1、湖南师大附中2022-2023学年度高二第一学期期中考试数学一、选择题(本大题共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当时,复数(i为虚数单位)在复平面内对应的点位于( )A第一象限 B第二象限 C第三象限 D第四象限2曲线与曲线(且)的( )A长轴长相等 B短轴长相等 C焦距相等 D离心率相等3数列的通项若是递增数列,则实数t的取值范围是( )A B C D4是从点P出发的三条射线,每两条射线的夹角均为,那么直线与平面所成角的余弦值是( )A B C D5在流行病学中,基本传染数是指在没有外力介人,同时所有人都没有免疫力的情况下,一个感染者平均传染
2、的人数一般由疾病的感染周期、感染者与其他人的接触频率、每次接触过程中传染的概率决定,对于,而且死亡率较高的传染病,一般要隔离感染者,以控制传染源,切断传播途径假设某种传染病的基本传染数,平均感染周期为7天(初始感染者传染个人为第一轮传染,经过一个周期后这个人每人再传染个人为第二轮传染)那么感染人数由1个初始感染者增加到1000人大约需要的天数为( )(参考数据:)A35 B42 C49 D566半径为5的圆O内有一点P,已知,过点P的21条弦的长度构成一个递增的等差数列,则的公差的取值范围为( )A B C D7已知,函数在上存在最值,则的取值范围是( )A B C D8已知函数,则存在,对任
3、意的有( )A BC D二、选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求全部选对得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分)9已知圆,则下列说法正确的是( )A直线与圆A相切B圆A截y轴所得的弦长为4C点在圆A外D圆A上的点到直线的最小距离为310已知是的前n项和,下列结论正确的是( )A若为等差数列,则(p为常数)仍然是等差数列B若为等差数列,则C若为等比数列,公比为q,则D若为等比数列,则“”是“”的充要条件11点M是正方体中侧面正方形内的一个动点,正方体棱长为1,则下面结论正确的是( )A满足的点M的轨迹长度为B点M存在无数个位置满足直线平面C在线段
4、上存在点M,使异面直线与所成的角是D若E是的中点,则平面与平面所成锐二面角的正切值为12已知双曲线的左、右两个顶点分别是,左、右两个焦点分别是,P是双曲线上异于的一点,给出下列结论,其中正确的是( )A存在点P,使得B存在点P,使得直线的斜率的绝对值之和C使得为等腰三角形的点P有且仅有四个D若,则三、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13从长度为1,3,5,7,9的5条线段中任取3条,则这三条线段能构成一个三角形的概率为_14已知直三棱柱的所有顶点都在球O的球面上,则球的表面积为_15已知双曲线的左,右焦点分别为,过的直线与C的两条渐近线分别交于A,B两点若,则C的离心率为_16已
5、知数列满足(1)若,则_;(2)若对任意正实数t,总存在和相邻两项,使得成立,则实数的取值范围是_四、解答题(本大题共6小题,共70分解答应写出必要的文字说明、证明过程及演算步骤)17(本小题满分10分)在平面直角坐标系中,三个点到直线l的距离均为d,且(1)求直线l的方程;(2)若圆C过点,且圆心在x轴的正半轴上,直线l被该圆所截得的弦长为,求圆C的标准方程18(本小题满分12分)如图,四棱锥中,底面四边形为矩形,平面,E为中点,F为中点,(1)证明:平面;(2)求点E到平面的距离19(本小题满分12分)8月份,有一新款服装投入某市场8月1日该款服装仅售出3件,以后每天售出的该款服装都比前一
6、天多3件,当8月某日销售量达到最大(只有1天)后,每天售出的该款服装都比前一天少2件,已知8月31日当天刚好售出3件(1)问8月几日该款服装销售最多?最多售出几件?(2)按规律,当该市场销售此服装达到200件时,社会上就开始流行,而日销售量连续下降并低于20件时,则不再流行问该款服装在社会上流行几天?20(本小题满分12分)已知抛物线,其中,过B的直线l交抛物线C于M,N两点(1)当直线l垂直于x轴,且为直角三角形,求实数m的值;(2)若四边形是平行四边形,当点P在直线l上时,求实数m,使得21(本小题满分12分)已知数列的首项,且满足(1)求证:数列为等比数列;(2)设数列满足求最小的实数m
7、,使得对一切正整数k均成立22(本小题满分12分)设椭圆的左焦点为过且倾斜角为的直线与椭圆交于两点,且(1)求证:,并求椭圆C的方程;(2)设是椭圆C上顺时针依次排列的四个点,求四边形面积的最大值并计算此时的的值湖南师大附中2022-2023学年度高二第一学期期中考试数学参考答案一、选择题(本大题共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)题号12345678答案DCABBADC2C 【解析】曲线表示焦点在x轴上,长轴长为10,短轴长为6,离心率为,焦距为8的椭圆曲线(且)表示焦点在y轴上,长轴长为,短轴长为,离心率为,焦距为8的椭圆对照选项,则C正确3A
8、 【解析】由已知得解得故选A4B 【解析】解法一:如图,设直线在平面的射影为,作于点G,于,点H,连接,有故已知,故为所求解法二:如图所示,把放在正方体中,的夹角均为建立如图所示的空间直角坐标系,设正方体棱长为1,则,所以,设平面的法向量,则令,则,所以,所以设直线与平面所成角为,所以,所以故选B5B 【解析】感染人数由1个初始感染者增加到1000人大约需要n轮传染,则每轮新增感染人数为,经过n轮传染,总共感染人数为:,因为,所以当感染人数增加到100人时,化简得,由,故得,又因为平均感染周期为7天,所以感染人数由1个初始感染者增加到1000人大约需要天,故答案为B6A 【解析】由题知过点P的
9、最短弦与垂直,弦长为6,最长弦为圆O的直径,其长为10,过点P的21条弦的长度构成递增的等差数列,则公差d的最大值为,故的公差的取值范围为,故选A7D 【解析】解法一:当取最值时,即,由题知,故即因为时,;时,;显然当时,此时在上必有最值点综上,所求解法二:由,在上存在最值,即在上有解即在上有解以下同解法一解法三:特例代入法分别取,易知A、B、C错,故选D8C 【解析】A选项,由题意可知,函数图象开口向上,对称轴为,当时,根据二次函数性质知不成立,故A错误;B选项,为四次函数,因为为指数函数,则时,一定有,故B错误;C选项,则只需的对称轴位于左边即可,即,所以即可,故C正确;D选项,分别取,可
10、得,对二次函数来说是不可能的,故D错误故选C二、选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求全部选对得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分)题号9101112答案BCACABDAD9BC 【解析】由圆得,所以圆心,半径,对于A:圆心A到直线的距离为1,所以直线与圆A相交,故A错误;对于B:圆心A在y轴上,则所截得的弦长为直径等于4,故B正确;对于C:点到圆心A的距离,所以点B在圆A外,故C正确;对于D:圆心A到直线的距离,所以圆A上的点到直线的最小距离为,故D错误故选BC10AC 【解析】对于A,由,故易知(p为常数)是首项为,公差为的等差数列,A正确
11、;对于B,由为等差数列,则仍成等差数列,故有,所以,B不正确;对于C,故,C正确;对于D,充分性易证而若为常数列时,如,则,但,故必要性不成立,D不正确。故选AC11ABD 【解析】对于A,如图1,因为平面平面,所以;因为四边形为正方形,所以;又平面,所以平面,所以点M轨迹即为平面与平面的交线,即为,所以点M轨迹的轨迹长度为,A符合题意;对于B,如图2,因为平面平面,所以平面;同理可得:平面,又平面,所以平面平面,所以点M轨迹为平面与平面的交线,即,所以点M存在无数个位置满足直线平面,B符合题意;对于C,以D为坐标原点,以正方向为x,y,z轴,可建立如图3所示空间直角坐标系,则,所以,设,所以
12、,则,所以,所以,则当时,所以与夹角大于,C不符合题意;对于D,由C可得空间直角坐标系如图4,则,所以,设平面的法向量,所以令,解得:,所以,又平面轴,所以平面的一个法向量,所以,所以,即平面与平面所成锐二面角的正切值为,D符合题意另由几何法(略)不难解得C错,D正确故选ABD12AD 【解析】设对于A,由双曲线的定义,只需即可,即只需P点为线段的中垂线与双曲线的交点,知A正确;对于B,因为,所以,又,所以,故,当且仅当时等号成立,又分析得等号不可能成立,故B错误;对于C,若P在第一象限,则当时,为等腰三角形;当时,也为等腰三角形,故点P在第一象限且使得为等腰三角形的点P有两个同理,在第二、三
13、、四象限且使得为等腰三角形的点P也各有两个,因此使得为等腰三角形的点P共有八个,故C错误;对于D,由,得,从而,故D正确故选AD三、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13 【解析】从5条线段中任取3条线段的基本事件总数为10,能构成三角形的情况有:,共3个基本事件,故概率为14 【解析】设和的外心分别为D,E可知其外接球的球心O是线段的中点,连接,设外接球的半径为R,的外接圆的半径r,作图易得,(或可得由正弦定理得,所以,)而在中,可知,即,因此三棱柱外接球的表面积为故答案为152 【解析】如图,因为,且,所以,又点A是的中点,点O是的中点,所以,则,则,所以一条渐近线的斜率为,所
14、以,故答案为216(1);(2)【解析】由已知整理得,所以所以数列是公差为的等差数列,(1)时,(2)得,因为,故所以,即从而,即有所以四、解答题(本大题共6小题,共70分解答应写出必要的文字说明、证明过程及演算步骤)17【解析】(1)由几何意义可知,直线l为的三条中位线,而O到边的中位线距离为1O到边的中位线距离为3O到边上的中位线距离,故直线l只能为边上的中位线,即直线l过点故直线l的方程,即;(2)设圆的标准方程为,则解得或0(舍去),所以圆C的标准方程为18【解析】(1)证明:取的中点G,连接,因为F为中点,所以,因为E为中点,所以,因为,所以,所以四边形为平行四边形,所以,因为平面平
15、面,所以平面;(2)解法一:(几何法)设中点为Q,连接,则,故Q到平面的距离等于点E到平面的距离设,垂足为H,因为,所以平面,从而平面设,垂足为M,则,故有,从而解法二:(等体积法)由已知有,所以平面,故为直角三角形,平面,设点E到平面距离为h,由,得,又,即,解得解法三:(坐标系法)因为平面平面,所以,因为四边形为矩形,所以,所以两两垂直,所以以点D为坐标原点,以所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,则,因为E为中点,所以,所以,设平面的法向量为,则令,则,所以点E到平面的距离为19【解析】(1)设8月n日售出的服装件数为,最多售出件由题意知解得所以8月13日该款服装销售最多,最多售
16、出39件(2)设是数列的前n项和,因为所以因为,所以当时,由,得,当时,日销售量连续下降,由,得,所以该款服装在社会上流行11天(从8月12日到8月22日)20【解析】(1)由题意,代入中,解得,不妨取,则,即,故或1,易知不合题意,舍去,故(2)由题意四边形为平行四边形,则,设直线,联立得,由题意,判别式,要使,则,又,即,化简,得,即,代入解得故时,有21【解析】(1)证明:由已知得,所以因为,所以数列是首项为,公比为的等比数列(2)由(1),当n为偶数时,当n为奇数时,故,由及数列性质知m的最小值为22【解析】(1)由,得,故,从而,依题意,直线的方程为,由得,即,又因为,故于是,解得,故(2)由(1)得,故由基本不等式和绝对值不等式,从而,取等条件为,且,故有,于是而同理于是,四边形的面积(考虑O在四边形内部和外部)另一方面,当M,N,P,Q为椭圆四个顶点时,有,故四边形面积的最大值为,且由上述过程知,此时
