福建省莆田市八中2023年高二数学第一学期期末质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

福建省莆田市八中2023年高二数学第一学期期末质量检测试题注意事项: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.甲乙两个雷达独立工作,它们发现飞行目标的概率分别是0.9和0.8,飞行目标被雷达发现的概率为()A.0.72 B.0.26C.0.7 D.0.982.如果,那么下面一定成立的是()A. B.C. D.3.数列1,6,15,28,45,…中的每一项都可用如图所示的六边形表示出米,故称它们为六边形数,那么第11个六边形数为()A.153 B.190C.231 D.2764.“不到长城非好汉,屈指行程二万”,出自毛主席1935年10月所写的一首词《清平乐·六盘山》,反映了中华民族的一种精神气魄,一种积极向上的奋斗精神.从数学逻辑角度分析,其中“好汉”是“到长城”的()A.充分条件 B.必要条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件5.在正方体中,E,F分别为AB,CD的中点,则与平面所成的角的正弦值为()A. B.C. D.6.对于两个平面、,“内有三个点到的距离相等”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件7.已知命题:抛物线的焦点坐标为;命题:等轴双曲线的离心率为,则下列命题是真命题的是()A. B.C. D.8.若双曲线的离心率为,则其渐近线方程为A.y=±2x B.y=C. D.9.已知直线,若异面,,则的位置关系是()A.异面 B.相交C.平行或异面 D.相交或异面10.边长为的正方形沿对角线折成直二面角,、分别为、的中点,是正方形的中心,则的大小为()A. B.C. D.11.等差数列的通项公式,数列,其前项和为,则等于()A. B.C. D.12.若直线与直线垂直,则()A.6 B.4C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知双曲线的一条渐近线被圆所截得的弦长为2,则双曲线的离心率为___________.14.已知抛物线:,若直线与抛物线C相交于M,N两点,则_______________.15.中国三大名楼之一的黄鹤楼因其独特的建筑结构而闻名,其外观有五层而实际上内部有九层,隐喻“九五至尊”之意,为迎接2022年春节的到来,有网友建议在黄鹤楼内部挂灯笼进行装饰,若在黄鹤楼内部九层塔楼共挂1533盏灯笼,且相邻的两层中,下一层的灯笼数是上一层灯笼数的两倍,则内部塔楼的顶层应挂______盏灯笼16.已知圆:,:.则这两圆的连心线方程为_________(答案写成一般式方程)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)同时抛掷两颗骰子,观察向上点数.(1)试表示“出现两个1点”这个事件相应的样本空间的子集;(2)求出现两个1点”的概率;(3)求“点数之和为7”的概率.18.(12分)已知,.(1)若,为假命题,求的取值范围;(2)若是的必要不充分条件,求实数的取值范围.19.(12分)已知椭圆C:的右顶点为A,上顶点为B.离心率为,(1)求椭圆C的标准方程;(2)设椭圆的右焦点为F,过点F的直线l与椭圆C相交于D,E两点,直线:与x轴相交于点H,过点D作,垂足为①求四边形ODHE(O为坐标原点)面积的取值范围;②证明:直线过定点G,并求点G的坐标20.(12分)已知数列的前项和为,且.(1)求的通项公式;(2)求数列的前项和.21.(12分)为庆祝中国共产党成立100周年,某校举行了党史知识竞赛,在必答题环节,甲、乙两位选手分别从3道选择题(1)甲至少抽到1道填空题(2)甲答对的题数比乙多的概率.22.(10分)已知圆经过坐标原点和点,且圆心在轴上.(1)求圆的方程;(2)已知直线与圆相交于A、B两点,求所得弦长的值.

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】利用对立事件的概率求法求飞行目标被雷达发现的概率.【详解】由题设,飞行目标不被甲、乙发现的概率分别为、,所以飞行目标被雷达发现的概率为.故选:D2、C【解析】根据不等式的基本性质,以及特例法和作差比较法,逐项计算,即可求解.【详解】对于A中,当时,,所以不正确;对于B中,因为,根据不等式的性质,可得,对于C中,由,可得可得,所以,所以正确;对于D中,由,可得,则,所以,所以不正确.故选:C.3、C【解析】细心观察,寻求相邻项及项与序号之间的关系,同时联系相关知识,如等差数列、等比数列等,结合图形即可求解.【详解】由题意知,数列的各项为1,6,15,28,45,...所以,,,,,,所以.故选:C4、A【解析】根据充分条件和必要条件的定义进行判断即可【详解】解:设为不到长城,推出非好汉,即,则,即好汉到长城,故“好汉”是“到长城”的充分条件,故选:A5、B【解析】作出线面角构造三角形直接求解,建立空间直角坐标系用向量法求解.【详解】设正方体棱长为2,、F分别为AB、CD的中点,由正方体性质知平面,所以平面平面,在平面作,则平面,因为,所以即为所求角,所以.故选:B6、B【解析】根据平面的性质分别判断充分性和必要性.【详解】充分性:若内有三个点到的距离相等,当这三个点不在一条直线上时,可得;当这三个点在一条直线上时,则、平行或相交,故充分性不成立;必要性:若,则内每个点到的距离相等,故必要性成立,所以“内有三个点到的距离相等”是“”的必要不充分条件.故选:B.7、D【解析】求出的焦点坐标,及等轴双曲线的离心率,判断出为假命题,q为真命题,进而判断出答案.【详解】抛物线的焦点坐标为,故命题为假命题;命题:等轴双曲线中,,所以离心率为,故命题q为真命题,所以为真命题,其他选项均为假命题.故选:D8、B【解析】双曲线的离心率为,渐进性方程为,计算得,故渐进性方程为.【考点定位】本小题考查了离心率和渐近线等双曲线的性质.9、D【解析】以正方体为载体说明即可.【详解】如下图所示的正方体:和是异面直线,,;和是异面直线,,与是异面直线.所以两直线与是异面直线,,则的位置关系是相交或异面.故选:D10、B【解析】建立空间直角坐标系,以向量法去求的大小即可解决.【详解】由题意可得平面,,则两两垂直以O为原点,分别以OB、OA、OC所在直线为x、y、z轴建立空间直角坐标系则,,,,又,则故选:B11、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:D12、A【解析】由两条直线垂直的条件可得答案.【详解】由题意可知,即故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、或2【解析】由圆的方程有圆心,半径为,讨论双曲线的焦点分别在x或y轴上对应的渐近线方程,根据已知及弦长与半径、弦心距的几何关系得到双曲线参数的齐次方程,即可求离心率.【详解】由题设,圆的标准方程为,即圆心,半径为,若双曲线为时,渐近线为且,所以圆心到双曲线渐近线的距离为,由弦长、弦心距、半径的关系知:,故,得:,又,所以,故.若双曲线为时,渐近线为且,所以圆心到双曲线渐近线的距离为,由弦长、弦心距、半径的关系知:,故,得:,又,所以,故.综上,双曲线的离心率为或2.故答案为:或2.14、8【解析】直线方程代入抛物线方程,应用韦达定理根据弦长公式求弦长【详解】设,由得,所以,,故答案为:815、【解析】根据给定条件,各层灯笼数从上到下排成一列构成等比数列,利用等比数列前n项和公式计算作答.【详解】依题意,各层灯笼数从上到下排成一列构成等比数列,公比,前9项和为1533,于是得,解得,所以内部塔楼的顶层应挂3盏灯笼.故答案为:316、【解析】求出两圆的圆心坐标,再利用两点式求出直线方程,再化成一般式即可【详解】解:圆,即,两圆的圆心为:和,这两圆的连心线方程为:,即故答案为: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)(3)【解析】(1)由题意直接写出基本事件即可得出答案.(2)样本空间一共有个基本事件,由(1)可得答案.(3)列出“点数之和为7”的基本事件,从而可得答案.【小问1详解】“同时抛掷两颗骰子”的样本空间是{1,2,…,6;1,2,…,6},其中i、j分别是抛掷第一颗与第二颗骰子所得的点数.将“出现两个1点”这个事件用A表示,则事件A就是子集.【小问2详解】样本空间一共有个基本事件,它们是等可能的,从而“出现两个1点”的概率为.小问3详解】将“点数之和为7”这个事件用B表示,则{,,,,,},事件B共有6个基本事件,从而“点数之和为7”的概率为.18、(1)(2)【解析】(1)分别求出命题、为真时参数的取值范围,依题意、都为假命题,求出的取值范围,即可得解;(2)依题意可得是的必要不充分条件,则真包含于,即可得到不等式组,解得即可;【小问1详解】由,解得,即,由,可得,所以,当时,解得,即,因为为假命题,则、都为假命题,当为假命题时:或当为假命题时:或故当、都为假命题,或综上可得;【小问2详解】因为是的必要不充分条件,由(1)可知,,所以真包含于,所以,解得,即19、(1);(2)①;②详见解析;.【解析】(1)由题得,即求;(2)①由题可设,利用韦达定理法可得,进而可得四边形ODHE面积,再利用对勾函数的性质可求范围;②由题可得,令,通过计算可得,即得.【小问1详解】由题可得,解得,∴椭圆C的标准方程.【小问2详解】①由题可知,可设直线,,由,可得,∴,,∴,∴四边形ODHE面积,令,则,因为,所以,当时,取等号,∴,∴四边形ODHE面积取值范围为;②由上可得,直线,令,得,由,可得,∴,∴直线过定点G.20、(1);(2).【解析】(1)利用,结合已知条件,即可容易求得通项公式;(2)根据(1)中所求,对数列进行裂项求和,即可求得.【小问1详解】当时,.当时,,因为当时,,所以.【小问2详解】因为,所以,故数列的前项和.21、(1);(2).【解析】(1)把3道选择题(2)设,分别表示甲答对1道题,2道题的事件,,分别表示乙答对0道题,1道题的事件,分别求出它们的概率,甲答对的题数比乙多这个事件是,然后由相互独立的事件和互斥事件的概率公式计算【详解】解:(1)记3道选择题则试验的样本空间,.共有10个样本点,且每个样本点是等可能发生的,所以这是一个古典概型.记事件A=“甲至少抽到1道填空题,.所以,,.所以,.因此,甲至少抽到1道填空题(2)设,分别表示甲答对1道题,2道题的事件,分别表示乙答对0道题,1道题的事件,根据独立性假定,得,.,.记事件B=“甲答对的题数比乙多”,则,且,,两两

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