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文档简介
2024届四川省天府名校数学高二上期末检测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.若数列1,a,b,c,9是等比数列,则实数b的值为()A.5 B.C.3 D.3或2.函数在单调递增的一个必要不充分条件是()A. B.C. D.3.在平面直角坐标系中,双曲线C:的左焦点为F,过F且与x轴垂直的直线与C交于A,B两点,若是正三角形,则C的离心率为()A. B.C. D.4.若直线过点(1,2),(4,2+),则此直线的倾斜角是()A.30° B.45°C.60° D.90°5.若抛物线的准线方程是,则抛物线的标准方程是()A. B.C. D.6.下列双曲线中,渐近线方程为的是A. B.C. D.7.已知直线和圆,则“”是“直线与圆相切”的().A.必要不充分条件 B.充分不必要条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件8.若,则=()A.244 B.1C. D.9.曲线与曲线的()A.长轴长相等 B.短轴长相等C.离心率相等 D.焦距相等10.已知双曲线的左、右焦点分别为,,P为双曲线C上一点,,直线与y轴交于点Q,若,则双曲线C的渐近线方程为()A. B.C. D.11.已知等边三角形的一个顶点在椭圆E上,另两个顶点位于E的两个焦点处,则E的离心率为()A. B.C. D.12.已知椭圆的两个焦点分别为,且平行于轴的直线与椭圆交于两点,那么的值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图,在棱长为1的正方体中,点M为线段上的动点,下列四个结论:①存在点M,使得直线AM与直线夹角为30°;②存在点M,使得与平面夹角的正弦值为;③存在点M,使得三棱锥体积为;④存在点M,使得,其中为二面角的大小,为直线与直线AB所成的角则上述结论正确的有______.(填上正确结论的序号)14.在数列中,,,则数列中最大项的数值为__________15.根据如下样本数据34567402.5-0.50.5-2得到的回归方程为若,则的值为___________.16.向量,,若,且,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)在四棱锥中,底面为直角梯形,,,平面底面,为的中点,是棱上的点,,,.(1)求证:平面平面;(2)若,求直线与所成角的余弦值.18.(12分)已知项数为的数列是各项均为非负实数的递增数列.若对任意的,(),与至少有一个是数列中的项,则称数列具有性质.(1)判断数列,,,是否具有性质,并说明理由;(2)设数列具有性质,求证:;(3)若数列具有性质,且不是等差数列,求项数的所有可能取值.19.(12分)如图1是一张长方形铁片,,,,分别是,中点,,分别在边,上,且,将它卷成一个圆柱的侧面图2,使与重合,与重合.(1)求证:平面;(2)求几何体的体积.20.(12分)已知直线恒过抛物线的焦点F(1)求抛物线的方程;(2)若直线与抛物线交于A,B两点,且,求直线的方程21.(12分)设关于x的不等式的解集为A,关于x的不等式的解集为B(1)求集合A,B;(2)若是的必要不充分条件,求实数m的取值范围22.(10分)已知椭圆()的左、右焦点为,,,离心率为(1)求椭圆标准方程(2)的左顶点为,过右焦点的直线交椭圆于,两点,记直线,,的斜率分别为,,,求证:
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】根据等比数列的定义,利用等比数列的通项公式求解【详解】解:设该等比数列公比为q,∵数列1,a,b,c,9是等比数列,∴,,∴,故,解得,∴故选:C2、D【解析】求出导函数,由于函数在区间单调递增,可得在区间上恒成立,求出的范围,再根据充分必要条件的定义即可判断得解.【详解】由题得,函数在区间单调递增,在区间上恒成立,而在区间上单调递减,选项中只有是的必要不充分条件.选项AC是的充分不必要条件,选项B是充要条件.故选:D3、A【解析】设双曲线半焦距为c,求出,由给定的正三角形建立等量关系,结合计算作答.【详解】设双曲线半焦距为c,则,而轴,由得,从而有,而是正三角形,即有,则,整理得,因此有,而,解得,所以C的离心率为.故选:A4、A【解析】求出直线的斜率,由斜率得倾斜角【详解】由题意直线斜率为,所以倾斜角为故选:A5、D【解析】根据抛物线的准线方程,可直接得出抛物线的焦点,进而利用待定系数法求得抛物线的标准方程【详解】准线方程为,则说明抛物线的焦点在轴的正半轴则其标准方程可设为:则准线方程为:解得:则抛物线的标准方程为:故选:D6、A【解析】由双曲线的渐进线的公式可行选项A的渐进线方程为,故选A.考点:本题主要考查双曲线的渐近线公式.7、B【解析】首先求出直线与圆相切时的取值,再根据充分必要条件的定义判断.【详解】若直线与圆相切,则圆心到直线的距离,则,解得,所以“”是“直线与圆相切”的充分不必要条件.故选:B【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,充分必要条件,重点考查计算,理解能力,属于基础题型.8、D【解析】分别令代入已知关系式,再两式求和即可求解.【详解】根据,令时,整理得:令x=2时,整理得:由①+②得,,所以.故选:D.9、D【解析】分别求出两曲线表示的椭圆的位置,长轴长、短轴长、离心率和焦距,比较可得答案.【详解】曲线表示焦点在x轴上的椭圆,长轴长为10,短轴长为6,离心率为,焦距为8,曲线焦点在x轴上的椭圆,长轴长为,短轴长为,离心率为,焦距为,故选:D10、B【解析】由题意可设且,即得a、b的数量关系,进而求双曲线C的渐近线方程.【详解】由题设,,,又,P为双曲线C上一点,∴,又,为的中点,∴,即,∴双曲线C的渐近线方程为.故选:B.11、B【解析】根据已知条件求得的关系式,从而求得椭圆的离心率.【详解】依题意可知,所以.故选:B12、A【解析】根据椭圆的方程求出,再由椭圆的对称性及定义求解即可.【详解】由椭圆的对称性可知,,所以,又椭圆方程为,所以,解得,所以,故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、②③【解析】对①:由连接,,由平面,即可判断;对③:设到平面的距离为,则,所以即可判断;对④:以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,设,利用向量法求出与,比较大小即可判断;对②:设与平面夹角为,利用向量法求出,即可求解判断.【详解】解:对①:连接,,在正方体中,由平面,可得,又,,所以平面,所以,故①错误;对③:设到平面的距离为,则,所以,故③正确;对④:以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,设,则,0,,,0,,,,,,,,所以,,,,,,设平面的法向量为,,,则,即,取,,,又,1,是平面的一个法向量,又二面角为锐二面角或直角,所以,,,又,,,故④错误对②:由④的解析知,,,,设平面的法向量为,则,即,取,则,设与平面夹角为,令,即,又,解得或,故②正确.故答案为:②③.14、【解析】用累加法求出通项,再由通项表达式确定最大项.【详解】当时,,所以数列中最大项的数值为故答案为:15、-1.4##【解析】分别求出的值,即得到样本中心点,根据样本中心点一定在回归直线上,可求得答案.【详解】,则得到样本中心点为,因为样本中心点一定在回归直线上,故,解得,故答案为:16、【解析】根据可求出,再根据向量垂直即可求出,即可得出答案.【详解】因为,,所以,解得,又因为,所以,解得,所以.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)证明见解析;(2);【解析】(1)证明,利用面面垂直的性质可得出平面,再利用面面垂直的判定定理可证得平面平面;(2)连接,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,根据可得出,求出的值,利用空间向量法可求得直线与所成角的余弦值.【详解】(1)为的中点,且,则,又因为,则,故四边形为平行四边形,因为,故四边形为矩形,所以,平面平面,平面平面,平面,平面,因为平面,因此,平面平面;(2)连接,由(1)可知,平面,,为的中点,则,以点为坐标原点,所在直线分别为轴建立空间直角坐标系,则、、、、,设,,因为,则,解得,,,则.因此,直线与所成角的余弦值为.18、(1)数列,,,不具有性质;(2)证明见解析;(3)可能取值只有.【解析】(1)由数列具有性质的定义,只需判断存在与都不是数列中的项即可.(2)由性质知:、,结合非负递增性有,再由时,必有,进而可得,,,,,应用累加法即可证结论.(3)讨论、、,结合性质、等差数列的性质判断是否存在符合题设性质,进而确定的可能取值.【小问1详解】数列,,,不具有性质.因为,,和均不是数列,,,中的项,所以数列,,,不具有性质.【小问2详解】记数列的各项组成的集合为,又,由数列具有性质,,所以,即,所以.设,因为,所以.又,则,,,,.将上面的式子相加得:.所以.【小问3详解】(i)当时,由(2)知,,,这与数列不是等差数列矛盾,不合题意.(ii)当时,存在数列,,,,符合题意,故可取.(iii)当时,由(2)知,.①当时,,所以,.又,,∴,,,,即.由,,得:,,∴.②由①②两式相减得:,这与数列不是等差数列矛盾,不合题意.综上,满足题设的的可能取值只有.【点睛】关键点点睛:第二问,由可知,并应用累加法求证结论;第三问,讨论k的取值,结合的性质,由性质、等差数列的性质判断不同k的取值情况下数列的存在性即可.19、(1)证明见解析.(2).【解析】(1)根据线面垂直的性质和判定可得证;(2)作圆柱的母线,由平面几何知识可得四边形为平行四边形,利用等体积法可求得,由几何体的体积,可求得答案.【小问1详解】证明:∵是直径,∴,∵平面,平面,∴,∵平面,平面,,∴平面;【小问2详解】如图,作圆柱的母线,则,且,∴四边形是平行四边形,∴,且①又依题知,,,为底面圆的四等分点,∴,且②由①②知四边形为平行四边形,得,且,∴,∵到面的距离为,∴,所以几何体的体积.20、(1)(2)或【解析】(1)把直线化为,得到抛物线的焦点为,求得,即可求得抛物线的方程;(2)联立方程组,得到,,结合,列出方程求得的值,即可求得直线的方程【小问1详解】解:将直线化为,可得直线恒过点,即抛物线的焦点为,所以,解得,所以抛物线的方程为【小问2详解】解:由题意显然,联立方程组,整理得,设,,则,,因为,所以,解得,所以或,所以直线的方程为或21、(1),(2)【解析】(1)直接解不等式即可,(2)由题意可得,从而可得解不等式组可求得答案【小问1详解】由,得,故由,得,故【小问2详解】依题意得:,∴解得∴m的取值范围为22、(1);(2)证明见解析【解析】(
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