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)
一、单选题
1.设集合,则( )
A.或 B.或
C.或 D.或
【答案】D
【分析】利用补集的定义直接求解.
【详解】因为集合,所以或.
故选:D
2.已知函数,则( )
A.5 B.3 C.2 D.1
【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( )
A.2 B.18 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( )
A.1 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】由,且成等差数列,得,即,
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A,B,C;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
当时,.
故选:B
7.已知函数的定义域为,且,则( )
A.0 B.2 C.4 D.5
【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】令,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.若,,且的面积为,则椭圆的方程为( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【分析】设,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】设,则,,则,
由椭圆的定义可知,
所以,
所以,,,,
在中,
,
则,
所以,
在中,
,
即,
整理可得,
因为三角形的面积为,
故,即,
得,
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,,所以与互为相反数且不为0,
故为等轴双曲线,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,与异号,
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A、B,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】由为抛物线的焦点,,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,则可得与轴平行,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,
由得,抛物线在点处的切线斜率为1,所以切线方程为,即,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,异面直线与所成角的余弦值为
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,
若,,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,
则是三棱锥的高,
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,则为的中点,以的中点为原点,以分别为轴,建立空间直角坐标系,
则,,,,
可得,则,
故异面直线与所成角的余弦值为,所以正确;
对于选项,取的中点,过点作于点,连接,
由题意知,平面,平面,,
又因为,,平面,
可得平面,
所以为在平面内的射影,则为直线与平面所成的角,
设,则,
在Rt中,,
所以,
故,
令,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,
在中,可得,
在中,可得,
则,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】由构造函数,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,
当时,即,
所以,即函数在上单调递增.
根据偶函数对称区间上单调性相同的性质可知在上单调递减,
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)若,求函数的单调区间;
(2)若,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,
令,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,.
令,则
当时,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①:;条件②:.
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①:过点作于点,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②:在中,由余弦定理得出,则,过点作于点,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,且,
则,解得或,
因为圆的半径小于6,
所以,即,
所以.
(2)如果选择条件①:
由,,得,
过点作于点,则,
所以圆心到直线的距离,
则,
解得;
如果选择条件②:,
在中,,
由余弦定理得,
所以,
过点作于点,则,
所以圆心到直线的距离,
则,
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)若分别为的中点,求证:平面;
(2)设,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MP,NP,
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)在平面内过点作,使得点与点在同侧,
由平面平面平面,
故,结合,故两两垂直.
以为原点,分别以为轴正方向建立空间直角坐标系,如图,
则,
由得,
故为等腰直角三角形,
同理,为等腰直角三角形.得,
故,
,
当时,最小,此时分别是中点,
于是,
,
设平面的法向量为,
故,即,整理得,
取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,
则,
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)求,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,
每1条线段都变为4条线段,故;
(2)因为,
由题意知,①
当时,得,
当时,,②
①-②得,则,检验成立,故,
令③
④
③-④得.
,
化简得.
22.已知双曲线的右焦点为为双曲线上一点.
(1)求的方程;
(2)设直线,且不过点,若与交于两点,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,
则且,
所以且,
设,则,由韦达定理可得,
又,
所以,,
又,
因为,所以,
整理可得,则,
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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