1、高考资源网() 您身边的高考专家铜仁市20202021学年高一年级下学期期末质量监测试卷数学本试卷共8页,22题。全卷满分150分。考试用时120分钟。注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并上交。一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60分。在
2、每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.不等式(x1)(x4)0的解集为A.x|x1 B.x|1x4 C.x|x4 D.x|4x0,b0)平分圆(x2)2(y1)216的圆周,则的最小值为 。15.已知圆柱的上下底面的中心分别为O1,O2,过直线O1O2的平面截该圆柱所得的截面是面积为16的正方形,则该圆柱的体积为 。16.已知P(a,b)为圆O:x2y29上第二象限的动点,直线PA,PB与圆O的另一个交点分别为A,B,且直线PA,PB的斜率之和为0,则直线AB的斜率是 。三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.(本小题满分10分)如图,长方体ABCD
3、A1B1C1D1中,AB3,BC2,BB11,求线段BD1的长。18.(本小题满分12分)已知ABC的顶点坐标为A(5,1),B(1,1),C(2,3)。(1)试判断ABC的形状;(2)求AC边上的高所在直线的方程。19.(本小题满分12分)如图,直三棱柱ABCA1B1C1中,CAB60,ACABAA1且D,E分别是BC,CC1的中点。(1)求证:CA1/平面ADB1;(2)求证:BE平面ADB1。20.(本小题满分12分)在锐角ABC中a,b,c是角A,B,C的对边,且sinCcos(AC)cosB。(1)求角A的大小;(2)若a2,ABC的面积是3,求bc。21.(本小题满分12分)设数列
4、an的前n项和为Sn,且Snn2(nN*),数列bn满足b12,bn13bn2。(1)求数列an的通项公式;并证明:数列bn1是等比数列;(2)设数列cn满足cnan(bn1),求数列cn的前n项和为Tn。22.(本小题满分12分)已知过原点O的动直线l与圆C1:x2y26x50相交于不同的两点A,B。(1)求圆C1的圆心坐标;(2)求线段AB的中点M的轨迹C的方程;(3)是否存在实数k,使得直线L:yk(x4)与曲线C只有一个交点?若存在,求出k的取值范围;若不存在,请说明理由。2021年7月铜仁市高一年级统一考试数学参考答案一、选择题:(本大题共12个小题,每小题5分,共60分)题号123
5、456789101112答案DCADBCADCBABB1 D1C1BDACA1一、 填空题(每小题5分,共20分)13、 3 14、 8 15、 16、三、解答题:(共计70分)17. (本小题满分10分)解:因为在长方体中,连接,在中,有,5分又因为在长方体中,平面,所以,在中,.9分. 10分也可以直接由长方体性质得: .(10分)18.(本小题满分12分)解:(1) . .2分 ,2分 (如果求AC的斜率,不扣分,不加分), 为直角三角形 6分 (2)因为 ,所以, 边上高线所在直线的斜率为.9分 直线的方程是,即12分19.(本小题满分12分)解:(1)如图,连接,交于,连接 则,为的
6、中点,因为为的中点 所以,为三角形的中位线, 4分OABDECA1B1C1 又 平面, 平面,所以, 平面. 6分(2) , 为的中点,所以以因为为直棱柱,所以8分,,,即,所以,. 12分20.(本小题满分12分)解(1)在锐角中, ,则,由,可得,得 ,(没有指出锐角或 则在锐角中, 6分(2)由(1)知,且,得,7分由余弦定理得,又,9分那么,则,可得.12分21.(本小题满分12分)解:(1)当n1时,a1S11.当n2时,anSnSn1n2(n1)22n1.检验,当n1时a11211符合. 所以an2n1(nN*).3分当n2时,因为bn13bn2,则3,而b113,所以数列bn1是
7、等比数列,且首项为3,公比为3. 6分(2)由(1)得bn133n13n,cnan(bn1)(2n1)3n,7分所以Tnc1c2c3cn1cn,即 Tn13332533(2n3)3n1(2n1)3n, 8分3Tn132333534(2n3)3n(2n1)3n1,由得:2Tn132(32333n13n)(2n1)3n1,10分2Tn132(2n1)3n16(2n2)3n1,则Tn3(n1)3n1,所以Tn3(n1)3n1. 12分另解:因为cnan(bn1)(2n1)3n(n1)23n1(n2)3n,设dn(n2)3n,则cndn1dn,所以Tnc1c2c3cn1cn(d2d1)(d3d2)(d
8、n1dn)dn1d1(n1)23n1(12)313(n1)3n1,所以Tn3(n1)3n1.22.(本小题满分12分)解:(1)因为圆的方程可化为,所以圆心坐标为(3,0). 4分 (2)设点,则, .由题意可知直线l的斜率必存在, 设直线l的方程为.将上述方程代入圆的方程,化简得.因为. 所以.由解得又,所以.所以线段AB的中点M的轨迹C的方程为 .没有扣1分.8分(3)存在实数k满足条件.由(2)知,曲线C是在区间上的一段圆弧.如图,,直线过定点G(4,0).联立直线的方程与曲线C的方程,消去整理得.由,解得,此时直线l与曲线C相切,由根与系数的关系易得切点的横坐标为,又, ,由图可知要使直线与曲线C只有一个交点,则.故的取值范围为.如没有扣1分12分(注:其他解法请参照步骤给分)- 9 - 版权所有高考资源网