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    2023-2024学年福建省厦门第一中学高二上学期十二月月考数学试题含答案
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    2023-2024学年福建省厦门第一中学高二上学期十二月月考数学试题含答案

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    这是一份2023-2024学年福建省厦门第一中学高二上学期十二月月考数学试题含答案,共22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。

    一、单选题
    1.已知直线过点,且不过第四象限,则直线的斜率的最大值是( )
    A.B.
    C.D.
    【答案】A
    【分析】由直线不过第四象限,可画出所有符合要求的直线,观察可得.
    【详解】
    如图,,,只有当直线落在图中所示位置时才符合题意,故.
    故直线的斜率的最大值为2.
    故选:A.
    2.设数列的前项和为,数列是公比为2的等比数列,且,则( )
    A.255B.257C.127D.129
    【答案】C
    【分析】由题设可得,再由即可求值.
    【详解】由数列是公比为2的等比数列,且,
    ∴,即,
    ∴.
    故选:C.
    3.若离心率为的双曲线的一条渐近线与直线垂直,则( )
    A.B.C.D.
    【答案】C
    【分析】根据双曲线离心率求得,再根据双曲线的一条渐近线与直线垂直列出,求解.
    【详解】,所以,得渐近线为,
    因为其中一条渐近线与直线垂直,则,得.
    故选:C
    4.已知数列是等差数列,且,则其前七项和( )
    A.42B.35C.28D.21
    【答案】C
    【分析】结合已知条件,利用等差数列的性质求出,然后利用等差数列的前项和公式求解即可.
    【详解】由等差数列的性质以及可知,,即,
    从而.
    故选:C.
    5.已知抛物线的焦点,准线为是上一点,是直线与的交点,若,则( )
    A.4B.C.2D.
    【答案】D
    【分析】设,,利用代入数据可得的值,进而利用抛物线的定义可得.
    【详解】依题意,,准线的方程为,
    因为点是上一点,所以设点,,则,
    因为,所以,解得,
    又是直线与的交点,所以由抛物线的定义可得.
    故选:D.
    6.如图,已知四棱柱的底面为平行四边形,,与平面交于点,则( )
    A.B.C.D.
    【答案】A
    【分析】设,由空间向量运算表示出,结合四点共面,得,解出即可.
    【详解】由题设,
    因为,
    所以,
    又因为四点共面,所以,
    解得,即.
    故选:A.
    7.正多面体也称柏拉图立体,被誉为最有规律的立体结构,是所有面都只由一种正多边形构成的多面体(各面都是全等的正多边形). 数学家已经证明世界上只存在五种柏拉图立体,即正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体. 如图,已知一个正八面体的棱长为2,,分别为棱,的中点,则直线和夹角的余弦值为( )
    A.B.
    C.D.
    【答案】D
    【分析】根据题意得到,,然后由向量的数量积公式分别求出,结合向量的夹角运算公式,即可求解.
    【详解】如图所示:

    由题意,可得,,
    又由正八面体的棱长都是2,且各个面都是等边三角形,
    在中,由,可得,所以,所以



    所以,
    即直线和夹角的余弦值为.
    故选:D.
    【点睛】关键点点睛:选取适当的基底向量,由已知条件可以求出它们的模以及两两之间的夹角,所以只需把分解,然后由向量的夹角公式即可求解.
    8.已知是椭圆的左右顶点,是双曲线在第一象限上的一点,直线分别交椭圆于另外的点.若直线过椭圆的右焦点,且,则椭圆的离心率为( )
    A.B.C.D.
    【答案】A
    【分析】根据代数法表示出直线的斜率关系,同理表示出的斜率关系,再根据几何关系代换可得出直线垂直于椭圆,再根据题意,最后根据直角三角形正切定义进行列式计算即可得出答案.
    【详解】由题意可知,设,可得直线的斜率分别为,
    因为点在双曲线上,则,整理得,所以,
    设点,可得直线的斜率,
    因为点在椭圆上,则,整理得,
    所以,即,则,
    所以直线与关于轴对称,又因为椭圆也关于轴对称,
    且过焦点,则轴,又,则,
    所以,
    整理得,即,解得,或(舍去),所以椭圆的离心率为.
    故答案选:A.
    二、多选题
    9.在空间直角坐标系中,点,则( )
    A.
    B.点关于轴的对称点坐标为
    C.向量在上的投影向量为
    D.点到直线的距离为
    【答案】BC
    【分析】根据点与向量的关系计算即可.
    【详解】对于,故A错误;
    对于B,点关于轴的对称点坐标为,故B正确;
    对于C,,
    在上投影向量为,C正确.
    对于,点到直线的距离为错误.
    故选:BC.
    10.已知直线,设两直线分别过定点,直线和直线的交点为为坐标原点,则( )
    A.直线过定点,直线过定点
    B.
    C.的最小值为7
    D.若,则恒满足
    【答案】AB
    【分析】对于A,直接由直线过定点即可判断;对于B,证明即可;对于C,求出圆P的方程,通过几何关系即可得解;对于D,可以设,若,求出点的轨迹方程,然后看和点P的方程是否一样即可.
    【详解】对于A,可化作,可发现过定点,同理,过定点,A正确;
    对于B,因为,所以恒成立,因此是以为直径的圆上的点,根据定义,,B正确;
    对于C,由题可知、的中点为,,所以在圆上,所以,C错误;
    对于D,设,若,则,化简可得,与的方程不符合,D错误.
    故选:AB.
    11.如图,双曲线的左右焦点分别为和,点、分别在双曲线的左、右两支上,为坐标原点,且,则下列说法正确的有( )

    A.双曲线的离心率
    B.若且,则的渐近线方程为
    C.若,则
    D.若,则
    【答案】ACD
    【分析】根据渐近线夹角范围得离心率范围判断A,利用三角形面积求得的坐标,代入双曲线方程即可求解渐近线判断B,在双曲线上取B关于原点的对称点M,连接,先证,再结合条件得,从而得判断C,在上取一点使得,先证,再结合条件得,从而,判断D.
    【详解】对于A,,两渐近线夹角小于,,
    ,A正确;
    对于B,时,为等腰直角三角形,,
    又点在双曲线上,代入双曲线方程得即,,
    渐近线方程为,B错误;
    对于C,在双曲线上取B关于原点的对称点M,连接,,,.
    ,,又,.
    又,为中点,,必有,,三点共线,
    为角平分线,,C正确;
    对于D,在上取一点使得,,,
    ,,又,,
    ,,D正确.

    故选:ACD
    12.已知数列的前项和,数列是首项和公比均为2的等比数列,将数列和中的项按照从小到大的顺序排列构成新的数列,则( )
    A.B.数列中与之间共有项
    C.D.
    【答案】ABD
    【分析】先根据已知条件求,的通项公式,再根据数列的性质逐项判断.
    【详解】数列的前项和,当时,;
    当时,,
    经检验,当时也满足,所以,
    又因为数列是首项和公比均为2的等比数列,所以.
    则数列为:,
    所以,故选项A正确;
    数列是由连续奇数组成的数列,都是偶数,
    所以与之间包含的奇数个数为个,故选项B正确;
    因为,前面相邻的一个奇数为,
    令,解得,
    所以数列从1到共有,也即,故选项C错误;
    设位于与之间,则有,解得,
    所以前1022项中包含的前10项,的前1012项,
    即,故D正确.
    故选:ABD
    【点睛】注重等差数列等比数列基础知识的掌握,强化计算能力.
    三、填空题
    13.圆与圆的公共弦长等于 .
    【答案】
    【分析】两圆相减得出公共弦所在直线方程,再根据勾股定理计算公共弦长
    【详解】联立,得公共弦所在直线方程为.
    圆心到距离
    所以公共弦长为
    故答案为:
    14.已知数列的前项和为,则 .
    【答案】16
    【分析】根据递推公式,可求出,即可求解.
    【详解】由题意得,即,
    因为,所以为首项为,公比为的等比数列,
    所以
    所以.
    故答案为:.
    15.椭圆上有两点分别为椭圆的左、右焦点,是以为中心的正三角形,则的周长为 .
    【答案】
    【分析】根据正三角形几何关系可以确定,再根据重心定理可将三角形各边用表示出来,利用几何关系求出椭圆c值即可求出答案.
    【详解】设边与轴交于点,且是以为中心的正三角形,
    则,且为的重心,
    由重心定理可得,,则,
    在Rt中,,则,
    所以,由椭圆的定义可得,
    ,即
    化简可得,则.
    所以的周长为.
    故答案为:18-6.
    16.在平面上有一系列点,对每个正整数,点位于函数的图象上,以点为圆心的都与轴相切,且与外切.若,且的前项之和为,则 .
    【答案】
    【分析】根据题意可知两相邻圆的半径满足,展开且代入中可得出,由等差数列性质可得出数列的通项公式,进一步得出数列的通项公式,再根据裂项相消求出即可。
    【详解】因为与外切,且都与轴相切,所以,即,所以,
    因为,所以,所以,
    所以数列为等差数列,首项,公差,
    所以,所以,
    所以,
    所以
    所以,
    故答案为:.
    四、解答题
    17.已知圆的圆心在轴上,且经过两点
    (1)求圆的方程;
    (2)过点的直线与圆相交于两点,且,求直线的方程
    【答案】(1);
    (2)或.
    【分析】(1)根据题意设圆的方程为,然后将两点的坐标代入方程求出,从而可得圆的方程;
    (2)由题意可得圆心到直线的距离为1,然后分直线的斜率不存在和斜率存在两种情况,结合点到直线的距离公式求解即可.
    【详解】(1)因为圆的圆心在轴上,所以设圆的方程为(),
    因为圆经过两点,
    所以,解得,
    所以圆的方程为;
    (2)由,可得圆心,半径为2,
    因为直线与圆相交于两点,且,
    所以圆心到直线的距离为1,
    当直线的斜率不存在时,直线为,满足题意;
    当直线的斜率存在时,设直线为即,则
    ,解得,
    所以直线的方程为,即,
    综上直线的方程为或.
    18.在平面直角坐标系中,点在抛物线上,且A到的焦点的距离为1.
    (1)求的方程;
    (2)若直线与抛物线C交于两点,,且,试探究直线是否过定点,若是,请求出定点坐标,否则,请说明理由.
    【答案】(1)
    (2)直线过定点
    【分析】(1)利用抛物线的定义及点在抛物线上计算即可;
    (2)设的方程,由平面向量数量积的坐标表示及韦达定理求参数即可.
    【详解】(1)依题意可得,解得,所以抛物线方程为:;
    (2)设直线显然存在,
    联立方程,化简可得
    所以
    在抛物线C上,故,
    ,解得或,
    因为,所以,得
    所以直线过定点.
    19.设是等比数列且公比大于0,其前项和为是等差数列,已知,.
    (1)求的通项公式;
    (2)设,数列的前项和为,求满足的最大整数的值.
    【答案】(1),;
    (2)9.
    【分析】(1)利用等差和等比数列的通项公式求解;
    (2)先拆项分母得,再利用裂项相消法求和,进而解不等式求满足的最大整数的值.
    【详解】(1)设的公比为,
    因为,所以,即,解得或(舍),
    所以,
    设的公差为,
    因为,所以,
    所以,解得,所以.
    故,.
    (2),
    即.
    所以
    .
    ,化简得,又,解得.
    所以满足的最大整数.
    20.三棱柱中,,线段的中点为,且.
    (1)求证:平面;
    (2)点在线段上,且,求平面与平面夹角的余弦值.
    【答案】(1)证明见解析
    (2)
    【分析】(1)由题意先由等腰三角形证明,再结合线面垂直的判定定理证明平面.
    (2)建立适当的空间直角坐标系,求出两个平面的法向量即可由向量的夹角公式得解.
    【详解】(1)三棱柱中,,
    在中,,线段的中点为,所以,所以;
    因为平面平面平面,所以平面.
    (2)由(1)可知平面,平面,
    所以,
    作交于点,则两两互相垂直
    以为原点,以所在的直线为建立空间直角坐标系,
    因为,
    所以.
    所以,
    因为,所以,
    设平面的一个法向量,则,
    解得,令,则,所以,
    设平面的一个法向量,则,
    令,则,所以,
    则.
    所以平面与平面夹角的余弦值为.
    21.某高科技企业研制出一种型号为A的精密数控车床,A型车床为企业创造的价值逐年减少(以投产一年的年初到下一年的年初为A型车床所创造价值的第一年).若第1年A型车床创造的价值是250万元,且第1年至第6年,每年A型车床创造的价值减少30万元;从第7年开始,每年A型车床创造的价值是上一年价值的50%.现用()表示A型车床在第n年创造的价值.
    (1)求数列的通项公式;
    (2)记为数列的前n项的和,,企业经过成本核算,若万元,则继续使用A型车床,否则更换A型车床,试问该企业须在第几年年初更换A型车床?
    【答案】(1)(万元)
    (2)该企业需要在第12年年初更换A型车床
    【分析】(1)由题意得构成首项,公差的等在数列,构成首顶,公比的等比数列,从而可求出其通项公式,
    (2)由(1)得是单调递减数列,于是,数列也是单调递减数列,然后分别求出和时的值,再由可求得结果.
    【详解】(1)题意得构成首项,公差的等差数列.
    故(万元).
    构成首顶,公比的等比数列,
    故万元.
    于是,(万元).
    (2)由(1)得是单调递减数列,于是,数列也是单调递减数列.
    当时单调递减,(万元).
    所以(万元);
    当时,(万元);当时,(万元).
    所以,当时,恒有.
    故该企业需要在第12年年初更换A型车床.
    22.已知椭圆的两焦点分别为的离心率为上有三点,直线分别过的周长为8.
    (1)求的方程;
    (2)①若,求的面积;
    ②证明:当面积最大时,必定经过的某个顶点.
    【答案】(1)
    (2)①;②证明见解析.
    【分析】(1)利用椭圆的定义与性质计算即可;
    (2)①直接求直线的直线方程,与椭圆联立可得的坐标,利用三角形面积公式计算即可;②法一、设三点坐标及直线和直线的方程,与椭圆联立结合韦达定理化简得出纵坐标与纵坐标的比值,再根据三角形的面积公式用坐标表示,从而可计算得,构造函数证明即可;法二、设,,根据定比点差法由横坐标表示,再利用三角形面积公式计算得,余下利用法一计算即可;法三、设,,同法二利用定比点差法由由横坐标表示,再利用三角形面积公式计算得,余下同法一计算即可.
    【详解】(1)依题意可得的周长,
    又椭圆的离心率为,则,
    解得,
    所以的方程为;
    (2)①由上可知:,
    所以直线的方程为,
    联立直线与椭圆方程可解得,
    由椭圆的对称性可得,
    因此;
    ②证明:设直线和直线的方程为,
    设,
    联立和椭圆得:,
    可得,同理可得:.
    又因为,所以,
    所以,即;
    同理可得,即
    不妨设,于是,
    因此
    又因为

    设,
    下面证明
    ,化简得
    即证明,即,
    又的判别式小于等于0,故,
    因此,原命题得证.
    故当面积最大时,必定经过的上或下顶点.
    解法二:②证明:设,设,
    则有,
    又,
    可得,
    即,
    设,同理可得,
    不妨设,于是所以,
    所以,
    下同法一;
    解法三:②证明:设,设,
    则有,
    又,
    可得,
    即,结合解得,
    设,同理可得,
    不妨设,于是,

    下同法一.
    【点睛】本题难点在于最后一问,第一种方法设点设线,利用韦达定理结合点在椭圆上得出纵坐标的比值关系,再利用坐标比计算与面积比,将的面积用点Q的纵坐标表示计算即可;第二、三种方法本质上都是利用定比点差法,由三点共线得出坐标关系,后仍计算三角形面积比,将的面积用点Q的纵坐标表示计算即可证明.证明过程中,蕴含了一个定值关系,即
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