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文档简介
2023-2024学年江苏省常州市前黄中学溧阳中学数学高二上期末复习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,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0.2.函数在上的最大值是A. B.C. D.3.已知函数,则的值为()A. B.C. D.4.在公比为为q等比数列中,是数列的前n项和,若,则下列说法正确的是()A. B.数列是等比数列C. D.5.在中,角、、所对的边分别是、、.已知,,且满足,则的取值范围为()A. B.C. D.6.已知直线:与双曲线的两条渐近线分别相交于A、B两点,若C为直线与y轴的交点,且,则k等于()A.4 B.6C. D.7.已知向量,则“”是“”的()A充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件8.一动圆与两圆x2+y2=1和x2+y2﹣8x+12=0都外切,则动圆圆心轨迹为()A.圆 B.椭圆C.双曲线的一支 D.抛物线9.双曲线的左、右焦点分别为、,过点且斜率为的直线与双曲线的左右两支分别交于P、Q两点,若,则双曲线C的离心率为()A. B.C. D.10.已知圆:,点,则点到圆上点的最小距离为()A.1 B.2C. D.11.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.12.在空间直角坐标系中,点关于平面的对称点的坐标是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若x,y满足约束条件,则的最大值为_________14.双曲线的渐近线方程是____________15.已知等差数列满足,请写出一个符合条件的通项公式______16.设数列满足,则an=________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)已知圆M的圆心在直线上,且圆心在第一象限,半径为3,圆M被直线截得的弦长为4.(1)求圆M的方程;(2)设P是直线上的动点,证明:以MP为直径的圆必过定点,并求所有定点的坐标.18.(12分)已知椭圆的左焦点为F,右顶点为,M是椭圆上一点.轴且(1)求椭圆C的标准方程;(2)直线与椭圆C交于E,H两点,点G在椭圆C上,且四边形平行四边形(其中O为坐标原点),求19.(12分)已知函数,在处有极值.(1)求、的值;(2)若,有个不同实根,求的范围.20.(12分)已知关于的不等式(1)若不等式的解集为,求的值(2)若不等式的解集为,求的取值范围21.(12分)如图所示,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F分别是AB,A1C的中点,AD=AA1=2,AB=(1)求证:EF∥平面ADD1A1;(2)求平面EFD与平面DEC的夹角的余弦值;(3)在线段A1D1上是否存在点M,使得BM⊥平面EFD?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由22.(10分)已知直线.(1)若,求直线与直线的交点坐标;(2)若直线与直线垂直,求a的值.
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、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:C2、D【解析】求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间即可,结合函数的单调性求出的最大值即可【详解】函数的导数令可得,可得上单调递增,在单调递减,函数在上的最大值是故选D【点睛】本题考查了函数的单调性、最值问题,是一道中档题3、C【解析】利用导数公式及运算法则求得,再求解【详解】因为,所以,所以故选:C4、D【解析】根据等比数列的通项公式、前项和公式的基本量运算,即可得到答案;【详解】,,故A错误;,,显然数列不是等比数列,故B错误;,故C错误;,,故D成立;故选:D5、D【解析】利用正弦定理边角互化思想化简得出,利用余弦定理化简得出,结合,根据函数在上的单调性可求得的取值范围.【详解】且,所以,由正弦定理得,即,,,所以,,则,由余弦定理得,,则,由于双勾函数在上单调递增,则,即,所以,.因此,的取值范围为.故选:D.【点睛】本题考查三角形内角余弦值的取值范围的求解,考查了余弦定理以及正弦定理边角互化思想的应用,考查计算能力,属于中等题.6、D【解析】先求出双曲线的渐近线方程,然后分别与直线联立,求出A、B两点的横坐标,再利用可求解.【详解】由双曲线方程可知其渐近线方程为:,当时,与联立,得,同理得,由,且可知,所以有,解得.故选:D7、A【解析】根据得出,根据充分必要条件的定义可判断.【详解】解:∵,向量,,∴,即,根据充分必要条件的定义可判断:“”是“”的充分不必要条件,故选:A.8、C【解析】设动圆圆心,与两圆x2+y2=1和x2+y2﹣8x+12=0都外切,列出几何关系式,化简,再根据圆锥曲线的定义,可得到动圆圆心轨迹.【详解】设动圆圆心,半径为,圆x2+y2=1的圆心为,半径为,圆x2+y2﹣8x+12=0,得,则圆心,半径为,根据圆与圆相切,则,,两式相减得,根据定义可得动圆圆心轨迹为双曲线的一支.故选:C【点睛】本题考查了两圆的位置关系,圆锥曲线的定义,属于基础题.9、C【解析】由,且,可得,再结合,可得,进而在△中,由余弦定理可得到齐次方程,求出即可.【详解】由题意,可得,因为,所以,又,所以,在△中,,即,由余弦定理,可得,整理得,则,即,解得,因为,所以.故选:C.【点睛】方法点睛:本题考查求双曲线的离心率,属于中档题.双曲线离心率的求法:(1)由条件直接求出(或或),或者寻找(或或)所满足的关系,利用求解;(2)根据条件列出的齐次方程,利用转化为关于的方程,解方程即可,注意根据对所得解进行取舍.10、C【解析】写出圆的圆心和半径,求出距离的最小值,再结合圆外一点到圆上点的距离最小值的方法即可求解.【详解】由圆:,得圆,半径为,所以,所以点到圆上点的最小距离为.故选:C.11、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.12、C【解析】根据空间里面点关于面对称的性质即可求解.【详解】在空间直角坐标系中,点关于平面的对称点的坐标是.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、3【解析】根据题意,画出可行域,找出最优解,即可求解.【详解】根据题意,不等式组所表示的可行域如图阴影部分,由图易知,取最大值的最优解为,故.故答案为:314、【解析】由双曲线的方程可知,,即可直接写出其渐近线的方程.【详解】由双曲线的方程为,可知,;则双曲线的渐近线方程为.故答案:.15、3(答案不唯一)【解析】由已知条件结合等差数列的性质可得,则,从而可写出数列的一个通项公式【详解】因为是等差数列,且,所以,当公差为0时,;公差为1时,;…故答案为:3(答案为唯一)16、【解析】先由题意得时,,再作差得,验证时也满足【详解】①当时,;当时,②①②得,当也成立.即故答案为: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);(2)证明见解析,定点和.【解析】(1)根据给定条件设出圆心坐标,再结合点到直线距离公式计算作答.(2)设点,求出圆的方程,结合方程求出其定点.【小问1详解】因圆M的圆心在直线上,且圆心在第一象限,设圆心,且,圆心到直线的距离为,又由解得,从而,而,解得,所以圆M的方程为.【小问2详解】由(1)知:,设点,,设动圆上任意一点当与点P,M都不重合时,,有,当与点P,M之一重合时,对应为零向量,也成立,,,,化简得:,由,解得或,所以以MP为直径的圆必过定点和.【点睛】方法点睛:待定系数法求圆的方程,由题设条件,列出等式,求出相关量.一般地,与圆心和半径有关,选择标准式,否则,选择一般式.不论是哪种形式,都要确定三个独立参数,所以应该有三个独立等式18、(1)(2)【解析】(1)根据椭圆的简单几何性质即可求出;(2)设,联立与椭圆方程,求出,再根据平行四边形的性质求出点的坐标,然后由点G在椭圆C上,可求出,从而可得【小问1详解】∵椭圆C的右顶点为,∴,∵轴,且,∴,∴,所以椭圆C的标准方程为【小问2详解】设,将直线代入,消去y并整理得,由,得.(*)由根与系数的关系可得,∴,∵四边形为平行四边形,∴,得,将G点坐标代人椭圆C的方程得,满足(*)式∴19、(1),(2)【解析】(1)根据题设条件可得,由此可解得与的值(2)依题意可知直线与函数的图象有三个不同的交点,则的取值范围介于极小值与极大值之间.【小问1详解】因为函数,在处有极值,所以,即,解得,.【小问2详解】由(1)知,,所以在上,,单调递增,在上,,单调递减,在上,,单调递增,所以,,若有3个不同实根,则,所以的取值范围为.20、(1);(2)【解析】(1)根据关于的不等式的解集为,得到和1是方程的两个实数根,再利用韦达定理求解.(2)根据关于的不等式的解集为.又因为,利用判别式法求解.【详解】(1)因为关于的不等式的解集为,所以和1是方程的两个实数根,由韦达定理可得,得(2)因为关于的不等式的解集为因为所以,解得,故的取值范围为【点睛】本题主要考查一元二次不等式的解集和恒成立问题,还考查了运算求解的能力,属于中档题.21、(1)证明见解析;(2);(3)不存在;理由见解析【解析】(1)连接AD1,A1D,交于点O,所以点O是A1D的中点,连接FO,根据判定定理证明四边形AEFO是平行四边形,进而得到线面平行;(2)建立坐标系,求出两个面的法向量,求得两个法向量的夹角的余弦值,进而得到二面角的夹角的余弦值;(3)假设在线段A1D1上存在一点M,使得BM⊥平面EFD,设出点M的坐标,由第二问得到平面EFD的一个法向量,判断出和该法向量不平行,故不存在满足题意的点M.【详解】(1)证明:连接AD1,A1D,交于点O,所以点O是A1D的中点,连接FO因为F是A1C的中点,所以OF∥CD,OF=CD因AE∥CD,AE=CD,所以OF∥AE,OF=AE所以四边形AEFO是平行四边形所以EF∥AO因为EF⊄平面ADD1A1,AO⊂平面ADD1A1,所以EF∥平面ADD1A1(2)以点A为坐标原点,直线AB,AD,AA1分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,因为点E,F分别是AB,A1C的中点,AD=AA1=2,AB=,所以B(,0,0),D(0,2,0),E,F所以=,=(0,1,1)设平面EFD的法向量为,则即令y=1,则z=-1,x=2所以,由题知,平面DEC的一个法向量为m=(
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