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文档简介
2023-2024学年北京海淀区北京一零一中学数学高二上期末联考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本题共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.过点且与双曲线有相同渐近线的双曲线方程为()A B.C. D.2.若数列满足,,则该数列的前2021项的乘积是()A. B.C.2 D.13.设为椭圆上一点,,为左、右焦点,且,则()A.为锐角三角形 B.为钝角三角形C.为直角三角形 D.,,三点构不成三角形4.已知全集,集合,,则()A. B.C. D.5.如图,在棱长为1的正方体中,P、Q、R分别是棱AB、BC、的中点,以PQR为底面作一个直三棱柱,使其另一个底面的三个顶点也都在正方体的表面上,则这个直三棱柱的体积为()A. B.C. D.6.已知等差数列的公差,若,,则该数列的前项和的最大值为()A.30 B.35C.40 D.457.已知对称轴为坐标轴的双曲线的两渐近线方程为,若双曲线上有一点,使,则双曲线的焦点()A.在轴上 B.在轴上C.当时在轴上 D.当时在轴上8.已知抛物线,,点在抛物线上,记点到直线的距离为,则的最小值是()A.5 B.6C.7 D.89.在等差数列{}中,,,则的值为()A.18 B.20C.22 D.2410.已知是椭圆的左焦点,为椭圆上任意一点,点坐标为,则的最大值为()A. B.13C.3 D.511.某高中学校高二和高三年级共有学生人,为了解该校学生的视力情况,现采用分层抽样的方法从三个年级中抽取一个容量为的样本,其中高一年级抽取人,则高一年级学生人数为()A. B.C. D.12.某工厂节能降耗技术改造后,在生产某产品过程中记录的产量x(吨)与相应的生产能耗y(吨)的几组对应数据如下表,现发现表中有个数据看不清,已知回归直线方程为=6.3x+6.8,下列说法正确的是()x23456y1925★4044A.看不清的数据★的值为33B.回归系数6.3的含义是产量每增加1吨,相应的生产能耗实际增加6.3吨C.据此模型预测产量为8吨时,相应的生产能耗为50.9吨D.回归直线=6.3x+6.8恰好经过样本点(4,★)二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知圆的半径为3,,为该圆的两条切线,为切点,则的最小值为___________.14.若复数z=为纯虚数(),则|z|=_____.15.经过点,,的圆的方程为______.16.若双曲线的左、右焦点为,,直线与双曲线交于两点,且,为坐标原点,又,则该双曲线的离心率为__________.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.(12分)已知函数.(1)求曲线在点处的切线的方程.(2)若直线为曲线切线,且经过坐标原点,求直线的方程及切点坐标.18.(12分)已知三棱柱中,.(1)求证:平面平面.(2)若,在线段上是否存在一点使平面和平面所成角的余弦值为若存在,确定点的位置;若不存在,说明理由.19.(12分)中,角A,B,C所对的边分别为.已知.(1)求的值;(2)求的面积.20.(12分)设F为椭圆的右焦点,过点的直线与椭圆C交于两点.(1)若点B为椭圆C的上顶点,求直线的方程;(2)设直线的斜率分别为,,求证:为定值.21.(12分)“既要金山银山,又要绿水青山”.滨江风景区在一个直径为100米的半圆形花园中设计一条观光线路(如图所示).在点与圆弧上的一点(不同于A,B两点)之间设计为直线段小路,在直线段小路的两侧(注意是两侧)种植绿化带;再从点到点设计为沿弧的弧形小路,在弧形小路的内侧(注意是一侧)种植绿化带(注:小路及绿化带的宽度忽略不计).(1)设(弧度),将绿化带总长度表示为的函数;(2)试确定的值,使得绿化带总长度最大.(弧度公式:,其中为弧所对的圆心角)22.(10分)已知如图①,在菱形ABCD中,且,为AD的中点,将沿BE折起使,得到如图②所示的四棱锥,在四棱锥中,求解下列问题:(1)求证:BC平面ABE;(2)若P为AC中点,求二面角的余弦值.
参考答案一、选择题:本题共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、C【解析】设与双曲线有相同渐近线的双曲线方程为,代入点的坐标,求出的值,即可的解.【详解】设与双曲线有相同渐近线的双曲线方程为,代入点,得,解得,所以所求双曲线方程为,即故选:C.2、C【解析】先由数列满足,,计算出前5项,可得,且,再利用周期性即可得到答案.【详解】因为数列满足,,所以,同理可得,…所以数列每四项重复出现,即,且,而,所以该数列的前2021项的乘积是.故选:C.3、D【解析】根据椭圆方程求出,然后结合椭圆定义和已知条件求出并求出,进而判断答案.【详解】由题意可知,,由椭圆的定义可知,而,联立方程解得,且,则6+2=8,即不构成三角形.故选:D.4、A【解析】先求,然后求.【详解】,,.故选:A5、C【解析】分别取的中点,连接,利用棱柱的定义证明几何体是三棱柱,再证明平面PQR,得到三棱柱是直三棱柱求解.【详解】如图所示:连接,分别取其中点,连接,则,且,所以几何体是三棱柱,又,且,所以平面,所以,同理,又,所以平面PQR,所以三棱柱是直三棱柱,因为正方体的棱长为1,所以,所以直三棱柱的体积为,故选:C6、D【解析】利用等差数列的性质求出公差以及首项,再由等差数列的前项和公式即可求解.【详解】等差数列,由,有,又,公差,所以,,得,,,∴当或10时,最大,,故选:D7、B【解析】设出双曲线的一般方程,利用题设不等式,令二者平方,整理求得的,进而可判断出焦点的位置【详解】渐近线方程为,,平方,两边除,,,双曲线的焦点在轴上.故选B.【点睛】本题考查已知双曲线的渐近线方程求双曲线的方程,考查对双曲线标准方程的理解与运用,求解时要注意焦点落在轴或轴的特点,考查学生分析问题和解决问题的能力8、D【解析】先求出抛物线的焦点和准线,利用抛物线的定义将转化为的距离,即可求解.【详解】由已知得抛物线的焦点为,准线方程为,设点到准线的距离为,则,则由抛物线的定义可知∵,当点、、三点共线时等号成立,∴,故选:.9、B【解析】根据等差数列通项公式相关计算求出公差,进而求出首项.【详解】设公差为,由题意得:,解得:,所以.故选:B10、B【解析】利用椭圆的定义求解.【详解】如图所示:,故选:B11、B【解析】先得到从高二和高三年级抽取人,再利用分层抽样进行求解.【详解】设高一年级学生人数为,因为从三个年级中抽取一个容量为的样本,且高一年级抽取人,所以从高二和高三年级抽取人,则,解得,即高一年级学生人数为.故选:B12、D【解析】根据回归直线方程的性质和应用,对每个选项进行逐一分析,即可判断和选择.【详解】对A:因为,将代入,故,∴,故A错误;对,回归系数6.3的含义是产量每增加1吨,相应的生产能耗大约增加6.3吨,故错误;对,当时,,故错误;对,因为,故必经过,故正确.故选:.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设(),,则,,,根据数量积的定义和余弦的二倍角公式结合基本不等式即可求解详解】如图所示,设(),,则,,,,当且仅当即时等号成立,∴的最小值是.故答案为:14、【解析】利用复数z=为纯虚数求出a,即可求出|z|.【详解】z=.由纯虚数的定义知,,解得.所以.故|z|=.故答案为:.15、【解析】设所求圆的方程为,然后将三个点的坐标代入方程中解方程组求出的值,可得圆的方程【详解】设所求圆的方程为,则,解得,所以圆的方程为,即,故答案为:16、【解析】根据直线和双曲线的对称性,结合圆的性质、双曲线的定义、三角形面积公式、双曲线离心率公式进行求解即可.【详解】由直线与双曲线的对称性可知,点与点关于原点对称,在三角形中,,所以,是以为直径的圆与双曲线的交点,不妨设在第一象限,,因为圆是以为直径,所以圆的半径为,因为点在圆上,也在双曲线上,所以有,联立化简可得,整理得,,所以,由所以,又因为,联立可得,,因为为圆的直径,所以,即,,所以离心率.故答案为:【点睛】关键点睛:利用直线和双曲线的对称性,结合圆的性质进行求解是解题的关键.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1);(2)直线的方程为,切点坐标为.【解析】(1)先求导数,再根据导数几何意义得切线斜率,最后根据点斜式得结果,(2)设切点,根据导数几何意义得切线斜率,根据点斜式得切线方程,再根据切线过坐标原点解得结果.【详解】(1).所以在点处的切线的斜率,∴切线的方程为;(2)设切点为,则直线的斜率为,所以直线的方程为:,所以又直线过点,∴,整理,得,∴,∴,的斜率,∴直线的方程为,切点坐标为.【点睛】本题考查导数几何意义以及利用导数求切线方程,考查基本分析求解能力,属基础题.18、(1)证明见解析;(2)在线段上存在一点,且P是靠近C的四等分点.【解析】(1)连接,根据给定条件证明平面得即可推理作答.(2)在平面内过C作,再以C为原点,射线CA,CB,Cz分别为x,y,z轴正半轴建立空间直角坐标系,利用空间向量计算判断作答.【小问1详解】在三棱柱中,四边形是平行四边形,而,则是菱形,连接,如图,则有,因,,平面,于是得平面,而平面,则,由得,,平面,从而得平面,又平面,所以平面平面.【小问2详解】在平面内过C作,由(1)知平面平面,平面平面,则平面,以C为原点,射线CA,CB,Cz分别为x,y,z轴正半轴建立空间直角坐标系,如图,因,,则,假设在线段上存在符合要求的点P,设其坐标为,则有,设平面的一个法向量,则有,令得,而平面的一个法向量,依题意,,化简整理得:而,解得,所以在线段上存在一点,且P是靠近C的四等分点,使平面和平面所成角的余弦值为.19、(1);(2).【解析】(1)根据求出,根据求出,根据正弦定理求出;(2)先求出,再利用面积公式即可求出.【详解】(1)在中,由题意知,又因为,所有,由正弦定理可得.(2)由得,由,得.所以.因此,的面积.【点睛】本题考查正弦定理和三角形面积公式的应用,属于中档题.20、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)求出的直线方程,结合椭圆方程可求的坐标,从而可求的直线方程;(2)设,直线(或),则可用两点的坐标表示或,联立直线的方程和椭圆的方程,消元后利用韦达定理可化简前者从而得到要证明的结论【详解】(1)若B为椭圆的上顶点,则.又过点,故直线由可得,解得即点,又,故直线;(2)设,方法一:设直线,代入椭圆方程可得:所以,故,又均不为0,故,即为定值方法二:设直线,代入椭圆方程可得:所以所以,即,所以,即为定值方法三:设直线,代入椭圆方程可得:所以,所以所以,把代入得方法四:设直线,代入椭圆的方程可得,则所以.因为,代入得.【点睛】思路点睛:直线与圆锥曲线的位置关系中的定点、定值、最值问题,一般可通过联立方程组并消元得到关于或的一元二次方程,再把要求解的目标代数式化为关于两个的交点横坐标或纵坐标的关系式,该关系中含有或,最后利用韦达定理把关系式转化为若干变量的方程(或函数),从而可求定点、定值、最值问题.21、(1);(2).【解析】(1)在直角三角形中,求出,在扇形中利用弧长公式求出弧的长度,则可得函数;(2)利用导数可求得结果.【详解】(1)如图,连接在直角三角形中,所以由于则弧的长为(2)由(1)可知,令得,因为所以,当单调递增,当单调递减,所以当时,使得绿化带总长度最大.【点睛】关键点点睛:仔细审题,注意题目中的关键词“两侧”和“一侧”是解题关键.22、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)利用题中所给的条件证明,,因为,所以,,即可证明平面;(2)先证明平面,以为坐标原点,,,的方向分别为轴,轴,轴,建立如图所
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