递减,在和上单调递增,且,,当时,,作出函数的图形,如图所示,可得A、B正确;所以,无最大值,故C错误;若方程有三个实数解,即与的图象有三个不同的交点,可得,故D正确.故选:ABD.11.如图,在棱长为1的正方体中,为边的中点,点在底面ABCD内运动(包括边界),则下列说法正确的有().A.不存在点,使得B.过三点的正方体的截面面积为C.四面体的内切球的表面积为D.点在棱上,且,若,则点的轨迹是圆〖答案〗AC〖解析〗对于A,以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,设,则,若,则,即,与题意矛盾,所以A正确;对于B,取中点,连接,因为,所以可得四点共面,所以过三点的正方体的截面为以为底的等腰梯形,过点作,所以,所以梯形的高为,所以,,故B错误;对于C,如下图知:四面体的体积为正方体体积减去四个三棱锥的体积,可知四面体是棱长为的正四面体,取的外心,连接,则平面,则,则,所以,所以四面体的高,设四面体的侧面积为,其内切球的半径为,球心为,,,即,所以C正确;对于D,,即,可得轨迹为圆:,所以,圆心,又,所以,轨迹为圆:被四边形ABCD截得的4段圆弧,所以D错误.故选:AC.三、填空题:本大题共3小题,每小题5分,共15分.12.已知,,且,则_________〖答案〗〖解析〗因为,,,所以,解得:.故〖答案〗为:.13.在四面体OABC中,是棱OA上靠近的三等分点,分别是的中点,设,若,则_________.〖答案〗〖解析〗,故.故〖答案〗为:.14.已知曲线和,点分别在曲线上,记点Q的横坐标为,则的最小值是_______.〖答案〗〖解析〗设点坐标为,为的焦点,点到准线距离为,则,则,又,设,则,令,则,所以在上单调递增,又,所以时,,单调递增,时,,单调递减,所以,故,则,即的最小值是.故〖答案〗为:.四、解答题:共77分.解答应写出必要文字、证明过程或演算步骤.15.已知是直线l的方向向量,是平面的法向量.(1)若,求a,b的关系式;(2)若,求a,b的值.解:(1)由得,所以,即,整理得;(2)由得,所以,解得,.16.已知函数(是自然对数的底数)(1)若是曲线的一条切线,求的值;(2)若,对恒成立,求的取值范围.解:(1)由已知可得设为切点,依题意解得.(2)等价于,等价于,设,则,设,则,时,.所以,所以,当时,在时恒成立,所以的取值范围为.17.如图,在四棱锥中,底面,是直角梯形,,是的中点.(1)求证:平面平面;(2)若二面角的余弦值为,求直线与平面所成角的正弦值.解:(1)因为平面,平面,所以.因为,所以,所以,故.又,且两直线在平面内,所以平面.因为平面,所以平面平面(2)如图,以为原点,分别为轴,轴,轴的正半轴,建立空间直角坐标系,设,则,则易知为平面的一个法向量设为平面的一个法向量,由,即,所以取,则.依题意,,解得.于是,则.所以直线与平面所成角的正弦值为18.“曼哈顿距离”是人脸识别中一种重要的测距方式.其定义为:如果在平面直角坐标系中,点的坐标分别为,那么称为两点间的曼哈顿距离.(1)已知点分别在直线上,点与点的曼哈顿距离分别为,求和的最小值;(2)已知点是曲线上的动点,其中,点与点的曼哈顿距离记为,求的最大值.参考数据解:(1)由题可设,又,所以,所以在上单调递减,在上单调递增,且当时,,故,即的最小值为2;因为在直线上,故可设,所以,所以在上单调递减,在上单调递增,且当时,,则,即的最小值为1.(2)因为是曲线上的动点,故设,所以当时,,,所以在上单调递减,故;当时,,,所以在上单调递增,故;当时,,所以上单调递增,故;又,所以,,综上,的最大值为.19.已知函数.(1)讨论函数的单调性;(2)若关于的方程有两个不相等的实数根,(i)求实数的取值范围;(ii)求证:.解:(1)因为,所以,其中①当时,,所以函数的减区间为,无增区间;②当时,由得,由可得.所以函数的增区间为,减区间为.综上:当时,函数的减区间为,无增区间;当时,函数的增区间为,减区间为.(2)(ⅰ)方程可化为,即.令,因为函数在上单调递增,易知函数的值域为,结合题意,关于的方程(*)有两个不等的实根.又因为不是方程(*)的实根,所以方程(*)可化为.令,其中,则.由可得或,由可得,所以,函数在和上单调递减,在上单调递增.所以,函数的极小值为,且当时,;当时,则.作出函数和的图象如图所示:由图可知,当时,函数与的图象有两个交点,所以,实数的取值范围是.(ⅱ)要证,只需证,即证.因为,所以只需证,由(i)知,不妨设.因为,所以,即,作差可得所以只需证,即只需证.令,只需证,令,其中,则,所以在上单调递增,故,即在上恒成立.所以原不等式得证.福建省福宁古五校教学联合体2023-2024学年高二下学期期中质量监测数学试题注意事项:1.答卷前,考生务必将姓名、座号、考场、班级填写在答题卡上.2.选择题用2B铅笔将〖答案〗涂在答题卡上,非选择题将〖答案〗写在答题卡上.3.考试结束,考生只将答题卡交回,试卷自己保留.一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分,在每小题给出的选项中,有且仅有一个选项是正确的.1.已知且,则().A.4 B.6 C.8 D.10〖答案〗C〖解析〗因为,所以存在实数,使得,又,所以,所以,解得,所以.故选:C.2.已知在上递增,则实数的范围是()A B. C. D.〖答案〗D〖解析〗根据题意,在上恒成立,即恒成立,易知,当时,,所以,使得恒成立,则.故选:D.3.已知,则在上的投影向量为().A. B. C. D.〖答案〗B〖解析〗.故选:B.4.已知函数的导函数为,且满足,则()A. B. C. D.〖答案〗C〖解析〗函数的导函数为,且满足,,把代入可得,解得,故选:C.5.在棱长为1的正方体中,分别为棱的中点,则BE与DF所成角的余弦值为()A. B. C. D.〖答案〗A〖解析〗如图,连接,因为分别为棱的中点,可得且,又且,所以且,所以四边形为平行四边形,故,则或其补角为直线BE与直线DF所成的角.在中,,,由余弦定理得,所以BE与DF所成角的余弦值为.故选:A.6.设在上存在导数,满足,且有的解集为().A. B. C. D.〖答案〗D〖解析〗令,则,所以函数在上单调递增,又由题,所以,即,即的解集为,故选:D.7.在棱长为2的正方体中,若点P是棱上一点(含顶点),则满足的点P的个数为()A.8 B.12 C.18 D.24〖答案〗B〖解析〗如图所示:以点D为原点,以DA所在的直线为x轴,以DC所在的直线为y轴,以所在的直线为z轴,建立空间直角坐标系.则点,,考虑P在上底面的棱上,设点P的坐标为,则由题意可得,.所以,故,即,因为点P是棱上一点(含顶点),所以与正方形切于4个点,即上底面每条棱的中点即为所求点;同理P在右侧面的棱上,也有4个点,设点,,即与正方形切于个点,即右侧面每条棱的中点即为所求点;同理可得:正方体每条棱的中点都满足题意,故点的个数有个.故选:C8.已知函数,若不等式的解集为且,且,则函数的极小值为()A. B. C.0 D.〖答案〗B〖解析〗由得,为二次函数且图象开口向上.若,则,函数在上单调递增,不符合题意;若,方程有两个不等实根,不妨设,当单调递增,,单调递减,,单调递增,若使的解集为,且,则的大致图象如图所示:则m,n为函数的两个零点,且为函数的极大值点,所以或,当时,,,则不是函数的极值点,不符合题意;当时,,令,则或,所以为极小值点.所以的极小值为.故选:B二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分,在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.9.下列运算正确的有().A. B. C. D.〖答案〗BC〖解析〗对于A:因为,故A不正确;对于B:因,故B正确;对于C:因为,故C正确;对于D:因为,故D不正确.故选:BC.10.已知函数,则().A.函数在点处的切线方程是 B.函数的递减区间为C.函数存在最大值和最小值 D.函数有三个实数解,则〖答案〗ABD〖解析〗由,得,所以,又,所以函数在点处的切线方程是,即,故A正确;令,可得,解得;令,解得或,所以函数在上单调递减,在和上单调递增,且,,当时,,作出函数的图形,如图所示,可得A、B正确;所以,无最大值,故C错误;若方程有三个实数解,即与的图象有三个不同的交点,可得,故D正确.故选:ABD.11.如图,在棱长为1的正方体中,为边的中点,点在底面ABCD内运动(包括边界),则下列说法正确的有().A.不存在点,使得B.过三点的正方体的截面面积为C.四面体的内切球的表面积为D.点在棱上,且,若,则点的轨迹是圆〖答案〗AC〖解析〗对于A,以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,设,则,若,则,即,与题意矛盾,所以A正确;对于B,取中点,连接,因为,所以可得四点共面,所以过三点的正方体的截面为以为底的等腰梯形,过点作,所以,所以梯形的高为,所以,,故B错误;对于C,如下图知:四面体的体积为正方体体积减去四个三棱锥的体积,可知四面体是棱长为的正四面体,取的外心,连接,则平面,则,则,所以,所以四面体的高,设四面体的侧面积为,其内切球的半径为,球心为,,,即,所以C正确;对于D,,即,可得轨迹为圆:,所以,圆心,又,所以,轨迹为圆:被四边形ABCD截得的4段圆弧,所以D错误.故选:AC.三、填空题:本大题共3小题,每小题5分,共15分.12.已知,,且,则_________〖答案〗〖解析〗因为,,,所以,解得:.故〖答案〗为:.13.在四面体OABC中,是棱OA上靠近的三等分点,分别是的中点,设,若,则_________.〖答案〗〖解析〗,故.故〖答案〗为:.14.已知曲线和,点分别在曲线上,记点Q的横坐标为,则的最小值是_______.〖答案〗〖解析〗设点坐标为,为的焦点,点到准线距离为,则,则,又,设,则,令,则,所以在上单调递增,又,所以时,,单调递增,时,,单调递减,所以,故,则,即的最小值是.故〖答案〗为:.四、解答题:共77分.解答应写出必要文字、证明过程或演算步骤.15.已知是直线l的方向向量,是平面的法向量.(1)若,求a,b的关系式;(2)若,求a,b的值.解:(1)由得,所以,即,整理得;(2)由得,所以,解得,.16.已知函数(是自然对数的底数)(1)若是曲线的一条切线,求的值;(2)若,对恒成立,求的取值范围.解:(1)由已知可得设为切点,依题意解得.(2)等价于,等价于,设,则,设,则,时,.所以,所以,当时,在时恒成立,所以的取值范围为.17.如图,在四棱锥中,底面,是直角梯形,,是的中点.(1)求证:平面平面;(2)若二面角的余弦值为,求直线与平面所成角的正弦值.解:(1)因为平面,平面,所以.因为,所以,所以,故.又,且两直线在平面内,所以平面.因为平面,所以平面平面(2)如图,以为原点,分别为轴,轴,轴的正半轴,建立空间直角坐标系,设,则,则易知为平面的一个法向量设为平面的一个法向量,由,即,所以取,则.依题意,,解得.于是,则.所以直线与平面所成角的正弦值为18.“曼哈顿距离”是人脸识别中一种重要的测距方式.其定义为:如果在平面直角坐标系中,

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