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文档简介
河北省石家庄市行唐县三中2023年高二上数学期末教学质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,棱长为a,M,N分别为A1B和AC上的点,A1M=AN=,则MN与平面BB1C1C的位置关系是()A.相交 B.平行C.垂直 D.不能确定2.已知不等式解集为,下列结论正确的是()A. B.C D.3.函数直线与的图象相交于A、B两点,则的最小值为()A.3 B.C. D.4.命题若,且,则,命题在中,若,则.下列命题中为真命题的是()A. B.C. D.5.设,,,则,,大小关系是A. B.C. D.6.已知数列是等差数列,其前n项和为,则下列说法错误的是()A.数列一定是等比数列 B.数列一定是等差数列C.数列一定是等差数列 D.数列可能是常数数列7.若圆C与直线:和:都相切,且圆心在y轴上,则圆C的方程为()A. B.C. D.8.已知,且直线始终平分圆的周长,则的最小值是()A.2 B.C.6 D.169.双曲线的两个焦点为,,双曲线上一点到的距离为8,则点到的距离为()A.2或12 B.2或18C.18 D.210.我国古代数学论著中有如下叙述:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯二百五十四.”思如下:一座7层塔共挂了254盏灯,且相邻两层下一层所挂灯数是上一层所挂灯数的2倍.下列结论不正确的是()A.底层塔共挂了128盏灯B.顶层塔共挂了2盏灯C.最下面3层塔所挂灯的总盏数比最上面3层塔所挂灯的总盏数多200D.最下面3层塔所挂灯的总盏数是最上面3层塔所挂灯的总盏数的16倍11.已知随机变量服从正态分布,,则()A. B.C. D.12.已知圆,直线,直线l被圆O截得的弦长最短为()A. B.C.8 D.9二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知点,平面过原点,且垂直于向量,则点到平面的距离是_________.14.在等差数列中,,公差,则_________15.已知,,且,则的最小值为___________16.若数列的前n项和,则其通项公式________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)已知正项数列的首项为,且满足,(1)求证:数列为等比数列;(2)记,求数列的前n项和18.(12分)已知圆C过两点,,且圆心C在直线上(1)求圆C的方程;(2)过点作圆C的切线,求切线方程19.(12分)已知圆,直线(1)证明直线与圆C一定有两个交点;(2)求直线与圆相交的最短弦长,并求对应弦长最短时的直线方程20.(12分)已知数列满足,,.(1)证明:数列是等比数列,并求其通项公式;(2)若,求数列的前项和.21.(12分)已知公差不为零的等差数列中,,且,,成等比数列.(Ⅰ)求数列的通项公式;(Ⅱ)若,求数列的前项和.22.(10分)已知函数.(1)若,求函数在处的切线方程;(2)讨论函数在上的单调性.
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、B【解析】建立空间直角坐标系,求得平面BB1C1C的法向量和直线MN的方向向量,利用两向量垂直,得到线面平行.【详解】建立如图所示的空间直角坐标系,由图可知平面BB1C1C的法向量.∵A1M=AN=,∴M,N,∴.∵,∴MN∥平面BB1C1C,故选:B.【点睛】该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有利于空间向量判断线面平行,属于简单题目.2、C【解析】根据不等式解集为,得方程解为或,且,利用韦达定理即可将用表示,即可判断各选项的正误.【详解】解:因为不等式解集为,所以方程的解为或,且,所以,所以,所以,故ABD错误;,故C正确.故选:C.3、C【解析】先求出AB坐标,表示出,规定函数,其中,利用导数求最小值.【详解】联立解得可得点.联立解得可得点.由题意可得解得,令,其中,∴.∴函数单调递减;.因此,的最小值为故选:C【点睛】距离的最值求解:(1)几何法求最值;(2)代数法:表示出距离,利用函数求最值.4、A【解析】根据不等式性质及对数函数的单调性判断命题的真假,根据大角对大边及正弦定理可判断命题的真假,再根据复合命题真假的判断方法即可得出结论.【详解】解:若,且,则,当时,,所以,当时,,所以,综上命题为假命题,则为真命题,在中,若,则,由正弦定理得,所以命题为真命题,为假命题,所以为真命题,,,为假命题.故选:A.5、A【解析】构造函数,根据的单调性可得(3),从而得到,,的大小关系【详解】考查函数,则,在上单调递增,,(3),即,,故选:【点睛】本题考查了利用函数的单调性比较大小,考查了构造法和转化思想,属基础题6、B【解析】可根据已知条件,设出公差为,选项A,可借助等比数列的定义使用数列是等差数列,来进行判定;选项B,数列,可以取,即可判断;选项C,可设,表示出再进行判断;选项D,可采用换元,令,求得的关系即可判断.【详解】数列是等差数列,设公差为,选项A,数列是等差数列,那么为常数,又,则数列一定是等比数列,所以选项A正确;选项B,当时,数列不存在,故该选项错误;选项C,数列是等差数列,可设(A、B为常数),此时,,则为常数,故数列一定是等差数列,所以该选项正确;选项D,,则,当时,,此时数列可能是常数数列,故该选项正确.故选:B.7、B【解析】首先求出两平行直线间的距离,即可求出圆的半径,设圆心坐标为,,利用圆心到直线的距离等于半径得到方程,求出的值,即可得解;【详解】解:因为直线:和:的距离,由圆C与直线:和:都相切,所以圆的半径为,又圆心在轴上,设圆心坐标为,,所以圆心到直线的距离等于半径,即,所以或(舍去),所以圆心坐标为,故圆的方程为;故选:B8、B【解析】由已知直线过圆心得,再用均值不等式即可.【详解】由已知直线过圆心得:,,当且仅当时取等.故选:B.9、C【解析】利用双曲线的定义求.【详解】解:由双曲线定义可知:解得或(舍)∴点到的距离为18,故选:C.10、C【解析】由题设易知是公比为2的等比数列,应用等比数列前n项和公式求,结合各选项的描述及等比数列通项公式、前n项和公式判断正误即可.【详解】从上往下记每层塔所挂灯的盏数为,则数列是公比为2的等比数列,且,解得,所以顶层塔共挂了2盏灯,B正确;底层塔共挂了盏灯,A正确最上面3层塔所挂灯总盏数为14,最下面3层塔所挂灯的总盏数为224,C不正确,D正确故选:C.11、B【解析】直接利用正态分布的应用和密度曲线的对称性的应用求出结果【详解】根据随机变量服从正态分布,所以密度曲线关于直线对称,由于,所以,所以,则,所以故选:B.【点睛】本题考查的知识要点:正态分布的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力及思维能力,属于基础题12、B【解析】先求得直线过定点,再根据当点与圆心连线垂直于直线l时,被圆O截得的弦长最短求解.【详解】因为直线方程,即为,所以直线过定点,因为点在圆的内部,当点与圆心连线垂直于直线l时,被圆O截得的弦长最短,点与圆心(0,0)的距离为,此时,最短弦长为,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】确定,,利用点到平面的距离为,即可求得结论.【详解】由题意,,,设与的夹角为,则所以点到平面的距离为故答案为:14、15【解析】由等差数列通项公式直接可得.【详解】.故答案为:1515、25【解析】根据,,且,由,利用基本不等式求解.【详解】因为,,且,所以,当且仅当,即时,等号成立,所以的最小值为25,故答案为:2516、【解析】由和计算【详解】由题意,时,,所以故答案为: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)证明见解析(2)【解析】(1)由递推关系式化简及等比数列的的定义证明即可;(2)根据裂项相消法求解即可得解.【小问1详解】证明:由得,而且,则,即数列为首项,公比为的等比数列【小问2详解】由上可知,所以,18、(1).(或标准形式)(2)或【解析】(1)根据题意,求出中垂线方程,与直线联立,可得圆心的坐标,求出圆的半径,即可得答案;(2)分切线的斜率存在与不存在两种情况讨论,求出切线的方程,综合可得答案【小问1详解】解:根据题意,因为圆过两点,,设的中点为,则,因为,所以的中垂线方程为,即又因为圆心在直线上,联立,解得,所以圆心,半径,故圆的方程为,【小问2详解】解:当过点P的切线的斜率不存在时,此时直线与圆C相切当过点P的切线斜率k存在时,设切线方程为即(*)由圆心C到切线的距离,可得将代入(*),得切线方程为综上,所求切线方程为或19、(1)证明见解析(2)答案见解析【解析】(1)由,变形为求解直线过的定点,即可得解;(2)法一:由圆心和连线与直线垂直求解;法二:由圆心到直线距离最大时求解.【小问1详解】解:,所以,令,所以直线经过定点,圆可变形为,因为,所以定点在圆内,所以直线和圆C相交,有两个交点;【小问2详解】法一:圆心为,到距离为,圆心与连线的斜率为,最短弦与圆心和的连线垂直,所以,所以最短弦长为,直线的方程为法二:圆心到直线距离:,,要求d的最大值,则,当且仅当时,d的最大值为,所以最短弦长为,直线的方程为.20、(1)证明见解析,;(2).【解析】(1)由已知条件,可得为常数,从而得证数列是等比数列,进而可得数列的通项公式;(2)由(1)可得,又,所以,所以,利用错位相减法即可求解数列的前项和.【小问1详解】证明:由题意,因为,,,所以,,所以数列是以2为首项,3为公比的等比数列,所以;【小问2详解】解:由(1)可得,又,所以,所以,所以,所以,,所以,所以.21、(1)(2)【解析】(Ⅰ)将数列中的项用和表示,根据等比数列的性质可得到关于的一元二次方程可求得的值,即可得到数列的通项公式;(Ⅱ)根据(Ⅰ)可求得的通项公式,用分组求和法可得其前项和.试题解析:(Ⅰ)设等差数列的公差为,因,且,,成等比数列,即,,成等比数列,所以有,即,解得或(舍去),所以,,数列的通项公式为.(Ⅱ)由(Ⅰ)知,所以.点睛:本题主要考查了等差数列,等比数列的概念,以及数列的求和,属于高考中常考知识点,难度不大;常见的数列求和的方法有公式法即等差等比数列求和公式,分组求和类似于,其中和分别为特殊数列,裂项相消法类似于,错位相减法类
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