1、2018-2019学年浙江省丽水市高二(下)期末数学试卷一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60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(5分)直线yx1的倾斜角是()ABCD2(5分)圆x2+y21与圆(x3)2+(y4)216的位置关系是()A相交B内切C外切D相离3(5分)“0k1”是“方程表示双曲线”的()A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件4(5分)一个几何体的三视图形状都相同,大小均相等,那么这个几何体不可以是()A球B三棱锥C正方体D圆柱5(5分)如图,在长方体ABCDA1B1C1D1中,若ABBC1,BB12,则异面直线A1B和
2、AD1所成角的余弦值为6(5分)若动圆C的圆心在抛物线y24x上,且与直线l:x1相切,则动圆C必过一个定点,该定点坐标为()A(1,0)B(2,0)C(0,1)D(0,2)7(5分)某班上午有五节课,计划安排语文、数学、英语、物理、化学各一节,要求语文与化学相邻,且数学不排第一节,则不同排法的种数为()A24B36C42D488(5分)设m,n为两条不同的直线,为两个不同的平面,下列命题中正确的()A若m,mn,n,则B若m,mn,n,则C若m,mn,n,则D若m,mn,n,则9(5分)已知nN*,用数学归纳法证明f(n)1+4+7+(3n2)时假设当nk(kN*)时命题成立,证明当nk+1
3、时命题也成立,需要用到的f(k+1)与f(k)之间的关系式是()Af(k+1)f(k)+3k5Bf(k+1)f(k)+3k2Cf(k+1)f(k)+3k+1Df(k+1)f(k)+3k+410(5分)如图,可导函数yf(x)在点P(x0,f(x0)处的切线方程为yg(x),设h(x)g(x)f(x),h(x)为h(x)的导函数,则下列结论中正确的是()Ah(x0)0,x0是h(x)的极大值点Bh(x0)0,x0是h(x)的极小值点Ch(x0)0,x0不是h(x)的极值点Dh(x0)0,x0是h(x)是的极值点11(5分)已知M,N是离心率为2的双曲线上关于原点对称的两点,P是双曲线上的动点,且
4、直线PM,PN的斜率分别为k1,k1k20,则k1+3k2的取值范围为()A6,+)B(,66,+)CD)12(5分)如图,在矩形ABCD中,M在线段AB上,且AMAD1,AB3,将ADM沿DM翻折在翻折过程中,记二面角ABCD的平面角为,则tan的最大值为()ABCD二、填空题:本题共7小题,其中13-15题每小题6分,16-19题每小题6分,共34分13(6分)已知向量(2,0,1),(1,2,x),若,则x ,若2+(3,2,5),则x 14(6分)已知复数z2+i(i是虚数单位),则|z| ,iz 15(6分)若,则a0 , 16(4分)若一个三位自然数的十位上的数字最大,则称该数为“
5、凸数”(如231,132)由1,2,3,4组成没有重复数字的三位数,其中凸数的个数为 个17(4分)已知奇函数yf(x)(xR且x0),f(x)为f(x)的导函数,当x0时,xf(x)f(x)0,且f(2)0,则不等式f(x)0的解集为 18(4分)如图,在棱长为2的正方体ABCDA1B1C1D1中,E是棱CC1的中点,F是侧面BCC1B1内的动点(包括边界),且A1F平面D1AE,则的最小值为 19(4分)已知P为椭圆上任意一点,点M,N分别在直线与上,且PMl2,PNl1,若PM2+PN2为定值,则椭圆的离心率为 三、解答题:本大题共4小题,共56分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤2
6、0(14分)已知圆C:x2+y22mx30(mR)()若m1,求圆C的圆心坐标及半径;()若直线l:xy0与圆C交于A,B两点,且|AB|4,求实数m的值21(14分)如图,三棱柱ABCA1B1C1中,平面ABC平面AA1B1B,ABBCACAA12,ABB1()证明:ABA1C;()求直线A1B1与平面BB1C1C所成角的正弦值22(14分)如图,已知三点A,P,Q在抛物线C:x28y上,点A,Q关于y轴对称(点A在第一象限),直线PQ过抛物线的焦点F()若APQ的重心为,求直线AP的方程;()设OAP,OFQ的面积分别为S1,S2,求的最小值23(14分)已知函数()当a3时,求f(x)在
7、(e,e3)上的零点个数;()当a2时,若f(x)有两个零点x1,x2,求证:4x1+x23e22018-2019学年浙江省丽水市高二(下)期末数学试卷参考答案与试题解析一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60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(5分)直线yx1的倾斜角是()ABCD【分析】根据直线方程求出斜率,根据斜率得出对应的倾斜角【解答】解:直线yx1的斜率是1,所以倾斜角为45,即故选:B【点评】本题考查了根据直线方程求斜率与倾斜角的应用问题,是基础题目2(5分)圆x2+y21与圆(x3)2+(y4)216的位置关系是()A相交B内切C外切D相离【分析】根据
8、两圆圆心之间的距离和半径之间的关系进行判断【解答】解:圆x2+y21的圆心O(0,0),半径r1,圆(x3)2+(y4)216,圆心A(3,4),半径R4,两圆心之间的距离|AO|54+12R+r,两圆外切故选:C【点评】本题主要考查圆与圆的位置关系的判断,利用圆心距离和半径之间的关系是解决圆与圆位置关系的主要依据3(5分)“0k1”是“方程表示双曲线”的()A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件【分析】根据双曲线的定义求出k的范围,结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可【解答】解:若方程表示双曲线,则2k0,k0,即“0k1”是“方程表示双曲线”的充分不必要条件,
9、故选:A【点评】本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合双曲线的定义求出k的范围是解决本题的关键,属基础题4(5分)一个几何体的三视图形状都相同,大小均相等,那么这个几何体不可以是()A球B三棱锥C正方体D圆柱【分析】利用简单几何体的结构特征以及三视图的定义,容易判断圆柱的三视图不可能形状相同,大小均等【解答】解:A、球的三视图均为圆,且大小均等;B、三条侧棱两两垂直且相等的适当高度的正三棱锥,其一个侧面放到平面上,其三视图均为三角形且形状都相同;C、正方体的三视图可以是三个大小均等的正方形;D、圆柱的三视图中必有一个为圆,其他两个为矩形故一个几何体的三视图形状都相同,大小均等,那么这个几何
10、体不可以是圆柱故选:D【点评】本题主要考查了简单几何体的结构特征,简单几何体的三视图的形状大小,空间想象能力,属基础题5(5分)如图,在长方体ABCDA1B1C1D1中,若ABBC1,BB12,则异面直线A1B和AD1所成角的余弦值为()ABCD【分析】由异面直线所成角的作法及余弦定理可得:cosA1BC1,得解【解答】解:由图可知,A1BC1为所求,又|A1B|C1B|,|A1C1|,由余弦定理可得:cosA1BC1,故选:D【点评】本题考查了异面直线所成角的作法,属中档题6(5分)若动圆C的圆心在抛物线y24x上,且与直线l:x1相切,则动圆C必过一个定点,该定点坐标为()A(1,0)B(
11、2,0)C(0,1)D(0,2)【分析】由抛物线的方程可得直线x1即为抛物线的准线方程,结合抛物线的定义得到动圆一定过抛物线的焦点,进而得到答案【解答】解:动圆圆心在抛物线y24x上,且抛物线的准线方程为x1,所以动圆圆心到直线x1的距离与到焦点(1,0)的距离相等,所以点(1,0)一定在动圆上,即动圆必过定点(1,0)故选:A【点评】本题考查直线与圆的位置关系,注意运用抛物线的定义,属于基础题7(5分)某班上午有五节课,计划安排语文、数学、英语、物理、化学各一节,要求语文与化学相邻,且数学不排第一节,则不同排法的种数为()A24B36C42D48【分析】由排列组合中的捆绑问题得:不同排法的种
12、数为481236,得解【解答】解:先将语文与化学捆绑在一起,作为一个元素,再将四个元素全排,再减去数学排第一节的排法即可即不同排法的种数为481236,故选:B【点评】本题考查了排列组合中的捆绑问题,属中档题8(5分)设m,n为两条不同的直线,为两个不同的平面,下列命题中正确的()A若m,mn,n,则B若m,mn,n,则C若m,mn,n,则D若m,mn,n,则【分析】作出示意图,可逐个否定A,B,C,故选D【解答】解:A,如图可否定A;B,如图可否定B;D,如图可否定D;故选:C【点评】此题考查了直线,平面的各种位置关系,难度不大9(5分)已知nN*,用数学归纳法证明f(n)1+4+7+(3n
13、2)时假设当nk(kN*)时命题成立,证明当nk+1时命题也成立,需要用到的f(k+1)与f(k)之间的关系式是()Af(k+1)f(k)+3k5Bf(k+1)f(k)+3k2Cf(k+1)f(k)+3k+1Df(k+1)f(k)+3k+4【分析】由数学归纳法可知nk时,f(k)1+4+7+(3k2),到nk+1时,左端为f(k+1)1+4+7+(3k+2)+(3(k+1)2)从而可得答案【解答】解:用数学归纳法证明等式f(n)1+4+7+(3n2)时,假设nk时,命题成立,f(k)1+4+7+(3k2),则当nk+1时,左端为f(k+1)1+4+7+(3k+2)+(3(k+1)2)需要用到的
14、f(k+1)与f(k)之间的关系式是:f(k+1)f(k)+3k+1故选:C【点评】本题考查数学归纳法,着重考查理解与观察能力,考查推理证明的能力,属于基本知识的考查10(5分)如图,可导函数yf(x)在点P(x0,f(x0)处的切线方程为yg(x),设h(x)g(x)f(x),h(x)为h(x)的导函数,则下列结论中正确的是()Ah(x0)0,x0是h(x)的极大值点Bh(x0)0,x0是h(x)的极小值点Ch(x0)0,x0不是h(x)的极值点Dh(x0)0,x0是h(x)是的极值点【分析】由已知求得函数yf(x)在点P(x0,f(x0)处的切线方程为yg(x),代入h(x)g(x)f(x
15、),求导分析得答案【解答】解:函数yf(x)在点P(x0,f(x0)处的切线方程为yf(x0)f(x0)(xx0),即yf(x0)x+f(x0)x0f(x0),g(x)f(x0)x+f(x0)x0f(x0),则h(x)g(x)f(x)f(x0)x+f(x0)x0f(x0)f(x)h(x)f(x0)f(x),则h(x0)0,由已知f(x)为减函数,则当xx0 时,h(x)f(x0)f(x)0,h(x)单调递减;当xx0 时,h(x)f(x0)f(x)0,h(x)单调递增x0是h(x)的极小值点综上,h(x0)0,x0是h(x)的极小值点故选:B【点评】本题考查利用导数加以过曲线上某点处的切线方程
16、,考查利用导数研究函数的单调性,是中档题11(5分)已知M,N是离心率为2的双曲线上关于原点对称的两点,P是双曲线上的动点,且直线PM,PN的斜率分别为k1,k1k20,则k1+3k2的取值范围为()A6,+)B(,66,+)CD)【分析】根据点差法可得k1k2e21,再根据基本不等式可得则k1+3k2的取值范围【解答】解:设M(p,q),N(p,q),P(m,n),则,则k1k2当k1,为正时,则k1+3k2当k1,为负时,则k1+3k2的故选:B【点评】本题考查了双曲线的性质,均值不等式,属中档题12(5分)如图,在矩形ABCD中,M在线段AB上,且AMAD1,AB3,将ADM沿DM翻折在
17、翻折过程中,记二面角ABCD的平面角为,则tan的最大值为()ABCD【分析】取DN1,连接AN,交DM于点E,延长AN交BC延长线于F, 折起后(如图2),有DM面AEN,过A作AOEF,易得AO面DMBC再过O作OGBF,则AGO就是二面角ABCD的平面角为,设AEO,(0),则 tan即可【解答】解:如图1,取DN1,连接AN,交DM于点E,延长AN交BC延长线于F,ADAM1,ANDM,折起后(如图2),有DM面AEN,过A作AOEF,易得AO面DMBC再过O作OGBF,则AGO就是二面角ABCD的平面角为,设AEO,(0),则AOAEsin,OFAFANON3,OGtan令,1k 图
18、1 图2故选:A【点评】本题考查了空间折叠问题,考查了二面角的计算,三角函数求最值,属于难题二、填空题:本题共7小题,其中13-15题每小题6分,16-19题每小题6分,共34分13(6分)已知向量(2,0,1),(1,2,x),若,则x2,若2+(3,2,5),则x3【分析】利用空间向量的数量积的垂直关系求解x,通过2+(3,2,5),l利用向量的坐标运算求解x即可【解答】解:向量(2,0,1),(1,2,x),若,可得:2+0+x0,解得x2;若2+(3,2,5),可得2+x5,则x3故答案为:2;3【点评】本题考查空间向量的坐标运算,是基本知识的考查14(6分)已知复数z2+i(i是虚数
19、单位),则|z|,iz1+2i【分析】根据z2+i,直角求出|z|和即可【解答】解:z2+i,故答案为:;1+2i【点评】本题考查了复数的运算性质和复数模的计算,属基础题15(6分)若,则a01,1【分析】由二项式定理及展开式的通项公式得:x0得:a0120191由二项式(1x)2019展开式通项为Tn+1(1)nxn可得:令x1得:(1)0+(1)1+(1)2+(1)2019(11)20190,令x0得:(1)01,故(1)1+(1)2+(1)20191,得解【解答】解:因为,令x0得:a0120191由(1+2x)2019展开式通项公式为Tr+12rxr得:ar2r,所以(1)n(1)n,
20、由二项式(1x)2019展开式通项为Tn+1(1)nxn可得:令x1得:(1)0+(1)1+(1)2+(1)2019(11)20190,令x0得:(1)01,故(1)1+(1)2+(1)20191,故1,故答案为:1;1【点评】本题考查了二项式定理及展开式的通项公式,属中档题16(4分)若一个三位自然数的十位上的数字最大,则称该数为“凸数”(如231,132)由1,2,3,4组成没有重复数字的三位数,其中凸数的个数为8个【分析】由排列组合中的定序问题得:凸数的个数为8,得解【解答】解:由“凸数”的特征可得:凸数的个数为8,故答案为:8【点评】本题考查了排列组合中的定序问题,属中档题17(4分)
21、已知奇函数yf(x)(xR且x0),f(x)为f(x)的导函数,当x0时,xf(x)f(x)0,且f(2)0,则不等式f(x)0的解集为(,2(0,2【分析】由题令函数g(x),g(x),可得函数的单调性和奇偶性,及g(2)g(2)0,求解f(x)0,转换为求解x0时,即解:g(x)0,和x0时,即解:g(x)0即可【解答】解:令函数g(x),g(x),则:x0时,xf(x)f(x)0,有函数g(x)在(0,+)上单调递增,且f(2)0,即g(2)0,因为奇函数yf(x)(xR且x0),所以g(x)g(x),则g(x)在xR且x0上是偶函数所以:函数g(x)在(,0)上单调递减,g(2)g(2
22、)0,则要求解不等式f(x)0的解集,x0时,即解:g(x)0,解得:x2,故:0x2;x0时,即解:g(x)0,解得:x2,或x2(舍去);故:x2;综上:x(,2(0,2故答案为:x(,2(0,2【点评】本题考查了构造函数的导数的综合应用,函数的单调性和奇偶性,不等式的解法,属于中档题18(4分)如图,在棱长为2的正方体ABCDA1B1C1D1中,E是棱CC1的中点,F是侧面BCC1B1内的动点(包括边界),且A1F平面D1AE,则的最小值为【分析】以D为坐标原点,DC,DA,DD1为x,y,z轴建立空间直角坐标系,设A1,D1,F,E,A,B1的坐标,可得对应向量的坐标,平面D1AE的法
23、向量为,运用向量数量积的坐标表示,化简可得一个法向量,结合二次函数的最值可得所求最小值【解答】解:以D为坐标原点,DC,DA,DD1为x,y,z轴建立空间直角坐标系,设A1(0,2,2),D1(0,0,2),F(2,y,z),E(2,0,1),A(0,2,0),B1(2,2,2),可得(0,2,2),(2,0,1),(2,y2,z2),设平面D1AE的法向量为(k,m,n),可得2m2n0,2kn0,取k1,可得一个法向量为(1,2,2),由A1F平面D1AE,可得,可得2+2(y2)+2(z2)0,即y+z3,(2,2y,2z)(0,2y,2z)(2y)2+(2z)2(1z)2+(2z)22
24、z26z+52(z)2+,由z0,2可得z时的最小值为故答案为:【点评】建立空间直角坐标系,运用法向量和向量数量积的坐标表示,化简整理,结合二次函数的最值,是解决空间问题常用方法19(4分)已知P为椭圆上任意一点,点M,N分别在直线与上,且PMl2,PNl1,若PM2+PN2为定值,则椭圆的离心率为【分析】设P(x0,y0),由两直线平行的条件可得直线PM,PN的方程,求出M,N的坐标,得出|PM|2+|PN|2关于x0,y0的式子,根据P在椭圆上得出a,b的关系,再由离心率公式,可得所求值【解答】解:设P(x0,y0),则直线PM的方程为yx+y0,直线PN的方程为yx+y0联立方程组,解得
25、M(+y0,+),联立方程组,解得N(y0,+),|PM|2+|PN|2(y0)2+()2+(+y0)2+(+)2x02+5y02,P(x0,y0)在椭圆上,b2x02+a2y02a2b2,x02+5y02为定值,e21e故答案为:【点评】本题考查椭圆的方程和性质,两直线平行的条件和两点的距离公式,考查方程思想和运算能力,属于中档题三、解答题:本大题共4小题,共56分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤20(14分)已知圆C:x2+y22mx30(mR)()若m1,求圆C的圆心坐标及半径;()若直线l:xy0与圆C交于A,B两点,且|AB|4,求实数m的值【分析】()把m1代入圆的方程,化一
26、般式为标准式,则圆心坐标与半径可求;()化圆的一般方程为标准方程,求得圆心坐标与半径,再由已知结合垂径定理列式求得实数m的值【解答】解:() 当m1时,x2+y22x30,化简得(x1)2+y24,圆心坐标为(1,0),半径为2;() 化圆C为(xm)2+y2m2+3,设圆心(m,0)到直线l:xy0的距离为d,则,|AB|4,d2+4m2+3,即即m【点评】本题考查圆的一般方程,考查直线与圆位置关系的应用,是基础题21(14分)如图,三棱柱ABCA1B1C1中,平面ABC平面AA1B1B,ABBCACAA12,ABB1()证明:ABA1C;()求直线A1B1与平面BB1C1C所成角的正弦值【
27、分析】() 取AB中点D,连A1D,A1B,证明CDAB,ABA1D,得到AB平面CDA1,即可说明ABA1C() 法一:设BC1B1CE,连接AE,证明BC1平面A1B1C,说明面A1B1C面BB1C1C,A1B1C为A1B1与面BB1C1C所成角,通过求解三角形即可得到结果() 方法二:以D为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面BCC1B1的一个法向量,直线A1B1与平面BCC1B1所成的角,利用空间向量的数量积求解即可【解答】(本题满分14分)()证明:取AB中点D,连A1D,A1B因为ABBCACAA12,BAA160所以CDAB,ABA1D,所以AB平面CDA1因为A1C
28、平面CDA1所以ABA1C() 法一:设BC1B1CE,连接AE由条件知四边形BB1C1C为菱形所以BC1B1C又A1BA1C12,E为BC1中点,所以BC1A1E,又B1CA1EE,所以BC1平面A1B1C,从而面A1B1C面BB1C1C,所以A1B1C为A1B1与面BB1C1C所成角,由 ()知AB面A1DCA1B1AB,所以A1B1面A1DC,所以A1B1A1C,在RtA1B1C中,() 方法二:以D为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,可得A(1,0,0),B(1,0,0)设平面BCC1B1的一个法向量则,而所以又,设直线A1B1与平面BCC1B1所成的角,则【点评】本题考查直线与
29、平面垂直的判断定理的应用,直线与平面所成角的求法,考查空间想象能力以及计算能力22(14分)如图,已知三点A,P,Q在抛物线C:x28y上,点A,Q关于y轴对称(点A在第一象限),直线PQ过抛物线的焦点F()若APQ的重心为,求直线AP的方程;()设OAP,OFQ的面积分别为S1,S2,求的最小值【分析】() 设A(x1,y1),P(x2,y2),Q(x1,y1)则,然后求出AB的坐标,即可求解AP的方程() 设PQ:ymx+2,由由韦达定理求出x1x216,设AP:ykx+n由得到AP:ykx2,说明AP过定点E(0,2),然后求解OAP,OFQ的面积分别为S1,S2,求处的表达式,转化求解
30、它的最小值【解答】解:() 设A(x1,y1),P(x2,y2),Q(x1,y1)则,所以,所以所以AP:5x4y80() 设PQ:ymx+2由得x28mx160,所以(x1)x216,即x1x216又设AP:ykx+n由得x28kx8n0,所以x1x28n16,所以n2所以AP:ykx2,即AP过定点E(0,2),当且仅当时等号成立所以的最小值为【点评】本题考查直线与抛物线的位置关系的综合应用,考查分析问题解决问题的能力23(14分)已知函数()当a3时,求f(x)在(e,e3)上的零点个数;()当a2时,若f(x)有两个零点x1,x2,求证:4x1+x23e2【分析】()求得f(x)的导数
31、,可得单调性,计算f(e),f(e3),结合函数零点存在定理可得零点个数;()运用分析法和构造函数法,结合函数的单调性、不等式的性质,即可得证【解答】解:因为,所以f(x)在(0,2)上递减,(2,+)上递增,()当a3时,所以f(x)在(e,e3)上有一个零点;() 因为f(x)有两个零点,所以f(2)0,即ln2+1a0a1+ln2设0x12x2,则要证x1+x244x1x2,因为为24x14,x22,又因为f(x)在(2,+)上单调递增,所以只要证f(4x1)f(x2)f(x1)0,设g(x)f(x)f(4x)(0x2),则,所以g(x)在(0,2)上单调递减,g(x)g(2)0所以x1
32、+x24,因为f(x)有两个零点x1,x2,所以f(x1)f(x2)0,方程f(x)0即ax2xlnx0构造函数h(x)ax2xlnx,则h(x1)h(x2)0h(x)a1lnx,h(x)0xea1,记pea12(a1+ln2),则h(x)在(0,p)上单调递增,在(p,+)上单调递减,所以,设,所以R(x)递增,当xp时,R(x)R(p)0,当0xp时,R(x)R(p)0,所以,即,(pea1,lnpa1),所以同理,所以,所以,所以,由a2得:,综上:4x1+x23e2【点评】本题考查导数的运用:求单调性和极值、最值,考查函数的零点个数求法,以及分析法证明,构造函数法,化简运算能力,属于难题
