黑龙江省牡东部地区四校联考2023年数学高二上期末学业水平测试试题含解析_第1页
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文档简介

黑龙江省牡东部地区四校联考2023年数学高二上期末学业水平测试试题注意事项: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.已知双曲线C:-=1的焦距为10,点P(2,1)在C的渐近线上,则C的方程为A.-=1 B.-=1C.-=1 D.-=12.设双曲线的左、右顶点分别为、,点在双曲线上第一象限内的点,若的三个内角分别为、、且,则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.3.函数在定义域上是增函数,则实数m的取值范围为()A. B.C. D.4.下列命题中正确的是()A.抛物线的焦点坐标为B.抛物线的准线方程为x=−1C.抛物线的图象关于x轴对称D.抛物线的图象关于y轴对称5.设数列的前项和为,若,,,则、、、中,最大的是()A. B.C. D.6.已知四面体,所有棱长均为2,点E,F分别为棱AB,CD的中点,则()A.1 B.2C.-1 D.-27.在正方体中,AC与BD的交点为M.设则下列向量与相等的向量是()A. B.C. D.8.某四面体的三视图如图所示,该四面体的体积为()A. B.C. D.9.设椭圆:的右顶点为,右焦点为,为椭圆在第二象限内的点,直线交椭圆于点,为原点,若直线平分线段,则椭圆的离心率为A. B.C. D.10.是首项和公差均为3的等差数列,如果,则n等于()A.671 B.672C.673 D.67411.早在古希腊时期,亚历山大的科学家赫伦就发现:光从一点直接传播到另一点选择最短路径,即这两点间的线段.若光从一点不是直接传播到另一点,而是经由一面镜子(即便镜面是曲面)反射到另一点,仍然选择最短路径.已知曲线,且将假设为能起完全反射作用的曲面镜,若光从点射出,经由上一点反射到点,则()A. B.C. D.12.已知等差数列前项和为,且,,则此数列中绝对值最小的项为A.第5项 B.第6项C.第7项 D.第8项二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若满足约束条件,则的最大值为_________.14.已知向量、满足,,且,则与的夹角为___________.15.已知椭圆的短轴长为2,上顶点为,左顶点为,左、右焦点分别是,,且的面积为,点为椭圆上的任意一点,则的取值范围是______.16.已知F1,F2是双曲线C:﹣y2=1(a>0)的左、右焦点,点P是双曲线C上的任意一点(不是顶点),过F1作∠F1PF2的角平分线的垂线,垂足为H,O是坐标原点.若|F1F2|=6|OH|,则双曲线C的方程为____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(Ⅰ)若的图象在点处的切线与轴负半轴有公共点,求的取值范围;(Ⅱ)当时,求的最值18.(12分)已知是等差数列,其n前项和为,已知(1)求数列的通项公式:(2)设,求数列的前n项和19.(12分)已知圆:与直线:.(1)证明:直线过定点,并求出其坐标;(2)当时,直线l与圆C交于A,B两点,求弦的长度.20.(12分)设圆的圆心为﹐直线l过点且与x轴不重合,直线l交圆于A,B两点.过作的平行线交于点P.(1)求点P的轨迹方程;(2)设点P的轨迹为曲线E,直线l交E于M,N两点,C在线段上运动,原点O关于C的对称点为Q,求四边形面积的取值范围;21.(12分)如图,在四棱锥中,底面是矩形,平面于点M连接.(1)求证:平面;(2)求平面与平面所成角的余弦值.22.(10分)四棱锥中,平面,四边形为平行四边形,(1)若为中点,求证平面;(2)若,求面与面的夹角的余弦值.

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、A【解析】由题意得,双曲线的焦距为,即,又双曲线的渐近线方程为,点在的渐近线上,所以,联立方程组可得,所以双曲线的方程为考点:双曲线的标准方程及简单的几何性质2、B【解析】设点,其中,,求得,且有,,利用两角和的正切公式可求得的值,进而可求得的值,即可得出该双曲线的渐近线的方程.【详解】易知点、,设点,其中,,且,,且,,,所以,,,因为,所以,,则,因此,该双曲线渐近线方程为.故选:B.3、A【解析】根据导数与单调性的关系即可求出【详解】依题可知,在上恒成立,即在上恒成立,所以故选:A4、C【解析】根据抛物线的性质逐项分析可得答案.【详解】抛物线的焦点坐标为,故A错误;抛物线的准线方程为,故B错误;抛物线的图象关于x轴对称,故C正确,D错误;故选:C.5、C【解析】求出的表达式,解不等式可得结果.【详解】由已知可得,故数列为等差数列,且公差为,所以,,令可得.因此,当时,最大.故选:C.6、D【解析】在四面体中,取定一组基底向量,表示出,,再借助空间向量数量积计算作答.【详解】四面体所有棱长均为2,则向量不共面,两两夹角都为,则,因点E,F分别为棱AB,CD的中点,则,,,所以.故选:D7、C【解析】根据空间向量的运算法则,推出的向量表示,可得答案.【详解】,故选:C.8、A【解析】可由三视图还原原几何体,然后根据题意的边角关系,完成体积的求解.【详解】由三视图还原原几何体如图:其中平面,,则该四面体的体积为.故选:A.9、B【解析】如上图,设AC中点为M,连OM,则OM为的中位线,易得∽,且,即可得,选B.点睛:本题主要考查椭圆的方程和性质,主要是离心率的求法,本题的关键是利用中位线定理和相似三角形定理10、D【解析】根据题意,求得数列的通项公式,代入数据,即可得答案.【详解】因为数列为等差数列,所以,令,解得.故选:D11、B【解析】记椭圆的右焦点为,根据椭圆定义,得到,由题中条件,确定本题的本质即是求的最小值,结合题中数据,即可求出结果.【详解】记椭圆的右焦点为,根据椭圆的定义可得,,所以,因为,当且仅当三点共线时,,即;由题意可得,求的值,即是求最短路径,即求的最小值,所以的最小值为,因此.故选:B.【点睛】思路点睛:求解椭圆上动点到一焦点和一定点距离和的最小值或差的最大值时,一般需要利用椭圆的定义,将问题转化为动点与另一焦点以及该定点距离和的最值问题来求解即可.12、C【解析】设等差数列的首项为,公差为,,则,又,则,说明数列为递减数列,前6项为正,第7项及后面的项为负,又,则,则在数列中绝对值最小的项为,选C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、7【解析】画出约束条件所表示的平面区域,结合图象和直线在轴上的截距,确定目标函数的最优解,代入即可求解.【详解】画出不等式组所表示的平面区域,如图所示,目标函数可化为,当直线过点点时,此时直线在轴上的截距最大,此时目标函数取得最大值,又由,解得,即,所以目标函数的最大值为.故答案为:.14、##【解析】根据向量数量积的计算公式即可计算.【详解】,,.故答案为:﹒15、【解析】根据的面积和短轴长得出a,b,c的值,从而得出的范围,得到关于的函数,从而求出答案【详解】由已知得,故,∵的面积为,∴,∴,又,∴,,∴,又,∴,∴.即的取值范围为.故答案为点睛】本题考查了椭圆的简单性质,函数最值的计算,熟练掌握椭圆的基本性质是解题的关键,属于中档题16、8x2﹣y2=1【解析】延长F1H与PF2,交于K,连接OH,由三角形的中位线定理和双曲线的定义、垂直平分线的性质,结合双曲线的a,b,c的关系,可得双曲线方程【详解】解:延长F1H与PF2,交于K,连接OH,由题意可得PH为边KF1的垂直平分线,则|PF1|=|PK|,且H为KF1的中点,|OH|=|KF2|,由双曲线的定义可得|PF1|﹣|PF2|=|PK|﹣|PF2|=|F2K|=2a,则|OH|=a,又|F1F2|=6|OH|,所以2c=6a,即c=3a,b==2a,又双曲线C:﹣y2=1,知b=1,所以a=,所以双曲线的方程为8x2﹣y2=1故答案为:8x2﹣y2=1三、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、(Ⅰ);(Ⅱ)答案见解析.【解析】(Ⅰ)求导数.求得切线方程,由切线与轴的交点在负半轴可得的范围;(Ⅱ)求导数,由的正负确定单调性,极值得最值【详解】命题意图本题主要考查导数在函数问题中的应用解析(Ⅰ)由题可知,,故可得的图象在点处的切线方程为令,可得由题意可得,即,解得,即的取值范围为(Ⅱ)当时,,易知在上单调递增又,当时,,此时单调递减,当时,,此时单调递增,无最大值【点睛】关键点点睛:本题考查用导数的几何意义,考查用导数求函数的的最值.解题关键是求出导函数,由的正负确定单调性,得函数的极值,从而可得最值18、(1);(2).【解析】(1)利用等差数列的基本量,结合已知条件,列出方程组,求得首项和公差,即可写出通项公式;(2)根据(1)中所求,结合裂项求和法,即可求得.【小问1详解】因为是等差数列,其n前项和为,已知,设其公差为,故可得:,,解得,又,故.【小问2详解】由(1)知,,又,故.即.19、(1)证明见解析,(2)【解析】(1)将直线方程化为,解方程得出定点;(2)求出圆心到直线的距离,再由几何法得出弦长.【小问1详解】证明:因为直线,所以.令,解得,所以不论取何值,直线必过定点【小问2详解】当时,直线为,圆心圆心到直线的距离,则20、(1)(2)【解析】(1)由得,,再由,可得的轨迹方程;(2)设四边形的面积为,,设直线的方程为,代入椭圆方程,利用韦达定理代入,整理后再利用函数单调性可得答案.【小问1详解】(1)圆的圆心为,因为,所以,因为,所以,又,且,,所以的轨迹方程为.【小问2详解】设四边形面积为,则,可设直线的方程为,代入椭圆方程化简得,>0恒成立.设,则,=,令,则,在上单调递增,,即四边形面积的取值范围.21、(1)证明见详解(2)【解析】(1)连接,交于点,则为中点,再由等腰三角形三线合一可知为中点,连接,利用中位线可知,根据直线与平面平行的判定定理即可证明;(2)根据题意建立空间直角坐标系,求出两个平面的法向量,利用向量法即可求出两平面所成角的余弦值.【小问1详解】连接,交于点,则为中点,因为,于,则为中点,连接,则,又因为平面,平面,所以平面;【小问2详解】如图所示,以点为坐标原点,建立空间直角坐标系,则,,设平面的一个法向量为,由可得,令,得,即,易知平面的一个法向量为,设平面与平面所

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