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文档简介
2023-2024学年福建省厦门市第六中学高二上数学期末考试试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.椭圆上的一点M到其左焦点的距离为2,N是的中点,则等于()A.1 B.2C.4 D.82.如图是抛物线拱形桥,当水面在时,拱顶离水面,水面宽,若水面上升,则水面宽是()(结果精确到)(参考数值:)A B.C. D.3.已知双曲线,过左焦点且与轴垂直的直线与双曲线交于、两点,若弦的长恰等于实铀的长,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.4.集合,,则()A. B.C. D.5.已知数列满足:且,则此数列的前20项的和为()A.621 B.622C.1133 D.11346.过点,且斜率为2的直线方程是A. B.C. D.7.若双曲线与椭圆有公共焦点,且离心率,则双曲线的标准方程为()A. B.C. D.8.若点P是曲线上任意一点,则点P到直线的最小距离为()A.0 B.C. D.9.等差数列的公差为2,若成等比数列,则()A.72 B.90C.36 D.4510.平面与平面平行的充分条件可以是()A.平面内有一条直线与平面平行B.平面内有两条直线分别与平面平行C.平面内有无数条直线分别与平面平行D平面内有两条相交直线分别与平面平行11.若x,y满足约束条件,则的最大值为()A.2 B.3C.4 D.512.已知过点的直线l与圆相交于A,B两点,则的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图,已知椭圆C1和双曲线C2交于P1、P2、P3、P4四个点,F1和F2分别是C1的左右焦点,也是C2的左右焦点,并且六边形是正六边形.若椭圆C1的方程为,则双曲线方程为______.14.抛物线的焦点坐标为_____.15.从10名大学毕业生中选3个人担任村主任助理,则甲、乙至少有1人入选,而丙没有入选不同选法的种数为___________.16.等比数列中,,,则数列的公比为____.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)已知椭圆的上一点处的切线方程为,椭圆C上的点与其右焦点F的最短距离为,离心率为(1)求椭圆C的标准方程;(2)若点P为直线上任一点,过P作椭圆的两条切线PA,PB,切点为A,B,求证:18.(12分)如图,在四棱锥中,平面,四边形是菱形,,,是的中点(1)求证:;(2)已知二面角的余弦值为,求与平面所成角的正弦值19.(12分)已知椭圆的下焦点为、上焦点为,其离心率.过焦点且与x轴不垂直的直线l交椭圆于A、B两点(1)求实数m的值;(2)求△ABO(O为原点)面积的最大值20.(12分)已知函数(1)求函数的图象在点处的切线方程;(2)求函数的极值21.(12分)已知椭圆()的左、右焦点为,,,离心率为(1)求椭圆标准方程(2)的左顶点为,过右焦点的直线交椭圆于,两点,记直线,,的斜率分别为,,,求证:22.(10分)如图所示,在三棱柱中,平面,,,,点,分别在棱和棱上,且,,点为棱的中点.(1)求证:平面;(2)求直线与平面所成角的正弦值.
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、C【解析】先利用椭圆定义得到,再利用中位线定理得即可.【详解】由椭圆方程,得,由椭圆定义得,又,,又为的中点,为的中点,线段为中位线,∴.故选:C.2、C【解析】先建立直角坐标系,设抛物线方程为x2=my,将点坐标代入抛物线方程求出m,从而可得抛物线方程,再令y=代入抛物线方程求出x,即可得到答案【详解】解:如图建立直角坐标系,设抛物线方程为x2=my,由题意,将代入x2=my,得m=,所以抛物线的方程为x2=,令y=,解得,所以水面宽度为2.24×817.9m故选:C3、B【解析】求出,进而求出,之间的关系,即可求解结论【详解】解:由题意,直线方程为:,其中,因此,设,,,,解得,得,,弦的长恰等于实轴的长,,,故选:B4、A【解析】先解不等式求得集合再求交集.【详解】解不等式得:,则有,解不等式,解得或,则有或,所以为.故选:A.5、C【解析】这个数列的奇数项是公差为2的等差数列,偶数项是公比为2的等比数列,只要分开来计算即可.【详解】由于,所以当n为奇数时,是等差数列,即:共10项,和为;,共10项,其和为;∴该数列前20项的和;故选:C.6、A【解析】由直线点斜式计算出直线方程.【详解】因为直线过点,且斜率为2,所以该直线方程为,即.故选【点睛】本题考查了求直线方程,由题意已知点坐标和斜率,故选用点斜式即可求出答案,较为简单.7、A【解析】首先求出椭圆的焦点坐标,然后根据可得双曲线方程中的的值,然后可得答案.【详解】椭圆焦点坐标为所以双曲线的焦点在轴上,,因为,所以,所以双曲线的标准方程为故选:A8、D【解析】由导数的几何意义求得曲线上与直线平行的切线方程的切线坐标,求出切点到直线的距离即为所求最小距离【详解】点是曲线上的任意一点,设,令,解得1或(舍去),,∴曲线上与直线平行的切线的切点为,点到直线的最小距离.故选:D.9、B【解析】由题意结合成等比数列,有即可得,进而得到、,即可求.【详解】由题意知:,,又成等比数列,∴,解之得,∴,则,∴,故选:B【点睛】思路点睛:由其中三项成等比数列,利用等比中项性质求项,进而得到等差数列的基本量1、由成等比,即;2、等差数列前n项和公式的应用.10、D【解析】根据平面与平面平行的判定定理可判断.【详解】对A,若平面内有一条直线与平面平行,则平面与平面可能平行或相交,故A错误;对B,若平面内有两条直线分别与平面平行,若这两条直线平行,则平面与平面可能平行或相交,故B错误;对C,若平面内有无数条直线分别与平面平行,若这无数条直线互相平行,则平面与平面可能平行或相交,故C错误;对D,若平面内有两条相交直线分别与平面平行,则根据平面与平面平行的判定定理可得平面与平面平行,故D正确.故选:D.11、C【解析】画出约束条件的可行域,利用目标函数的几何意义即可求解【详解】作出可行域如图所示,把目标函数转化为,平移,经过点时,纵截距最大,所以的最大值为4.故选:C12、D【解析】经判断点在圆内,与半径相连,所以与垂直时弦长最短,最长为直径【详解】将代入圆方程得:,所以点在圆内,连接,当时,弦长最短,,所以弦长,当过圆心时,最长等于直径8,所以的取值范围是故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先根据椭圆的方程求得焦点坐标,然后根据为正六边形求得点的坐标,即点在双曲线上,然后解出方程即可【详解】设双曲线的方程为:根据椭圆的方程可得:又为正六边形,则点的坐标为:则点在双曲线上,可得:又解得:故答案为:14、【解析】根据抛物线方程求得p,则根据抛物线性质可求得抛物线的焦点坐标.解:抛物线方程中p=2,∴抛物线焦点坐标为(-1,0)故填写考点:抛物线的简单性质点评:本题主要考查了抛物线的简单性质.属基础题15、49【解析】丙没有入选,相当于从9个人中选3人,分为两种情况:甲乙两人只有一人入选;甲乙两人都入选,分别求出每种情况的选法数,再利用分类加法计数原理即可得解.【详解】丙没有入选,把丙去掉,相当于从9个人中选3人,甲、乙至少有1人入选,分为两种情况:甲乙两人只有一人入选;甲乙两人都入选.甲乙两人只有一人入选,选法有种;甲乙两人都入选,选法有种.所以,满足题意的选法共有种.故答案为:49.【点睛】本题考查组合的应用,其中涉及到分类加法计数原理,属于中档题.一些常见类型的排列组合问题的解法:(1)特殊元素、特殊位置优先法元素优先法:先考虑有限制条件的元素的要求,再考虑其他元素;位置优先法:先考虑有限制条件的位置的要求,再考虑其他位置;(2)分类分步法:对于较复杂的排列组合问题,常需要分类讨论或分步计算,一定要做到分类明确,层次清楚,不重不漏;(3)间接法(排除法),从总体中排除不符合条件的方法数,这是一种间接解题的方法;(4)捆绑法:某些元素必相邻的排列,可以先将相邻的元素“捆成一个”元素,与其它元素进行排列,然后再给那“一捆元素”内部排列;(5)插空法:某些元素不相邻的排列,可以先排其它元素,再让不相邻的元素插空;(6)去序法或倍缩法;(7)插板法:个相同元素,分成组,每组至少一个的分组问题.把个元素排成一排,从个空中选个空,各插一个隔板,有;(8)分组、分配法:有等分、不等分、部分等分之别.16、【解析】根据等比数列的定义,结合已知条件,代值计算即可求得结果.【详解】因为是等比数列,设其公比为,又,,故可得,解得.故答案为:.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、(1)(2)证明见解析【解析】(1)设为椭圆上的点,为椭圆的右焦点,求出然后求解最小值,推出,,,得到双曲线方程(2)设,,,,,即可得到,依题意可得以、为切点的切线方程,从而得到直线的方程,再分与两种情况讨论,即可得证;【小问1详解】解:设为椭圆上的点,为椭圆的右焦点,因为,所以,又,所以当且仅当时,,因为,所以,,因为,所以,故椭圆的标准方程为【小问2详解】解:由(1)知,设,,,,,所以,由题知,以为切点的椭圆切线方程为,以为切点的椭圆切线方程为,又点在直线、上,所以、,所以直线的方程为,当时,直线的斜率不存在,直线斜率为,所以,当时,,所以,所以,综上可得;18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由菱形及线面垂直的性质可得、,再根据线面垂直的判定、性质即可证结论.(2)构建空间直角坐标系,设,结合已知确定相关点坐标,进而求面、面的法向量,结合已知二面角的余弦值求出参数t,再根据空间向量夹角的坐标表示求与平面所成角的正弦值【小问1详解】由平面,平面,则,又是菱形,则,又,所以平面,平面所以E.【小问2详解】分别以,,为,,轴正方向建立空间直角坐标系,设,则,由(1)知:平面的法向量为,令面的法向量为,则,令,可得,因为二面角的余弦值为,则,可得,则,设与平面所成的角为,又,,所以.19、(1)2;(2)﹒【解析】(1)根据已知条件得,,结合离心率,即可解得答案(2)设直线的方程,与椭圆方程联立,利用弦长公式以及三角形的面积公式,基本不等式即可得出答案【小问1详解】由题意可得,,,∵离心率,∴,∵,∴,解得【小问2详解】由(1)知,椭圆,上焦点,设,,,,直线的方程为:,联立,得,∴,,∴,∴,∴,当且仅当,即时等号成立,∴为原点)面积的最大值为20、(1)(2)极大值为12,极小值-15【解析】(1)利用导数的几何意义求解即可.(2)利用导数求解极值即可.【小问1详解】,,切点为,故切线方程为,即;【小问2详解】令,得或列表:-12+0-0+单调递增12单调递减-15单调递增函数的极大值为,函数的极小值为.21、(1);(2)证明见解析【解析】(1)由可求出,结合离心率可知,进而可求出,即可求出标准方程.(2)由题意知,,则由直线的点斜式方程可得直线的解析式为,与椭圆进行联立,设,,结合韦达定理可得,从而由斜率的计算公式对进行整理化简从而可证明.【详解】(1)解:因为,所以.又因为离心率,所以,则,所以椭圆的标准方程是(2)证明:由题意知,,,则直线的解析式为,代入椭圆方程,得设,,则.又因为,,所以【点睛】关键点睛:本题第二问的关键是联立直线和椭圆的方程后,结合韦达定理,用表示交点横坐标的和与积,从而代入进行整
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