山东省临沂市2022-2023学年高二下学期期末数学 Word版含解析.docx

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临沂市2021级普通高中学科素养水平监测试卷数学试题注意事项:1.答题前考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷的指定位置上.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效.3.考试结束,将本试卷和答题卡一并交回.一、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.向量,若,则()A.B.C.4D.5【答案】D【解析】【分析】由,可得以,再根据空间向量数量积的坐标表示即可得解.【详解】因,,所以,即,解得.故选:D.2.设,则()A.0B.1C.2D.3【答案】C【解析】【分析】直接求导得到,然后代入计算,即可得到结果.【详解】因为,则,所以故选:C3.已知圆,则圆心及半径分别为() A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】求得圆的标准方程,进而求得圆心和半径.【详解】圆,即,所以圆心为,半径为.故选:A4.已知等差数列的前项和为,若,则()A.54B.27C.18D.9【答案】B【解析】【分析】由等差数列通项公式可得,再利用等差数列的前项和公式即可得解.【详解】,.故选:B.5.唐代诗人李颀的诗《古从军行》开头两句“白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河”隐含着一个有趣的数学问题—“将军饮马”问题,即将军在观望烽火之后从山脚下某处出发,先到河边饮马后再回到军营,怎样走才能使总路程最短?在平面直角坐标系中,设军营所在区域为,河岸线所在直线方程为,若将军从点处出发,并假定将军只要到达军营所在区域即回到军营,则“将军饮马”的最短路程为()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】求得关于直线对称点,根据点和圆的位置关系求得正确答案.【详解】设关于直线的对称点为, 则,解得,圆的圆心为,半径,所以“将军饮马”的最短路程为.故选:D6.已知空间中三点,则点到直线的距离为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】根据点到直线距离的向量坐标公式计算即可求解.【详解】因为,所以,则点到直线的距离为.故选:C.7.设直线的方程为,则的倾斜角的取值范围是()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】求得直线斜率的取值范围,进而求得的倾斜角的取值范围.【详解】直线的斜率,所以直线的倾斜角的取值范围是. 故选:A8.已知一个圆柱形空杯,其底面直径为,高为,现向杯中注入溶液,已知注入溶液的体积(单位:)关于时间(单位:)的函数为,不考虑注液过程中溶液的流失,则当时杯中溶液上升高度的瞬时变化率为()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】根据题意求得杯中溶液上升高度,求导,再令即可得解.【详解】由题意杯子的底面面积,则杯中溶液上升高度,则,当时,,即当时杯中溶液上升高度的瞬时变化率为.故选:B.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.已知双曲线,则()A.实轴长为1B.虚轴长为2C.离心率D.渐近线方程为【答案】BCD【解析】【分析】根据双曲线的性质求解.【详解】由可知,,故实轴长为,虚轴长为,离心率,渐近线方程为,即.故选:BCD10.空间中三点是坐标原点,则() A.B.C.点关于平面对称的点为D.与夹角的余弦值是【答案】AB【解析】【分析】根据向量的模判断A,由向量的数量积判断B,根据点关于面的对称判断C,由向量夹角的余弦公式判断D.【详解】,,故A正确;,,,故B正确;由点关于平面对称的点为,故C错误;因为,所以D错误.故选:AB11.下列四个命题正确的是()A.直线的一个方向向量是B.设直线过点,则这条直线的方程可以写成C.直线与圆相交D.圆与圆恰有三条公切线【答案】BCD【解析】【分析】根据直线的方向向量、直线方程、直线和圆的位置关系、圆与圆的位置关系对选项进行分析,从而确定正确答案.【详解】A选项,直线的斜率是,所以一个方向向量是,A选项错误. B选项,直线过点,则,所以直线方程可化为,即,所以B选项正确.C选项,圆的圆心为,半径为,到直线的距离,所以直线与圆相交,C选项正确.D选项,圆的圆心为,半径为,圆的圆心为,半径为,圆心距,所以两圆外切,所以圆与圆恰有三条公切线,D选项正确.故选:BCD12.已知抛物线的焦点为,过点的直线交于两点,点在准线上的射影为,则()A.若,则B.若点的坐标为,则的最小值为4C.D.若直线过点且与抛物线有且仅有一个公共点,则满足条件的直线有2条【答案】AC【解析】【分析】根据抛物线的弦长、定义、直线和抛物线的位置关系等知识对选项进行分析,从而确定正确答案.【详解】抛物线方程为,所以,焦点,准线方程.A选项,若,则,A选项正确.B选项,点在抛物线内, 根据抛物线的定义可知的最小值是到准线的距离,即最小值是,所以B选项错误.C选项,设直线的方程为,由消去并化简得,所以,则,所以,所以C选项正确.D选项,直线和直线都过,且与抛物线有一个公共点,当过的直线斜率存在时,设直线方程为,由消去并化简得,由,解得,所以直线与抛物线有一个公共点,所以满足条件的直线有条,D选项错误.故选:AC【点睛】思路点睛:求解直线和抛物线位置关系有关问题,可设出直线的方程,然后将直线方程和抛物线方程联立,化简后写出根与系数关系、判别式等等,再结合抛物线的定义来对问题进行求解.三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.的三个顶点分别是,则其外接圆的方程为__________.【答案】【解析】【分析】求得圆心和半径,进而求得圆的方程.【详解】由于,所以是外接圆的直径, 所以圆心为,半径为,所以外接圆的方程为.故答案为:14.已知直线与平行,则__________.【答案】或【解析】【分析】根据两直线平行可得,注意检验两直线是否重合.【详解】因为直线与平行,所以,解得或,当时,直线,,符合题意,当时,,,符合题意,所以或.故答案为:或.15.《孙子算经》是我国古代的数学名著,书中有如下问题:“今有五等诸侯,共分橘子六十颗,人别加三颗.问:五人各得几何?”其意思为“有5个人分60个橘子,他们分得的橘子数成公差为3的等差数列,问5人各得多少橘子.”这个问题中,得到橘子最少的人所得的橘子个数是__________.【答案】6【解析】【详解】设等差数列,首项,公差为,则,解得,即得到橘子最少的人所得的橘子个数是6,故填6.16.已知双曲线的左、右焦点分别为,过的直线与的右支交于两点,若,且,则的离心率为__________.【答案】【解析】【分析】设的中点为,连接,,由题意可得,,由双曲线的定义可得,,,,再根据,得 ,在和中利用余弦定理表示出两个角的余弦值,即可求出的关系,从而可得双曲线C的离心率.【详解】如图:设的中点为,连接,,因为,所以,因为为的中点,所以,由,得,所以,在中,,因为,所以,在中,,因为,所以,即,整理可得,解得或(舍),所以离心率, 故答案为:.【点睛】关键点点睛:本题的关键在于根据,得,结合余弦定理构造的齐次式,即可得解.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.已知圆的圆心为,且与轴相切.(1)求的方程;(2)设直线与交于两点,从条件①;②中选择一个作为已知,求的值.注:如果选择两个条件分别解答,按第一个解答计分.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)根据题意求得圆的半径,即可得解;(2)选①,利用余弦定理求得,从而可得圆心到直线的距离,再根据点到直线的距离公式即可得解.选②,利用圆的弦长公式求得圆心到直线的距离,再根据点到直线的距离公式即可得解.【小问1详解】 因为圆的圆心为,且与轴相切,所以圆的的半径,所以圆的方程为;小问2详解】选①,因为,,所以,所以圆心到直线的距离,即,解得.选②,因为,所以圆心到直线的距离,即,解得.18.已知函数满足.(1)求在处的导数;(2)求的图象在点处的切线方程.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)求导,再令即可得出答案; (2)由(1)求得,再根据导数的几何意义即可得出答案.【小问1详解】由,得,则,所以;【小问2详解】由(1)得,则,所以的图象在点处的切线方程为,即.19.已知数列的前项和为,且满足.(1)证明:数列为等比数列;(2)求的通项公式及.【答案】(1)证明详见解析(2),【解析】【分析】(1)利用凑配法,结合等比数列的定义证得数列为等比数列.(2)由(1)求得,利用分组求和法求得.【小问1详解】 依题意,,则,所以数列是首项为,公比为的等比数列.【小问2详解】由(1)得,所以,所以.20.如图,在三棱锥中,侧面是等边三角形,.(1)证明:平面平面;(2)若,则在棱上是否存在动点,使得平面与平面的夹角为?若存在,试确定点的位置;若不存在,说明理由.【答案】(1)证明详见解析(2)存在,且是线段上,靠近点的三等分点.【解析】【分析】(1)设是的中点,通过证明平面来证得平面平面.(2)建立空间直角坐标系,利用向量法,根据平面与平面的夹角求得点的位置.【小问1详解】设分别是的中点,连接,则,由于,所以,由于三角形是等边三角形,所以,由于,所以, 由于平面,所以平面,由于平面,所以,由于平面,所以平面,由于平面,所以平面平面.【小问2详解】由(1)可知平面平面,以为空间坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系,,则,所以,,设,平面的一个法向量是,,设平面的一个法向量是,则,故可设,若平面与平面的夹角为,则,即,解得(负根舍去),则,,所以是线段上,靠近点的三等分点. 21.已知正项数列的前项和为,且.(1)求的通项公式;(2)设,数列的前项和为,若对任意恒成立,求的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)根据求解即可;(2)利用裂项相消法求出数列的前项和为,分离参数可得,再利用基本不等式求出的最大值即可.【小问1详解】由,当时,,解得,当时,,两式相减得,即,又因,所以,所以数列奇数项和偶数项都是以为公差的等差数列, 当为奇数时,,当偶数时,,综上可得;【小问2详解】,所以,因为对任意恒成立,所以对任意恒成立,即,因为,当且仅当,即时,取等号,所以,所以.22.动点与定点的距离和它到定直线的距离之比是常数.(1)求动点的轨迹的方程;(2)若直线过点且与曲线交于两点,求的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】 【分析】(1)根据题意列出方程,整理化简即可求解;(2)结合题干条件和(1)的结论可得,,进而得到,然后根据的位置讨论即可求解.【小问1详解】因为动点与定点的距离和它到定直线的距离之比是常数,则,所以,整理化简可得:,所以动点的轨迹的方程为.【小问2详解】设,,由题干可知:,,所以,当与左顶点重合,与右顶点重合时,取最大值,取最小值,此时取最大值;当与右顶点重合,与左顶点重合时,取最小值,取最大值,此时取最小值,故的取值范围为.

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