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文档介绍
2019-2020学年重庆市云阳县高二上学期期中考试数学(文)试题(解析版)
2019-2020学年重庆市云阳县高二上学期期中考试数学(文)试题 一、单选题 1.不等式的解集是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】移项通分后将分式不等式转化为一元二次不等式,解一元二次不等式求得结果. 【详解】 由得:,即,解得:或 不等式的解集为: 故选: 【点睛】 本题考查分式不等式的求解,关键是能够通过移项通分将问题转化为一元二次不等式的求解问题. 2.椭圆的焦点坐标是( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】由椭圆方程得到椭圆的焦点在轴上,且,即可求解椭圆的焦点坐标,得到答案. 【详解】 由题意,椭圆,即,可得椭圆的焦点在轴上,且, 所以椭圆的焦点坐标为. 故选:A. 【点睛】 本题主要考查了椭圆的标准方程,以及椭圆的几何性质,其中解答中熟记椭圆的标准方程,以及熟练应用椭圆的几何性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 3.已知是等差数列的前n项和,若,则等于( ) A.26 B.52 C.76 D.104 【答案】D 【解析】根据等差数列下标和性质可求得,由可求得结果. 【详解】 由等差数列性质可得:,解得: 故选: 【点睛】 本题考查等差数列性质的应用,关键是能够熟练应用等差数列下标和的性质,属于基础题. 4.已知等比数列中,,,则的值是( ) A. B. C.5 D. 【答案】B 【解析】设等比数列的公比为,列出方程组,求得,利用等比数列的通项公式,即可求解的值,得到答案. 【详解】 由题意,设等比数列的公比为,因为,, 可得,所以,所以, 当时,; 当时,, 所以的值是. 故选:B. 【点睛】 本题主要考查了等比数列的通项公式的应用,其中解答中熟记等比数列的通项公式,列出方程组求得等比数列的公比,准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 5.双曲线的渐近线方程是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】把双曲线方程化为,得到,结合双曲线的几何性质,即可求解. 【详解】 由题意,双曲线可化为,所以, 所以双曲线的渐近线方程为,即. 故选:C. 【点睛】 本题主要考查了双曲线的标准方程,以及双曲线的几何性质的应用,其中解答中熟记双曲线的渐近线方程的形式,准确运算是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题. 6.已知实数x满足:;.若是的充分不必要条件,则实数a一定满足( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】由推出关系可得到的取值范围. 【详解】 由题意可得:, 故选: 【点睛】 本题考查根据充分不必要条件求解参数范围问题,关键是能够明确推出关系,属于基础题. 7.命题:“,有成立.”则命题p的否定是( ) A.,有成立. B.,有成立. C.,有成立 D.,有成立. 【答案】C 【解析】根据含全称量词命题的否定规则可直接写出结果. 【详解】 由含全称量词命题的否定的规则可得:,有成立 故选: 【点睛】 本题考查含量词的命题的否定,关键是熟练掌握否定的规则,即全称量词变特称量词、特称量词变全称量词,只否定结论. 8.已知抛物线的焦点为F,它的准线与对称轴交点为A,若C上一点P满足横坐标与纵坐标之比为,且的面积为,则点P的坐标是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】设为,代入抛物线的方程,求得,得到,根据的面积,解得,即可求解,得到答案. 【详解】 由题意,抛物线的焦点,它的准线与对称轴交点,因为抛物线C上一点P满足横坐标与纵坐标之比为,可设为, 代入抛物线的方程,可得,解得,即, 又由的面积为,即,解得, 所以点. 故选:C. 【点睛】 本题主要考查了抛物线的标准方程,及其简单的几何性质的应用,其中解答中熟记抛物线的标准方程,合理应用抛物线的几何性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 9.已知函数,设,,则数列满足:①;②;③数列是递增数列;④数列是递减数列.其中正确的是( ) A.①③ B.②③ C.①④ D.②④ 【答案】B 【解析】先求得数列的通项公式,化简为,即可得到,再由,得到,即可求解,得到答案. 【详解】 由题意,函数,设,,即, 因为,因为,所以,所以,所以②正确; 又由,即,所以数列是递增数列,所以③正确. 故选:B. 【点睛】 本题主要考查了数列的通项公式,以及数列的单调性的判定,其中解答中熟练应用数列的通项公式,熟练数列的单调性的判定方法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 10.已知实数x,y满足:且,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】设,得出 ,结合不等式的性质,即可求解,得到答案. 【详解】 由题意,设,整理得, 可得,解得,即, 又由且,则, 所以,即. 故选:B. 【点睛】 本题主要考查了不等式的基本性质的应用,其中解答中得出,再结合不等式的性质求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题. 11.若满足,则关于的最小值说法正确的是( ) A.当且仅当时,取得最小值25. B.当且仅当,时,取得最小值26. C.当且仅当时,取得最小值20. D.当且仅当,时,取得最小值19. 【答案】A 【解析】由,结合基本不等式,即可求解,得到答案. 【详解】 由题意,因为满足, 则, 当且仅当,即时,又由,解得时等号成立, 即当且仅当时,取得最小值25. 故选:A. 【点睛】 本题主要考查了利用基本不等式求解最小值问题,其中解答中合理利用基本不等式的“1”的代换求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 12.如图,双曲线C的焦点是,,顶点是,,点P在曲线C上,圆O以线段为直径.点M是直线与圆O的切点,且点M是线段的中点,则双曲线C的离心率是( ) A. B. C.2 D. 【答案】D 【解析】连接,根据圆的性质,可得,又由分别为的中点, 得到,且,再由双曲线的定义,得到,利用勾股定理得到的方程,即可求解. 【详解】 由题意,连接, 根据圆的性质,可得,又由分别为的中点, 所以,则,且, 又由双曲线的定义,可得,所以, 在直角中,,即, 整理得,所以. 故选:D. 【点睛】 本题主要考查了双曲线的定义应用,离心率的求解,以及圆的性质的应用,其中解答中合理利用圆的性质和双曲线的定义,利用勾股定理列出关于的方程是解答的关键,着重考查了转化思想,以及推理与计算能力,属于基础题. 二、填空题 13.抛物线的准线方程为________. 【答案】 【解析】先将抛物线化为标准方程,进而可得出准线方程. 【详解】 因为抛物线的标准方程为:, 因此其准线方程为:. 故答案为: 【点睛】 本题主要考查抛物线的准线,熟记抛物线的标准方程即可,属于基础题型. 14.已知数列的前n项和,则的值是___________. 【答案】 【解析】利用可求得结果. 【详解】 由得:, 故答案为: 【点睛】 本题考查数列中与关系的应用,关键是熟练掌握,属于基础题. 15.关于函数,.有下列命题: ①对,恒有成立. ②,使得成立. ③“若,则有且.”的否命题. ④“若且,则有.”的逆否命题. 其中,真命题有_____________.(只需填序号) 【答案】①②③ 【解析】设,可判定①是真命题;令,得到,可判定②是真命题;根据二次函数的性质和四种命题的等价关系,可判定③是真命题,④是假命题. 【详解】 由题意,设,所以,即对,恒有成立,所以①是真命题; 令,可得,此时,即,使得成立,所以②是真命题; 因为当时,函数在单调递减,所以, 当时,函数在单调递减,所以, 所以命题“若且,则有”是真命题,所以④是假命题; 又由命题“若且,则有”与命题“若,则有且”互为逆否关系,所以命题“若,则有且”是真命题,所以③是真命题, 综上可得,①②③是真命题. 故答案为:①②③. 【点睛】 本题主要考查了命题的真假判定,其中解答中数练应用一元二次函数的图象与性质,以及四种命题的等价关系,合理运算是解答的关键,着重考查了推理与论证能力,属于基础题. 16.下图1,是某设计员为一种商品设计的平面logo样式.主体是由内而外的三个正方形构成.该图的设计构思如图2,中间正方形的四个顶点,分别在最外围正方形ABCD的边上,且分所在边为a,b两段.设中间阴影部分的面积为,最内正方形的面积为.当,且取最大值时,定型该logo的最终样式,则此时a,b的取值分别为_____________. 【答案】或 【解析】设,其中,求得,根据图形求得和的表达式,得到,利用基本不等式,即可求解. 【详解】 由题意,设,其中, 又由,联立方程组可得, 又由阴影部分的三角形为直角边分别为的直角三角形, 所以阴影部分的面积为, 最内正方形的边长为,所以面积为, 则 ,当且仅当时,即时等号成立, 当时,; 当时,. 故答案为:或. 【点睛】 本题主要考查了基本不等式的应用,其中解答中认真审题,得到的表达式,合理利用基本不等式求解是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题. 三、解答题 17.已知;. (1)当为真时,求实数x的取值范围; (2)当为假,同时为真时,求实数x的取值范围. 【答案】(1) (2) 【解析】解不等式求得为真、为真分别对应的解集; (1)由为真可得全真,两解集取交集可得结果; (2)由和的真假性可得一真一假,则分为真假和假真两种情况求得解集. 【详解】 当为真时,由得: 当为真时,由得: (1)当为真时,均为真 ,即的取值范围为 (2)当为假,为真时,一真一假 当真假时,;当假真时, 的取值范围为: 【点睛】 本题考查根据复合命题的真假性求解参数范围的问题,关键是能够准确确定两个基础命题的真假性. 18.已知函数. (1)关于x的一元二次方程的两个根是,,当时,求实数m的取值范围; (2)求关于x的不等式的解集. 【答案】(1); (2)当时,解集为;当时,解集;当时,解集. 【解析】(1)设,结合二次函数的图象与性质,得到,即可求解,得到答案; (2)关于的不等式可化为,分类讨论,即可求解. 【详解】 (1)由题意,设, 若方程的两个根满足, 结合二次函数的图象与性质,可得只需,即, 解得,即实数m的取值范围是. (2)关于的不等式,可得, 即, ①当时,可得,解得,所以不等式的解集为; ②当时,解得或,所以不等式的解集; ③当时,解得或,所以不等式的解集. 【点睛】 本题主要考查了二次函数的图象与性质的应用,以及一元二次不等式的解法,其中解答熟练应用一元二次函数的图象与性质,以及熟记应用一元二次不等式的解法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 19.已知满足,且. (1)求数列的通项公式; (2)若,则求出数列的前n项和. 【答案】(1); (2). 【解析】(1)由,且,得到,即可求解; (2)由,利用裂项法,即可求解. 【详解】 (1)由题意,数列满足,且, 可得, 即数列的通项公式为. (2)由, 所以 . 【点睛】 本题主要考查了数列的通项公式的求解,以及数列的“裂项法”求和,其中解答中数列利用数列的递推关系式,合理利用“累积法”和“裂项法”求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 20.过抛物线焦点F作倾斜角为的直线,交抛物线于A,B两点,点A在x轴上方. (1)当线段AB中点的纵坐标是2时,求抛物线的方程; (2)求的值. 【答案】(1)(2) 【解析】(1)求得抛物线的焦点坐标,设直线,联立方程组,运用韦达定理和中点公式,求得的值,即可得到抛物线的标准方程; (2)设直线,联立方程组,解方程求得交点的纵坐标,再由抛物线的定义,化简即可求解. 【详解】 (1)由题意,设,,直线, 则由,整理得,可得, 因为线段的中点的纵坐标是2,可得,解得, 所以抛物线的方程为. (2)由,可得,解得,, 由抛物线的方程,可得, 由抛物线定义. 【点睛】 本题主要考查了抛物线的定义、方程以及简单的几何性质的应用,其中解答中设出直线的方程,联立方程组,合理利用根与系数的关系是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 21.已知数列的前n项和.数列是等比数列,且,. (1)分别求出数列,的通项公式; (2)若,则求出数列的前n项和. 【答案】(1);(2) 【解析】(1)运用数列的递推式,化简可得,再由是等比数列,结合等比数列的通项公式,即可求解; (2)求得,利用乘公比错位相减法,即可求得数列的前项和,得到答案. 【详解】 (1)由题意,数列的前n项和, 当时,可得, 当时,, 当时,适合上式, 所以数列的通项公式为, 又由,. 因为数列是等比数列,即数列构成首项为,公比为的等比数列, 所以的通项公式为. (2)由,则数列的前n项和,可得 ; 则, 两式相减,可得 , 所以. 【点睛】 本题主要考查了数列的递推公式的应用,以及“错位相减法”求和的应用,此类题目是数列问题中的常见题型,解答中确定通项公式是基础,准确计算求和是关键,易错点是在“错位”之后求和时,弄错等比数列的项数,能较好的考查考生的逻辑思维能力及基本计算能力等. 22.已知椭圆E的中心在坐标原点,两个焦点分别为,,短半轴长为2. (1)求椭圆E的标准方程; (2)过焦点的直线l交椭圆E于A,B两点,满足,求直线l的方程. 【答案】(1);(2)或. 【解析】(1)由题意,求得,,得到,即可求得椭圆的标准方程; (2)设直线,设,联立方程组,求得,再根据,代入直线的方程得到,代入求得的值,即可求解. 【详解】 (1)由题意,椭圆E的两个焦点分别为,,短半轴长为2, 可得,,则, 所以椭圆E的标准方程; (2)由题意知直线与轴不重合,设直线,设, 联立方程组,整理得, 可得,, 又由,则,得, 代入直线可得,即, 代入可得,解得, 所以直线的方程为, 即直线的方程为:或. 【点睛】 本题主要考查椭圆的标准方程的求解、及直线与圆锥曲线的位置关系的综合应用,解答此类题目,通常联立直线方程与椭圆(圆锥曲线)方程,应用一元二次方程根与系数的关系进行求解,此类问题易错点是复杂式子的变形能力不足,导致错解,能较好的考查考生的逻辑思维能力、运算求解能力、分析问题解决问题的能力等.查看更多