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文档简介
2023-2024学年吉林省延吉市数学高二上期末经典试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.曲线上的点到直线的距离的最小值是()A.3 B.C.2 D.2.已知函数在处的导数为,则()A. B.C. D.3.已知实数成等比数列,则圆锥曲线的离心率为()A. B.2C.或2 D.或4.圆与圆的位置关系是()A.内切 B.相交C.外切 D.相离5.已知双曲线方程为,过点的直线与双曲线只有一个公共点,则符合题意的直线的条数共有()A.4条 B.3条C.2条 D.1条6.抛物线焦点坐标为()A. B.C. D.7.设变量满足约束条件:,则的最小值()A. B.C. D.8.过双曲线(,)的左焦点作圆:的两条切线,切点分别为,,双曲线的左顶点为,若,则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.9.2021年是中国共产党百年华诞,3月24日,中宣部发布中国共产党成立100周年庆祝活动标识(如图1).其中“100”的两个“0”设计为两个半径为R的相交大圆,分别内含一个半径为r的同心小圆,且同心小圆均与另一个大圆外切(如图2).已知,则由其中一个圆心向另一个小圆引的切线长与两大圆的公共弦长之比为()A. B.3C. D.10.直线在y轴上的截距为()A.-1 B.1C. D.11.已知圆,圆C2:x2+y2-x-4y+7=0,则“a=1”是“两圆内切”的()A.充分必要条件 B.充分不必要条件C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件12.在中,角所对的边分别为,,,则外接圆的面积是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知方程,若此方程表示椭圆,则实数的取值范围是________;若此方程表示双曲线,则实数的取值范围是________.14.若满足约束条件,则的最大值为_________.15.设椭圆的左,右焦点分别为,,过的直线l与C交于A,B两点(点A在x轴上方),且满足,则直线l的斜率为______.16.已知一个四面体的每个顶点都在表面积为的球的表面上,且,,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)已知函数(1)当时,求在区间上的最值;(2)若在定义域内有两个零点,求的取值范围18.(12分)如图1,已知矩形中,,E为上一点且.现将沿着折起,使点D到达点P的位置,且,得到的图形如图2.(1)证明为直角三角形;(2)设动点M在线段上,判断直线与平面位置关系,并说明理由.19.(12分)已知函数(1)若函数的图象在点处的切线与平行,求b的值;(2)在(1)的条件下证明:20.(12分)如图是一抛物线型机械模具的示意图,该模具是抛物线的一部分且以抛物线的轴为对称轴,已知顶点深度4cm,口径长为12cm(1)以顶点为坐标原点建立平面直角坐标系(如图),求该抛物线的标准方程;(2)为满足生产的要求,需将磨具的顶点深度减少1cm,求此时该磨具的口径长21.(12分)在中,a,b,c分别是内角A,B,C的对边,满足.(1)求A;(2)若,求面积的最大值.22.(10分)如图,在四棱锥中,平面,底面是直角梯形,其中,,,,为棱上的点,且.(1)求证:平面;(2)求二面角的正弦值;(3)设为棱上的点(不与,重合),且直线与平面所成角的正弦值为,求的值.
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、D【解析】求出函数的导函数,设切点为,依题意即过切点的切线恰好与直线平行,此时切点到直线的距离最小,求出切点坐标,再利用点到直线的距离公式计算可得;【详解】解:因为,所以,设切点为,则,解得,所以切点为,点到直线的距离,所以曲线上的点到直线的距离的最小值是;故选:D2、C【解析】利用导数的定义即可求出【详解】故选:C3、C【解析】根据成等比数列求得,再根据离心率计算公式即可求得结果.【详解】因为实数成等比数列,故可得,解得或;当时,表示焦点在轴上的椭圆,此时;当时,表示焦点在轴上的双曲线,此时.故选:C.4、B【解析】判断圆心距与两圆半径之和、之差关系即可判断两圆位置关系.【详解】由得圆心坐标为,半径,由得圆心坐标为,半径,∴,,∴,即两圆相交.故选:B.5、A【解析】利用双曲线渐近线的性质,结合一元二次方程根的判别式进行求解即可.【详解】解:双曲线的渐近线方程为,右顶点为.①直线与双曲线只有一个公共点;②过点平行于渐近线时,直线与双曲线只有一个公共点;③设过的切线方程为与双曲线联立,可得,由,即,解得,直线的条数为1.综上可得,直线的条数为4.故选:A,.6、C【解析】由抛物线方程确定焦点位置,确定焦参数,得焦点坐标【详解】抛物线的焦点在轴正半轴,,,,因此焦点坐标为故选:C7、D【解析】如图作出可行域,知可行域的顶点是A(-2,2)、B()及C(-2,-2),平移,当经过A时,的最小值为-8,故选D.8、C【解析】根据,,可以得到,从而得到与的关系式,再由,,的关系,进而可求双曲线的渐近线方程【详解】解:由,,则是圆的切线,,,,所以,因为双曲线的渐近线方程为,即为故选:C9、C【解析】作出图形,进而根据勾股定理并结合圆与圆的位置关系即可求得答案.【详解】如示意图,由题意,,则,又,,所以,所以.故选:C.10、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:A11、B【解析】先得出圆的圆心和半径,求出两圆心间的距离,半径之差,根据两圆内切得出方程,从而得出答案.【详解】圆的圆心半径的圆心半径两圆心之间的距离为两圆的半径之差为当两圆内切时,,解得或所以当,可得两圆内切,当两圆内切时,不能得出(可能)故“”是“两圆内切”的充分不必要条件故选:B12、B【解析】利用余弦定理可得,然后利用正弦定理可得,即求.【详解】因为,所以,由余弦定理得,,所以,设外接圆的半径为,由正统定理得,,所以,所以外接圆的面积是.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.②.【解析】分别根据椭圆、双曲线的标准方程的特征建立不等式即可求解.【详解】当方程表示椭圆时,则有且,所以的取值范围是;当方程表示双曲线时,则有或,所以的取值范围是.故答案为:;14、7【解析】画出约束条件所表示的平面区域,结合图象和直线在轴上的截距,确定目标函数的最优解,代入即可求解.【详解】画出不等式组所表示的平面区域,如图所示,目标函数可化为,当直线过点点时,此时直线在轴上的截距最大,此时目标函数取得最大值,又由,解得,即,所以目标函数的最大值为.故答案为:.15、【解析】设出直线的方程并与椭圆方程联立,结合根与系数关系以及求得直线的斜率.【详解】椭圆,由于在轴上方且直线的斜率存在,所以直线的斜率不为,设直线的方程为,且,由,消去并化简得,设,,则①,②,由于,所以③,由①②③解得所以直线的方程为,斜率为.故答案为:16、【解析】由题意可得,该四面体的四个顶点位于一个长方体的四个顶点上,设长方体的长宽高为,由题意可得:,据此可得:,则球的表面积:,结合解得:.点睛:与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径.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).【解析】(1)当时,求出导函数,求出函数得单调区间,即可求出在区间上的最值;(2)由,分离参数得,根据函数得单调性作图,结合图像即可得出答案.【详解】解:(1)当时,,,∴在单调递减,在单调递增,,,∴,(2),则,∴在单调递增,在单调递减,,当时,,当时,,作出函数和得图像,∴由图象可得,.18、(1)证明见解析(2)答案不唯一,见解析【解析】(1)利用折叠前后的线段长度及勾股定理求证即可;(2)动点M满足时和,但时两种情况,利用线线平行或相交得到结论.【小问1详解】在折叠前的图中,如图:,E为上一点且,则,折叠后,所以,又,所以,所以为直角三角形.小问2详解】当动点M在线段上,满足,同样在线段上取,使得,则,当时,则,又且所以,且,所以四边形为平行四边形,所以,又平面,所以此时平面;当时,此时,但,所以四边形为梯形,所以与必然相交,所以与平面必然相交.综上,当动点M满足时,平面;当动点M满足,但时,与平面相交.19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)由题意可得,从而可求出,(2)先构造函数,利用导数可求得对任意恒成立,对任意恒成立,从而将问题转化为只需证对任意恒成立,再次构造函数,利用导数求出其最大值小于等于即可【详解】(1)解:∵函数的图象在点处的切线与平行,∴,解得;证明:(2)由(1)得即对任意恒成立,令,则,∵当时,,∴函数在上单调递增,∵,∴对任意恒成立,即对任意恒成立,∴只需证对任意恒成立即可,即只需证对任意恒成立,令,则,由单调递减,且知,函数在上单调递增,在上单调递减,∴,∴得证,故不等式对任意恒成立20、(1)(2)cm【解析】(1)设抛物线的标准方程为,由题意可得抛物线过点,将此点代入方程中可求出的值,从而可得抛物线方程,(2)设此时的口径长为,则抛物线过点,代入抛物线方程可求出的值,从而可求得答案【小问1详解】由题意,建立如图所示的平面直角坐标系,设抛物线的标准方程为,因为顶点深度4,口径长为12,所以该抛物线过点,所以,得,所以抛物线方程为;【小问2详解】若将磨具的顶点深度减少,设此时的口径长为,则可得,得,所以此时该磨具的口径长21、(1)(2)【解析】(1)由正弦定理得,再由范围可得答案;(2)由余弦定理和基本不等式可得,再由面积公式可得答案.【小问1详解】∵,由正弦定理得,又,所以,又,则;【小问2详解】由余弦定理得,即,所以,当且仅当,取“=”,所以面积的最大值为22、(1)证明见解析;(2);(3).【解析】(1)由已知证得,,,以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,根据向量垂直的坐标表示和线面垂直的判定定理可得证;(2)根据二面角的空间向量求解方法可得答案;(3)设,表示点Q,再利用线面角的空间向量求解方法,建立方程解得,可得答案.【详解】(1)因为平面,平面,平面,所以,,又因为,则以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,由已知可得,,,,,,所以,,,因为,,所以,,又,平面,平面,所以平面.(2)由(1)可知平面,可作为平面的法向量,设平面的法向量因为,.所以,即,不妨设,
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