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文档简介
康平县实验中学2018-2019学年高二上学期数学期末模拟试卷含解析班级_ 座号_ 姓名_ 分数_一、选择题1 已知为的三个角所对的边,若,则( )A23 B43 C31 D32【命题意图】本题考查正弦定理、余弦定理,意在考查转化能力、运算求解能力2 过点(1,3)且平行于直线x2y+3=0的直线方程为( )Ax2y+7=0B2x+y1=0Cx2y5=0D2x+y5=03 已知函数f(x)满足:x4,则f(x)=;当x4时f(x)=f(x+1),则f(2+log23)=( )ABCD4 某几何体的三视图如图所示,且该几何体的体积是,则正视图中的x的值是( )A2BCD35 命题:“x0,都有x2x0”的否定是( )Ax0,都有x2x0Bx0,都有x2x0Cx0,使得x2x0Dx0,使得x2x06 已知是球的球面上两点,为该球面上的动点,若三棱锥体积的最大值为,则球的体积为( )ABCD【命题意图】本题考查棱锥、球的体积、球的性质,意在考查空间想象能力、逻辑推理能力、方程思想、运算求解能力7 设曲线在点处的切线的斜率为,则函数的部分图象可以为( )A B C. D8 函数f(x)=x2+,则f(3)=( )A8B9C11D109 一个正方体的顶点都在球面上,它的棱长为2cm,则球的表面积是( )A8cm2B12cm2C16cm2D20cm210某三棱椎的三视图如图所示,该三棱锥的四个面的面积中,最大的是()AB8CD11已知函数f(x)满足f(x)=f(x),且当x(,)时,f(x)=ex+sinx,则( )ABCD12已知三棱锥ABCO,OA、OB、OC两两垂直且长度均为6,长为2的线段MN的一个端点M在棱OA上运动,另一个端点N在BCO内运动(含边界),则MN的中点P的轨迹与三棱锥的面所围成的几何体的体积为()AB或36+C36D或36二、填空题13设某双曲线与椭圆有共同的焦点,且与椭圆相交,其中一个交点的坐标为,则此双曲线的标准方程是 .14设全集U=0,1,2,3,4,集合A=0,1,2,集合B=2,3,则(UA)B=15(lg2)2+lg2lg5+的值为16函数在点处切线的斜率为 17已知i是虚数单位,复数的模为18已知,则不等式的解集为_【命题意图】本题考查分段函数、一元二次不等式等基础知识,意在考查分类讨论思想和基本运算能力三、解答题19ABC中,角A,B,C所对的边之长依次为a,b,c,且cosA=,5(a2+b2c2)=3ab()求cos2C和角B的值;()若ac=1,求ABC的面积20如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,侧棱垂直于底面,ABBC,E,F分别是A1C1,AB的中点(I)求证:平面BCE平面A1ABB1;(II)求证:EF平面B1BCC1;(III)求四棱锥BA1ACC1的体积21已知点F(0,1),直线l1:y=1,直线l1l2于P,连结PF,作线段PF的垂直平分线交直线l2于点H设点H的轨迹为曲线r()求曲线r的方程;()过点P作曲线r的两条切线,切点分别为C,D,()求证:直线CD过定点;()若P(1,1),过点O作动直线L交曲线R于点A,B,直线CD交L于点Q,试探究+是否为定值?若是,求出该定值;不是,说明理由阿啊阿22设集合A=x|0xm3,B=x|x0或x3,分别求满足下列条件的实数m的取值范围(1)AB=;(2)AB=B23(本小题满分13分)已知函数,()讨论的单调性;()证明:当时,有唯一的零点,且24在ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,已知sinAsinC(cosB+sinB)=0(1)求角C的大小; (2)若c=2,且ABC的面积为,求a,b的值康平县实验中学2018-2019学年高二上学期数学期末模拟试卷含解析(参考答案)一、选择题1 【答案】C【解析】由已知等式,得,由正弦定理,得,则,所以,故选C2 【答案】A【解析】解:由题意可设所求的直线方程为x2y+c=0过点(1,3)代入可得16+c=0 则c=7x2y+7=0故选A【点评】本题主要考查了直线方程的求解,解决本题的关键根据直线平行的条件设出所求的直线方程x2y+c=03 【答案】A【解析】解:32+log234,所以f(2+log23)=f(3+log23)且3+log234f(2+log23)=f(3+log23)=故选A4 【答案】C 解析:由三视图可知:原几何体是一个四棱锥,其中底面是一个上、下、高分别为1、2、2的直角梯形,一条长为x的侧棱垂直于底面则体积为=,解得x=故选:C5 【答案】C【解析】解:命题是全称命题,则根据全称命题的否定是特称命题得命题的否定是:x0,使得x2x0,故选:C【点评】本题主要考查含有量词的命题 的否定,比较基础6 【答案】D【解析】当平面平面时,三棱锥的体积最大,且此时为球的半径设球的半径为,则由题意,得,解得,所以球的体积为,故选D7 【答案】A 【解析】试题分析:,为奇函数,排除B,D,令时,故选A. 1考点:1、函数的图象及性质;2、选择题“特殊值”法.8 【答案】C【解析】解:函数=,f(3)=32+2=11故选C9 【答案】B【解析】解:正方体的顶点都在球面上,则球为正方体的外接球,则2=2R,R=,S=4R2=12故选B10【答案】C【解析】【分析】通过三视图分析出几何体的图形,利用三视图中的数据求出四个面的面积中的最大值【解答】解:由题意可知,几何体的底面是边长为4的正三角形,棱锥的高为4,并且高为侧棱垂直底面三角形的一个顶点的三棱锥,两个垂直底面的侧面面积相等为:8,底面面积为: =4,另一个侧面的面积为: =4,四个面中面积的最大值为4;故选C11【答案】D【解析】解:由f(x)=f(x)知,f()=f()=f(),当x(,)时,f(x)=ex+sinx为增函数,f()f()f(),f()f()f(),故选:D12【答案】D【解析】【分析】由于长为2的线段MN的一个端点M在棱OA上运动,另一个端点N在BCO内运动(含边界),有空间想象能力可知MN的中点P的轨迹为以O为球心,以1为半径的球体,故MN的中点P的轨迹与三棱锥的面所围成的几何体的体积,利用体积分割及球体的体积公式即可【解答】解:因为长为2的线段MN的一个端点M在棱OA上运动,另一个端点N在BCO内运动(含边界), 有空间想象能力可知MN的中点P的轨迹为以O为球心,以1为半径的球体,则MN的中点P的轨迹与三棱锥的面所围成的几何体可能为该球体的或该三棱锥减去此球体的,即:或故选D二、填空题13【答案】【解析】试题分析:由题意可知椭圆的焦点在轴上,且,故焦点坐标为由双曲线的定义可得,故,故所求双曲线的标准方程为故答案为:考点:双曲线的简单性质;椭圆的简单性质14【答案】2,3,4 【解析】解:全集U=0,1,2,3,4,集合A=0,1,2,CUA=3,4,又B=2,3,(CUA)B=2,3,4,故答案为:2,3,415【答案】1 【解析】解:(lg2)2+lg2lg5+=lg2(lg2+lg5)+lg5=lg2+lg5=1,故答案为:116【答案】【解析】试题分析:考点:导数几何意义【思路点睛】(1)求曲线的切线要注意“过点P的切线”与“在点P处的切线”的差异,过点P的切线中,点P不一定是切点,点P也不一定在已知曲线上,而在点P处的切线,必以点P为切点.(2)利用导数的几何意义解题,主要是利用导数、切点坐标、切线斜率之间的关系来进行转化.以平行、垂直直线斜率间的关系为载体求参数的值,则要求掌握平行、垂直与斜率之间的关系,进而和导数联系起来求解.17【答案】 【解析】解:复数=i1的模为=故答案为:【点评】本题考查了复数的运算法则、模的计算公式,属于基础题18【答案】【解析】函数在递增,当时,解得;当时,解得,综上所述,不等式的解集为三、解答题19【答案】 【解析】解:(I)由cosA=,0A,sinA=,5(a2+b2c2)=3ab,cosC=,0C,sinC=,cos2C=2cos2C1=,cosB=cos(A+C)=cosAcosC+sinAsinC=+=0B,B=(II)=,a=c,ac=1,a=,c=1,S=acsinB=1=【点评】本题主要考查了正弦定理和余弦定理的综合运用,两角和与差的正弦公式等知识考查学生对基础知识的综合运用20【答案】 【解析】(I)证明:在三棱柱ABCA1B1C1中,BB1底面ABC,所以,BB1BC又因为ABBC且ABBB1=B,所以,BC平面A1ABB1因为BC平面BCE,所以,平面BCE平面A1ABB1(II)证明:取BC的中点D,连接C1D,FD因为E,F分别是A1C1,AB的中点,所以,FDAC且因为ACA1C1且AC=A1C1,所以,FDEC1且 FD=EC1所以,四边形FDC1E是平行四边形所以,EFC1D又因为C1D平面B1BCC1,EF平面B1BCC1,所以,EF平面B1BCC1(III)解:因为,ABBC所以,过点B作BGAC于点G,则因为,在三棱柱ABCA1B1C1中,AA1底面ABC,AA1平面A1ACC1所以,平面A1ACC1底面ABC所以,BG平面A1ACC1所以,四棱锥BA1ACC1的体积【点评】本题考查了线面平行,面面垂直的判定,线面垂直的性质,棱锥的体积计算,属于中档题21【答案】 【解析】满分(13分)解:()由题意可知,|HF|=|HP|,点H到点F(0,1)的距离与到直线l1:y=1的距离相等,(2分)点H的轨迹是以点F(0,1)为焦点,直线l1:y=1为准线的抛物线,(3分)点H的轨迹方程为x2=4y(4分)()()证明:设P(x1,1),切点C(xC,yC),D(xD,yD)由y=,得直线PC:y+1=xC(xx1),(5分)又PC过点C,yC=,yC+1=xC(xx1)=xCx1,yC+1=,即(6分)同理,直线CD的方程为,(7分)直线CD过定点(0,1)(8分)()由()()P(1,1)在直线CD的方程为,得x1=1,直线CD的方程为设l:y+1=k(x1),与方程联立,求得xQ=(9分)设A(xA,yA),B(xB,yB)联立y+1=k(x1)与x2=4y,得x24kx+4k+4=0,由根与系数的关系,得xA+xB=4kxAxB=4k+4(10分)xQ1,xA1,xB1同号,+=|PQ|=(11分)=,+为定值,定值为2(13分)【点评】本题主要考查直线、抛物线、直线与抛物线的位置关系等基础知识,考查运算求解能力、推理论证能力,考查函数与方程思想、化归与转化思想,考查考生分析问题和解决问题的能力22【答案】 【解析】解:A=x|0xm3,A=x|mxm+3,(1)当AB=时;如图:则,解得m=0,(2)当AB=B时,则AB,由上图可得,m3或m+30,解得m3或m323【答案】(本小题满分13分)解:(), (1分)当时,解得或,解得,的递增区间为和,的递减区间为 (4分)当时,的递增区间为,递减区间为 (5分)当时,解得,解得或的递增区间为,的递减区间为和 (7分)()当时,由()知上递减,在上递增,在上递减,在没有零点 (9分),在上递减,在上,存在唯一的,使得且 (12分)综上所述,当时,有唯一的零点,且 (13分)24【答案】 【解析】(本
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