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    2022-2023学年四川省内江市第六中学高二下学期期中考试数学(文)试题含解析

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    这是一份2022-2023学年四川省内江市第六中学高二下学期期中考试数学(文)试题含解析,共15页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    2022-2023学年四川省内江市第六中学高二下学期期中考试数学(文)试题 一、单选题1.命题的否定是(    A B C D【答案】C【分析】由全称命题否定:任意改存在并否定结论,即可得答案.【详解】由全称命题的否定为特称命题,所以,原命题的否定为.故选:C2.准线方程为的抛物线的标准方程是(    A B C D【答案】B【分析】根据抛物线准线方程直接写出抛物线方程即可.【详解】准线方程,则,故抛物线的标准方程是.故选:B3双曲线 的离心率为 A充分不必要条件 B必要不充分条件 C充要条件 D既不充分也不必要条件【答案】C【分析】根据双曲线的方程和离心率求出,结合充要条件的定义即可得出结果.【详解】双曲线的离心率为∴“双曲线 的离心率为 的充要条件.故选C4.函数的单调递增区间是(    A B C D【答案】C【分析】利用导数研究函数的单调区间即可.【详解】,故所以递减,递增,综上,的递增区间为.故选:C5.设,则 椭圆 和 椭圆具有相同的A.顶点 B.焦点 C.离心率 D.长轴和短轴【答案】C【详解】试题分析:的离心率为化为标准方程,所以离心率为,所以两椭圆离心率相同【解析】椭圆性质6.设曲线在点处的切线与直线垂直,则A2 B C D【答案】D【详解】,直线的斜率为-a.所以a=-2, 故选D 7.已知椭圆Ca>b>0)和双曲线Ex2y21有相同的焦点F1F2,且离心率之积为1P为两曲线的一个交点,则F1PF2的形状为(    A.锐角三角形 B.直角三角形C.钝角三角形 D.不能确定【答案】B【解析】根据题意可求得椭圆的方程,再根据椭圆与双曲线的定义求得|PF1|,|F1F2||PF2|.再判断三边的关系进行分析即可.【详解】由题意可知,,因为,所以a2,b2a2c22,不妨设PF2y轴右侧,,,,|PF1|2|F1F2|2|PF2|2,所以F1PF2为直角三角形,故选:B【点睛】本题主要考查了椭圆与双曲线的焦点与离心率,同时也考查了椭圆与双曲线的定义等.属于基础题型.8.公元前6世纪,古希腊的毕达哥拉斯学派研究发现了黄金分割数,简称黄金数.离心率等于黄金数的倒数的双曲线称为黄金双曲线.若双曲线是黄金双曲线,则a=    A B C D【答案】B【分析】根据黄金双曲线的定义,结合双曲线离心率公式列方程求参数a即可.【详解】由题意,则所以.故选:B9.若双曲线的右焦点为F,以F为圆心,为半径的圆F与双曲线C的两条渐近线分别交于AB两点,若四边形OAFB为菱形(O为坐标原点),则双曲线C的离心率    A B C D2【答案】D【分析】根据四边形OAFB为菱形,且圆的半径为,得到是正三角形,,则求解.【详解】双曲线C的半焦距F过原点O.依题意易知是正三角形,.故选:D.【点睛】本题主要考查双曲线的几何性质,还考查了运算求解的能力,属于基础题.10.已知椭圆E的右焦点为,过点F的直线交椭圆EAB两点,若线段AB的中点坐标为,则椭圆E的方程为(    A B C D【答案】A【分析】利用中点坐标公式和点差法可求得的值,结合可得出的值,进而得解.【详解】设点,则的中点为,可得.若直线轴,则线段的中点在轴上,不合题意;故直线的斜率存在,且由于A两点都在椭圆上,则两式相减得,即因为在直线AB上,故,故,即所以,解得所以椭圆的标准方程为.故选:A.11.函数内存在极值点,则(    A BC D【答案】B【分析】分离常数,通过构造函数法,结合函数的单调性求得的取值范围.【详解】,由于所以上递减,当时,;当时,.由于函数内存在极值点,所以.故选:B12.已知函数.若过点可以作曲线三条切线,则的取值范围是(    A B C D【答案】A【分析】切点为,利用导数的几何意义求切线的斜率,设切线为:,可得,设,求,利用导数求的单调性和极值,切线的条数即为直线图象交点的个数,结合图象即可得出答案.【详解】设切点为,由可得所以在点处的切线的斜率为所以在点处的切线为:因为切线过点,所以,即这个方程有三个不等根即可,切线的条数即为直线图象交点的个数,可得,由可得:所以上单调递减,在上单调递增,趋近于正无穷,趋近于0,当趋近于负无穷,趋近于正无穷,的图象如下图,且要使的图象有三个交点,则.的取值范围是:.故选:A. 二、填空题13.已知,则_____【答案】【分析】先求出,令后可得的值.【详解】,令,故.填【点睛】本题考查函数导数的运算,属于容易题,求导时注意为常数.14.椭圆的焦点为,点在该椭圆上,若,则的大小为______【答案】/【分析】先利用椭圆的定义求出,再利用余弦定理求解.【详解】解:由椭圆方程,可得根据椭圆定义可得可得,解得在三角形中,由余弦定理得又因为,所以故答案为:15.已知抛物线C的焦点为F,点AB在抛物线上,过线段AB的中点M作抛物线C的准线的垂线,垂足为N,以AB为直径的圆过点F,则的最大值为________【答案】/【分析】由题设可得,再结合基本不等式求的最大值,注意取值条件.【详解】假设抛物线如下图示,由题设:, 则,即AB为直径的圆过F,所以所以,仅当时等号成立,故的最大值为.故答案为:16.设函数是奇函数的导函数,当时,,则使得成立的的取值范围是________【答案】【分析】构造函数,则由题意分析可知是区间上的单调递减函数,又,这可根据确定的正负确定的正负,再结合奇偶性分析成立的的取值范围.【详解】构造函数,令,则可得是区间上的单调递减函数,时,,又所以,则;时,,又所以,则.又因为是奇函数,故当时,时,综上所述,使得成立的的取值范围是故答案为:.【点睛】本题考查构造函数法在研究导数与函数单调性中的应用,难度一般. 关键在于构造函数及单调性的讨论,从所构造的函数入手分析原函数的性质. 三、解答题17.已知(1)pq的充分条件,求实数m的取值范围;(2)m=5pq为真命题,pq为假命题,求实数x的取值范围.【答案】(1)(2) 【分析】1)根据的充分条件列不等式,由此求得的取值范围.2)判断的真假性,由此求得的取值范围.【详解】1解得由于的充分条件,所以.2)当时,,而由于pq为真命题,pq为假命题,所以真,的取值范围是.18.已知曲线1)求曲线处的切线方程;2)求曲线过原点的切线方程.【答案】1;(2.【解析】1)求得的导数,可得切线的斜率和切点,由点斜式方程可得切线方程;2)设切点为,可得切线的斜率和方程,代入原点,可得的值,即可得到所求切线方程.【详解】解:(1的导数为可得曲线处的切线斜率为切点为,可得切线方程为即为2)设切点为可得切线的斜率为即有切线方程为代入,可得解得时,可得切线方程为时,可得切线方程为综上可得所求切线方程为【点睛】本题考查导数的运用:求切线方程,注意切点的确定,考查方程思想和运算能力,属于基础题.19.如图(1),已知边长为2的菱形ABCD,沿对角线BD将其翻折,使,设此时AC的中点为O,如图(2).(1)求证:点O是点D在平面上的射影;(2)求点A到平面BCD的距离.【答案】(1)证明见解析(2) 【分析】1)连接DOBO,利用勾股定理证明,再证明平面,即可得证;2)利用等体积法求解即可.【详解】1)连接DO,因为OAC的中点,所以设菱形ABCD的边长为2又因为,所以,连接BO,则又因为,所以,所以所以,所以,所以平面平面,所以平面所以点O是点D在平面上的射影;2)设点A到平面BCD的距离为h由菱形ABCD的边长为2,且的面积为的面积为由(1)知,平面所以得,,所以即点A到平面BCD的距离为20.已知点,直线y轴于点H,点Ml上的动点,过点M且垂直于l的直线与线段MF的垂直平分线交于点P(1)求点P的轨迹C的方程:(2)AB为轨迹C上的两个动点,且,证明直线AB必过定点,并求出该定点.【答案】(1)(2)证明见解析,定点 【分析】1)根据抛物线定义写出点P轨迹C的方程;2)设,联立抛物线应用韦达定理,根据向量数量积的坐标表示列方程求参数b,即可证直线过定点及其坐标.【详解】1)由题意,则点的轨迹是以为焦点,为准线的抛物线,所以轨迹方程.2)设直线联立,而,则,即满足式,直线必过点.21.已知函数(1)时,求函数的单调区间;(2)时,函数上的最大值为M,若存在,使得成立,求实数b的取值范围.【答案】(1)递增区间为,,递减区间为(2), 【分析】1)对函数求导,在上研究的符号判断单调区间;2)由(1)确定上的单调性并求最值,问题化为上最大值大于等于求参数范围.【详解】1)由题设,则,当变化时的变化情况如下表: 1+0-0+  所以,函数的递增区间为,递减区间为2)由(1)知,时,上递增,在上递减,所以存在使,只需上的最大值大于等于所以有,解得所以b的取值范围是22.已知图图经过两点,MN是椭圆E上异于T的两动点,且,若直线AMAN的斜率均存在,并分别记为(1)求椭圆E的方程;(2)求证:(3)面积的最大值.【答案】(1)(2)证明见解析(3) 【分析】1)由椭圆所过的点求椭圆方程;2)设直线的倾斜角分别为,由已知可得,根据两点式求得,进而由证明结论;3)设联立椭圆求关于k的表达式,再应用三角形面积公式得到,再利用换元法、基本不等式求面积最大值,注意取值条件.【详解】1)椭圆经过代入,解得,所以椭圆方程为.2)设直线的倾斜角分别为因为,所以,即,故因为,所以,所以所以,则,得证.3)设,由(1)得:联立,消,则,同理,则当且仅当,即时取等号,所以面积的最大值为. 

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