宝坻区第一中学2023年高二数学第一学期期末联考试题含解析_第1页
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文档简介

宝坻区第一中学2023年高二数学第一学期期末联考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.已知是两条不同的直线,是两个不同的平面,则下列结论正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则2.曲线y=x3+11在点P(1,12)处的切线与y轴交点的纵坐标是()A.﹣9 B.﹣3C.9 D.153.已知是数列的前项和,,则数列是()A.公比为3的等比数列 B.公差为3的等差数列C.公比为的等比数列 D.既非等差数列,也非等比数列4.已知点是椭圆的左右焦点,椭圆上存在不同两点使得,则椭圆的离心率的取值范围是()A. B.C. D.5.在长方体中,,,则与平面所成的角的正弦值为()A. B.C. D.6.某人忘了电脑屏保密码的后两位,但记得最后一位是1,3,5,7,9中的一个数字,倒数第二位是G,O,D中的一个字母,若他尝试输入密码,则一次输入就解开屏保的概率是()A. B.C. D.7.设是公比为的等比数列,则“”是“为递增数列”的A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件8.直线与曲线相切于点,则()A. B.C. D.9.圆与圆的位置关系为()A.内切 B.外切C.相交 D.相离10.已知等比数列中,,,则首项()A. B.C. D.011.已知椭圆C1:+y2=1(m>1)与双曲线C2:–y2=1(n>0)的焦点重合,e1,e2分别为C1,C2的离心率,则A.m>n且e1e2>1 B.m>n且e1e2<1C.m<n且e1e2>1 D.m<n且e1e2<112.已知等差数列的前n项和为,且,则()A.2 B.4C.6 D.8二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知,满足约束条件则的最小值为__________14.甲、乙两名学生通过某次听力测试的概率分别为和,且是否通过听力测试相互独立,两人同时参加测试,其中有且只有一人能通过的概率是__________15.经过两点的双曲线的标准方程是________16.已知点为抛物线的焦点,,点为抛物线上一动点,当最小时,点恰好在以为焦点的双曲线上,则该双曲线的离心率为___________.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)已知函数在处的切线垂直于直线.(1)求(2)求的单调区间18.(12分)已知函数(1)讨论函数的单调性;(2)证明:对任意正整数n,19.(12分)已知函数,.(1)讨论的单调性;(2)当时,记在区间的最大值为M,最小值为N,求的取值范围.20.(12分)如图,在直三棱柱中,,是中点.(1)求点到平面的的距离;(2)求平面与平面夹角的余弦值;21.(12分)已知等差数列中,(1)分别求数列的通项公式和前项和;(2)设,求22.(10分)已知函数在处取得极值(1)若对任意正实数,恒成立,求实数的取值范围;(2)讨论函数的零点个数

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】由空间中直线与直线、直线与平面、平面与平面的位置关系,逐一核对四个选项得答案【详解】解:对于A:若,则或,故A错误;对于B:若,则或与相交,故B错误;对于C:若,根据面面垂直的判定定理可得,故C正确;对于D:若则与平行、相交、或异面,故D错误;故选:C2、C【解析】y′=3x2,则y′|x=1=3,所以曲线在P点处的切线方程为y-12=3(x-1)即y=3x+9,它在y轴上的截距为9.3、D【解析】由得,然后利用与的关系即可求出【详解】因为,所以所以当时,时,所以故数列既非等差数列,也非等比数列故选:D【点睛】要注意由求要分两步:1.时,2.时.4、C【解析】先设点,利用向量关系得到两点坐标之间的关系,再结合点在椭圆上,代入方程,消去即得,根据题意,构建的齐次式,解不等式即得结果.【详解】设,由得,,,即,由在椭圆上,故,即,消去得,,根据椭圆上点满足,又两点不同,可知,整理得,故,故.故选:C.【点睛】关键点点睛:圆锥曲线中离心率的计算,关键是根据题中条件,结合曲线性质,找到一组等量关系(齐次式),进而求解离心率或范围.5、D【解析】过点作的垂线,垂足为,由线面垂直判定可知平面,则所求角即为,由长度关系求得即可.【详解】在平面内过点作的垂线,垂足为,连接.,,,平面,平面,的正弦值即为所求角的正弦值,,,.故选:D.6、C【解析】应用分步计数法求后两位的可能组合数,即可求一次输入就解开屏保的概率.【详解】由题设,后两位可能情况有,∴一次输入就解开屏保的概率是.故选:C.7、D【解析】当时,不是递增数列;当且时,是递增数列,但是不成立,所以选D.考点:等比数列8、A【解析】直线与曲线相切于点,可得求得的导数,可得,即可求得答案.【详解】直线与曲线相切于点将代入可得:解得:由,解得:.可得,根据在上,解得:故故选:A.【点睛】本题考查了根据切点求参数问题,解题关键是掌握函数切线的定义和导数的求法,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.9、B【解析】求出两圆的圆心距与半径之和、半径之差比较大小即可得出正确答案.【详解】由可得圆心为,半径,由可得圆心为,半径,所以圆心距为,所以两圆相外切,故选:B.10、B【解析】设等比数列的公比为q,根据等比数列的通项公式,列出方程组,即可求得,进而可求得答案.【详解】设等比数列公比为q,则,解得,所以.故选:B11、A【解析】详解】试题分析:由题意知,即,由于m>1,n>0,可得m>n,又=,故.故选A【考点】椭圆的简单几何性质,双曲线的简单几何性质【易错点睛】计算椭圆的焦点时,要注意;计算双曲线的焦点时,要注意.否则很容易出现错误12、B【解析】根据等差数列前n项和公式,结合等差数列下标的性质、等差数列通项公式进行求解即可.【详解】设等差数列的公差为,,,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2【解析】由题意,根据约束条件作出可行域图,如图所示,将目标函数转化为,作出其平行直线,并将其在可行域内平行上下移动,当移到顶点时,在轴上的截距最小,即.14、##0.5【解析】分两种情况,结合相互独立事件公式即可求解.【详解】记甲,乙通过听力测试的分别为事件,则可得,两人有且仅有一人通过为事件,故所求事件概率为.故答案为:15、【解析】设双曲线的标准方程将点坐标代入求参数,即可确定标准方程.【详解】令,则,可得,令,则,无解.故双曲线的标准方程是.故答案为:.16、【解析】设点,根据抛物线的定义表示出,将用表示,并逐步转化为一个基本不等式形式,从而求出取最小值时的点的坐标,再根据双曲线的定义及离心率的公式求值.【详解】由题意可得,,,抛物线的准线为,设点,根据对称性,不妨设,由抛物线的定义可知,又,所以,当且仅当时,等号成立,此时,设以为焦点的双曲线方程为,则,即,又,,所以离心率.故答案为:.【点睛】关键点点睛:本题的关键是将的坐标表达式逐渐转化为一个可以用基本不等式求最值的式子,从而找出取最小值时的点的坐标.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)在内单调递减,在内单调递增【解析】(1)由题意求导可得,代入可得(1),从而求,进而求切线方程;(2)的定义域为,,从而求单调性【详解】解:(1)因为在处切线垂直于,所以(2)因为的定义域为当时,当时,在内单调递减,在内单调递增【点睛】本题考查导数的几何意义,利用导数研究函数的单调性,属于基础题.18、(1)见解析(2)见解析【解析】(1)由,令,得,或,又的定义域为,讨论两个根及的大小关系,即可判定函数的单调性;(2)当时,在,上递减,则,即,由此能够证明【小问1详解】的定义域为,,令,得,或,①当,即时,若,则,递增;若,则,递减;②当,即时,若,则,递减;若,则,递增;若,则,递减;综上所述,当-2<a<0时,f(x)在,单调递减,在单调递增;当a≥0时,f(x)在单调递增,在单调递减.【小问2详解】由(2)知当时,在,上递减,,即,,,,2,3,,,,【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性,本题的关键是令a=1,用已知函数的单调性构造,再令x=恰当地利用对数求和进行解题19、(1)答案见解析;(2).【解析】(1)求得,对参数进行分类讨论,根据导函数函数值的正负即可判断的单调性;(2)根据(1)中所求,求得,以及,再求其取值范围即可.【小问1详解】因为,故可得,令,可得或;当时,,此时在上单调递增;当时,当时,,单调递增;当时,,单调递减;当时,,单调递增;当时,当时,,单调递增;当时,,单调递减;当时,,单调递增.综上所述:当时,在上单调递增;当时,和单调递增,在单调递减;当时,在和单调递增,在单调递减.【小问2详解】由(1)可知:当时,在单调递减,在单调递增又,,故在单调递减,在单调递增.则的最小值;又,当时,的最大值,此时;当时,的最大值,此时,令,则,所以在上单调递减,所以,所以;所以的取值范围为.20、(1)(2)【解析】(1)以为原点,为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,求出平面的法向量为,再利用公式计算即可;(2)易得平面的法向量为,设平面与平面的夹角为,再利用计算即可小问1详解】解:(1)以为原点,为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系所以因为,设平面的法向量为,则有,得,令则,所以可以取,设点到平面的距离为,则,所以点到平面的的距离的距离为;【小问2详解】(2)因为平面,取平面的法向量为设平面与平面的夹角为,所以平面与平面夹角的余弦值21、(1),(2)【解析】(1)利用可以求出公差,即可求出数列的通项公式;(2)通过(1)判断符号,进而分和两种情况讨论求解即可.【小问1详解】解:设数列的公差为,,,,【小问2详解】解:由(1)可知,,当时,,当时,,所以当时,,当时,所以.22、(1)(2)答案见解析.【解析】(1)根据极值点求出,再利用导数求出的最大值,将不等式恒成立化为最大值成立可求出结果;(2)利用导数求出函数的极大、极小值,结合函数的图象分类讨论可得结果.【小问1详解】函数的定义域为,因为,且在处取得极值,所以,即,得,此时,当时,,为增函数;当时。,为减函数,所以在处取得极大

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