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文档简介
2023-2024学年宁夏回族自治区吴忠市数学高二上期末教学质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.在等比数列中,若是函数的极值点,则的值是()A. B.C. D.2.已知,则“”是“直线与平行”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3.中,三边长之比为,则为()A.锐角三角形 B.直角三角形C.钝角三角形 D.不存在这样的三角形4.已知椭圆的两焦点分别为,,P为椭圆上一点,且,则的面积等于()A.6 B.C. D.5.若,则下列结论不正确的是()A. B.C. D.6.从0,2中选一个数字,从1,3,5中选两个数字,组成无重复数字的三位数,其中偶数的个数为()A.24 B.18C.12 D.67.圆与直线的位置关系是()A.相交 B.相切C.相离 D.不能确定8.下列说法正确的个数有()(ⅰ)命题“若,则”的否命题为:“若,则”;(ⅱ)“,”的否定为“,使得”;(ⅲ)命题“若,则有实根”为真命题;(ⅳ)命题“若,则”的否命题为真命题;A.1个 B.2个C.3个 D.4个9.命题“若,则”的逆命题、否命题、逆否命题中是真命题的个数为()A.0个 B.1个C.2个 D.3个10.瑞士著名数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心位于同一直线上,这条直线被后人称为三角形的“欧拉线”.若满足,顶点,且其“欧拉线”与圆相切,则:①.圆M上的点到原点的最大距离为②.圆M上存在三个点到直线的距离为③.若点在圆M上,则的最小值是④.若圆M与圆有公共点,则上述结论中正确的有()个A.1 B.2C.3 D.411.“”是直线与直线平行的()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12.已知、,直线,,且,则的最小值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.我国著名数学家华罗庚曾说过:“数缺形时少直观,形少数时难人微”.事实上,很多代数问题可以转化为几何问题加以解决,如:与相关的代数问题可以转化为点与点之间距离的几何问题.结合上述观点,可得方程的解是__________.14.已知点P在圆上,已知,,则的最小值为___________.15.设集合,把集合中的元素按从小到大依次排列,构成数列,求数列的前项和___16.方程()所表示的直线恒过定点________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)如图,在四棱锥中,底面是矩形,,,,,为的中点.(1)证明:平面;(2)求直线与平面所成角的正弦值.18.(12分)在平面直角坐标系中,设点,直线,点P在直线l上移动,R是线段PF与y轴的交点,也是PF的中点.,(1)求动点Q的轨迹的方程E;(2)过点F作两条互相垂直的曲线E的弦AB、CD,设AB、CD的中点分别为M,N.求直线MN过定点R的坐标19.(12分)已知函数,曲线在处的切线方程为.(Ⅰ)求实数,的值;(Ⅱ)求在区间上的最值.20.(12分)已知曲线:.(1)若曲线是双曲线,求的取值范围;(2)设,已知过曲线的右焦点,倾斜角为的直线交曲线于A,B两点,求.21.(12分)如图,在四棱锥中,底面,底面是边长为2的正方形,,F,G分别是,的中点(1)求证:平面;(2)求平面与平面的夹角的大小22.(10分)设二次函数.(1)若是函数的两个零点,且最小值为.①求证:;②当且仅当a在什么范围内时,函数在区间上存在最小值?(2)若任意实数t,在闭区间上总存在两实数m,n,使得成立,求实数a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、B【解析】根据导数的性质求出函数的极值点,再根据等比数列的性质进行求解即可.【详解】,当时,单调递增,当时,单调递减,当时,单调递增,所以是函数的极值点,因为,且所以,故选:B2、A【解析】首先由两直线平行的充要条件求出参数的取值,再根据充分条件、必要条件的定义判断即可;【详解】因为直线与平行,所以,解得或,所以“”是“直线与平行”的充分不必要条件.故选:A.3、C【解析】利用余弦定理可求得最大角的余弦值小于零,由此可知最大角为钝角.【详解】设三边分别为,,,中的最大角为,,为钝角,为钝角三角形.故选:C.4、B【解析】根据椭圆定义和余弦定理解得,结合三解形面积公式即可求解【详解】由与是椭圆上一点,∴,两边平方可得,即,由于,,∴根据余弦定理可得,综上可解得,∴的面积等于,故选:B5、B【解析】由得出,再利用不等式的基本性质和基本不等式来判断各选项中不等式的正误.【详解】,,,,A选项正确;,B选项错误;由基本不等式可得,当且仅当时等号成立,,则等号不成立,所以,C选项正确;,,D选项正确.故选:B.【点睛】本题考查不等式正误的判断,涉及不等式的基本性质和基本不等式,考查推理能力,属于基础题.6、C【解析】根据题意,结合计数原理中的分步计算,以及排列组合公式,即可求解.【详解】根据题意,要使组成无重复数字的三位数为偶数,则从0,2中选一个数字为个位数,有种可能,从1,3,5中选两个数字为十位数和百位数,有种可能,故这个无重复数字的三位数为偶数的个数为.故选:C.7、B【解析】用圆心到直线的距离与半径的大小判断【详解】解:圆的圆心到直线的距离,等于圆的半径,所以圆与直线相切,故选:B8、B【解析】根据四种命题的结构特征可判断(ⅰ)(ⅳ)的正误,根据全称命题的否定形式可判断(ⅱ)的正误,根据判别式的正误可判断(ⅲ)的正误.【详解】命题“若,则”的否命题”为“若,则”,故(ⅰ)错误.“,”的否定为“,使得”,故(ⅱ)正确,当时,,故有实根,故(ⅲ)正确,“若,则”的否命题为“若,则”,取,则,故命题若,则为假命题,故(ⅳ)错误.故选:B9、B【解析】先判断出原命题和逆命题的真假,进而根据互为逆否的两个命题同真或同假最终得到答案.【详解】“若a=0,则ab=0”,命题为真,则其逆否命题也为真;逆命题为:“若ab=0,则a=0”,显然a=1,b=0时满足ab=0,但a≠0,即逆命题为假,则否命题也为假.故选:B.10、A【解析】由题意求出的垂直平分线可得△的欧拉线,再由圆心到直线的距离求得,得到圆的方程,求出圆心到原点的距离,加上半径判断A;求出圆心到直线的距离判断B;再由的几何意义,即圆上的点与定点连线的斜率判断C;由两个圆有公共点可得圆心距与两个半径之间的关系,求得的取值范围判断D【详解】由题意,△的欧拉线即的垂直平分线,,,的中点坐标为,,则的垂直平分线方程为,即由“欧拉线”与圆相切,到直线的距离,,则圆的方程为:,圆心到原点的距离为,则圆上的点到原点的最大距离为,故①错误;圆心到直线的距离为,圆上存在三个点到直线的距离为,故②正确;的几何意义:圆上的点与定点连线的斜率,设过与圆相切的直线方程为,即,由,解得,的最小值是,故③错误;的圆心坐标,半径为,圆的的圆心坐标为,半径为,要使圆与圆有公共点,则圆心距的范围为,,,解得,故④错误故选:A11、C【解析】先根据直线平行的充要条件求出a,然后可得.【详解】若,则,,显然平行;若直线,则且,即.故“”是直线与直线平行的充要条件.故选:C12、D【解析】先由,可得,变形得,所以,化简后利用基本不等式求解即可【详解】因为、,直线,,且,所以,即,所以,所以,所以,当且仅当,即时,取等号,所以的最小值为,故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据题意,列方程计算即可【详解】因为,所以,可转化为点到点和点的距离之和为,所以点在椭圆上,则,解得.故答案为:14、【解析】推导出极化恒等式,即,结合最小值为,求出最小值.【详解】由题意,取线段AB中点,则,,两式分别平方得:①,②,①-②得:,因为圆心到距离为,所以最小值为,又,故最小值为:.故答案为:15、【解析】由等差数列和等比数列的通项公式,可得,由不在集合中,在集合中,也在集合中,推得不在数列的前50项内,则数列的前50项中包括的前48项和数列中的3和27,结合等差数列的求和公式,即可求解.【详解】由题意,集合构成数列是首项为1,公差为4的等差数列,集合构成数列是首项为1,公比为3的等比数列,可得,又由不在集合中,在集合中,也在集合中,因为,解得,此时,所以不在数列的前50项内,则数列的前50项的和为.故答案为:.16、【解析】将方程化为,令得系数等于0,即可得到答案.【详解】方程可化为,由,得,所以方程()所表示的直线恒过定点.故答案为:.【点睛】本题考查了直线恒过定点问题,属于基础题.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)由可得,再结合和线面垂直的判定定理可得平面,则,再由可得平面.(2)以为原点,,,为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系如图所示,利用空间向量求解即可【详解】(1)证明:∵为矩形,且,∴.又∵,.∴,.又∵,,∴平面.∵平面,∴又∵,,∴平面.(2)解:以为原点,,,为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系如图所示:则,,,,,∴,,设平面法向量则,即∴,∴∴直线与所成角的正弦值为.18、(1)(2)【解析】(1)由图中的几何关系可知,故可知动点Q的轨迹E是以F为焦点,l为准线的抛物线,但不能和原点重合,即可直接写出抛物线的方程;(2)设出直线AB的方程,把点、的坐标代入抛物线方程,两式作差后,再利用中点坐标公式求出点M的坐标,同理求出点的坐标,即可求出直线MN的方程,最后可求出直线MN过哪一定点.【小问1详解】∵直线的方程为,点R是线段FP的中点且,∴RQ是线段FP的垂直平分线,∵,∴是点Q到直线l的距离,∵点Q在线段FP的垂直平分线,∴,则动点Q的轨迹E是以F为焦点,l为准线的抛物线,但不能和原点重合,即动点Q轨迹的方程为.【小问2详解】设,,由题意直线AB斜率存在且不为0,设直线AB的方程为,由已知得,两式作差可得,即,则,代入可得,即点M的坐标为,同理设,,直线的方程为,由已知得,两式作差可得,即,则,代入可得,即点的坐标为,则直线MN的斜率为,即方程为,整理得,故直线MN恒过定点.19、(Ⅰ)最大值为,最小值为.(Ⅱ)最大值为,最小值为.【解析】(Ⅰ)切点在函数上,也在切线方程为上,得到一个式子,切线的斜率等于曲线在的导数,得到另外一个式子,联立可求实数,的值;(Ⅱ)函数在闭区间的最值在极值点或者端点处取得,通过比较大小可得最大值和最小值.【详解】解:(Ⅰ),∵曲线在处的切线方程为,∴解得,.(Ⅱ)由(Ⅰ)知,,则,令,解得,∴在上单调递减,在上单调递增,又,,,∴在区间上的最大值为,最小值为.【点睛】本题主要考查导函数与切线方程的关系以及利用导函数求最值的问题.20、(1)(2)【解析】(1)利用双曲线的标准方程直接列不等式组,即可求解;(2)先求出直线l的方程为:,利用“设而不求法”和弦长公式求弦长.【小问1详解】要使曲线:为双曲线,只需,解得:,即的取值范围.【小问2详解】当m=0时,曲线C的方程为,可得,所以右焦点,由题意可得直线l的方程为:.设,联立整理可得:,可得:所以弦长,所以21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)取中点连接,连接,证得四边形为平行四边形,,再证面,即可得到证明结果;(2)建立空间坐标系,求面和面的法向量,即可得到两个面的二面角的余弦值,进而得到二面角大小.【小问1详解】如上图,取中点连接,连接,均为线段中点,且,又G是的中点,且且四边形为平行四边形为等腰直角三角形,为斜边中点,面,面面又面.【小问2详解】建立如图坐标系,设面的法向量为设面的法向量为两个法向量的夹角余弦值为:,由图知两个面的二面角为钝角,故夹角为.22、(1)①证明见解析;②(2)【解析】(1)①根据二次函数的性质和一元二次方程的求根公式,求得,即可证得;②由①知,区间,根据二次函数的
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