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文档简介

2023-2024学年广东省汕头市名校高二上数学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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.双曲线的焦点到渐近线的距离为()A.1 B.2C. D.2.若椭圆上一点到C的两个焦点的距离之和为,则()A.1 B.3C.6 D.1或33.在平面直角坐标系中,线段的两端点,分别在轴正半轴和轴正半轴上滑动,若圆上存在点是线段的中点,则线段长度的最小值为()A.4 B.6C.8 D.104.已知不等式只有一个整数解,则m的取值范围是()A. B.C. D.5.下列推理中属于归纳推理且结论正确的是()A.由,求出,,,…,推断:数列的前项和B.由满足对都成立,推断:为奇函数C.由半径为的圆的面积,推断单位圆的面积D.由,,,…,推断:对一切,6.数列满足,则数列的前n项和为()A. B.C. D.7.直线在y轴上的截距为()A.-1 B.1C. D.8.今天是星期四,经过天后是星期()A.三 B.四C.五 D.六9.如图,在正三棱柱中,若,则C到直线的距离为()A. B.C. D.10.已知点为直线上任意一点,为坐标原点.则以为直径的圆除过定点外还过定点()A. B.C. D.11.命题若,且,则,命题在中,若,则.下列命题中为真命题的是()A. B.C. D.12.正方体的棱长为2,E,F,G分别为,AB,的中点,则直线ED与FG所成角的余弦值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列满足,,则_____________.14.已知是椭圆的一个焦点,为椭圆上一点,为坐标原点,若为等边三角形,则椭圆的离心率为__________15.达•芬奇认为:和音乐一样,数学和几何“包含了宇宙的一切”,从年轻时起,他就本能地把这些主题运用在作品中,布达佩斯的伊帕姆维泽蒂博物馆收藏的达•芬奇方砖,在正六边形上画了具有视觉效果的正方体图案(如图1),把三片这样的达•芬奇方砖形成图2的组合,这个组合表达了图3所示的几何体.若图3中每个正方体的边长为1,则点到直线的距离是__________.16.双曲线的离心率为____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)已知椭圆,斜率为的动直线与椭圆交于A,B两点,且直线与圆相切.(1)若,求直线的方程;(2)求三角形的面积的取值范围.18.(12分)在等差数列中,,前10项和(1)求列的通项公式;(2)若数列是首项为1,公比为2的等比数列,求的前8项和19.(12分)写出下列命题的逆命题、否命题以及逆否命题:(1)若,则;(2)已知为实数,若,则20.(12分)已知函数,且)的图象经过点和

.(1)求实数,的值;(2)若,求数列前项和

.21.(12分)已知点为抛物线的焦点,点在抛物线上,的面积为1.(1)求抛物线的标准方程;(2)设点是抛物线上异于点的一点,直线与直线交于点,过作轴的垂线交抛物线于点,求证:直线过定点.22.(10分)已知椭圆的右焦点是椭圆上的一动点,且的最小值是1,当垂直长轴时,.(1)求椭圆的标准方程;(2)设直线与椭圆相切,且交圆于两点,求面积的最大值,并求此时直线方程.

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、A【解析】分别求出双曲线的焦点坐标和渐近线方程,利用点到直线的距离公式求出结果【详解】双曲线中,焦点坐标为渐近线方程为:∴双曲线的焦点到渐近线的距离故选:A2、B【解析】讨论焦点的位置利用椭圆定义可得答案.【详解】若,则由得(舍去);若,则由得故选:B.3、C【解析】首先求点的轨迹,将问题转化为两圆有交点,即根据两圆的位置关系,求参数的取值范围.【详解】设,,的中点为,则,故点的轨迹是以原点为圆心,为半径的圆,问题转化为圆与圆有交点,所以,,即,解得:,所以线段长度的最小值为.故选:C4、B【解析】依据导函数得到函数的单调性,数形结合去求解即可解决.【详解】不等式只有一个整数解,可化为只有一个整数解令,则当时,,单调递增;当时,,单调递减,则当时,取最大值,当时,恒成立,的草图如下:,,则若只有一个整数解,则,即故不等式只有一个整数解,则m的取值范围是故选:B5、A【解析】根据归纳推理是由特殊到一般,推导结论可得结果.【详解】对于A,由,求出,,,…,推断:数列的前项和,是由特殊推导出一般性的结论,且,故A正确;B和C属于演绎推理,故不正确;对于D,属于归纳推理,但时,结论不正确,故D不正确.故选:A.6、D【解析】利用等差数列的前n项和公式得到,进而得到,利用裂项相消法求和.【详解】依题意得:,,,故选:D7、A【解析】把直线方程由一般式化成斜截式,即可得到直线在轴上的截距.【详解】由,可得,则直线在轴上的截距为.故选:A8、C【解析】求出二项式定理的通项公式,得到除以7余数是1,然后利用周期性进行计算即可【详解】解:一个星期的周期是7,则,即除以7余数是1,即今天是星期四,经过天后是星期五,故选:9、D【解析】取AC的中点O,建立如图所示的空间直角坐标系,根据点到线距离的向量求法和投影的定义计算即可.【详解】由题意知,,取AC的中点O,则,建立如图所示的空间直角坐标系,则,所以,所以在上的投影的长度为,故点C到直线距离为:.故选:D10、D【解析】设垂直于直线,可知圆恒过垂足;两条直线方程联立可求得点坐标.【详解】设垂直于直线,垂足为,则直线方程为:,由圆的性质可知:以为直径的圆恒过点,由得:,以为直径的圆恒过定点.故选:D.11、A【解析】根据不等式性质及对数函数的单调性判断命题的真假,根据大角对大边及正弦定理可判断命题的真假,再根据复合命题真假的判断方法即可得出结论.【详解】解:若,且,则,当时,,所以,当时,,所以,综上命题为假命题,则为真命题,在中,若,则,由正弦定理得,所以命题为真命题,为假命题,所以为真命题,,,为假命题.故选:A.12、B【解析】建立空间直角坐标系,利用空间向量坐标运算即可求解.【详解】如图所示建立适当空间直角坐标系,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题设可得,应用累加法有,结合已知即可求.【详解】由题设,,所以,又,所以.故答案为:.14、##【解析】根据题中几何关系,求得点坐标,代入椭圆方程求得齐次式,整理化简即可求得离心率.【详解】根据题意,取点为第一象限的点,过点作的垂线,垂足为,如下所示:因为△为等边三角形,又,故可得则点的坐标为,代入椭圆方程可得:,又,整理得:,即,解得(舍)或.故答案为:.15、【解析】根据题意,求得△的三条边长,在三角形中求边边上的高线即可.【详解】根据题意,延长交于点,连接,如下所示:在△中,容易知:;同理,,满足,设点到直线的距离为,由等面积法可知:,解得,即点到直线的距离是.故答案为:.16、【解析】由题意得:考点:双曲线离心率三、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)或(2)【解析】(1)设直线,利用圆心到直线的距离等于半径,即可得到方程,求出,即可得解;(2)设,,,利用圆心到直线的距离等于半径,得到,再联立直线与椭圆方程,消元列出韦达定理,利用弦长公式表示出,再根据及基本不等式求出,最后再计算直线斜率不存在时三角形的面积,即可得解;【小问1详解】解:圆,圆心为,半径;设直线,即,则,解得,所以或;【小问2详解】解:因为直线的斜率存在,设,,,即,则,所以,即,联立,消元整理得,所以,,所以所以因为,所以,当且仅当,即时取等号,所以,当轴时,取,,则,此时,所以;18、(1);(2)347.【解析】(1)设等差数列的公差为,解方程组即得解;(2)先求出,再分组求和得解.【详解】解:(1)设等差数列的公差为,则解得所以(2)由题意,,所以所以的前8项和为19、(1)答案见解析(2)答案见解析【解析】(1)(2)根据逆命题、否命题以及逆否命题的定义作答即可;【小问1详解】解:逆命题:若,则;否命题:若,则;逆否命题:若,则【小问2详解】解:逆命题:已知为实数,若,则;否命题:已知为实数,若或,则;逆否命题:已知实数,若,则或20、(1),(2)【解析】(1)将A、B点坐标代入,计算求解,即可得答案.(2)由(1)可得解析式,即可得,利用分组求和法,结合等比数列的求和公式,即可得答案.【小问1详解】由已知,可得,所以,解得,

.【小问2详解】由(1)得,又,所以,故

.21、(1)(2)证明见解析【解析】(1)由条件列方程求,由此可得抛物线方程;(2)方法一:联立直线与抛物线方程,结合条件三点共线,可证明直线过定点,方法二:联立直线与抛物线方程,联立直线与直线求,由垂直与轴列方程化简,可证明直线过定点.【小问1详解】因为点在抛物线上,所以,即,,因为,故解得,抛物线的标准方程为【小问2详解】设直线的方程为,由,得,所以,由(1)可知当时,,此时直线的方程为,若时,因为三点共线,所以,即,又因为,,化简可得,又,进而可得,整理得,因为所以,此时直线的方程为,直线恒过定点又直线也过点,综上:直线过定点解法二:设方程,得若直线斜率存在时斜率方程为即解得:,于是有整理得.(*)代入上式可得所以直线方程为直线过定点.若直线斜率不存在时,直线方程为所以P点坐标为,M点坐标为此时直线方程为过点综上:直线过定点.【点睛】解决直线与抛物线的综合问题时,要注意:(1)注意观察应用题设中的每一个条件,明确确定直线、抛物线的条件;(2)强化有关直线与抛物线联立得出一元二次方程后的运算能力,重视根与系数之间的关系、弦长、斜率、三角形的面积等问题22、(1);(2),.【解析】(1)由的最小值为1,得到,再由,结合,求得的值,即可求得椭圆的方程.(2)设切线的方程为,联立方程组,根据直线与椭圆相切,求得,结合点到直线的距离公式和圆的弦长公式,求得的面积的表示,结合函数的单调性,即可求解.【详解】(1)由题意,点椭圆上的一动点,且的最小值是1,得,因为当垂直长轴时,可得,所以,即,又由,解得,所以椭圆的标准方程为.(2)由题意知切

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