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文档简介
2023-2024学年浙江省绍兴一中高二上数学期末考试模拟试题注意事项: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.双曲线的焦点到渐近线的距离为()A.1 B.2C. D.2.某四面体的三视图如图所示,该四面体的体积为()A. B.C. D.3.某公司有320名员工,将这些员工编号为1,2,3,…,320,从这些员工中使用系统抽样的方法抽取20人进行“学习强国”的问卷调查,若54号被抽到,则下面被抽到的是()A.72号 B.150号C.256号 D.300号4.已知椭圆C:()的长轴的长为4,焦距为2,则C的方程为()A B.C. D.5.抛物线型太阳灶是利用太阳能辐射的一种装置.当旋转抛物面的主光轴指向太阳的时候,平行的太阳光线入射到旋转抛物面表面,经过反光材料的反射,这些反射光线都从它的焦点处通过,形成太阳光线的高密集区,抛物面的焦点在它的主光轴上.如图所示的太阳灶中,灶深CD即焦点到灶底(抛物线的顶点)的距离为1m,则灶口直径AB为()A.2m B.3mC.4m D.5m6.已知O为坐标原点,=(1,2,3),=(2,1,2),=(1,1,2),点Q在直线OP上运动,则当取得最小值时,点Q的坐标为()A. B.C. D.7.某班级从5名同学中挑出2名同学进行大扫除,若小王和小张在这5名同学之中,则小王和小张都没有被挑出的概率为()A. B.C. D.8.已知,命题“若,则,全为0”的否命题是()A.若,则,全不为0. B.若,不全为0,则.C.若,则,不全为0. D.若,则,全不为0.9.在递增等比数列中,为其前n项和.已知,,且,则数列的公比为()A.3 B.4C.5 D.610.某一电子集成块有三个元件a,b,c并联构成,三个元件是否有故障相互独立.已知至少1个元件正常工作,该集成块就能正常运行.若每个元件能正常工作的概率均为,则在该集成块能够正常工作的情况下,有且仅有一个元件出现故障的概率为()A. B.C. D.11.棱长为1的正四面体的表面积是()A. B.C. D.12.倾斜角为45°,在y轴上的截距为-1的直线方程是()A.x-y+1=0 B.x-y-1=0C.x+y-1=0 D.x+y+1=0二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设等差数列{an}的前n项和为Sn,且S2020>0,S2021<0,则当n=_____________时,Sn最大.14.若“”是“”必要不充分条件,则实数的最大值为_______15.设是数列的前项和,且,,则__________16.在空间直角坐标系中,向量为平面ABC的一个法向量,其中,,则向量的坐标为______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)如图,已知三棱柱的侧棱与底面垂直,,,和分别是和的中点,点在直线上,且.(1)证明:无论取何值,总有;(2)是否存在点,使得平面与平面所成角为?若存在,试确定点的位置;若不存在,请说明理由.18.(12分)在中,,,的对边分别是,,,已知.(1)求;(2)若,且的面积为4,求的周长19.(12分)已知直线l过点A(﹣3,1),且与直线4x﹣3y+t=0垂直(1)求直线l的一般式方程;(2)若直线l与圆C:x2+y2=m相交于点P,Q,且|PQ|=8,求圆C的方程20.(12分)已知数列是公比为2的等比数列,是与的等差中项(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前n项和21.(12分)已知圆关于直线对称,且圆心C在轴上.(1)求圆C的方程;(2)直线与圆C交于A、B两点,若为等腰直角三角形,求直线的方程.22.(10分)如图,在四棱锥中,底面ABCD,,,,(1)证明:;(2)当PB的长为何值时,直线AB与平面PCD所成角的正弦值为?
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】分别求出双曲线的焦点坐标和渐近线方程,利用点到直线的距离公式求出结果【详解】双曲线中,焦点坐标为渐近线方程为:∴双曲线的焦点到渐近线的距离故选:A2、A【解析】可由三视图还原原几何体,然后根据题意的边角关系,完成体积的求解.【详解】由三视图还原原几何体如图:其中平面,,则该四面体的体积为.故选:A.3、B【解析】根据系统抽样分成20个小组,每组16人中抽一人,故抽到的序号相差16的整数倍,即可求解.【详解】∵用系统抽样的方法从320名员工中抽取一个容量为20的样本∴,即每隔16人抽取一人∵54号被抽到∴下面被抽到的是54+16×6=150号,而其他选项中的数字不满足与54相差16的整数倍,故答案为:B故选:B4、D【解析】由题设可得求出椭圆参数,即可得方程.【详解】由题设,知:,可得,则,∴C的方程为.故选:D.5、C【解析】建立如图所示的平面直角坐标系,设抛物线的方程为,根据是抛物线的焦点,求得抛物线的方程,进而求得的长.【详解】由题意,建立如图所示的平面直角坐标系,O与C重合,设抛物线的方程为,由题意可得是抛物线的焦点,即,可得,所以抛物线的方程为,当时,,所以.故选:C.6、C【解析】设,用表示出,求得的表达式,结合二次函数的性质求得当时,取得最小值,从而求得点的坐标.【详解】设,则=-=-λ=(1-λ,2-λ,3-2λ),=-=-λ=(2-λ,1-λ,2-2λ),所以=(1-λ,2-λ,3-2λ)·(2-λ,1-λ,2-2λ)=2(3λ2-8λ+5)=.所以当λ=时,取得最小值,此时==,即点Q的坐标为.故选:C7、B【解析】记另3名同学分别为a,b,c,应用列举法求古典概型的概率即可.【详解】记另3名同学分别为a,b,c,所以基本事件为,,(a,小王),(a,小张),,(b,小王),(b,小张),(c,小王),(c,小张),(小王,小张),共10种小王和小张都没有被挑出包括的基本事件为,,,共3种,综上,小王和小张都没有挑出的概率为故选:B.8、C【解析】根据四种命题的关系求解.【详解】因为否命题是否定原命题的条件和结论,所以命题“若,则,全为0”的否命题是:若,则,不全为0,故选:C9、B【解析】由已知结合等比数列的性质可求出、,然后结合等比数列的求和公式求解即可.【详解】解:由题意得:是递增等比数列又,,故故选:B10、A【解析】记事件为该集成块能够正常工作,事件为仅有一个元件出现故障,进而结合对立事件的概率公式得,再根据条件概率公式求解即可.【详解】解:记事件为该集成块能够正常工作,事件为仅有一个元件出现故障,则为该集成块不能正常工作,所以,,所以故选:A11、D【解析】采用数形结合,根据边长,结合正四面体的概念,计算出正三角形的面积,可得结果【详解】如图由正四面体的概念可知,其四个面均是全等的等边三角形,由其棱长为1,所以,所以可知:正四面体的表面积为,故选:D12、B【解析】由题意,,所以,即,故选B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1010【解析】先由S2020>0,S2021<0,判断出,,即可得到答案.【详解】等差数列{an}的前n项和为,所以,因为1+2020=1010+1011,所以,所以.,所以,所以当n=1010时,Sn最大.故答案为:1010.14、【解析】设的解集为集合,由题意可得是的真子集,即可求解.【详解】由得或,因为“”是“”的必要不充分条件,设或,,因为“”是“”的必要不充分条件,所以是的真子集,所以故答案为:【点睛】结论点睛:本题考查充分不必要条件的判断,一般可根据如下规则判断:(1)若是的必要不充分条件,则对应集合是对应集合的真子集;(2)是的充分不必要条件,则对应集合是对应集合的真子集;(3)是的充分必要条件,则对应集合与对应集合相等;(4)是的既不充分又不必要条件,对的集合与对应集合互不包含15、【解析】原式为,整理为:,即,即数列是以-1为首项,-1为公差的等差的数列,所以,即.【点睛】这类型题使用的公式是,一般条件是,若是消,就需当时构造,两式相减,再变形求解;若是消,就需在原式将变形为:,再利用递推求解通项公式.16、【解析】根据向量为平面ABC的一个法向量,由求解.【详解】因为,,所以,又因为向量为平面ABC的一个法向量,所以,解得,所以,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)证明见解析;(2)不存在,理由见解析.【解析】(1)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,计算得出,即可得出结论;(2)计算出平面的一个法向量,利用空间向量法可得出关于的方程,即可得出结论.【详解】(1)因为平面,,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,则、、、,,,所以,,则,因此,无论取何值,总有;(2),设平面的法向量为,则,取,则,,所以,平面的一个法向量为,易知平面的一个法向量为,由题意可得,整理可得,,此方程无解,因此,不存在点,使得平面与平面所成的角为.18、(1)(2)【解析】(1)根据正弦定理及题中条件,可得,化简整理,即可求解(2)由的面积为4,结合(1)中结论,可得,结合余弦定理,可得,从而可求的周长【详解】解:(1)由及正弦定理得,,又,∴,∴,∴.(2)∵的面积为,∴.由余弦定理得,∴.故的周长为.【点睛】本题考查正弦定理应用,余弦定理解三角形,三角形面积公式,考查计算化简的能力,属基础题19、(1)3x+4y+5=0(2)x2+y2=17【解析】(1)由垂直关系得过直线l斜率,由点斜式化简即可求解l的一般式方程;(2)结合勾股定理建立弦心距(由点到直线距离公式求解),半弦长,圆半径的基本关系,解出,即可求解圆C的方程【小问1详解】因为直线l与直线4x﹣3y+t=0垂直,所以直线l的斜率为,故直线l的方程为,即3x+4y+5=0,因此直线l的一般式方程为3x+4y+5=0;【小问2详解】圆C:x2+y2=m的圆心为(0,0),半径为,圆心(0,0)到直线l的距离为,则半径满足m=42+12=17,即m=17,所以圆C:x2+y2=1720、(1);(2).【解析】(1)根据给定条件列式求出数列的首项即可作答.(2)由(1)的结论求出,再借助裂项相消法计算作答.【小问1详解】因为数列是公比为2的等比数列,且是与的等差中项,则有,即,解得,所以.【小问2详解】由(1)知,,则,即有,所以.21、(1)(2)或【解析】(1)根据题意得到等量关系,求出,,进而求出圆的方程;(2)结合第一问求出的圆心和半径,及题干条件得到圆心到直线的距离为,列出方程,求出的值,进而得到直线方程【小问1详解】由题意得:直线过圆心,即,且,解得:,,所以圆C的方程为;【小问2详解】的圆心为,半径为2,由题意得:,圆心到直线的距离为,即,解得:或,所以直线的方程为:或.22、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由线面垂直的判断定理证明平面PAB,再由线面垂直的性质定理即可证明;(2)以A为原点,AB,AC,AP分别为x轴,y轴,z轴,建立
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