浙江省嘉兴市第一中学2023-2024学年高二上学期12月阶段测试数学试卷 Word版含解析.docx

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嘉兴一中高二年级12月阶段测试数学试卷一、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,只有一个选项是符合题目要求的.1.已知直线的方程为,则直线的倾斜角为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】先将直线的方程化为斜截式,再利用倾斜角和斜率关系即可求解.【详解】将化为,则直线的斜率为,设直线的倾斜角为,,则,得.故选:C.2.若向量,且,则实数的值为()A.1B.0C.D.【答案】D【解析】【分析】根据题意,得到,结合向量垂直的坐标运算,列出方程,即可求解.【详解】由向量,可得,因为,所以,解得.故选:D.3.已知抛物线,则其焦点到准线的距离为()A.B.C.1D.4【答案】A【解析】【分析】把抛物线方程化成标准形式,再借助的几何意义即得.【详解】抛物线方程化为,所以焦点到准线的距离.故选:A 4.四棱锥底面为平行四边形,分别为棱上的点,,设,则向量用基底表示为()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据题意,利用,结合题设条件,以及向量的运算法则,即可求解.【详解】因为分别为棱上的点,,则,故.故选:A.5.已知数列满足,且,为其前n项的和,则()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】根据等比数列的前n项和公式即可求解.【详解】由题可知是首项为2,公比为3的等比数列,则.故选:B.6.已知实数满足,则的最大值是() A.B.4C.D.7【答案】C【解析】【分析】法一:令,利用判别式法即可;法二:通过整理得,利用三角换元法即可,法三:整理出圆方程,设,利用圆心到直线的距离小于等于半径即可.【详解】法一:令,则,代入原式化简得,因为存在实数,则,即,化简得,解得,故的最大值是,法二:,整理得,令,,其中,则,,所以,则,即时,取得最大值,法三:由可得,设,则圆心到直线的距离,解得故选:C.7.数列是公差不为零的等差数列,为其前n项和.若对任意的,都有,则的值不可能是()A.B.2C.D.3【答案】A 【解析】【分析】由已知建立不等式组,可求得,再对各选项逐一验证可得选项.【详解】解:因为数列是公差不为零的等差数列,为其前n项和.对任意的,都有,所以,即,解得,则当时,,不成立;当时,,成立;当时,,成立;当时,,成立;所以的值不可能是,故选:A.8.已知双曲线的离心率为,分别是双曲线的左、右焦点,点,点为线段上的动点,当取得最小值和最大值时,的面积分别为,则()A.4B.8C.D.【答案】A【解析】【分析】根据双曲线的离心率求出 的关系,结合向量数量积的公式,结合一元二次函数的性质求出函数的最值即可.【详解】由,得,故线段所在直线的方程为,又点在线段上,可设,其中,由于,即,得,所以.由于,可知当时,取得最小值,此时,当时,取得最大值,此时,则,故选:A.【点睛】关键点睛:本题的关键是设,然后计算出,利用二次函数性质则得到其最值,再代入得到,则得到面积比.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,有多个选项符合题目要求,全部选对得5分,部分选对得2分,有选错得0分.9.已知曲线,则()A.若,,则曲线C表示椭圆B.若,则曲线C表示双曲线C.若,,则曲线C表示双曲线,其渐近线方程为 D.若,,则曲线C表示焦点在x轴上的椭圆,其离心率【答案】BC【解析】【分析】利用曲线的方程逐项分析即得.【详解】对于A,若,,当时,则曲线C表示圆,故A错误;对于B,若,当时曲线C表示焦点在x轴上的双曲线,当时曲线C表示焦点在y轴上的双曲线,所以若,则曲线C表示双曲线,故B正确;对于C,若,,则,,所以曲线C表示双曲线,方程为,令,得,即,故其渐近线方程为,故C正确;对于D,若,,则曲线C方程为,即,因为,所以曲线C表示焦点在y轴上的椭圆,故D错误.故选:BC.10.设等差数列的前n项和为,其公差,且,则().A.B.C.D.【答案】ABC【解析】【分析】利用等差数列基本量代换,对四个选项一一验证.【详解】对于A:因为,所以,解得:.故A正确;对于B:.故B正确;对于C:因为,所以,所以.因为,所以.故C正确;对于D:因为,所以,所以. 因为,所以.故D错误.故选:ABC11.已知斜率为k的直线l经过抛物线的焦点F,且与抛物线C交,两点,则以下结论正确的是()A.若,则MN的中点到y轴的距离为6B.对任意实数k,为定值C.存在实数k,使得成立D.若,则【答案】BD【解析】【分析】写出直线的方程并与抛物线方程联立,化简写出根与系数关系,结合弦长公式对选项进行分析,从而确定正确答案.【详解】抛物线的焦点,则直线的方程为,,由消去并化简得,所以,,B选项正确.所以.当时,,此时的中点到轴的距离为,A选项错误.当时,即,此方程无解,所以C选项错误.当时,,由于,所以.则, 当时,,当时,,所以当时,,D选项正确.故选:BD12.数列中,,则下列结论中正确的是()A.B.是等比数列C.D.【答案】ABD【解析】【分析】由题意可得到,得到是等比数列,进而得到,再利用累加法得到,然后逐项判断.【详解】因为数列中,,所以,即,则是以1为首项,以为公比的等比数列,所以,故B正确;由累加法得,所以,当n为奇数时,是递增数列,所以,当n为偶数时,是递减数列,所以, 所以,故A正确;又,所以,故C不正确,D正确,故选:ABD三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.两直线3x+y-3=0和6x+my-1=0平行,则它们之间的距离为________.【答案】【解析】【分析】通过直线平行求出,然后利用平行线之间的距离求出结果即可.【详解】直线与直线平行,所以,直线与直线的距离为.故答案为:.14.已知圆,直线与圆C交于A,B两点,且,则______.【答案】-2【解析】【分析】将圆的一般方程化为标准方程,结合垂径定理和勾股定理表示出圆心到弦的距离,再由点到直线的距离公式表示出圆心到弦的距离,解方程即可求得的值.【详解】解:将圆的方程化为标准方程可得,圆心为,半径圆C与直线相交于、两点,且,由垂径定理和勾股定理得圆心到直线的距离为, 由点到直线距离公式得,所以,解得,故答案为:.15.等差数列中,若,数列的前项和为,则__________.【答案】【解析】【分析】设等差数列公差为,结合题意,根据等差数列的性质,求得其通项公式,得到,利用裂项相消法求和,即可求解.【详解】设等差数列公差为,因为,可得,所以,又因为,所以,所以,又由,则.故答案为:.16.如图,正方体的棱长为4,点P在正方形的边界及其内部运动.平面区域W由所有满足的点P组成,则四面体的体积的取值范围_________. 【答案】【解析】【分析】连接,由线面垂直的性质得到,再由勾股定理求出,即可得到以为圆心2为半径的圆面上,再根据得到当在边上时四面体的体积最大,当在边的中点时四面体的体积最小,再根据面体的体积公式计算可得取值范围.【详解】连接,如图所示,因为平面,平面,所以,∵,由,,则;所以在以为圆心2为半径的圆面上,由题意可知,,所以当在边上时,四面体的体积的最大值是.所以当在边的中点时,的面积取得最小值,此时,所以四面体的体积的最小值是,所以,故答案为:.点睛】思路点睛:求解三棱锥体积的最值问题,要找准突破口,也即是按三棱锥的体积公式, 通常会有以下两种:①如果底面积固定,则通过找高的最值来进行求解;②如果高已知确定,则求底面积的最值来进行求解(如本题).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.已知直线l过点,与两坐标轴的正半轴分别交于A,B两点,O为坐标原点.(1)若的面积为,求直线l的方程;(2)求的面积的最小值.【答案】(1)或(2)4【解析】【分析】(1)设直线方程为,根据所过的点及面积可得关于的方程组,求出解后可得直线方程,我们也可以设直线,利用面积求出后可得直线方程.(2)结合(1)中直线方程的形式利用基本不等式可求面积的最小值.【小问1详解】法一:(1)设直线,则解得或,所以直线或.法二:设直线,,则,.则,∴或﹣8所以直线或.【小问2详解】法一:∵,∴,∴,此时,.∴面积的最小值为4,此时直线. 法二:∵,∴,此时,∴面积的最小值为4,此时直线.18.已知双曲线右焦点与抛物线的焦点重合.(1)求抛物线的标准方程;(2)若过双曲线的右顶点且斜率为2的直线与抛物线交于,两点,求线段的长度.【答案】(1);(2)【解析】【分析】(1)利用双曲线与抛物线下的定义计算求抛物线标准方程即可;(2)利用弦长公式计算即可.【小问1详解】设双曲线的实轴长、短轴长、焦距分别为,由可得,,所以,解得,所以双曲线的右焦点为,所以可设抛物线的标准方程为,其焦点为,所以,即,所以抛物线的标准方程为;【小问2详解】由,得双曲线的右顶点为,因为直线过点且斜率为2,所以直线的方程为,设,,联立直线与拋物线的方程,消去,得,所以,, 所以.19.在柯桥古镇的开发中,为保护古桥OA,规划在O的正东方向100m的C处向对岸AB建一座新桥,使新桥BC与河岸AB垂直,并设立一个以线段OA上一点M为圆心,与直线BC相切的圆形保护区(如图所示),且古桥两端O和A与圆上任意一点的距离都不小于50m,经测量,点A位于点O正南方向25m,,建立如图所示直角坐标系.(1)求新桥BC的长度;(2)当OM多长时,圆形保护区的面积最小?【答案】(1)80m;(2).【解析】【分析】(1)根据斜率的公式,结合解方程组法和两点间距离公式进行求解即可;(2)根据圆的切线性质进行求解即可.【小问1详解】由题意,可知,,∵∴直线BC方程:①,同理可得:直线AB方程:② 由①②可知,∴,从而得故新桥BC得长度为80m.【小问2详解】设,则,圆心,∵直线BC与圆M相切,∴半径,又因为,∵∴,所以当时,圆M的面积达到最小.20.如图,在三棱柱中,,D为BC的中点,平面平面ABC.(1)证明:;(2)已知四边形是边长为2的菱形,且,问在线段上是否存在点E,使得平面EAD与平面EAC的夹角的余弦值为,若存在,求出CE的长度,若不存在,请说明理由.【答案】(1)证明见解析(2)存在,1【解析】【分析】(1)由面面垂直证明线面垂直,进而证明线线垂直;(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量进行求解.【小问1详解】∵,且D为BC中点,∴,因为平面平面ABC,交线为BC,AD⊥BC,AD面ABC, 所以AD⊥面,因为面,所以.【小问2详解】假设存在点E,满足题设要求连接,,∵四边形为边长为2的菱形,且,∴为等边三角形,∵D为BC的中点∴,∵平面平面ABC,交线为BC,面,所以面ABC,故以D为原点,DC,DA,分别为x,y,z轴的空间直角坐标系.则,,,,.设,,.设面AED的一个法向量为,则,令,则.设面AEC的一个法向量为,则,令,则. 设平面EAD与平面EAC的夹角为,则.解得:,故点E为中点,所以.21.已知等差数列的公差不为零,,且,,成等比数列,数列的前项和为,满足.(1)求数列和的通项公式;(2)若数列满足:,,求使得成立的所有值.【答案】(1),(2)2,3,4【解析】【分析】(1)由得到公差,再结合等差数列求出的通项公式,利用退位相减求出的通项公式;(2)先利用累加法,再结合错位相减求出的通项公式,最后解不等式即可.【小问1详解】,∴,由得,在时,在时,作差得到,所以在时,,时满足,故.【小问2详解】,所以,,,…,,累加后得,,作差, ,时满足,.22.在平面直角坐标系中,已知椭圆的离心率,且椭圆C上一点N到距离的最大值为4,过点的直线交椭圆C于点A、B.(1)求椭圆C方程;(2)设P为椭圆上一点,且满足(O为坐标原点),当时,求实数t的取值范围.【答案】(1);(2)或.【解析】【分析】(1)由椭圆离心率结合化简方程,设,由最大值为4即可作答;(2)设直线AB斜率k,写出直线AB方程,联立直线AB与椭圆C的方程组,消去y得关于x的一元二次方程,用判别式和求出k的范围,再借助及点P在椭圆上建立起t与k的关系而得解.【详解】(1)椭圆C的半焦距c,,即,则椭圆方程为,即,设,则,当时,有最大值,即,解得,,故椭圆方程是;(2)设,,,直线AB的方程为,由,整理得, 则,解得,,,因且,则,于是有,化简,得,则,即,所以,由得,则,,而点P在椭圆上,即,化简得,从而有,而,于是得,解得或,

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