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湖南省长沙市2023_2024学年高二数学上学期10月阶段考试试题含解析
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这是一份湖南省长沙市2023_2024学年高二数学上学期10月阶段考试试题含解析,共21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。
一、单选题(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. 若集合,,则()
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】
求出集合,利用交集的定义可求得集合.
【详解】,,因此,.
故选:A.
2. 已知复数,则其共轭复数()
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据给定条件,利用复数除法求出复数,再求出其共轭复数作答.
【详解】依题意,,所以.
故选:A
3. 已知,则的值为()
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】利用诱导公式及二倍角公式将弦化切,再代入计算可得.
【详解】∵,
∴.
故选:A.
4. 圆与圆恰有三条公切线,则实数的值是()
A. 4B. 6C. 16D. 36
【答案】C
【解析】
【分析】两圆外切时,有三条公切线.
【详解】圆标准方程为,
∵两圆有三条公切线,∴两圆外切,
∴,.
故选C.
【点睛】本题考查圆与圆的位置关系,考查直线与圆的位置关系.两圆的公切线条数:两圆外离时,有4条公切线,两圆外切时,有3条公切线,两圆相交时,有2条公切线,两圆内切时,有1条公切线,两圆内含时,无无公切线.
5. 函数的部分图象大致是()
AB. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】先求出函数的定义域,在判断函数的奇偶性,再根据特殊值的函数值的符号,利用排除法即可得出答案.
【详解】解:∵函数的定义域为,.,
∴为偶函数,故排除A;
由,故排除B;
当趋向于正无穷大时,趋向于负无穷大,
再由指数函数的特征可得趋向于负无穷大,故排除D;
综上所述,只有C符合.
故选:C.
6. 唐代诗人李颀的诗《古从军行》开头两句说:“白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河.”诗中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,若将军从点处出发,河岸线所在直线方程为,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”的最短总路程为()
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】
设点关于直线的对称点,则为最短距离,根据垂直和中点坐标求出对称点即可得解.
【详解】设点关于直线的对称点.
根据题意,为最短距离,先求出的坐标.
的中点为,直线的斜率为1,
故直线的方程为,即.
由,联立得,,
,则,
故,
则“将军饮马”的最短总路程为.
故选:C.
【点睛】关键点点睛:转化为点关于直线的对称点与原点的距离求解是解题关键.
7. 如图,在正方体中,下面结论错误的是()
A. 直线与平面所成角为
B. 异面直线与所成角
C. 平面
D. 平面
【答案】A
【解析】
【分析】A由正方体性质易得直线与平面所成角为,根据其正切值即可判断;B所求角化为求与所成角,由为等边三角形即可判断;C根据线面垂直的性质及判定定理即可判断;D由线面平行的判定定理判断.
【详解】A:由正方体性质知面,面,
所以直线与平面所成角为,且,
显然直线与平面所成角不为,错;
B:由,则异面直线与所成角,即为与所成角,
为等边三角形,故与所成角为,对;
C:由面,面,则,
又,且,面,
所以面,而面,则,
同理可证,又,面,
所以平面,对;
D:由,面,面,则平面,对.
故选:A
8. 在中,已知,点G满足,则向量在向量方向上的投影向量为()
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据给定条件,结合数量积的运算律可得,为的重心,取的中点,利用投影向量的意义求解作答.
【详解】在中,由,得,
则,即,点满足,则为的重心,设的中点为.
则,,
所以向量在向量方向上的投影向量为:.
故选:B
二、多选题(本题共4小题,每小题5分,共20分,在每小题给出选项中,有多项是符合题目要求的,全部选对得5分,部分选对得2分,有选错的得0分))
9. 关于直线:,则下列结论正确的是()
A. 倾斜角为B. 为直线的一个方向向量
C. 在轴上的截距为D. 与直线垂直
【答案】BD
【解析】
【分析】由直线方程确定斜率,即得倾斜角,根据其斜截式确定截距、方向向量判断A、B、C;由两直线斜率关系判断D.
【详解】直线可写为,故斜率为,易知其倾斜角为,A错;
在轴上的截距为,且为直线的一个方向向量,B对,C错;
由的斜率为,显然,故两线垂直,D对.
故选:BD
10. 某公司统计了2023年1月至6月的月销售额(单位:万元),并与2022年比较,得到同比增长率数据,绘制了如图所示的统计图,则下列说法正确的是()
注:同比增长率=(今年月销售额一去年同期月销售额)÷去年同期月销售额.
A. 2023年1月至6月的月销售额的极差为8
B. 2023年1月至6月的月销售额的第60百分位数为8
C. 2023年1月至6月的月销售额的中位数为9.5
D. 2022年5月的月销售额为10万元
【答案】ACD
【解析】
【分析】根据统计图得出6个月份的数据,确定极差,百分位数,中位数及相应销售额数据,再判断各选项.
【详解】对于A,2023年1月至6月的月销售额的最大值是14,最小值是6,极差为8,故A正确;
对于B,六个数从小到大排列为,因为,所以2023年1月至6月的月销售额的第60百分位数为第四个数11,故B错误;
对于C,2023年1月至6月的月销售额的中位数为9.5,故C正确;
对于D,设2022年5月的月销售额为万元,则,解得,故D正确.
故选:ACD.
11. 定义在实数集R上的奇函数满足,且当时,,下列正确的是()
A. B. 函数的最小正周期为2
C. 函数的值域为D. 方程有5个根
【答案】ACD
【解析】
【分析】由题设可得最小正周期为4且值域为,根据已知区间解析式画出图象判断A、B、C的正误,再画出的图象判断交点情况即知D的正误.
【详解】定义在实数集R上的奇函数满足,
∴,即的最小正周期为4且的值域为,
作出的图象,
∴,故A、C正确,B错误;
由图知:共有5个交点,可得方程有5个根,则D正确;
故选:ACD.
12. 如图1,《卢卡·帕乔利肖像》是意大利画师的作品.图1中左上方悬着的是一个水晶多面体,其表面由18个全等的正方形和8个全等的正三角形构成,该水晶多面体的所有顶点都在同一个正方体的表面上,如图2.若,则()
图1 图2
A.
B. 水晶多面体外接球的表面积为
C. 直线与平面所成角的正弦值为
D. 点到平面的距离为
【答案】BD
【解析】
【分析】由题设画出俯视图,根据几何体关系求判断A;构建空间直角坐标系,由水晶多面体外接球球心与正方体外接球球心重合,确定球心、一个顶点坐标,应用两点距离公式求半径,进而求外接球表面积判断B;应用向量法求线面角、点面距离判断C、D.
【详解】由水晶体俯视图如下是几何体中线段的投影,且,
所以,A错;
根据该水晶多面体的所有顶点都在同一个正方体的表面上,
所以其外接球球心与上述正方体的外接球球心重合,
构建空间直角坐标系,则,故球心为,
又,水晶多面体外接球半径,由两点距离公式有,
所以水晶多面体外接球的表面积为,B对;
由,则,
由,则,,
若是面的一个法向量,则,令,则,
所以直线与平面所成角的正弦值为,C错;
点到平面的距离为,D对.
故选:BD
三、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分)
13. 已知向量,,且,则向量,的夹角是__________.
【答案】##
【解析】
【分析】根据数量积的运算律求出,再由夹角公式计算可得.
【详解】设、的夹角是,,
则由,平方得,
即,即,即,
则,
,
.
故答案为:.
14. 中国古代四大名楼鹳雀楼,位于山西省运城市永济市蒲州镇,因唐代诗人王之涣的诗作《登鹳雀楼》而流芳后世.如图,某同学为测量鹳雀楼的高度,在鹳雀楼的正东方向找到一座建筑物,高约为,在地面上点处(,,三点共线)测得建筑物顶部,鹳雀楼顶部的仰角分别为和,在处测得楼顶部的仰角为,则鹳雀楼的高度约为________.
【答案】74
【解析】
【分析】由题设得,,再应用正弦定理列方程求鹳雀楼的高度.
【详解】由题设及图知:,则,
在中m.
故答案为:74
15. 已知圆:,过点作圆的两条互相垂直的弦,,则四边形面积的最大值为________.
【答案】5
【解析】
【分析】若分别为弦的中点,连接,设,由弦长、半径、弦心距的关系有,再由已知得,最后根据和基本不等式求最大值,注意取值条件.
【详解】若分别为弦的中点,连接,如下图,
设,而,且圆的半径为2,
所以,弦、相互垂直,
所以,
由,当且仅当时等号成立,
所以四边形面积的最大值为5.
故答案为:5
16. 若函数与对于任意,都有,则称函数与是区间上的“阶依附函数”.已知函数与是区间上的“2阶依附函数”,则实数的取值范围是______.
【答案】
【解析】
【分析】由题意得在上恒成立,又,所以在上恒成立,即在上恒成立,令,,设,研究的最小值即可.
【详解】因为函数与是区间上的“2阶依附函数”,
所以在上恒成立,
又在上单调递增,则,
所以在上恒成立,即在上恒成立,
,
令,,设,
,则在上单调递增,
所以,
所以.
故答案为:.
四、解答题(本题共6小题,共70分.解答题应写出文字说明、证明过程或演算步骤)
17. 求满足下列条件的椭圆的标准方程:
(1)两个焦点的坐标分别是,,并且椭圆经过点;
(2)经过两点,.
【答案】(1);
(2).
【解析】
【分析】(1)由题设椭圆焦点在y轴上且,设椭圆方程,根据参数关系及点在椭圆上列方程求参数,即得方程;
(2)设椭圆方程,由点在椭圆上列方程组求参数,即得方程.
【小问1详解】
由已知:椭圆焦点在y轴上且,则,且
设椭圆方程为,又在椭圆上,
所以,
故椭圆方程为.
【小问2详解】
设椭圆方程为,且,在椭圆上,
所以,则椭圆方程为.
18. 从某校高一学生中抽取100名学生,获得了他们一周课外阅读时间(单位:小时)的数据,整理得到数据分组及频数分布表和频率分布直方图:
(1)求频率分布直方图中的值;
(2)假设同一组中的每个数据可用该组区间的中点代替,计算样本中的100名学生该周课外阅读时间的平均数;
(3)求出样本中的100名学生该周课外阅读时间的第60百分位数.
【答案】(1)
(2)7.68(3)8.56
【解析】
【分析】(1)由题意,先计算出第三组和第五组的频率,进而求出对应矩形的高,进而可得的值;
(2)通过累加各组频率与组中值的乘积,即可得到平均数;
(3)先判断出第60百分位数位于内,设第60百分位数的值为,列式求解即可.
【小问1详解】
已知课外阅读时间在的有17人,其频率为0.17,所以,
课外阅读时间在的有25人,其频率为0.25,所以.
【小问2详解】
平均数.
【小问3详解】
已知课外阅读时间在8小时以下的学生所占比例为
课外阅读时间在10小时以下的学生所占比例为
所以第60百分位数一定位于内,设第60百分位数的值为,
则,解得.
故样本中的100名学生该周课外阅读时间的第60百分位数为8.56.
19. 已知坐标平面上点与两个定点的距离之比等于 2 .
(1)求点的轨迹方程,并说明轨迹是什么图形;
(2)记(1)中的轨迹为,过点的直线被所截得的线段的长为,求直线的方程.
【答案】(1)点点轨迹方程为,其轨迹为以原点为圆心,2 为半径的圆
(2)或
【解析】
【分析】(1)根据题意直接列方程化简求解即可,
(2)分直线斜率不存在和直线的斜率存在两种情况,结弦长,圆心距和半径的关系可求得结果.
【小问1详解】
由题可知,
整理得: ,
故点点轨迹方程为,其轨迹为以原点为圆心,2 为半径的圆.
【小问2详解】
由题可知:
①当直线斜率不存在时,此时直线的方程为:,满足弦长为.
②当直线的斜率存在时,不妨设为,
则直线方程为: ,即: ,
则圆心到直线距离为,
因为直线被所截得的线段的长为,
所以,得,解得,
所以直线方程为.
综上,满足条件的直线的方程为或.
20. 在三角形中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,且.
(1)求角A的大小;
(2)求的取值范围.
【答案】(1);(2).
【解析】
【分析】
(1)由正弦定理化简等式整理可得,又,可求,结合A为内角即可求得A的值;
(2)由三角函数恒等变换化简已知可得,可求的范围,从而可求,即可得解.
【详解】(1)由正弦定理可得,,
从而可得,,
即,又B为三角形的内角,
所以,于是,
又A为三角形内角,因此,.
(2)∵
,
由可知,,所以,
从而,
因此,,
故的取值范围为.
21. 已知,如图四棱锥(1)中,,为平行四边形,,平面,,分别是,中点,点在棱上.
(1)证明:平面平面;
(2)若二面角的余弦值为,求直线与平面所成角的正弦值.
【答案】(1)证明见解析;(2).
【解析】
【分析】
(1)由平面,得,又易知为等边三角形,有,故命题可证明;
(2)以为原点,,,所在直线分别为,,轴建立空间直角坐标系,设,根据二面角的余弦值为,可得,再结合线面夹角公式可得结果.
【详解】解:(1)证明:∵平面,∴.
又∵,且为平行四边形,,
∴为等边三角形,
又∵为中点,∴,
又∵,∴,
∵,∴平面,
∴平面平面
(2)以为原点,,,所在直线分别为,,轴建立空间直角坐标系,
则,,,,
,
设,则.
设平面即平面的法向量为,
,,
由,,可取,
设平面的法向量为,
,,
由,,可取.
,解得.
,,
设与平面所成角为,
则.
所以直线与平面所成角的正弦值为
【点晴】设,根据二面角的余弦值为,求得是第二问解题的关键.
22. 已知圆心在轴上的圆与直线:切于点.圆.
(1)求圆的标准方程;
(2)已知,圆与轴相交于两点,(点在点的右侧),过点任作一条倾斜角不为0的直线与圆相交于,两点.问:是否存在实数,使得?若存在,求出实数的值,若不存在,请说明理由.
【答案】(1);(2)存在;.
【解析】
【分析】(1)设圆心的坐标为,根据圆与直线:切于点,由求解.
(2)假设这样的存在,在圆中,令,求得M,N的坐标,然后设直线,与圆联立, 再根据,由,结合韦达定理求解.
【详解】(1)设圆心的坐标为,由点在直线上,知:.
则,又,,
所以,
故,所以,即半径.
所以圆的标准方程为.
(2)假设这样的存在,在圆中,令,
得:,
解得:或,
又由知,
所以,.
由题可知直线的倾斜角不为0,设直线:,,,
由,得,
∵点在圆内部,
∴恒成立,
则,
因为,
所以,即,
则,
得,
得,
得,
因为对任意的都要成立,
所以,
由此可得假设成立,存在满足条件的,且.
【点睛】本题主要考查圆的方程的求法、直线与圆的位置关系,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
组号
分组
频数
1
6
2
8
3
17
4
22
5
25
6
12
7
6
8
2
9
2
合计
100
一、单选题(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. 若集合,,则()
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】
求出集合,利用交集的定义可求得集合.
【详解】,,因此,.
故选:A.
2. 已知复数,则其共轭复数()
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据给定条件,利用复数除法求出复数,再求出其共轭复数作答.
【详解】依题意,,所以.
故选:A
3. 已知,则的值为()
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】利用诱导公式及二倍角公式将弦化切,再代入计算可得.
【详解】∵,
∴.
故选:A.
4. 圆与圆恰有三条公切线,则实数的值是()
A. 4B. 6C. 16D. 36
【答案】C
【解析】
【分析】两圆外切时,有三条公切线.
【详解】圆标准方程为,
∵两圆有三条公切线,∴两圆外切,
∴,.
故选C.
【点睛】本题考查圆与圆的位置关系,考查直线与圆的位置关系.两圆的公切线条数:两圆外离时,有4条公切线,两圆外切时,有3条公切线,两圆相交时,有2条公切线,两圆内切时,有1条公切线,两圆内含时,无无公切线.
5. 函数的部分图象大致是()
AB. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】先求出函数的定义域,在判断函数的奇偶性,再根据特殊值的函数值的符号,利用排除法即可得出答案.
【详解】解:∵函数的定义域为,.,
∴为偶函数,故排除A;
由,故排除B;
当趋向于正无穷大时,趋向于负无穷大,
再由指数函数的特征可得趋向于负无穷大,故排除D;
综上所述,只有C符合.
故选:C.
6. 唐代诗人李颀的诗《古从军行》开头两句说:“白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河.”诗中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,若将军从点处出发,河岸线所在直线方程为,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”的最短总路程为()
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】
设点关于直线的对称点,则为最短距离,根据垂直和中点坐标求出对称点即可得解.
【详解】设点关于直线的对称点.
根据题意,为最短距离,先求出的坐标.
的中点为,直线的斜率为1,
故直线的方程为,即.
由,联立得,,
,则,
故,
则“将军饮马”的最短总路程为.
故选:C.
【点睛】关键点点睛:转化为点关于直线的对称点与原点的距离求解是解题关键.
7. 如图,在正方体中,下面结论错误的是()
A. 直线与平面所成角为
B. 异面直线与所成角
C. 平面
D. 平面
【答案】A
【解析】
【分析】A由正方体性质易得直线与平面所成角为,根据其正切值即可判断;B所求角化为求与所成角,由为等边三角形即可判断;C根据线面垂直的性质及判定定理即可判断;D由线面平行的判定定理判断.
【详解】A:由正方体性质知面,面,
所以直线与平面所成角为,且,
显然直线与平面所成角不为,错;
B:由,则异面直线与所成角,即为与所成角,
为等边三角形,故与所成角为,对;
C:由面,面,则,
又,且,面,
所以面,而面,则,
同理可证,又,面,
所以平面,对;
D:由,面,面,则平面,对.
故选:A
8. 在中,已知,点G满足,则向量在向量方向上的投影向量为()
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据给定条件,结合数量积的运算律可得,为的重心,取的中点,利用投影向量的意义求解作答.
【详解】在中,由,得,
则,即,点满足,则为的重心,设的中点为.
则,,
所以向量在向量方向上的投影向量为:.
故选:B
二、多选题(本题共4小题,每小题5分,共20分,在每小题给出选项中,有多项是符合题目要求的,全部选对得5分,部分选对得2分,有选错的得0分))
9. 关于直线:,则下列结论正确的是()
A. 倾斜角为B. 为直线的一个方向向量
C. 在轴上的截距为D. 与直线垂直
【答案】BD
【解析】
【分析】由直线方程确定斜率,即得倾斜角,根据其斜截式确定截距、方向向量判断A、B、C;由两直线斜率关系判断D.
【详解】直线可写为,故斜率为,易知其倾斜角为,A错;
在轴上的截距为,且为直线的一个方向向量,B对,C错;
由的斜率为,显然,故两线垂直,D对.
故选:BD
10. 某公司统计了2023年1月至6月的月销售额(单位:万元),并与2022年比较,得到同比增长率数据,绘制了如图所示的统计图,则下列说法正确的是()
注:同比增长率=(今年月销售额一去年同期月销售额)÷去年同期月销售额.
A. 2023年1月至6月的月销售额的极差为8
B. 2023年1月至6月的月销售额的第60百分位数为8
C. 2023年1月至6月的月销售额的中位数为9.5
D. 2022年5月的月销售额为10万元
【答案】ACD
【解析】
【分析】根据统计图得出6个月份的数据,确定极差,百分位数,中位数及相应销售额数据,再判断各选项.
【详解】对于A,2023年1月至6月的月销售额的最大值是14,最小值是6,极差为8,故A正确;
对于B,六个数从小到大排列为,因为,所以2023年1月至6月的月销售额的第60百分位数为第四个数11,故B错误;
对于C,2023年1月至6月的月销售额的中位数为9.5,故C正确;
对于D,设2022年5月的月销售额为万元,则,解得,故D正确.
故选:ACD.
11. 定义在实数集R上的奇函数满足,且当时,,下列正确的是()
A. B. 函数的最小正周期为2
C. 函数的值域为D. 方程有5个根
【答案】ACD
【解析】
【分析】由题设可得最小正周期为4且值域为,根据已知区间解析式画出图象判断A、B、C的正误,再画出的图象判断交点情况即知D的正误.
【详解】定义在实数集R上的奇函数满足,
∴,即的最小正周期为4且的值域为,
作出的图象,
∴,故A、C正确,B错误;
由图知:共有5个交点,可得方程有5个根,则D正确;
故选:ACD.
12. 如图1,《卢卡·帕乔利肖像》是意大利画师的作品.图1中左上方悬着的是一个水晶多面体,其表面由18个全等的正方形和8个全等的正三角形构成,该水晶多面体的所有顶点都在同一个正方体的表面上,如图2.若,则()
图1 图2
A.
B. 水晶多面体外接球的表面积为
C. 直线与平面所成角的正弦值为
D. 点到平面的距离为
【答案】BD
【解析】
【分析】由题设画出俯视图,根据几何体关系求判断A;构建空间直角坐标系,由水晶多面体外接球球心与正方体外接球球心重合,确定球心、一个顶点坐标,应用两点距离公式求半径,进而求外接球表面积判断B;应用向量法求线面角、点面距离判断C、D.
【详解】由水晶体俯视图如下是几何体中线段的投影,且,
所以,A错;
根据该水晶多面体的所有顶点都在同一个正方体的表面上,
所以其外接球球心与上述正方体的外接球球心重合,
构建空间直角坐标系,则,故球心为,
又,水晶多面体外接球半径,由两点距离公式有,
所以水晶多面体外接球的表面积为,B对;
由,则,
由,则,,
若是面的一个法向量,则,令,则,
所以直线与平面所成角的正弦值为,C错;
点到平面的距离为,D对.
故选:BD
三、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分)
13. 已知向量,,且,则向量,的夹角是__________.
【答案】##
【解析】
【分析】根据数量积的运算律求出,再由夹角公式计算可得.
【详解】设、的夹角是,,
则由,平方得,
即,即,即,
则,
,
.
故答案为:.
14. 中国古代四大名楼鹳雀楼,位于山西省运城市永济市蒲州镇,因唐代诗人王之涣的诗作《登鹳雀楼》而流芳后世.如图,某同学为测量鹳雀楼的高度,在鹳雀楼的正东方向找到一座建筑物,高约为,在地面上点处(,,三点共线)测得建筑物顶部,鹳雀楼顶部的仰角分别为和,在处测得楼顶部的仰角为,则鹳雀楼的高度约为________.
【答案】74
【解析】
【分析】由题设得,,再应用正弦定理列方程求鹳雀楼的高度.
【详解】由题设及图知:,则,
在中m.
故答案为:74
15. 已知圆:,过点作圆的两条互相垂直的弦,,则四边形面积的最大值为________.
【答案】5
【解析】
【分析】若分别为弦的中点,连接,设,由弦长、半径、弦心距的关系有,再由已知得,最后根据和基本不等式求最大值,注意取值条件.
【详解】若分别为弦的中点,连接,如下图,
设,而,且圆的半径为2,
所以,弦、相互垂直,
所以,
由,当且仅当时等号成立,
所以四边形面积的最大值为5.
故答案为:5
16. 若函数与对于任意,都有,则称函数与是区间上的“阶依附函数”.已知函数与是区间上的“2阶依附函数”,则实数的取值范围是______.
【答案】
【解析】
【分析】由题意得在上恒成立,又,所以在上恒成立,即在上恒成立,令,,设,研究的最小值即可.
【详解】因为函数与是区间上的“2阶依附函数”,
所以在上恒成立,
又在上单调递增,则,
所以在上恒成立,即在上恒成立,
,
令,,设,
,则在上单调递增,
所以,
所以.
故答案为:.
四、解答题(本题共6小题,共70分.解答题应写出文字说明、证明过程或演算步骤)
17. 求满足下列条件的椭圆的标准方程:
(1)两个焦点的坐标分别是,,并且椭圆经过点;
(2)经过两点,.
【答案】(1);
(2).
【解析】
【分析】(1)由题设椭圆焦点在y轴上且,设椭圆方程,根据参数关系及点在椭圆上列方程求参数,即得方程;
(2)设椭圆方程,由点在椭圆上列方程组求参数,即得方程.
【小问1详解】
由已知:椭圆焦点在y轴上且,则,且
设椭圆方程为,又在椭圆上,
所以,
故椭圆方程为.
【小问2详解】
设椭圆方程为,且,在椭圆上,
所以,则椭圆方程为.
18. 从某校高一学生中抽取100名学生,获得了他们一周课外阅读时间(单位:小时)的数据,整理得到数据分组及频数分布表和频率分布直方图:
(1)求频率分布直方图中的值;
(2)假设同一组中的每个数据可用该组区间的中点代替,计算样本中的100名学生该周课外阅读时间的平均数;
(3)求出样本中的100名学生该周课外阅读时间的第60百分位数.
【答案】(1)
(2)7.68(3)8.56
【解析】
【分析】(1)由题意,先计算出第三组和第五组的频率,进而求出对应矩形的高,进而可得的值;
(2)通过累加各组频率与组中值的乘积,即可得到平均数;
(3)先判断出第60百分位数位于内,设第60百分位数的值为,列式求解即可.
【小问1详解】
已知课外阅读时间在的有17人,其频率为0.17,所以,
课外阅读时间在的有25人,其频率为0.25,所以.
【小问2详解】
平均数.
【小问3详解】
已知课外阅读时间在8小时以下的学生所占比例为
课外阅读时间在10小时以下的学生所占比例为
所以第60百分位数一定位于内,设第60百分位数的值为,
则,解得.
故样本中的100名学生该周课外阅读时间的第60百分位数为8.56.
19. 已知坐标平面上点与两个定点的距离之比等于 2 .
(1)求点的轨迹方程,并说明轨迹是什么图形;
(2)记(1)中的轨迹为,过点的直线被所截得的线段的长为,求直线的方程.
【答案】(1)点点轨迹方程为,其轨迹为以原点为圆心,2 为半径的圆
(2)或
【解析】
【分析】(1)根据题意直接列方程化简求解即可,
(2)分直线斜率不存在和直线的斜率存在两种情况,结弦长,圆心距和半径的关系可求得结果.
【小问1详解】
由题可知,
整理得: ,
故点点轨迹方程为,其轨迹为以原点为圆心,2 为半径的圆.
【小问2详解】
由题可知:
①当直线斜率不存在时,此时直线的方程为:,满足弦长为.
②当直线的斜率存在时,不妨设为,
则直线方程为: ,即: ,
则圆心到直线距离为,
因为直线被所截得的线段的长为,
所以,得,解得,
所以直线方程为.
综上,满足条件的直线的方程为或.
20. 在三角形中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,且.
(1)求角A的大小;
(2)求的取值范围.
【答案】(1);(2).
【解析】
【分析】
(1)由正弦定理化简等式整理可得,又,可求,结合A为内角即可求得A的值;
(2)由三角函数恒等变换化简已知可得,可求的范围,从而可求,即可得解.
【详解】(1)由正弦定理可得,,
从而可得,,
即,又B为三角形的内角,
所以,于是,
又A为三角形内角,因此,.
(2)∵
,
由可知,,所以,
从而,
因此,,
故的取值范围为.
21. 已知,如图四棱锥(1)中,,为平行四边形,,平面,,分别是,中点,点在棱上.
(1)证明:平面平面;
(2)若二面角的余弦值为,求直线与平面所成角的正弦值.
【答案】(1)证明见解析;(2).
【解析】
【分析】
(1)由平面,得,又易知为等边三角形,有,故命题可证明;
(2)以为原点,,,所在直线分别为,,轴建立空间直角坐标系,设,根据二面角的余弦值为,可得,再结合线面夹角公式可得结果.
【详解】解:(1)证明:∵平面,∴.
又∵,且为平行四边形,,
∴为等边三角形,
又∵为中点,∴,
又∵,∴,
∵,∴平面,
∴平面平面
(2)以为原点,,,所在直线分别为,,轴建立空间直角坐标系,
则,,,,
,
设,则.
设平面即平面的法向量为,
,,
由,,可取,
设平面的法向量为,
,,
由,,可取.
,解得.
,,
设与平面所成角为,
则.
所以直线与平面所成角的正弦值为
【点晴】设,根据二面角的余弦值为,求得是第二问解题的关键.
22. 已知圆心在轴上的圆与直线:切于点.圆.
(1)求圆的标准方程;
(2)已知,圆与轴相交于两点,(点在点的右侧),过点任作一条倾斜角不为0的直线与圆相交于,两点.问:是否存在实数,使得?若存在,求出实数的值,若不存在,请说明理由.
【答案】(1);(2)存在;.
【解析】
【分析】(1)设圆心的坐标为,根据圆与直线:切于点,由求解.
(2)假设这样的存在,在圆中,令,求得M,N的坐标,然后设直线,与圆联立, 再根据,由,结合韦达定理求解.
【详解】(1)设圆心的坐标为,由点在直线上,知:.
则,又,,
所以,
故,所以,即半径.
所以圆的标准方程为.
(2)假设这样的存在,在圆中,令,
得:,
解得:或,
又由知,
所以,.
由题可知直线的倾斜角不为0,设直线:,,,
由,得,
∵点在圆内部,
∴恒成立,
则,
因为,
所以,即,
则,
得,
得,
得,
因为对任意的都要成立,
所以,
由此可得假设成立,存在满足条件的,且.
【点睛】本题主要考查圆的方程的求法、直线与圆的位置关系,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
组号
分组
频数
1
6
2
8
3
17
4
22
5
25
6
12
7
6
8
2
9
2
合计
100
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