2023-2024学年江西省彭泽县一中高二数学第一学期期末学业水平测试模拟试题含解析_第1页
2023-2024学年江西省彭泽县一中高二数学第一学期期末学业水平测试模拟试题含解析_第2页
2023-2024学年江西省彭泽县一中高二数学第一学期期末学业水平测试模拟试题含解析_第3页
2023-2024学年江西省彭泽县一中高二数学第一学期期末学业水平测试模拟试题含解析_第4页
2023-2024学年江西省彭泽县一中高二数学第一学期期末学业水平测试模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2023-2024学年江西省彭泽县一中高二数学第一学期期末学业水平测试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.已知直线,若直线与垂直,则的倾斜角为()A. B.C. D.2.我国古代数学名著《算法统宗》是明代数学家程大位(1533-1606年)所著.该书中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”.其意思是:“一座7层塔共挂了381盏灯,且下一层灯数是上一层的2倍,则可得塔的最顶层共有灯几盏?”.若改为“求塔的最底层几盏灯?”,则最底层有()盏.A.192 B.128C.3 D.13.命题“,”的否定为()A., B.,C., D.,4.在等差数列中,若,则的值为()A. B.C. D.5.直线在y轴上的截距为()A. B.C. D.6.在等差数列{an}中,a1=2,a5=3a3,则a3等于()A.-2 B.0C.3 D.67.方程所表示的曲线为()A.射线 B.直线C.射线或直线 D.无法确定8.已知椭圆方程为,点在椭圆上,右焦点为F,过原点的直线与椭圆交于A,B两点,若,则椭圆的方程为()A. B.C. D.9.在正方体中,E,F分别为AB,CD的中点,则与平面所成的角的正弦值为()A. B.C. D.10.如图,是函数的部分图象,且关于直线对称,则()A. B.C. D.11.等比数列中,,则()A. B.C.2 D.412.已知数列的通项公式为,则“”是“数列为单调递增数列”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二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知空间向量,则向量在坐标平面上的投影向量是__________14.命题为假命题,则实数的取值范围为_____________.15.如图,在棱长为2的正方体中,点分别是棱的中点,是侧面正方形内一点(含边界),若平面,则线段长度的取值范围是__________16.已知函数,则函数在区间上的平均变化率为___________.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)已知圆O:与圆C:(1)在①,②这两个条件中任选一个,填在下面的横线上,并解答若______,判断这两个圆位置关系;(2)若,求直线被圆C截得的弦长注:若第(1)问选择两个条件分别作答,按第一个作答计分18.(12分)圆心为的圆经过点,,且圆心在上,(1)求圆的标准方程;(2)过点作直线交圆于且,求直线的方程.19.(12分)如图,AB是半圆O的直径,C是半圆上一点,M是PB的中点,平面ABC,且,,.(1)求证:平面PAC;(2)求三棱锥M—ABC体积.20.(12分)已知椭圆的离心率为,椭圆的上顶点到焦点的距离为.(1)求椭圆的方程;(2)若直线与椭圆相交于、两点(、不是左、右顶点),且以为直径的圆过椭圆的右顶点,求证:直线过定点.21.(12分)如图所示,、分别为椭圆的左、右焦点,A,B为两个顶点,已知椭圆C上的点到、两点的距离之和为4.(1)求a的值和椭圆C的方程;(2)过椭圆C的焦点作AB的平行线交椭圆于P,Q,求的面积22.(10分)已知函数,(1)讨论的单调性;(2)若时,对任意都有恒成立,求实数的最大值

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】由直线与垂直得到的斜率,再利用斜率与倾斜角的关系即可得到答案.【详解】因为直线与垂直,且,所以,解得,设的倾斜角为,,所以.故选:D2、A【解析】根据题意,转化为等比数列,利用通项公式和求和公式进行求解.【详解】设这个塔顶层有盏灯,则问题等价于一个首项为,公比为2的等比数列的前7项和为381,所以,解得,所以这个塔的最底层有盏灯.故选:A.3、A【解析】利用含有一个量词的命题的否定的定义求解.【详解】因为命题“,”是全称量词命题,所以其否定是存在量词命题,即为,,故选:A4、C【解析】利用等差数列性质可求得,由可求得结果.【详解】由等差数列性质知:,,解得:;又,.故选:C.5、D【解析】将代入直线方程求y值即可.【详解】令,则,得.所以直线在y轴上的截距为.故选:D6、A【解析】利用已知条件求得,由此求得.【详解】a1=2,a5=3a3,得a1+4d=3(a1+2d),即d=-a1=-2,所以a3=a1+2d=-2.故选:A.7、C【解析】将方程化为或,由此可得所求曲线.【详解】由得:或,即或,方程所表示的曲线为射线或直线.故选:C.8、A【解析】根据椭圆的性质可得,则椭圆方程可求.【详解】由点在椭圆上得,由椭圆的对称性可得,则,故椭圆方程为.故选:A.9、B【解析】作出线面角构造三角形直接求解,建立空间直角坐标系用向量法求解.【详解】设正方体棱长为2,、F分别为AB、CD的中点,由正方体性质知平面,所以平面平面,在平面作,则平面,因为,所以即为所求角,所以.故选:B10、C【解析】先根据条件确定为函数的极大值点,得到的值,再根据图像的单调性和导数几何意义得到和的正负即可判断.【详解】根据题意得,为函数部分函数的极大值点,所以,又因为函数在单调递增,由图像可知处切线斜率为锐角,根据导数的几何意义,所以,又因为函数在单调递增,由图像可知处切线斜率为钝角,根据导数的几何意义所以.即.故选:C.11、D【解析】利用等比数列的下标特点,即可得到结果.【详解】∵,∴,∴,∴.故选:D12、A【解析】根据充分条件和必要条件的定义,结合数列的单调性判断【详解】根据题意,已知数列的通项公式为,若数列为单调递增数列,则有(),所以,因为,所以,所以当时,数列为单调递增数列,而当数列为单调递增数列时,不一定成立,所以“”是“数列为单调递增数列”的充分而不必要条件,故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据投影向量的知识求得正确答案.【详解】空间向量在坐标平面上的投影向量是.故答案为:14、【解析】依据题意列出关于实数的不等式,即可求得实数的取值范围.【详解】命题为假命题,则为真命题则判别式,解之得故答案为:15、【解析】取的中点G,连接FG,BG,FB,由正方体的几何特征,易证平面AEC//平面BFG,再根据是侧面内一点(含边界),且平面,得到点P在线段BG上运动,然后在等腰中求解.【详解】如图所示:取的中点G,连接FG,BG,FB,在正方体中,易得又因为平面BFG,平面BFG,所以平面BFG,同理证得平面BFG,又因为,所以平面AEC//平面BFG,因为是侧面内一点(含边界),且平面,所以点P线段BG上运动,如图所示:在等腰中,作,且,所以,设点F到线段BG的距离为d,由等面积法得,解得,所以线段长度的取值范围是,故答案为:16、3【解析】根据平均变化率的定义即可计算.【详解】设,因,,所以.故答案为:3三、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)选①:外离;选②:相切;(2)【解析】(1)不论选①还是选②,都要首先算出两圆的圆心距,然后和两圆的半径之和或差进行比较即可;(2)根据点到直线的距离公式,先计算圆心到直线的距离,然后利用圆心距、半径、弦长的一半之间的关系求解.【小问1详解】选①圆O的圆心为,半径为l;圆C圆心为,半径为因为两圆的圆心距为,且两圆的半径之和为,所以两圆外离选②圆O的圆心为,半径为1.圆C的圆心为,半径为2因为两圆的圆心距为.且两圆的半径之和为,所以两圆外切【小问2详解】因为点C到直线的距离,所以直线被圆C截得的弦长为18、(1);(2)或.【解析】(1)求出线段的垂直平分线方程,求出此直线与已知直线的交点坐标即为圆心坐标,再求得半径后可得圆的标准方程;(2)检验直线斜率不存在时是否满足题意,在斜率存在时设方程为,求得圆心到直线的距离,由勾股定理得弦长,由弦长为8得参数,得直线方程【详解】(1)由已知,中点坐标为,垂直平分线方程为则由解得,所以圆心,因此半径所以圆的标准方程(2)由可得圆心到直线的距离当直线斜率不存在时,其方程为,当直线斜率存在时,设其方程为,则,解得,此时其方程为,所以直线方程为或.【点睛】方法点睛:本题考查求圆的标准方程,考查直线与圆相交弦长.求弦长方法是几何法:即求出圆心到弦所在直线距离,由勾股定理求得弦长.求直线方程时注意检验直线斜率不存在的情形19、(1)证明见解析(2)2【解析】(1)依题意可得,再由平面,得到,即可证明平面;(2)连接,可证,即可得到平面,为三棱锥的高,再根据锥体的体积公式计算可得;【详解】(1)证明:因为是半圆的直径,所以.因为平面,平面,所以,又因为平面,平面,且所以平面.(2)解:因为,,所以,.连接.因为、分别是,的中点,所以,.又平面.所以平面.因此为三棱锥的高.所以.【点睛】本题考查线面垂直的证明,锥体的体积的计算,属于中档题.20、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)根据已知条件求出、、的值,可得出椭圆的标准方程;(2)设、,将直线的方程与椭圆的方程联立,列出韦达定理,由已知可得出,利用平面向量数量积的坐标运算结合韦达定理可得出关于、所满足的等式,然后化简直线的方程,即可求得直线所过定点的坐标.【小问1详解】解:椭圆上顶点到焦点距离,又椭圆离心率为,故,,因此,椭圆方程为.【小问2详解】解:设、,由题意可知且,椭圆的右顶点为,则,,因为以为直径的圆过椭圆的右顶点,所以有,则,即,联立,,即,①由韦达定理得,,所以,,化简得,即或,均满足①式.当时,直线,恒过定点,舍去;当时,直线,恒过定点.综上所述,直线过定点.【点睛】方法点睛:求解直线过定点问题常用方法如下:(1)“特殊探路,一般证明”:即先通过特殊情况确定定点,再转化为有方向、有目的的一般性证明;(2)“一般推理,特殊求解”:即设出定点坐标,根据题设条件选择参数,建立一个直线系或曲线的方程,再根据参数的任意性得到一个关于定点坐标的方程组,以这个方程组的解为坐标的点即为所求点;(3)求证直线过定点,常利用直线的点斜式方程或截距式来证明.21、(1)a=2,(2)【解析】(1)由题意可得a=2,,求出,从而可求得椭圆方程,(2)由题意可求出的坐标,则可求出直线PQ的方程,然后将直线方程与椭圆方程联立,消去,利用根与系数的关系,求出的值,从而可求出的值【小问1详解】由椭圆定义可得2a=4,所以a=2,又因点在椭圆C上,所以,解得:,所以a的值为2,椭圆C的方程为【小问2详解】由椭圆的方程可得,,,所以,所以直线PQ的方程为,设,,由可得,所以,,所以,所

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论