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黑龍江省慶安縣第三中學(xué)2024屆高二上數(shù)學(xué)期末質(zhì)量檢測試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標(biāo)記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi),第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.“楊輝三角”是中國古代數(shù)學(xué)文化的瑰寶之一,最早在中國南宋數(shù)學(xué)家楊輝1261年所著的《詳解九章算法》一書中出現(xiàn).如圖所示的楊輝三角中,第8行,第3個數(shù)是()第0行1第1行11第2行121第3行1331第4行14641……A.21 B.28C.36 D.562.在棱長為1的正四面體中,點滿足,點滿足,當(dāng)和的長度都為最短時,的值是()A. B.C. D.3.已知為坐標(biāo)原點,向量,點,.若點在直線上,且,則點的坐標(biāo)為().A. B.C. D.4.如圖,在三棱柱中,平面,,,分別是,中點,在線段上,則與平面的位置關(guān)系是()A.垂直 B.平行C.相交但不垂直 D.要依點的位置而定5.函數(shù)的單調(diào)遞減區(qū)間為()A. B.C. D.6.設(shè)橢圓()的左焦點為F,O為坐標(biāo)原點.過點F且斜率為的直線與C的一個交點為Q(點Q在x軸上方),且,則C的離心率為()A. B.C. D.7.【山東省濰坊市二?!恳阎p曲線的離心率為,其左焦點為,則雙曲線的方程為()A. B.C. D.8.古希臘著名數(shù)學(xué)家阿波羅尼斯與歐幾里得、阿基米德齊名.他發(fā)現(xiàn):“平面內(nèi)到兩個定點A,B的距離之比為定值的點的軌跡是圓”.后來,人們將這個圓以他的名字命名,稱為阿波羅尼斯圓,簡稱阿氏圓.在平面直角坐標(biāo)系中,,點P滿足,設(shè)點P的軌跡為C,下列結(jié)論正確的是()A.C的方程為B.當(dāng)A,B,P三點不共線時,面積的最大值為24C.當(dāng)A,B,P三點不共線時,射線是的角平分線D.在C上存在點M,使得9.已知集合,,則()A. B.C. D.10.設(shè)命題,,則為().A., B.,C., D.,11.已知實數(shù),滿足,則的最小值是()A. B.C. D.12.已知雙曲線的左、右焦點分別為,,為坐標(biāo)原點,為雙曲線在第一象限上的點,直線,分別交雙曲線的左,右支于另一點,,若,且,則雙曲線的離心率為()A. B.3C.2 D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.用數(shù)學(xué)歸納法證明等式:,驗證時,等式左邊________14.已知為拋物線上的動點,,,則的最小值為________.15.從某校隨機抽取某次數(shù)學(xué)考試100分以上(含100分,滿分150分)的學(xué)生成績,將他們的分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)繪制成如圖所示頻率分布直方圖.若共抽取了100名學(xué)生的成績,則分?jǐn)?shù)在內(nèi)的人數(shù)為___________16.某汽車運輸公司購買了一批豪華大客車投入運營.據(jù)市場分析,每輛客車營運的總利潤y(單位:10萬元)與營運年數(shù)x()為二次函數(shù)的關(guān)系(如圖),則每輛客車營運年數(shù)為________時,營運的年平均利潤最大三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)已知函數(shù).(1)求函數(shù)在處的切線方程;(2)求函數(shù)在區(qū)間上的最大值與最小值.18.(12分)已知橢圓過點,且離心率,為坐標(biāo)原點.(1)求橢圓的方程;(2)判斷是否存在直線,使得直線與橢圓相交于兩點,直線與軸相交于點,且滿足,若存在,求出直線的方程;若不存在,請說明理由.19.(12分)已知拋物線的焦點與雙曲線的右焦點重合,雙曲線E的漸近線方程為(1)求拋物線C的標(biāo)準(zhǔn)方程和雙曲線E的標(biāo)準(zhǔn)方程;(2)若O是坐標(biāo)原點,直線與拋物線C交于A,B兩點,求的面積20.(12分)如圖,在正方體中,分別是,的中點.求證:(1)平面;(2)平面平面.21.(12分)已知拋物線C:(1)若拋物線C上一點P到F的距離是4,求P的坐標(biāo);(2)若不過原點O的直線l與拋物線C交于A、B兩點,且,求證:直線l過定點22.(10分)已知拋物線的方程為,點,過點的直線交拋物線于兩點(1)求△OAB面積的最小值(為坐標(biāo)原點);(2)是否為定值?若是,求出該定值;若不是,說明理由
參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】由題意知第8行的數(shù)就是二項式的展開式中各項的二項式系數(shù),可得第8行,第3個數(shù)是為,即可求解【詳解】解:由題意知第8行的數(shù)就是二項式的展開式中各項的二項式系數(shù),故第8行,第3個數(shù)是為故選:B2、A【解析】根據(jù)給定條件確定點M,N的位置,再借助空間向量數(shù)量積計算作答.【詳解】因,則,即,而,則共面,點M在平面內(nèi),又,即,于是得點N在直線上,棱長為1的正四面體中,當(dāng)長最短時,點M是點A在平面上的射影,即正的中心,因此,,當(dāng)長最短時,點N是點D在直線AC上的射影,即正邊AC的中點,,而,,所以.故選:A3、A【解析】由在直線上,設(shè),再利用向量垂直,可得,進而可求E點坐標(biāo).【詳解】因為在直線上,故存在實數(shù)使得,.若,則,所以,解得,因此點的坐標(biāo)為.故選:A.【定睛】本題考查了空間向量的共線和數(shù)量積運算,考查了運算求解能力和邏輯推理能力,屬于一般題目.4、B【解析】構(gòu)造三角形,先證∥平面,同理得∥平面,再證平面∥平面即可.【詳解】連接,,.因為在直三棱柱中,M,N分別是,AB的中點,所以∥.因為平面內(nèi),平面,所以∥平面.同理可得AM∥平面.又因為,平面,平面,所以平面∥平面.又因為P點在線段上,所以∥平面.故選:B.5、A【解析】先求定義域,再由導(dǎo)數(shù)小于零即可求得函數(shù)的單調(diào)遞減區(qū)間.【詳解】由得,所以函數(shù)的定義域為,又,因為,所以由得,解得,所以函數(shù)的單調(diào)遞減區(qū)間為.故選:A.6、D【解析】連接Q和右焦點,可知|OQ|=,可得∠FQ=90°,由得,寫出兩直線方程,聯(lián)立可得Q點坐標(biāo),Q點坐標(biāo)代入橢圓標(biāo)準(zhǔn)方程可得a、b、c關(guān)系﹒【詳解】設(shè)橢圓右焦點為,連接Q,∵,,∴|OQ|=,∴∠FQ=90°,∵,∴,F(xiàn)Q過F(-c,0),Q過(c,0),則,由,∵Q在橢圓上,∴,又,解得,∴離心率故選:D7、D【解析】分析:根據(jù)題設(shè)條件,列出方程,求出,,的值,即可求得雙曲線得標(biāo)準(zhǔn)方程詳解:∵雙曲線的離心率為,其左焦點為∴,∴∵∴∴雙曲線的標(biāo)準(zhǔn)方程為故選D.點睛:本題考查雙曲線的標(biāo)準(zhǔn)方程,雙曲線的簡單性質(zhì)的應(yīng)用,根據(jù)題設(shè)條件求出,,的值是解決本題的關(guān)鍵.8、C【解析】根據(jù)題意可求出C的方程為,即可根據(jù)題意判斷各選項的真假【詳解】對A,由可得,化簡得,即,A錯誤;對B,當(dāng)A,B,P三點不共線時,點到直線的最大距離為,所以面積的最大值為,B錯誤;對C,當(dāng)A,B,P三點不共線時,因為,所以射線是的角平分線,C正確;對D,設(shè),由可得點的軌跡方程為,而圓與圓的圓心距為,兩圓內(nèi)含,所以這樣的點不存在,D錯誤故選:C9、B【解析】根據(jù)根式、分式的性質(zhì)求定義域可得集合A,解一元二次不等式求集合B,再由集合的交運算求.【詳解】∵,,∴故選:B10、B【解析】根據(jù)全稱命題和特稱命題互為否定,即可得到結(jié)果.【詳解】因為命題,,所以為,.故選:B.11、A【解析】將化成,即可求出的最小值【詳解】由可化為,所以,解得,因此最小值是故選:A12、D【解析】由雙曲線的定義可設(shè),,由平面幾何知識可得四邊形為平行四邊形,三角形,用余弦定理,可得,的方程,再由離心率公式可得所求值【詳解】由雙曲線的定義可得,由,可得,,結(jié)合雙曲線性質(zhì)可以得到,而,結(jié)合四邊形對角線平分,可得四邊形為平行四邊形,結(jié)合,故,對三角形,用余弦定理,得到,結(jié)合,可得,,,代入上式子中,得到,即,結(jié)合離心率滿足,即可得出,故選:D【點睛】本題考查求雙曲線的離心率,熟記雙曲線的簡單性質(zhì)即可,屬于??碱}型.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】根據(jù)數(shù)學(xué)歸納法的步驟即可解答.【詳解】用數(shù)學(xué)歸納法證明等式:,驗證時,等式左邊=.故答案為:.14、6【解析】根據(jù)拋物線的定義把的長轉(zhuǎn)化為到準(zhǔn)線的距離為,進而數(shù)形結(jié)合求出最小值.【詳解】易知為拋物線的焦點,設(shè)到準(zhǔn)線的距離為,則,而的最小值為到準(zhǔn)線的距離,故的最小值為.故答案為:615、30【解析】根據(jù)頻率分布直方圖中所以小矩形面積和為1,可得a值,根據(jù)總?cè)藬?shù)和頻率,即可得答案.【詳解】因為頻率分布直方圖中所以小矩形面積和為1,所以,解得,所以分?jǐn)?shù)在內(nèi)的人數(shù)為.故答案為:3016、5【解析】首先根據(jù)題意得到二次函數(shù)的解析式為,再利用基本不等式求解的最大值即可.【詳解】根據(jù)題意得到:拋物線的頂點為,過點,開口向下,設(shè)二次函數(shù)的解析式為,所以,解得,即,則營運的年平均利潤,當(dāng)且僅當(dāng),即時取等號故答案為:5.三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)(2),【解析】(1)根據(jù)導(dǎo)數(shù)的幾何意義即可求解;(2)根據(jù)導(dǎo)數(shù)的正負(fù)判斷f(x)的單調(diào)性,根據(jù)其單調(diào)性即可求最大值和最小值.【小問1詳解】,切點為(1,-2),∵,∴切線斜率,切線方程為;【小問2詳解】令,解得,1200極大值極小值2∵,,∴當(dāng)時,,.18、(1);(2)存在,方程為和.【解析】(1)根據(jù)橢圓上的點、離心率和關(guān)系可構(gòu)造方程求得,由此可得橢圓方程;(2)設(shè),與橢圓方程聯(lián)立可得韋達定理形式,根據(jù)共線向量可得,代入韋達定理中可構(gòu)造關(guān)于的方程,解方程可求得,進而得到直線方程.【小問1詳解】由題意得:,解得:,橢圓的方程為;【小問2詳解】由題意知:直線斜率存在且不為零,可設(shè),,,由得:,則;,,,,,解得:,,滿足條件的直線存在,方程為和.19、(1);(2)【解析】(1)由雙曲線的漸近線方程為,可得,繼而得到雙曲線的右焦點為,即為拋物線的焦點坐標(biāo),可得,即得解;(2)聯(lián)立直線與拋物線,可得,再由直線過拋物線的焦點,故,三角形的高為O到直線的距離,利用點到直線公式,求解即可【小問1詳解】由題意,雙曲線漸近線方程為:,所以,所以雙曲線E的標(biāo)準(zhǔn)方程為:故雙曲線故雙曲線的右焦點為,所以,,所以【小問2詳解】由題意聯(lián)立,得,又所以因為直線過拋物線的焦點,所以O(shè)到直線的距離,20、證明見解析【解析】(1)連接,根據(jù)線面平行的判定定理,即可證明結(jié)論成立;(2)連接,,先由線面平行的判定定理,得到平面,再由(1)的結(jié)果,結(jié)合面面平行的判定定理,即可證明結(jié)論成立.【詳解】(1)如圖,連接.∵四邊形是正方形,是的中點,∴是的中點.又∵是的中點,∴.∵平面,平面,∴平面.(2)連接,,∵四邊形是正方形,是的中點,∴是的中點.又∵是中點,∴.∵平面平面,∴平面.由(1)知平面,且,∴平面平面.【點睛】本題主要考查證明線面平行與面面平行,熟記線面平行的判定定理以及面面平行的判定定理即可,屬于??碱}型.21、(1)(2)見解析【解析】(1)由拋物線的定義,可得點的坐標(biāo);(2)可設(shè)直線的方程為,,,,與拋物線聯(lián)立,消,利用韋達定理求得,,再根據(jù),可得,從而可求得參數(shù)的關(guān)系,即可得出結(jié)論.【小問1詳解】解:設(shè),,由拋物線的定義可知,即,解得,將代入方程,得,即的坐標(biāo)為;【小問2詳解】證明:由題意知直線不能與軸平行,可設(shè)直線的方程為,與拋物線聯(lián)立得,消去得,設(shè),,,則,,由,
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