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文档简介
2023-2024学年黄冈中学数学高二上期末检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知双曲线的两个顶点分别为A、B,点P为双曲线上除A、B外任意一点,且点P与点A、B连线的斜率为,若,则双曲线的离心率为()A. B.C.2 D.32.已知直线与圆交于两点,过分别作的垂线与轴交于两点,则A.2 B.3C. D.43.抛物线的焦点为F,点为该抛物线上的动点,点A是抛物线的准线与坐标轴的交点,则的最大值是()A.2 B.C. D.4.如图所示,用3种不同的颜色涂入图中的矩形A,B,C中,要求相邻的矩形不能使用同一种颜色,则不同的涂法有()ABCA.3种 B.6种C.12种 D.27种5.我国古代铜钱蕴含了“外圆内方”“天地合一”的思想.现有一铜钱如图,其中圆的半径为r,正方形的边长为,若在圆内随即取点,取自阴影部分的概率是p,则圆周率的值为()A. B.C. D.6.如图,在四面体中,,,,,为线段的中点,则等于()A B.C. D.7.已知函数在处有极小值,则c的值为()A.2 B.4C.6 D.2或68.椭圆以坐标轴为对称轴,经过点,且长轴长是短轴长的倍,则椭圆的标准方程为()A. B.C.或 D.或9.已知三个观测点,在的正北方向,相距,在的正东方向,相距.在某次爆炸点定位测试中,两个观测点同时听到爆炸声,观测点晚听到,已知声速为,则爆炸点与观测点的距离是()A. B.C. D.10.如图,和分别是双曲线的两个焦点,和是以为圆心,以为半径的圆与该双曲线左支的两个交点,且是等边三角形,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.11.点是正方体的底面内(包括边界)的动点.给出下列三个结论:①满足的点有且只有个;②满足的点有且只有个;③满足平面的点的轨迹是线段.则上述结论正确的个数是()A. B.C. D.12.《张邱建算经》记载:今有女子不善织布,逐日织布同数递减,初日织五尺,末一日织一尺,计织三十日,问第11日到第20日这10日共织布()A.30尺 B.40尺C.6尺 D.60尺二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.定义离心率是的椭圆为“黄金椭圆”.已知椭圆是“黄金椭圆”,则_________.若“黄金椭圆”两个焦点分别为、,P为椭圆C上的异于顶点的任意一点,点M是的内心,连接并延长交于点N,则________.14.过双曲线的右焦点作一条与其渐近线平行的直线,交于点.若点的横坐标为,则的离心率为.15.已知为抛物线的焦点,为抛物线上的任意一点,点,则的最小值为______.16.曲线在处的切线斜率为___________.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)已知三角形内角所对的边分别为,且C为钝角.(1)求cosA;(2)若,,求三角形的面积.18.(12分)如图,在四棱锥中,底面,,,,,为上一点,且.请用空间向量知识解答下列问题:(1)求证:平面;(2)求平面与平面夹角的大小.19.(12分)设椭圆:()的离心率为,椭圆上一点到左右两个焦点、的距离之和是4.(1)求椭圆的方程;(2)已知过的直线与椭圆交于、两点,且两点与左右顶点不重合,若,求四边形面积的最大值.20.(12分)如图,点是曲线上的动点(点在轴左侧),以点为顶点作等腰梯形,使点在此曲线上,点在轴上.设,等腰梯的面积为.(1)写出函数的解析式,并求出函数的定义域;(2)当为何值时,等腰梯形的面积最大?求出最大面积.21.(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22.(10分)已知抛物线的准线方程是.(Ⅰ)求抛物线方程;(Ⅱ)设直线与抛物线相交于,两点,为坐标原点,证明:.
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】根据题意设设,根据题意得到,进而求得离心率【详解】根据题意得到设,因为,所以,所以,则故选:C.2、D【解析】由题意,圆心到直线的距离,∴,∵直线∴直线的倾斜角为,∵过分别作的垂线与轴交于两点,∴,故选D.3、B【解析】设直线的倾斜角为,设垂直于准线于,由抛物线的性质可得,则,当直线PA与抛物线相切时,最小,取得最大值,设出直线方程得到直线和抛物线相切时的点P的坐标,然后进行计算得到结果.【详解】设直线的倾斜角为,设垂直于准线于,由抛物线的性质可得,所以则,当最小时,则值最大,所以当直线PA与抛物线相切时,θ最大,即最小,由题意可得,设切线PA的方程为:,,整理可得,,可得,将代入,可得,所以,即P的横坐标为1,即P的坐标,所以,,所以的最大值为:,故选:B【点睛】关键点睛:本题主要考查了抛物线的简单性质.解题的关键是利用了抛物线的定义.一般和抛物线有关的小题,很多时可以应用结论来处理的;平时练习时应多注意抛物线的结论的总结和应用.尤其和焦半径联系的题目,一般都和定义有关,实现点点距和点线距的转化4、C【解析】根据给定信息,按用色多少分成两类,再分类计算作答.【详解】计算不同的涂色方法数有两类办法:用3种颜色,每个矩形涂一种颜色,有种方法,用2色,矩形A,C涂同色,有种方法,由分类加法计数原理得(种),所以不同的涂法有12种.故选:C5、B【解析】根据圆和正方形的面积公式结合几何概型概率公式求解即可.【详解】由可得故选:B6、D【解析】根据空间向量的线性运算求解【详解】由已知,故选:D7、A【解析】根据求出c,进而得到函数的单调性,然后根据极小值的定义判断答案.【详解】由题意,,则,所以或.若c=2,则,时,,单调递增,时,,单调递减,时,,单调递增.函数在处有极小值,满足题意;若c=6,则,函数R上单调递增,不合题意.综上:c=2.故选:A.8、C【解析】分情况讨论焦点所在位置及椭圆方程.【详解】当椭圆的焦点在轴上时,由题意过点,故,,椭圆方程为,当椭圆焦点在轴上时,,,椭圆方程为,故选:C.9、D【解析】根据题意作出示意图,然后结合余弦定理解三角形即可求出结果.【详解】设爆炸点为,由于两个观测点同时听到爆炸声,则点位于的垂直平分线上,又在的正东方向且观测点晚听到,则点位于的左侧,,,,设,则,解得,则爆炸点与观测点的距离为,故选:D.10、D【解析】解:,设F1F2=2c,∵△F2AB是等边三角形,∴∠AF1F2==30°,∴AF1=c,AF2=c,∴a=(c-c)2,e=2c(c-c)=+1,故选D11、C【解析】对于①,根据线线平行的性质可知点即为点,因此可判断①正确;对于②,根据线面垂直的判定可知平面,,由此可判定的位置,进而判定②的正误;对于③,根据面面平行可判定平面平面,因此可判断此时一定落在上,由此可判断③的正误.【详解】如图:对于①,在正方体中,,若异于,则过点至少有两条直线和平行,这是不可能的,因此底面内(包括边界)满足的点有且只有个,即为点,故①正确;对于②,正方体中,平面,平面,所以,又,所以,而,平面,故平面,因此和垂直的直线一定落在平面内,由是平面上的动点可知,一定落在上,这样的点有无数多个,故②错误;对于③,,平面,则平面,同理平面,而,所以平面平面,而平面,所以一定落在平面上,由是平面上的动点可知,此时一定落在上,即点的轨迹是线段,故③正确,故选:C.12、A【解析】由题意可知,每日的织布数构成等差数列,由等差数列的求和公式得解.【详解】由题女子织布数成等差数列,设第日织布为,有,所以,故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.②.【解析】第一空,直接套入“黄金椭圆”新定义即可,第二空,从内切圆入手,找到等量关系,进而得到,求解即可【详解】由题,,所以如图,连接,设内切圆半径为,则,即,∴,∴,∴∴,∴故答案为:;【点睛】本题从新定义出发,第一空直接套用定义可得答案,第二空升华,需要在理解新定义的基础上,借助内切圆的相关公式求解,层层递进,是一道好题.关键点在于找到“”这一关系14、【解析】双曲线的右焦点为.不妨设所作直线与双曲线的渐近线平行,其方程为,代入求得点的横坐标为,由,得,解之得,(舍去,因为离心率),故双曲线的离心率为.考点:1.双曲线的几何性质;2.直线方程.15、【解析】由抛物线的几何性质知:,由图知为的最小值,求长度即可.【详解】点是抛物线的焦点,其准线方程为,作于,作于,∴,当且仅当为与抛物线的交点时取得等号,∴的最小值为.故答案为:.16、##【解析】首先求得的导数,由导数的几何意义可得切线的斜率.【详解】因为函数的导数为,所以可得在处的切线斜率,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)(2)【解析】(1)由正弦定理边化角,可求得角的正弦,由同角关系结合条件可得答案.(2)由(1),由余弦定理,求出边的长,进一步求得面积【小问1详解】因为,由正弦定理得因为,所以.因为角为钝角,所以角为锐角,所以小问2详解】由(1),由余弦定理,得,所以,解得或,不合题意舍去,故的面积为=18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)以为原点,、、分别为轴、轴、轴建立空间直角坐标系,证明出,,结合线面垂直的判定定理可证得结论成立;(2)利用空间向量法可求得平面与平面夹角的大小.【小问1详解】证明:底面,,故以为原点,、、分别为轴、轴、轴建立如图所示的空间直角坐标系,则、、、、、,所以,,,,则,,即,,又,所以,平面.【小问2详解】解:知,,,设平面的法向量为,则,,即,令,可得,设平面的法向量为,由,,即,令,可得,,因此,平面与平面夹角的大小为.19、(1);(2)6.【解析】(1)本小题根据题意先求,,,再求椭圆的标准方程;(2)本小题先设过的直线的方程,再根据题意表示出四边形的面积,最后求最值即可.【详解】解:(1)∵椭圆上一点到左右两个焦点、的距离之和是4,∴即,∵,∴,又∵,∴.∴椭圆的标准方程为;(2)设点、的坐标为,,因为直线过点,所以可设直线方程为,联立方程,消去可得:,化简整理得,其中,所以,,因为,所以四边形是平行四边形,设平面四边形的面积为,则,设,则(),所以,因为,所以,,所以四边形面积的最大值为6.【点睛】本题考查椭圆的标准方程,相交弦等问题,是偏难题.20、(1);(2)当时取到最大值,【解析】(1)设点,则根据题意得,,故;(2)令,研究函数的单调性,进而得的最值,进而得的最大值.【详解】解:(1)根据题意,设点,由是曲线上的动点得:,由于椭圆与轴交点为,故,所以即:(2)结合(1),对两边平方得:,令,则,所以当时,,当时,,所以在区间单调递增,在上单调递减,所以在处取到最大值,,所以当时,取到最大值,.【点睛】本题考查利用导数研究实际问题,考查数学应用能力与计算能力,是中档题.21、(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
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