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文档简介
2023-2024学年上海市澄衷高级中学高二数学第一学期期末学业质量监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.定义运算:.已知,都是锐角,且,,则()A. B.C. D.2.已知数列满足:且,则此数列的前20项的和为()A.621 B.622C.1133 D.11343.已知数列中,,(),则()A. B.C. D.24.已知双曲线的一条渐近线方程为,则该双曲线的离心率为()A. B.C. D.5.已知函数,,若对任意的,,都有成立,则实数的取值范围是()A. B.C. D.6.若某群体中的成员只用现金支付的概率为,既用现金支付也用非现金支付的概率为,则不用现金支付的概率为()A. B.C. D.7.直线被圆截得的弦长为()A.1 B.C.2 D.38.在等差数列中,若,则()A.6 B.9C.11 D.249.设函数在上单调递减,则实数的取值范围是()A. B.C. D.10.2018年,伦敦著名的建筑事务所steynstudio在南非完成了一个惊艳世界的作品一一双曲线建筑的教堂,白色的波浪形屋顶像翅膀一样漂浮,建筑师通过双曲线的设计元素赋予了这座教堂轻盈,极简和雕塑般的气质,如图.若将此大教堂外形弧线的一段近似看成焦点在y轴上的双曲线下支的一部分,且该双曲线的上焦点到下顶点的距离为18,到渐近线距离为12,则此双曲线的离心率为()A. B.C. D.11.已知随机变量服从正态分布,若,则()A.0.2 B.0.24C.0.28 D.0.3212.过点,且斜率为2的直线方程是A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列的前n项和为,且满足通项公式,则________14.若实数x,y满足约束条件,则的最大值是_________.15.在正三棱柱中,,点P满足,其中,,则下列说法中,正确的有_________(请填入所有正确说法的序号)①当时,的周长为定值②当时,三棱锥的体积为定值③当时,有且仅有一个点P,使得④当时,有且仅有一个点P,使得平面16.如图,茎叶图所示数据平均分为91,则数字x应该是__________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,平面,底面为矩形,,,为的中点,.请用空间向量知识解答下列问题:(1)求线段的长;(2)若为线段上一点,且,求平面与平面夹角的余弦值.18.(12分)有两位射击运动员在一次射击测试中各射靶7次,每次命中的环数如下:甲6978856乙a398964经计算可得甲、乙两名射击运动员的平均成绩是一样的(1)求实数a的值;(2)请通过计算,判断甲、乙两名射击运动员哪一位的成绩更稳定?19.(12分)如图,四棱锥的底面为正方形,底面,设平面与平面的交线为.(1)证明:;(2)已知,为直线上的点,求与平面所成角的正弦值的最大值.20.(12分)已知极坐标系的极点在直角坐标系的原点处,极轴与轴的正半轴重合,直线的极坐标方程为,曲线的参数方程是(是参数)(1)求直线的直角坐标方程及曲线的普通方程;(2)求曲线上的点到直线的距离的最大值21.(12分)设正项数列的前项和为,已知,(1)求数列的通项公式;(2)数列满足,数列的前项和为,若不等式对一切恒成立,求的取值范围22.(10分)小张在2020年初向建行贷款50万元先购房,银行贷款的年利率为4%,要求从贷款开始到2030年要分10年还清,每年年底等额归还且每年1次,每年至少要还多少钱呢(保留两位小数)?(提示:(1+4%)10≈1.48)
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、B【解析】,只需求出与的正、余弦值即可,用平方关系时注意角的范围.【详解】解:因为,都是锐角,所以,,因为,所以,即,,所以,,因为,所有,故选:B.【点睛】信息给予题,已知三角函数值求三角函数值,考查根据三角函数的恒等变换求值,基础题.2、C【解析】这个数列的奇数项是公差为2的等差数列,偶数项是公比为2的等比数列,只要分开来计算即可.【详解】由于,所以当n为奇数时,是等差数列,即:共10项,和为;,共10项,其和为;∴该数列前20项的和;故选:C.3、A【解析】由已知条件求出,可得数是以3为周期的周期数列,从而可得,进而可求得答案【详解】因为,(),所以,所以数列的周期为3,,故选:A4、B【解析】由双曲线的渐近线方程以及即可求得离心率.【详解】由已知条件得,∴,∴,∴,∴,故选:.5、B【解析】根据题意,将问题转化为对任意的,,利用导数求得的最大值,再分离参数,构造函数,利用导数求其最大值,即可求得参数的取值范围.【详解】由题可知:对任意的,,都有恒成立,故可得对任意的,;又,则,故在单调递减,在单调递增,又,,则当时,,.对任意的,,即,恒成立.也即,不妨令,则,故在单调递增,在单调递减.故,则只需.故选:B.6、A【解析】利用对立事件概率公式可求得所求事件的概率.【详解】由对立事件的概率公式可知,该群体中的成员不用现金支付的概率为.故选:A.7、C【解析】利用直线和圆相交所得的弦长公式直接计算即可.【详解】由题意可得圆的圆心为,半径,则圆心到直线的距离,所以由直线和圆相交所得的弦长公式可得弦长为:.故选:C.8、B【解析】根据等差数列的通项公式的基本量运算求解【详解】设的公差为d,因为,所以,又,所以故选:B9、B【解析】分析可知,对任意的恒成立,由参变量分离法可得出,求出在时的取值范围,即可得出实数的取值范围.【详解】因为,则,由题意可知对任意的恒成立,则对任意的恒成立,当时,,.故选:B.10、A【解析】设出双曲线的方程,根据已知条件列出方程组即可求解.【详解】设双曲线的方程为,由双曲线的上焦点到下顶点的距离为18,即,上焦点的坐标为,其中一条渐近线为,上焦点到渐近线的距离为,则,解得,,即,故选:.11、C【解析】依据正态曲线的对称性即可求得【详解】由随机变量服从正态分布,可知正态曲线的对称轴为直线由,可得则,故故选:C12、A【解析】由直线点斜式计算出直线方程.【详解】因为直线过点,且斜率为2,所以该直线方程为,即.故选【点睛】本题考查了求直线方程,由题意已知点坐标和斜率,故选用点斜式即可求出答案,较为简单.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由时,,可得,利用累乘法得,从而即可求解.【详解】因为,所以时,,即,化简得,又,所以,检验时也成立,所以,所以,故答案:.14、##【解析】画出可行域,通过平移基准直线到可行域边界位置,由此求得的最大值.【详解】,画出可行域如下图所示,由图可知,平移基准直线到点时,取得最大值为.故答案为:15、②④【解析】①结合得到P在线段上,结合图形可知不同位置下周长不同;②由线面平行得到点到平面距离不变,故体积为定值;③结合图形得到不同位置下有,判断出③错误;④结合图形得到有唯一的点P,使得线面垂直.【详解】由题意得:,,,所以P为正方形内一点,①,当时,,即,,所以P在线段上,所以周长为,如图1所示,当点P在处时,,故①错误;②,如图2,当时,即,即,,所以P在上,,因为∥BC,平面,平面,所以点P到平面距离不变,即h不变,故②正确;③,当时,即,如图3,M为中点,N为BC的中点,P是MN上一动点,易知当时,点P与点N重合时,由于△ABC为等边三角形,N为BC中点,所以AN⊥BC,又⊥BC,,所以BN⊥平面,因为平面,则,当时,点P与点M重合时,可证明出⊥平面,而平面,则,即,故③错误;④,当时,即,如图4所示,D为的中点,E为的中点,则P为DE上一动点,易知,若平面,只需即可,取的中点F,连接,又因为平面,所以,若,只需平面,即即可,如图5,易知当且仅当点P与点E重合时,故只有一个点P符合要求,使得平面,故④正确.故选:②④【点睛】立体几何的压轴题,通常情况下要画出图形,利用线面平行,线面垂直及特殊点,特殊值进行排除选项,或者用等体积法进行转化等思路进行解决.16、1【解析】结合茎叶图以及平均数列出方程,即可求出结果.【详解】由题意可知,解得,故答案为:1.三、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)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,设,由已知可得出,求出的值,即可得解;(2)利用空间向量法可求得平面与平面夹角的余弦值.【小问1详解】解:平面,,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如图所示的空间直角坐标系,设,则、、、,则,,,则,解得,故.【小问2详解】解:,则,又、、,所以,,,设为平面的法向量,则,取,可得,显然,为平面的一个法向量,,因此,平面与平面夹角的余弦值为.18、(1)10;(2)甲的成绩比乙更稳定.【解析】(1)根据甲乙成绩求他们的平均成绩,由平均成绩相等列方程求参数a的值.(2)由已知数据及(1)的结果,求甲乙的方差并比较大小,即可知哪位运动员成绩更稳定.【小问1详解】由题意,甲的平均成绩为,乙的平均成绩为,又甲、乙两名射击运动员的平均成绩是一样的,有,解得,故实数a为10;【小问2详解】甲的方差,乙的方差,由,知:甲的成绩比乙更稳定.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由可证得平面,根据线面平行的性质可证得结论;(2)以为坐标原点建立空间直角坐标系,设,利用线面角的向量求法可表示出,分别在、和三种情况下,结合基本不等式求得所求最大值.【小问1详解】四边形为正方形,,又平面,平面,平面,又平面,平面平面,.【小问2详解】以为坐标原点,为轴可建立如图所示空间直角坐标系,则,,,,由(1)知:,则可设,,,,设平面的法向量,则,令,则,,,设直线与平面所成角为,;当时,;当时,(当且仅当,即时取等号);当时,;综上所述:直线与平面所成角正弦值的最大值为.20、(1)直线的直角坐标方程是,曲线的普通方程是(2)【解析】(1)利用极坐标与直角坐标互化的公式进行求解,消去参数求出普通方程;(2)设曲线上任一点以,利用点到直线距离公式和辅助角公式进行求解.【小问1详解】因为,所以,即,将,代入,得直线的直角坐标方程是由得曲线的普通方程是【小问2详解】设曲线上任一点以,则点到直线的距离当时,,故曲线上的点到直线的距离的最大值为21、(1);(2).【解析】(1)利用的关系求的通项公式;(2)由(1)得,应用错位相减法求,根据不等式,讨论n的奇偶性求参数范围即可.【小问1详解】由题设,当时,则,整理得,,则,当时,,又得:,故,所以数列是首项、公差均为2的等差数列,故.【小问2详解】由(1),,所以,,两式
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