搜索
    上传资料 赚现金
    湖北省武汉市问津教育联合体2023-2024学年高二下学期3月联考数学试卷(原卷版+解析版)
    立即下载
    加入资料篮
    资料中包含下列文件,点击文件名可预览资料内容
    • 原卷
      湖北省武汉市问津教育联合体2023-2024学年高二下学期3月联考数学试卷(原卷版).docx
    • 解析
      湖北省武汉市问津教育联合体2023-2024学年高二下学期3月联考数学试卷(解析版).docx
    湖北省武汉市问津教育联合体2023-2024学年高二下学期3月联考数学试卷(原卷版+解析版)01
    湖北省武汉市问津教育联合体2023-2024学年高二下学期3月联考数学试卷(原卷版+解析版)02
    湖北省武汉市问津教育联合体2023-2024学年高二下学期3月联考数学试卷(原卷版+解析版)01
    湖北省武汉市问津教育联合体2023-2024学年高二下学期3月联考数学试卷(原卷版+解析版)02
    湖北省武汉市问津教育联合体2023-2024学年高二下学期3月联考数学试卷(原卷版+解析版)03
    还剩2页未读, 继续阅读
    下载需要15学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    湖北省武汉市问津教育联合体2023-2024学年高二下学期3月联考数学试卷(原卷版+解析版)

    展开
    这是一份湖北省武汉市问津教育联合体2023-2024学年高二下学期3月联考数学试卷(原卷版+解析版),文件包含湖北省武汉市问津教育联合体2023-2024学年高二下学期3月联考数学试卷原卷版docx、湖北省武汉市问津教育联合体2023-2024学年高二下学期3月联考数学试卷解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共24页, 欢迎下载使用。

    考试时间:2024年3月26日上午8:00-10:00试卷满分:150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. 下列求导运算结果正确的是( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】根据导数的运算法则及基本初等函数的导数公式计算可得.
    【详解】A:,故A错误;
    B:,故B正确;
    C:,故C错误;
    D:,故D错误;
    故选:B.
    2. 在前项和为的等差数列中,,,则( )
    A. 3B. 10C. 15D. 25
    【答案】C
    【解析】
    【分析】写出等差数列的通项公式以及前项求和公式,利用题中所给的条件即可.
    【详解】设 的通项公式为 ,其中 是首项,是公差,
    则 , ,
    由题意 ,解得 ,又 ,
    代入得 ,得 ,得.
    故选:C
    3. 设是函数的导函数,则的图象可能是( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【分析】利用导数求出原函数的单调性,选择图像即可.
    【详解】由,得或,
    由,得,
    所以在上单调递增,在上单调递减,
    由图知,只有C选项的图象符合.
    故选:C.
    4. 已知直线过点交圆于两点,则“是直线的斜率为0”的( )
    A. 必要而不充分条件B. 充分必要条件
    C. 充分而不必要条件D. 即不充分也不必要条件
    【答案】A
    【解析】
    【分析】根据充分性、必要性定义,结合直线的斜率是否存在进行判断即可.
    【详解】当直线的斜率等于0时,直线的方程为,代入方程中,得,显然;
    当直线的不存在斜率时,直线的方程为,代入方程中,得,显然,
    因此是必要而不充分条件,
    故选:A
    5. 若是区间上的单调函数,则实数的取值范围是( )
    A. B.
    C. 或D.
    【答案】C
    【解析】
    【分析】求导,分析导函数的正负得到原函数的单调性,再由已知建立关于的不等式组,解出即可.
    【详解】由题意,,
    令,解得,令,解得或,
    所以在上单调递减,在,上单调递减,
    若函数在区间上单调,
    则或或,解得或或,
    即或.
    故选:C.
    6. 已知双曲线为坐标原点,是的左焦点,过点的直线与的两条渐近线分别交于.若三角形是直角三角形,则三角形的面积( )
    A. B. 2C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【分析】先根据双曲线的方程得出渐近线方程及,进而得出;再结合图形,根据三角形是直角三角形得出,进而得出三角形的三条边长即可解答.
    【详解】根据双曲线的对称性,不妨设过点的直线的斜率大于零.如图所示:

    由双曲线可得:双曲线的渐近线方程为:,
    则两条渐近线的倾斜角分别为和,所以.
    因为三角形是直角三角形,所以,
    则,,又因为,
    所以,,.
    所以三角形的面积为.
    故选:D.
    7. 若函数导数的最小值为0,则函数的零点为( )
    A. 0B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】由,确定,由的最小值为0,得出的解析式,进一步求出函数的零点.
    【详解】因为函数的导数,所以,c为常数,
    设,则恒成立,在R上单调递增,
    又,所以当时,即,所以在单调递减,
    当时,即,所以在单调递增,
    所以在处取得最小值,即,故,
    所以,故,
    令,解得,函数的零点为.
    故选:B.
    8. 设三棱锥三条侧棱SA,SB,SC两两相互垂直,,,,其顶点都在球O的球面上,则球心O到平面ABC的距离为( )
    A. B. C. D.
    【答案】A
    【解析】
    【分析】根据题意以SA,SB,SC为棱构造长方体,建系,利用空间向量求点到面的距离.
    【详解】因为三棱锥的三条侧棱SA,SB,SC两两相互垂直,且,,,
    以SA,SB,SC为棱构造长方体,则,解得,
    如图,以A为原点,AE为x轴,AG为y轴,AS为z轴,建立空间直角坐标系,

    则,,,,,
    可知球心O是SF的中点,则,
    可得,,.
    设平面ABC的法向量,则,
    令,则,可得,
    所以球心O到平面ABC的距离为.
    故选:A.
    二、多选题:(本题共3小題,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有多项是符合茅目要求的,全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的的0分)
    9. 以下四个命题表述正确的是( )
    A. 直线恒过定点
    B. 已知过点的直线l与以点,为端点的线段AB相交,则直线l的斜率的取值范围为
    C. 圆上有且仅有3个点到直线的距离都等于
    D. 已知圆,P为直线上一动点,过点P向圆C引一条切线PA,其中A为切点,则线段PA的最小值为2
    【答案】ACD
    【解析】
    【分析】根据直线过定点的求法求出定点即可判断A;设,根据斜率公式求出,,再结合图形求出直线的斜率的取值范围即可判断B;求出圆心到直线的距离与半径作比较即可判断C;由圆的性质结合勾股定理可得,要使最小,则最小,进而结合点到直线的距离公式求解即可判断D.
    【详解】对于A,由,即,
    由,解得,故该直线恒过定点,故A正确;
    对于B,设,则,,
    要使直线l与线段AB相交,如图,

    则或,即直线l的斜率的取值范围为,故B错误;
    对于C,由圆,则圆心,半径,
    所以圆心到直线的距离为,
    所以圆上有且仅有3个点到直线的距离都等于,故C正确;
    对于D,由圆,则圆心为,半径,
    由题意,,要使最小,则最小,

    而圆心到直线的距离为,
    则,则,故D正确.
    故选:ACD.
    10. 如图,八面体的每个面都是正三角形,并且4个顶点在同一个平面内,如果四边形是边长为4的正方形,则( )

    A. 异面直线与所成角大小为
    B. 二面角的平面角的余弦值为
    C. 存在一个体积为的圆柱体可整体放入此八面体内.
    D. 此八面体的内切球表面积为
    【答案】ACD
    【解析】
    【分析】建立空间直角坐标系,运用坐标法计算异面直线所成角及二面角可判断A项、B项;先求出正四棱锥内接最大圆柱的体积表达式,利用导数求出体积的最大值即
    可判断C项;运用等体积法求得内切球的半径,进而可求得内切球的表面积即可判断D项.
    【详解】连接、交于点,连接,
    因为四边形为正方形,则,
    又因为八面体的每个面都是正三角形,所以三点共线,且面,
    所以以为原点,分别以为轴、轴、轴建立空间直角坐标系,如图所示,

    则,,,,,,,
    A:,,
    设异面直线与所成角为,
    则,
    所以,即异面直线与所成角大小为,故A正确;
    B:,,,
    设面的一个法向量为,
    则,取,则,,则,
    设面的一个法向量为,
    则,取,则,,则,
    所以,
    又因为面与所成的二面角的平面角为钝角,
    所以二面角的平面角的余弦值为,故B错误;
    C:如图,由图形的对称性,先分析正四棱锥内接最大圆柱的体积.
    设圆柱底面半径为,高为,为的中点,为的中点,

    ,由,得,即,
    得,所以圆柱的体积为,
    设,则,
    令,
    所以函数在上单调递增,在上单调递减,
    故.
    又,所以,
    即存在一个体积为的圆柱可整体放入此八面体内,故C正确;
    D:设内切球的半径为,
    则八面体的体积为,
    又八面体的体积为,
    所以,解得,
    所以内切球的表面积为,故D正确.
    故选:ACD
    11. 已知函数,则下列选项正确的是( )
    A. 在上单调递减
    B. 恰有一个极大值
    C. 当时,有三个零点
    D. 当时,有三个实数解
    【答案】ABD
    【解析】
    【分析】根据绝对值的定义分类讨论去掉绝对值符号后,求导确定函数的单调性、极值,在确定方程的根的个数时需注意函数值的变化趋势.
    【详解】A:当时,,则,
    所以函数在上单调递减,故A正确;
    B:当时,,则,
    所以函数在上单调递增;
    当时,,则,
    所以函数在上单调递增;结合选项A的分析,
    知是函数的极大值点,是函数的极小值点,故B正确;
    C:当时,,,
    当时,,
    所以当时,方程无实根,即函数无零点,故C错误;
    D:当时,,由以上讨论,知当时,,
    而,如图,
    由图可知,方程有3个实根,所以有3个实根,故D正确.
    故选:ABD
    【点睛】方法点睛:已知函数有零点(方程有根)求参数值(取值范围)常用的方法:
    (1)直接法:直接求解方程得到方程的根,再通过解不等式确定参数范围;
    (2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的值域问题加以解决;
    (3)数形结合法:先对解析式变形,进而构造两个函数,然后在同一平面直角坐标系中画出函数的图象,利用数形结合的方法求解.
    三、填空题(本题共3个小题,每小题5分,共15分)
    12. 已知、为实数,函数在处的切线方程为,则的值______.
    【答案】21
    【解析】
    【分析】求导,点斜式得到直线方程,对应项相等得.
    【详解】由,得,
    则,又,则切线方程为,

    ,得
    故答案为:21.
    13. 已知各项都为正数的等比数列,若,则__________.
    【答案】9
    【解析】
    【分析】首先分析题意,利用等比中项性质化简求解即可.
    【详解】已知各项都为正数的等比数列,且,
    所以,解得或(舍去),
    所以.
    故答案为:9.
    14. 已知抛物线的焦点为,圆以为圆心,且过坐标原点.过作斜率为1的直线,与交于点,与圆交于点,其中点均在第一象限,,则__________.
    【答案】2
    【解析】
    【分析】首先分析题意,利用抛物线的性质,联立方程组并结合焦半径公式求解即可.
    【详解】根据题意设直线l的方程为联立可得
    设圆的半径为,则,
    又,
    所以,解得.
    故答案为:2
    四、解答题(本題共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)
    15. 公比为的等比数列的前项和.
    (1)求与的值;
    (2)若,记数列的前项和为,若恒成立.求的最小值.
    【答案】15.
    16.
    【解析】
    【分析】(1)根据的关系求,结合等比数列的定义即可求解;
    (2)由(1)求出,进而求出,利用等差数列前n项求和公式求出,结合裂项相消求和法计算即可求解.
    【小问1详解】
    由,当时,;
    当时,,
    则,所以,又,
    所以;
    【小问2详解】
    由(1)知是以1为首项,2为公比的等比数列,
    则,所以,
    故,
    当时,,
    所以,
    又恒成立,所以,
    即的最小值为2.
    16. 已知点和直线,点是点关于直线的对称点.
    (1)求点的坐标;
    (2)为坐标原点,且点满足.若点的轨迹与直线没有公共点,求的取值范围.
    【答案】(1);
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)首先分析题意,根据轴对称的性质解答即可.
    (2)求出点P的轨迹方程,进而利用直线与圆的位置关系建立关于m的不等式,求解即可.
    【小问1详解】
    由于点和直线,且点B是点A关于直线l的对称点,
    则易知点B的坐标为;
    【小问2详解】
    设点, 由题则
    故化简得
    又∵直线与圆无公共点,
    解得.
    17. 如图,在四棱锥中,底面是边长为2的菱形,,三角形为等边三角形,点分别为的中点.
    (1)证明:直线平面PAD;
    (2)当二面角为时,求直线与平面所成的角的正弦值.
    【答案】(1)证明见解析
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)取的中点,根据中位线的性质可得且,进而可证,结合线面平行的判定定理即可证明;
    (2)取的中点,则,利用余弦定理求得,建立如图空间直角坐标系,利用空间向量法求解线面角即可.
    【小问1详解】
    如图,取的中点,连接,因为分别是的中点,
    所以且,又且,
    所以且,故四边形为平行四边形,
    所以,又平面,平面,
    所以平面;
    【小问2详解】
    在中,由余弦定理,得,
    又,所以,得.
    取的中点,连接,因为底面为菱形,为正三角形,
    所以,故为二面角的平面角,即.
    又平面,所以平面,
    而平面,所以平面平面,
    过O作平面的垂线,记为z轴,则OP与z轴正方向得夹角为,
    以O为原点,所在直线分别为轴,建立如图空间直角坐标系,
    因为菱形的边长为2,所以,
    所以,
    得,
    设平面的一个法向量为,
    则,令,得,
    所以,设直线与平面所成角为,
    则,
    即直线与平面所成角的正弦值为.
    18. 已知函数,其中已知
    (1)若的零点也是其极值点,求实数的值;
    (2)若对所有成立,求实数的取值范围.
    【答案】18. 1 19.
    【解析】
    【分析】(1)求导,分类讨论判断函数单调性,求得极值点即可求解;
    (2)注意到,讨论、和三种情况,说明最小值与0的大小关系即可求解.
    【小问1详解】
    ,则,
    若,则,函数在上单调递减,无极值,不符合题意;
    若,令,
    所以函数在上单调递减,在上单调递增,
    故函数在处取得极小值,
    又函数的零点也是其极值点,
    所以,
    设,,
    令,
    所以函数在上单调递增,在上单调递减,
    又,故有唯一解.
    此时的零点和极值点均为0,符合题意,
    故.
    【小问2详解】
    易知.

    若,则,函数在上单调递减,
    所以,不符合题意,舍去;
    若,令,
    所以函数在上单调递减,在上单调递增,
    故不符合题意,舍去;
    若,在上恒成立,
    所以函数在上单调递增,
    则对恒成立,符合题意.
    综上,实数a的取值范围为.
    【点睛】方法点睛:利用导数证明不等式的恒成立问题的求解策略:
    形如的恒成立的求解策略:
    1、构造函数法:令,利用导数求得函数的单调性与最小值,只需恒成立即可;
    2、参数分离法:转化为或恒成立,即或恒成立,只需利用导数求得函数的单调性与最值即可;
    3,数形结合法:结合函数的图象在的图象的上方(或下方),进而得到不等式恒成立.
    19. 已知椭圆的左、右焦点分别为,左、右顶点分别为为椭圆上一点,且.
    (1)求椭圆的方程;
    (2)过的直线与椭圆交于两点(其中点位于轴上方),记直线的斜率分别为,试判断是否为定值,如果是定值,求出定值,若果不为定值,请说明理由.
    【答案】(1)
    (2)为定值
    【解析】
    【分析】(1)由题意,根据椭圆的定义可知,即可求解;
    (2)易知直线的斜率不为0,设其方程为,,联立椭圆方程,利用韦达定理表示,结合两点表示斜率公式化简计算可得,即可下结论.
    【小问1详解】
    由题意知,,则,
    由椭圆的定义知,所以,又,
    所以,所以椭圆的方程为;
    【小问2详解】
    易知直线的斜率不为0,设其方程为,,
    ,得,
    则,得,
    又,在x轴上方,所以,
    由,


    所以为定值.
    【点睛】方法点睛:求定值问题常见的方法有两种:
    (1)从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关.
    (2)直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值.
    相关试卷

    湖北省武汉市问津教育联合体2023-2024学年高二下学期3月联考数学试卷(附参考答案): 这是一份湖北省武汉市问津教育联合体2023-2024学年高二下学期3月联考数学试卷(附参考答案),共8页。

    2024武汉问津教育联合体高二下学期3月联考试题数学PDF版含答案: 这是一份2024武汉问津教育联合体高二下学期3月联考试题数学PDF版含答案,共8页。

    湖北省武汉市问津教育联合体2023-2024学年高二下学期3月联考数学试卷: 这是一份湖北省武汉市问津教育联合体2023-2024学年高二下学期3月联考数学试卷,共4页。试卷主要包含了下列求导运算结果正确的是,在前项和为的等差数列中,,则,以下四个命题表述正确的是等内容,欢迎下载使用。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        还可免费领教师专享福利「樊登读书VIP」

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        返回
        顶部
        Baidu
        map