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    2022-2023学年安徽省安庆市宿松中学高二下学期期中联考数学试题(A卷)含解析

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    2022-2023学年安徽省安庆市宿松中学高二下学期期中联考数学试题(A卷)含解析

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    这是一份2022-2023学年安徽省安庆市宿松中学高二下学期期中联考数学试题(A卷)含解析,共19页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。


    2022-2023学年安徽省安庆市宿松中学高二下学期期中联考数学试题(A卷)

     

    一、单选题

    1.设集合,则    

    A B

    C D

    【答案】D

    【分析】利用补集的定义直接求解.

    【详解】因为集合,所以.

    故选:D

    2.已知函数,则    

    A5 B3 C2 D1

    【答案】B

    【分析】先求,再根据的值带入相应解析式计算即可.

    【详解】因为,所以

    所以.

    故选:B

    3.已知向量,若,则    

    A2 B18 C D

    【答案】B

    【分析】根据空间向量平行的坐标表示求解即可.

    【详解】因为,则存在实数使得,即

    解得,所以

    故选:B

    4.已知等比数列的公比不为,且成等差数列,则    

    A1 B-1 C D

    【答案】D

    【分析】根据等比数列通项和等差中项性质列出关于的方程,解出即可.

    【详解】,且成等差数列,得,即

    ,解得(舍去)或(舍去)或.

    故选:D

    5.《健康中国2030”规划纲要》提出,健康是促进人的全面发展的必然要求,是经济社会发展的基础条划件.实现国民健康长寿,是国家富强民族振兴的重要标志,也是全国各族人民的共同愿望.为普及健康知识,某公益组织为社区居民组织了一场健康知识公益讲座,为了解讲座效果,随机抽取了10位居民在讲座后进行健康知识问卷(百分制),这十位居民的得分情况如下表所示:

    答题居民序号

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    得分

    72

    83

    65

    76

    88

    90

    65

    90

    95

    76

    则以下说法错误的是(    

    A.该10位居民的答卷得分的极差为30

    B.该10位居民的答卷得分的中位数为94

    C.该10位居民的答卷得分的中位数小于平均数

    D.该10位居民的答卷得分的方差为104.4

    【答案】B

    【分析】由极差、中位数和平均数的定义可判断ABC;求出该社区居民问卷得分的方差即可判断D.

    【详解】按照从小到大排列为,则极差为,故选项A正确;

    中位数为,故选项B不正确;

    中位数为79.5,平均数为,故选项C正确;

    通过计算可得

    ,所以方差为,故选项D正确.

    故选:B.

    6.已知函数,则将函数的图象向右平移个单位后得到函数的图象,图象关于原点对称,则(    

    A B C D

    【答案】B

    【分析】利用辅助角公式化简,再根据平移变换得,然后由对称性可解.

    【详解】由题意可知,将函数的图象向右平移个单位后得到函数的图象,

    所以

    因为图象关于原点轴对称,所以,即

    时,.

    故选:B

    7.已知函数的定义域为,且,则    

    A0 B2 C4 D5

    【答案】D

    【分析】函数的性质与抽象函数,用赋值法即可求解.

    【详解】,得,即,所以

    所以函数的图象关于对称;因为,所以.

    故选:D

    8.已知椭圆的两个焦点为,过的直线与交于两点.,且的面积为,则椭圆的方程为(    

    A B

    C D

    【答案】A

    【分析】,则,由椭圆的定义得,在中,由余弦定理得,根据同角三角函数的平方关系得,在中, 由余弦定理得,再结合的面积为,即可求出,进而得出椭圆的方程.

    【详解】,则,则

    由椭圆的定义可知

    所以

    所以

    中,

    所以

    中,

    整理可得

    因为三角形的面积为

    ,即

    所以

    所以椭圆的方程为

    故选:A

     

    二、多选题

    9.如图是函数的导函数的图象,,则下列判断正确的是(    

    A单调递增区间为 B

    C D

    【答案】ABD

    【分析】由导函数图象的符号判断函数在各区间的单调性,再结合函数的性质得出结果.

    【详解】对于A,由题图知当时,,所以在区间上,单调递增,故正确;

    对于B,当时,单调递减,在上,单调递增;当时,单调递减,所以,故B正确;

    对于C不一定是函数的最大值,最大值可能由区间的端点产生,所以错误;

    对于D,当时,单调递减,所以,故D正确;

    故选:ABD.

    10.已知首项为正数的等比数列的公比为,曲线,则下列叙述正确的有(    

    A.若为圆,则

    B.若,则离心率为2

    C离心率为

    D是双曲线且其渐近线方程为

    【答案】AC

    【分析】对于A,若为圆,则,求出得出结果;对于B为等轴双曲线,求其离心率即可;对于C,当时,曲线是焦点在轴上的椭圆,求其离心率即可;对于D,故曲线为双曲线,求其渐近线方程.

    【详解】对于A,首项为正数的等比数列的公比为,曲线,若为圆,则,所以,所以,即曲线为圆心为,半径为的圆,故正确;

    对于B,当时,,所以互为相反数且不为0

    为等轴双曲线,故曲线的离心率为,故B错误;

    对于C,数列为递减数列,,所以曲线焦点在轴上的椭圆,故的离心率为,故C正确;

    对于D,当时,异号,

    故曲线为双曲线,其渐近线为,即,故D错误.

    故选:AC.

    11.已知为抛物线的焦点,为坐标原点,点在抛物线上,则(    

    A的最小值为2

    B.若,则

    C.点在抛物线上,且为正三角形,则

    D.若,则抛物线在点处的切线方程为

    【答案】ABD

    【分析】选项AB,由抛物线的定义及几何性质判断选项;选项C,由为正三角形,得的斜率为,得出的坐标;选项D,利用导数求切线方程判断选项.

    【详解】为抛物线的焦点,,故

    对于A,设

    ,所以的最小值为2,故A正确;

    对于B,由抛物线的定义知,得,故B正确;

    对于C为正三角形,则可得轴平行,且,得的斜率为,所以的坐标为

    所以,故C错误;

    对于D,因为,代入,可得

    ,抛物线在点处的切线斜率为1,所以切线方程为,,故D正确.

    故选:ABD.

    12.如图,边长为4的正方形是圆柱的轴截面,点为圆弧上一动点(点与点不重合),则(    

    A.存在值,使得

    B.三棱锥体积的最大值为

    C.当时,异面直线所成角的余弦值为

    D.当直线与平面所成角最大时,平面截四棱锥外接球的截面面积为

    【答案】BCD

    【分析】利用线面垂直的性质即可判断选项A;根据棱锥的体积计算公式判断选项B;建立空间直角坐标系,利用空间向量的夹角公式判断选项C;利用线面垂直的性质以及勾股定理和基本不等式即可判断选项D.

    【详解】对于选项,由题意知

    平面,则平面

    所以,不成立,故不正确;

    对于选项,在三棱锥中,半圆面

    是三棱锥的高,

    当点是半圆弧的中点时,三棱锥的底面积取得最大值,

    三棱锥的体积取得最大值为,故选项B正确;

    对于选项C:当时,则的中点,以的中点为原点,以分别为轴,建立空间直角坐标系,

    ,

    可得,则

    故异面直线所成角的余弦值为,所以正确;

    对于选项,取的中点,过点于点,连接

    由题意知,平面平面

    又因为平面

    可得平面

    所以在平面内的射影,则为直线与平面所成的角,

    ,则

    Rt中,

    所以

    ,则,且

    所以

    当且仅当,即时取等号,

    所以,则

    所以直线与平面所成最大角的正弦值为

    此时

    所以

    连接,因为平面平面,所以

    因为为正方形,所以

    中,可得

    中,可得

    ,因为

    所以点为四棱锥外接球的球心,

    因为,由,解得

    所以球心到面的距离

    设截面半径为,则有

    所以截面面积为,故D正确.

    故选:BCD.

     

    三、填空题

    13.复数,则__________.

    【答案】/0.8

    【分析】利用复数代数形式的除法运算化简得到,再由共轭复数的概念得到,进而求出结果.

    【详解】

    ,则.

    故答案为:.

    14.已知方程表示焦点在轴上的椭圆,则实数的取值范围是__________.

    【答案】

    【分析】根据椭圆标准方程的结构特征,结合焦点在轴上可得.

    【详解】因为方程表示焦点在y轴上的椭圆,所以,得.

    故答案为:

    15.已知数列满足,则__________.

    【答案】

    【分析】通过取倒数构造等差数列,根据条件解得,再结合裂项相消法得出结果.

    【详解】因为,,所以

    所以,所以

    所以.

    故答案为:.

    16.已知函数是定义在上的可导函数,且满足,对于任意的实数,都有,当时,,若,则实数的取值范围是__________.

    【答案】

    【分析】构造函数,得出为偶函数,通过导数得到的单调性,再解不等式求得结果.

    【详解】因为

    所以,令,则,即为偶函数,

    ,即

    所以,即函数上单调递增.

    根据偶函数对称区间上单调性相同的性质可知上单调递减,

    又因为,所以,所以,即

    故只需,即

    所以,解得.

    故答案为:.

     

    四、解答题

    17.已知在的展开式中的二项式系数之和为64,求:

    (1)的值;

    (2)展开式中常数项;

    【答案】(1)6

    (2)15

     

    【分析】1)根据二项式系数之和分析运算;

    2)根据二项展开式分析运算.

    【详解】1)因为的展开式中的二项式系数之和为64

    所以,得.

    2)二项展开式的通项为.

    可得当,即时,

    此时,展开式中常数项为15.

    18.已知函数.

    (1),求函数的单调区间;

    (2),求证:.

    【答案】(1)函数的单调减区间为,单调增区间为

    (2)证明见解析

     

    【分析】1)求导,解不等式可得;

    2)构造函数,转化为求的最小值问题,利用导数可证.

    【详解】1)当,则

    ,解得,令,解得

    所以函数在上单调递减,在上单调递增;

    所以函数的单调减区间为,单调增区间为

    2)因为,所以

    所以即证.

    ,则

    时,为增函数;当时,为减函数;

    所以的最小值为

    所以,所以,所以.

    19.已知半径小于6的圆过点,且圆与两坐标轴均相切.

    (1)求圆的标准方程;

    (2)若圆与直线交于两点,__________,求的值.

    从下列两个条件中任选一个补充在上面问题中并作答:条件;条件

    注:如果选择多个条件分别作答,按第一个解答计分.

    【答案】(1)

    (2)

     

    【分析】1)设圆,由圆过点代入方程,再根据圆与两坐标轴均相切得出,且,解出,即可得出圆的方程;

    2)选:过点于点,由得出,则,得出圆心到直线的距离,由点到直线距离公式列出方程求解即可;选:在中,由余弦定理得出,则,过点于点,得出,则圆心到直线的距离,由点到直线距离公式列出方程求解即可.

    【详解】1)设圆

    因为圆过点

    所以

    又因为圆两坐标轴均相切,

    所以得

    ,解得

    因为圆的半径小于6

    所以,即

    所以

    2)如果选择条件

    ,得

    过点于点,则

    所以圆心到直线的距离

    解得

    如果选择条件

    中,

    由余弦定理得

    所以

    过点于点,则

    所以圆心到直线的距离

    解得

    20.在直三棱柱中,,点是对角线上的动点,点是棱上的动点.

    (1)分别为的中点,求证:平面

    (2),当线段的长最小时,求平面与平面夹角的余弦值.

    【答案】(1)证明见解析

    (2).

     

    【分析】1)通过面面平行证明线面平行;

    2)建立空间直角坐标系,利用空间向量法求平面与平面的法向量,再得到两平面的夹角的余弦值.

    【详解】1)证明:取的中点为,连接MPNP

    因为分别为的中点,

    所以,又

    所以平面平面

    平面,同理可证平面

    因为

    所以平面平面

    因为平面,所以平面

    2)在平面内过点,使得点与点同侧,

    平面平面平面

    ,结合,故两两垂直.

    为原点,分别以轴正方向建立空间直角坐标系,如图,

    为等腰直角三角形,

    同理,为等腰直角三角形.

    时,最小,此时分别是中点,

    于是

    设平面的法向量为

    ,即,整理得

    可得平面的一个法向量为

    平面的法向量为

    设平面与平面夹角的大小为

    故平面与平面夹角的余弦值为.

    21.下图(1)是一个边长为1的正三角形,将每边三等分,以中间一段为边向外作正三角形,并擦去中间一段,得到图(2),如此继续下去,得到图(3….由图可知,围成第一个图形的线段条数为3,围成第(2)个图形的线段条数为,设围成第个图形的边长条数为.

    (1),并直接写出(不用证明);

    (2)数列满足,求数列的前项和.

    【答案】(1)

    (2)

     

    【分析】1)可以看到,由第到第个图形,每1条线段都变为4条线段,得出一个等比数列,求出结果.

    2)先求,再利用错位相减法求和.

    【详解】1)由题意可知

    可以看到,由第到第个图形,

    1条线段都变为4条线段,故

    2)因为

    由题意知

    时,得

    时,

    ①-②,则,检验成立,故

    ③-④.

    化简得.

    22.已知双曲线的右焦点为为双曲线上一点.

    (1)的方程;

    (2)设直线,且不过点,若交于两点,点关于原点的对称点为,若,试判断是否为定值,若是,求出值,若不是,请说明理由.

    【答案】(1)

    (2)存在,

     

    【分析】1)利用焦点坐标得到,再由点在双曲线上,结合联立方程即可得解;

    2)利用设而不求得到关于的值,再由得到的关系式,从而整理得,分析式子即可得到,由此得解.

    【详解】1)由已知可得,故

    因为在双曲线上,所以,解得(负值舍去),

    所以的方程为

    2)联立直线与双曲线的方程

    可得

    所以

    ,则,由韦达定理可得

    所以

    因为,所以

    整理可得,则

    整理可得

    因为不恒为0,所以应有,解得

    所以直线的斜率为定值3.

    【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:

    1)设直线方程,设交点坐标为

    2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于(或)的一元二次方程,必要时计算

    3)列出韦达定理;

    4)将所求问题或题中的关系转化为(或)的形式;

    5)代入韦达定理求解.

     

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