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文档简介
2024届杭州外国语学校数学高二上期末综合测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.双曲线的左、右焦点分别为、,过点且斜率为的直线与双曲线的左右两支分别交于P、Q两点,若,则双曲线C的离心率为()A. B.C. D.2.某救援队有5名队员,其中有1名队长,1名副队长,在一次救援中需随机分成两个行动小组,其中一组2名队员,另一组3名队员,则正、副队长不在同一组的概率为()A. B.C. D.3.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4.等差数列的通项公式,数列,其前项和为,则等于()A. B.C. D.5.若,则下列不等式①;②;③;④中,正确的不等式有()A.0个 B.1个C.2个 D.3个6.已知函数,则曲线在点处的切线方程为()A. B.C. D.7.已知双曲线的左、右焦点分别为,,过作圆的切线分别交双曲线的左、右两支于,,且,则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.8.瑞士著名数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心位于同一直线上,这条直线被后人称为三角形的“欧拉线”.若满足,顶点,且其“欧拉线”与圆相切,则:①.圆M上的点到原点的最大距离为②.圆M上存在三个点到直线的距离为③.若点在圆M上,则的最小值是④.若圆M与圆有公共点,则上述结论中正确的有()个A.1 B.2C.3 D.49.已知等比数列{an}的前n项和为S,若,且,则S3等于()A.28 B.26C.28或-12 D.26或-1010.已知命题是真命题,那么的取值范围是()A. B.C. D.11.在直三棱柱中,侧面是边长为的正方形,,,且,则异面直线与所成的角为()A. B.C. D.12.从编号分别为,,,,的五个大小完全相同的小球中,随机取出三个小球,则恰有两个小球编号相邻的概率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.圆关于直线的对称圆的标准方程为_______14.若圆C:与圆D2的公共弦长为,则圆D的半径为___________.15.光线从椭圆的一个焦点发出,被椭圆反射后会经过椭圆的另一个焦点;光线从双曲线的一个焦点发出,被双曲线反射后的反射光线等效于从另一个焦点射出.如图,一个光学装置由有公共焦点的椭圆与双曲线构成,现一光线从左焦点发出,依次经与反射,又回到了点,历时秒;若将装置中的去掉,此光线从点发出,经两次反射后又回到了点,历时秒;若,则与的离心率之比为________16.,若2是与的等比中项,则的最小值为___________.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)已知数列的前项和分别是,满足,,且.(1)求数列的通项公式;(2)若数列对任意都有恒成立,求.18.(12分)已知命题p:,命题q:.(1)若命题p为真命题,求实数x的取值范围.(2)若p是q的充分条件,求实数m的取值范围;19.(12分)如图,四棱锥P—ABCD中,底面ABCD是边长为的正方形E,F分别为PC,BD的中点,侧面PAD⊥底面ABCD,且PA=PD=AD.(Ⅰ)求证:EF//平面PAD;(Ⅱ)求三棱锥C—PBD的体积.20.(12分)已知数列为等差数列,为其前n项和,若,(1)求数列的首项和公差;(2)求的最小值.21.(12分)已知椭圆:的左、右焦点分别为,,离心率等于,点,且的面积等于(1)求椭圆的标准方程;(2)已知斜率存在且不为0的直线与椭圆交于A,B两点,当点A关于y轴的对称点在直线PB上时,直线是否过定点?若过定点,求出此定点;若不过,请说明理由22.(10分)已知圆C的圆心在直线上,且圆C经过,两点.(1)求圆C的标准方程.(2)设直线与圆C交于A,B(异于坐标原点O)两点,若以AB为直径的圆过原点,试问直线l是否过定点?若是,求出定点坐标;若否,请说明理由.
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】由,且,可得,再结合,可得,进而在△中,由余弦定理可得到齐次方程,求出即可.【详解】由题意,可得,因为,所以,又,所以,在△中,,即,由余弦定理,可得,整理得,则,即,解得,因为,所以.故选:C.【点睛】方法点睛:本题考查求双曲线的离心率,属于中档题.双曲线离心率的求法:(1)由条件直接求出(或或),或者寻找(或或)所满足的关系,利用求解;(2)根据条件列出的齐次方程,利用转化为关于的方程,解方程即可,注意根据对所得解进行取舍.2、C【解析】求出基本事件总数与正、副队长不在同一组的基本事件个数,即可求出答案.【详解】基本事件总数为正、副队长不在同一组的基本事件个数为故正、副队长不在同一组的概率为.故选:C.3、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:A4、D【解析】根据裂项求和法求得,再计算即可.【详解】解:由题意得====所以.故选:D5、C【解析】由条件,可得,利用不等式的性质和基本不等式可判断①、②、③、④中不等式的正误,得出答案.【详解】因为,所以.因此,且,且②、③不正确.所以,所以①正确,由得、均为正数,所以,(由条件,所以等号不成立),所以④正确.故选:C.6、A【解析】求出函数的导函数,再求出,然后利用导数的几何意义求解作答.【详解】函数,求导得:,则,而,于是得:,即,所以曲线在点处的切线方程为.故选:A7、D【解析】直线的斜率为,计算,,利用余弦定理得到,化简知,得到答案【详解】由题意知直线的斜率为,,又,由双曲线定义知,,.由余弦定理:,,即,即,解得.故双曲线渐近线的方程为.故答案选D【点睛】本题考查了双曲线的渐近线,与圆的关系,意在考查学生的综合应用能力和计算能力.8、A【解析】由题意求出的垂直平分线可得△的欧拉线,再由圆心到直线的距离求得,得到圆的方程,求出圆心到原点的距离,加上半径判断A;求出圆心到直线的距离判断B;再由的几何意义,即圆上的点与定点连线的斜率判断C;由两个圆有公共点可得圆心距与两个半径之间的关系,求得的取值范围判断D【详解】由题意,△的欧拉线即的垂直平分线,,,的中点坐标为,,则的垂直平分线方程为,即由“欧拉线”与圆相切,到直线的距离,,则圆的方程为:,圆心到原点的距离为,则圆上的点到原点的最大距离为,故①错误;圆心到直线的距离为,圆上存在三个点到直线的距离为,故②正确;的几何意义:圆上的点与定点连线的斜率,设过与圆相切的直线方程为,即,由,解得,的最小值是,故③错误;的圆心坐标,半径为,圆的的圆心坐标为,半径为,要使圆与圆有公共点,则圆心距的范围为,,,解得,故④错误故选:A9、C【解析】根据等比数列的通项公式列出方程求解,直接计算S3即可.【详解】由可得,即,所以,又,解得,所以,即,当时,,所以,当时,,所以,故选:C10、C【解析】依据题意列出关于的不等式,即可求得的取值范围.【详解】当时,仅当时成立,不符合题意;当时,若成立,则,解之得综上,取值范围是故选:C11、C【解析】分析得出,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可求得异面直线与所成的角.【详解】由题意可知,,因为,,则,,因为平面,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,则点、、、,,,,因此,异面直线与所成的角为.故选:C.12、C【解析】利用古典概型计算公式计算即可【详解】从编号分别为,,,,的五个大小完全相同的小球中,随机取出三个小球共有种不同的取法,恰好有两个小球编号相邻的有:,共有6种所以概率为故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先将已知圆的方程化为标准形式,求得圆心坐标(2,2)和半径2,然后可根据直线的位置直接看出(2,2)点的对称点,进而写出方程.【详解】圆的标准方程为,圆心(2,2),半径为2,圆心(2,2)关于直线的对称点为原点,所以所求对称圆标准方程为,故答案为:14、【解析】首先根据圆与圆的位置关系得到公共弦方程,再根据弦长求解即可.【详解】根据得公共弦方程为:.因为公共弦长为,所以直线过圆的圆心.所以,解得.故答案为:15、##0.75【解析】根据椭圆和双曲线定义用长半轴长和实半轴长表示出撤掉装置前后的路程,然后由已知可解.【详解】记椭圆的长半轴长为,双曲线的实半轴长为,由椭圆和双曲线的定义有:,得,即,又由椭圆定义知,,因为,所以,即所以.故答案为:16、3【解析】根据等比中项列方程,结合基本不等式求得的最小值.【详解】由题可得,则,当且仅当时等号成立.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)根据已知递推关系式再写一式,然后两式相减,由等差数列、等比数列的定义即可求解;(2)根据已知递推关系式再写一式,然后两式相减,求出,最后利用错位相减法即可得答案.【小问1详解】解:因为,,所以,,得,所以是以2为首项2为公差的等差数列,是以1为首项2为公差的等差数列,所以,,所以;因为,所以,又由得,所以是以2为首项2为公比的等比数列,所以.【小问2详解】解:当时,,当时,,得,即,记,则,,则.18、(1);(2).【解析】(1)由一元二次不等式的解法求得的范围;(2)由p是q的充分条件,转化为集合的包含关系,从而可求实数m的取值范围.【详解】(1)由p:为真,解得.(2)q:,若p是q的充分条件,则是的子集所以.即.19、(1)见解析(2)【解析】本试题主要是考查了线面平行的判定和三棱锥体积的求解的综合问题.培养了同学们的推理论证能力和计算能力(1)根据已知的条件关键是分析出EF//PA,利用线面平行判定定理得到(2)根据上一问中的结论可知PM⊥平面ABCD.然后利用转换顶点的思想求解棱锥的体积解:(Ⅰ)证明:连接AC,则F是AC的中点,E为PC的中点,故在CPA中,EF//PA,且PA平面PAD,EF平面PAD,∴EF//平面PAD(Ⅱ)取AD的中点M,连接PM,∵PA=PD,∴PM⊥AD,又平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,∴PM⊥平面ABCD.在直角PAM中,求得PM=,∴PM=20、(1)首项为-2,公差为1;(2).【解析】(1)设出等差数列的公差,再结合前n项和公式列式计算作答.(2)由(1)的结论,探求数列的性质即可推理计算作答.【小问1详解】设等差数列首项为,公差为,而为其前n项和,,,于是得:,解得,,所以,.【小问2详解】由(1)知,,,,数列是递增数列,前3项均为非正数,从第4项起为正数,而,于是得的前2项和与前3项和相等并且最小,所以当或时,.21、(1)(2)【解析】(1)用待定系数法求出椭圆的标准方程;(2)设直线的方程为,设,用“设而不求法”表示出和.表示出直线PB,把A关于y轴的对称点为带入后整理化简,即可得到,从而可以判断出直线恒过定点.【小问1详解】由题意可得:,解得:,所以椭圆的标准方程为:.【小问2详解】由题意可知,直线的斜率存在且不为0,设直线的方程为,设设点A关于y轴的对称点为.联立方程组,消去y可得:,所以.因为直线PB的
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