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文档简介

2023-2024学年咸宁市重点中学高二数学第一学期期末教学质量检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.“不到长城非好汉,屈指行程二万”,出自毛主席1935年10月所写的一首词《清平乐·六盘山》,反映了中华民族的一种精神气魄,一种积极向上的奋斗精神.从数学逻辑角度分析,其中“好汉”是“到长城”的()A.充分条件 B.必要条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件2.已知是函数的导函数,则()A0 B.2C.4 D.63.已知双曲线:的左、右焦点分别为,,点在双曲线上.若为钝角三角形,则的取值范围是A. B.C. D.4.“”是“直线与圆相切”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5.以椭圆+=1的焦点为顶点,以这个椭圆的长轴的端点为焦点的双曲线方程是()A. B.C. D.6.已知双曲线E的渐近线为,则其离心率为()A. B.C. D.或7.已知命题:,,命题:,,则()A.是假命题 B.是真命题C.是真命题 D.是假命题8.将一个表面积为的球用一个正方体盒子装起来,则这个正方体盒子的最小体积为()A. B.C. D.9.函数的图象在点处的切线的倾斜角为()A. B.0C. D.110.已知双曲线C:(,)的一条渐近线被圆所截得的弦长为2,的C的离心率为()A. B.C.2 D.11.若动点在方程所表示的曲线上,则以下结论正确的是()①曲线关于原点成中心对称图形;②动点到坐标原点的距离的取值范围为;③动点与点的最小距离为;④动点与点的连线斜率的取值范围是.A.①② B.①②③C.③④ D.①②④12.若,则下列不等式①;②;③;④中,正确的不等式有()A.0个 B.1个C.2个 D.3个二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在数列中,,且,则_______.14.已知函数在处有极值2,则______.15.在正方体中,,,P,F分别是线段,的中点,则点P到直线EF的距离是___________.16.若无论实数取何值,直线与圆恒有两个公共点,则实数的取值范围为___________.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,在四棱锥中,底面为矩形,平面平面,.(1)证明:平面平面;(2)若,为棱的中点,,,求二面角的余弦值18.(12分)已知等差数列的前n项和为,且.(1)求数列的通项公式及;(2)设,求数列的前n项和.19.(12分)已知椭圆C:短轴长为2,且点在C上(1)求椭圆C的标准方程;(2)设、为椭圆的左、右焦点,过的直线l交椭圆C与A、B两点,若的面积是,求直线l的方程20.(12分)如图,在三棱柱中,,D为BC的中点,平面平面ABC(1)证明:;(2)已知四边形是边长为2的菱形,且,问在线段上是否存在点E,使得平面EAD与平面EAC的夹角的余弦值为,若存在,求出CE的长度,若不存在,请说明理由21.(12分)已知等差数列的首项为2,公差为8.在中每相邻两项之间插入三个数,使它们与原数列的项一起构成一个新的等差数列.(1)求数列的通项公式;(2)若,,,,是从中抽取的若干项按原来的顺序排列组成的一个等比数列,,,令,求数列的前项和.22.(10分)如图,四棱锥的底面是正方形,平面平面,E为的中点(1)若,证明:;(2)求直线与平面所成角的余弦值的取值范围

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、A【解析】根据充分条件和必要条件的定义进行判断即可【详解】解:设为不到长城,推出非好汉,即,则,即好汉到长城,故“好汉”是“到长城”的充分条件,故选:A2、D【解析】由导数运算法则求出导函数,再计算导数值【详解】由题意,,所以故选:D3、C【解析】根据双曲线的几何性质,结合余弦定理分别讨论当为钝角时的取值范围,根据双曲线的对称性,可以只考虑点在双曲线上第一象限部分即可.【详解】由题:双曲线:的左、右焦点分别为,,点在双曲线上,必有,若为钝角三角形,根据双曲线的对称性不妨考虑点在双曲线第一象限部分:当为钝角时,在中,设,有,,即,,所以;当时,所在直线方程,所以,,,根据图象可得要使,点向右上方移动,此时,综上所述:的取值范围是.故选:C【点睛】此题考查双曲线中焦点三角形相关计算,关键在于根据几何意义结合特殊情况分类讨论,体现数形结合思想.4、A【解析】根据题意,结合直线与圆的位置关系求出,即可求解.【详解】根据题意,由直线与圆相切,知圆心到直线的距离,解得或,因此“”是“直线与圆相切”的充分不必要条件.故选:A.5、B【解析】根据椭圆的几何性质求椭圆的焦点坐标和长轴端点坐标,由此可得双曲线的a,b,c,再求双曲线的标准方程.【详解】∵椭圆的方程为+=1,∴椭圆的长轴端点坐标为,,焦点坐标为,,∴双曲线的焦点在y轴上,且a=1,c=2,∴b2=3,∴双曲线方程为,故选:B.6、D【解析】根据双曲线标准方程与渐近线的关系即可求解.【详解】当双曲线焦点在x轴上时,渐近线为,故离心率为;当双曲线焦点在y轴上时,渐近线为,故离心率为;故选:D.7、C【解析】先分别判断命题、的真假,再利用逻辑联结词“或”与“且”判断命题的真假.【详解】由题意,,所以,成立,即命题为真命题,,所以不存在,使得,即命题为假命题,所以是假命题,为真命题,所以是真命题,是假命题,是假命题,是真命题.故选:C8、C【解析】求出球的半径,要使这个正方形盒子的体积最小,则这个正方体正好是该球的外切正方体,所以正方体的棱长等于球的直径,从而可得出答案.【详解】解:设球的半径为,则,得,故该球的半径为11cm,若要使这个正方形盒子的体积最小,则这个正方体正好是该球的外切正方体,所以正方体的棱长等于球的直径,即22cm,所以这个正方体盒子的最小体积为.故选:C.9、A【解析】求出导函数,计算得切线斜率,由斜率求得倾斜角【详解】,设倾斜角为,则,,故选:A10、C【解析】由双曲线的方程可得渐近线的直线方程,根据直线和圆相交弦长可得圆心到直线的距离,进而可得,结合,可得离心率.【详解】双曲线的一条渐近线方程为,即,被圆所截得的弦长为2,所以圆心到直线的距离为,,解得,故选:C【点睛】本题考查了双曲线的渐近线和离心率、直线和圆的相交弦、点到直线距离等基本知识,考查了运算求解能力和逻辑推理能力,转化的数学思想,属于一般题目.11、A【解析】将原方程等价变形为,将方程中的换为,换为,方程不变,可判断①;利用两点间的距离公式,结合二次函数知识可判断②和③;取特殊点可判断④.【详解】因为等价于,即,对于①,将方程中的换为,换为,方程不变,所以曲线关于原点成中心对称图形,故①正确;对于②,设,则动点到坐标原点的距离,因为,所以,故②正确;对于③,设,动点与点的距离为,因为函数在上递减,所以当时,函数取得最小值,从而取得最小值,故③不正确;对于④,当时,因为,所以,故④不正确.综上所述:结论正确的是:①②.故选:A12、C【解析】由条件,可得,利用不等式的性质和基本不等式可判断①、②、③、④中不等式的正误,得出答案.【详解】因为,所以.因此,且,且②、③不正确.所以,所以①正确,由得、均为正数,所以,(由条件,所以等号不成立),所以④正确.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】根据数列的递推公式,发现规律,即数列为周期数列,然后求出即可【详解】根据题意可得:,,,故数列为周期数列可得:故答案为:14、6【解析】根据函数在处有极值2,可得,解方程组即可得解.【详解】解:,因为函数在处有极值2,所以,即,解得,则,故当时,,当时,,所以函数在处有极大值,所以,所以.故答案为:6.15、【解析】以A为坐标原点建立空间直角坐标系,利用向量法即可求解点P到直线EF的距离.【详解】解:如图,以A为坐标原点,,,的方向分别为x,y,z轴的正方向,建立空间直角坐标系,因为,所以,,,所以,,所以点P到直线EF的距离.故答案为:.16、【解析】根据点到直线的距离公式得到,根据,解不等式得到答案.【详解】依题意有圆心到直线的距离,即,又无论取何值,,故,故.故答案: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)见解析;(2)【解析】分析:(1)由四边形为矩形,可得,再由已知结合面面垂直的性质可得平面,进一步得到,再由,利用线面垂直的判定定理可得面,即可证得平面;(2)取的中点,连接,以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,由题得,解得.进而求得平面和平面的法向量,利用向量的夹角公式,即可求解二面角的余弦值.详解:(1)证明:∵四边形ABCD是矩形,∴CD⊥BC.∵平面PBC⊥平面ABCD,平面PBC∩平面ABCD=BC,CD平面ABCD,∴CD⊥平面PBC,∴CD⊥PB.∵PB⊥PD,CD∩PD=D,CD、PD平面PCD,∴PB⊥平面PCD.∵PB平面PAB,∴平面PAB⊥平面PCD.(2)设BC中点为,连接,,又面面,且面面,所以面.以为坐标原点,的方向为轴正方向,为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系.由(1)知PB⊥平面PCD,故PB⊥,设,可得所以由题得,解得.所以设是平面的法向量,则,即,可取.设是平面的法向量,则,即,可取.则,所以二面角的余弦值为.点睛:本题考查了立体几何中的面面垂直的判定和二面角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,通过严密推理,明确角的构成.同时对于立体几何中角的计算问题,往往可以利用空间向量法,通过求解平面的法向量,利用向量的夹角公式求解.18、(1)(2)【解析】(1)设等差数列的公差为,根据已知条件可得出关于、的方程组,解出这两个量的值,利用等差数列的通项公式可求得数列的通项公式,利用等差数列前n项和公式求出;(2)求得,利用裂项相消法即可求得.【小问1详解】设等差数列的公差为,由,解得,所以,故数列的通项公式,;【小问2详解】由(1)可得,所以,所以.19、(1);(2)或.【解析】(1)根据短轴长求出b,根据M在C上求出a;(2)根据题意设直线l为,与椭圆方程联立得根与系数关系,根据=即可求出m的值.【小问1详解】∵短轴长为2,∴,∴,又∵点在C上,∴,∴,∴椭圆C的标准方程为;【小问2详解】由(1)知,∵当直线l斜率为0时,不符合题意,∴设直线l的方程为:,联立,消x得:,∵,∴设,,则,∵,∴,∴,即,解得,∴直线l的方程为:或.20、(1)证明见解析(2)存在,1【解析】(1)由面面垂直证明线面垂直,进而证明线线垂直;(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量进行求解.【小问1详解】∵,且D为BC的中点,∴,因为平面平面ABC,交线为BC,AD⊥BC,AD面ABC,所以AD⊥面,因为面,所以.【小问2详解】假设存在点E,满足题设要求连接,,∵四边形为边长为2的菱形,且,∴为等边三角形,∵D为BC的中点∴,∵平面平面ABC,交线为BC,面,所以面ABC,故以D为原点,DC,DA,分别为x,y,z轴的空间直角坐标系则,,,,设,,设面AED的一个法向量为,则,令,则设面AEC的一个法向量为,则,令,则设平面EAD与平面EAC的夹角为,则解得:,故点E为中点,所以21、(1);(2)【解析】(1)由题意在中每相邻两项之间插入三个数,使它们与原数列的项一起构成一个新的等差数列,可知的公差,进而可求出其通项公式;(2)根据题意可得,进而得到,再代入中得,利用错位相减即可求出前项和.【小问1详解】由于等差数列的公差为8,在中每相邻两项之间插入三个数,使它们与原数列的项一起构成一个新的等差数列,则的公差,的首项和首项相同为2,则数列的通项公式为.【小问2详解】由于,是等比数列的前两项,且,,则,则等比数列的公比为3,则,即,.①.②.①减去②得..22、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)取的中点F,连接.先证明,,即证平面,原题即得证;(2)分别取的中点G,H,连接,证明为直线与平面所成的角,设正方形的边长为1,,在中,,即得解.

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