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文档简介

2024届山东省青岛市崂山区第二中学高二数学第一学期期末学业水平测试模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.给出下列四个说法,其中正确的是A.命题“若,则”的否命题是“若,则”B.“”是“双曲线的离心率大于”的充要条件C.命题“,”的否定是“,”D.命题“在中,若,则是锐角三角形”的逆否命题是假命题2.如图,在平行六面体中,AC与BD的交点为M,设,,,则下列向量中与相等的向量是()A. B.C. D.3.设直线与双曲线(,)的两条渐近线分别交于,两点,若点满足,则该双曲线的离心率是()A. B.C. D.4.已知命题“若,则”,命题“若,则”,则下列命题中为真命题的是()A. B.C. D.5.在等差数列中,若,,则公差d=()A. B.C.3 D.-36.若抛物线焦点与椭圆的右焦点重合,则的值为A. B.C. D.7.已知双曲线的左右焦点分别为、,过作的一条渐近线的垂线,垂足为,若的面积为,则的渐近线方程为A. B.C. D.8.《周髀算经》中有这样一个问题:冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气,自冬至日起,其日影长依次成等差数列,立春当日日影长为9.5尺,立夏当日日影长为2.5尺,则冬至当日日影长为()A.12.5尺 B.13尺C.13.5尺 D.14尺9.已知,则下列不等式一定成立的是()A. B.C. D.10.设,随机变量X的分布列如下表所示,随机变量Y满足,则当a在上增大时,关于的表述下列正确的是()X013PabA增大 B.减小C.先增大后减小 D.先减小后增大11.圆心,半径为的圆的方程是()A. B.C. D.12.执行如图所示的程序框图,若输入,则输出的m的值是()A.-1 B.0C.0.1 D.1二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若直线与直线平行,且原点到直线的距离为,则直线的方程为____________.14.抛物线的焦点坐标为__________15.设,向量,,,且,,则___________.16.已知圆:和圆:,动圆M同时与圆及圆外切,则动圆的圆心M的轨迹方程为______.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,四边形是一块边长为4km正方形地域,地域内有一条河流,其经过的路线是以中点为顶点且开口向右的抛物线的一部分(河流宽度忽略不计),某公司准备投资一个大型矩形游乐场.(1)设,矩形游乐园的面积为,求与之间的函数关系;(2)试求游乐园面积的最大值.18.(12分)在数列中,,且成等比数列(1)证明数列是等差数列,并求的通项公式;(2)设数列满足,其前项和为,证明:19.(12分)设F为椭圆的右焦点,过点的直线与椭圆C交于两点.(1)若点B为椭圆C的上顶点,求直线的方程;(2)设直线的斜率分别为,,求证:为定值.20.(12分)已知首项为1的数列满足.(1)求数列的通项公式;(2)记,求数列的前n项和.21.(12分)如图1,在中,,,,分别是,边上的中点,将沿折起到的位置,使,如图2(1)求点到平面的距离;(2)在线段上是否存在一点,使得平面与平面夹角的余弦值为.若存在,求出长;若不存在,请说明理由22.(10分)设椭圆的左焦点为,上顶点为.已知椭圆的短轴长为4,离心率为(1)求椭圆的方程;(2)设点在椭圆上,且异于椭圆的上、下顶点,点为直线与轴的交点,点且(为原点),求直线的斜率

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、D【解析】A选项:否命题应该对条件结论同时否定,说法不正确;B选项:双曲线的离心率大于,解得,所以说法不正确;C选项:否定应该是:,,所以说法不正确;D选项:“在中,若,则是锐角三角形”是假命题,所以其逆否命题也为假命题,所以说法正确.【详解】命题“若,则”的否命题是“若,则”,所以A选项不正确;双曲线的离心率大于,即,解得,则“”是“双曲线的离心率大于”的充分不必要条件,所以B选项不正确;命题“,”的否定是“,”,所以C选项不正确;命题“在中,若,则是锐角三角形”,在中,若,可能,此时三角形不是锐角三角形,所以这是一个假命题,所以其逆否命题也是假命题,所以该选项说法正确.故选:D【点睛】此题考查四个命题关系,充分条件与必要条件,含有一个量词的命题的否定,关键在于弄清逻辑关系,正确求解.2、B【解析】根据向量加法和减法法则即可用、、表示出.【详解】故选:B.3、C【解析】先求出,的坐标,再求中点坐标,利用点满足,可得,从而求双曲线的离心率.【详解】解:由双曲线方程可知,渐近线为,分别于联立,解得:,,所以中点坐标为,因为点满足,所以,所以,即,所以.故选:C.【点睛】本题考查双曲线的离心率,考查直线与双曲线的位置关系,考查学生的计算能力,属于中档题.4、D【解析】利用指数函数的单调性可判断命题的真假,利用特殊值法可判断命题的真假,结合复合命题的真假可判断出各选项中命题的真假.【详解】对于命题,由于函数为上的增函数,当时,,命题为真命题;对于命题,若,取,,则,命题为假命题.所以,、、均为假命题,为真命题.故选:D.【点睛】本题考查简单命题和复合命题真假的判断,考查推理能力,属于基础题.5、C【解析】由等差数列的通项公式计算【详解】因为,,所以.故选:C【点睛】本题考查等差数列的通项公式,利用等差数列通项公式可得,6、D【解析】解:椭圆的右焦点为(2,0),所以抛物线的焦点为(2,0),则,故选D7、D【解析】求得,根据的面积列方程,由此求得,进而求得双曲线的渐近线方程.【详解】依题意,双曲线的一条渐近线为,则,所以,所以,所以.所以双曲线渐近线方程为.故选:D【点睛】本小题主要考查双曲线渐近线的有关计算,属于中档题.8、B【解析】设十二节气自冬至日起的日影长构成的等差数列为,利用等差数列的性质即可求解.【详解】设十二节气自冬至日起的日影长构成的等差数列为,则立春当日日影长为,立夏当日日影长为,故所以冬至当日日影长为.故选:B9、B【解析】运用不等式的性质及举反例的方法可求解.详解】对于A,如,满足条件,但不成立,故A不正确;对于B,因为,所以,所以,故B正确;对于C,因为,所以,所以不成立,故C不正确;对于D,因为,所以,所以,故D不正确.故选:B10、A【解析】先求得参数b,再去依次去求、、,即可判断出的单调性.【详解】由得则,由得a在上增大时,增大.故选:A11、D【解析】根据圆心坐标及半径,即可得到圆的方程.【详解】因为圆心为,半径为,所以圆的方程为:.故选:D.12、B【解析】计算后,根据判断框直接判断即可得解.【详解】输入,计算,判断为否,计算,输出.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】可设直线的方程为,利用点到直线的距离公式求得,即可得解.【详解】可设直线的方程为,即,则原点到直线的距离为,解得,所以直线的方程为.故答案为:.14、【解析】化成标准形式,结合焦点定义即可求解.【详解】由,得,故抛物线的焦点坐标为故答案为:15、3【解析】利用向量平行和向量垂直的性质列出方程组,求出,,再由空间向量坐标运算法则求出,由此能求出【详解】解:设,,向量,,,且,,,解得,,所以,,,故答案为:16、【解析】根据动圆同时与圆及圆外切,即可得到几何关系,再结合双曲线的定义可得动点的轨迹方程.【详解】由题,设动圆的半径为,圆的半径为,圆的半径为,当动圆与圆,圆外切时,,,所以,因为圆心,,即,又根据双曲线的定义,得动点的轨迹为双曲线的上支,其中,,所以,则动圆圆心的轨迹方程是;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)【解析】(1)首先建立直角坐标系,求出抛物线的方程,利用,求出点的坐标,表示出的面积为即可;(2)利用导数求函数的最值即可.【小问1详解】以为原点,所在直线为轴,垂直于的直线为轴建立直角坐标系,则,设抛物线的方程为,将点代入方程可得,解得,则抛物线方程为,由已知得,则点的纵坐标为,点的横坐标为,则,【小问2详解】,令,解得,当时,,所以函数在上单调递增,当时,,所以函数在上单调递减,因此函数时,有最大值,18、(1)证明见解析;;(2)证明见解析【解析】(1)利用已知条件推出数列是等差数列,其公差为,首项为1,求出通项公式,结合由,,成等比数列,转化求解即可.(2)化简通项公式,利用裂项消项法,求解数列的和即可【详解】证明:(1)由,得,即,所以数列是等差数列,其公差为,首项为1,因此,,,由成等比数列,得,即,解得或(舍去),故(2)因为,所以因为,所以【点睛】方法点睛:裂项相消法是最难把握的求和方法之一,其原因是有时很难找到裂项的方向,突破这一难点的方法是根据式子的结构特点,掌握一些常见的裂项技巧:①;②;③;④;此外,需注意裂项之后相消的过程中容易出现丢项或多项的问题,导致计算结果错误.19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)求出的直线方程,结合椭圆方程可求的坐标,从而可求的直线方程;(2)设,直线(或),则可用两点的坐标表示或,联立直线的方程和椭圆的方程,消元后利用韦达定理可化简前者从而得到要证明的结论【详解】(1)若B为椭圆的上顶点,则.又过点,故直线由可得,解得即点,又,故直线;(2)设,方法一:设直线,代入椭圆方程可得:所以,故,又均不为0,故,即为定值方法二:设直线,代入椭圆方程可得:所以所以,即,所以,即为定值方法三:设直线,代入椭圆方程可得:所以,所以所以,把代入得方法四:设直线,代入椭圆的方程可得,则所以.因为,代入得.【点睛】思路点睛:直线与圆锥曲线的位置关系中的定点、定值、最值问题,一般可通过联立方程组并消元得到关于或的一元二次方程,再把要求解的目标代数式化为关于两个的交点横坐标或纵坐标的关系式,该关系中含有或,最后利用韦达定理把关系式转化为若干变量的方程(或函数),从而可求定点、定值、最值问题.20、(1)(2)【解析】(1)由,构造是以为首项,为公比等比数列,利用等比数列的通项公式可得结果;(2)由(1)得,利用裂项相消可求.【小问1详解】由,得,又,所以数列是首项为2,公比为2的等比数列,则,即,故数列的通项公式为.【小问2详解】由(1)知,,所以.因为,所以,所以数列的前n项和.21、(1)(2)存在,【解析】(1)根据题意分别由已知条件计算出的面积和的面积,利用求解,(2)如图建立空间直角坐标系,设,然后求出平面与平面的法向量,利用向量平夹角公式列方程可求得结果小问1详解】在中,,因为,分别是,边上的中点,所以∥,,所以,所以,因为,所以平面,所以平面,因为平面,所以,所以,因为平面,平面,所以平面平面,因为,所以,因为,所以是等边三角形,取的中点,连接,则,,因为平面平面,平面平面,平面,所以平面,中,,所以边上的高为,所以,在梯形中,,设点到平面的距离为,因,所以,所以,得,所以点到平面的距离为【小问2详解】由(1)可知平面,,所以以为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则,设,则,设平面的法向量为,则,令,则,设平面的法

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