河南省大联考2022-2023学年高二下学期阶段性测试(三)数学试题(Word版附解析)
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这是一份河南省大联考2022-2023学年高二下学期阶段性测试(三)数学试题(Word版附解析),共19页。
考生注意:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上的指定位置.
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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.在本试卷上无效.
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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. 与向量共线的单位向量可以为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】计算出,从而得到与向量共线的单位向量.
【详解】因为,所以与向量共线的单位向量可以是或.
故选:D
2. 下列导数计算错误的是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】A选项,利用幂函数的求导法则计算即可;B选项,简单复合函数求导法则计算即可;CD选项,利用求导乘法和除法法则计算即可.
【详解】A选项,,A正确;
B选项,,B正确;
C选项,,C正确;
D选项,,D错误.
故选:D
3. 若数列是等差数列,且,则( )
A. 1B. -1C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据等差数列的性质得到,从而代入求值即可.
【详解】因为是等差数列,所以,故,解得,
故.
故选:A
4. 已知函数满足(为的导函数),则( )
A. B. C. 1D.
【答案】D
【解析】
【分析】求导,代入求出,从而得到的解析式,求出答案.
【详解】,
当时,,解得,
故,所以.
故选:D
5. 若直线与圆相切,则( )
A. B. C. 或D. 或
【答案】C
【解析】
【分析】由直线和圆相切可知,圆心到直线的距离等于半径,即可求得结果.
【详解】由圆方程改写成可得
圆心为,半径,
所以圆心到直线的距离,
解得或.
故选:C
6. 曲线在处的切线方程为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据导数的几何意义即可求解.
【详解】依题意,设切线方程的斜率为,
因为,所以,,
根据导数的几何意义可知,,又,
所以切线方程为,即.
故选:A.
7. 函数,的最大值是( )
A. B. C. 0D. 1
【答案】B
【解析】
【分析】求导,判断函数的单调性,再求出最值.
【详解】,当时,,单调递增,
当时,,单调递减,
故当时,取得极大值,也是最大值,
故
故选:B.
8. 定义在上的函数的导函数在的图象如图所示,则函数在的极大值点个数为( )
A. 1B. 2C. 3D. 4
【答案】B
【解析】
【分析】由导数与极大值之间的关系求解.
【详解】函数在极大值点左增右减,即导数在极大值点左正右负,观察导函数图象,在上有两个有两个零点满足.
故选:B.
【点睛】本题考查导数与极值的关系.属于基础题.
9. 已知双曲线的左、右焦点分别为、,离心率为,点在双曲线的右支上,且,则的面积为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】利用离心率公式可求得的值,利用双曲线的定义以及勾股定理求出的值,再利用三角形的面积公式可求得结果.
【详解】因为双曲线的离心率为,所以,,
因为点在双曲线的右支上,由双曲线的定义可得,
因为,由勾股定理可得,
所以,,
所以,,因此,.
故选:D.
10. 若函数的图象经过四个象限,则实数a的取值范围是( )
A. B.
C D.
【答案】C
【解析】
【分析】求导,分,与三种情况,结合函数极值及函数图象的走势,得到不等式,求出实数a的取值范围.
【详解】当时,不经过三四象限,不合题意,舍去,
当时,由得,
若,则当或时,,单调递增,
当时,,单调递减,
故在处取得极大值,且极大值为,故经过第二象限,
在处取得极小值,且极小值为,
函数一定过第三和第一象限,
要想经过第四象限,只需,解得,
若,则当或时,,单调递减,
当时,,单调递增,
故在处取得极小值,且极小值为,
在处取得极大值,且极大值为,故经过第一象限,
函数一定过第二和第四象限,
要想经过第三象限,只需,解得,
综上,实数a的取值范围是.
故选:C
11. 已知函数的导函数满足:对任意的都有,若,则实数k的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】由构造,得到其单调性,对不等式变形后得到,从而由单调性解不等式,求出答案.
【详解】设,则在R上恒成立,
所以在R上单调递增,
可变形为,
即,
由的单调性可知,解得,
实数k的取值范围是.
故选:A
12. 已知直线l:经过抛物线的焦点F,且与抛物线交于A,B两点,点C为线段AB的中点,点D在抛物线的准线上,若,且,则( )
A. 1B. 2C. 3D. 4
【答案】C
【解析】
【分析】根据题意求出抛物线方程,设,,联立直线l方程,易知,利用韦达定理和两点表示斜率公式、弦长公式可得、,由列出方程,解之即可求解.
【详解】由题意知,,
因直线l过,所以,解得,
故抛物线的方程为,则准线方程为,
,消去x,得,
,设,AB的中点,
则,所以,代入直线l,
得,得.
设,由,得,若,
则,得,
又,
,
由,得,解得.
若,直线l方程为,
此时AB的中点为F,,不符合题意.
综上,.
故选:C.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 在等比数列中,,,则______.
【答案】2
【解析】
【分析】根据等比数列通项公式得,化简得关于的方程,解出的值,而,代入即可.
【详解】设等比数列的公比为,首项为,显然由题知,,
,,
化为,解得或(舍去),
,
故答案为:2 .
14. 若函数在区间上单调递减,则实数m的取值范围为______.
【答案】
【解析】
【分析】由题意得到在上恒成立,参变分离,只需,求出,从而得到答案.
【详解】,
由题意得在上恒成立,
因为,所以在上恒成立,
即在上恒成立,只需,
其中,所以.
故答案为:
15. 在棱长为1的正方体中,E为棱的中点,则点D到平面的距离为______.
【答案】1
【解析】
【分析】建立空间直角坐标系,利用点到平面的空间向量公式求解答案.
【详解】如图所示,以D为坐标原点,所在直线分别为轴,建立空间直角坐标系,
则,,,,
设平面的法向量为,
则,
令,则,故,
点D到平面的距离为.
故答案为:1
16. 已知直线与曲线相切,则的最小值是______.
【答案】
【解析】
【分析】设出切点,得到方程组,得到,故,构造,利用导函数求出最小值,得到答案.
【详解】直线与曲线相切,设切点为,
则,所以,
因为,所以,
即,
又,,故,
将代入得,,
解得,
故,
令,
则,当时,,单调递减,
当时,,单调递增,
故在处取得极小值,也时最小值,
故,
故的最小值为-1.
故答案为:-1
【点睛】当已知切点坐标为时,根据导函数的几何意义可得到切线的斜率,再利用求出切线方程;
当不知道切点坐标时,要设出切点坐标,结合切点既在函数图象上,又在切线方程上,列出等式,进行求解.
三、解答题:共70分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.
17. 已知函数在处有极值36.
(1)求实数a,b的值;
(2)当时,求的单调递增区间.
【答案】(1)或
(2),
【解析】
【分析】(1)求导,利用及,列出方程组,求出,检验后得到答案;
(2)在(1)的基础上,由导函数大于0,解不等式,求出单调递增区间.
【小问1详解】
由题意知.
∵,,
∴或,
经检验都符合题意.
小问2详解】
当时,由(1)得,
∴,
由,即,
解得或,
∴函数的单调递增区间为,.
18. 已知数列的前n项和为.
(1)求的通项公式;
(2)设,数列的前n项和为,证明:.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)利用,可得答案;
(2)由(1)结合裂项求和法可得答案.
【小问1详解】
当时,,
当时,,
也满足该式,
所以.
【小问2详解】
由(1)知,
所以.
因为函数在上单调递增,
所以,
即.
19. 如图,在三棱柱中,,点D为棱AC的中点,且,侧面为菱形,且.
(1)求证:平面ABC;
(2)若,求平面与平面夹角的余弦值.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)通过证明,可得平面ABC;
(2)由(1),以D为坐标原点,分别以DB,DC,所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系D-xyz.后由向量法可得答案.
【小问1详解】
因为,点D为棱AC的中点,所以.
又,,平面,平面,所以平面.
又平面,所以.
如图,连接.因为侧面为菱形,且,
所以为等边三角形,所以.
又,平面ABC,平面ABC.所以平面ABC.
【小问2详解】
由(1)的过程可知,可以点D为坐标原点,分别以DB,DC,所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系D-xyz.
不妨设,由题可知,,,,.
由,可得.
设平面的法向量为,
而,,则有
取,得.
设平面的法向量为,
而,,
则有,取,得.
设平面与平面夹角为,
则,
即平面与平面夹角的余弦值为.
20. 已知,分别为椭圆C:的左、右焦点,离心率,点E在椭圆C上,的面积的最大值为.
(1)求C的方程;
(2)设C的上、下顶点分别为A,B,点M是C上异于A,B的任意一点,直线MA,MB分别与x轴交于P,Q两点,O为坐标原点,证明:为定值.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)根据题意列式求解,即可得结果;
(2)设,根据题意求P,Q两点的坐标,进而可求,结合运算整理即可得结果.
【小问1详解】
设C的半焦距为,
由题意可得,解得,
所以C的方程为.
【小问2详解】
由(1)可得,,
设椭圆上任意一点,
所以直线AM的方程为,
令,得,即
同理可得 ,
所以,
∵在椭圆上,则,整理得,
∴(为定值).
21. 已知函数,.
(1)当时,证明:在上恒成立;
(2)若有2个零点,求a的取值范围.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)设,对函数求导得,根据指数函数和幂函数的性质知函数在上单调递增且,结合导数研究函数的单调性求出即可;
(2)函数有2个零点等价于函数与的图象有2个交点,利用导数讨论函数的单调性,结合图形即可求解.
【小问1详解】
当时,设,
则,设,
由函数和在上单调递增,
知函数在上单调递增,且,
所以当时,,即在上单调递减,
当时,,即在上单调递增,
所以
即在上恒成立;
【小问2详解】
由,得,令,
则有2个零点,等价于函数与的图象有2个交点,
令,得,
当时,当时,
则函数在上单调递增,在上单调递减,
故,且当时,,
当趋向于正无穷时,趋向于正无穷的速率远远比大,故趋向于0,
作出函数的大致图象如下:
结合图象可知,当时,与的图象有2个交点,
故a的取值范围是.
22. 已知函数,.
(1)讨论的单调性;
(2)当时,证明.
【答案】(1)答案见解析 (2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)利用导数,分类讨论当、时函数的单调性即可求解;
(2)由(1)知,原不等式等价于,设,利用导数求出即可求解.
【小问1详解】
函数的定义域为,
.
若,则当时,,故在上单调递减;
若,则当时,当时,
故上单调递减,在上单调递增.
【小问2详解】
由(1)知,当时,在处取得最小值,
所以等价于,即.
设,则.
当时,,当时,,
所以在上单调递减,在上单调递增,
故当时,取得极小值且为最小值,最小值为.
所以当时,.
从而当时,,即.
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