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文档简介
2022-2023学年陕西省榆林市玉林福绵镇第四中学高二数学理模拟试卷含解析一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有是一个符合题目要求的1.命题“存在x0∈R,log2x0<0”的否定是()A.对任意的x∈R,log2x<0 B.对任意的x∈R,log2x≥0C.不存在x∈R,log2x≥0 D.存在x0∈R,log2x0≥0参考答案:B【考点】命题的否定.【分析】根据特称命题的否定是全称命题,写出即可.【解答】解:命题“存在x0∈R,log2x0<0”的否定是“对任意x∈R,log2x≥0”.故选:B.2.已知抛物线的焦点到准线的距离为,且上的两点关于直线对称,并且,那么=()A. B. C.2 D.3参考答案:A3.用反证法证明命题“若则、全为0”(、),其反设正确的是(
)A.、至少有一个为0B.、至少有一个不为0C.、全不为0D.、中只有一个为0参考答案:B略4.设,满足约束条件且的最小值为7,则(
)A.-5
B.3
C.-5或3
D.5或-3参考答案:B5.已知△ABC的周长为若△ABC的面积为则角C的度数为
(
)
A.30°
B.45°
C.60°
D.90°参考答案:C6.某人站在山顶向下看一列车队向山脚驶来,他看见第一辆车与第二辆车的俯角差等于他看见第二辆车与第三辆车的俯角差,则第一辆车与第二辆车的距离与第二辆车与第三辆车的距离之间的关系为(
)
A.
B.
C.
D.不能确定大小参考答案:C7.已知等差数列{an}中,a1+a3+a5=105,a2+a4+a6=99,Sn表示{an}的前n项和,则使Sn达到最大值时的n为(
)
A.18
B.19
C.20
D.21参考答案:C8.在区间上随机取一个数x,则事件“”发生的概率为(
)A.
B.
C.
D.1参考答案:C略9.已知,则的最小值为 (
)A.
B.
C.
D.参考答案:C略10.设F1,F2分别为双曲线﹣=1(a>0,b>0)的左、右焦点,双曲线上存在一点P使得|PF1|+|PF2|=3b,|PF1|?|PF2|=ab,则该双曲线的离心率为(
)A. B. C. D.3参考答案:B【考点】双曲线的简单性质.【专题】圆锥曲线的定义、性质与方程.【分析】不妨设右支上P点的横坐标为x,由焦半径公式有|PF1|=ex+a,|PF2|=ex﹣a,结合条件可得a=b,从而c==b,即可求出双曲线的离心率.【解答】解:不妨设右支上P点的横坐标为x由焦半径公式有|PF1|=ex+a,|PF2|=ex﹣a,∵|PF1|+|PF2|=3b,|PF1|?|PF2|=ab,∴2ex=3b,(ex)2﹣a2=ab∴b2﹣a2=ab,即9b2﹣4a2﹣9ab=0,∴(3b﹣4a)(3b+a)=0∴a=b,∴c==b,∴e==.故选:B.【点评】本题主要考查了双曲线的简单性质,考查了双曲线的第二定义的灵活运用,属于中档题.二、填空题:本大题共7小题,每小题4分,共28分11.函数有极值的充要条件是▲.参考答案:12.某四棱锥的三视图如右图所示,则该四棱锥的体积为
.参考答案:1613.已知函数f(x)=则的值是
▲
.参考答案:【分析】根据分段函数的解析式求出,进而可得结果.【详解】因为函数,所以所以故答案为【点睛】本题主要考查分段函数的解析式,属于中档题.对于分段函数解析式的考查是命题的动向之一,这类问题的特点是综合性强,对抽象思维能力要求高,因此解决这类题一定要层次清楚,思路清晰.
14.根据如图所示的算法流程图,可知输出的结果i为________.参考答案:715.在的二项展开式中,常数项为
.参考答案:1215
16.若(x+1)n=a0+a1(x﹣1)+a2(x﹣1)2+a3(x﹣1)3+…an(x﹣1)n,其中n∈N*且an﹣2=112,a0+a1+a2+a3+…an=
.参考答案:38【考点】DC:二项式定理的应用.【分析】利用二项展开式的通项公式,以及且an﹣2=112,求得n的值,再在所给的等式中,令x=2,可得a0+a1+a2+a3+…an的值.【解答】解:(x+1)n=[2+(x﹣1)]n=a0+a1(x﹣1)+a2(x﹣1)2+a3(x﹣1)3+…an(x﹣1)n,∵其中n∈N*且an﹣2=?22=?4=4?=112,∴n=8,即(x+1)8=a0+a1(x﹣1)+a2(x﹣1)2+a3(x﹣1)3+…a8(x﹣1)8,令x=2,可得a0+a1+a2+a3+…a8=38,故答案为:38.17.已知=(2,﹣1,2),=(﹣1,3,﹣3),=(13,6,λ),若向量,共面,则λ=.参考答案:3【考点】共线向量与共面向量.【专题】平面向量及应用.【分析】由于向量,共面,利用向量共面定理可得:存在唯一一对实数m,n使得,解出即可.【解答】解:∵向量,共面,∴存在唯一一对实数m,n使得,∴,解得.故答案为:3.【点评】本题考查了向量共面定理,属于基础题.三、解答题:本大题共5小题,共72分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤18.(本题满分14分)如图,四边形ABCD为平行四边形,四边形ADEF是正方形,且
BD⊥平面CDE,H是BE的中点,G是AE,DF的交点.
(1)求证GH∥平面CDE;(2)求证面ADEF⊥面ABCD.参考答案:19.(本题12分)已知数列{an}的前n项和为Sn,且Sn=,n∈,数列{bn}满足an=4log2bn+3,n∈.(1)求an,bn;(2)求数列{an·bn}的前n项和Tn.参考答案:(1)由Sn=,得当n=1时,;当n2时,,n∈N﹡.由an=4log2bn+3,得,n∈N﹡.(2)由(1)知,n∈N﹡所以,,,n∈.
20.如图1,在直角梯形ABCD中,AB∥CD,AB⊥AD,且AB=AD=CD=1.现以AD为一边向梯形外作正方形ADEF,然后沿边AD将正方形ADEF翻折,使平面ADEF与平面ABCD垂直,M为ED的中点,如图2.(1)求证:AM∥平面BEC;(2)求证:BC⊥平面BDE;(3)求点D到平面BEC的距离.参考答案:【考点】直线与平面平行的判定;直线与平面垂直的判定;点、线、面间的距离计算.【分析】(1)欲证AM∥平面BEC,根据直线与平面平行的判定定理可知只需证AM与平面BEC内一直线平行,取EC中点N,连接MN,BN,根据中位线定理和条件可知MN∥AB,且MN=AB,从而得到四边形ABNM为平行四边形,则BN∥AM,BN?平面BEC,且AM?平面BEC,满足定理所需条件;(2)欲证BC⊥平面BDE,根据直线与平面垂直的判定定理可知只需证BC与平面BDE内两相交直线垂直,根据面面垂直的性质可知ED⊥平面ABCD,则ED⊥BC,根据勾股定理可知BC⊥BD,满足定理所需条件;(3)过点D作EB的垂线交EB于点G,则DG⊥平面BEC,从而点D到平面BEC的距离等于线段DG的长度,在直角三角形BDE中,利用等面积法即可求出DG,从而求出点D到平面BEC的距离.【解答】解:(1)证明:取EC中点N,连接MN,BN.在△EDC中,M,N分别为EC,ED的中点,所以MN∥CD,且.由已知AB∥CD,,所以MN∥AB,且MN=AB.所以四边形ABNM为平行四边形.所以BN∥AM.又因为BN?平面BEC,且AM?平面BEC,所以AM∥平面BEC.(2)在正方形ADEF中,ED⊥AD.又因为平面ADEF⊥平面ABCD,且平面ADEF∩平面ABCD=AD,所以ED⊥平面ABCD.所以ED⊥BC.在直角梯形ABCD中,AB=AD=1,CD=2,可得.在△BCD中,,所以BD2+BC2=CD2.所以BC⊥BD.所以BC⊥平面BDE.(3)由(2)知,BC⊥平面BDE又因为BC?平面BCE,所以平面BDE⊥平面BEC.过点D作EB的垂线交EB于点G,则DG⊥平面BEC所以点D到平面BEC的距离等于线段DG的长度在直角三角形BDE中,所以所以点D到平面BEC的距离等于.21.在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数).在极坐标系(与直角坐标系取相同的单位长度,且以原点为极点,以轴正半轴为极轴)中,圆的方程为.(I)求圆的直角坐标方程;
(II)设圆与直线交于两点,若点坐标为,求的值.参考答案:(Ⅰ)
(Ⅱ)422.以平面直角坐标系的原点为极点,x轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,两种坐标系中取相同的长度单位,已知曲线C1的参数方程为,(α为参数,且α∈[0,π)),曲线C2的极坐标方程为ρ=﹣2sinθ.(1)求C1的极坐标方程与C2的直角坐标方程;(2))若P是C1上任意一点,过点P的直线l交C2于点M,N,求|PM|?|PN|的取值范围.参考答案:【考点】参数方程化成普通方程.【分析】(1)求出C1的普通方程,即可求C1的极坐标方程,利用极坐标方程与直角坐标方程的互化方法得出C2的直角坐标方程;(2)直线l的参数方程为:(t为参数),代入C2的直角坐标方程得(x0+tcosα)2+(y0+tsinα+1)2=1,由直线参数方程中t的几何意义可知|PM|?|PN|=|1+2y0|,即可求|PM|?|PN|的取值范围.【解答】解:(1)消去参数可得x2+y2=1,因为α∈[0,π),所以﹣1≤x≤1,0≤y≤1,所以曲线
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