2019-2020学年福建省泉州市泉港区第一中学高二上学期第二次月考试题 数学 Word版
泉港一中2019-2020学年上学期第二次月考
高二数学
试卷满分150分 考试时间:120分钟
一、选择题(本大题共12小题,共60分)
1. 经过点A(-1,4)且在x轴上的截距为3的直线方程是( )
A. x+y+3=0 B. x-y+3=0 C. x+y-3=0 D. x-y-3=0
2. 已知函数f(x)在R上可导,其部分图象如图所示,设f(2)-f(1)2-1=a,则下列不等式正确的是( )
A. f'(1)
0)的焦点F,C上一点(3,m)到焦点的距离为5.
(1)求C的方程;
(2)过F作直线l,交C于A,B两点,若直线AB中点的纵坐标为-1,求直线l的方程.
2. 在平面直角坐标系xOy中,已知圆C:x2+y2+8x-4y=0与圆O:x2+y2=r2(r>0)关于直线l对称.
(1)求直线l的方程;
(2)设圆C与圆O交于点A、B,点P为圆O上的动点,求ΔABP面积的最大值.
3. 设数列{an}的前n项和为Sn,且Sn=2-12n-1,数列{bn}为等差数列,且a1=b1,a2(b2-b1)=a1.
(Ⅰ)求数列{an}和{bn}的通项公式;
(Ⅱ)设cn=bnan,求数列{cn}的前n项和Tn;
(Ⅲ)若对任意正整数n,不等式Tn⩾t·2n-9均成立,求t的最大值.
1. 如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,E、F分别为A1C1、BC的中点,AB=BC=2,C1F⊥AB.
(1)求证:平面ABE⊥平面B1BCC1;
(2)若直线C1F和平面ACC1A1所成角的正弦值等于1010,求二面角A-BE-C的余弦值.
2. 已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的离心率e=22,且与直线l:y=x+3相切.
(Ⅰ)求椭圆的标准方程;
(Ⅱ)过椭圆上点A(2,1)作椭圆的弦AP,AQ,若AP,AQ的中点分别为M,N,若MN平行于l,则OM,ON斜率之和是否为定值?
答案和解析
1. C 2. B 3.C 4. C 5. D 6. D 7. C 8. A 9. C 10. D 11. B 12. A
13. 1 14. 8 15. x2-y23=1 16. ①③④
17.解:(1)设数列{an}的公差为d,
∵a2=3,S4=16,
∴a1+d=34a1+4×32d=16,
∴解得a1=1,d=2,∴an=2n-1;
(2)∵由题意,bn=1anan+1,
=12n-12n+1,=1212n-1-12n+1,∴Tn=b1+b2+⋯+bn,
=121-13+13-15+⋯+12n-1-12n+1,=121-12n+1,=n2n+1.
18.解:(1)抛物线C:y2=2px(p>0)的准线方程为x=-p2,
由抛物线的定义可知3-(-p2)=5,解得p=4.
∴C的方程为y2=8x;
(2)由(1)得抛物线C的方程为y2=8x,焦点F(2,0),
设A,B两点的坐标分别为A(x1,y1),B(x2,y2),
则y12=8x1y22=8x2.两式相减整理得y2-y1x2-x1=8y2+y1,
∵线段AB中点的纵坐标为-1,
∴直线l的斜率kAB=8y2+y1=8(-1)×2=-4.
直线l的方程为y-0=-4(x-2),即4x+y-8=0.
19.解:(1)把圆C:x2+y2+8x-4y=0的方程化为(x+4)2+(y-2)2=20,
所以圆心C(-4,2),半径为25.
因为O(0,0), 所以OC的中点为(-2,1),kOC=-12.
由已知条件得,直线l经过点(-2,1),且斜率kl=2,
所以直线l的方程为y-1=2(x+2),即2x-y+5=0.
(2)由(1)得:直线AB的方程为2x-y+5=0,
圆心O(0,0)到直线AB的距离为d=55=5.
由条件可得圆O的半径与圆C的半径相等,都是25,
所以弦长AB=220-5=215.
要使ΔABP的面积最大,则须PO⊥AB.
此时点P到AB的距离为25+5=35,
此时ΔABP的面积为12×215×35=153.
所以ΔABP面积的最大值为153.
20.解:(Ⅰ)当n=1时,a1=S1=1;
当n⩾2时,an=Sn-Sn-1=12n-1,此式当n=1时也成立.
∴an=12n-1(n∈N*).
∴a1=1,a2=12.
∵a1=b1,a2(b2-b1)=a1,
∴b1=1,b2=3,公差d=b2-b1=2,
易得bn=2n-1;
(Ⅱ)由(Ⅰ)cn=(2n-1)·2n-1 .
Tn=1+3⋅2+5⋅22+⋅⋅⋅+(2n-1)⋅2n-1 ,
2Tn=2+3⋅22+5⋅23+⋅⋅⋅+(2n-3)2n-1+(2n-1)⋅2n .
Tn=2Tn-Tn
=-1-2·2-2·22-…-2·2n-1+(2n-1)·2n
=-1-2·2(1-2n-1)1-2+(2n-1)·2n
=3+(2n-3)·2n;
(Ⅲ)Tn⩾t·2n-9,得t⩽122n+2n-3 .
令An=122n+2n-3,
则An+1-An=122n+1+2n-1-122n+2n-3=2-62n.
当n⩾2时,An+1>An.
而A1>A2,{An}从第2项起是递增的,
故An=122n+2n-3⩾A2=4,t⩽4,t的最大值为4.
21.(1)证明:由直三棱柱ABC-A1B1C1,∴BB1⊥底面ABC,
∴BB1⊥AB,又C1F⊥AB,BB1与C1F相交,
∴AB⊥平面ABE,又AB⊂平面ABE,
∴平面ABE⊥平面B1BCC1;
(2)解:由(2)可知:AB⊥BC.
因此可建立如图所示的空间直角坐标系.F(0,1,0),设C1(0,2,t)(t>0),FC1=(0,1,t).
由题意可取平面ACC1A1的法向量为a=(1,1,0).
∵直线C1F和平面ACC1A1所成角的正弦值等于1010,
∴1010=|cos<a,FC1>|=|a⋅FC1||a|⋅|FC1|=12⋅1+t2,
解得t=2.
∴E(1,1,2),A(2,0,0),C(0,2,0),BA=(2,0,0),BE=(1,1,2),BC=(0,2,0).
设平面ABE的法向量为m=(x,y,z),则m⋅BA=m•BE=0,
可得:x=0,x+y+2z=0,取y=2,可得:m=(0,2,-1).
同理可得平面CBE的法向量为n=(2,0,-1).
∴cos<m,n>=m⋅n|m|⋅|n|=15×5=15.
∴二面角A-BE-C
的余弦值为15.
22.解:(Ⅰ)∵e=22,∴b2a2=a2-c2a2=1-e2=12,
即a2=2b2,
由y=x+3x22b2+y2b2=1,得3x2+12x+18-2b2=0,
Δ=144-4×3(18-2b2)=0,
得b2=3,则a2=6,所以椭圆方程为x26+y23=1;
(Ⅱ)因为AP,AQ的中点分别为M,N,直线MN平行于l,
所以KMN=KPQ=1,
设直线PQ的方程y=x+t,P(x1,y1),Q(x2,y2),
联立方程组y=x+tx26+y23=1,
得3x2+4tx+2t2-6=0,
x1+x2=-4t3,x1x2=2t2-63,
由题意得,M(x1+22,y1+12),N(x2+22,y2+12),
kOM+kON=y1+1x1+2+y2+1x2+2
=x1+t+1x1+2+x2+t+1x2+2
=2x1x2+(t+1+2)(x1+x2)+4(t+1)(x1+2)(x2+2)
=2×2t2-63+(t+1+2)×-4t3+4(t+1)(x1+2)(x2+2)=0,
所以OM,ON斜率之和是为定值0.