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山西省运城市2022-2023学年高二上学期期末数学试题 WORD版含解析.docx

1、运城市2022-2023学年第一学期期末调研测试高二数学试题2023.本试题满分150分,考试时间120分钟答案一律写在答题卡上注意事项:1答题前,考生务必先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,认真核对条形码上的姓名、准考证号,并将条形码粘贴在答题卡的指定位置上2答题时使用0.5毫米的黑色中性(签字)笔或碳素笔书写,字体工整、笔迹清楚3请按照题号在各题的答题区域(黑色线框)内作答,超出答题区域书写的答案无效4保持卡面清洁,不折叠,不破损一、单项选择题(本题共8小题,每小题5分,共40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椭圆的离心率是()ABCD2函数的单调增区间为()AB

2、CD3已知直线:与:平行,则实数a的值为()A或2B0或2CD24记为等比数列的前n项和,则()ABCD或5在三棱锥中,M是平面ABC上一点,且,则()A1BCD6已知抛物线,过抛物线的焦点F作直线交抛物线于A,B两点,且A在x轴上方,D是抛物线准线上的一点,AD平行于x轴,O为坐标原点,若,则直线l的倾斜角为()A30B60C120D1507公差为d的等差数列的前n项和为,若,则下列选项正确的是()AB时,n的最大值为2022C有最大值D时,n的最大值为40448已知,(其中e为自然常数),则a、b、c的大小关系为()ABCD二、多项选择题(本题共4小题,每小题5分,共20分在每小题给出的选

3、项中,有多项符合题目要求全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分)9已知,是双曲线的左右焦点,过的斜率存在且不为0的直线l与双曲线交于A,B两点,P是AB的中点,O为坐标原点,则下列说法正确的是()A双曲线的渐近线方程为B双曲线的焦距为C若,则或9DOP与AB的斜率满足10关于函数,下列说法正确的是()A是奇函数B在处的切线方程为C在上的最小值为D在区间上单调递增11圆M:关于直线对称,记点,下列结论正确的是()A点P的轨迹方程为B点P与圆M上点的距离的最小值为C以PM为直径的圆过定点D若直线PA与圆M切于点A,则12定义:在数列的每相邻两项之间插入此两项的积,形成新的数列,这样的操

4、作叫作该数列的一次“美好成长”将数列1,4进行“美好成长”,第一次得到数列1,4,4;第二次得到数列1,4,4,16,4;设第n次“美好成长”后得到的数列为1,4,并记,则()ABCD数列的前n项和为三、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分)13若平面的一个法向量,平面的一个法向量,则平面与平面夹角的余弦值为_14已知数列的前n项和为,且,则_15若函数有小于0的极值点,则a的范围是_16已知F是抛物线的焦点,点,抛物线上两点A,B满足,则ABO与AFO(其中O为坐标原点)面积之和的最小值是_,此时的值是_(第一个空3分,第二个空2分)四、解答题(本大题共70分,解答应写出文字说明、证明

5、过程或演算步骤)17(本小题满分10分)已知等比数列满足,;数列满足,(,)(1)求数列和的通项公式;(2)设,求数列的前n项和18(本小题满分12分)已知函数在时有极值0(1)求函数的解析式;(2)记,若函数有三个零点,求实数m的取值范围19(本小题满分12分)已知抛物线C:,其上一点到焦点F的距离为5(1)求C的标准方程;(2)若直线l:与抛物线C交于A、B两点,且以AB为直径的圆与x轴相切,求该圆的方程;20(本小题满分12分)如图,在四棱柱中,平面平面ABCD,底面ABCD为菱形,AC与BD交于点O,(1)求证:平面ABCD;(2)线段上是否存在点F,使得CF与平面所成角的正弦值是?若

6、存在,求出;若不存在,说明理由21(本小题满分12分)已知点,直线与直线的斜率之积为(1)求点M的轨迹C的方程;(2)点N是轨迹C上的动点,直线,的斜率分别为,且满足,求MN的中点的横坐标的取值范围22(本小题满分12分)已知函数,(1)求的极值;(2)令,若,求a的取值范围高二第一学期期末数学答案一、ACCDBBBC二、BDACABCABD三、13141516,四、17解:(1)设等比数列的首项和公比分别为,q,因为,所以,解得,所以;又因为,(,),所以数列是以1为首项,2为公差的等差数列,所以(2)由(1)得,则,18解:(1)由可得,因为在时有极值0,所以,即,解得或当,时,函数在R上

7、单调递增,不满足在时有极值,故舍去,当,时满足题意,所以常数a,b的值分别为,所以(2)由(1)可知,令,解得,当或时,当时,的递增区间是和,单调递减区间为,当时,有极大值;当时,有极小值,要使函数有三个零点,则须满足,解得19解:将代入抛物线的方程得:,由抛物线得定义得,解得或,因为,所以(舍去),所以C标准方程为(2)由题意得,消去x,得,解得,设,圆心,则,由题意知圆的半径,又(也可用点差法),得,解得,满足,所以,所以,即圆心,所以圆的方程为20(1)证明,又O是AC中点平面平面ABCD,平面平面,平面,平面ABCD(2)底面ABCD是菱形,以O为原点,OB,OC,所在直线分别为x,y

8、,z轴建立空间直角坐标系则,又,所以,设平面的法向量是,则,令,则,假设线段上存在点F,且,平方整理得:,或(舍)时,即存在点F是中点时,CF与平面所成角的正弦值是21解:(1)设轨迹上任一点,因为直线与直线的斜率之积为,所以,可得,又M不能与、重合,所以点M的轨迹C的方程为(2)解:由题可知直线MN的斜率存在,设直线MN的方程为,由消去y得:,所以,由(1)知:,解得,满足,方程(*)有两个不同的实根,符合题意22、解:(1)由题知,得,当时,在单调递增,在递减,所以在处取得极大值,无极小值;当时,在单调递减,在递增,所以在处取得极小值,无极大值;(2)法一:,即,即,令,由(1)知,从而得,即,令,从而只需,又,所以在上递增,在上递减,故在处取到最大值,又,从而,所以a的取值范围为法二:,即,即,令,又(1)知,从而只需,所以,令,则,当,即时,则,在上单调递增,与题意矛盾;当,即时,在上递增,在上递减,只需,解得;当,即时,在上递增,只需,解得,而,无解,舍去;综上,a的取值范围为法三:,即,即,令,则,令,则,则在上递减,在上递增,故,而,故存在,有,则有,从而故在上递减,上递增,上递减,上递增,则,又,故,所以a的取值范围为

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