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天津市静海区第一中学2020-2021学年高二数学上学期期末考试试题(含解析).doc

1、天津市静海区第一中学2020-2021学年高二数学上学期期末考试试题(含解析)一选择题:(每小题5分,共30分)1. 如图,平行六面体中,为的中点,则( ) A. B. C. D. B分析:先用向量与表示,然后用向量表示向量与,即可得解解答:解:为的中点, 故选:点拨:本题考查了平面向量基本定理的应用,解决本题的关键是熟练运用向量的加法、减法及实数与向量的积的运算,属于基础题2. 已知直线与直线平行,则它们之间的距离是( )A. B. 4C. D. 2A分析:先利用两直线平行的性质求出的值,再利用两平行线间的距离公式求出结果.解答:解:由题意可知,因为直线与直线平行,所以,解得,所以两直线分别

2、为,所以它们之间的距离为.故选:A点拨:此题考查两直线平行的性质和平行线间的距离公式,属于基础题.3. 圆被直线截得的弦长的最小值为( )A. 1B. 2C. D. B分析:求得直线恒过定点,当时,弦长最小,结合勾股定理求得此时的弦长.解答:直线可化为,故直线恒过点.圆的圆心为,半径为当直线垂直于直线时,截得的弦长最短,此时弦长.故选:B点拨:本题考查直线与圆的位置关系,考查直线过定点,属于基础题.4. 已知数列是公差不为0的等差数列,且,则数列的前2019项和为( )A. B. C. 2019D. 4038D分析:化简已知等式利用平方差公式可求得,由等差数列的性质可及前n项和公式即可求得.解

3、答:,又因为,所以,则,.故选:D点拨:本题考查等差数列的性质及前n项和公式,属于基础题.5. 设抛物线y2=8x的焦点为F,准线为l,P为抛物线上一点,PAl,A为垂足如果直线AF的斜率为,那么|PF|=A. B. 8C. D. 16B设A(-2,t),86. 已知双曲线的左、右焦点分别为,为坐标原点,为双曲线在第一象限上的点,直线,分别交双曲线的左,右支于另一点,若,且,则双曲线的离心率为( )A. B. 3C. 2D. D分析:由双曲线的定义可设,由平面几何知识可得四边形为平行四边形,三角形,用余弦定理,可得,的方程,再由离心率公式可得所求值解答:由双曲线的定义可得,由,可得,结合双曲线

4、性质可以得到,而,结合四边形对角线平分,可得四边形平行四边形,结合,故,对三角形,用余弦定理,得到,结合,可得,代入上式子中,得到,即,结合离心率满足,即可得出,故选:D点拨:本题考查求双曲线的离心率,熟记双曲线的简单性质即可,属于常考题型.二填空题:(每小题5分,共30分)7. 已知的展开式中第6项与第8项的二项式系数相等,则含项的系数是_.分析:首先由二项式系数相等求,再根据通项公式求指定项的系数.解答:由条件可知,所以,所以的通项公式是,令,解得:,所以函数系数是.故答案:-4点拨:易错点睛:本题考查二项式定理求指定项系数,其中二项式系数与项的关系是第项的系数是,这一点容易记错,需注意.

5、8. 若圆与圆的公共弦长为,则_.将两个方程两边相减可得,即代入可得,则公共弦长为,所以,解之得,应填9. 从位女生,位男生中选人参加科技比赛,且至少有位女生入选,则不同的选法共有_种(用数字填写答案)分析:首先想到所选的人中没有女生,有多少种选法,再者需要确定从人中任选人的选法种数,之后应用减法运算,求得结果.解答:根据题意,没有女生入选有种选法,从名学生中任意选人有种选法,故至少有位女生入选,则不同的选法共有种,故答案是.点拨:该题是一道关于组合计数的题目,并且在涉及到“至多、至少”问题时多采用间接法,一般方法是得出选人的选法种数,间接法就是利用总的减去没有女生的选法种数,该题还可以用直接

6、法,分别求出有名女生和有两名女生分别有多少种选法,之后用加法运算求解.10. 已知,则_.720分析:利用二项式展开式的通项公式即可容易求得.解答:因为,其通项公式为,令,故可得.故答案为:.点拨:本题考查利用二项式定理求某一项的系数,属基础题.11. 已知数列满足,则_,若对任意的,恒成立,则的取值范围为_. (1). (2). 分析:直接利用赋值法的应用求出数列的各项,进一步确定结果利用数列的递推关系式求出数列的通项公式,进一步利用分类讨论思想的应用求出参数的取值范围解答:数列满足,则当时,当时,解得,当时,解得,数列满足,所以当时,得:,整理得(首相不符合通项),所以,时,对任意的,恒成

7、立,所以:当为偶数时,只需满足,即当时,当为奇数时,只需满足,即当时,奇数时,所以故实数的取值范围是,故答案为:点拨:本题考查的知识要点:赋值法的应用,递推关系求通项,数列的单调性与最值,以及数列不等式恒成立问题,考查了分类讨论思想的应用,属于难题12. 将编号为,的小球放入编号为,的七个盒子中,每盒放一球,若有且只有三个盒子的编号与放入的小球的编号相同,则不同的放法种数为_.分析:先选出盒子的编号与小球编号相同的3个编号,其余按错排计算后可得不同的放法种数.解答:按两步进行计算:1. 选出盒子的编号与小球编号相同的3个编号,共有种选法;2.对余下的4个编号的球,将它们放置到不同盒子中,且盒子

8、的编号与球的编号不同,有种方法,故不同的放法种数为,故答案为:点拨:方法点睛:排列组合的计数问题,关键是弄清楚是分类还是分步,另外对于错排问题,记住小数目的错排的种数,如3个元素的错排的种数为2,4个元素的错排的种数为9.三解答题:本大题共4小题,每小题5分.13. 已知数列的前n项和,且满足.(1)求证:数列是等比数列;(2)若数列满足,为数列的前n项和,求证:.(1)证明见解析;(2)证明见解析分析:(1)由即可得到,再由等比数列的定义即可得证;(2)由(1)可得,即可得到,再用错位相减法求和,即可得证;解答:解:(1)因为,当时,得,当时,;减得,所以,所以是以4为首项,2为公比的等比数

9、列 (2)由(1)可得,又, 所以,所以,减得:所以点拨:本题考查由递推公式证明数列为等比数列,错位相减法求和,属于中档题;14. (1)六个人从左至右排成一行,最左端只能排甲或乙,最右端不能排甲,则不同的排法共有几种?(最后结果需用数字作答)(2)把件不同产品摆成一排,若产品与产品相邻,且产品与产品不相邻,则不同的摆法有几种?(最后结果需用数字作答)(3)四个不同的小球放入编号为,的四个盒子中,恰有一个空盒,共有多少种放法?(最后结果需用数字作答)(4)已知的展开式的二项式系数和比的展开式系数和大.求的展开式中求二项式系数最大的项.(1)216;(2)36;(3)144(4)-8064分析:

10、(1)按照最左端分两类,第一类排甲,其余的5人全排列, 第二类排乙,最右端不排甲,其余4人全排列,再由分类计数原理求解.(2)分步完成,第一步将A,B捆在一起当作一个元素与除C的两个元素一起全排列,第二步将C插入已经排好的排列中,让A,C不相邻,再由分步计数原理求解.(3)从4个小球中选两个作为一个元素,同另外两个元素在三个位置全排列.(4)易知展开式的二项式系数和为,的展开式系数和,由,解得,再由二项式系数的性质求解.解答:(1)按照最左端分两类,第一类排甲,其余的5人全排列,共有种,第二类,排乙,最右端不排甲有种,其余4人全排列,有种,共有种,由分类计数原理得共有120+96=216种.(

11、2)分步完成,第一步将A,B捆在一起当作一个元素与除C的两个元素一起全排列,共有种,第二步将C插入已经排好的排列中,让A,C步相邻,有种,由分步计数原理得:共有种.(3)四个不同的小球放入编号为,的四个盒子中,恰有一个空盒,说明恰有一个盒子中有2个小球,从4个小球中选两个作为一个元素,同另外两个元素在三个位置全排列,有种不同的方法.(4)的展开式的二项式系数和为,令得的展开式系数和,所以,解得,所以,的展开式共有11项,其中二项式系数最大的项是第六项,即.15. 如图,在四棱锥中,平面,底面是直角梯形,其中,为棱上的点,且.(1)求证:平面;(2)求二面角的正弦值;(3)设为棱上的点(不与,重

12、合),且直线与平面所成角的正弦值为,求的值.(1)证明见解析;(2);(3).分析:(1)由已知证得,以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,根据向量垂直的坐标表示和线面垂直的判定定理可得证;(2)根据二面角的空间向量求解方法可得答案;(3)设,表示点Q,再利用线面角的空间向量求解方法,建立方程解得,可得答案.解答:(1)因为平面,平面,平面,所以,又因为,则以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,由已知可得,所以,因为,所以,又,平面,平面,所以平面.(2)由(1)可知平面,可作为平面的法向量,设平面的法向量因为,.所以,即,不妨设,得.,又由图示知二面角为锐角,所以二面角的正弦值为

13、.(3)设,即,所以,即,因为直线与平面所成角的正弦值为,所以,即,解得,即.点拨:本题考查利用空间向量求线面垂直、线面角、二面角的求法,向量法求二面角的步骤:建、设、求、算、取:1、建:建立空间直角坐标系,以三条互相垂直的垂线的交点为原点;2、设:设所需点的坐标,并得出所需向量的坐标;3、求:求出两个面的法向量; 4、算:运用向量的数量积运算,求两个法向量的夹角的余弦值;5、取:根据二面角的范围和图示得出的二面角是锐角还是钝角,再取值.16. 已知等比数列的各项均为正数,成等差数列,且满足,数列满足.(1)求数列和通项公式;(2)设,求数列的前项和;(3)设,求前项和;(4)设,的前项和,求

14、;(1);(2);(3);(4).分析:(1)由题意得可以首项和公比从而得通项公式;由利用递推可得;(2) 时求得,将代入;时,将代入,综上可得答案; (3)利用错位相减先求前n项和为,再用公式求的和可得答案;(4)设利用裂项相消可得答案.解答:(1)设的公比为,由题意得,解得,所以,由得,所以,整理得,令则,所以,所以是以2为首项,1为公差的等差数列,通项公式为.(2)当时,将代入得,当时,将代入得,综上所述,.(3)由(1)知,前n项和为,所以,-得,所以,令,记的前2n项和为,.(4)设, 所以.点拨:本题考查了递推关系求数列的通项公式、求和公式,关键点是求出的通项公式,正确理解所问的问

15、题.如果数列的通项可“分裂成两项差”的形式,且相邻项分裂后相关联,那么常选用裂项相消法求和,注意通项“分裂成两项差”的形式之后是不是还有系数;若数列,其中是等差数列,是等比数列,则采用错位相减法求和, 本题意在考查学生对数列知识的掌握水平和分析推理能力.17. 已知椭圆()的左、右焦点分别为,离心率,椭圆的短轴长为2.(1)求椭圆的标准方程;(2)已知直线,过右焦点,且它们的斜率乘积为,设,分别与椭圆交于点A,B和C,D.求的值;设的中点M,的中点为N,求面积的最大值.(1);(2);分析:(1)由短轴长为,得到,再由离心率结合计算可得椭圆方程;(2)由直线,过右焦点,设出直线的方程与椭圆方程联立,列出韦达定理,计算出弦长,再由两直线的斜率乘积为,将弦长中的斜率变为可得弦,相加即可得解;由中点坐标公式求出、的坐标,观察坐标知的中点在轴上,所以整理后利用基本不等式即可得到面积的最值;解答:解:(1)依题意可得解得,故椭圆的方程为;(2)设的方程为,联立消去并整理得到,于是同理可得由知,所以,所以的中点所以当且仅当即时取等号,所以面积的最大值为点拨:本题考查待定系数法求椭圆的标准方程,直线与椭圆综合应用问题,利用基本不等式求最值,属于中档题.

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