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1、丽江市2022年秋季学期高中教学质量监测高二数学试卷(全卷四个大题,共22个小题,共6页;满分150分,考试用时120分钟)注意事项:1本卷为试题卷.考生必须在答题卡上解题作答.答案应书写在答题卡的相应位置上,在试题卷、草稿纸上作答无效.2考试结束后,请将答题卡交回.第卷(选择题,共60分)一、单选题: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. 已知集合,则=( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】解相应不等式化简集合,后由交集的定义可得答案.【详解】.或,则.故选:B2. 在复平面内,复数对应的点位于( )A. 第一象限B.
2、第二象限C. 第三象限D. 第四象限【答案】A【解析】【分析】直接利用复数代数形式的乘除运算化简得答案详解】解:,所以复数对应的点的坐标为:,位于第一象限,故选A【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的代数表示法及其几何意义,是基础题3. 在等差数列an中,a2、a4是方程的两根,则a3的值为()A. 2B. 3C. 2D. 【答案】D【解析】【分析】根据韦达定理可得,再利用等差中项运算求解.【详解】由题意可得:an为等差数列,则故选:D.4. 已知空间向量,若,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】根据空间向量数量积的坐标运算可得答案.【详解】因为,所以,故.故
3、选:A5. 已知椭圆的中心在原点,离心率为且它的一个焦点与抛物线的焦点重合,则椭圆的方程为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】先求出抛物线的焦点坐标,从而可求出椭圆中的,再由离心率求出,然后由可求出,从而可求出椭圆的方程.【详解】由题意可知椭圆的焦点在上,所以设椭圆方程为,由可得其焦点坐标为,因为椭圆与抛物线焦点重合,所以,因为椭圆的离心率,所以,得,所以,所以椭圆方程为,故选:C6. 如图,在四面体中,且,用表示,则等于( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据空间向量基本定理,用表示出.【详解】因为,所以,故故选:C7. 已知圆和圆只有一条公切线,若,
4、且,则的最小值为( )A. 2B. 4C. 8D. 9【答案】D【解析】【分析】由题意可得两圆相内切,根据两圆的标准方程求出圆心和半径,可得,再利用“1”的代换,使用基本不等式求得的最小值【详解】解:由题意可得两圆相内切,两圆的标准方程分别为,圆心分别为,半径分别为2和1,故有,当且仅当时,等号成立,的最小值为9故选:【点睛】本题考查两圆的位置关系,两圆相内切的性质,圆的标准方程的特征,基本不等式的应用,得到是解题的关键和难点8. 已知数列的前项和为且满足若对于任意的 ,不等式 恒成立,则实数的取值范围为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】由题意先由错位相减法得出数列的通项
5、公式,再求及其最大值,再由不等式解得实数的取值范围【详解】解:因为,当时,即,当时,则由减可得:,所以,所以,满足上式,所以数列的通项公式为,所以,所以,因为恒成立,所以恒成立,所以在上恒成立,设,所以,即,解得或,所以实数的取值范围为故选:A.二、多选题: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. 函数的导函数的图象如图所示,则( )A. 为函数的零点B. 为函数的极小值点C. 函数在上单调递减D. 是函数的最小值【答案】BC【解析】【分析】由图中与0的大小关系可得到函数的单调区间,再根据极值、零
6、点和最值的定义判断各选项的正误即可得出答案.【详解】解:由的图象可知,在和上单调递增,在和上单调递减,所以为的极小值点,所以B,C均正确;是的零点,但不一定是的零点,所以A错误;是函数的极小值,但不一定是最小值,所以D错误.故选:BC.10. 设直线与,则( )A. 当时,B. 当时,C. 当时,l、n间的距离为D. 坐标原点到直线n的距离的最大值为【答案】ACD【解析】【分析】利用直线平行、垂直的判定判断A、B;由直线平行求参数a,再代入验证,进而应用平行线距离公式求距离,由点线距离公式和二次函数性质求原点到直线n的距离最值,即可判断C、D.【详解】A:时,易知,正确;B:时,则,故不成立,
7、错误;C:时,则,可得或,当时,两线重合,排除;所以,由A知:它们的距离,正确;D:坐标原点到直线n的距离,故时,正确.故选:ACD11. 设为双曲线的左、右焦点,过左焦点且斜率为的直线与在第一象限相交于一点,则下列说法正确的是( )A. 直线倾斜角的余弦值为B. 若,则的离心率C. 若,则的离心率D. 不可能是等边三角形【答案】AD【解析】【分析】设直线倾斜角为,则,求出可判断选项;若,可得,在焦点中,由余弦定理得到齐次关系,即可求出,可判断选项真假;选项同理求出,可判断真假;,可判断选项真假.【详解】设直线倾斜角为,则,所以.在第一象限内,若,则,由余弦定理得,整理得,解得或(舍).若,则
8、,由余弦定理得,整理得,解得或(舍).由,知不可能为等边三角形.故选:AD.【点睛】本题考查双曲线的离心率,注意余弦定理在焦点三角形中的应用,属于中档题.12. 已知是定义在上的函数的导数,且,则下列不等式一定成立的是( )A. B. C. D. 【答案】AC【解析】【分析】构造函数,由的导数判断单调性后比较【详解】设,则.因为,所以,则在上单调递增.因为,所以,即,所以,则A正确;因为,的大小不能确定,所以,的大小不能确定,则B错误;因为,所以,则,所以,则C正确;因为,的大小不能确定,所以,不能确定,则D错误.故选:AC第卷(非选择题,共90分)三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20
9、分.13. 在平面直角坐标系中,抛物线的焦点坐标是_.【答案】【解析】【分析】根据抛物线方程直接求解即可.【详解】由,得,所以,所以抛物线的焦点坐标为,故答案为:14. 已知数列an是等比数列,且a1a2a31,a2a3a43,则a6a7a8_【答案】243【解析】【分析】设等比数列为,根据等比数列的性质求解可得,进而得到a6a7a8【详解】由题意,设等比数列为,则,故,所以故答案为:15. 曲线在处的切线方程为_.【答案】【解析】【分析】根据条件求出x1时y、y的值即可表示出切线方程【详解】解:根据题意可得y2xlnx+x,则当x1时,y0,y1,所以曲线在x1处的切线方程为y(x1),整理
10、得x+y10,故答案为:x+y10故答案为:.【点睛】本题考查利用导数求曲线上某点的切线方程,属于基础题16. 已知圆的方程为,直线恒过定点A.若一条光线从点A射出,经直线上一点反射后到达圆上的一点,则的最小值为_.【答案】6【解析】【分析】t取特殊值解得点A坐标,然后求点A关于直线的对称点,数形结合可解.【详解】取,得,得,设点A关于直线的对称点为,则,解得,即由图知,当、M、N、C四点共线时取“=”号.故答案为:6四、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. 已知等差数列满足,且.(1)求数列的通项公式:(2)设,求数列的前项和.【答案】(1); (2
11、).【解析】分析】(1)首先根据已知条件列方程求出,再根据等差数列通项公式求即得;(2)由题可得,再利用裂项相消法求和即得.【小问1详解】设等差数列的公差为,则由,得,解得,所以;【小问2详解】由题可得,所以.18. 在,这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并解决该问题.(注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分)已知的内角、的对边分别为、,_,.(1)求角;(2)求的面积.【答案】(1)条件选择见解析,;(2).【解析】【分析】(1)选:利用余弦定理求得的值,结合可求得角的值;选:利用正弦定理化简可得出的,结合可求得角的值;选:利用辅助角公式化简可得,结合可求得角的值;(2)利用
12、正弦定理求出值,并求出的值,利用三角形的面积公式可求得.【详解】(1)若选:,可得,由余弦定理可得,因此,;若选:,由正弦定理可得,则,即,因此,;若选:由,可得,所以 ,则,则,因此,;(2)由正弦定理可得,所以,.所以.【点睛】方法点睛:在解三角形的问题中,若已知条件同时含有边和角,但不能直接使用正弦定理或余弦定理得到答案,要选择“边化角”或“角化边”,变换原则如下:(1)若式子中含有正弦的齐次式,优先考虑正弦定理“角化边”;(2)若式子中含有、的齐次式,优先考虑正弦定理“边化角”;(3)若式子中含有余弦的齐次式,优先考虑余弦定理“角化边”;(4)代数式变形或者三角恒等变换前置;(5)含有
13、面积公式的问题,要考虑结合余弦定理求解;(6)同时出现两个自由角(或三个自由角)时,要用到三角形的内角和定理.19. 如图,在五棱锥中,平面,三角形是等腰三角形.(1)求证:平面平面:(2)求直线与平面所成角的大小;【答案】(1)证明见解析 (2)【解析】【分析】(1)利用余弦定理得,所以由平行关系,利用线面垂直的性质得,即得平面,然后利用面面垂直的判定定理即可证出;(2)以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴建立空间直角坐标系,利用向量法求解即可.【小问1详解】在中由余弦定理得,解得,所以,即,又因为,所以,因为平面,平面,所以,因为,平面,所以平面,又因为平面,所以平面平面
14、.【小问2详解】因为平面,平面,所以,由(1)得,所以两两垂直,以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立如图所示空间直角坐标系,设,因为是等腰三角形,所以,过作交于,所以,因为,所以,又因为,所以,所以,设平面的法向量,所以,取,设直线与平面所成角为,所以,所以直线与平面所成角.20. 为了保证我国东海油气田海域海上平台的生产安全,海事部门在某平台O的北偏西45方向km处设立观测点A,在平台O的正东方向12km处设立观测点B,规定经过O、A、B三点的圆以及其内部区域为安全预警区如图所示:以O为坐标原点,O的正东方向为x轴正方向,建立平面直角坐标系(1)试写出A,B的坐标,并
15、求两个观测点A,B之间的距离;(2)某日经观测发现,在该平台O正南10km C处,有一艘轮船正以每小时km的速度沿北偏东45方向行驶,如果航向不变,该轮船是否会进入安全预警区?如果不进入,请说明理由;如果进入,则它在安全警示区内会行驶多长时间?【答案】(1); (2)会驶入安全预警区,行驶时长为半小时【解析】【分析】(1)先求出A,B的坐标,再由距离公式得出A,B之间的距离;(2)由三点的坐标列出方程组得出经过三点的圆的方程,设轮船航线所在的直线为,再由几何法得出直线与圆截得的弦长,进而得出安全警示区内行驶时长.【小问1详解】由题意得,;【小问2详解】设圆的方程为, 因为该圆经过三点,得到.所
16、以该圆的方程为:,化成标准方程为:.设轮船航线所在的直线为,则直线的方程为:,圆心(6,8)到直线的距离,所以直线与圆相交,即轮船会驶入安全预警区.直线与圆截得的弦长为,行驶时长小时.即在安全警示区内行驶时长为半小时.21. 已知双曲线:的一条渐近线方程为,焦点到渐近线的距离为1(1)求双曲线的标准方程与离心率;(2)已知斜率为的直线与双曲线交于轴上方的A,两点,为坐标原点,直线,的斜率之积为,求的面积【答案】(1),离心率为 (2)【解析】【分析】(1)依题意用点到直线的距离公式列方程可得c,然后由渐近线斜率和几何量关系列方程组可解;(2)设直线方程联立双曲线方程消元,利用韦达定理表示出直线
17、,的斜率可得直线的方程,数形结合可解.【小问1详解】由题意知焦点到渐近线的距离为,则因为一条渐近线方程为,所以,又,解得,所以双曲线的标准方程为,离心率为【小问2详解】设直线:,联立则,所以,由解得或(舍去),所以,:,令,得,所以的面积为22. 已知函数(1)当,求函数的极值;(2)若,是方程的两个不同实根,证明:.【答案】(1)极大值为,无极小值 (2)证明见解析【解析】【分析】(1)对函数求导后,由导数的正负求出函数的单调区间,从而可求出函数的极值;(2)由题意可得,构造函数,然后利用导数求出其单调区间,则可得,然后将问题转化为证,而,所以只需证对任意的恒成立即可.【小问1详解】即当时,由,得,由,得即在上单调递增,在上单调递减在处取得极大值,且极大值为,无极小值【小问2详解】证明:,是方程的两个不同实根,即设,则,当时,当时,故在上单调递减,在上单调递增由题意设,欲证,只需证,又在上单调递增,故只需证只需证对任意的恒成立即可,即,整理得,即,设,则,在上单调递减则成立【点睛】关键点点睛:此题考查导数的综合应用,考查利用导数求函数的极值,考查利用导数证明不等式,第(2)解题的关键是根据题意将问题转化为证对任意的恒成立即可,然后构造,利用导数求其最小值大于零即可,考查数学转化思想和计算能力,属于难题.