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文档简介
2024届江苏省盐城市盐都区高二数学第一学期期末调研模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.函数在上单调递增,则k的取值范围是()A B.C. D.2.阿基米德(Archimedes,公元前287年-公元前212年),出生于古希腊西西里岛叙拉古(今意大利西西里岛上),伟大的古希腊数学家、物理学家,与高斯、牛顿并称为世界三大数学家.有一类三角形叫做阿基米德三角形(过抛物线的弦与过弦端点的两切线所围成的三角形),他利用“通近法”得到抛物线的弦与抛物线所围成的封闭图形的面积等于阿基米德三角形面积的(即右图中阴影部分面积等于面积的).若抛物线方程为,且直线与抛物线围成封闭图形的面积为6,则()A.1 B.2C. D.33.在x轴与y轴上截距分别为,2的直线的倾斜角为()A.45° B.135°C.90° D.180°4.把点随机投入长为,宽为的矩形内,则点与矩形四边的距离均不小于的概率为()A. B.C. D.5.抛物线的焦点到准线的距离()A.4 B.C.2 D.6.如图,某圆锥的轴截面是等边三角形,点是底面圆周上的一点,且,点是的中点,则异面直线与所成角的余弦值是()A. B.C. D.7.某汽车制造厂分别从A,B两类轮胎中各随机抽取了6个进行测试,下面列出了每一个轮胎行驶的最远里程(单位:)A类轮胎:94,96,99,99,105,107B类轮胎:95,95,98,99,104,109根据以上数据,下列说法正确的是()A.A类轮胎行驶的最远里程的众数小于B类轮胎行驶的最远里程的众数B.A类轮胎行驶的最远里程的极差等于B类轮胎行驶的最远里程的极差C.A类轮胎行驶的最远里程的平均数大于B类轮胎行驶的最远里程的平均数D.A类轮胎的性能更加稳定8.正方体中,E、F分别是与的中点,则直线ED与所成角的余弦值是()A. B.C. D.9.设双曲线:的左,右焦点分别为,,过的直线与双曲线的右支交于A,B两点,若,则双曲线的离心率为()A.4 B.2C. D.10.运行如图所示程序后,输出的结果为()A.15 B.17C.19 D.2111.已知点在抛物线上,则点到抛物线焦点的距离为()A.1 B.2C.3 D.412.若正实数、满足,且不等式有解,则实数取值范围是()A.或 B.或C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.命题“,”是真命题,则的取值范围是________14.函数的导函数___________.15.已知圆锥的高为,体积为,则以该圆锥的母线为半径的球的表面积为______________.16.已知函数有且仅有两个不同的零点,则实数的取值范围是__________.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)已知圆,圆,动圆与圆外切,且与圆内切.(1)求动圆圆心的轨迹的方程,并说明轨迹是何种曲线;(2)设过点的直线与直线交于两点,且满足的面积是面积的一半,求的面积18.(12分)若函数与的图象有一条与直线平行的公共切线,求实数a的值19.(12分)如图,在长方体中,,,,M为上一点,且(1)求点到平面的距离;(2)求二面角的余弦值20.(12分)如图,在四棱锥中,侧面底面ABCD,侧棱,底面ABCD为直角梯形,其中,,,(1)求证:平面ACF;(2)在线段PB上是否存在一点H,使得CH与平面ACF所成角的正弦值为?若存在,求出线段PH的长度;若不存在,请说明理由21.(12分)等差数列{an}的前n项和记为Sn,且.(1)求数列{an}的通项公式an(2)记数列的前n项和为Tn,若,求n的最小值.22.(10分)设数列满足(1)求的通项公式;(2)记数列的前项和为,是否存在实数,使得对任意恒成立.
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】对函数求导,由于函数在给定区间上单调递增,故恒成立.【详解】由题意可得,,,,.故选:A2、D【解析】根据题目所给条件可得阿基米德三角形的面积,再利用三角形面积公式即可求解.【详解】由题意可知,当过焦点的弦垂直于x轴时,即时,,即,故选:D3、A【解析】按照斜率公式计算斜率,即可求得倾斜角.【详解】由题意直线过,设直线斜率为,倾斜角为,则,故.故选:A.4、A【解析】确定矩形四边的距离均不小于的点构成的区域,由几何概型面积型的公式计算可得结果.【详解】若点与矩形四边的距离均不小于,则其落在如图所示的阴影区域内,所求概率.故选:A.5、A【解析】写出抛物线的标准方程,即可确定焦点到准线的距离.【详解】由题设,抛物线的标准方程为,则,∴焦点到准线的距离为4.故选:A.6、C【解析】建立空间直角坐标系,分别得到,然后根据空间向量夹角公式计算即可.【详解】以过点且垂直于平面的直线为轴,直线,分别为轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系.不妨设,则根据题意可得,,,,所以,,设异面直线与所成角为,则.故选:C.7、D【解析】根据众数、极差、平均数和方差的定义以及计算公式即可求解.【详解】解:对A:A类轮胎行驶的最远里程的众数为99,B类轮胎行驶的最远里程的众数为95,选项A错误;对B:A类轮胎行驶的最远里程的极差为13,B类轮胎行驶的最远里程的极差为14,选项B错误对C:A类轮胎行驶的最远里程的平均数为,B类轮胎行驶的最远里程的平均数为,选项C错误对D:A类轮胎行驶的最远里程的方差为,B类轮胎行驶的最远里程的方差为,故A类轮胎的性能更加稳定,选项D正确故选:D.8、A【解析】以A为原点建立空间直角坐标系,求出E,F,D,D1点的坐标,利用向量求法求解【详解】如图,以A为原点建立空间直角坐标系,设正方体的边长为2,则,,,,,直线与所成角的余弦值为:.故选:A【点睛】本题考查异面直线所成角的求法,属于基础题.9、B【解析】根据双曲线的定义及,求出,,,,再利用余弦定理计算可得;【详解】解:依题意可知、,又且,所以,,,,则,且,即,即,所以离心率.故选:B10、D【解析】根据给出的循环程序进行求解,直到满足,输出.【详解】,,,,,,,,,,,,所以.故选:D11、B【解析】先求出抛物线方程,焦点坐标,再用两点间距离公式进行求解.【详解】将代入抛物线中得:,解得:,所以抛物线方程为,焦点坐标为,所以点到抛物线焦点的距离为故选:B12、A【解析】将代数式与相乘,展开后利用基本不等式可求得的最小值,可得出关于实数的不等式,解之即可.【详解】因为正实数、满足,则,即,所以,,当且仅当时,即当时,等号成立,即的最小值为,因为不等式有解,则,即,即,解得或.故选:A.II卷二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】依题意可得,是真命题,参变分离得到在上有解,再利用构造函数利用函数的单调性计算可得.【详解】,等价于在上有解设,,则在上单调递减,在上单调递增,又,,所以,即故答案为:14、【解析】利用导函数的乘法公式和复合函数求导法则进行求解【详解】故答案为:15、【解析】利用圆锥体积公式可求得圆锥底面半径,利用勾股定理可得母线长;根据球的表面积公式可求得结果.【详解】设圆锥的底面半径为,母线长为,圆锥体积,,,以为半径的球的表面积.故答案为:.16、【解析】函数有两个不同零点即y=a与g(x)=图像有两个交点,画出近似图象即得a的范围﹒【详解】∵函数有且仅有两个不同的零点,令,则y=a与g(x)=图像有两个交点,∵,∴当时,,单调递减,当时,,单调递增,∴当时,,作出函数与的图象,∴当时,y=a与g(x)有两个交点﹒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)或【解析】(1)设圆的半径为,圆的半径为,圆的半径为,由题意,,从而可得,由椭圆的定义即可求解;(2)由题意,直线的斜率存在且不为0,设,,联立直线与椭圆方程,利用韦达定理及点为线段的中点,可得,利用弦长公式求出及到直线AB的距离即可得的面积.【小问1详解】解:圆的圆心,半径,圆的圆心,半径,设圆的半径为,由题意,,所以,由椭圆的定义可知,动圆圆心的轨迹是以,为焦点,长轴长为的椭圆,则,所以,所以动圆圆心的轨迹的方程为;【小问2详解】解:由题意,直线的斜率存在且不为0,设,,由,可得,所以①,②,且,即,因为的面积是面积的一半,所以点为线段的中点,所以,即③,联立①②③可得,所以,因为到直线AB的距离,,所以,所以当时,,当时,.所以的面积为或.18、或3【解析】设出切点,先求和平行且和函数相切的切线,再将切线和联立,求出的值.【详解】设公共切线曲线上的切点坐标为,根据题意,得公共切线的斜率,所以,所以与函数的图像相切的切点坐标为,故可求出公共切线方程为由直线和函数的图像也相切,得方程,即关于x的方程有两个相等的实数根,所以,解得或319、(1)(2)【解析】(1)以A为原点,以AB、AD、所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,利用空间向量求解,(2)求出和的法向量,利用空间向量求解【小问1详解】以A为原点,以AB、AD、所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立如图所示的空间直角坐标系由,,,,所以,,,因此,,,设平面的法向量,则,,所以,取,则,,于是,所以点到平面的距离【小问2详解】由,,设平面的法向量,则,,所以,取,则,,于是,由(1)知平面的法向量为,记二面角的平面角为,则,由图可知二面角为锐角,所以所求二面角的余弦值为20、(1)证明见解析(2)存在,的长为或,理由见解析.【解析】(1)建立空间直角坐标系,利用向量法证得平面.(2)设,求出,根据与平面所成角的正弦值列方程,由此求得,进而求得的长.小问1详解】依题意,在四棱锥中,侧面底面ABCD,侧棱,底面ABCD为直角梯形,其中,,,,以为空间坐标原点建立如图所示空间直角坐标系,,,设平面法向量为,则,故可设,由于,所以平面.【小问2详解】存在,理由如下:设,,,,依题意与平面所成角的正弦值为,即,,解得或.,即的长为或,使与平面所成角的正弦值为.21、(1)an=2n(2)100【解析】(1)由等差数列的通项公式列出方
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