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文档简介
2023-2024学年江苏省淮安市田家炳中学高二数学第一学期期末学业水平测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.已知等比数列满足,,则()A.21 B.42C.63 D.842.已知抛物线的焦点坐标是,则抛物线的标准方程为A. B.C. D.3.中国景德镇陶瓷世界闻名,其中青花瓷最受大家的喜爱,如图1这个精美的青花瓷花瓶,它的颈部(图2)外形上下对称,基本可看作是离心率为的双曲线的一部分绕其虚轴所在直线旋转所形成的曲面,若该颈部中最细处直径为16厘米,瓶口直径为20厘米,则颈部高为()A.10 B.20C.30 D.404.在某次海军演习中,已知甲驱逐舰在航母的南偏东15°方向且与航母的距离为12海里,乙护卫舰在甲驱逐舰的正西方向,若测得乙护卫舰在航母的南偏西45°方向,则甲驱逐舰与乙护卫舰的距离为()A.海里 B.海里C.海里 D.海里5.已知椭圆的左右焦点分别为、,点在椭圆上,若、、是一个直角三角形的三个顶点,则点到轴的距离为A B.4C. D.6.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.7.过坐标原点作直线的垂线,垂足为,则的取值范围是()A. B.C. D.8.已知直线l,m,平面α,β,,,则是的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件9.已知函数在处取得极值,则的极大值为()A. B.C. D.10.直线与直线的位置关系是()A.相交但不垂直 B.平行C.重合 D.垂直11.已知,是双曲线的左右焦点,过的直线与曲线的右支交于两点,则的周长的最小值为()A. B.C. D.12.已知数列满足,则()A.2 B.C.1 D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知经过两点,的直线的斜率为1,则a的值为___________.14.函数满足,且,则的最小值为___________.15.已知定点,点在直线上运动,则,两点的最短距离为________16.若向量满足,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)已知公差不为零的等差数列的前项和为,,且,,成等比数列(1)求的通项公式;(2)记,求数列的前项和18.(12分)已知点,(1)若过点P作的切线只有一条,求实数的值及切线方程;(2)过点P作斜率为1的直线l与相交于M,N两点,当面积最大时,求实数的值19.(12分)在平面直角坐标系中,已知点.点M满足.记M的轨迹为C.(1)求C的方程;(2)直线l经过点,与轨迹C分别交于点M、N,与直线交于点Q,求证:.20.(12分)已知数列的首项,前n项和为,且满足.(1)求证:数列是等比数列;(2)设,求数列的前n项和.21.(12分)已知:对任意,都有;:存在,使得(1)若“且”为真,求实数的取值范围;(2)若“或”为真,“且”为假,求实数的取值范围22.(10分)在平面直角坐标系xOy中,已知点、,点M满足,记点M的轨迹为C(1)求C的方程;(2)若直线l过圆圆心D且与圆交于A,B两点,点P为C上一个动点,求的最小值
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】设等比数列公比为q,根据给定条件求出即可计算作答.【详解】等比数列公比为q,由得:,即,而,解得,所以.故选:D2、D【解析】根据抛物线的焦点坐标得到2p=4,进而得到方程.【详解】抛物线的焦点坐标是,即p=2,2p=4,故得到方程为.故答案为D.【点睛】这个题目考查了抛物线的标准方程的求法,题目较为简单.3、B【解析】设双曲线方程为,根据已知条件可得的值,由可得双曲线的方程,再将代入方程可得的值,即可求解.【详解】因为双曲线焦点在轴上,设双曲线方程为由双曲线的性质可知:该颈部中最细处直径为实轴长,所以,可得,因为离心率为,即,可得,所以,所以双曲线的方程为:,因瓶口直径为20厘米,根据对称性可知颈部最右点横坐标为,将代入双曲线可得,解得:,所以颈部高为,故选:B4、A【解析】利用正弦定理可求解.【详解】设甲驱逐舰、乙护卫舰、航母所在位置分别为A,B,C,则,,.在△ABC中,由正弦定理得,即,解得,即甲驱逐舰与乙护卫舰的距离为海里故选:A5、D【解析】设椭圆短轴的一个端点为根据椭圆方程求得c,进而判断出,即得或令,进而可得点P到x轴的距离【详解】解:设椭圆短轴的一个端点为M由于,,;,只能或令,得,故选D【点睛】本题主要考查了椭圆的基本应用考查了学生推理和实际运算能力是基础题6、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:A7、D【解析】求出直线直线过的定点A,由题意可知垂足是落在以OA为直径的圆上,由此可利用的几何意义求得答案,【详解】直线,即,令,解得,即直线过定点,由过坐标原点作直线的垂线,垂足为,可知:落在以OA为直径的圆上,而以OA为直径的圆为,如图示:故可看作是圆上的点到原点距离的平方,而圆过原点,圆上点到原点的最远距离为,但将原点坐标代入直线中,不成立,即直线l不过原点,所以不可能和原点重合,故,故选:D8、A【解析】由题意可知,已知,,则可以推出,反之不成立.【详解】已知,,则可以推出,已知,,则不可以推出.故是的充分不必要条件.故选:A.9、B【解析】首先求出函数的导函数,依题意可得,即可求出参数的值,从而得到函数解析式,再根据导函数得到函数单调性,即可求出函数的极值点,从而求出函数的极大值;【详解】解:因为,所以,依题意可得,即,解得,所以定义域为,且,令,解得或,令解得,即在和上单调递增,在上单调递减,即在处取得极大值,在处取得极小值,所以;故选:B10、C【解析】把直线化简后即可判断.【详解】直线可化为,所以直线与直线的位置关系是重合.故选:C11、C【解析】根据双曲线的定义和性质,当弦垂直于轴时,即可求出三角形的周长的最小值.【详解】由双曲线可知:的周长为.当轴时,周长最小值为故选:C12、D【解析】首先得到数列的周期,再计算的值.【详解】由条件,可知,两式相加可得,即,所以数列是以周期为的周期数列,.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、6【解析】根据经过两点的直线斜率计算公式即可求的参数a﹒【详解】由题意可知,解得故答案为:614、6【解析】化简得出,由化简后根据均值不等式建立不等式,求解二次不等式即可得解.【详解】,由得:,(当且仅当时取等号),所以的最小值为6.故答案为:615、【解析】线段最短,就是说的距离最小,此时直线和直线垂直,可先求的斜率,再求直线的方程,然后与直线联立求交点即可【详解】定点,点在直线上运动,当线段最短时,就是直线和直线垂直,的方程为:,它与联立解得,所以的坐标是,所以,故答案为:16、【解析】根据题目条件,利用模的平方可以得出答案【详解】∵∴∴.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)【解析】(1)设数列的公差为,由,且,,,利用“”法求解;(2)由,利用裂项相消法求解.【小问1详解】解:,,设数列的公差为,则,,,由题知,整理得,解得,(舍去),,则.【小问2详解】,则=.18、(1);当时,切线方程为;当时,切线方程为;(2)或【解析】(1)根据题意可知P在圆上,据此即可求t和切线方程;(2)的面积,则当面积最大时,.即,据此即可求出圆心O到直线l的距离,即可求出t的数值.【小问1详解】由题意得点在上,∴,,①当时,切点,直线OP的斜率,切线斜率,切线方程为,即②当时,切点,直线OP的斜率,切线斜率,切线方程,即【小问2详解】∵的面积,则当面积最大时,.即,则圆心O到直线l距离又直线,即,则,解之得或注:亦可设圆心O到直线l的距离为d,则的面积,当且仅当,即时取等号(下同)19、(1)(2)证明见解析【解析】(1)根据已知得点M的轨迹C为椭圆,根据椭圆定义可得方程;(2)直线的方程设为,与椭圆方程联立,利用韦达定理及线段长公式进行计算即可.【小问1详解】由椭圆定义得,点M的轨迹C为以点为焦点,长轴长为4的椭圆,设此椭圆的标准方程为,则由题意得,所以C方程为;【小问2详解】设点的坐标分别为,由题意知直线的斜率一定存在,设为,则直线的方程可设为,与椭圆方程联立可得,由韦达定理知,所以,,又因为,所以又由题知,所以,所以,所以,得证.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)当时,由,得,两式相减化简可得,再对等式两边同时减去1,化简可证得结论,(2)由(1)得,然后利用分组求和可求出【小问1详解】由已知得,.当时,.两式相减得,.于是,即,又,,,所以满足上式,所以对都成立,故数列是等比数列.【小问2详解】由(1)得,,.21、(1).(2).【解析】(1)由已知得,均为真命题,分别求得为真命题,为真命题时,实数的取值范围,再由集合的交集运算求得答案;(2)由已知得,一真一假,建立不等式组,求解即可.【小问1详解】解:因为“且”为真命题,所以,均为真命题若为真命题,则,解得;若为真命题,则,当且仅当,即时,等号成立,此时故实数的取值范
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