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文档简介
山西省吕梁市泰化中学2023-2024学年数学高二上期末综合测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.数列1,6,15,28,45,...中的每一项都可用如图所示的六边形表示出来,故称它们为六边形数,那么第10个六边形数为()A.153 B.190C.231 D.2762.已知在平面直角坐标系中,圆的方程为,直线过点且与直线垂直.若直线与圆交于两点,则的面积为A.1 B.C.2 D.3.、是椭圆的左、右焦点,点在椭圆上,,过作的角平分线的垂线,垂足为,则的长为A.1 B.2C.3 D.44.将一个表面积为的球用一个正方体盒子装起来,则这个正方体盒子的最小体积为()A. B.C. D.5.如图,在四棱锥中,平面,底面是正方形,,则下列数量积最大的是()A. B.C. D.6.若“”是“”的充分不必要条件,则实数m的值为()A.1 B.C.或1 D.或7.设双曲线与幂函数的图象相交于,且过双曲线的左焦点的直线与函数的图象相切于,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.8.曲线为四叶玫瑰线,这种曲线在苜蓿叶型立交桥的布局中有非常广泛的应用,苜蓿叶型立交桥有两层,将所有原来需要穿越相交道路的转向都由环形匝道来实现,即让左转车辆行驶环道后自右侧切向汇入高速公路,四条环形匝道就形成了苜蓿叶的形状.下列结论正确的个数是()①曲线C关于点(0,0)对称;②曲线C关于直线y=x对称;③曲线C的面积超过4π.A.0 B.1C.2 D.39.在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,则△ABC()A.一定是锐角三角形 B.一定是直角三角形C.一定是钝角三角形 D.是锐角或直角三角形10.复数,且z在复平面内对应的点在第二象限,则实数m的值可以为()A.2 B.C. D.011.若函数既有极大值又有极小值,则实数a的取值范围是()A. B.C. D.12.设集合,则AB=()A.{2} B.{2,3}C.{3,4} D.{2,3,4}二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.某校周五的课程表设计中,要求安排8节课(上午4节、下午4节),分别安排语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史各一节,其中生物只能安排在第一节或最后一节,数学和英语在安排时必须相邻(注:上午的最后一节与下午的第一节不记作相邻),则周五的课程顺序的编排方法共有______14.设函数是函数的导函数,已知,且,则使得成立的x的取值范围是_________.15.希腊著名数学家阿波罗尼斯与欧几里得、阿基米德齐名.他发现:“平面内到两个定点A,B的距离之比为定值λ(λ≠1)的点的轨迹是圆”.后来,人们将这个圆以他的名字命名,称为阿波罗尼斯圆,简称阿氏圆.已知在平面直角坐标系xOy中,A(-2,1),B(-2,4),点P是满足的阿氏圆上的任一点,则该阿氏圆的方程为___________________;若点Q为抛物线E:y2=4x上的动点,Q在直线x=-1上的射影为H,则的最小值为___________.16.在等比数列中,,,若数列满足,则数列的前项和为________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,正四棱锥底面的四个顶点在球的同一个大圆上,点在球面上,且正四棱锥的体积为.(1)该正四棱锥的表面积的大小;(2)二面角的大小.(结果用反三角表示)18.(12分)已知函数(1)讨论的单调区间;(2)求在上的最大值.19.(12分)如图,四棱锥,,,,为等边三角形,平面平面ABCD,Q为PB中点(1)求证:平面平面PBC;(2)求平面PBC与平面PAD所成二面角的正弦值20.(12分)的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知.(1)求角C;(2)若,,求的周长.21.(12分)已知函数.若图象上的点处的切线斜率为(1)求a,b的值;(2)的极值22.(10分)已知等差数列中,,.(1)求的通项公式;(2)求的前项和的最大值.
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、B【解析】细心观察,寻求相邻项及项与序号之间的关系,同时联系相关知识,如等差数列、等比数列等,结合图形可知,,,,,,,据此即可求解.【详解】由题意知,数列的各项为1,6,15,28,45,...所以,,,,,,所以.故选:B【点睛】本题考查合情推理中的归纳推理;考查逻辑推理能力;观察分析、寻求规律是求解本题的关键;属于中档题、探索型试题.2、A【解析】∵圆的方程为,即,∴圆的圆心为,半径为2.∵直线过点且与直线垂直∴直线.∴圆心到直线的距离.∴直线被圆截得的弦长,又∵坐标原点到的距离为,∴的面积为.考点:1、直线与圆的位置关系;2、三角形的面积公式.3、A【解析】延长交延长线于N,则选:A.【点睛】涉及两焦点问题,往往利用椭圆定义进行转化研究,而角平分线性质可转化到焦半径问题,两者切入点为椭圆定义.4、C【解析】求出球的半径,要使这个正方形盒子的体积最小,则这个正方体正好是该球的外切正方体,所以正方体的棱长等于球的直径,从而可得出答案.【详解】解:设球的半径为,则,得,故该球的半径为11cm,若要使这个正方形盒子的体积最小,则这个正方体正好是该球的外切正方体,所以正方体的棱长等于球的直径,即22cm,所以这个正方体盒子的最小体积为.故选:C.5、B【解析】设,根据线面垂直的性质得,,,,根据向量数量积的定义逐一计算,比较可得答案.【详解】解:设,因为平面,所以,,,,又底面是正方形,所以,,对于A,;对于B,;对于C,;对于D,,所以数量积最大的是,故选:B.6、B【解析】利用定义法进行判断.【详解】把代入,得:,解得:或.当时,可化为:,解得:,此时“”是“”的充要条件,应舍去;当时,可化为:,解得:或,此时“”是“”的充分不必要条件.故.故选:B7、B【解析】设直线方程为,联立,利用判别式可得,进而可求,再结合双曲线的定义可求,即得.【详解】可设直线方程为,联立,得,由题意得,∴,,∴,即,由双曲线定义得,.故选:B.8、C【解析】根据图像或解析式即可判断对称性①②;估算第一象限内图像面积即可判断③.【详解】①将点(-x,-y)代入后依然为,故曲线C关于原点对称;②将点(y,x)代入后依然为,故曲线C关于y=x对称;③曲线C在四个象限的图像是完全相同的,不妨只研究第一象限的部分,∵,∴曲线C上离原点最远的点的距离为显然第一象限内曲线C的面积小于以为直径的圆的面积,又∵,∴第一象限内曲线C的面积小于,则曲线C的总面积小于4π.故③错误.故选:C.9、C【解析】由余弦定理确定角的范围,从而判断出三角形形状【详解】由得-cosC>0,所以cosC<0,从而C为钝角,因此△ABC一定是钝角三角形.故选:C10、B【解析】根据复数的几何意义求出的范围,即可得出答案.【详解】解:当z在复平面内对应的点在第二象限时,则有,可得,结合选项可知,B正确故选:B11、B【解析】函数既有极大值又有极小值转化为导函数在定义域上有两个不同的零点.【详解】因为既有极大值又有极小值,且,所以有两个不等的正实数解,所以,且,解得,且.故选:B.12、B【解析】按交集定义求解即可.【详解】AB={2,3}故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2400种【解析】分三步,第一步:根据题意从第一个位置和最后一个位置选一个位置安排生物,第二步:将数学和英语捆绑排列,第三步:将剩下的5节课全排列,最后利用分步乘法计数原理求解.【详解】分步排列,第一步:因为由题意知生物只能出现在第一节或最后一节,所以从第一个位置和最后一个位置选一个位置安排生物,有(种)编排方法;第二步:因为数学和英语在安排时必须相邻,注意数学和英语之间还有一个排列,所以有(种)编排方法;第三步:剩下的5节课安排5科课程,有(种)编排方法根据分步乘法计数原理知共有(种)编排方法故答案为:2400种14、【解析】构造函数利用导数研究单调性,即可得到答案;【详解】,令,,单调递减,且,,x的取值范围是,故答案为:15、①.②.【解析】(1)利用直译法直接求出P点的轨迹(2)先利用阿氏圆的定义将转化为P点到另一个定点的距离,然后结合抛物线的定义容易求得的最小值【详解】设P(x,y),由阿氏圆的定义可得即化简得则设则由抛物线的定义可得当且仅当四点共线时取等号,的最小值为故答案为:【点睛】本题考查了抛物线的定义及几何性质,同时考查了阿氏圆定义的应用.还考查了学生利用转化思想、方程思想等思想方法解题的能力.难度较大16、【解析】求出等比数列的通项公式,可得出的通项公式,推导出数列为等差数列,利用等差数列的求和公式即可得解.【详解】设等比数列的公比为,则,则,所以,,则,所以,数列为等差数列,故数列的前项和为.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)(2)【解析】(1)首先求出球的半径,即可得到四棱锥的棱长,再根据锥体的表面积公式计算可得;(2)取中点,联结,即可得到,从而得到为二面角的平面角,再利用余弦定理计算可得.【小问1详解】解:设球的半径为,则解得,所以所有棱长均为,因此【小问2详解】解:取中点,联结,因为均为正三角形,因此,即为二面角的平面角.,因此二面角的大小为.18、(1)①,在上单减;②,在上单增,单减;(2).【解析】(1),根据函数定义域,分,,讨论求解;(2)根据(1)知:分,,,讨论求解.【小问1详解】解:(1)定义域,①时,成立,所以在上递减;②时,当时,,当时,,所以在上单增,单减;【小问2详解】由(1)知:时,在单减,所以;时,在单减,所以;时,在上单增,上递减,所以;时,在单增,所以;综上:.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)取的中点为,连接,可证,从而可利用面面垂直的判定定理可证平面平面.(2)建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面的法向量、平面的法向量后可得二面角的正弦值.【小问1详解】如图,取的中点为S,连接,因为为等边三角形,故,,而平面平面ABCD,平面平面,平面,故平面,而平面,故,而,故,因,故平面,因平面,故,因,故平面,而平面,故平面平面.【小问2详解】连接,因为,故四边形为平行四边形,而,故四边形为矩形,所以,由(1)可得平面,故建立如图所示的空间直角坐标系,则所以,,设平面的法向量为,则即,取,则,设平面的法向量为,则即,取,则,故,故平面PBC与平面PAD所成二面角的正弦值为.20、(1)(2)【解析】(1)根据正弦定理把化成,利用和角公式可得从而求得角;(2)根据三角形的面积和角的值求得,由余弦定理求得边得到的周长.试题解析:(1)由已知可得(2)又,周长为考点:正余弦定理解三角形.21、(1)(2)极大值为,极小值为【解析】(1)求出函数的导函数,再根据图象上的点处的切线斜率为,列出方程组,解之即可得解;(2)求出函数的导函数,根据导函数的符号求得函数的单调区间,再根据极值
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