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文档简介
2023-2024学年湖南省张家界市慈利县数学高二上期末质量检测模拟试题注意事项: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.等差数列x,,,…的第四项为()A.5 B.6C.7 D.82.各项均为正数的等比数列的前项和为,若,,则()A. B.C. D.3.焦点为的抛物线标准方程是()A. B.C. D.4.已知f(x)是定义在R上的偶函数,当时,,且f(-1)=0,则不等式的解集是()A. B.C. D.5.下列命题中,正确的是()A.若a>b,c>d,则ac>bd B.若ac>bc,则a<bC.若a>b,c>d,则a﹣c>b﹣d D.若,则a<b6.如图,在棱长为的正方体中,为线段的中点,为线段的中点,则直线到直线的距离为()A. B.C. D.7.设各项均为正项的数列满足,,若,且数列的前项和为,则()A. B.C.5 D.68.已知向量,,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件9.下列说法错误的是()A.命题“,”的否定是“,”B.若“”是“或”的充分不必要条件,则实数m的最大值为2021C.“”是“函数在内有零点”的必要不充分条件D.已知,且,则的最小值为910.与直线平行,且经过点(2,3)的直线的方程为()A. B.C. D.11.已知,表示两条不同的直线,表示平面.下列说法正确的是A.若,,则B.若,,则C.若,,则D.若,,则12.曲线与曲线的A.长轴长相等 B.短轴长相等C.离心率相等 D.焦距相等二、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.已知正三棱台上、下底面边长分别为1和2,高为1,则这个正三棱台的体积为______.15.直线被圆截得的弦长为_______16.如图,在等腰直角中,,为半圆弧上异于,的动点,当半圆弧绕旋转的过程中,有下列判断:①存在点,使得;②存在点,使得;③四面体的体积既有最大值又有最小值:④若二面角为直二面角,则直线与平面所成角的最大值为45°.其中正确的是______(请填上所有你认为正确的结果的序号).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)求下列函数的导数:(1);(2).18.(12分)在直角坐标系中,以坐标原点O为圆心的圆与直线相切.(1)求圆O的方程;(2)设圆O交x轴于A,B两点,点P在圆O内,且是、的等比中项,求的取值范围.19.(12分)长方体中,,点分别在上,且.(1)求证:平面;(2)求平面与平面所成角的余弦值.20.(12分)(1)某校运动会上甲、乙、丙、丁四名同学在100m、400m、800m三个项目中选择,每人报一项,共有多少种报名方法?(2)若甲、乙、丙、丁四名同学选报100m、400m、800m三个项目,每项均有一人报名,且每人至多报一项,共有多少种报名方法?(3)若甲、乙、丙、丁名同学争夺100m、400m、800m三项冠军,共有多少种可能的结果?21.(12分)(1)解不等式;(2)若关于x的不等式解集为R,求实数k的取值范围.22.(10分)如图,在长方体中,底面是边长为1的正方形,侧棱长为2,且动点P在线段AC上运动(1)若Q为的中点,求点Q到平面的距离;(2)设直线与平面所成角为,求的取值范围
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、A【解析】根据等差数列的定义求出x,求出公差,即可求出第四项.【详解】由题可知,等差数列公差d=(x+2)-x=2,故3x+6=x+2+2,故x=-1,故第四项为-1+(4-1)×2=5.故选:A.2、D【解析】根据等比数列性质可知,,,成等比数列,由等比中项特点可构造方程求得,由等比数列通项公式可求得,进而得到结果.【详解】由等比数列的性质可得:,,,成等比数列,则,即,解得:,,,解得:.故选:D.3、D【解析】设抛物线的方程为,根据题意,得到,即可求解.【详解】由题意,设抛物线的方程为,因为抛物线的焦点为,可得,解得,所以抛物线的方程为.故选:D.4、D【解析】根据题意可知,当时,,即函数在上单调递增,再结合函数f(x)的奇偶性得到函数的奇偶性,并根据奇偶性得到单调性,进而解得答案.【详解】由题意,当时,,则函数在上单调递增,而f(x)是定义在R上的偶函数,容易判断是定义在上的奇函数,于是在上单调递增,而f(-1)=0,则.于是当时,.故选:D.5、D【解析】运用不等式性质,结合特殊值法,对选项注逐一判断正误即可.【详解】选项A中,若,时,则成立,否则,若,则,显然错误,故选项A错误;选项B中,若,,则能推出,否则,若,则,显然错误,故选项B错误;选项C中,若,则,显然错误,故选项C错误;选项D中,若,显然,由不等式性质知不等式两边同乘以一个正数,不等式不变号,即.故选:D6、C【解析】连接,,,,在平面中,作,为垂足,将两平行线的距离转化成点到直线的距离,结合余弦定理即同角三角函数基本关系,求得,因此可得,进而可得直线到直线的距离;【详解】解:如图,连接,,,,在平面中,作,为垂足,因为,分别为,的中点,因为,,所以,所以,同理,所以四边形是平行四边形,所以,所以即为直线到直线的距离,在三角形中,由余弦定理得因为,所以是锐角,所以,在直角三角形中,,故直线到直线的距离为;故选:C7、D【解析】由利用因式分解可得,即可判断出数列是以为首项,为公差的等差数列,从而得到数列,数列的通项公式,进而求出【详解】等价于,而,所以,即可知数列是以为首项,为公差的等差数列,即有,所以,故故选:D8、A【解析】根据平面向量垂直的性质,结合平面向量数量积的坐标表示公式、充分性、必要性的定义进行求解判断即可.详解】当时,有,显然由,但是由不一定能推出,故选:A9、C【解析】对于A:用存在量词否定全称命题,直接判断;对于B:根据充分不必要条件直接判断;对于C:判断出“”是“函数在内有零点”的充分不必要条件,即可判断;对于D:利用基本不等式求最值.【详解】对于A:用存在量词否定全称命题,所以命题“,”的否定是“,”.故A正确;对于B:若“”是“或”的充分不必要条件,所以,即实数m的最大值为2021.故B正确;对于C:“函数在内有零点”,则,解得:或,所以“”是“函数在内有零点”的充分不必要条件.故C错误;对于D:已知,且,所以(当且仅当,即时取等号)故D正确.故选:C10、C【解析】由直线平行及直线所过的点,应用点斜式写出直线方程即可.【详解】与直线平行,且经过点(2,3)的直线的方程为,整理得故选:C11、B【解析】A.运用线面平行的性质,结合线线的位置关系,即可判断;B.运用线面垂直的性质,即可判断;C.运用线面垂直的性质,结合线线垂直和线面平行的位置即可判断;D.运用线面平行的性质和线面垂直的判定,即可判断【详解】A.若m∥α,n∥α,则m,n相交或平行或异面,故A错;B.若m⊥α,,由线面垂直的性质定理可知,故B正确;C.若m⊥α,m⊥n,则n∥α或n⊂α,故C错;D.若m∥α,m⊥n,则n∥α或n⊂α或n⊥α,故D错故选B【点睛】本题考查空间直线与平面的位置关系,考查直线与平面的平行、垂直的判断与性质,记熟定理是解题的关键,注意观察空间的直线与平面的模型12、D【解析】分别求出两椭圆的长轴长、短轴长、离心率、焦距,即可判断【详解】解:曲线表示焦点在轴上,长轴长10,短轴长为6,离心率为,焦距为8曲线表示焦点在轴上,长轴长为,短轴长为,离心率为,焦距为8对照选项,则正确故选:【点睛】本题考查椭圆的方程和性质,考查运算能力,属于基础题二、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】先计算两个底面的面积,再由体积公式计算即可.【详解】上底面的面积为,下底面的面积为,则这个正三棱台的体积为.故答案为:15、【解析】求出圆心到直线的距离,结合半径,利用勾股定理可得答案.【详解】的圆心坐标为,,圆心到直线的距离,则直线被圆截得的弦长为:故答案为:16、①②④【解析】①当D为中点,且A,B,C,D四点共面时,可证得四边形ABCD为正方形即可判断①;②当D在平面ABC内的射影E在线段BC上(不含端点)时,可知平面ABC,可证得平面CDB,即可判断②;③,研究临界值即可判断③;④二面角D-AC-B为直二面角,且D为中点时,直线DB与平面ABC所成角的最大,作图分析验证可判断④.【详解】①当D为中点,且A,B,C,D四点共面时,连结BD,交AC于,则为AC中点,此时,且,所以四边形ABCD为正方形,所以AB//CD,故①正确;②当D在平面ABC内的射影E在线段BC上(不含端点)时,此时有:平面ABC,,又因为,所以平面CDB,所以,故②正确;③,当平面平面ABC,且D为中点时,h有最大值;当A,B,C,D四点共面时h有最小值0,此时为平面图形,不是立体图形,故四面体D-ABC无最小值,故③错误.④二面角D-AC-B为直二面角,且D为中点时,直线DB与平面ABC所成角的最大,取AC中点O,连结DO,BO,则,AC=平面平面ACD,平面平面ACD,所以平面ABC,所以为直线DB与平面ABC所成角,设,则,,所以为等腰直角三角形,所以,直线与平面所成角的最大值为45°,故④正确.故答案为:①②④.三、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).【解析】(1)根据导数的加法运算法则,结合常见函数的导数进行求解即可;(2)根据导数的加法和乘法的运算法则,结合常见函数的导数进行求解即可.【小问1详解】;【小问2详解】.18、(1);(2).【解析】(1)根据题意设出圆方程,结合该圆与直线相切,求得半径,则问题得解;(2)设出点的坐标为,根据题意,求得的等量关系,再构造关于的函数关系,求得函数值域即可.【小问1详解】根据题意,设的方程为,又该圆与直线相切,故可得,则圆的方程为.【小问2详解】对圆:,令,则,不妨设,则,设点,因为点在圆内,故;因为是、的等比中项,故可得:,则,整理得;由可得,解得,则.故答案为:.19、(1)证明见解析.(2)【解析】(1)根据线面垂直的性质和判定可得证;(2)以为坐标原点,分以所在直线为轴建立如图所示的空间直角坐标系,由面面角的空间向量求解方法可得答案.【小问1详解】证明:长方体中,平面,又平面,又平面,又平面同理可证,而平面,平面【小问2详解】解:以为坐标原点,分以所在直线为轴建立如图所示的空间直角坐标系.从而,,,由(1)知,为平面的一个法向量,设平面的法向量为,则,,则,从而,令,则,得平面的一个法向量为由图示得平面与平面所成的角为锐角,平面与平面所成的角的余弦值为20、(1)81种;(2)24种;(3)64种【解析】(1)利用分步计数原理可求报名方法总数.(2)利用分步计数原理可求报名方法总数.(3)利用分步计数原理可求报名方法总数.【详解】(1)要完成的是“4名同学每人从三个项目中选一项报名”这件事,因为每人必报一项,4人都报完才算完成,所以按人分步,且分为四步,又每人可在三项中选一项,选法为3种,所以共有(种)报名方法(2)每项限报一人,且每人至多报一项,因此100m项目有4种选法,400m项目有3种选法,800m项目只有2种选法.根据分步乘法计数原理,可得不同的报名方法有(种)(3)要完成的是“三个项目冠军的获取”这件事,因为每项冠军只能有一人获得,三项冠军都有得主,这件事才算完成,所以应以“确定三项冠军得主”为线索进行分步,而每项冠军的得主有4种可能结果,所以共有(种)可能的结果21、(1);(2).【解析】(1)直接求解不含参数的一元二次不等式即可;(2)分与两种情况进行讨论即可求出结果.【详解】(1)不等式可化为,解集为(2)若的解集为R,当时,的解集为,不合
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