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    2021-2022学年云南省昆明市第一中学高二上学期期末考试数学试题含解析

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    这是一份2021-2022学年云南省昆明市第一中学高二上学期期末考试数学试题含解析,共20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。
    2021-2022学年云南省昆明市第一中学高二上学期期末考试数学试题一、单选题1.在平面直角坐标系中,角轴的非负半轴为始边,点在角的终边上,则       A B C D【答案】B【分析】由三角函数的定义直接得答案.【详解】由三角函数的定义得故选:B.2.已知直线垂直,则为(       A2 B C-2 D【答案】A【分析】利用一般式中垂直的系数关系列式计算即可.【详解】由已知得,解得故选:A.3.已知函数,则       A B0 C D1【答案】C【分析】直接代值计算即可.【详解】,故选:C.4.已知正项等比数列的首项,前项和为.且成等差数列,则       ).A8 B C16 D【答案】A【分析】成等差数列可得,即,然后解出即可.【详解】设等比数列的公比为,因为成等差数列,所以,所以所以,即,解得因为,所以,所以故选:A【点睛】本题考查的是等差等比数列的基本运算,考查了学生的计算能力,较简单.5.已知双曲线的离心率是,则       A1 B C D【答案】B【分析】直接根据以及计算即可.【详解】由已知得,解得,负值舍去.故选:B.6是抛物线上第一象限内的一点,F是抛物线的焦点,以Fx为始边、FM为终边的角,则M的坐标为(       A BC D【答案】D【分析】M的坐标,先由角列方程求出M的纵坐标,进而可得出M的坐标.【详解】如图所示,由题意得焦点坐标F10),M的坐标,又解得:,则M的坐标为故选:D7.设为实数,若直线与圆相交于MN两点,且,则       A3 B-1 C3-1 D-31【答案】C【分析】化出圆的标准方程,求出圆心和半径,利用垂径定理列方程求解即可.【详解】的标准方程为,圆心为,半径为直线的一般方程为则由已知得解得故选:C.8.在空间直角坐标系中,经过点,以为法向量的平面方程为,经过点,且一个方向向量为的直线方程为.已知在空间直角坐标系中,平面的方程为,直线的方程为,则直线与平面所成角的正弦值为(       A BC D【答案】A【分析】根据题意,求出平面α的法向量,直线l的方向向量,再计算直线l与平面α所成角的正弦值即可.【详解】由题意知,平面α的方程为,直线l方程为所以平面α的法向量为,直线l的方向向量为所以直线l与平面α所成角的正弦值为故选:A二、多选题9.在等差数列中,首项,公差,前项和为,则下列命题中正确的有(       A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则中的最小项【答案】AC【分析】利用等差数列的求和公式和等差数列的性质逐个分析判断即可【详解】对于A,因为,所以,得,所以A正确,对于B,因为,所以,得,因为,所以,所以有可能大于零,也有可能小于零,所以无法比较大小,所以B错误,对于C,因为,所以,所以,所以,所以,所以C正确,对于D,因为,可得,因为,所以,所以中的最大项,所以D错误,故选:AC10.设椭圆的左、右焦点分别为,过垂直于轴的直线与椭圆交于MN两点,则(       A.椭圆的离心率 B的周长为12C的面积为 D为等边三角形【答案】ABD【分析】根据椭圆方程,求得abc,再逐项求解判断.【详解】因为椭圆所以,故A正确; 的周长为,故B正确;的面积为,故C错误;,所以为等边三角形,故D正确;故选ABD11.《九章算术》是我国古代的数学名著,书中对几何学的研究比西方早一千多年,在该书中,将底面为直角三角形,且侧棱垂直于底面的三棱柱称为堑堵;将底面为矩形,一侧棱垂直于底面的四棱锥称为阳马;将四个面均为直角三角形的四面体称为鳖嚅,如图,下列选项中,可以判定是鳖嚅的有(       AABBCBD两两垂直B平面BCD,且C平面BCD,且平面平面ACDD.平面平面BCD,且平面平面ABC【答案】BC【分析】对于AD,举例判断即可,对于BC由线线垂直、线面垂直和面面垂直的判定和性质结合鳖嚅的定义分析判断即可【详解】对于A,如图,在正方体中,ABBCBD两两垂直,而此时四面体中,为等边三角形,所以此四面体不是鳖嚅,所以A错误,对于B,因为平面BCD平面,所以,因为,所以平面,因为平面,所以,所以,所以此四面体的四个面均为直角三角形,所以此四面体为鳖嚅,所以B正确,对于C,过,因为平面平面ACD,平面平面,所以平面,因为平面,所以,因为平面BCD平面,所以,因为,所以平面,因为平面,所以,所以,所以此四面体的四个面均为直角三角形,所以此四面体为鳖嚅,所以C正确,对于D,如图,在正方体中,平面平面BCD,且平面平面ABC,而此时四面体中,为等边三角形,所以此四面体不是鳖嚅,所以D错误,故选:BC12.已知函数的定义域为,对任意,满足,且对任意,则下列选项中,正确的是(       AB为偶函数C.对任意D上为增函数【答案】ACD【分析】,代入,即可判断A是否正确;令,结合,即可判断B是否正确;将替换,结合函数为奇函数,即可判断C是否正确;设任意的,且,结合对任意,对的范围进行分析,即可判断D是否正确.【详解】,所以,即,故A正确;因为函数的定义域为对任意,满足,则所以 ,即,所以函数是奇函数,故B错误;因为函数是奇函数,对任意,则,所以,即,故C正确;设任意的,且,所以因为,所以,且,即,所以所以,所以又因为对任意且函数是奇函数,所以对任意,所以所以,即,所以函数上为增函数,故D正确.故选:ACD.三、填空题13.若数列满足,则___________.【答案】2【分析】利用裂项相消法即可求和.【详解】.故答案为:2.14.已知正三棱锥的所有顶点都在球的球面上,棱锥的底面是边长为的正三角形,侧棱长为1,则球的表面积为___________.【答案】【分析】为正三角形ABC的中心,则平面ABC,正三棱锥SABC的外接球的球心O上,在Rt△中利用勾股定理求出SA的长,再在Rt△中利用勾股定理即可求出R的值,从而得到球O的表面积.【详解】如图所示:为正三角形ABC的中心,连接,则平面ABC,正三棱锥SABC的外接球的球心O上,设球的半径为R,连接AO∵△ABC的边长为Rt△中,Rt△中,OAR,解得:O的表面积为故答案为:15.类比等差数列和等比数列的常用性质,发现它们具有对偶关系,在等差数列中,若,则有,相应的在等比数列中,若,请你类比推测出对偶的等式为____________.【答案】【分析】根据等差数列中的对偶等式可写出等比数列中的对偶等式,然后利用等比数列的性质可进行证明.【详解】证明:在等比数列中,时,故答案为:16.已知双曲线的左、右焦点分别为,过点作直线与双曲线E交于AB两点,满足,且,则双曲线E的离心率e____________.【答案】【分析】,得到,分别在中,利用余弦定理得到,根据,求得,结合离心率的定义,即可求解.【详解】如图所示,由双曲线的定义可得因为,可得,则中,可得中,可得又由,所以,可得,即所以,即,所以双曲线E的离心率为.故答案为:.四、解答题17.已知函数的部分图象如图所示. 1)求的解析式;2)将图象上所有点的横坐标缩短为原来的(纵坐标不变),再将所得图象向右平移个单位长度,得到函数的图象.若在区间上不单调,求的取值范围.【答案】1;(2【分析】1)利用最值求出,根据得出,再由特殊值求出即可求解.2)根据三角函数的图象变换得出,再由正弦函数在上单调即可求解.【详解】解:(1)由图可知,的最小正周期,所以因为所以,所以2)由题可知,时,因为在区间上不单调,所以,解得的取值范围为18.若函数,函数.(1)若函数处的切线与坐标轴围成的面积为,求实数的值;(2)若直线的图象都相切,求实数的值.【答案】(1)(2)【分析】1)求出切线方程,然后求出与轴,轴的交点,根据面积列方程求解即可;2)根据相切求出切点,再将切点代入函数列方程组求解即可.(1)由已知,则,又所以函数处的切线为时,,当时,,又解得(2)由已知设直线的图象相切的切点分别为所以可得直线与函数的切点为直线与函数的切点为,解得.19.如图,直棱柱底面是菱形,点EF分别在棱上,且.(1)求证:四点共面;(2),求平面和平面的夹角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)【分析】1)在BB1上取一点G,使得,连结EG,通过证明四边形是平行四边形,以及四边形是平行四边形得到,进而可得结论;2)连接ACBD交于点O,如图建立空间直角坐标系,求出平面和平面的法向量,求其夹角的余弦值即可得答案.(1)证明:在上取一点G,使得,连结EG因为,所以四边形是平行四边形,又因为所以四边形是平行四边形,,则所以四边形是平行四边形,,所以四点共面;(2)连接ACBD交于点O,如图建立空间直角坐标系,设面平面的法向量为,平面的法向量为不妨设,则所以平面和平面的夹角的余弦值为.20.过抛物线上一动点x轴的垂线,记垂足为,设线段的中点为,动点的轨迹为曲线,设为坐标原点(1)求曲线的方程;(2)过抛物线的焦点作直线与曲线交于两点,设抛物线的准线为,过点作直线的垂线,记垂足为,证明:三点共线,【答案】(1)(2)证明见解析【分析】1)设,根据的中点,利用中点坐标公式和点满足抛物线方程,根据相关点法,即可求出结果;2)设过抛物线的焦点的直线为,根据两种情况,求出方程,验证其经过点,即可证明结果.(1)解:设,则因为的中点,所以,即所以,即所以曲线C的方程(2)证明:由题意得,准线设点,则设过抛物线的焦点的直线为时,则所以直线的方程为,即因为过原点,所以三点共线;时,联立方程,化简得,且直线的方程为代入的方程,即当成立时,三点共线.下面证明成立:因为欲证成立,只需证成立,即证成立,即证成立,,所以所以成立,所以三点共线.21.从下面条件①②③中选取数列的任意两个,将它们通项公式的乘积构成数列,的前项和.数列,满足数列,满足数列,满足.【答案】答案见解析【分析】根据①②③分别求得数列的通项公式,结合题意,分别选①②①③②③,结合乘公比错位相减法,即可求解.【详解】由数列满足,可得,可得,即又由,所以,所以所以,所以.由数列,满足,可得两式相减可得,可得,可得,适合上式,所以.由数列满足可得,即若选①②,可得,所以若选①③,可得可得两式相减,可得所以.若选②③:可得所以两式相减可得所以.22.设为坐标原点,过椭圆的左焦点作直线与椭圆交于AB两点,点在椭圆.(1)求椭圆的方程;(2)面积的取值范围;(3)是否存在实数,使直线的斜率等于时,椭圆上存在一点满足?若存在,求出的所有值;若不存在,说明理由.【答案】(1)(2)(3)不存在,理由见解析【分析】1)根据条件直接列关于的方程求解即可;2)设直线的方程为,联立方程,然后利用韦达定理表示出,利用对勾函数的性质求其最值即可;3)先假设存在,然后由(2)利用韦达定理及向量的坐标运算求出,进而可得结论.(1)由已知得,解得所以椭圆的方程为(2)设直线的方程为联立,消去,则由对勾函数的性质可知上单调递增,面积的取值范围为(3)假设存在实数,使直线的斜率等于时,椭圆上存在一点满足设为则由(2)得解得,此时直线的方程为,其斜率不存在.故不存在实数,使直线的斜率等于时,椭圆上存在一点满足. 

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