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山东省日照市2018-2019学年高二上学期期末考试数学试题 WORD版含解析 .doc

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资源描述

1、山东省日照市2018-2019学年高二上学期期末模块考试数学试题一、选择题(本大题共13小题,共52.0分)1.在等比数列中,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】等比数列的性质可知,故选.2.在复平面内,复数(为虚数单位)对应的点所在的象限是( )A. 第一象限B. 第二象限C. 第三象限D. 第四象限【答案】B【解析】【分析】利用复数的运算法则、几何意义即可得出.【详解】解:在复平面内,复数所对应的点在第二象限.故选:B.【点睛】本题考查了复数的运算法则、几何意义,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.3.命题“”的否定是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】

2、根据全称命题的否定是特称命题即可得到结论.【详解】解:根据全称命题的否定是特称命题,则命题“”的否定,故选:C.【点睛】本题主要考查含有量词的命题的否定,属于基础题.4.设R,则“1”是“1”的( )A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件C. 充要条件D. 既不充分也不必要条件【答案】A【解析】【详解】试题分析:由可得成立,反之不成立,所以“”是“”的充分不必要条件考点:充分条件与必要条件5.双曲线的渐近线方程是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】由,得所以双曲线的渐近线方程是选C6.我国古代数学著作算法统宗中有这样一段记载:“一百八十九里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,六朝

3、才得到其关.”其大意为:“有一个人共行走了189里的路程,第一天健步行走,从第二天起,因脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天才到达目的地.”则该人第一天行走的路程为( )A. 108里B. 96里C. 64里D. 48里【答案】B【解析】【分析】根据题意,记该人每天走的路程里数为,分析可得每天走的路程里数构成以的为公比的等比数列,由求得首项即可【详解】解:根据题意,记该人每天走的路程里数为,则数列是以的为公比的等比数列,又由这个人走了6天后到达目的地,即,则有,解可得:,故选:B.【点睛】本题考查数列的应用,涉及等比数列的通项公式以及前项和公式的运用,注意等比数列的性质的合理运用.7.如图

4、,空间四边形中,点在线段上,且,点为的中点,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】由题意,把三个向量看作是基向量,由图形根据向量的线性运算,将用三个基向量表示出来,即可得到答案,选出正确选项.【详解】解:,故选:A.【点睛】本题考点是空间向量基本定理,考查了用向量表示几何的量,向量的线性运算,解题的关键是根据图形把所研究的向量用三个基向量表示出来,本题是向量的基础题.8.在数列中,则A. B. C. D. 【答案】A【解析】【详解】试题分析:在数列中,故选A.9.如图,已知棱长为1的正方体中,是的中点,则直线与平面所成角的正弦值是( ) A. B. C. D. 【答案】D【

5、解析】【分析】根据与平面的关系,先找到直线与平面的夹角,然后通过勾股定理求得各边长,即可求得夹角的正弦值详解】连接、相交于点M,连接EM、AM因为EMAB,EMBC1所以EM平面则EAM即为直线与平面所成的角所以 所以 所以选D【点睛】本题考查了空间几何体线面的夹角关系,主要是找到直线与平面的夹角,再根据各长度求正弦值,属于中档题10.已知复数,则下列命题中错误的是( )A. B. C. D. ,互为共轭复数【答案】C【解析】【分析】分别计算,然后对选项进行逐一分析排除,得出正确选项.【详解】依题意,故A选项命题正确.,故B选项命题正确.,故C选项命题错误.根据共轭复数的概念知,D选项命题正确

6、.所以本题选C.【点睛】本小题主要考查复数的运算,考查复数平方、三次方的运算,还考查了共轭复数的概念.属于基础题.11.若,则下列命题中为真命题的是( )A. 若,则B. 若,则C. 若,则D. 若,则【答案】B【解析】【分析】由基本不等式及不等式的性质逐一检验即可得解.【详解】解:对于选项A,当时,若,则,故A错误,对于选项B,因为,所以,所以,当且仅当,即时取等号,故B正确,对于选项C,取时,显然选项C错误,对于选项D,取时,显然选项D错误,综上可知:选项B正确,故选:B.【点睛】本题考查了基本不等式及不等式的性质,属于基础题.12.已知函数的定义域为,对任意的,成立,当时,.若数列满足,

7、且,则( )A. B. 在为减函数C. D. 【答案】C【解析】【分析】A. 根据,用赋值法判断.B. 利用单调性定义判断.C. 根据B知在为增函数,再由,得到,求通项判断.D. 与C的判断方法一致.【详解】A. 由,令 得 故A不正确.B. 任取且,则,因为当时,所以,所以在为增函数,故B错误.C. 由B知在为增函数且,所以,即,又,所以,所以是以1为首项,以2为公比的等比数列,所以所以,故C正确.D. 由C知D不正确.故选:C【点睛】本题主要考查了抽象函数的求值,单调性及其应用以及数列问题,还考查了推理辨析论证的能力,属于中档题.13.已知椭圆的左、右焦点分别为,离心率为,椭圆的上顶点为,

8、且曲线和椭圆有相同焦点,且双曲线的离心率为,为曲线与的一个公共点,若,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】如图所示,设双曲线的标准方程为:,半焦距为.根据椭圆的上顶点为,且.可得,可得,设,.利用定义可得:.可得.在中,由余弦定理可得:,代入化简利用离心率计算公式即可得出.【详解】解:如图所示,设双曲线的标准方程为:,半焦距为.椭圆的上顶点为,且.,.不妨设点在第一象限,设,.,.在中,由余弦定理可得:.两边同除以,得,解得:.故选:B.【点睛】本题考查了椭圆与双曲线的定义标准方程及其性质、余弦定理、方程思想,考查了推理能力与计算能力,属于难题.二、填空题(本大题共4小题

9、,共16.0分)14.设复数(为虚数单位),则的虚部为_.【答案】【解析】【分析】直接利用复数代数形式的乘除运算化简得答案.【详解】解:,复数的虚部为.故答案为:.【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的基本概念,属于基础题.15.已知平面一个法向量为,平面的一个法向量为,若,则的值为_.【答案】4【解析】【分析】利用向量共线定理即可得出【详解】解:,存在实属使得解得:故答案为4.【点睛】本题考查了向量共线定理,属于基础题16.一个首项为23,公差为整数的等差数列,如果前6项均为正数,第7项起为负数,则它的公差为 【答案】-4【解析】试题分析:解:设等差数列an的公差为d,所以a6=

10、23+5d,a7=23+6d,又因为数列前六项均为正数,第七项起为负数,所以-d-,因为数列是公差为整数的等差数列,所以d=-4故答案为-4.考点:等差数列的通项公式点评:解决此类问题的关键是熟练掌握等差数列的通项公式,并且结合正确的运算17.若正实数满足,则的最大值为_.【答案】【解析】【分析】由已知可得,由,利用基本不等式可求的范围,然后对所求式子进行化简可求.【详解】解:正实数满足,解可得,当且仅当时取等号;则,即最大值.故答案为:.【点睛】本题主要考查了基本不等式求解最值,解题的关键是对已知条件的灵活变形,属于中档题.三、解答题(本大题共6小题,共82.0分)18.已知关于的不等式.(

11、1)当时,解此不等式;(2)若此不等式的解集为或,求实数的值.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)求时一元二次不等式的解集即可;(2)根据一元二次不等式与对应方程的关系,利用根与系数的关系求出的值.【详解】解:(1)时,不等式为,可化为,解得,不等式的解集为;(2)若不等式的解集为,则方程的实数根为和,解得,即的值为.【点睛】本题考查了一元二次不等式与对应一元二次方程的应用问题,属于基础题.19.已知各项都为正数数列满足.(1)求;(2)求数列的通项公式和前项和.【答案】(1);(2),.【解析】【分析】(1)首先利用数列的通项,根据赋值法求出.(2)根据数列的关系时的变换求出数列的

12、通项公式,进一步求出等比数列的前项和.【详解】解:(1)各项都为正数的数列满足.当时,.解得:.(2)由于:.整理得:,所以:由于数列各项都为正数,则:,即:(常数),故:数列是以为首项,为公比的等比数列.则:,由于首项符合通项,故:.则:,.【点睛】本题考查的知识要点:数列的通项公式的求法及应用,等比数列的性质和前项和公式的应用,主要考查学生的运算能力和转化能力,属于基础题.20.已知抛物线的焦点为,抛物线与直线的一个交点的横坐标为8.(1)求抛物线的方程;(2)不过原点的直线与垂直,且与抛物线交于不同的两点,若,求直线的方程.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)求出交点坐标,代入

13、抛物线方程求出的值即可;(2)根据直线垂直,得到直线的斜率,设出直线的方程,利用,转化为坐标之积,利用设而不求思想进行求解即可.【详解】解:(1)抛物线与直线的一个交点的横坐标为8,纵坐标,即交点坐标为,则,即,即抛物线方程为;(2)不过原点的直线与垂直,直线的斜率,设直线的方程为,设,若,则,即,又,即,则即,得,由得,则,即,则直线的方程为.【点睛】本题主要考查直线和抛物线的位置关系的应用,求出抛物线的方程,以及联立直线和抛物线方程,转化为一元二次方程是解决本题的关键.21.如图,在三棱柱中,平面,.(1)求二面角的大小;(2)设是线段的中点,是棱的中点,求证:平面.【答案】(1)120;

14、(2)详见解析.【解析】【分析】以为原点,以所在直线分别为轴建立空间直角坐标系.(1)求得面的法向量为,面的法向量为.可得二面角的大小为120;(2)由,即可得平面C.【详解】解:平面,两两垂直,故以为原点,以所在直线分别为轴建立空间直角坐标系.则.(1).设面的法向量为,面的法向量为.由,.由,.二面角的大小为;(2)是线段的中点,是棱的中点,.,且.平面【点睛】本题考查直线和平面垂直关系的判定与二面角的计算,考查空间想象、转化、计算、论证能力,属于中档题.22.为参与某次救援,潜水员需潜至水下30米处进行作业.在下潜与返回水面的过程中保持匀速,速度均为米/分钟(,为常数),下潜过程中每分钟

15、耗氧量与速度的平方成正比,当速度为1米/分钟时,每分钟耗氧量为0.2升;在水下30米作业时,每分钟耗氧量为0.4升:返回水面的过程中每分钟耗氧量为0.2升假定氧气瓶中氧气为20升,潜水员下潜时开始使用氧气瓶中的氧气,返回到水面时氧气瓶中氧气恰好用尽.(1)试求潜水员在水下30米作业的时间(单位:分钟)与速度的函数解析式;(2)试求潜水员在水下30米能作业的最长时间.【答案】(1);(2)分类讨论,详见解析.【解析】【分析】(1)下潜过程中每分钟耗氧量与速度的平方成正比,则下潜每分钟耗氧量为,上升和下潜的时间为,即可求出,整理即可,(2)根据(1)的函数解析式,需要分类讨论,根据函数的单调性和基

16、本不等式即可求出.【详解】解:(1)下潜过程中每分钟耗氧量与速度的平方成正比,则下潜每分钟耗氧量为,上升和下潜的时间为,则,整理可得,(为常数)(2)由(1)可知,当时,当且仅当时取等号,当时,易知函数在上为减函数,故当潜水员在水下30米能作业的最长时间为20分钟,当时,潜水员在水下30米能作业的最长时间为分钟【点睛】本题考查函数模型的选择和应用,解题时要认真审题,注意挖掘题设中的隐含条件,合理地进行等价转化,恰当地建立方程.易错点是弄不清数量间的相互关系,导致建立方程出错.23.已知椭圆的右焦点为,点在椭圆上.(1)求椭圆的方程;(2)若不经过点的直线与椭圆相交于不同的两点,且直线与直线的斜

17、率之和为1,试判断直线是否过定点.若过定点,请求出该定点;若不过定点,请说明理由.【答案】(1);(2)直线过定点.【解析】【分析】(1)先利用椭圆定义求出的值,结合的值可求出的值,从而得出椭圆的方程;(2)先假设直线的斜率存在,设出直线方程,与椭圆方程联立,列出韦达定理,再依据两直线斜率之和为1,得出含有和的式子,利用因式分解,可得与的关系,最后讨论不存在的情况即可.【详解】解:(1)易知,椭圆的左焦点为,由椭圆定义可得,所以,因此,椭圆的方程为;(2)设点、当直线的斜率存在时,设直线的方程为,易知.将直线的方程与椭圆的方程联立,消去得,由韦达定理得,.直线和直线的斜率之和为.化简得,即,由于,所以,所以,.所以,直线的方程为,直线过定点;当直线与轴垂直时,设直线的方程为,此时点与点关于轴对称,则,直线和直线的斜率之和为,得.此时,直线也过点.综上所述,直线过定点.【点睛】本题考查直线与椭圆的综合问题,考查椭圆的定义以及韦达定理法在椭圆综合问题中的应用,考查计算能力,属于中档题.

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