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山東省濰坊市安丘臨浯鎮(zhèn)中心中學2023年高二數(shù)學文下學期期末試題含解析一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每小題給出的四個選項中,只有是一個符合題目要求的1..已知函數(shù)的圖象過點(1,2),記,若數(shù)列{an}的前n項和為Sn,則Sn等于(
)A. B. C. D.參考答案:D【詳解】分析:由函數(shù)的圖象過點(1,2),求出,從而可得的通項公式,由裂項相消法可得結(jié)果.詳解:因為函數(shù)的圖象過點,所以,可得,,故選D.點睛:本題主要考查等差數(shù)列的通項與求和公式,以及裂項相消法求數(shù)列的和,屬于中檔題.裂項相消法是最難把握的求和方法之一,其原因是有時很難找到裂項的方向,突破這一難點的方法是根據(jù)式子的結(jié)構(gòu)特點,常見的裂項技巧:(1);(2);(3);(4);此外,需注意裂項之后相消的過程中容易出現(xiàn)丟項或多項的問題,導致計算結(jié)果錯誤.11.如右圖,該程序運行后輸出的結(jié)果為.
A.36
B.56
C.55
D.45
參考答案:D略3.用反證法證明命題:“三角形的內(nèi)角中至少有一個不大于60度”時,假設正確的是()A.假設三內(nèi)角都不大于60度B.假設三內(nèi)角都大于60度C.假設三內(nèi)角至多有一個大于60度D.假設三內(nèi)角至多有兩個大于60度參考答案:B【考點】R9:反證法與放縮法.【分析】一些正面詞語的否定:“是”的否定:“不是”;“能”的否定:“不能”;“都是”的否定:“不都是”;“至多有一個”的否定:“至少有兩個”;“至少有一個”的否定:“一個也沒有”;“是至多有n個”的否定:“至少有n+1個”;“任意的”的否定:“某個”;“任意兩個”的否定:“某兩個”;“所有的”的否定:“某些”.【解答】解:根據(jù)反證法的步驟,假設是對原命題結(jié)論的否定,“至少有一個”的否定:“一個也沒有”;即“三內(nèi)角都大于60度”.故選B4.將函數(shù)的圖象向右平移個單位,再將圖象上每一點的橫坐標縮短到原來的倍(縱坐標不變),所得圖象關于直線對稱,則的最小值為(
)
A.
B.
C.
D.參考答案:C5.設點是線段的中點,點在直線外,,,則=(
)A.8 B.4 C.2 D.1參考答案:C略6.若橢圓的離心率為,則雙曲線的漸近線方程為(
)A.
B.
C.
D.
參考答案:A7.下列命題中正確的是
(
)A.的最小值是2
B.的最小值是2
C.的最小值是D.的最大值是參考答案:C略8.不共面的四個定點到平面的距離都相等,這樣的平面共有
(A)3個
(B)4個
(C)6個
(D)7個參考答案:D9.在斜△ABC中,角A,B,C所對的邊長分別為a,b,c,A=,sinA+sin(B﹣C)=2sin2C,且△ABC的面積為1,則a的值為()A.2 B. C. D.參考答案:B【考點】正弦定理.【分析】由sinA+sin(B﹣C)=2sin2C,利用和差公式、倍角公式展開可得sinB=2sinC,利用正弦定理可得b=2c.再利用余弦定理與三角形面積計算公式即可得出.【解答】解:在斜△ABC中,∵sinA+sin(B﹣C)=2sin2C,∴sinBcosC+cosBsinC+sinBcosC﹣cosBsinC=2sin2C,∴2sinBcosC=4sinCcosC∵cosC≠0,∴sinB=2sinC,∴b=2c.∵A=,∴由余弦定理可得:a2=(2c)2+c2﹣2×2c2cos=5c2.∵△ABC的面積為1,∴bcsinA=1,∴××sin=1,解得c2=1.則a=.故選:B.【點評】本題考查了正弦定理、余弦定理、和差公式、倍角公式、三角形面積計算公式,考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.10.二次方程,有一個根比大,另一個根比小,則的取值范圍是(
)A.
B.
C.
D.參考答案:C略二、填空題:本大題共7小題,每小題4分,共28分11.圓與圓的位置關系是_____________.
參考答案:相交略12.在△ABC中,已知c=2,∠A=120°,a=2,則∠B=.參考答案:30°【考點】正弦定理.【分析】先根據(jù)正弦定理利用題設條件求得sinC,進而求得C,最后利用三角形內(nèi)角和求得B.【解答】解:由正弦定理可知=∴sinC=c?=2×=∴C=30°∴∠B=180°﹣120°﹣30°=30°故答案為:30°13.橢圓的長軸端點為M,N,不同于M,N的點P在此橢圓上,那么PM,PN的斜率之積為
.參考答案:14.如圖所示的直觀圖,其原來平面圖形的面積是
參考答案:415.直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,∠ACB=90°,∠BAC=30°,BC=1,AA1=,M是CC1的中點,則異面直線AB1與A1M所成角為.參考答案:【考點】異面直線及其所成的角.【分析】連接AC1,利用三角函數(shù)計算結(jié)合題中數(shù)據(jù)證出∠AC1A1=∠A1MC1,從而矩形AA1C1C中A1M⊥AC1.再利用線面垂直的判定與性質(zhì),證出A1M⊥平面AB1C1,從而可得AB1⊥A1M,由此即可得到異面直線AB1與A1M所成的角.【解答】解:連接AC1∵∠ACB=90°,∠BAC=30°,BC=1,AA1=,∴A1C1=BC=,Rt△A1C1M中,tan∠A1MC1=;Rt△AA1C1中,tan∠AC1A1=∴tan∠MA1C1=tan∠AC1A1即∠AC1A1=∠A1MC1可得矩形AA1C1C中,A1M⊥AC1∵B1C1⊥A1C1,B1C1⊥CC1且AC1∩CC1=C1∴B1C1⊥平面AA1C1,∵A1M?面AA1C1,∴B1C1⊥A1M,又AC1∩B1C1=C1,∴A1M⊥平面AB1C1結(jié)合AB1?平面AB1C1,得到AB1⊥A1M,即異面直線AB1與A1M所成的角是.故答案為:.16.三個人坐在一排八個座位上,若每個人的兩邊都要有空位,則不同的坐法總數(shù)為__________參考答案:2880
略17.過點(,-),且與橢圓有相同焦點的橢圓標準方程為____________.參考答案:三、解答題:本大題共5小題,共72分。解答應寫出文字說明,證明過程或演算步驟18.(本小題滿分13分)已知橢圓的離心率為,長軸長為.(Ⅰ)求橢圓C的標準方程;(Ⅱ)設為橢圓C的右焦點,T為直線上縱坐標不為的任意一點,過作的垂線交橢圓C于點P,Q.(?。┤鬙T平分線段PQ(其中O為坐標原點),求的值;(ⅱ)在(?。┑臈l件下,當最小時,求點T的坐標.參考答案:(1)由已知解得所以橢圓C的標準方程是.………………(3分)(2)(?。┯桑?)可得,F(xiàn)點的坐標是(2,0).設直線PQ的方程為x=my+2,將直線PQ的方程與橢圓C的方程聯(lián)立,得消去x,得(m2+3)y2+4my-2=0,其判別式Δ=16m2+8(m2+3)>0.設P(x1,y1),Q(x2,y2),則.設M為PQ的中點,則M點的坐標為.
…………6分因為,所以直線FT的斜率為,其方程為.當時,,所以點的坐標為,此時直線OT的斜率為,其方程為.將M點的坐標為代入,得.解得.
………………8分(ⅱ)由(ⅰ)知T為直線上任意一點可得,點T點的坐標為.于是,
.
…………10分所以.
……………12分當且僅當,即m=±1時,等號成立,此時取得最小值.故當最小時,T點的坐標是(3,1)或(3,-1).
……………12分19.(坐標系與參數(shù)方程選做題)以極坐標系中的點為圓心,為半徑的圓的直角坐標方程是
參考答案:略20.設銳角三角形ABC的內(nèi)角A,B,C的對邊分別為a,b,c,a=2bsinA(Ⅰ)求B的大小;(Ⅱ)若,c=5,求b.參考答案:【考點】HQ:正弦定理的應用;HS:余弦定理的應用.【分析】(1)根據(jù)正弦定理將邊的關系化為角的關系,然后即可求出角B的正弦值,再由△ABC為銳角三角形可得答案.(2)根據(jù)(1)中所求角B的值,和余弦定理直接可求b的值.【解答】解:(Ⅰ)由a=2bsinA,根據(jù)正弦定理得sinA=2sinBsinA,所以,由△ABC為銳角三角形得.(Ⅱ)根據(jù)余弦定理,得b2=a2+c2﹣2accosB=27+25﹣45=7.所以,.【點評】本題主要考查正弦定理和余弦定理的應用.在解三角形中正余弦定理應用的很廣泛,一定要熟練掌握公式.21.已知7件產(chǎn)品中有2件次品,現(xiàn)逐一不放回地進行檢驗,直到2件次品都能被確認為止.(I)求檢驗次數(shù)為4的概率;(II)設檢驗次數(shù)為,求的分布列和數(shù)學期望.參考答案:(Ⅰ)(Ⅱ)見解析【分析】(I)檢驗次數(shù)為的情況是前次在件正品中取到件,在件次品中取到件,第次取到次品,由此能求出檢驗次數(shù)為的概率;(II)的可能值為,分別計算出其對應的概率,由此能求出的分布列和的期望.【詳解】解:(I)記“在次檢驗中,前次檢驗中有次得到次品,第次檢驗得到次品”為事件,則檢驗次數(shù)為的概率.(II)的可能值為,其中,,,,.的分布列為
的期望【點睛】本題主要考查概率的求法和離散型隨機變量的概率分布列和數(shù)學期望.解題時要認真審題,注意概率的性質(zhì)和排列組合數(shù)公式的運用.22.
寫出下列程序運行的結(jié)果.(1)a=2
(2)x=100
i=1
i=1WHILE
i<=6
DO
a=a+1
x=x+10
i,a
i,x
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