吉林省榆树市榆树一中2023-2024学年高二数学第一学期期末复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

吉林省榆树市榆树一中2023-2024学年高二数学第一学期期末复习检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.若复数满足,则复平面内表示的点位于()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限2.若直线与曲线有公共点,则b的取值范围是()A. B.C. D.3.的展开式中的系数是()A.1792 B.C.448 D.4.数列中,,,.当时,则n等于()A.2016 B.2017C.2018 D.20195.等轴双曲线的中心在原点,焦点在轴上,与抛物线的准线交于两点,且则的实轴长为A.1 B.2C.4 D.86.已知函数,若,则等于()A. B.1C.ln2 D.e7.在等腰中,在线段斜边上任取一点,则线段的长度大于的长度的概率()A B.C. D.8.数学中的数形结合也可以组成世间万物的绚丽画面,-些优美的曲线是数学形象美、对称美、和谐美的产物.曲线C:为四叶玫瑰线.①方程(xy<0)表示的曲线在第二和第四象限;②曲线C上任一点到坐标原点0的距离都不超过2;③曲线C构成的四叶玫瑰线面积大于4π;④曲线C上有5个整点(横、纵坐标均为整数的点).则上述结论中正确的个数是()A.1 B.2C.3 D.49.关于x的方程在内有解,则实数m的取值范围()A. B.C. D.10.设,,,则下列不等式中一定成立的是()A. B.C. D.11.设是椭圆的上顶点,若上的任意一点都满足,则的离心率的取值范围是()A. B.C. D.12.若方程表示圆,则实数的取值范围为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.半径为的球的体积为_________14.命题,恒成立是假命题,则实数a取值范围是________________15.曲线在点处的切线方程为_____________.16.的展开式中所有项的系数和为_________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)如图,在三棱锥中,,,为的中点(1)证明:平面;(2)若点在棱上,且二面角为,求与平面所成角正弦值.18.(12分)在中,角、、C所对的边分别为、、,,.(1)若,求的值;(2)若的面积,求,的值.19.(12分)已知函数.(1)若,求的极值;(2)若有两个零点,求实数a取值范围.20.(12分)已知圆C的圆心为,一条直径的两个端点分别在x轴和y轴上(1)求圆C的方程;(2)直线l:与圆C相交于M,N两点,P(异于点M,N)为圆C上一点,求△PMN面积的最大值21.(12分)请你设计一个包装盒,如图所示,是边长为的正方形硬纸片,切去阴影部分所示的四个全等的等腰直角三角形,再沿虚线折起,使得四个点重合于图中的点,正好形成一个长方体形状的包装盒,、在上是被切去的等腰直角三角形斜边的两个端点,设(1)求包装盒的容积关于的函数表达式,并求出函数的定义域;(2)当为多少时,包装盒的容积最大?最大容积是多少?22.(10分)在平面直角坐标系中,已知点,轴于点,是线段上的动点,轴于点,于点,与相交于点.(1)判断点是否在抛物线上,并说明理由;(2)过点作抛物线的切线交轴于点,过抛物线上的点作抛物线的切线交轴于点,……,以此类推,得到数列,求,及数列的通项公式.

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、A【解析】根据复数的运算法则,求得,结合复数的几何意义,即可求解.【详解】由题意,复数满足,可得,所以复数在复平面内对应的点的坐标为,位于第一象限.故选:A.2、D【解析】将本题转化为直线与半圆的交点问题,数形结合,求出的取值范围【详解】将曲线的方程化简为即表示以为圆心,以2为半径的一个半圆,如图所示:当直线经过时最大,即,当直线与下半圆相切时最小,由圆心到直线距离等于半径2,可得:解得(舍去),或结合图象可得故选:D.3、D【解析】根据二项式展开式的通项公式计算出正确答案.【详解】的展开式中,含的项为.所以的系数是.故选:D4、B【解析】根据已知条件用逐差法求得的通项公式,再根据裂项求和法求得,代值计算即可.【详解】因为,,则,即,则,故,又,即,解得.故选:B.5、B【解析】设等轴双曲线的方程为抛物线,抛物线准线方程为设等轴双曲线与抛物线的准线的两个交点,,则,将,代入,得等轴双曲线的方程为的实轴长为故选6、D【解析】求导,由得出.【详解】,故选:D7、C【解析】利用几何概型的长度比值,即可计算.【详解】设直角边长,斜边,则线段的长度大于的长度的概率.故选:C8、B【解析】对于①,由判断,对于②,利用基本不等式可判断,对于③,以为圆心,2为半径的圆的面积与曲线围成的面积进行比较即可,对于④,将和联立,求解出两曲线的切点,从而可判断【详解】对于①,由,得异号,方程(xy<0)关于原点及y=x对称,所以方程(xy<0)表示的曲线在第二和第四象限,所以①正确,对于②,因为,所以,所以,所以,所以由曲线的对称性可知曲线C上任一点到坐标原点0的距离都不超过2,所以②正确,对于③,由②可知曲线C上到原点的距离不超过2,而以为圆心,2为半径的圆的面积为,所以曲线C构成的四叶玫瑰线面积小于4π,所以③错误,对于④,将和联立,解得,所以可得圆与曲线C相切于点,,,,而点(1,1)不满足曲线方程,所以曲线在第一象限不经过任何整数点,由曲线的对称性可知曲线在其它象限也不经过任何整数点,所以曲线C上只有1个整点(0,0),所以④错误,故选:B9、A【解析】当时,显然不成立,当时,分离变量,利用导数求得函数的单调性与最值,即可求解.【详解】当时,可得显然不成立;当时,由于方程可转化为,令,可得,当时,,函数单调递增;当时,,函数单调递减,所以当时,函数取唯一的极大值,也是最大值,所以,所以,即,所以实数m的取值范围.故选:A.10、B【解析】利用特殊值法可判断ACD的正误,根据不等式的性质,可判断B的正误.【详解】对于A中,令,,,,满足,,但,故A错误;对于B中,因为,所以由不等式的可加性,可得,所以,故B正确;对于C中,令,,,,满足,,但,故C错误;对于D中,令,,,,满足,,但,故D错误故选:B11、C【解析】设,由,根据两点间的距离公式表示出,分类讨论求出的最大值,再构建齐次不等式,解出即可【详解】设,由,因为,,所以,因为,当,即时,,即,符合题意,由可得,即;当,即时,,即,化简得,,显然该不等式不成立故选:C【点睛】本题解题关键是如何求出的最大值,利用二次函数求指定区间上的最值,要根据定义域讨论函数的单调性从而确定最值12、D【解析】将方程化为标准式即可.【详解】方程化为标准式得,则.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据球的体积公式求解【详解】根据球的体积公式【点睛】球的体积公式14、【解析】由命题为假命题可得命题为真命题,由此可求a范围.【详解】∵命题,恒成立是假命题,∴,,∴,,又函数在为减函数,∴,∴,∴实数a的取值范围是,故答案为:.15、【解析】求导,求出切线斜率,进而写出切线方程.【详解】,则,故切斜方程为:,即故答案为:16、##0.015625【解析】赋值法求解二项式展开式中所有项的系数和.【详解】令得:,即为展开式中所有项的系数和.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)根据等腰三角形性质得PO垂直AC,再通过计算,根据勾股定理得PO垂直OB,最后根据线面垂直判定定理得结论;(2)根据条件建立空间直角坐标系,设立各点坐标,根据方程组解出平面PAM一个法向量,利用向量数量积求出两个法向量夹角,根据二面角与法向量夹角相等或互补关系列方程,解得M坐标,再利用向量数量积求得向量PC与平面PAM法向量夹角,最后根据线面角与向量夹角互余得结果【详解】(1)因为,为的中点,所以,且连结因为,所以为等腰直角三角形,且由知由知平面(2)如图,以为坐标原点,的方向为轴正方向,建立空间直角坐标系由已知得取平面的法向量设,则设平面的法向量为由得,可取所以.由已知得所以.解得(舍去),所以又,所以所以与平面所成角的正弦值为【点睛】利用法向量求解空间线面角的关键在于“四破”:第一,破“建系关”,构建恰当的空间直角坐标系;第二,破“求坐标关”,准确求解相关点的坐标;第三,破“求法向量关”,求出平面的法向量;第四,破“应用公式关”18、(1)(2),【解析】(1)根据同角三角函数的基本关系求解的值,再结合正弦定理求解即可;(2)根据三角形的面积可求解出边c的值,再运用余弦定理求解边b.【详解】(1),且,.由正弦定理得,.(2),.由余弦定理得,.19、(1)极小值为,无极大值(2)【解析】(1)利用导数求出,分别令、,进而得到函数的单调区间,即可求出极值;(2)利用导数讨论、0时函数的单调性,进而得出函数的最小值小于0,解不等式即可.【小问1详解】函数的定义域为,时,.令,解得,∵在上,,在上,,∴在上单调递减,在上单调递增,∴的极小值为,无极大值.【小问2详解】,当时,,∴在上单调递增,此时不可能有2个零点.当0时.令,得,∵在上,,在上,),∴在上单调递减,在上单调递增,∴的最小值为.∵有两个零点,∴,即,∴.经验证,若,则,且,又,∴有两个零点.综上,a的取值范围是.20、(1);(2).【解析】(1)设直径两端点分别为,,由中点公式求参数a、b,进而求半径,即可得圆C的方程;(2)利用弦心距、半径、弦长的几何关系求,再由圆心到直线l的距离求P到直线l的距离的最大值,即可得△PMN面积的最大值【小问1详解】设直径两端点分别为,,则,,所以,,则圆C半径,所以C的方程为【小问2详解】圆心C到直线l的距离,则,点P到直线l的距离的最大值为,所以,△PMN面积的最大值为21、(1),定义域为;(2)当时,包装盒的容积最大是.【解析】(1)设出包装盒的高和底面边长,利用长方体的表面积得到等量关系,再利用长方体的体积公式求出表达式,再利用实际意义得到函数的定义域;(2)求导,利用导函数的符号变化得到函数的极值,即最值.小问1详解】解:设包装盒的高为,底面边长为,则,,所以=其定义域为;【小问2详解】解:由(1)得:,,因为,所以当时,;当时,;所以当时,取得极大值,即当时,包装盒的容积最大是22、(1)在抛物线上,理由见解析(2),,.【解析】(1)根据直线的方程设出点的坐标,利用已知条件求出点的坐标即可判断点是否在抛物线上;(2)设出直线的直线方程,与抛物线联立,令,即可求出,同理可以求出,设出直线的直线方程,与抛物线联立,令即可求出的方程,若令,,即,故数列是首项,公比为的等比数列,即可求出

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