江西省南昌市进贤一中2019-2020学年高二数学下学期线上测试试题文(含答案)

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江西省南昌市进贤一中2019-2020学年高二数学下学期线上测试试题 文(考试时间:120分钟)一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,总分60分)

1. 以下四个命题既是特称命题又是真命题是( )

A. 锐角三角形的内角是锐角或钝角 B. 至少有一个实数x,使

C. 两个无理数的和必是无理数D. 存在一个负数,使2.水平放置的的斜二测直观图如图所示,若,的面积为,则的长为( )

(A) (B)(C) (D)3.以下命题中真命题的序号是( )①若棱柱被一平面所截,则分成的两部分不一定是棱柱;②有两个面平行,其余各面都是平行四边形的几何体叫棱柱; ③有一个面是多边形,其余各面都是三角形的多面体一定是棱锥;④当球心到平面的距离小于球面半径时,球面与平面的交线总是一个圆 .(A)①④ (B)②③④ (C)①②③ (D)①②③④

4.若曲线表示椭圆,则的取值范围是( )A B. C. D. 或

5.已知双曲线的实轴长、虚轴长、焦距长成等差数列,则双曲线的离心率e为 ( )

A. 2 B. 3 C. D. 6.如图,平面α∥平面β,过平面α,β外一点P引直线l1分别交平面α,平面β于A、B两点,PA=6,AB=2,引直线l2分别交平面α,平面β于C,D两点,已知BD=12,

则AC的长等于( )A.10 B.9 C.8 D.77.函数在区间上最小值是( )A. B. C. D. 8.在三棱锥P­ABC中,已知PC⊥BC,PC⊥AC,点E、F、G分别是所在棱的中点,则下面结论中错误的是( )A.平面EFG∥平面PBC B.平面EFG⊥平面ABCC.∠BPC是直线EF与直线PC所成的角D.∠FEG是平面PAB与平面ABC所成二面角的平面角

9. 函数的一个单调递增区间为 ( )A. B. C. D. 10.已知抛物线关于轴对称,它的顶点在坐标原点,并且经过点.若点到该抛物线焦点的距离为,则( )A. B. C. D.

11. 已知双曲线的一个顶点到它的一条渐近线的距离为,则( )A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

12. 已知的三个顶点在以为球心的球面上,且,,

,三棱锥的体积为,则球的表面积为( )A. B. C. D. 二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,总分20分)13.设曲线y=ax2在点(1,a)处的切线与直线2x﹣y﹣6=0平行,则a的值是

14.动点到点距离比它到直线的距离大1,则动点的轨迹方程为 .15.一个长方体被一平面截去一部分后,所剩几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为 .16.已知函数,现给出下列结论:

①有极小值,但无最小值②有极大值,但无最大值③若方程恰有一个实数根,则④若方程恰有三个不同实数根,则其中所有正确结论的序号为

三、解答题(本大题共6小题,第17题10分,其余各小题均12分)

17.设命题:,命题:关于的方程有实根.(1)若为真命题,求的取值范围.(2)若“”为假命题,且“”为真命题,求的取值范围.

18.如图,在四棱柱中,底面为正方形,侧棱底面,为棱的中点,,.(Ⅰ)求证:;(Ⅱ)求三棱锥的体积.

19. 在直角坐标系中,圆的方程为.(Ⅰ)以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,求的极坐标方程;

(Ⅱ)直线的参数方程是(为参数),与交于两点,,求的斜率.

20.已知椭圆的离心率为,其中左焦点为.(1)求椭圆的方程;(2)若直线与椭圆交于不同的两点、,且线段的中点在圆上,求的值.21. 如图,在三棱锥中,平面平面,,,.求:(Ⅰ)求三棱锥的体积;(Ⅱ)求点到平面的距离.

22.已知:函数,其中.(1)当时,讨论函数的单调性;(2)若对于任意的,不等式在上恒成立,求的取值范围文科数学答案一、1.B 2.B 3.A 4.D 5.D 6.B 7.A 8.D 9.A 10.C 11.D 12.C

二、13. 1 14. 15. 48 212yx

16. ②④ 【解析】 2()(23)013xfxxxex或

所以当 时, ;当 时,3x3()0,()(0,6)fxfxe31x ;当 时, ;3()0,()(2,6)fxfxee



1x()0,()(2,)fxfxe

因此有极小值,也有最小值,有极大值,但无最大值;若方程fx1f1f3f

恰有一个实数根,则或; 若方程恰有三个不同实数根,fxb36be2befxb

则,即正确结论的序号为②④306be



三、17.【答案】(1)(2)0,3a

1,03,4a



18.【解析】(Ⅰ)证明:因为侧棱底面, 底面,1

AAABCDBDABCD

所以,1

AABD

因为底面为正方形,所以, ABCDACBD

因为=,所以平面,1AAACABD11

AACC

因为平面,所以; CA111AACCCABD1(Ⅱ)因为侧棱底面于,为棱 的中点,且,1AAABCDAE1AA41

AA

所以,即三棱锥的高为,2AEABDE2由底面正方形的边长为,得,329332

1ABDS

所以.331AESVV

ABDABDEBDEA

19.解析:(Ⅰ)化圆的一般方程可化为.由,2212110xyxcosx

可得圆的极坐标方程.sinyC

212cos110

(Ⅱ)在(Ⅰ)中建立的极坐标系中,直线的极坐标方程为.lR

设,所对应的极径分别为,,将的极坐标方程代入的极坐标方程得AB

12

lC.212cos110

于是,.1212cos1211

.22

1212124144cos44AB

由得,10AB23cos

8

15tan

3



所以的斜率为或.l153153

20.【详解】(1)由题意可得,,则,222a22a2222ba

因此,椭圆的方程为;C22184

xy

(2)设点、,11,Axy22,Bxy

将直线的方程与椭圆的方程联立,得,ABC22184

yxmxy



2234280xmxm

,解得.2221612289680mmm

2323m

由韦达定理得,则,.1243mxx12223xxm1212223yyxxmm



所以,点的坐标为,M2,33mm





代入圆的方程得,解得,合乎题意.222133mm





35

5m

综上所述,.355m

21.【解析】(Ⅰ)因为,,PDAP2PDAP所以,,,22AD2BD32AB

所以,又因为平面,所以平面,ADBDPADABDBDPAD所以==;PADBABDP

VV

BDSPAD31342222131

(也可以直接取中点和点连接,即为三棱锥的高,底面积为三角形的面积来算)ADPABD

(Ⅱ)由(1)得:平面,所以,BDPADPABD,2241222APABPB因为,即,PADBPABD

VV



343

1dS

PAB

得.22222144APBSd

22.【解析】(1)解:.322()434(434)fxxaxxxxax

当时,103a

.2()(4104)2(21)(2)fxxxxxxx

令,解得,,.()0fx10x212x32x

当变化时,,的变化情况如下表:x()fx()fx

x(0),0102,12122,2(2),

()fx0

00

()fx↘极小值↗极大值↘极小值↗

所以在,内是增函数,在,内是减函数.()fx102,(2),(0),12

2



