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文档简介
2023-2024学年北京市西城13中学高二数学第一学期期末学业质量监测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.△ABC的两个顶点坐标A(-4,0),B(4,0),它的周长是18,则顶点C的轨迹方程是()A. B.(y≠0)C. D.2.抛物线的准线方程是()A. B.C. D.3.已知命题:;:若,则,则下列判断正确的是()A.为真,为真,为假 B.为真,为假,为真C.为假,为假,为假 D.为真,为假,为假4.古希腊数学家阿波罗尼斯的著作《圆锥曲线论》是古代世界光辉的科学成果,它将圆锥曲线的性质网罗殆尽,几乎使后人没有插足的余地.他证明过这样一个命题:平面内与两定点距离的比为常数且的点的轨迹是圆,后人将之称为阿波罗尼斯圆.现有椭圆为椭圆长轴的端点,为椭圆短轴的端点,,分别为椭圆的左右焦点,动点满足面积的最大值为面积的最小值为,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.5.已知一质点的运动方程为,其中的单位为米,的单位为秒,则第1秒末的瞬时速度为()A. B.C. D.6.在等差数列中,为其前项和,若.则()A. B.C. D.7.若,,且,则()A. B.C. D.8.若正实数、满足,且不等式有解,则实数取值范围是()A.或 B.或C. D.9.一直线过点,则此直线的倾斜角为()A.45° B.135°C.-45° D.-135°10.在数列中,已知,则“”是“是单调递增数列”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11.若,则图像上的点的切线的倾斜角满足()A.一定为锐角 B.一定为钝角C.可能为 D.可能为直角12.在正方体中,AC与BD的交点为M.设则下列向量与相等的向量是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.双曲线的焦距为____________14.达•芬奇认为:和音乐一样,数学和几何“包含了宇宙的一切”,从年轻时起,他就本能地把这些主题运用在作品中,布达佩斯的伊帕姆维泽蒂博物馆收藏的达•芬奇方砖,在正六边形上画了具有视觉效果的正方体图案(如图1),把三片这样的达•芬奇方砖形成图2的组合,这个组合表达了图3所示的几何体.若图3中每个正方体的边长为1,则点到直线的距离是__________.15.设实数、满足约束条件,则的最小值为___________.16.设抛物线C:的焦点为F,准线l与x轴的交点为M,P是C上一点,若|PF|=5,则|PM|=__.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)已知数列中,,且(1)求证:数列是等差数列,并求出;(2)数列前项和为,求18.(12分)已知的展开式中,只有第6项的二项式系数最大(1)求n的值;(2)求展开式中含的项19.(12分)甲、乙两人参加普法知识竞赛,共有5题,选择题(1)甲、乙两人中有一个抽到选择题(2)甲、乙两人中至少有一人抽到选择题20.(12分)已知抛物线的准线与轴的交点为.(1)求的方程;(2)若过点的直线与抛物线交于,两点.请判断是否为定值,若是,求出该定值;若不是,请说明理由.21.(12分)已知椭圆的右焦点为F(,0),且点M(-,)在椭圆上.(1)求椭圆的方程;(2)直线l过点F,且与椭圆交于A,B两点,过原点O作l的垂线,垂足为P,若,求λ的值.22.(10分)如图甲是由正方形,等边和等边组成的一个平面图形,其中,将其沿,,折起得三棱锥,如图乙.(1)求证:平面平面;(2)过棱作平面交棱于点,且三棱锥和的体积比为,求直线与平面所成角的正弦值.
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、D【解析】根据三角形的周长得出,再由椭圆的定义得顶点C的轨迹为以A,B为焦点的椭圆,去掉A,B,C共线的情况,可求得顶点C的轨迹方程.【详解】因为,所以,所以顶点C的轨迹为以A,B为焦点的椭圆,去掉A,B,C共线的情况,即,所以顶点C的轨迹方程是,故选:D.【点睛】本题考查椭圆的定义,由定义求得动点的轨迹方程,求解时,注意去掉不满足的点,属于基础题.2、D【解析】将抛物线的方程化为标准方程,可得出该抛物线的准线方程.【详解】抛物线的标准方程为,则,可得,因此,该抛物线的准线方程为.故选:D.3、D【解析】先判断出命题,的真假,即可判断.【详解】因为成立,所以命题为真,由可得或,所以命题为假命题,所以为真,为假,为假.故选:D.4、A【解析】由题可得动点M的轨迹方程,可得,,即求.【详解】设,,由,可得=2,化简得.∵△MAB面积的最大值为面积的最小值为,∴,,∴,即,∴故选:A5、C【解析】求出即得解.【详解】解:由题意得,故质点在第1秒末的瞬时速度为.故选:C6、C【解析】利用等差数列的性质和求和公式可求得的值.【详解】由等差数列的性质和求和公式可得.故选:C.7、A【解析】由于对数函数的存在,故需要对进行放缩,结合(需证明),可放缩为,利用等号成立可求出,进而得解.【详解】令,,故在上单调递减,在上单调递增,,故,即,当且仅当,等号成立.所以,当且仅当时,等号成立,又,所以,即,所以,又,所以,,故故选:A8、A【解析】将代数式与相乘,展开后利用基本不等式可求得的最小值,可得出关于实数的不等式,解之即可.【详解】因为正实数、满足,则,即,所以,,当且仅当时,即当时,等号成立,即的最小值为,因为不等式有解,则,即,即,解得或.故选:A.II卷9、A【解析】根据斜率公式求得直线的斜率,得到,即可求解.【详解】设直线的倾斜角为,由斜率公式,可得,即,因为,所以,即此直线的倾斜角为.故选:A.10、C【解析】分别求出当、“是单调递增数列”时实数的取值范围,利用集合的包含关系判断可得出结论.【详解】已知,若,即,解得.若数列是单调递增数列,对任意的,,即,所以,对任意的恒成立,故,因此,“”是“是单调递增数列”充要条件.故选:C.11、C【解析】求出导函数,判断导数的正负,从而得出结论【详解】,时,,递减,时,,递增,而,所以切线斜率可能为正数,也可能为负数,还可以为0,则倾斜角可为锐角,也可为钝角,还可以为,当时,斜率不存在,而存在,则不成立.故选:C12、C【解析】根据空间向量的运算法则,推出的向量表示,可得答案.【详解】,故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据双曲线的方程求出,再求焦距的值.【详解】因为双曲线方程为,所以,.双曲线的焦距为.故答案为:.14、【解析】根据题意,求得△的三条边长,在三角形中求边边上的高线即可.【详解】根据题意,延长交于点,连接,如下所示:在△中,容易知:;同理,,满足,设点到直线的距离为,由等面积法可知:,解得,即点到直线的距离是.故答案为:.15、2【解析】画出不等式组对应的可行域,平移动直线后可得目标函数的最小值.【详解】不等式组对应的可行域如图所示:将初始直线平移至点时,可取最小值,由可得,故,故答案为:2.16、【解析】根据抛物线的性质及抛物线方程可求坐标,进而得解.【详解】由抛物线的方程可得焦点,准线,由题意可得,设,有抛物线的性质可得:,解得x=4,代入抛物线的方程可得,所以,故答案为:.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、(1)证明见解析,(2)【解析】(1)利用等差数列的定义可证是等差数列,利用等差数列的通项公式可求.(2)利用错位相减法可求.【小问1详解】因为,是以为首项,为公差的等差数列,,.【小问2详解】,,,.18、(1)10;(2);【解析】(1)利用二项式系数的性质即可求出的值;(2)求出展开式的通项公式,然后令的指数为即可求解【小问1详解】∵的展开式中,只有第6项的二项式系数最大,∴展开后一共有11项,则,解得;【小问2详解】二项式的展开式的通项公式为,令,解得,∴展开式中含的项为19、(1)(2)【解析】首先用列举法,求得甲、乙两人各抽一题的所有可能情况.(1)根据上述分析,分别求得“甲抽到判断题,乙抽到选择题(2)根据上述分析,求得“甲、乙两人都抽到判断题”的概率,根据对立事件概率计算公司求得“甲、乙两人中至少有一人抽到选择题【详解】把3个选择题因此基本事件的总数为.(1)记“甲抽到选择题(2)记“甲、乙两人至少有一人抽到选择题【点睛】本小题主要考查互斥事件概率计算,考查对立事件,属于基础题.20、(1)(2)是定值,定值为【解析】(1)由抛物线的准线求标准方程;(2)直线与抛物线相交求定值,解联立方程消未知数,利用韦达定理,求线段长,再求它们的倒数的平方和.【小问1详解】由题意,可得,即,故抛物线的方程为.【小问2详解】为定值,且定值是.下面给出证明.证明:设直线的方程为,,,联立抛物线有,消去得,则,又,.得因此为定值,且定值是.21、(1)(2)【解析】(1)求得,的值即可确定椭圆方程;(2)分类讨论直线的斜率存在和斜率不存在两种情况即可确定为定值【小问1详解】由题意知:根据椭圆的定义得:,即,所以椭圆的标准方程为【小问2详解】当直线的斜率不存在时,的方程是此时,所以当直线的斜率存在时,设直线的方程为,,,,由可得显然△,则,因为,所以所以,此时综上所述,为定值22、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)取的中点为,连接,,证明,,即证平面,即证得面面垂直;(2)建立如图空间直角坐标系,写出对应点的坐标和向量的坐标,再计算平面法向量,利用所求角的正弦为即得结果.【详解】(1)证明:如图,取的中点为,连接,.∵,∴.∵,,∴,同理.又,∴,∴.∵,,平面,∴平面.又平面,∴平面平面;(2)解:如图建立空间直
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