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文档简介

2023-2024学年新疆木垒县中学高二数学第一学期期末预测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.已知椭圆经过点,当该椭圆的四个顶点构成的四边形的周长最小时,其标准方程为()A. B.C. D.2.直线平分圆的周长,过点作圆的一条切线,切点为,则()A.5 B.C.3 D.3.已知{}为等比数列.,则=()A.—4 B.4C.—4或4 D.164.双曲线的离心率为,焦点到渐近线的距离为,则双曲线的焦距等于A. B.C. D.5.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6.已知直线交圆于A,B两点,若点满足,则直线l被圆C截得线段的长是()A.3 B.2C. D.47.与直线关于轴对称的直线的方程为()A. B.C. D.8.美学四大构件是:史诗、音乐、造型(绘画、建筑等)和数学.素描是学习绘画的必要一步,它包括明暗素描和结构素描,而学习几何体结构素描是学习素描最重要的一步.某同学在画切面圆柱体(用与圆柱底面不平行的平面去截圆柱,底面与截面之间的部分叫做切面圆柱体,原圆柱的母线被截面所截剩余的部分称为切面圆柱体的母线)的过程中,发现“切面”是一个椭圆,若切面圆柱体的最长母线与最短母线所确定的平面截切面圆柱体得到的截面图形是有一个底角为60度的直角梯形,则该椭圆的离心率为()A. B.C. D.9.观察:则第行的值为()A. B.C. D.10.某学校高二级选择“史政地”“史政生”和“史地生”组合的同学人数分别为240,120和60.现采用分层抽样的方法选出14位同学进行一项调查研究,则“史政生”组合中选出的人数为()A.8 B.6C.4 D.311.焦点坐标为(1,0)抛物线的标准方程是()A.y2=-4x B.y2=4xC.x2=-4y D.x2=4y12.如图是等轴双曲线形拱桥,现拱顶距离水面6米,水面宽米,若水面下降6米,则水面宽()A.米 B.米C.米 D.米二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知点P是抛物线y2=2x上的动点,点P在y轴上的射影是M,点,则|的最小值是_________14.已知一个四面体的每个顶点都在表面积为的球的表面上,且,,则__________15.平面内n条直线两两相交,且任意三条直线不过同一点,将其交点个数记为,若规定,则,,_________,_________,(用含n的式子表示)16.已知在时有极值0,则的值为____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)已知函数.(1)求曲线在处的切线方程;(2)求曲线过点的切线方程.18.(12分)某港口船舶停靠的方案是先到先停,且每次只能停靠一艘船.(1)若甲乙两艘船同时到达港口,双方约定各派一名代表猜拳:从1,2,3,4,5中各随机选一个数,若两数之和为奇数,则甲先停靠;若两数之和为偶数,则乙先停靠,这种方式对双方是否公平?请说明理由;(2)若甲、乙两船在一昼夜内到达该码头的时刻是等可能的.如果甲船停泊时间为1h,乙船停泊时间为2h,求它们中的任意一艘都不需要等待码头空出的概率.19.(12分)已知等比数列的公比为,前项和为,,,(1)求(2)在平面直角坐标系中,设点,直线的斜率为,且,求数列的通项公式20.(12分)如图,多面体中,平面平面,,四边形为平行四边形.(1)证明:;(2)若,求二面角的余弦值.21.(12分)如图1,四边形为直角梯形,,,,,为上一点,为的中点,且,,现将梯形沿折叠(如图2),使平面平面.(1)求证:平面平面.(2)能否在边上找到一点(端点除外)使平面与平面所成角的余弦值为?若存在,试确定点的位置,若不存在,请说明理由.22.(10分)已知直线过点(1)若直线与直线垂直,求直线的方程;(2)若直线在两坐标轴的截距相等,求直线的方程

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】把点代入椭圆方程得,写出椭圆顶点坐标,计算四边形周长讨论它取最小值时的条件即得解.【详解】依题意得,椭圆的四个顶点为,顺次连接这四个点所得四边形为菱形,其周长为,,当且仅当,即时取“=”,由得a2=12,b2=4,所求标准方程为.故选:A【点睛】给定两个正数和(两个正数倒数和)为定值,求这两个正数倒数和(两个正数和)的最值问题,可借助基本不等式中“1”的妙用解答.2、B【解析】根据圆的性质,结合圆的切线的性质进行求解即可.【详解】由,所以该圆的圆心为,半径为,因为直线平分圆的周长,所以圆心在直线上,故,因此,,所以有,所以,故选:B3、B【解析】根据题意先求出公比,进而用等比数列通项公式求得答案.【详解】由题意,设公比为q,则,则.故选:B.4、D【解析】不妨设双曲线方程为,则,即设焦点为,渐近线方程为则又解得.则焦距为.选:D5、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:C6、B【解析】由题设知为圆的圆心且A、B在圆上,根据已知及向量数量积的定义求的大小,进而判断△的形状,即可得直线l被圆C截得线段的长.【详解】∵点为圆的圆心且A、B在圆上,又,∴,∴,又,∴,故△为等边三角形,∴直线l被圆C截得线段的长是2故选:B7、D【解析】点关于x轴对称,横坐标不变,纵坐标互为相反数,据此即可求解.【详解】设(x,y)是与直线关于轴对称的直线上任意一点,则(x,-y)在上,故,∴与直线关于轴对称的直线的方程为.故选:D.8、A【解析】设圆柱的底面半径为,由题意知,,椭圆的长轴长,短轴长为,可以求出的值,即可得离心率.【详解】设圆柱的底面半径为,依题意知,最长母线与最短母线所在截面如图所示从而因此在椭圆中长轴长,短轴长,,故选:A【点睛】本题主要考查了椭圆的定义和椭圆离心力的求解,属于基础题.9、B【解析】根据数阵可知第行为,利用等差数列求和,即可得到答案;【详解】根据数阵可知第行为,,故选:B10、C【解析】根据题意求得抽样比,再求“史政生”组合中抽取的人数即可.【详解】根据题意,分层抽样的抽样比为,故从“史政生”组合120中,抽取的人数时人.故选:.11、B【解析】由题意设抛物线方程为y2=2px(p>0),结合焦点坐标求得p,则答案可求【详解】由题意可设抛物线方程为y2=2px(p>0),由焦点坐标为(1,0),得,即p=2∴抛物的标准方程是y2=4x故选B【点睛】本题主要考查了抛物线的标准方程及其简单的几何性质的应用,其中解答中熟记抛物线的几何性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题12、B【解析】以双曲线的对称中心为原点,焦点所在对称轴为y轴建立直角坐标系,求出双曲线方程,数形结合即可求解.【详解】如图所示,以双曲线的对称中心为原点,焦点所在对称轴为y轴建立直角坐标系,设双曲线标准方程为:(a>0),则顶点,,将A点代入双曲线方程得,,当水面下降6米后,,代入双曲线方程得,,∴水面宽:米.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】由抛物线的定义可得,所以的最小值转化为求的最小值,由图可知的最小值为,从而可求得答案【详解】抛物线y2=2x焦点,准线为,由抛物线的定义可得,所以,因为,,所以,所以,当且仅当三点共线且在线段上时,取得最小值,所以的最小值为,故答案为:14、【解析】由题意可得,该四面体的四个顶点位于一个长方体的四个顶点上,设长方体的长宽高为,由题意可得:,据此可得:,则球的表面积:,结合解得:.点睛:与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径.15、①.6;②..【解析】利用第条直线与前条直线相交有个交点得出与的关系后可得结论【详解】第4条直线与前三条直线有3个交点,因此,同理,由此得到第条直线与前条直线相交有个交点,所以,即所以故答案为:6;16、11【解析】由题知,且,所以,得或,①当时,,此时,,所以函数单调递增无极值,舍去②当时,,此时,是函数的极值点,符合题意,∴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);(2).【解析】(1)首先求导函数,计算,接着根据导数的几何意义确定切线的斜率,最后根据点斜式写出直线方程即可;(2)因为点不在曲线上,所以设切点为,根据导数的几何意义写出切线的方程,代入点求解,最后写出切线方程即可.【详解】(1).,.所以曲线在处的切线方程为,即(2)设切点为,则曲线在点处的切线方程为,代入点得,,.所以曲线过点的切线方程为,即.18、(1)不公平,理由见解析.(2)【解析】(1)通过计算概率来进行判断.(2)利用几何概型计算出所求概率.【小问1详解】两数之和为奇数的概率为,两数之和为偶数的概率为,两个概率不相等,所以不公平.【小问2详解】设甲到的时刻为,乙到的时刻为,则,若它们中的任意一艘都不需要等待码头空出,则或,画出可行域如下图阴影部分所示,所以所求的概率为:.19、(1),;(2),【解析】(1)设出等比数列的首项和公比,根据已知条件列出关于的方程组,由此求解出的值,则通项公式可求;(2)根据题意表示出斜率关系,然后采用累加法求解出的通项公式.【详解】(1)因为等比数列的公比为,,,由已知,,得,解得或(舍),所以,,由得,所以所以,(2)由直线的斜率为,得,即,由,,,,,可得,所以,当时也满足,所以,20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)先通过平面平面得到,再结合,可得平面,进而可得结论;(2)取的中点,的中点,连接,,以点为坐标原点,分别以,,为轴,轴,轴建立空间直角坐标系,求出平面的一个法向量以及平面的一个法向量,求这两个法向量的夹角即可得结果.【详解】解:(1)因为平面平面,交线为,又,所以平面,,又,,则平面,平面,所以,;(2)取的中点,的中点,连接,,则平面,平面;以点坐标原点,分别以,,为轴,轴,轴建立空间直角坐标系如图所示,已知,则,,,,,,则,,设平面的一个法向量,由得令,则,,即;平面的一个法向量为;.所以二面角的余弦值为.【点睛】本题考查线线垂直的证明以及空间向量发求面面角,考查学生计算能力以及空间想象能力,是中档题.21、(1)证明见解析.(2)存在点,为线段中点【解析】(1)根据线面垂直的判定定理和面面垂直的判定定理,即可证得平面平面;(2)以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,求得平面和平面的法向量,利用向量的夹角公式,即可求解.【详解】(1)在直角梯形中,作于于,连接,则,,则,,则,在直角中,可得,则,所以,故,且折叠后与位置关系不变.又因为平面平面,且平面平面,所以平面,因为平面,所以平面平面.(2)在中,由,为的中点,可得.又因为平面平面,且平面平面,所以平面,则以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,则,,设平面的法向量为,则,令,可得平面的法向量为,假设存在点使平面与平面所成角的余弦值为,且(),∵,∴,故,又,∴,又由,设平面的法向量为,可得,令得,∴,解得,因此存在点且为线段中点时使平面与平面所成角的余弦值为.本题考查了面面垂直的判定与证明,以及空间角的求解及应用,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力,解答中熟记线面位置关系的判定定理和性质定理,通过严密推理是线面位置关系判定的关键,同时对于立体几何中角的计算问题

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