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山东省菏泽市第一中学2022-2023学年高二数学上学期12月月考试题(Word版带解析)

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高二二部12月份教学质量检测数学试题分值:150分时间:120分钟一、单选题(每小题5分,共计40分)1.抛物线的焦点坐标是()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】先把抛物线化为标准方程,直接写出焦点坐标.【详解】抛物线的方程为,所以焦点在轴由,所以焦点坐标为.故选:D.2.设为等差数列的前项和,已知,,则()A.7B.8C.9D.10【答案】A【解析】【详解】设等差数列的公差为d,由题意建立方程,即可求出,d,再根据等差数列的通项公式,即可求出结果.【分析】设等差数列的公差为d,由题意可知,解得,,所以.故选:A3.设点是关于坐标平面的对称点,则()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据空间直角坐标系的坐标特点得点坐标,根据空间中两点间的距离公式计算即可得. 【详解】解:因为点是关于坐标平面的对称点,所以所以.故选:A.4.已知向量,且与互相平行,则()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】由空间向量平行的条件求解.【详解】由已知,,因为与平行,若,则,,若,则,无解.综上,,故选:D.5.设向量,,不共面,空间一点P满足,则A,B,C,P四点共面的一组数对是()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】由题设条件可知,A,B,C,P四点共面等价于,由此对选项逐一检验即可.【详解】因为向量,,不共面,,所以当且仅当时,A,B,C,P四点共面,对于A,,故A错误; 对于B,,故B正确;对于C,,故C错误;对于D,,故D错误.故选:B.6.已知数列中,且,则为()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】采用倒数法可证得数列为等差数列,根据等差数列通项公式可推导得到,代入即可.【详解】由得:,又,数列是以为首项,为公差的等差数列,,,.故选:A.7.已知三个数,,成等比数列,则圆锥曲线的离心率为()A.B.C.或D.或【答案】D【解析】【详解】椭圆、双曲线的方程简单性质,等比数列的性质,分类讨论,由已知求得值,然后分类讨论求得圆锥曲线的离心率解决即可.【解答】因三个数,,成等比数列, 所以,则.当时,曲线方程为,表示椭圆,则长半轴长为,半焦距为,所以离心率为;当时,曲线方程为,表示双曲线,则实半轴长为,半焦距为,所以离心率为.故选:D8.若数列是等差数列,首项,公差,则使数列的前项和成立的最大自然数是()A.4039B.4038C.4037D.4036【答案】B【解析】【分析】根据等差数列的单调性,结合等差数列前项和公式进行求解即可.【详解】因为,所以等差数列是递减数列,因为,所以,且,,所以使数列的前项和成立的最大自然数是4038.故选:B二、多选题(每小题5分,共计20分)9.下列结论错误的是()A.过点,的直线的倾斜角为B.若直线与直线平行,则C.直线与直线之间的距离是 D.已知,,点在轴上,则的最小值是5【答案】AC【解析】【分析】对于A,即可解决;对于B,由题意得即可解决;对于C,平行线间距离公式解决即可;对于D,数形结合即可.【详解】对于A,,即,故A错误;对于B,直线与直线平行,所以,解得,故B正确;对于C,直线与直线(即)之间的距离为,故C错误;对于D,已知,,点在轴上,如图取关于轴的对称点,连接交轴于点,此时,所以的最小值是5,故D正确;故选:AC.10.已知数列的前项和为,,则下列说法不正确的是()A.为等差数列B.C.最小值为D.为单调递增数列【答案】BC【解析】 【分析】根据求出,并确定为等差数列,进而可结合等差数列的性质以及前项和分析求解.【详解】对于A,当时,,时满足上式,所以,所以,所以为等差数列,故A正确;对于B,由上述过程可知,,故B错误;对于C,因为,对称轴为,又因为,所以当或3时,最小值为,故C错误;对于D,由上述过程可知的公差等于2,所以为单调递增数列,故D正确.故选:BC.11.在正方体中,E,F,G分别为BC,的中点,则下列结论中正确的是(  )A.B.点G到平面的距离是点C到平面的距离的2倍C.平面D.异面直线与所成角的余弦值为【答案】BC【解析】【分析】对于选项:由以及与不垂直,可知错误;对于选项 :利用等体积法,可求得结果,进而判断选项正确;对于选项:取的中点,根据面面平行的性质即可得出平面,可知选项正确;对于选项:根据线面垂直的判定定理和性质,结合二面角的定义可知错误;【详解】对于选项:因为,所以不是等腰三角形,所以与不垂直,因为,所以与不垂直,故选项错误;对于选项:设正方体的棱长为2,设点到平面的距离与点到平面的距离分别为,则,,所以,故选项正确;对于选项:取的中点,连接,由题意可知:,因为,所以,平面,平面,所以平面,因为,平面,平面,所以平面,因为平面,所以平面平面,因为平面,所以平面,故选项正确;对于选项:因为,所以异面直线与所成的角为(或其补角),设正方体的棱长为2,则,中,由余弦定理可得:,故选项错误, 故选:.12.下列命题中,正确的命题有()A.是,共线的充要条件B.若,则存在唯一的实数,使得C.对空间中任意一点和不共线的三点,,,若,则,,,四点共面D.若为空间的一个基底,则构成空间的另一个基底【答案】CD【解析】【分析】对A,向量、同向时不成立;对B,为零向量时不成立;对C,根据空间向量共面的条件判定;对D,根据能成为基底的条件判定.【详解】对A,向量、同向时,,只满足充分性,不满足必要性,A错误;对B,应该为非零向量,故B错误;对C,由于得,,若共线,则三向量共线,故,,三点共线,与已知矛盾,故不共线,由向量共面的充要条件知共面,而过同一点,所以,,,四点共面,故C正确;对D,若为空间的一个基底,则,,不共面,假设,,共面,设,所以,无解,故,,不共面,则构成空间的另一个基底,故D正确.故选:CD.三、填空题(每小题5分,共计20分) 13.等比数列中,,,则______.【答案】【解析】【分析】由等比数列的性质计算.【详解】因为是等比数列,所以,又的所有奇数项同号,所以.故答案为:.14.直线被圆截得的弦长____________【答案】【解析】【分析】首先求出圆心坐标与半径,再利用点到直线的距离公式求出圆心到直线的距离,最后利用勾股定理与垂径定理计算可得;【详解】圆的圆心为,半径,圆心到直线的距离,所以直线被圆截得弦长为.故答案为:.15.已知数列.的前项和为,且.若,则______.【答案】116【解析】【分析】先判断出数列是等差数列,然后运用等差数列的性质可得答案.【详解】为等差数列,.故答案为:116.16.如图,在棱长为1的正方体中,M为BC的中点,则与 所成角的余弦值为___________;C到平面的距离为___________.【答案】①.②.【解析】【分析】第一空根据向量法即可求得异面直线之间的夹角.第二空利用等体积法即可求得.【详解】由已知连接,如图所示建立空间直角坐标系,则,,,与所成角的余弦值为 如图所示设C到平面的距离为因为故答案为:,四、解答题(共计70分)17.已知等差数列的前项和为,等比数列的前项和为,.(1)若,求的通项公式;(2)若,求.【答案】(1);(2)当时,.当时,.【解析】【分析】设的公差为d,的公比为q,(1)由条件可得和,解方程得,进而可得通项公式;(2)由条件得,解得,分类讨论即可得解.【详解】设的公差为d,的公比为q,则,.由得.①(1)由得②联立①和②解得(舍去),因此的通项公式为. (2)由得.解得.当时,由①得,则当时,由①得,则.【点睛】本题主要考查了等差数列和等比数列的基本量运算,属于基础题.18.如图,平行六面体的底面是菱形,且,.(1)求的长;(2)求异面直线与所成的角.【答案】(1)(2)90°.【解析】【分析】(1)因为三组不共线,则可以作为一组基底,用基底表示向量,平方即求得模长.(2)求出两条直线与的方向向量,用向量夹角余弦公式即可.【小问1详解】设,,,构成空间的一个基底.因为,所以,所以.【小问2详解】 又,,所以∴∴异面直线与所成的角为90°.19.已知等差数列的前n项和为.(1)求{an}的通项公式;(2)若,求数列{}的前n项和Tn.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)由等差数列的通项公式以及等差数列的前n项和公式展开可求得结果;(2)由裂项相消求和可得结果.【小问1详解】设等差数列的公差为d,由题意知,解得:∴.故的通项公式为.【小问2详解】∵ 即:的前n项和.20.如图,在直三棱柱中,,,,交于点E,D为的中点.(1)求证:平面;(2)求直线与平面所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2).【解析】【分析】(1)先证明,从而可得平面,进而可得,再由线面垂直的判定定理即得;(2)建立空间直角坐标系,利用线面角的向量求法即得.【小问1详解】因为三棱柱为直三棱柱,所以平面,又平面,所以,又,,平面,平面,所以平面,因为平面,所以,又因为,,平面,平面,所以平面;【小问2详解】由(1)知,,两两垂直,如图建立空间直角坐标系, 则,,,,,设,,,,因为,所以,即,则,由(1)平面的一个法向量为,又,设直线与平面所成角的大小为,则,因此,直线与平面所成角的正弦值为.21.已知数列(1)令,求证:数列是等比数列;(2)若,求数列的前项和.【答案】(1)见解析(2)【解析】【分析】(1)根据递推公式证明为定值即可;(2)利用错位相减法求解即可.【小问1详解】证明:因为,所以,即, 又,所以数列是以3为首项,3为公比的等比数列;【小问2详解】解:由(1)得,,则,,两式相减得,所以.22.如图,在多面体ABCDEF中,梯形ADEF与平行四边形ABCD所在平面互相垂直,.(1)求证:BF∥平面CDE;(2)求二面角的余弦值;(3)判断线段BE上是否存在点Q,使得平面CDQ⊥平面BEF?若存在,求出的值,若不存在,说明理由.【答案】(1)详见解析(2)(3)存在点;【解析】【分析】(1)根据线面平行的判断定理,作辅助线,转化为证明线线平行; (2)证得,,两两垂直,从而建立以D点为原点的空间直角坐标系,求得平面和平面的一个法向量,根据法向量的夹角求得二面角的余弦值;(3)设,求得平面的法向量为,若平面平面,则,从而解得的值,找到Q点的位置.【小问1详解】取的中点,连结,,因为,所以,且,所以四边形是平行四边形,所以,且,又因为,且,所以,,所以四边形是平行四边形,所以,因为平面,平面,所以平面;小问2详解】因平面平面,平面平面,,所以平面,平面,则,故,,两两垂直,所以以,,所在的直线分别为轴、轴和轴,如图建立空间直角坐标系,则,,,,,,所以,,为平面的一个法向量.设平面的一个法向量为,由,,得,令,得. 所以.如图可得二面角为锐角,所以二面角的余弦值为.【小问3详解】结论:线段上存在点,使得平面平面.证明如下:设,所以.设平面的法向量为,又因为,所以,,即,若平面平面,则,即,解得.所以线段上存在点,使得平面平面,且此时.

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所属: 高中 - 数学
发布时间:2023-02-18 11:44:04 页数:18
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文章作者:随遇而安

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