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文档简介

2024届云南省凤庆县第二中学高二数学第一学期期末经典模拟试题注意事项: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.从甲地到乙地要经过3个十字路口,设各路口信号灯工作相互独立,且在各路口遇到红灯的概率分别为,,,一辆车从甲地到乙地,恰好遇到2个红灯的概率为()A. B.C. D.2.等比数列的前项和为,前项积为,,当最小时,的值为()A.3 B.4C.5 D.63.若变量x,y满足约束条件,则目标函数最大值为()A.1 B.-5C.-2 D.-74.已知椭圆与椭圆,则下列结论正确的是()A.长轴长相等 B.短轴长相等C.焦距相等 D.离心率相等5.已知A,B,C是椭圆M:上三点,且A(A在第一象限,B关于原点对称,,过A作x轴的垂线交椭圆M于点D,交BC于点E,若直线AC与BC的斜率之积为,则()A.椭圆M的离心率为 B.椭圆M的离心率为C. D.6.设是函数的导函数,的图象如图所示,则的解集是()A. B.C. D.7.设双曲线的实轴长为8,一条渐近线为,则双曲线的方程为()A. B.C. D.8.如图,在四面体OABC中,,,,点在线段上,且,为的中点,则等于()A. B.C. D.9.设两个变量与之间具有线性相关关系,相关系数为,回归方程为,那么必有()A.与符号相同 B.与符号相同C.与符号相反 D.与符号相反10.某手机上网套餐资费:每月流量500M以下(包含500M),按20元计费;超过500M,但没超过1000M(包含1000M)时,超出部分按0.15元/M计费;超过1000M时,超出部分按0.2元/M计费,流量消费累计的总流量达到封顶值(15GB)则暂停当月上网服务.若小明使用该上网套餐一个月的费用是100元,则他的上网流量是()A.800M B.900MC.1025M D.1250M11.如图,我市某地一拱桥垂直轴截面是抛物线,已知水利人员在某个时刻测得水面宽,则此时刻拱桥的最高点到水面的距离为()A. B.C. D.12.已知实数x,y满足,则的最大值为()A. B.C.2 D.1二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.《九章算术》中的“商功”篇主要讲述了以立体几何为主的各种形体体积的计算,其中堑堵是指底面为直角三角形的直棱柱.如图,在堑堵,中,M是的中点,,,,若,则_________14.设等差数列的前项和为,若,,则______15.设双曲线的焦点为,点为上一点,,则为_____.16.某中学高三(2)班甲,乙两名同学自高中以来每次考试成绩的茎叶图如图所示,则甲的中位数与乙的极差的和为___________.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)2021年7月29日,中国游泳队获得了女子米自由泳接力决赛冠军并打破世界纪录.受奥运精神的鼓舞,某游泳俱乐部组织100名游泳爱好者进行自由泳1500米测试,并记录他们的时间(单位:分钟),将所得数据分成5组:,,,,,整理得到如图所示的频率分布直方图.(1)求出直方图中m的值;(2)利用样本估计总体的思想,估计这100位游泳爱好者1500米自由泳测试时间的平均数和中位数(同一组中的数据用该组区间中点值作代表).18.(12分)如图,在四棱锥中,平面ABCD,,,且,,.(1)求证:平面PAC;(2)已知点M是线段PD上的一点,且,当三棱锥的体积为1时,求实数的值.19.(12分)在平面直角坐标系中,已知点.点M满足.记M的轨迹为C.(1)求C的方程;(2)直线l经过点,与轨迹C分别交于点M、N,与直线交于点Q,求证:.20.(12分)已知椭圆的离心率为,以为圆心,椭圆的短半轴长为半径的圆与直线相切.(1)求椭圆的标准方程;(2)已知点和平面内一点,过点任作直线与椭圆相交于,两点,设直线,,的斜率分别为,,,,试求,满足的关系式.21.(12分)已知函数,.(1)若函数与在x=1处的切线平行,求函数在处的切线方程;(2)当时,若恒成立,求实数a的取值范围.22.(10分)已知,其中.(1)若,求在处的切线方程;(2)若是函数的极小值点,求函数在区间上的最值;(3)讨论函数的单调性.

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】利用相互独立事件概率乘法公式和互斥事件概率加法公式直接求解【详解】由各路口信号灯工作相互独立,可得某人从甲地到乙地恰好遇到2次红灯的概率:故选:B2、B【解析】根据等比数列相关计算得到,,进而求出与,代入后得到,利用指数函数和二次函数单调性得到当时,取得最小值.【详解】显然,由题意得:,,两式相除得:,将代入,解得:,所以,所以,,所以,其中单调递增,所以当时,取得最小值.故选:B3、A【解析】作出不等式组对应的平面区域,利用目标函数的几何意义,进行求最值即可【详解】解:由得作出不等式组对应的平面区域如图(阴影部分平移直线,由图象可知当直线,过点时取得最大值,由,解得,所以代入目标函数,得,故选:A4、C【解析】利用,可得且,即可得出结论【详解】∵,且,椭圆与椭圆的关系是有相等的焦距故选:C5、C【解析】设出点,,的坐标,将点,分别代入椭圆方程两式作差,构造直线和的斜率之积,得到,即可求椭圆的离心率,利用,求出,可知点在轴上,且为的中点,则.【详解】设,,,则,,,两式相减并化简得,即,则,则AB错误;∵,,∴,又∵,∴,即,解得,则点在轴上,且为的中点即,则正确.故选:C.6、C【解析】先由图像分析出的正负,直接解不等式即可得到答案.【详解】由函数的图象可知,在区间上单调递减,在区间(0,2)上单调递增,即当时,;当x∈(0,2)时,.因为可化为或,解得:0<x<2或x<0,所以不等式的解集为.故选:C7、D【解析】双曲线的实轴长为,渐近线方程为,代入解析式即可得到结果.【详解】双曲线的实轴长为8,即,,渐近线方程为,进而得到双曲线方程为.故选:D.8、D【解析】利用空间向量的加法与减法可得出关于、、的表达式.【详解】.故选:D.9、A【解析】利用相关系数的性质,分析即得解【详解】相关系数r为正,表示正相关,回归直线方程上升,r为负,表示负相关,回归直线方程下降,与r的符号相同故选:A10、C【解析】根据已知条件列方程,化简求得小明的上网流量.【详解】显然小明上网流量超过了1000M但远远没达到封顶值,假设超出部分为M,由得.故选:C11、D【解析】代入计算即可.【详解】设B点的坐标为,由抛物线方程得,则此时刻拱桥的最高点到水面的距离为2米.故选:D12、A【解析】作出不等式对应的平面区域,利用线性规划的知识,通过平移即可求出的最大值.【详解】作出可行域如图所示,由可知,此直线可用由直线平移得到,求的最大值,即直线的截距最大,当直线过直线的交点时取最大值,即故选:二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】建立空间直角坐标系,利用空间向量可以解决问题.【详解】设,如下图所示,建立空间直角坐标系,,,,,,则所以又因为所以故答案为:14、77【解析】依题意利用等差中项求得,进而求得.【详解】依题意可得,则,故故答案为:77.15、【解析】将方程化为双曲线的标准方程,再利用双曲线的定义进行求解.【详解】将化为,所以,,由双曲线的定义,得:,即,所以或(舍)故答案为:.16、111【解析】求出甲的中位数和乙的极差即得解.【详解】解:由题得甲的中位数为,乙的极差为,所以它们的和为.故答案为:111三、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)利用频率之和也即各矩形的面积和为1即可求解.(2)利用平均数和中位数的计算方法求解即可.【小问1详解】由,可得.【小问2详解】平均数为:,设中位数为,则,解得.18、(1)证明见解析(2)3【解析】(1)证明出,且,从而证明出线面垂直;(2)先用椎体体积公式求出,利用体积之比得到线段之比,从而得到的值.【小问1详解】证明:∵平面ABCD,且平面ABCD,∴.又因为,且,∴四边形ABCD为直角梯形.又因为,,易得,,∴,∴.又因为AC,PA是平面PAC的两条相交直线,∴平面PAC.【小问2详解】由(1)知且,∴.又∵平面ABCD,.又∵,∴,∴点M到平面ABC的距离为,∴,∴.19、(1)(2)证明见解析【解析】(1)根据已知得点M的轨迹C为椭圆,根据椭圆定义可得方程;(2)直线的方程设为,与椭圆方程联立,利用韦达定理及线段长公式进行计算即可.【小问1详解】由椭圆定义得,点M的轨迹C为以点为焦点,长轴长为4的椭圆,设此椭圆的标准方程为,则由题意得,所以C方程为;【小问2详解】设点的坐标分别为,由题意知直线的斜率一定存在,设为,则直线的方程可设为,与椭圆方程联立可得,由韦达定理知,所以,,又因为,所以又由题知,所以,所以,所以,得证.20、(1);(2).【解析】(1)根据直线与圆相切可得,再结合离心率及间的关系可得的值,进而得到椭圆的方程;(2)分直线的斜率存在与不存在两种情况考虑,分别求出点的坐标后再求出的值,进而得到,最后根据斜率公式可得所求的关系式【详解】(1)因为圆与直线相切,所以圆心到直线的距离,即所以,又由题意得所以,所以椭圆的标准方程为(2)①当直线的斜率不存在时,可得直线方程为,由,解得或,不妨设,,所以,又,所以,所以,整理得所以满足的关系式为.②当直线的斜率存在时,设直线,由消去并整理得,设点,则有,所以.所以,所以,整理得综上可得满足的关系式为【点睛】(1)判断直线与椭圆的位置关系时,一般把二者方程联立得到方程组,判断方程组解的个数,方程组有几个解,直线与椭圆就有几个公共点,方程组的解对应公共点的坐标(2)对于直线与椭圆位置关系的题目,注意设而不求和整体代入方法的运用.解题步骤为:①设直线与椭圆的交点为;②联立直线与椭圆的方程,消元得到关于x或y的一元二次方程;③利用根与系数的关系设而不求;④利用题干中的条件转化为,或,,进而求解.21、(1);(2).【解析】(1)求出函数的导数,利用切线平行求出a,即可求出切线方程;(2)先把已知条件转化为,令,,利用导数求出的最小值,即可求出实数a的取值范围.【详解】(1),故,而,故,故,解得:,故,故的切线方程是:,即;(2)当时,恒成立等价于,令,.则,令,解得:;令,解得:;所以在上单减,在上单增,所以,所以.即实数a的取值范围为.22、(1);(2)最大值为5,最小值为;(3)答案见解析.【解析】(1)求出导函数,进而根据导数的几何意义求出切线的斜率,然后求出切线方程;(2)根据求出a,进而求出函数的单调区间,然后求出函数的最值;(3)先求出导函数,然后讨论a的取值范围,进而求出函数的单调区间.【小问1详解】当时,,,

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