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湖南省郴州市2022-2023学年高二数学上学期期末质量监测试题(Word版附解析)

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郴州市2022年下学期教学质量监测试卷高二数学(试题卷)一、单项选择题(本题共8小题,每小题5分,共40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.直线与直线垂直,则等于()A.2B.C.1D.【答案】A【解析】【分析】根据一般式直线与直线垂直的结论列式求解即可得的值.【详解】解:由于直线与直线垂直,所以,解得故选:A.2.与两圆和都相切的直线有()条A.1B.2C.3D.4【答案】D【解析】【分析】根据圆的标准方程确定两圆的圆心坐标和半径,由圆与圆的位置即可求解.【详解】由题意知,,所以圆心距,所以两圆相离,公切线有4条.故选:D.3.已知等比数列的前n项和为,且,,则()A.B.或C.D.【答案】C【解析】 【分析】根据等比数列的定义与通项公式运算求解.【详解】设等比数列的公比为,∵,即,则,∴,则,解得.故选:C.4.已知四棱柱的底面是平行四边形,点E在线段上满足,,则()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】用空间基底向量表示向量结合空间向量线性运算求解.【详解】∵,则,∴.故选:A.5.已知曲线在处的切线方程为,则函数图象的对称轴方程为() A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】利用导数的几何意义求出的值,然后可得答案.【详解】因为,曲线在处的切线方程为,所以,结合可得所以,解得所以图象的对称轴方程为故选:A【点睛】本题考查的是导数的几何意义,属于基础题.6.已知双曲线的一条渐近线方程为,、分别是双曲线的左、右焦点,为双曲线上一点,若,则()A.B.C.或D.【答案】D【解析】【分析】利用双曲线的渐近线方程求出的值,求出的取值范围,结合双曲线的定义可求得的值.【详解】双曲线的渐近线方程为,由题意可得,则,因,则,所以,,设点,其中或,则,若点在双曲线的右支上,则,则, 当点在双曲线的左支上,则,则.由双曲线的定义可知,解得(舍)或.故选:D.7.已知、是椭圆的左、右焦点,、是椭圆短轴的上、下顶点,P是该椭圆上任意一点,若的最大值与最小值之积为3,且四边形的内切圆半径为,则椭圆C的方程为()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】首先根据的最值得到,根据且四边形的内切圆半径为得到,即可得到答案.【详解】因为的最大值与最小值之积为3,所以,四边形的内切圆半径为,所以到直线的距离为,即,即.所以,解得,,椭圆.故选:A8.在直三棱柱中,,,,,M为该三棱柱 侧面内(含边界)的动点,且满足,则三棱锥体积的取值范围是()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】在侧面中建立平面直角坐标系,确定点的轨迹,由此确定点到平面的距离的范围,结合锥体体积公式求三棱锥体积的取值范围.【详解】如图在棱锥的侧面中,以的中点为原点,为的正方向,建立平面直角坐标系,则,因为,所以点的轨迹为以为焦点的椭圆的一部分,且椭圆的长轴长为,故点的轨迹方程为,其中,所以,即点到直线的距离的范围为,因为侧面平面,所以点到平面的距离的范围为,即三棱锥的高的取值范围为,设三棱锥的高为,则三棱锥的体积, 因为,,,所以,所以,故选:B.二、多项选择题(本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.) 9.下列选项正确的是()A.,则B.,则C.,则D.,则【答案】ABD【解析】【分析】利用基本初等函数的导数公式逐项判断,可得出合适的选项.【详解】对于A选项,若,则,A对;对于B选项,若,则,故,B对;对于C选项,若,则,C错;对于D选项,若,则,D对.故选:ABD.10.已知圆,直线,则下列说法正确的是()A.圆C的圆心坐标为B.圆C与y轴相切C.直线l过定点D.直线l与圆C相交【答案】BD【解析】【分析】由圆的一般方程确定圆心坐标和半径,将直线方程化为点斜式方程求出恒过的定点,将定点代入圆方程可判断直线与圆的位置关系.【详解】由,得,所以,故圆C与y轴相切;由,得,直线l恒过定点,将点代入圆C方程,得,即点在圆C内,所以直线l与圆C相交. 故选:BD.11.设是等差数列,是其前n项的和,且,,则下列结论正确的是()AB.C.D.只在处时才取最小值【答案】AB【解析】【分析】根据求出,由得到,,判断出AB正确;再根据作差法结合等差数列的性质判断出C选项,由,,,得到取得最小值的不止一个.【详解】,解得:,B正确;因为,所以,故,解得:,A正确;因为,,所以,,故,C错误;因为,,,故当或7处时均取最小值,D错误.故选:AB12.如图,四棱锥中,底面ABCD是正方形,平面,O,P分别是的中点,M是棱SD上的动点,则下列选项正确的是()A.B.存在点M,使平面SBC C.存在点M,使直线OM与AB所成的角为30°D.点M到平面ABCD与平面SAB的距离和为定值【答案】ABD【解析】【分析】以为坐标原点,所在直线分别为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法判断ACD,根据线面平行的判定定理判断B【详解】以为坐标原点,所在直线分别为轴,建立空间直角坐标系(如图),设,则,由M是棱SD上的动点,设,,,,故A正确;当为的中点时,是的中位线,所以,又平面,平面,所以平面,故B正确;,若存在点M,使直线OM与AB所成的角为30°,则,化简得,方程无解,故C错误;点M到平面ABCD的距离, 点M与平面SAB的距离,所以点M到平面ABCD与平面SAB的距离和为,是定值,故D正确;故选:ABD三、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分.)13.《九章算术》是我国古代的数学名著,书中有如下问题:“今有五人分五钱,令上二人所得与下三人等.问各得几何.”其意思为“已知甲、乙、丙、丁、戊五人分5钱,甲、乙两人所得与丙、丁、戊三人所得相同,且甲、乙、丙、丁、戊所得依次成等差数列.问五人各得多少钱?”(“钱”是古代的一种重量单位).这个问题中,乙所得为_______钱.【答案】【解析】【详解】由题意,设这五人所得钱分别为,则,且,所以,所以乙所得为钱.14.在空间中,已知平面α过(3,0,0)和(0,4,0)及z轴上一点(0,0,a)(a>0),如果平面α与平面xOy的夹角为45°,则a=________.【答案】【解析】【分析】分别求出两个平面的法向量,利用二面角的向量公式,即得解【详解】不妨设 取平面xOy的法向量,设平面α的法向量为,则即3x=4y=az,取z=1,则.又∵a>0,∴故答案为:15.已知双曲线的右焦点为,点A坐标为,点P为双曲线左支上的动点,且的周长不小于14,则双曲线C的离心率的取值范围为__________.【答案】【解析】【分析】的周长不小于14,可得的最小值不小于9,设为双曲线的左焦点,则的最小值不小于9,分析可得三点共线时,取最小值,从而可求的范围,根据离心率公式即可求解.【详解】由右焦点为,点A坐标为,可得.因为的周长不小于14,所以的最小值不小于9.设为双曲线的左焦点,可得,故,当三点共线时,取最小值,即,所以,即. 因为,所以.又,所以.故答案为:.16.设点P是函数图象上的任意一点,点P处切线的倾斜角为,则角的取值范围是__________.【答案】【解析】【分析】首先根据题意得到,根据导数切线的几何意义得到,即可得到答案.【详解】因为,,,所以.所以,解得或.故答案为:四、解答题(本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)17.已知空间向量,,,,.(1)求x,y,z;(2)求与所成角的余弦值.【答案】(1),, (2)【解析】【分析】(1)根据空间向量平行及垂直的坐标关系可得x,y,z的值;(2)利用空间向量坐标运算求得,,即可得,,再根据夹角余弦公式求得与所成角的余弦值即可.【小问1详解】解:由得,解得,,经检验符合;由得,解得,,.【小问2详解】解:由(1)可得,,,,.18.已知圆C过点,圆心C在直线上,且圆C与x轴相切.(1)求圆C的标准方程;(2)过点的直线l与圆C相交于A、B两点,若为直角三角形,求直线l的方程.【答案】(1)(2)或.【解析】【分析】(1)待定系数法求圆方程即可;(2)设,根据题意得到弦长,再结合垂径定理和点线距离公式可求的值,从而得到直线l的方程.【小问1详解】 由题意,设圆心,由于圆C与x轴相切.半径,所以设圆C方程为又圆C过点,解得圆C方程.【小问2详解】由圆C方程易知直线l的斜率存在,故设,即,设C到l的距离为d,则,为直角三角形,,,或,故直线l得方程为或.19.如图2,在中,,,.将沿翻折,使点D到达点P位置(如图3),且平面平面.(1)求证:平面平面;(2)设Q是线段上一点,满足,试问:是否存在一个实数,使得平面与平面的夹角的余弦值为,若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.【答案】(1)证明见解析 (2)存在,【解析】【分析】(1)利用余弦定理求出的长,由勾股定理得,过点作,然后利用面面垂直的性质定理及判定定理证明即可,(2)建立空间直角坐标系,利用法向量建立关系式分析即可.【小问1详解】在中,由余弦定理得,,,过点作交于点,如图所示,又平面平面,且平面平面由平面,所以平面,又平面,所以,又,所以平面,又平面,所以平面平面.【小问2详解】由题知,即,由(1)知,且平面,所以以A为原点,建立如图所示的空间直角坐标系, 则,,设为平面的法向量,由,令得,且,又易得平面的法向量为,由,故存在实数使得平面与平面的夹角的余弦值为.20.已知数列的前n项和为,且满足,是3与的等差中项.(1)设,证明数列是等比数列;(2)是否存在实数,使得不等式,对任意正整数n都成立?若存在,求出的最小值;若不存在,说明理由.【答案】(1)证明见解析(2)存在,的最小值为. 【解析】【分析】(1)根据等差中项的应用可得,利用与的关系即可证明;(2)由(1),根据等比数列的通项公式可得,即,进而数列为等差数列,利用公式法求出与,有,结合数列的单调性即可求解.【小问1详解】由题设得①,有②,在①中令得,,由②-①,得,又,所以,数列是首项为4,公比为2的等比数列.【小问2详解】由(1)得,即变形得到,数列是等差数列,由此得,,由恒成立,令,则. ,当时,;当时,,的最大值为,,即的最小值为.21.已知函数和,其中a,b为常数且.(1)当时,求曲线在处的切线方程;(2)若存在斜率为1的直线与曲线和都相切,求的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)由题意对函数求导,求出切点和切线的斜率,根据点斜式求切线方程即可,(2)设曲线在点处的切线斜率为1,求导计算可得;设曲线在点处的切线斜率为1,求导计算可得,再由直线的斜率为1,可得的关系,由于,则,从而即可求出的取值范围.【小问1详解】当时,,当时,切点为,,切线斜率为,切线方程为,即.【小问2详解】的定义域为的定义域为, 且,设曲线在点处的切线斜率为1,则,所以,则,设曲线在点处的切线斜率为1,则,所以,则,直线的斜率,所以,由于,则,所以的取值范围为.22.已知抛物线的焦点关于直线的对称点恰在抛物线的准线上.(1)求抛物线的方程;(2)是抛物线上横坐标为的点,过点作互相垂直的两条直线分别交抛物线于两点,证明直线恒经过某一定点,并求出该定点的坐标.【答案】(1)(2)证明见解析,直线恒过定点.【解析】【分析】(1)由题知,设,则中点为,再根据对称性求解即可; (2)设直线的方程为,、,进而与抛物线方程联立得,,再根据,结合整理得,代入即可得定点.【小问1详解】解:由已知得,设,则中点为,关于直线对称,点R在直线l上,,解得,即.又由,得直线的斜率,,解得,∴.【小问2详解】证明:设直线的方程为,、均不与M重合,由得,,.由(1)得,,,又由得,即,∴,∴, ∴,∴,∴,∴,直线的方程为,即,∴直线恒过定点.

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所属: 高中 - 数学
发布时间:2023-03-30 14:00:01 页数:21
价格:¥2 大小:1.04 MB
文章作者:随遇而安

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