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文档简介
2023-2024学年新疆维吾尔自治区生产建设兵团第七师高级中学高二数学第一学期期末检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.已知命题,命题,,则下列命题中为真命题的是A. B.C. D.2.如图给出的是一道典型的数学无字证明问题:各矩形块中填写的数字构成一个无穷数列,所有数字之和等于1.按照图示规律,有同学提出了以下结论,其中正确的是()A.由大到小的第八个矩形块中应填写的数字为B.前七个矩形块中所填写的数字之和等于C.矩形块中所填数字构成的是以1为首项,为公比的等比数列D.按照这个规律继续下去,第n-1个矩形块中所填数字是3.蟋蟀鸣叫可以说是大自然优美、和谐的音乐,殊不知蟋蟀鸣叫的频率(每分钟鸣叫的次数)与气温(单位:℃)存在着较强的线性相关关系.某地观测人员根据如表的观测数据,建立了关于的线性回归方程,则下列说法不正确的是()(次数/分钟)2030405060(℃)2527.52932.536A.的值是20B.变量,呈正相关关系C.若的值增加1,则的值约增加0.25D.当蟋蟀52次/分鸣叫时,该地当时的气温预报值为33.5℃4.已知椭圆:的离心率为,则实数()A. B.C. D.5.在平面几何中,将完全覆盖某平面图形且直径最小的圆,称为该平面图形的最小覆盖圆.如线段的最小覆盖圆就是以该线段为直径的圆,锐角三角形的最小覆盖圆就是该三角形的外接圆.若,,,则的最小覆盖圆的半径为()A. B.C. D.6.下列各式正确的是()A. B.C. D.7.若正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为1,则直线A1C1到平面ACD1的距离为()A.1 B.C. D.8.等比数列满足,,则()A.11 B.C.9 D.9.对于圆上任意一点的值与x,y无关,有下列结论:①当时,r有最大值1;②在r取最大值时,则点的轨迹是一条直线;③当时,则.其中正确的个数是()A.3 B.2C.1 D.010.数学中的数形结合也可以组成世间万物的绚丽画面,-些优美的曲线是数学形象美、对称美、和谐美的产物.曲线C:为四叶玫瑰线.①方程(xy<0)表示的曲线在第二和第四象限;②曲线C上任一点到坐标原点0的距离都不超过2;③曲线C构成的四叶玫瑰线面积大于4π;④曲线C上有5个整点(横、纵坐标均为整数的点).则上述结论中正确的个数是()A.1 B.2C.3 D.411.从椭圆的一个焦点发出的光线,经过椭圆反射后,反射光线经过椭圆的另一个焦点;从双曲线的一个焦点发出的光线,经过双曲线反射后,反射光线的反向延长线经过双曲线的另一个焦点.如图①,一个光学装置由有公共焦点的椭圆与双曲线构成,现一光线从左焦点发出,依次经与反射,又回到了点,历时秒;若将装置中的去掉,如图②,此光线从点发出,经两次反射后又回到了点,历时秒;若,则的长轴长与的实轴长之比为()A. B.C. D.12.若数列对任意满足,下面选项中关于数列的说法正确的是()A.一定是等差数列B.一定是等比数列C.可以既是等差数列又是等比数列D.可以既不是等差数列又不是等比数列二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知曲线,则曲线在点处的切线方程为______14.年月我国成功发射了第一颗人造地球卫星“东方红一号”,这颗卫星的运行轨道是以地心(地球的中心)为一个焦点的椭圆.已知卫星的近地点(离地面最近的点)距地面的高度约为,远地点(离地面最远的点)距地面的高度约为,且地心、近地点、远地点三点在同一直线上,地球半径约为,则卫星运行轨道是上任意两点间的距离的最大值为___________15.记为等差数列的前n项和.若,则_________.16.已知向量,,若向量与向量平行,则实数______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)四棱锥中,平面,四边形为平行四边形,(1)若为中点,求证平面;(2)若,求面与面的夹角的余弦值.18.(12分)已知函数.(1)讨论的单调性;(2)若,当时,恒成立,求实数的取值范围.19.(12分)已知抛物线的顶点为原点,焦点F在x轴的正半轴,F到直线的距离为.点为此抛物线上的一点,.直线l与抛物线交于异于N的两点A,B,且.(1)求抛物线方程和N点坐标;(2)求证:直线AB过定点,并求该定点坐标.20.(12分)已知椭圆的右焦点为,且经过点.(1)求椭圆的标准方程;(2)设椭圆的左顶点为,过点的直线(与轴不重合)交椭圆于两点,直线交直线于点,若直线上存在另一点,使.求证:三点共线.21.(12分)如图,四棱锥P-ABCD中,PA平面ABCD,,∠BAD=120o,AB=AD=2,点M在线段PD上,且DM=2MP,平面(1)求证:平面MAC平面PAD;(2)若PA=6,求平面PAB和平面MAC所成锐二面角的余弦值22.(10分)如图,菱形的边长为4,,矩形的面积为8,且平面平面(1)证明:;(2)求C到平面的距离.
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】命题是假命题,命题是真命题,根据复合命题的真值表可判断真假.【详解】因为,故命题是假命题,又命题是真命题,故为假,为假,为假,为真命题,故选D.【点睛】复合命题的真假判断有如下规律:(1)或:一真比真,全假才假;(2)且:全真才真,一假比假;(3):真假相反.2、B【解析】根据题意可得矩形块中的数字从大到小形成等比数列,根据等比数列的通项公式可求.【详解】设每个矩形块中的数字从大到小形成数列,则可得是首项为,公比为的等比数列,,所以由大到小的第八个矩形块中应填写的数字为,故A错误;前七个矩形块中所填写的数字之和等于,故B正确;矩形块中所填数字构成的是以为首项,为公比的等比数列,故C错误;按照这个规律继续下去,第个矩形块中所填数字是,故D错误.故选:B.3、D【解析】根据样本中心过经过线性回归方程、正相关的性质和线性回归方程的意义进行判断即可.【详解】由题意,得,,则,故A正确;由线性回归方程可知,,变量,呈正相关关系,故B正确;若的值增加1,则的值约增加0.25,故C正确;当时,,故D错误.故选:D.4、C【解析】根据题意,先求得的值,代入离心率公式,即可得答案.【详解】因为,所以所以,解得.故选:C5、C【解析】根据新定义只需求锐角三角形外接圆的方程即可得解.【详解】,,,为锐角三角形,的外接圆就是它的最小覆盖圆,设外接圆方程为,则解得的最小覆盖圆方程为,即,的最小覆盖圆的半径为.故选:C6、C【解析】利用导数的四则运算即可求解.【详解】对于A,,故A错误;对于B,,故B错误;对于C,,故C正确;对于D,,故D错误;故选:C7、B【解析】先证明点A1到平面ACD1的距离即为直线A1C1到平面ACD1的距离,再建立空间直角坐标系,利用向量法求解.【详解】因为平面平面,所以A1C1//平面ACD1,则点A1到平面ACD1的距离即为直线A1C1到平面ACD1的距离.建立如图所示的空间直角坐标系,易知=(0,0,1),由题得平面,所以平面,所以,同理,因为平面,所以平面,所以是平面一个法向量,所以平面ACD1的一个法向量为=(1,1,1),故所求的距离为.故选:B【点睛】方法点睛:求点到平面的距离常用的方法有:(1)几何法(找作证指求);(2)向量法;(3)等体积法.要根据已知条件灵活选择方法求解.8、B【解析】由已知结合等比数列的性质即可求解.【详解】由数列是等比数列,得:,故选:B9、B【解析】可以看作点到直线与直线距离之和的倍,的取值与,无关,这个距离之和与点在圆上的位置无关,圆在两直线内部,则,的距离为,则,,对于①,当时,r有最大值1,得出结论;对于②在r取最大值时,则点的轨迹是一条平行与,的直线,得出结论;对于③当时,则得出结论.【详解】设,故可以看作点到直线与直线距离之和的倍,的取值与,无关,这个距离之和与点在圆上的位置无关,可知直线平移时,点与直线,的距离之和均为,的距离,即此时圆在两直线内部,,的距离为,则,对于①,当时,r有最大值1,正确;对于②在r取最大值时,则点的轨迹是一条平行与,的直线,正确;对于③当时,则即,解得或,故错误.故正确结论有2个,故选:B.10、B【解析】对于①,由判断,对于②,利用基本不等式可判断,对于③,以为圆心,2为半径的圆的面积与曲线围成的面积进行比较即可,对于④,将和联立,求解出两曲线的切点,从而可判断【详解】对于①,由,得异号,方程(xy<0)关于原点及y=x对称,所以方程(xy<0)表示的曲线在第二和第四象限,所以①正确,对于②,因为,所以,所以,所以,所以由曲线的对称性可知曲线C上任一点到坐标原点0的距离都不超过2,所以②正确,对于③,由②可知曲线C上到原点的距离不超过2,而以为圆心,2为半径的圆的面积为,所以曲线C构成的四叶玫瑰线面积小于4π,所以③错误,对于④,将和联立,解得,所以可得圆与曲线C相切于点,,,,而点(1,1)不满足曲线方程,所以曲线在第一象限不经过任何整数点,由曲线的对称性可知曲线在其它象限也不经过任何整数点,所以曲线C上只有1个整点(0,0),所以④错误,故选:B11、D【解析】在图①和图②中,利用椭圆和双曲线的定义,分别求得和的周长,再根据光速相同,且求解.【详解】在图①中,由椭圆的定义得:,由双曲线的定义得,两式相减得,所以的周长为,在图②中,的周长为,因为光速相同,且,所以,即,所以,即的长轴长与的实轴长之比为,故选:D12、D【解析】由已知可得或,结合等差数列和等比数列的定义,可得答案【详解】由,得或,即或,若,则数列是等差数列,则B错误;若,当时,数列是等差数列,当时,数列是等比数列,则A错误数列是等差数列,也可以是等比数列;由,不能得到数列为非0常数列,则不可以既是等差又是等比数列,则C错误;可以既不是等差又不是等比数列,如1,3,5,10,20,,故D正确;故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用导数求出切线的斜率即得解.【详解】解:由题得,所以切线的斜率为,所以切线的方程为即.故答案为:14、【解析】根据题意由a-c=439+6371,a+c=2384+6371,求得2a即可.【详解】设椭圆的长半轴长为a,半焦距为c,由题意得:a-c=439+6371,a+c=2384+6371,两式相加得:2a=15565,因为椭圆上任意两点间的距离的最大值为长轴长2a,所以卫星运行轨道是上任意两点间的距离的最大值为,故答案为:1556515、5【解析】根据等差数列前项和的公式及等差数列的性质即可得出答案.【详解】解:,所以.故答案为:5.16、2【解析】先求出的坐标,进而根据空间向量平行的坐标运算求得答案.【详解】由题意,,因为,所以存在实数使得.故答案为:2.三、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)先证,,再证平面即可;(2)建立空间直角坐标系,先求出面与面的法向量,再计算夹角余弦值即可.小问1详解】取中点,连接,则四边形为平行四边形,,为直角三角形,且.又平面,平面,.又,平面.【小问2详解】,为等边三角形,取中点,连接,则,以为坐标原点,分别以为轴建立空间坐标系,如图令,则,设面的法向量为,则由得取,则设面的法向量为,则由得取,则设面与面的夹角为,则所以面与面的夹角的余弦值为.18、(1)答案见解析;(2).【解析】(1)求得,分、两种情况讨论,分析导数的符号变化,由此可得出函数的单调递增区间和递减区间;(2)利用参变量分离法可得出对任意的恒成立,构造函数,其中,利用导数求出函数在上的最小值,由此可求得实数的取值范围.【小问1详解】解:函数的定义域为,.因为,由,可得.①当时,由可得,由可得.此时,函数的单调递减区间为,单调递增区间为;②当时,由可得,由可得,此时,函数的单调递增区间为,单调递减区间为.综上所述,当时,函数的单调递减区间为,单调递增区间为;当时,函数单调递减区间为,单调递增区间为【小问2详解】解:当且时,由,可得,令,其中,.当时,,此时函数单调递减,当时,,此时函数单调递增,则,.19、(1),(2)证明见解析,定点【解析】(1)设抛物线的标准方程为,利用点到直线距离公式可求出,再利用焦半径公式可求出N点坐标;(2)设直线的方程为,与抛物线联立,利用韦达定理计算,可得关系,然后代入直线方程可得定点.【小问1详解】设抛物线的标准方程为,,其焦点为则,∴所以抛物线的方程为.,所以,所以.因为,所以,所以.【小问2详解】由题意知,直线的斜率不为0,设直线的方程为(),联立方程得设两个交点,(,).所以所以,即整理得,此时恒成立,此时直线l的方程为,可化为,从而直线过定点.20、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)根据给定条件利用椭圆的定义求出轴长即可计算作答.(2)根据给定条件设出的方程,与椭圆C的方程联立,求出直线PA的方程并求出点M的坐标,求出点N的坐标,再利用斜率推理作答.【小问1详解】依题意,椭圆的左焦点,由椭圆定义得:即,则,所以椭圆的标准方程为.【小问2详解】由(1)知,,直线不垂直y轴,设直线方程为,,由消去x得:,则,,直线的斜率,直线的方程:,而直线,即,直线的斜率,而,即,直线的斜率,直线的方程:,则点,直线的斜率,直线的斜率,,而,即,所以三点共线.【点睛】思路点睛:解答直线与椭圆的题目时,时常把两个曲线的方程联立,消去x(或y)建立一元二次方程,然后借助根与系数的关系,并结合题设条件建立有关参变量的等量关系21、(1)证明见解析(
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