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文档简介

2023-2024学年广东省惠州市示范名校高二上数学期末学业质量监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知圆的圆心在轴上,半径为2,且与直线相切,则圆的方程为A. B.或C. D.或2.在中,角、、所对的边分别是、、.已知,,且满足,则的取值范围为()A. B.C. D.3.小王与小张二人参加某射击比赛预赛的五次测试成绩如下表所示,设小王与小张成绩的样本平均数分别为和,方差分别为和,则()第一次第二次第三次第四次第五次小王得分(环)910579小张得分(环)67557A. B.C. D.4.①命题设“,若,则或”;②若“”为真命题,则p,q均为真命题;③“”是函数为偶函数的必要不充分条件;④若为空间的一个基底,则构成空间的另一基底;其中正确判断的个数是()A.1 B.2C.3 D.45.“”是“圆与轴相切”的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件6.从集合中任取两个不同元素,则这两个元素相差的概率为()A. B.C. D.7.椭圆的一个焦点坐标为,则()A.2 B.3C.4 D.88.若抛物线上的点到其焦点的距离是到轴距离的倍,则等于A. B.1C. D.29.中国古代数学著作算法统宗中有这样一个问题:“三百七十八里关,初步健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见首日行里数,请公仔细算相还.”其大意为:有一个人走里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,恰好走了天到达目的地,则该人第一天走的路程为()A.里 B.里C.里 D.里10.大数学家阿基米德的墓碑上刻有他最引以为豪的数学发现的象征图——球及其外切圆柱(如图).以此纪念阿基米德发现球的体积和表面积,则球的体积和表面积均为其外切圆柱体积和表面积的()A. B.C. D.11.焦点坐标为的抛物线的标准方程是()A. B.C. D.12.下列说法:①将一组数据中的每个数据都加上或减去同一个常数后,方差不变;②从统计量中得知有的把握认为吸烟与患肺病有关系,是指有的可能性使得推断出现错误;③回归直线就是散点图中经过样本数据点最多的那条直线;④如果两个变量的线性相关程度越高,则线性相关系数就越接近于;其中错误说法的个数是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.(建三江)函数在处取得极小值,则=___14.已知椭圆的两个焦点分别为,,,点在椭圆上,若,且的面积为4,则椭圆的标准方程为______15.拋物线的焦点坐标为___________.16.已知双曲线的左、右焦点分别为、,直线与的左、右支分别交于点、(、均在轴上方).若直线、的斜率均为,且四边形的面积为,则__________.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)三棱锥各棱长为2,E为AC边上中点(1)证明:面BDE;(2)求二面角的正弦值18.(12分)如图,在三棱锥中,,,为的中点.(1)求证:平面;(2)若点在棱上,且,求点到平面的距离.19.(12分)已知函数(Ⅰ)讨论函数的极值点的个数(Ⅱ)若,,求的取值范围20.(12分)如图,扇形AOB的半径为2,圆心角,点C为弧AB上一点,平面AOB且,点且,面MOC(1)求证:平面平面POB;(2)求平面POA与平面MOC所成二面角的正弦值的大小21.(12分)如图,在多面体ABCEF中,和均为等边三角形,D是AC的中点,(1)证明:(2)若平面平面ACE,求二面角的余弦值.22.(10分)在空间直角坐标系Oxyz中,O为原点,已知点,,,设向量,.(1)求与夹角的余弦值;(2)若与互相垂直,求实数k的值.

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】设圆心坐标,由点到直线距离公式可得或,进而求得答案【详解】设圆心坐标,因为圆与直线相切,所以由点到直线的距离公式可得,解得或.因此圆的方程为或.【点睛】本题考查利用直线与圆的位置关系求圆的方程,属于一般题2、D【解析】利用正弦定理边角互化思想化简得出,利用余弦定理化简得出,结合,根据函数在上的单调性可求得的取值范围.【详解】且,所以,由正弦定理得,即,,,所以,,则,由余弦定理得,,则,由于双勾函数在上单调递增,则,即,所以,.因此,的取值范围为.故选:D.【点睛】本题考查三角形内角余弦值的取值范围的求解,考查了余弦定理以及正弦定理边角互化思想的应用,考查计算能力,属于中等题.3、C【解析】根据图表数据可以看出小王和小张的平均成绩和成绩波动情况.【详解】解:从图表中可以看出小王每次的成绩均不低于小张,但是小王成绩波动比较大,故设小王与小张成绩的样本平均数分别为和,方差分别为和.可知故选:C4、B【解析】利用逆否命题、含有逻辑联结词命题的真假性、充分和必要条件、空间基底等知识对四个判断进行分析,由此确定正确答案.【详解】①,原命题的逆否命题为“,若且,则”,逆否命题是真命题,所以原命题是真命题,①正确.②,若“”为真命题,则p,q至少有一个真命题,②错误.③,函数为偶函数的充要条件是“”.所以“”是函数为偶函数的充分不必要条件,③错误.④,若为空间的一个基底,即不共面,若共面,则存在不全为零的,使得,故,因为为空间的一个基底,,故,矛盾,故不共面,所以构成空间的另一基底,④正确.所以正确的判断是个.故选:B5、A【解析】根据充分不必要条件的定义和圆心到轴的距离求出可得答案.【详解】时,圆的圆心坐标为,半径为2,此时圆与轴相切;当圆与轴相切时,因为圆的半径为2,所以圆心到轴的距离为,所以,“”是“圆与轴相切”的充分不必要条件故选:A6、B【解析】一一列出所有基本事件,然后数出基本事件数和有利事件数,代入古典概型的概率计算公式,即可得解.【详解】解:从集合中任取两个不同元素的取法有、、、、、共6种,其中满足两个元素相差的取法有、、共3种.故这两个元素相差的概率为.故选:B.7、D【解析】由条件可得,,,,由关系可求值.【详解】∵椭圆方程为:,∴,∴,,∵椭圆的一个焦点坐标为,∴,又,∴,∴,故选:D.8、D【解析】根据抛物线的定义及题意可知3x0=x0+,得出x0求得p,即可得答案【详解】由题意,3x0=x0+,∴x0=∴∵p>0,∴p=2.故选D【点睛】本题主要考查了抛物线的定义和性质.考查了考生对抛物线定义的掌握和灵活应用,属于基础题9、C【解析】建立等比数列的模型,由等比数列的前项和公式求解【详解】记第天走的路程为里,则是等比数列,,,故选:C10、C【解析】设球的半径为,则圆柱的底面半径为,高为,分别求出球的体积与表面积,圆柱的体积与表面积,从而得出答案.【详解】设球的半径为,则圆柱的底面半径为,高为所以球的体积为,表面积为.圆柱的体积为:,所以其体积之比为:圆柱的侧面积为:,圆柱的表面积为:所以其表面积之比为:故选:C11、D【解析】依次确定选项中各个抛物线的焦点坐标即可.【详解】对于A,的焦点坐标为,A错误;对于B,的焦点坐标为,B错误;对于C,焦点坐标为,C错误;对于D,的焦点坐标为,D正确.故选:D.12、C【解析】根据统计的概念逐一判断即可.【详解】对于①,方差反映一组数据的波动大小,将一组数据中的每个数据都加上或减去同一个常数后,方差不变,①正确;对于②从统计量中得知有的把握认为吸烟与患肺病有关系,是指有的可能性使得推断出现错误;故②正确;对于③,线性回归方程必过样本中心点,回归直线不一定就是散点图中经过样本数据点最多的那条直线,也可能不过任何一个点;③不正确;对于④,如果两个变量的线性相关程度越高,则线性相关系数就越接近于,不正确,应为相关系数的绝对值就越接近于;综上,其中错误的个数是;故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由,令,解得或,且时,;时,;时,,所以当时,函数取得极小值考点:导数在函数中的应用;极值的条件14、【解析】由题意得到为直角三角形.设,,根据椭圆的离心率,定义,直角三角形的面积公式,勾股定理建立方程的方程组,消元后可求得的值.【详解】由题可知,∴,又,代入上式整理得,由得为直角三角形又的面积为4,设,,则解得所以椭圆的标准方程为15、【解析】化成抛物线的标准方程即可.【详解】由题意知,,则焦点坐标为.故答案为:16、【解析】设点关于原点的对称点为点,连接,分析可知四边形为平行四边形,可得出,设,可得出直线的方程为,设点、,将直线的方程与双曲线的方程联立,列出韦达定理,求出的取值范围,利用三角形的面积公式可求得的值,即可求得的值.【详解】解:设点关于原点的对称点为点,连接,如下图所示:在双曲线中,,,则,即点、,因为原点为、的中点,则四边形为平行四边形,所以,且,因为,故、、三点共线,所以,,故,由题意可知,,设,则直线的方程为,设点、,联立,可得,所以,,可得,由韦达定理可得,,可得,,整理可得,即,解得或(舍),所以,,解得.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)根据线面垂直的判定定理即可证明;(2)建立如图所示坐标系,则,易知平面BCD的法向量,利用空间向量法求出面BDE的法向量,结合向量的数量积计算即可得出结果.【小问1详解】正四面体中各面分别是正三角形,E为AC边上中点,,又平面,且,所以面BDE【小问2详解】建立如图所示坐标系,于是,,,,,易知平面BCD的法向量设面BDE的法向量,于是,令,则,,所以,所以,得所以二面角的正弦值为.18、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)易得,再由勾股定理逆定理证明,即可得线面垂直;(2)根据(1)得,进而根据几何关系,利用等体积法求解即可.【详解】解:(1)连接,∵,是中点,∴,,又,,∴,∴,∵,∴,∴,,平面,∴平面;(2)∵点在棱上,且,,为的中点.∴,∴由余弦定理得,即,∴,由(1)平面,设点到平面的距离为∴,即,解得:所以点到平面的距离为.19、(Ⅰ)答案见解析;(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)求得,分,和三种情况讨论,求得函数的单调性,结合极值的概念,即可求解;(Ⅱ)由不等式,转化为当时,不等式恒成立,设,利用导数求得函数的单调性与最值,即可求解.【详解】(Ⅰ)由题意,函数的定义域为,且,当时,令,解得,令,解得或,故在上单调递减,在,上单调递增,所以有一个极值点;当时,令,解得或,令,得,故在,上单调递减,在上单调递增,所以有一个极值点;当时,上单调递增,在上单调递减,所以没有极值点综上所述,当时,有个极值点;当时,没有极值点.(Ⅱ)由,即,可得,即当时,不等式恒成立,设,则设,则因为,所以,所以在上单调递增,所以,所以在上单调递减,在上单调递增,所以,所以所以的取值范围是.【点睛】对于利用导数研究不等式的恒成立问题的求解策略:1、通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,从而求出参数的取值范围;2、利用可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题3、根据恒成求解参数的取值时,一般涉及分类参数法,但压轴试题中很少碰到分离参数后构造的新函数能直接求出最值点的情况,通常要设出导数的零点,难度较大.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接,设与相交于点,连接MN,利用余弦定理可求得,,的长度,进而得到,又,由此可得平面,最后利用面面垂直的判定定理即可得证;(2)建立恰当空间直角坐标系,求出两个平面的法向量,然后利用向量法求解二面角的余弦值,从而即可得答案【小问1详解】证明:连接,设与相交于点,连接MN,平面,在平面内,平面平面,,,,在中,由余弦定理可得,,,又在中,,由余弦定理可得,,,故,又平面,在平面内,,又,平面,又平面,平面平面;【小问2详解】解:由(1)可知直线,,两两互相垂直,所以以点为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则,所以,,设平面的一个法向量为,则,可取;设平面的一个法向量为,则,可取,,平面与平面所成二面角的正弦值为21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据等腰三角形三线合一的性质得到、,即可得到平面,再根据,即可得证;(2)由面面垂直的性质得到平面,建立如图所示空间直角坐标系,设,即可得到点,,的坐标,最后利用空间向量法求出二面角的余弦值;小问1详解】证明:连接DE因为,且D为AC的中点,所以因为,且D为AC的

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