1、2020-2021学年度第一学期期末调研高二数学(理科)试题一选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60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. 命题“,使得”的否定为( )A. ,均有B. ,均有C. ,均有D. ,使得A分析:按照特称命题的否定是全称命题,即可得出结果.解答:命题“,使得”为特称命题,又特称命题的否定是全称命题,所以命题“,使得”的否定为“,均有”故选:A2. 已知等差数列中,则=( )A. 6B. 7C. 8D. 9B分析:利用等差数列小角标性质可知:,即可求出结果.解答:因为数列是等差数列,利用等差数列的性质可知:故选:B.3. 已知,则下列结论一
2、定成立的是A. B. C. D. B分析:利用特殊值判断选项,利用不等式的性质判断解答:当,时, 不成立,选项错误;当,时,不成立,选项错误;因为,则,即成立,故选B点拨:本题主要考查不等式的性质,属于中档题.利用条件判断不等式是否成立,要从以下几个方面着手:(1)利用不等式的性质直接判断;(2)利用函数式的单调性判断;(3)利用特殊值判断.4. 不等式的解集是( )A. B. C. D. B分析:把分式不等式等价转换为与之等价的一元二次不等式,从而求出它的解集.解答:分式不等式等价于,即解一元二次不等式得:故不等式的解集是故选:B.5. 已知数列的前n项和为,则( )A. 48B. 32C.
3、 24D. 8C分析:直接根据数列的项和前项和与项之间的关系求解即可解答:数列的前项和为,则,故选:点拨:本题主要考查数列的项和前项和与项之间的关系,属于基础题6. 已知,且,则的最小值为( )A. 9B. 10C. 11D. A分析:利用“乘1法”将问题转化为求的最小值,然后展开利用基本不等式求解解答:,又,且,当且仅当,解得,时等号成立,故的最小值为9故选:A点拨:易错点睛:利用基本不等式求最值时,要注意其必须满足的三个条件:(1)“一正”就是各项必须为正数;(2)“二定”就是要求和的最小值,必须把构成和的二项之积转化成定值;要求积的最大值,则必须把构成积的因式的和转化成定值;(3)“三相
4、等”是利用基本不等式求最值时,必须验证等号成立的条件,若不能取等号则这个定值就不是所求的最值,这也是最容易发生错误的地方.7. 若实数满足约束条件,则的最大值为( )A. 0B. 4C. 8D. 12C分析:画出不等式组表示的平面区域,将转化为斜截式,即,数形结合得到最优解,联立方程组求得最优解的坐标,把最优解的坐标代入目标函数得结论.解答:画出约束条件表示的可行域,如图所示,将转化为斜截式,即,平移直线,由图可知当直经过点A时,直线在y轴上的截距最大,由,可得,所以的最大值为.故选:C.点拨:方法点睛:本题主要考查线性规划求目标函数的最值,求目标函数最值的一般步骤是“一画、二移、三求”:(1
5、)作出可行域(一定要注意是实线还是虚线);(2)找到目标函数对应的最优解对应点(在可行域内平移变形后的目标函数,最先通过或最后通过的顶点就是最优解);(3)将最优解坐标代入目标函数求出最值,属于基础题.8. 设,则“”是“”的( )A. 必要不充分条件B. 充要条件C. 充分不必要条件D. 既不充分也不必要条件C分析:根据充分必要条件的定义判断解答:若,可以推出,故充分性成立,若,则,不能推出,故必要性不成立,所以“”是“”的充分不必要条件故选:C9. 如图所示,在平行六面体中,是的中点,点是上的点,且.用表示向量的结果是( )A. B. C. D. D分析:根据向量加法平行四边形,向量减法的
6、三角形法则可得.解答:如图所示:因为 .故选:D点拨:本题考查了向量加法的平行四边形,向量减法的三角形法,属于基础题.10. 在长方体中,则与平面所成角的正弦值为( )A. B. C. D. A分析:连接,利用线面角定义知为所求的角,在直角中,即可求解.解答:如图:连接,在长方体中,平面,是与平面所成的角,在直角中,故选:A11. 已知双曲线,斜率为2的直线与双曲线相交于点、,且弦中点坐标为,则双曲线的离心率为( )A. 2B. C. D. 3B分析:设,根据中点的坐标,利用点差法表示出斜率,从而得到关于、的关系式,再求离心率.解答:斜率为2的直线与双曲线,相交于,两点,设,则,;,得,则,弦
7、中点坐标为,直线的斜率为2,.则.故选:.点拨:本题考查了双曲线的方程与性质,利用“设而不求”方法以及点差法的应用求直线的斜率是解答本题的关键,属于中档题.12. 已知点在抛物线上,是抛物线的焦点,点为直线上的动点,我们可以通过找对称点的方法求解两条线段之和的最小值,则的最小值为( )A. 8B. C. D. D分析:由题意,知抛物线的焦点,直线是抛物线的准线,设关于直线的对称点,利用两点之间线段最短,可知的最小值等于,再利用两点之间的距离即可求解.解答:由题意,知抛物线的焦点,直线是抛物线的准线,点在抛物线上,点为直线上的动点,设关于直线的对称点,作图如下,利用对称性质知:,则即点在位置时,
8、的值最小,等于,利用两点之间距离知,则的最小值为故选:D.点拨:思路点睛:本题考查利用对称求最短距离,“两点之间线段最短”,是解决最短距离问题的依据,在实际问题中,常常碰到求不在一条直线上的两条或三条线段和的最小值问题,解决这类问题,可借助轴对称的性质,将不在同一直线上的线段转化为两点之间的距离问题.二填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13. 已知椭圆上的一点到椭圆一个焦点的距离为,则到另一焦点距离为_7试题分析:由椭圆定义知:,所以到另一焦点距离为7.考点:椭圆的定义.14. 已知数列满足等于的个位数,则_.2分析:根据条件先算出,进而求出即可得答案解答:由已知等于的个位数,又,
9、则,又,则,故答案为:215. 已知命题“”是假命题,则实数的取值范围是_当命题为真时,由且可得,故命题为假时,故实数的取值范围是16. 有A,B,C三座城市,其中A在B的正东方向,且与B相距,C在A的北偏东30方向,且与A相距一架飞机从A城市出发,以的速度向C城市飞行,飞行后,接到命令改变航向,飞往B城市,此时飞机距离B城市_分析:根据题意,画出三角形,根据余弦定理即可求解.解答:如图,由题意可知,则,故故答案为:.点拨:本题考查利用余弦定理解决实际问题,属于基础题.三解答题(本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明证明过程或演算步骤)17. 已知.(1)当时,求不等式的解集;(2)当时
10、,解关于的不等式.(1);(2)分析:(1)将代入,利用分解因式解出不等式;(2)分解因式,由,解出不等式即可解答:(1)时,不等式化为,解得:,不等式的解集为(2)关于的不等式,即,所以解不等式,得或;所以当时,不等式的解集为;18. 在中,分别是角的对边,且.(1)求角;(2)若,求的值.(1);(2)分析:(1)根据正弦定理,将边化角,利用三角恒等变换以及三角形内角关系,即可求出结果;(2)利用余弦定理以及已知条件,即可求出的值.解答:(1)利用正弦定理得:又,即又,又,(2)由余弦定理知,即所以.点拨:方法点睛:在解三角形题目中,若已知条件同时含有边和角,但不能直接使用正弦定理或余弦定
11、理得到答案,要选择“边化角”或“角化边”,变换原则常用:(1)若式子含有的齐次式,优先考虑正弦定理,“角化边”;(2)若式子含有的齐次式,优先考虑正弦定理,“边化角”;(3)若式子含有的齐次式,优先考虑余弦定理,“角化边”;(4)同时出现两个自由角(或三个自由角)时,要用到.19. 已知等比数列满足.(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前项和.(1);(2)分析:(1)设等比数列的公比为,利用等比数列的通项公式即可得解;(2)由(1)得,利用错位相减法在数列求和中的应用即可得解.解答:(1)设等比数列的公比为,则,解得:,所以数列的通项公式为:(2)由(1)得, 由-得:,即所以点拨:方
12、法点睛:本题考查数列求通项公式与数列求和,求数列和常用方法:(1)等差等比数列:分组求和法;(2)倒序相加法;(3)(数列为等差数列):裂项相消法;(4)等差等比数列:错位相减法.20. 已知抛物线C的顶点在原点,焦点在轴,点在抛物线C上.(1)求抛物线C的方程;(2)斜率为的直线过定点,与抛物线C相交所得弦长为,求直线的方程.(1);(2)或分析:(1)设抛物线的方程为:,又点在抛物线C上,求出m,即可得到抛物线C的方程;(2)设直线的方程为,与抛物线方程联立,利用韦达定理结合弦长公式,然后求解,即可得到直线方程.解答:(1)已知抛物线C的顶点在原点,焦点在轴,设抛物线的方程为:,又点在抛物
13、线C上,代入得,解得:所以抛物线C的方程为:(2)由题意,设直线方程为,直线与抛物线C的两个交点为,, 联立,整理得:则,由韦达定理得:,利用弦长公式得:,即,解得,即所以直线的方程为或点拨:思路点睛:解决直线与抛物线的综合问题时,要注意:(1)注意观察应用题设中的每一个条件,明确确定直线、抛物线的条件;(2)强化有关直线与抛物线联立得出一元二次方程后的运算能力,重视根与系数之间的关系、弦长、斜率、三角形的面积等问题21. 如图,长方体的侧面是正方形.(1)证明:平面;(2)若,求二面角余弦值.(1)证明见解析;(2).分析:(1)是正方形,所以有,又是长方体,所以有,根据线面垂直的判定定理可
14、证. (2)以D为原点建系,分别求出面和面的法向量,二面角为锐二面角,利用向量法求出二面角的余弦值.解答:(1)证明:如图1,在长方体中,平面,又平面,.四边形是正方形,.又,平面.(2)解:如图2,以为坐标原点,建立空间直角坐标系,则,设为平面的一个法向量,则,可取,同理可求平面的一个法向量为,观察可得二面角为锐二面角,其余弦值为.点拨:本题考查线面垂直的证明,考查二面角余弦值的求法, 向量法是立体几何常用的方法,属于基础题型.22. 设椭圆的右顶点为A,上顶点为B,离心率为,.(1)求椭圆的方程;(2)设直线与椭圆交于P,Q两点,直线与直线AB交于点M,且点P,M均在第四象限.若,求的值.
15、(1);(2)分析:(1)由题意可知,再结合,即可求得,从而得到椭圆的方程;(2)设点P的坐标为,点M的坐标为 ,由题意可得,易知直线的方程为,由方程组可得,由方程组可得,结合,可得或,经检验的值为.解答:(1)设椭圆右顶点为,上顶点,由题意知,即又椭圆离心率,即,又由,可得,从而所以,椭圆的方程为(2)设点P的坐标为,点M的坐标为,由题意,则点的坐标为,由,可知,即由点,点,易知直线的方程为,由方程组消去y,可得,由方程组消去,可得由,可得,整理得,解得或当时,不合题意,舍去;当时,符合题意所以,的值为点拨:思路点睛:解决直线与椭圆的综合问题时,要注意:(1)注意观察应用题设中的每一个条件,明确确定直线、椭圆的条件;(2)强化有关直线与椭圆联立得出一元二次方程后的运算能力,重视根与系数之间的关系、弦长、斜率、三角形的面积等问题
