浙江省浙南名校联盟2023-2024学年高二下学期返校联考数学试题 Word版含解析.docx

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2023学年高二第二学期浙南名校联盟返校联考数学试题考生须知:1.本试题卷共4页,满分150分,考试时间120分钟.2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号.3.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效.4.考试结束后,只需上交答题卷.选择题部分一、选择题(本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题所给的四个选项中,只有一项符合题目要求.)1.已知抛物线的焦点在直线上,则()A.1B.2C.3D.4【答案】B【解析】【分析】根据标准方程可得焦点坐标,代入直线可得.【详解】易知抛物线的焦点坐标为,代入直线方程可得,解得.故选:B2.已知向量,则在上的投影为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】首先求出向量,夹角的余弦值,再由投影定义即可求得结果.【详解】易知, 所以在上的投影为.故选:C3.已知点及直线上一点,则的值不可能是()A.1B.2C.3D.4【答案】A【解析】【分析】求出点到直线的距离,易知即可得出结论.【详解】易知点到直线的距离为,所以,因此的值不可能是1.故选:A4.已知数列是各项为正的等比数列,前项和为,且,则()A.B.C.1D.【答案】C【解析】【分析】利用构造方程组可解得公比,代入计算得.【详解】设数列的公比为,又的各项为正,所以,;则由可得,两式相除整理可得,解得或(舍);代入可得.故选:C5.若圆与圆只有一个交点,则实数的值可以是()A.1B.2C.1D.2 【答案】D【解析】【分析】利用圆和圆的位置关系求解参数即可.【详解】易知圆的圆心为,半径,圆的圆心为,半径,由题意得圆与圆只有一个交点,可得两圆内切或外切,易得圆心距,半径差与和分别为或,当两圆内切时,解得或,当两圆外切时,无解,结合选项故选:D6.已知的三个内角分别为、、,则的值可能是()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】证明出,可得出,即可得出合适的选项.【详解】令,其中,则,当时,,即函数在上单调递减,当时,,即函数在上单调递增,所以,,则,由已知可得、、,所以,,故选:D.7.圆锥曲线具有丰富的光学性质,在人教版A版选择性必修第一册的阅读与思考中提到了椭圆的光学性质:从椭圆的一个焦点发出的光线,经过椭圆反射后,反射光线交于椭圆的另一个焦点上,(如图(1)).如图(2),已知为椭圆的左焦点,为坐标原点,直线为椭圆 的任一条切线,为在上的射影,则点的轨迹是()A.圆B.椭圆C.双曲性D.抛物线【答案】A【解析】【分析】方法一:利用椭圆的切线方程的结论,进而得到直线的方程,联立切线的方程和直线的方程,化简即可确定点的轨迹;方法二:设与椭圆相切于点,过右焦点作于,延长与直线交于点,则有全等,所以,设,结合直角三角形边与交的关系可得,,所以,故,即可求解;【详解】解法一:设切线与椭圆相切于点,则切线的方程是,切线的斜率为,则直线的方程是,,,①,②由①②可得,,③ ,④所以由③④可得,,故点的轨迹是圆.解法二:如图,设切线与椭圆相切于点,过右焦点作于,延长与直线交于点,则有,所以全等,所以,由椭圆光学性质知,设,则,,所以,故,即点的轨迹是圆;故选:.8.已知,则()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】根据题意构造函数,判断出其单调性可得,利用函数的单调性可知,再由可求得,即可得出结论.【详解】由可知,构造函数则, 由可得,因此当时,,即在上单调递减,当时,,即在上单调递增,所以,即恒成立,所以(当且仅当时取等号)恒成立,故当时,对两边同时取对数可得(当且仅当时取等号)恒成立,故(当且仅当时取等号)即(当且仅当时取等号),故;构造函数则,令,则,令,则,当时,,所以上单调递减,可得,即在上单调递减,可得,即可得在上单调递减,即对,综上,故选:B【点睛】关键点点睛:本题关键在于根据中的数字特征构造函数,并利用导数求出函数单调性即可比较得出它们的大小.二、多选题(本题共4小题,每小题5分,共20分. 在每小题所给的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,有选错的得0分,部分选对的得2分)9.已知,则方程表示的曲线可能是()A.两条直线B.圆C.焦点在轴的椭圆D.焦点在轴的双曲线【答案】ABC【解析】【分析】根据直线、圆、椭圆和双曲线的定义以及方程一一判断求解.【详解】对A,因为,所以可取,则有或,表示两条直线,A正确;对B,因为,所以可取,则有,表示圆,B正确;对C,因为,所以可取,则有,表示焦点在轴的椭圆,C正确;对D,因为,所以该曲线方程不可能为焦点在轴的双曲线,D错误;故选:ABC.10.如图,已知四棱锥中,平面,底面为正方形,为线段上一点(含端点),则直线与平面所成角不可能是()A.0B.C.D.【答案】CD【解析】【分析】建立空间直角坐标系,由向量法求出线面角,再根据单调性求出范围,进而可得答案. 【详解】由平面,底面为正方形得两两垂直,以为坐标原点,所在直线分别为轴建立空间直角坐标系,设正方形的边长为,则,所以,,设平面的法向量为,则,取得,因为为线段上一点(含端点),所以设,所以,设直线与平面所成角为,则明显随着的增大而减小,当时,,当时,,即,又,所以,所以不可能是或.故选:CD.11.已知数列为等差数列,,,前项和为,数列满足,则下列结论正确的是()A.数列为等比数列 B.数列为等差数列C.数列中任意三项不能构成等比数列D.数列中可能存在三项成等比数列【答案】BC【解析】【分析】设数列的公差为,求出的值,求出、,利用等差数列的定义可判断AB选项;利用反证法结合等比数列的定义可判断CD选项.【详解】设数列的公差为,则,所以,,所以,,则,所以,数列为等差数列,所以,,所以,数列为等差数列,故B正确,A错误;(反证法)假设数列中存在三项、、能构成等比数列,即成立,由上可得,所以,,整理得:,所以,,可得,可得,整理可得,可得,与已知条件矛盾,所以,数列中任意三项不能构成等比数列,同理可知,数列中任意三项不能构成等比数列,故C正确,D错误. 故选:BC12.如图,已知棱长为2的正方体,点是棱的中点,过点作正方体的截面,关于下列判断正确的是()A.截面的形状可能是正三角形B.截面的形状可能是直角梯形C.此截面可以将正方体体积分成1:3D.若截面的形状是六边形,则其周长为定值【答案】AC【解析】【分析】对于A:取相应棱的中点分析判断;对于B:假设成立,结合面面平行的性质以及线面垂直分析判断;对于C:Q为所在棱中点,结合棱柱的体积分析判断;对于D:设为的中点,,结合几何性质求周长,进而分析判断.【详解】假设正方体棱长为2.对于选项A:如图,M,N分别为所在棱中点,可知,即截面的形状是正三角形,故A正确;对于选项B:由面面平行的性质可知:∥, 如果为直角梯形,例如,由正方体的性质可知:,可知平面,又因为平面,则∥或重合,由图可知不成立,即截面形状不可能是直角梯形,故B错误;对于选项C:Q为所在棱中点,如图,则正方体的体积为8,三棱柱的体积为,所以截面将正方体分成,故C正确;对于选项D:如图所示,假设为的中点,,则,,可得, 则六边形的周长为,显然周长与有关,即六边形的周长不是定值,故D错误;故选:AC.【点睛】关键点点睛:对于选项D:取特殊位置,假设为的中点,,结合几何形状求周长,进而分析判断.非选择题部分三、填空题(本大题共4小题,共20分.)13.某校新建一个报告厅,要求容纳800个座位,第一排21个座位,从第2排起后一排都比前一排多两个位置,那么这个报告厅共有______排座位.【答案】【解析】【分析】将各排的座位数依次排成一列,构成等差数列,再利用等差数列的前项和公式求项数.【详解】设这个报告厅共有排座位,报告厅的座位从第1排到第排,各排的座位数依次排成一列,构成数列,其前项和为.根据题意,数列是一个首项为21公差为2的等差数列,且.由,由,解得.所以这个报告厅共有20排座位.故答案为:2014.设曲线在点处的切线与直线垂直,则实数的值为______.【答案】##【解析】【分析】求出函数的导函数,即可表示出切线的斜率,再由两直线垂直斜率之积为求出参数的值.【详解】因为,所以,则,因为直线的斜率,所以.故答案为:15.已知正四面体,点为棱的中点,则异面直线与所成角的余弦值为______. 【答案】##【解析】【分析】先设正四面体的棱长,设定基底为,表示与,应用用空间向量的数量积求解即可.【详解】正四面体的棱长设为2,其中,三个向量间的夹角都为,则,由,得,且,异面直线与所成角的余弦值为.故答案是:.16.已知点是直线上一点,点是椭圆上一点,设点为线段的中点,为坐标原点,若的最小值为,则椭圆的离心率为______.【答案】##【解析】 【分析】根据题意先求出直线关于原点的对称直线,然后利用几何知识得,设,在利用点到直线的距离公式,从而可求解.【详解】直线关于原点的对称直线为,记直线与直线的交点为,连结,,如图,为的中位线,则,设,,或,当时,与椭圆相交,最小值为0,与矛盾,舍去.当时,符合要求,此时,,椭圆离心率.故答案为:.【点睛】关键点点睛:本题主要利用数型结合方法,并巧妙设点,从而求出相应的的值,从而求解.四、解答题(本大题共6小题,共70分.)17.设,函数.(1)若有且只有一个零点,求的取值范围;(2)若的一个极值点为1,求函数的极值.【答案】17. 18.【解析】【分析】(1)由题意可知函数唯一零点一定是0,故可推出函数无零点,结合判别式,即可求得答案;(2)根据函数的极值点求出a,结合导数判断函数的单调性,即可确定极值点,求得极值.【小问1详解】,若有且只有一个零点,则这个唯一零点一定是0,由于,故,即函数无零点,;【小问2详解】,的一个极值点为,,当时,单调递减,当时,单调递增,则为函数的极大值点,为函数的极小值点,符合题意,.18.如图,已知等腰三角形中,是的中点,且. (1)求点的轨迹的方程;(2)设所在直线与轨迹的另一个交点为,当面积最大且在第一象限时,求.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)根据两点间距离公式利用化简整理可得点的轨迹的方程为;(2)求出面积最大时点,可得的直线方程为,再由弦长公式可得结果.【小问1详解】易知,即,整理可得,即点的轨迹的方程为【小问2详解】如下图所示:由题意可得,当到距离最大时,即纵坐标最大时满足题意,此时;所以所在直线方程为圆心到直线的距离可得. 19.如图,是边长为2的等边三角形,且.(1)若点到平面的距离为1,求;(2)若且,求直线与平面所成角的正弦值.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)根据题意,由点到面的距离公式可证平面,再由勾股定理即可得到结果;(2)根据题意,建立空间直角坐标系,结合空间向量的坐标运算代入计算,即可得到结果.【小问1详解】是边长为2的等边三角形,,又,中,,点到平面的距离为1,不妨设平面的法向量为,则,又,即,平面,又平面,, 又.【小问2详解】由(1)知,又,且,且平面,平面,又,,设中点为,则,又,且,,且,平面;设中点为,则,因此,两两垂直;如图建系;则,,,,,;设平面的法向量为,直线与平面所成角为,则,,,取,则,20.记为数列的前项和,已知,且成等比数列. (1)写出,并求出数列的通项公式;(2)记为数列的前项和,若对任意的恒成立,求的取值范围.【答案】20.,21.【解析】【分析】(1)根据题意得,再由,再验证,从而可求解.(2)求出,从而得,即得,从而可求解.【小问1详解】由成等比数列得,且,当时;当时,,又,,经验证当,符合,.【小问2详解】由(1)易得,设,则,故, ,又因为,所以,所以,即,故取值范围为.21.已知函数.(1)当时,求函数的单调区间;(2)当时,求证:.【答案】(1)单调递减区间为,单调递增区间为(2)证明见解析【解析】【分析】(1)利用二次求导法进行求解即可;(2)利用二次求导法,结合放缩法、构造函数法、函数零点存在原理进行求解即可.【小问1详解】当时,,令,,故在单调递增,又时,时,函数的单调递减区间为,单调递增区间为;【小问2详解】当时,令,则,令 在单调递增,又,,使得,且是在上的唯一零点,在上为负,在上为正,故在处取到极小值,也就是最小值.,即当时,.【点睛】关键点睛:本题的关键是利用二次求导法和函数零点存在原理.22.已知等轴双曲线过定点,直线与双曲线交于两点,记,且.(1)求等轴双曲线的标准方程;(2)证明:直线过定点.【答案】(1)(2)证明见解析【解析】【分析】(1)利用等轴双曲线的性质结合定点求出参数求解即可.(2)利用题意找到的关系,求出定点后取舍即可.【小问1详解】设等轴双曲线C:;过的标准方程为.【小问2详解】 直线的方程为;联立方程:,设,则化简整理得:或当,直线恒过定点;当,直线恒过定点,故舍去.

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