2023-2024学年全国100所名校最新高二数学第一学期期末达标检测试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年全国100所名校最新高二数学第一学期期末达标检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.若动点满足方程,则动点P的轨迹方程为()A. B.C. D.2.将一颗骰子先后抛掷2次,观察向上的点数,则点数之和是4的倍数但不是3的倍数的概率为()A. B.C. D.3.在中,内角所对的边为,若,,,则()A. B.C. D.4.曲线在处的切线如图所示,则()A.0 B.C. D.5.已知函数与,则它们的图象交点个数为()A.0 B.1C.2 D.不确定6.已知函数只有一个零点,则实数的取值范围是()A B.C. D.7.直线恒过定点()A. B.C. D.8.在平面直角坐标系xOy中,双曲线(,)的左、右焦点分别为,,点M是双曲线右支上一点,,且,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.9.数学中的数形结合也可以组成世间万物的绚丽画面,-些优美的曲线是数学形象美、对称美、和谐美的产物.曲线C:为四叶玫瑰线.①方程(xy<0)表示的曲线在第二和第四象限;②曲线C上任一点到坐标原点0的距离都不超过2;③曲线C构成的四叶玫瑰线面积大于4π;④曲线C上有5个整点(横、纵坐标均为整数的点).则上述结论中正确的个数是()A.1 B.2C.3 D.410.已知,设函数,若关于的不等式恒成立,则的取值范围为()A. B.C. D.11.如图为某几何体的三视图,则该几何体中最大的侧面积是()A.B.C.D.12.设变量x,y满足约束条件则目标函数的最小值为()A.3 B.1C.0 D.﹣1二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知抛物线C:y2=8x的焦点为F,直线l过点F与抛物线C交于A,B两点,以F为圆心的圆交线段AB于C,D两点(从上到下依次为A,C,D,B),若,则该圆的半径r的取值范围是____________.14.已知椭圆的左、右焦点分别为,若椭圆上的点P满足轴,,则该椭圆的离心率为___________15.已知正数满足,则的最小值是__________.16.设函数为奇函数,当时,,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)已知椭圆C:()过点,且离心率为(1)求椭圆C的方程;(2)过点()的直线l(不与x轴重合)与椭圆C交于A,B两点,点C与点B关于x轴对称,直线AC与x轴交于点Q,试问是否为定值?若是,请求出该定值,若不是,请说明理由18.(12分)已知数列的前n项和为,且满足(1)证明数列是等比数列;(2)若数列满足,证明数列的前n项和19.(12分)《九章算术》中,将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马,将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑.如图,在阳马中,侧棱底面,且,过棱的中点,作交于点,连接(1)证明:.试判断四面体是否为鳖臑,若是,写出其每个面的直角(只需写出结论);若不是,说明理由;(2)记阳马的体积为,四面体的体积为,求的值;(3)若面与面所成二面角的大小为,求的值20.(12分)已知直线,以点为圆心的圆C与直线l相切(1)求圆C的标方程;(2)过点的直线交圆C于A,B两点,且,求的方程21.(12分)在平面直角坐标系中,设椭圆()的离心率是e,定义直线为椭圆的“类准线”,已知椭圆C的“类准线”方程为,长轴长为8.(1)求椭圆C的标准方程;(2)O为坐标原点,A为椭圆C的右顶点,直线l交椭圆C于E,F两不同点(点E,F与点A不重合),且满足,若点P满足,求直线的斜率的取值范围.22.(10分)已知椭圆的焦距为4,点在G上.(1)求椭圆G方程;(2)过椭圆G右焦点的直线l与椭圆G交于M,N两点,O为坐标原点,若,求直线l的方程.

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】根据方程可以利用几何意义得到动点P的轨迹方程是以与为焦点的椭圆方程,从而求出轨迹方程.【详解】由题意得:到与的距离之和为8,且8>4,故动点P的轨迹方程是以与为焦点的椭圆方程,故,,所以,,所以椭圆方程为.故选:A2、B【解析】基本事件总数,再利用列举法求出点数之和是4的倍数但不是3的倍数包含的基本事件的个数,由此能求出点数之和是4的倍数但不是3的倍数的概率【详解】解:将一颗骰子先后抛掷2次,观察向上的点数之和,基本事件总数,点数之和是4的倍数但不是3的倍数包含的基本事件有:,,,,,,,,共8个,则点数之和是4的倍数但不是3的倍数的概率为故选:B3、B【解析】利用正弦定理角化边得到,再利用余弦定理构造方程求得结果.【详解】,,由余弦定理得:,,.故选:B.4、C【解析】由图示求出直线方程,然后求出,,即可求解.【详解】由直线经过,,可求出直线方程为:∵在处的切线∴,∴故选:C【点睛】用导数求切线方程常见类型:(1)在出的切线:为切点,直接写出切线方程:;(2)过出的切线:不是切点,先设切点,联立方程组,求出切点坐标,再写出切线方程:.5、B【解析】令,判断的单调性并计算的极值,根据极值与0的大小关系判断的零点个数,得出答案.【详解】令,则,由,得,∴当时,,当时,.∴当时,取得最小值,∴只有一个零点,即与的图象只有1个交点.故选:B.6、B【解析】将题目转化为函数的图像与的图像只有一个交点,利用导数研究函数的单调性与极值,作出图像,利用数形结合求出的取值范围.【详解】由函数只有一个零点,等价于函数的图像与的图像只有一个交点,,求导,令,得当时,,函数在上单调递减;当时,,函数在上单调递增;当时,,函数在上单调递减;故当时,函数取得极小值;当时,函数取得极大值;作出函数图像,如图所示,由图可知,实数的取值范围是故选:B【点睛】方法点睛:已知函数有零点(方程有根)求参数值(取值范围)常用的方法:(1)直接法:直接求解方程得到方程的根,再通过解不等式确定参数范围;(2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的值域问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,进而构造两个函数,然后在同一平面直角坐标系中画出函数的图象,利用数形结合的方法求解.7、A【解析】将直线方程变形得,再根据方程即可得答案.【详解】解:由得到:,∴直线恒过定点故选:A8、A【解析】本题考查双曲线的定义、几何性质及直角三角形的判定即可解决.【详解】因为,,所以在中,边上的中线等于的一半,所以.因为,所以可设,,则,解得,所以,由双曲线的定义得,所以双曲线的离心率故选:A9、B【解析】对于①,由判断,对于②,利用基本不等式可判断,对于③,以为圆心,2为半径的圆的面积与曲线围成的面积进行比较即可,对于④,将和联立,求解出两曲线的切点,从而可判断【详解】对于①,由,得异号,方程(xy<0)关于原点及y=x对称,所以方程(xy<0)表示的曲线在第二和第四象限,所以①正确,对于②,因为,所以,所以,所以,所以由曲线的对称性可知曲线C上任一点到坐标原点0的距离都不超过2,所以②正确,对于③,由②可知曲线C上到原点的距离不超过2,而以为圆心,2为半径的圆的面积为,所以曲线C构成的四叶玫瑰线面积小于4π,所以③错误,对于④,将和联立,解得,所以可得圆与曲线C相切于点,,,,而点(1,1)不满足曲线方程,所以曲线在第一象限不经过任何整数点,由曲线的对称性可知曲线在其它象限也不经过任何整数点,所以曲线C上只有1个整点(0,0),所以④错误,故选:B10、D【解析】由题设易知上恒成立,而在上,讨论、,结合导数研究的最值,由不等式恒成立求的取值范围.【详解】由时,在上;由时,在上递减,值域为;令且,则,当时,,即递增,值域为,满足题设;当时,在上,即递减,在上,即递增,此时值域为;当,即时存在,而在中,此时,不合题设;所以,此时要使的不等式恒成立,只需,即,可得;综上,关于的不等式恒成立,则的取值范围为.故选:D【点睛】关键点点睛:由题设易知上,只需在上恒有即可.11、B【解析】由三视图还原原几何体,确定几何体的结构,计算各面面积可得【详解】由三视图,原几何体是三棱锥,平面,,尺寸见三视图,,,故选:B12、C【解析】线性规划问题,作出可行域后,根据几何意义求解【详解】作出可行域如图所示,,数形结合知过时取最小值故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设出直线的方程为,代入抛物线方程,消去,可得关于的二次方程,运用韦达定理及抛物线的定义,化简计算可求解.【详解】抛物线C:y2=8x的焦点为,设以为圆心的圆的半径为,可知,,设,直线的方程为,则,代入抛物线方程,可得,即有,,,,即,所以.故答案为:14、【解析】由题意分析为直角三角形,得到关于a、c的齐次式,即可求出离心率.【详解】设,则.由椭圆的定义可知:,所以.所以因轴,所以为直角三角形,由勾股定理得:,即,即,所以离心率.故答案为:15、8【解析】利用“1”代换,结合基本不等式求解.【详解】因为,,所以,当且仅当,即时等号成立,所以当时,取得最小值8.故答案为:8.16、【解析】由奇函数的定义可得,代入解析式即可得解.【详解】函数为奇函数,当时,,所以.故答案为-1.【点睛】本题主要考查了奇函数的求值问题,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)为定值【解析】(1)由题意可得解方程组求出,从而可得椭圆方程,(2)设直线AB:,,代入椭圆方程,消去,利用根与系数关系,再表示出直线AC的方程,从而可求出点Q的坐标,从而可表示出,然后化简可得结论【小问1详解】由题意得解得故椭圆C的方程为;【小问2详解】设直线AB:,,联立消去y得,设,,得,,因为点C与点B关于x轴对称,所以,所以直线AC的斜率为,直线AC的方程,令,解得可得,所以,因为,所以,所以为定值【点睛】关键点点睛:此题考查椭圆方程的求法,考查直线与椭圆的位置关系,解题的关键是将直线AB的方程代入椭圆方程中化简,利用根与系数关系,结合已知条件表示出直线AC的方程,从而可求出点Q的坐标,考查计算能力,属于中档题18、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)可根据已知的与的递推关系,利用求解出数列的首项,然后当时,递推做差,利用消掉,即可得到与之间的关系,从而完成证明;(2)利用第(1)问求解出的数列的通项公式,带入到中,再使用错位相减法进行求和,根据最后计算的结果与比较即可完成证明.【小问1详解】由题意得,当时,,∴,当时,,∴,∵,∴,于是有,故数列是以3为首项,3为公比的等比数列.得证.【小问2详解】由(1)可知,∴,,①,②,②−①得:,∴,∵,故,∴得证.19、(1)证明见解析,是鳖臑,四个面的直角分别为∠DEB,∠DEF,∠EFB,∠DFB(2)4(3)【解析】(1)由直线与直线,直线与平面的垂直的转化证明得出PB⊥EF,DE∩FE=E,所以PB⊥平面DEF,即可判断DE⊥平面PBC,PB⊥平面DEF,可知四面体BDEF的四个面都是直角三角形,确定直角即可;(2)PD是阳马P−ABCD的高,DE是鳖臑D−BCE的高,BC⊥CE,,由此能求出的值(3)根据公理2得出DG是平面DEF与平面ACBD的交线.利用直线与平面的垂直判断出DG⊥DF,DG⊥DB,根据平面角的定义得出∠BDF是面DEF与面ABCD所成二面角的平面角,转化到直角三角形求解即可【小问1详解】因为PD⊥底面ABCD,所以PD⊥BC,由底面ABCD为长方形,有BC⊥CD,而PD∩CD=D,所以BC⊥平面PCD.而DE⊂平面PDC,所以BC⊥DE又因为PD=CD,点E是PC的中点,所以DE⊥PC而PC∩CB=C,所以DE⊥平面PBC.而PB⊂平面PBC,所以PB⊥DE又PB⊥EF,DE∩FE=E,所以PB⊥平面DEF由DE⊥平面PBC,PB⊥平面DEF,可知四面体BDEF的四个面都是直角三角形,即四面体BDEF是一个鳖臑,其四个面的直角分别为∠DEB,∠DEF,∠EFB,∠DFB;【小问2详解】由已知,PD是阳马P−ABCD的高,∴,由(Ⅰ)知,,在Rt△PDC中,∵PD=CD,点E是PC的中点,∴,∴【小问3详解】如图所示,在面BPC内,延长BC与FE交于点G,则DG是平面DEF与平面ABCD的交线由(1)知,PB⊥平面DEF,所以PB⊥DG又因为PD⊥底面ABCD,所以PD⊥DG.而PD∩PB=P,所以DG⊥平面PBD所以DG⊥DF,DG⊥DB故∠BDF是面DEF与面ABCD所成二面角的平面角,设PD=DC=1,BC=λ,有,在Rt△PDB中,由DF⊥PB,得,则,解得所以故当面DEF与面ABCD所成二面角的大小为时,20、(1)(2)或【解析】(1)根据点到直线的距离公式求出半径,即可得到圆C的标方程;(2)根据弦长公式可求出圆心C到直线的距离,再根据点到直线的距离公式结合分类讨论思想即可求出【小问1详解】设圆C的半径为r,∵C与l相切,∴,∴圆C的标准方程为【小问2详解】由可得圆心C到直线的距离∴当的斜率不存在时,其方程为,此时圆心到的距离为3,符合条件;当的斜率存在时

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