河南濮阳建业国际学校2023-2024学年高二数学第一学期期末教学质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

河南濮阳建业国际学校2023-2024学年高二数学第一学期期末教学质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.下列说法正确的个数有()个①在中,若,则②是,,成等比数列的充要条件③直线是双曲线的一条渐近线④函数的导函数是,若,则是函数的极值点A.0 B.1C.2 D.32.双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.3.数学家欧拉在1765年发现,任意三角形的外心、重心、垂心位于同一条直线上,这条直线称为欧拉线.已知的顶点,,若其欧拉线的方程为,则顶点的坐标为()A. B.C. D.4.命题“对任何实数,都有”的否定形式是()A.,使得B.,使得C.,使得D.,使得5.圆与圆的交点为A,B,则线段AB的垂直平分线的方程是A. B.C. D.6.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为A.54 B.45C.27 D.817.已知直线与直线垂直,则实数a为()A. B.或C. D.或8.已知全集,集合,,则()A. B.C. D.9.已知双曲线的离心率为,则双曲线C的渐近线方程为()A. B.C. D.10.已知点,点关于原点对称点为,则()A. B.C. D.11.一个几何体的三视图都是半径为1的圆,在该几何体内放置一个高度为1的长方体,则长方体的体积最大值为()A. B.C. D.112.已知数列的通项公式为,是数列的最小项,则实数的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.直线被圆所截得的弦的长为_____14.直线恒过定点,则定点坐标为________15.若,则___16.在空间四边形ABCD中,AD=2,BC=2,E,F分别是AB,CD的中点,EF=,则异面直线AD与BC所成角的大小为____.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)已知数列中,,且(1)求证:数列是等差数列,并求出;(2)数列前项和为,求18.(12分)阿基米德(公元前287年---公元前212年,古希腊)不仅是著名的哲学家、物理学家,也是著名的数学家,他利用“逼近法”得到椭圆面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积.在平面直角坐标系中,椭圆的面积等于,且椭圆的焦距为.(1)求椭圆的标准方程;(2)点是轴上的定点,直线与椭圆交于不同的两点,已知A关于轴的对称点为,点关于原点的对称点为,已知三点共线,试探究直线是否过定点.若过定点,求出定点坐标;若不过定点,请说明理由.19.(12分)在等差数列中,设前项和为,已知,.(1)求的通项公式;(2)令,求数列的前项和.20.(12分)已知点,圆C:,l:.(1)若直线过点M,且被圆C截得的弦长为,求该直线的方程;(2)设P为已知直线l上的动点,过点P向圆C作一条切线,切点为Q,求的最小值.21.(12分)在平面直角坐标系xOy中,已知抛物线()的焦点F到双曲线的渐近线的距离为1.(1)求抛物线C的方程;(2)若不经过原点O的直线l与抛物线C交于A、B两点,且,求证:直线l过定点.22.(10分)已知等差数列满足:,.(1)求数列的通项公式;(2)若数列满足:,,求数列的通项公式.

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】根据三角函数、等比数列、双曲线和导数知识逐项分析即可求解.【详解】①在中,则有,因,所以,又余弦函数在上单调递减,所以,故①正确,②当且时,此时,但是,,不成等比数列,故②错误,③由双曲线可得双曲线的渐近线为,故③错误,④“”是“是函数的极值点”的必要不充分条件,故④错误.故选:B.2、A【解析】直接求出,,进而求出渐近线方程.【详解】中,,,所以渐近线方程为,故.故选:A3、A【解析】设,计算出重心坐标后代入欧拉方程,再求出外心坐标,根据外心的性质列出关于的方程,最后联立解方程即可.【详解】设,由重心坐标公式得,三角形的重心为,,代入欧拉线方程得:,整理得:①的中点为,,的中垂线方程为,即联立,解得的外心为则,整理得:②联立①②得:,或,当,时,重合,舍去顶点的坐标是故选:A【点睛】关键点睛:解决本题的关键一是求出外心,二是根据外心的性质列方程.4、B【解析】可将原命题变成全称命题形式,而全称命题的否定为特称命题,即可选出答案.【详解】命题“对任何实数,都有”,可写成:,使得,此命题为全称命题,故其否定形式为:,使得.故选:B.5、A【解析】圆的圆心为,圆的圆心为,两圆的相交弦的垂直平分线即为直线,其方程为,即;故选A.【点睛】本题考查圆的一般方程、两圆的相交弦问题;处理直线和圆、圆和圆的位置关系时,往往结合平面几何知识(如本题中,求两圆的相交弦的垂直平分线的方程即为经过两圆的圆心的直线方程)可减小运算量.6、B【解析】由三视图可得该几何体是由平行六面体切割掉一个三棱锥而成,直观图如图所示,所以该几何体的体积为故选B点睛:本题考查了组合体的体积,由三视图还原出几何体,由四棱柱的体积减去三棱锥的体积.7、B【解析】由题可得,即得.【详解】∵直线与直线垂直,∴,解得或.故选:B.8、A【解析】先求,然后求.【详解】,,.故选:A9、B【解析】根据a的值和离心率可求得b,从而求得渐近线方程.【详解】由双曲线的离心率为,知,则,即有,故,所以双曲线C的渐近线方程为,即,故选:B.10、C【解析】根据空间两点间距离公式,结合对称性进行求解即可.【详解】因为点关于原点的对称点为,所以,因此,故选:C11、B【解析】根据题意得到几何体为半径为1的球,长方体的体对角线为球的直径时,长方体体积最大,设出长方体的长和宽,得到等量关系,利用基本不等式求解体积最大值.【详解】由题意得:此几何体为半径为1的球,长方体为球的内接长方体时,体积最大,此时长方体的体对角线为球的直径,设长方体长为,宽为,则由题意得:,解得:,而长方体体积为,当且仅当时等号成立,故选:B12、D【解析】利用最值的含义转化为不等式恒成立问题解决即可【详解】解:由题意可得,整理得,当时,不等式化简为恒成立,所以,当时,不等式化简为恒成立,所以,综上,,所以实数的取值范围是,故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】圆转化为标准式方程,圆心到直线的距离为,圆的半径为,因此所求弦长为考点:1.圆的方程;2.直线被圆截得的弦长的求法;14、【解析】解方程组可求得定点坐标.【详解】直线方程可化为,由,可得.故直线恒过定点.故答案为:.15、##0.5【解析】导数的定义公式的变形应用,要求分子分母的变化量相同.【详解】故答案为:.16、【解析】由已知找到异面直线所成角的平面角,再运用余弦定理可得答案.【详解】解:设BD的中点为O,连接EO,FO,所以,则∠EOF(或其补角)就是异面直线AD,BC所成的角的平面角,又因为EO=AD=1,FO=BC=,EF=.根据余弦定理得=-,所以∠EOF=150°,异面直线AD与BC所成角的大小为30°.故答案为:30°.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)利用等差数列的定义可证是等差数列,利用等差数列的通项公式可求.(2)利用错位相减法可求.【小问1详解】因为,是以为首项,为公差的等差数列,,.【小问2详解】,,,.18、(1);(2)直线恒过定点.【解析】(1)根据椭圆的焦距可求出,由椭圆的面积等于得,求出,即可求出椭圆的标准方程;(2)设直线,,进而写出为,两点坐标,将直线与椭圆的方程联立,根据韦达定理求,,由三点共线可知,将,代入并化简,得到的关系式,分析可知经过的定点坐标.【详解】(1)椭圆的面积等于,,,椭圆的焦距为,,,椭圆方程为(2)设直线,,则,,三点共线,得,直线与椭圆交于两点,,,,由,得,,,代入中,,,当,直线方程为,则重合,不符合题意;当时,直线,所以直线恒过定点.19、(1)(2)【解析】(1)根据等差数列的前项和公式,即可求解公差,再计算通项公式;(2)根据(1)的结果,利用裂项相消法求和.【小问1详解】设的公差为,由已知得,解得,所以.【小问2详解】所以.20、(1)或(2)【解析】(1)求出圆的圆心到直线的距离,再利用垂径定理计算列方程计算;(2)由题意可知当最小时,连线与已知直线垂直,求出,再利用计算即可.【小问1详解】由题意可知圆的圆心到直线的距离为①当直线斜率不存在时,圆的圆心到直线距离为1,满足题意;②当直线斜率存在时,设过的直线方程为:,即由点到直线距离公式列方程得:解得综上,过的直线方程为或.【小问2详解】由题意可知当最小时,连线与已知直线垂直,由勾股定理知:,所以的最小值为.21、(1)(2)证明见解析【解析】(1)求出双曲线的渐近线方程,由点到直线距离公式可得参数值得抛物线方程;(2)设直线方程为,,直线方程代入抛物线方程后应用韦达定理得,代入可得值,得定点坐标【小问1详解】已知双曲线的一条渐近线方程为,即,抛物线的焦点为,所以,解得(因为)

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