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文档简介
2024届山东青岛胶州市高二数学第一学期期末检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.在直三棱柱中,底面是等腰直角三角形,,点在棱上,且,则与平面所成角的正弦值为()A. B.C. D.2.已知数列中,,,是的前n项和,则()A. B.C. D.3.某地政府为落实疫情防控常态化,不定时从当地780名公务员中,采用系统抽样的方法抽取30人做核酸检测.把这批公务员按001到780进行编号,若018号被抽中,则下列编号也被抽中的是()A.076 B.122C.390 D.5224.已知数列满足:且,则此数列的前20项的和为()A.621 B.622C.1133 D.11345.已知抛物线,则它的焦点坐标为()A. B.C. D.6.某考点配备的信号检测设备的监测范围是半径为100米的圆形区域,一名工作人员持手机以每分钟50米的速度从设备正东方向米的处出发,沿处西北方向走向位于设备正北方向的处,则这名工作人员被持续监测的时长为()A.1分钟 B.分钟C.2分钟 D.分钟7.中国古代数学名著《算法统宗》中有这样一个问题:“今有俸粮三百零五石,令五等官(正一品、从一品、正二品、从二品、正三品)依品递差十三石分之,问,各若干?”其大意是,现有俸粮石,分给正一品、从一品、正二品、从二品、正三品这位官员,依照品级递减石分这些俸粮,问,每个人各分得多少俸粮?在这个问题中,正三品分得俸粮是()A.石 B.石C.石 D.石8.已知事件A,B相互独立,,则()A.0.24 B.0.8C.0.3 D.0.169.将一枚骰子连续抛两次,得到正面朝上的点数分别为、,记事件A为“为偶数”,事件B为“”,则的值为()A. B.C. D.10.已知抛物线:的焦点为,为上一点且在第一象限,以为圆心,为半径的圆交的准线于,两点,且,,三点共线,则()A.2 B.4C.6 D.811.东汉末年的数学家赵爽在《周髀算经》中利用一副“弦图”,根据面积关系给出了勾股定理的证明,后人称其为“赵爽弦图”.如图1,它由四个全等的直角三角形与一个小正方形拼成的一个大正方形.我们通过类比得到图2,它是由三个全等的钝角三角形与一个小等边三角形拼成的一个大等边三角形.对于图2.下列结论正确的是()①这三个全等的钝角三角形不可能是等腰三角形;②若,,则;③若,则;④若是的中点,则三角形的面积是三角形面积的7倍.A.①②④ B.①②③C.②③④ D.①③④12.某市统计局网站公布了2017年至2020年该市政府部门网站的每年的两项访问量,数据如下:年度项目2017年2018年2019年2020年独立用户访问总量(单位:个)2512573924400060989网站总访问量(单位:次)23435370348194783219288下列表述中错误的是()A.2017年至2018年,两项访问量都增长幅度较大;B.2018年至2019年,两项访问量都有所回落;C.2019年至2020年,两项访问量都又有所增长;D.从数据可以看出,该市政府部门网站的两项访问量都呈逐年增长态势二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.拋物线的焦点坐标为___________.14.若直线与直线平行,则实数m的值为____________15.若平面内两定点A,B间的距离为2,动点P满足,则的最小值为_________.16.已知函数的导函数为,,,则的解集为___________.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)已知数列满足,(1)证明是等比数列,(2)求数列的前项和18.(12分)已知函数(1)求单调增区间;(2)当时,恒成立,求实数的取值范围.19.(12分)如图,直四棱柱中,底面是边长为的正方形,点在棱上.(1)求证:;(2)从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择两个作已知,使得平面,并给出证明.条件①:为的中点;条件②:平面;条件③:.(3)在(2)的条件下,求平面与平面夹角的余弦值.20.(12分)已知圆的圆心在直线上,且经过点和.(1)求圆的标准方程;(2)若过点且斜率存在的直线与圆交于,两点,且,求直线的方程.21.(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;22.(10分)圆心在轴正半轴上、半径为2的圆与直线相交于两点且.(1)求圆的标准方程;(2)若直线,圆上仅有一个点到直线的距离为1,求直线的方程.
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、C【解析】取AC的中点M,过点M作,且使得,进而证明平面,然后判断出是与平面所成的角,最后求出答案.【详解】如图,取AC的中点M,因为,则,过点M作,且使得,则四边形BDNM是平行四边形,所以.由题意,平面ABC,则平面ABC,而平面ABC,所以,又,所以平面,而所以平面,连接DA,NA,则是与平面所成的角.而,于是,.故选:.2、D【解析】由,得到为递增数列,又由,得到,化简,即可求解.【详解】解:由,得,又,所以,所以,即,所以数列为递增数列,所以,得,即,又由是的前项和,则.故选:D.【点睛】关键点睛:本题考查数列求和问题,关键在于由已知条件得出,运用裂项相消求和法.3、B【解析】根据系统抽样的特点,写出组数与对应抽取编号的关系式,即可判断和选择.【详解】根据题意,780名公务员中,采用系统抽样的方法抽取30人,则需要分为组,每组人;设第组抽取的编号为,故可设,又第一组抽中号,故可得,解得故,当时,.故选:.4、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.5、D【解析】将抛物线方程化标准形式后得到焦准距,可得结果.【详解】由得,所以,所以,所以抛物线的焦点坐标为.故选:D.【点睛】关键点点睛:将抛物线方程化为标准形式是解题关键.6、C【解析】以设备的位置为坐标原点,其正东方向为轴正方向,正北方向为轴正方向建立平面直角坐标系,求得直线和圆的方程,利用点到直线的距离公式和圆的弦长公式,求得的长,进而求得持续监测的时长.【详解】以设备的位置为坐标原点,其正东方向为轴正方向,正北方向为轴正方向建立平面直角坐标系,如图所示,则,,可得,圆记从处开始被监测,到处监测结束,因为到的距离为米,所以米,故监测时长为分钟故选:C.7、D【解析】令位官员(正一品、从一品、正二品、从二品、正三品)所分得的俸粮数是公差为数列,利用等差数列的前n项和求,进而求出正三品即可.【详解】正一品、从一品、正二品、从二品、正三品这位官员所分得的俸粮数记为数列,由题意,是以为公差的等差数列,且,解得.故正三品分得俸粮数量为(石).故选:D.8、B【解析】利用事件独立性的概率乘法公式及条件概率公式进行求解.【详解】因为事件A,B相互独立,所以,所以故选:B9、B【解析】利用条件概率的公式求解即可.【详解】根据题意可知,若事件为“为偶数”发生,则、两个数均为奇数或均为偶数,其中基本事件数为,,,,,,,,,,,,,,,,,,一共个基本事件,∴,而A、同时发生,基本事件有当一共有9个基本事件,∴,则在事件A发生的情况下,发生的概率为,故选:10、B【解析】根据,,三点共线,结合点到准线的距离为2,得到,再利用抛物线的定义求解.【详解】如图所示:∵,,三点共线,∴是圆的直径,∴,轴,又为的中点,且点到准线的距离为2,∴,由抛物线的定义可得,故选:B.11、A【解析】对于①,由三角形大边对大角的性质分析,对于②,根据题意利用正弦定理分析,对于③,利用余弦定理分析,对于④,利用三角形的面积公式分析判断【详解】对于①,根据题意,图2,它是由三个全等的钝角三角形与一个小等边三角形拼成的一个大等边三角形,故,,所以这三个全等的钝角三角形不可能是等腰三角形,故①正确;对于②,由题知,在中,,,,所以,所以由正弦定理得解得,因为,所以,故②正确;对于③,不妨设,所以在中,由余弦定理得,代入数据得,所以,所以,故③错误;对于④,若是的中点,则,所以,故④正确.故选:A第II卷(非选择题12、D【解析】根据表格数据,结合各选项的描述判断正误即可.【详解】A:2017年至2018年,两项访问量分别增长、,显然增长幅度相较于后两年是最大的,正确;B:2018年至2019年,两项访问量相较于2017年至2018年都有回落,正确;C:2019年至2020年,两项访问量分别增长、,正确;D:由B分析知,该市政府部门网站的两项访问量在2018年至2019年有回落,而不是逐年增长态势,错误.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】化成抛物线的标准方程即可.【详解】由题意知,,则焦点坐标为.故答案为:14、【解析】利用两条直线平行的充要条件,列式求解即可【详解】解:因为直线与直线平行,所以,解得故答案为:15、【解析】建立直角坐标系,设出P的坐标,求出轨迹方程,然后推出的表达式,转化求解最小值即可.【详解】以经过A,B的直线为x轴,线段AB的垂直平分线为y轴建立直角坐标系.则设,由,则,所以两边平方并整理得,所以P点的轨迹是以(3,0)为圆心,为半径的圆,所以,,则有,则的最小值为.故答案为:.16、【解析】根据,构造函数,利用其单调性求解.【详解】因为,所以,令,则,,所以是减函数,又,即,,所以,所以,则的解集为故答案为: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)见解析;(2)【解析】(1)利用定义法证明是一个与n无关的非零常数,从而得出结论;(2)由(1)求出,利用分组求和法求【详解】(1)由得,所以,所以是首项为,公比为的等比数列,,所以,(2)由(1)知的通项公式为;则所以【点睛】本题主要考查等比数列的证明以及分组求和法,属于基础题18、(1)单调增区间为;(2).【解析】(1)求导由求解.(2)将时,恒成立,转化为时,恒成立,令用导数法由求解即可.【详解】(1)因为函数所以令,解得,所以单调增区间为.(2)因为时,恒成立,所以时,恒成立,令则令因为时,恒成立,所以在单调递减.当时,在单调递减,故符合要求;当时,单调递减,故存在使得则当时单调递增,不符合要求;当时,单调递减,故存在使得则当时单调递增,不符合要求.综上.【点睛】方法点睛:恒(能)成立问题的解法:若在区间D上有最值,则(1)恒成立:;;(2)能成立:;.若能分离常数,即将问题转化为:(或),则(1)恒成立:;;(2)能成立:;;19、(1)证明见解析;(2)答案见解析;(3).【解析】(1)连结,,由直四棱柱的性质及线面垂直的性质可得,再由正方形的性质及线面垂直的判定、性质即可证结论.(2)选条件①③,设,连结,,由中位线的性质、线面垂直的性质可得、,再由线面垂直的判定证明结论;选条件②③,设,连结,由线面平行的性质及平行推论可得,由线面垂直的性质有,再由线面垂直的判定证明结论;(3)构建空间直角坐标系,求平面、平面的法向量,应用空间向量夹角的坐标表示求平面与平面夹角的余弦值.【小问1详解】连结,,由直四棱柱知:平面,又平面,所以,又为正方形,即,又,∴平面,又平面,∴.【小问2详解】选条件①③,可使平面.证明如下:设,连结,,又,分别是,的中点,∴.又,所以.由(1)知:平面,平面,则.又,即平面.选条件②③,可使平面.证明如下:设,连结.因为平面,平面,平面平面,所以,又,则.由(1)知:平面,平面,则.又,即平面.【小问3详解】由(2)可知,四边形为正方形,所以.因为,,两两垂直,如图,以为原点,建立空间直角坐标系,则,,,,,,所以,.由(1)知:平面的一个法向量为.设平面的法向量为,则,令,则.设平面与平面的夹角为,则,所以平面与平面夹角的余弦值为.20、(1)(2)【解析】(1)设圆心,由题意得,,结合两点间的距离公式求解的值,则圆心与半径可求,圆的方程可求;(2)若直线的斜率不存在,设直线的方程为,符合题意,若直线的斜率存在,设直线方程为,即,由圆心到直线的距离与半径关系求得,则直线方程可求【小问1详解】解:(1)设圆心,由题意得,,,解得.圆心坐标为,半径.则圆的方程为;【小问2详解】解:(2)直线的斜率存在时,设直线的方程为,即,,圆心到直线的距离,即,解得,得直线的方程为.21、(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.22、(1);(2)或.【解析】(1)根据圆的弦长公式进行求解即可;(2)根据平行线
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