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    浙江省金华市十校2023-2024学年高二上学期1月期末调研考试数学试题(Word版附解析)
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    浙江省金华市十校2023-2024学年高二上学期1月期末调研考试数学试题(Word版附解析)

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    这是一份浙江省金华市十校2023-2024学年高二上学期1月期末调研考试数学试题(Word版附解析),文件包含浙江省金华市十校2023-2024学年高二上学期1月期末调研考试数学试题原卷版docx、浙江省金华市十校2023-2024学年高二上学期1月期末调研考试数学试题Word版含解析docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共26页, 欢迎下载使用。

    本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分.考试时间120分钟.试卷总分为150分.请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上.
    选择题部分(共60分)
    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. 直线:与直线:互相平行,则( )
    A 1B. 4C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【分析】根据两直线平行得到方程,解出验证即可.
    【详解】因为两直线平行,
    则有,
    解得,经验证此时两直线不重合,
    故选:C.
    2. 已知等差数列中,,则( )
    A. 24B. 36C. 48D. 54
    【答案】D
    【解析】
    【分析】由等差数列性质以及求和公式即可得解.
    【详解】由题意.
    故选:D.
    3. 如果函数在处的导数为1,那么( )
    A. 1B. C. D.
    【答案】A
    【解析】
    【分析】根据导数的定义可直接得到答案.
    【详解】因为函数在处的导数为1,
    根据导数的定义可知,
    故选:A.
    4. 过点且与直线垂直的直线方程是( )
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【分析】由题意设直线方程为:,将点代入求解.
    【详解】解:由题意设直线方程为:,
    因该直线过点,
    所以,
    解得,
    所以直线方程为:,
    故选:C
    5. 圆C:与圆的位置关系不可能( )
    A. 内含B. 内切C. 相交D. 外切
    【答案】D
    【解析】
    【分析】由题可得两圆半径与圆心,后由圆心距与两圆半径间关系可得答案.
    【详解】由题可得圆C: ,则其圆心,半径为;
    圆,则其圆心为,半径为.
    则两圆圆心距为,
    故两圆可能内含,内切,相交,不可能外切,外离.
    故选:D
    6. 已知为直线的方向向量,分别为平面的法向量(不重合),则下列说法中,正确的是( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】由直线方向向量与平面法向量的位置关系得两平面的位置关系,由此即可得解.
    【详解】由题意或.
    故选:B.
    7. 法国天文学家乔凡尼·多美尼卡·卡西尼在研究土星及其卫星的运动规律时,发现了平面内到两个定点的距离之积为常数的点的轨迹,并称为卡西尼卵形线(CassiniOval)小张同学受到启发,提出类似疑问,若平面内动点与两定点所成向量的数量积为定值,则动点的轨迹是什么呢?设定点和,动点为,若,则动点的轨迹为( )
    A. 直线B. 圆C. 椭圆D. 抛物线
    【答案】B
    【解析】
    【分析】建立平面直角坐标系,根据向量数量积运算求得的轨迹方程,从而确定正确答案.
    【详解】设,以线段的中点为平面直角坐标系原点,为轴,
    建立如图所示平面直角坐标系,则,
    设,则,
    即,所以的轨迹是以原点为圆心,半径为的圆.
    故选:B

    8. 已知直线与双曲线有唯一公共点,过点且与垂直的直线分别交轴、轴于两点,则当运动时,点到两点距离之和的最小值为( )
    A. B. C. D.
    【答案】A
    【解析】
    【分析】由题意首先得点在双曲线上面运动,画出图形结合双曲线定义以及三角形三边关系分类讨论即可求解.
    【详解】联立,化简并整理得,
    由题意,化简得,
    解得,
    所以过点且与垂直的直线方程为,
    在该直线方程中分别令,依次解得,
    所以,
    即点在双曲线上面运动,双曲线的图象如图所示:

    若在右支上面,可以发现点为的右焦点,不妨设其左焦点为,
    所以,
    等号成立当且仅当点与点重合,其中点为线段与双曲线右支的焦点,
    若在左支上面,如图所示:

    所以,
    等号成立当且仅当点与点重合,其中点为线段与双曲线左支的焦点,
    综上所述,点到两点距离之和的最小值为.
    故选:A.
    【点睛】关键点点睛:关键是求出点的运动轨迹方程,由此即可顺利得解.
    二、选择题: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. 下列导数运算正确的( )
    A. B. C. D.
    【答案】ACD
    【解析】
    【分析】根据导数的运算法则依次讨论各选项即可得答案.
    【详解】对A,,故A正确;
    对B,,B错误;
    对C,,C 正确;
    对D, ,D正确.
    故选:ACD
    10. 已知等差数列的公差为,若,,则首项的值可能是( )
    A. 18B. 19C. 20D. 21
    【答案】BC
    【解析】
    【分析】根据等差数列的通项,建立不等式组,可得答案.
    【详解】由题意,得,所以.
    故选:BC.
    11. 已知抛物线的准线方程为,焦点为,点是抛物线上的两点,抛物线在两点的切线交于点,则下列结论一定正确的( )
    A. 抛物线的方程为:
    B.
    C. 当直线过焦点时,三角形面积的最小值为1
    D. 若,则的最大值为
    【答案】ABD
    【解析】
    【分析】对于A,由抛物线准线列方程求出参数即可判断;对于B,由抛物线定义即可判断;对于C,设出直线方程,联立抛物线方程,由韦达定理求弦长,结合点到直线距离公式得三角形面积表达式,进一步由基本不等式即可判断;对于D,设出直线方程,联立抛物线方程,由韦达定理求弦长,结合已知得或,进一步由余弦定理基本不等式可得,由此即可判断.
    【详解】对于A,抛物线的准线方程为,所以,解得,所以抛物线的方程为:,故A正确;
    对于B,因为点在抛物线上,所以由抛物线定义可知,故B正确;
    对于C,由题意抛物线焦点坐标为,显然过焦点的直线斜率存在,如图所示:
    不妨取直线的方程为,且,
    联立抛物线方程,得,
    所以,
    所以,,
    点到直线的距离为,
    所以三角形面积为,等号成立当且仅当,
    即三角形面积的最小值为2,故C错误;
    对于D,显然直线斜率存在,不妨取直线的方程为,且,如图所示:
    联立抛物线方程,得,
    所以,
    所以,

    因为,
    所以,
    解得或,
    即或,


    等号成立当且仅当,解得,
    此时或,且此时满足,
    即,所以最大值为,故D正确.
    故选:ABD.
    【点睛】关键点点睛:判断D选项的关键是联立直线方程与抛物线方程,由弦长公式结合已知得关系,事实上这是非常有必要的,表面上直接由余弦定理基本不等式可得,但是验证基本不等式等号是否成立的重要条件.
    12. “阿基米德多面体”也称为半正多面体,是由边数不全相同的正多边形为面围成的多面体,它体现了数学的对称美.如图,是一个八个面为正三角形,六个面为正方形的“阿基米德多面体”,某玩具厂商制作一个这种形状棱长为,重量为的实心玩具,则下列说法正确的是( )

    A. 将玩具放到一个正方体包装盒内,包装盒棱长最小为.
    B. 将玩具放到一个球形包装盒内,包装盒的半径最小为.
    C. 将玩具以正三角形所在面为底面放置,该玩具的高度为.
    D. 将玩具放至水中,其会飘浮在水面上.
    【答案】AD
    【解析】
    【分析】利用补体法求得正方体棱长判断A,利用对称性得球的直径判断B,求解两平行平面的距离判断C,先求出几何体的体积,通过与水密度的大小比较即可判断D.
    【详解】将该几何体放置在如图的正方体中,

    对于A,将玩具放到一个正方体包装盒内,包装盒棱长最小为图中正方体的棱长,
    由题意,该几何的棱长为,所以正方体的棱长为,正确;
    对于B,将玩具放到一个球形包装盒内,包装盒的半径最小为该几何体外接球的半径,
    根据正方体和多面体的对称性知,该几何体外接球直径为正方体面对角线,即,解得,
    所以包装盒半径最小为,错误;
    对于C,将玩具以正三角形所在面为底面放置,该玩具的高度为两平行平面与平面的距离,证明求解过程如下:如图,

    不妨记正方体为,,,
    故四边形是平行四边形,所以,
    又,分别为,的中点,所以,同理,
    所以,又平面,平面,
    所以平面,同理平面,
    又,,平面,所以平面平面,
    设对角线分别交平面和平面于点,,
    因为平面,平面,所以,
    连接,因为分别为的中点,
    故,又,平面,,
    所以平面,又平面,所以,
    同理,又,,平面,所以平面,
    又平面平面,所以平面,
    故即为平面与平面的距离,
    则,由正方体棱长为得,
    由题意得,为等边三角形,故,
    根据,得,
    解得,根据对称性知,
    所以,
    则平面与平面的距离为,即该玩具的高度为,错误;
    对于D,该几何体的体积为.因为玩具的密度为,小于水的密度,所以将玩具放至水中,其会飘浮在水面上,正确.
    故选:AD
    【点睛】方法点睛:求空间距离方法,一是建立空间直角坐标系,利用空间向量求解;二是利用等体积法求解;三是作出辅助线,在三角形中结合余弦定理等方法进行求解.
    非选择题部分 (共90分)
    三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
    13. 曲线在点处的切线斜率为________.
    【答案】4
    【解析】
    【分析】函数求导后,求得,即为所求.
    【详解】因为,
    所以,
    则,
    故答案为:4.
    14. 任取一个正整数,若是奇数,就将该数乘3再加上1;若是偶数,就将该数除以2反复进行上述两种运算,经过有限次步骤后,必进入循环圈1→4→2→1.这就是数学史上著名的“冰雹猜想”(又称“角谷猜想”等).如取正整数,根据上述运算法则得出6→3→10→5→16→8→4→2→1,共需经过8个步骤变成1(简称8步“雹程),数列满足冰雹猜想,其递推关系为:(m为正整数),若,则所有可能的取值为________.
    【答案】1和8
    【解析】
    【分析】根据,且,利用递推求解.
    【详解】解:因为,且,
    所以或(舍去);
    或(舍去);
    或,
    故答案为:1和8
    15. 如图,在四面体中,分别是上的点,且是和的交点,以为基底表示,则________.
    【答案】
    【解析】
    【分析】由题意首先得四边形为平行四边形,进一步结合线段比例分解向量成基底向量的线性组合即可求解.
    【详解】因为,所以,同理,
    所以四边形为平行四边形,
    所以
    .
    故答案为: .
    16. 已知椭圆的离心率为为椭圆的一个焦点,若关于直线的对称点恰好在椭圆上,则斜率的取值构成的集合为________.
    【答案】
    【解析】
    【分析】求出点关于直线的对称点的坐标,代入椭圆的方程中,整理计算可得参数.
    【详解】过点且与直线垂直的直线为,
    两直线的交点,从而点.
    点在椭圆上,
    则,即
    则,则,,或.
    故答案为:
    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. 在一次招聘会上,两家公司开出的工资标准分别为:公司A:第一年月工资3000元,以后每年的月工资比上一年的月工资增加300元:公司B:第一年月工资3720元,以后每年的月工资在上一年的月工资基础上递增,设某人年初想从这两家公司中选择一家去工作.
    (1)若此人选择在一家公司连续工作年,第年的月工资是分别为多少?
    (2)若此人选择在一家公司连续工作10年,则从哪家公司得到的报酬较多?().
    【答案】(1)公司:(元);公司:(元)
    (2)从公司得到的报酬较多
    【解析】
    【分析】(1)根据所给条件分布求出在公司、第年的月工资;
    (2)分别利用等差数列、等比数列求和公式求出总报酬,即可判断.
    【小问1详解】
    选择在公司连续工作年,第一年月工资元,以后每年的月工资比上一年的月工资增加元,
    则他第年的月工资是:(元);
    选择在公司连续工作年,第一年月工资元,以后每年的月工资在上一年的月工资基础上递增.
    则他第年的月工资(元).
    小问2详解】
    若此人选择在一家公司连续工作10年,则在公司、公司得到的报酬分别为:
    公司A:
    (元).
    公司B:(元),
    因为,故从公司得到的报酬较多.
    18. 如图,已知圆柱下底面圆的直径,点是下底面圆周上异于的动点,圆柱的两条母线.
    (1)求证:平面平面;
    (2)求四棱锥体积的最大值.
    【答案】(1)证明见解析
    (2)18
    【解析】
    【分析】(1)根据面面垂直判定定理证明即可;
    (2)应用棱锥体积公式结合基本不等式求出最大值即可.
    【小问1详解】
    为圆柱的母线,平面,
    又平面.①
    是下底面圆的直径,.②
    ①②及平面 , 平面,
    平面,又平面平面平面.
    【小问2详解】
    在中,设,则,

    当且仅当时,不等式取“=”号.
    故的最大值为18.
    19. 已知以点为圆心的圆与直线相切,过点斜率为的直线与圆相交于两点,
    (1)求圆的方程;
    (2)当时,求直线的方程.
    【答案】(1)
    (2)或
    【解析】
    【分析】(1)直线与圆相切时,圆心到直线的距离等于半径,继而可写出所求圆的方程;
    (2)设点是的中点,连接,则,利用勾股定理求得的值,再根据圆心到直线的距离,建立方程,解出即可.
    【小问1详解】
    设圆的半径为,
    圆与直线相切,

    所以圆的方程为.
    【小问2详解】
    设直线的方程为,即,
    设点是的中点,连接,则,
    则,
    又由,得,
    解得或
    所以直线的方程为或.
    20. 如图,已知四棱锥的底面是菱形,,对角线交于点平面,平面是过直线的一个平面,与棱交于点,且.

    (1)求证:;
    (2)若平面交于点,求的值;
    (3)若二面角的大小为,求的长.
    【答案】(1)证明见解析;
    (2);
    (3).
    【解析】
    【分析】(1)根据给定条件,利用线面平行的判定、性质推理即得.
    (2)利用平面的基本事实证得三点共线,作于,利用平行关系推理计算即得.
    (3)作出二面角的平面角,结合(2)的信息计算即得.
    【小问1详解】
    四棱锥的底面是菱形,,又平面,平面,则平面,
    而平面平面,平面,
    所以.
    【小问2详解】
    由平面,平面,得平面平面,
    而,平面,于是平面,又平面,
    则,即三点共线,由平面,平面,则,
    如图,在中,过点作的垂线,垂足为,于是,

    设,由,得,,,
    从而,所以,即.
    【小问3详解】
    过点作于点,连接,
    由平面,平面,则,而平面,
    则平面,而平面,于是,
    则有为二面角的平面角,即,
    在菱形中,由,得,则,
    由(2)得,所以.
    21. 已知正项数列的前项和为,且.
    (1)求数列通项公式;
    (2)设,求数列的前项和;
    (3)若数列满足,求证:
    【答案】(1)
    (2)
    (3)证明见解析
    【解析】
    【分析】(1)由,利用数列的通项和前n项和关系求解;
    (2),利用裂项相消法求解.
    (3)由,利用分组求和法求解.
    【小问1详解】
    当时,.①,
    ②,
    ①-②得:,
    当时,也符合上式,
    所以;
    【小问2详解】




    【小问3详解】
    ,③
    ,④
    ③-④得:,




    故.
    22. 已知为拋物线的焦点,为坐标原点,为的准线上一点,直线的斜率为的面积为.已知,设过点的动直线与抛物线交于两点,直线与的另一交点分别为.

    (1)求拋物线的方程;
    (2)当直线与的斜率均存在时,讨论直线是否恒过定点,若是,求出定点坐标;若不是,请说明理由.
    【答案】(1)
    (2)直线过定点
    【解析】
    【分析】(1)由题意得,,结合的面积为列方程即可求解;
    (2)设, ,联立抛物线方程得,设,则,结合三点共线得,同理,得出关于的表达式即可求解.
    【小问1详解】

    设准线与轴的交点为,
    直线的斜率为,又,

    故抛物线的方程为:.
    【小问2详解】
    设,过点的直线方程为:.
    则联立,整理得:,
    由韦达定理可得:.
    又设,
    所以直线斜率为,
    直线方程为,即的直线方程为:,
    由三点共线可得:,即,
    所以,
    所以,因为,所以化简可得:,
    同理,由三点共线可得:,
    可得,

    综上可得的直线方程为:,
    变形可得:,所以直线过定点.
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