广西壮族自治区钦州市2023年高二数学第一学期期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

广西壮族自治区钦州市2023年高二数学第一学期期末经典试题注意事项: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.椭圆的离心率为()A B.C. D.2.直线与直线交于点Q,m是实数,O为坐标原点,则的最大值是()A.2 B.C. D.43.已知等差数列的前n项和为,且,,若(,且),则i的取值集合是()A. B.C. D.4.如图,在平行六面体中,AC与BD的交点为O,点M在上,且,则下列向量中与相等的向量是()A. B.C. D.5.已知定义在上的函数满足:,且,则的解集为()A. B.C. D.6.在四棱锥中,底面为平行四边形,为边的中点,为边上的一列点,连接,交于,且,其中数列的首项,则()A. B.为等比数列C. D.7.在等差数列中,已知,则数列的前6项之和为()A.12 B.32C.36 D.378.已知数列的前n项和为,,,则()A. B.C. D.9.已知直线的一个方向向量,平面的一个法向量,若,则()A.1 B.C.3 D.10.“杨辉三角”是中国古代数学文化的瑰宝之一,最早在中国南宋数学家杨辉1261年所著的《详解九章算法》一书中出现.如图所示的杨辉三角中,第8行,第3个数是()第0行1第1行11第2行121第3行1331第4行14641……A.21 B.28C.36 D.5611.如图,用4种不同的颜色对A,B,C,D四个区域涂色,要求相邻的两个区域不能用同一种颜色,则不同的涂色方法有()A.24种 B.48种C.72种 D.96种12.命题,,则为()A., B.,C., D.,二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.将数列{n}按“第n组有n个数”的规则分组如下:(1),(2,3),(4,5,6),…,则第22组中的第一个数是_________14.若,则___________15.若函数解析式,则使得成立的的取值范围是___________.16.某工厂的某种型号的机器的使用年限和所支出的维修费用(万元)有下表的统计资料:23456223.85.56.57.0根据上表可得回归直线方程,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)已知数列,,,且,其中为常数(1)证明:;(2)是否存在,使得为等差数列?并说明理由18.(12分)已知抛物线C:的焦点为F,为抛物线C上一点,且(1)求抛物线C的方程:(2)若以点为圆心,为半径圆与C的准线交于A,B两点,过A,B分别作准线的垂线交抛物线C于D,E两点,若,证明直线DE过定点19.(12分)已知数列是首项为1,公差不为0的等差数列,且成等比数列.数列的前项的和为,且满足.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.20.(12分)已知函数(1)求函数的图象在点处的切线方程;(2)求函数的极值21.(12分)已知函数(m≥0).(1)当m=0时,求曲线在点(1,f(1))处的切线方程;(2)若函数的最小值为,求实数m的值.22.(10分)已知三角形ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且(1)求角B;(2)若,角B的角平分线交AC于点D,,求CD的长

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】根据椭圆方程先写出标准方程,然后根据标准方程写出便可得到离心率.【详解】解:由题意得:,,故选:D2、B【解析】求出两直线的交点坐标,结合两点间的距离公式得到,进而可以求出结果.【详解】因为与的交点坐标为所以,当时,,所以的最大值是,故选:B.3、C【解析】首先求出等差数列的首先和公差,然后写出数列即可观察到满足的i的取值集合.【详解】设公差为d,由题知,,解得,,所以数列为,故.故选:C.【点睛】本题主要考查了等差数列的基本量的求解,属于基础题.4、D【解析】根据平行六面体的几何特点,结合空间向量的线性运算,即可求得结果.【详解】因为平行六面体中,点M在上,且故可得故选:D.5、A【解析】令,利用导数可判断其单调性,从而可解不等式.【详解】设,则,故为上的增函数,而可化为即,故即,所以不等式的解集为,故选:A.6、A【解析】由得,为边的中点得,设,所以,根据向量相等可判断A选项;由得是公比为的等比数列,可判断B选项;代入可判断C选项;当时可判断D选项.【详解】由得,因为为边的中点,所以,所以设,所以,所以,当时,A选项正确;,由得,是公比为的等比数列,所以,所以,所以,不是常数,故B选项错误;所以,由得,故C选项错误;当时,,所以,此时为的中点,与重合,即,,故D错误.故选:A.7、C【解析】直接按照等差数列项数性质求解即可.【详解】数列的前6项之和为.故选:C.8、D【解析】根据给定递推公式求出即可计算作答.【详解】因数列的前n项和为,,,则,,,所以.故选:D9、D【解析】由向量平行充要条件代入解之即可解决.【详解】由,可知,则有,解之得故选:D10、B【解析】由题意知第8行的数就是二项式的展开式中各项的二项式系数,可得第8行,第3个数是为,即可求解【详解】解:由题意知第8行的数就是二项式的展开式中各项的二项式系数,故第8行,第3个数是为故选:B11、B【解析】按涂色顺序进行分四步,根据分步乘法计数原理可得解.【详解】按涂色顺序进行分四步:涂A部分时,有4种涂法;涂B部分时,有3种涂法;涂C部分时,有2种涂法;涂D部分时,有2种涂法.由分步乘法计数原理,得不同的涂色方法共有种.故选:B.12、B【解析】直接利用特称命题的否定是全称命题写出结果即可.【详解】命题,为特称命题,而特称命题的否定是全称命题,所以命题,,则为:,.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由已知,第组中最后一个数即为前组数的个数和,由此可求得第21组的最后一个数,从而就可得第22组的第一个数.【详解】由条件可知,第21组的最后一个数为,所以第22组的第1个数为.故答案为:14、【解析】先求出函数的导函数,再求出,即可得出答案.【详解】解:由,得,则,所以,所以,所以.故答案为:.15、【解析】由题意先判断函数为偶函数,再利用的导函数判断在上单调递增,根据偶函数的对称性得上单调递减.要使成立,即,解不等式即可得到答案.【详解】,,为偶函数,当时,,故函数在上单调递增.为偶函数,在上单调递减.要使成立,即.故答案为:.16、08##【解析】根据表格中的数据求出,将点代入回归直线求出即可.【详解】由表格可得,,由于回归直线过点,故,解得,故答案为:0.08.三、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)证明见解析(2)存在;理由见解析【解析】(1)由得两式相减可得答案;(2)利用得,可得,是首项为1,公差为4的等差数列,是首项为3,公差为4的等差数列,因此存在【小问1详解】由题设,,,两式相减得,,由于,所以【小问2详解】由题设,,,可得,由(1)知,.令,解得,故,由此可得,是首项为1,公差为4的等差数列,;又,同理,是首项为3,公差为4的等差数列,所以,所以.因此存在,使得为等差数列18、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)解方程和即得解;(2)设,,将与圆P方程联立得到韦达定理,再写出直线的方程即得解.【小问1详解】解:因为为抛物线C上一点,且,所以到抛物线C的准线的距离为2则,,则,所以,故抛物线C的方程为【小问2详解】证明:由(1)知,则圆P的方程为设,,将与圆P的方程联立,可得,则,当时,,不妨令,则,此时;当时,直线DE的斜率为,则直线DE的方程为,即,即,令且,得,直线过点;综上,直线DE过定点19、(1),(2)【解析】(1)设数列公差为,由成等比数列求得,可得.利用求得;(2)利用错位相减求和即可.【小问1详解】设数列公差为,由成等比数列有:,解得:,所以,数列,当即,,解得:,当时,有,所以,得:.又,所以数列为以为首项,公比为的等比数列,所以数列的通项公式为:.【小问2详解】,,,得,,化简得:.20、(1)(2)极大值为12,极小值-15【解析】(1)利用导数的几何意义求解即可.(2)利用导数求解极值即可.【小问1详解】,,切点为,故切线方程为,即;【小问2详解】令,得或列表:-12+0-0+单调递增12单调递减-15单调递增函数的极大值为,函数的极小值为.21、(1)(2)【解析】(1)求导,利用导函数的几何意义求解切线方程的斜率,进而求出切线方程;(2)对导函数再次求导,判断其单调性,结合隐零点求出其最小值,列出方程,求出实数m的值.【小问1详解】当时,因为,所以切线的斜率为,所以切线方程为,即.【小问2详解】因为,令,因为,所以在上单调递

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