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文档简介
崇左市重点中学2024届高二上数学期末联考模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.已知抛物线x2=4y上有一条长为6的动弦AB,则AB的中点到x轴的最短距离为()A. B.C.1 D.22.已知等差数列的前n项和为,且,则()A.2 B.4C.6 D.83.函数在的图象大致为()A. B.C D.4.某学校高二级选择“史政地”“史政生”和“史地生”组合的同学人数分别为240,120和60.现采用分层抽样的方法选出14位同学进行一项调查研究,则“史政生”组合中选出的人数为()A.8 B.6C.4 D.35.设,,,则,,大小关系为A. B.C. D.6.下列关于命题的说法错误的是A.命题“若,则”的逆否命题为“若,则”B.“”是“函数在区间上为增函数”的充分不必要条件C.命题“,使得”的否定是“,均有”D.“若为的极值点,则”的逆命题为真命题7.已知椭圆的左焦点为,右顶点为,点在椭圆上,且轴,直线交轴于点.若,则椭圆的离心率是A. B.C. D.8.已知是虚数单位,若复数满足,则()A. B.2C. D.49.若命题“对任意,使得成立”是真命题,则实数a的取值范围是()A. B.C. D.10.在中,三个内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,,,则的面积为()A. B.1C. D.211.【山东省潍坊市二模】已知双曲线的离心率为,其左焦点为,则双曲线的方程为()A. B.C. D.12.如图,一个圆锥形的空杯子上面放着一个半径为4.5cm的半球形的冰淇淋,若冰淇淋融化后正好盛满杯子,则杯子的高()A.9cm B.6cmC.3cm D.4.5cm二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数,则______14.已知函数的导函数为,,,则的解集为___________.15.在中,,,的外接圆半径为,则边c的长为_____.16.已知、均为正实数,且,则的最小值为___________.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)在平面直角坐标系中,△的三个顶点分别是点.(1)求△的外接圆O的标准方程;(2)过点作直线平行于直线,判断直线与圆O的位置关系,并说明理由.18.(12分)如图,在四棱锥中,四边形为正方形,已知平面,且,E为中点(1)证明:平面;(2)证明:平面平面19.(12分)如图,三棱锥中,,,,,,点是PA的中点,点D是AC的中点,点N在PB上,且.(1)证明:平面CMN;(2)求平面MNC与平面ABC所成角的余弦值.20.(12分)如图,已知圆台下底面圆的直径为,是圆上异于、的点,是圆台上底面圆上的点,且平面平面,,,、分别是、的中点.(1)证明:平面;(2)若直线上平面且过点,试问直线上是否存在点,使直线与平面所成的角和平面与平面的夹角相等?若存在,求出点的所有可能位置;若不存在,请说明理由.21.(12分)已知椭圆的长轴在轴上,长轴长为4,离心率为,(1)求椭圆的标准方程,并指出它的短轴长和焦距.(2)直线与椭圆交于两点,求两点的距离.22.(10分)已知数列满足,,数列前项和为.(1)求数列,的通项公式;(2)表示不超过的最大整数,如,设的前项和为,令,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、D【解析】由题意知,抛物线的准线l:y=-1,过A作AA1⊥l于A1,过B作BB1⊥l于B1,设弦AB的中点为M,过M作MM1⊥l于M1.则|MM1|=.|AB|≤|AF|+|BF|(F为抛物线的焦点),即|AF|+|BF|≥6,|AA1|+|BB1|≥6,2|MM1|≥6,|MM1|≥3,故M到x轴的距离d≥2.2、B【解析】根据等差数列前n项和公式,结合等差数列下标的性质、等差数列通项公式进行求解即可.【详解】设等差数列的公差为,,,故选:B3、D【解析】函数|在[–2,2]上是偶函数,其图象关于轴对称,因为,所以排除选项;当时,有一零点,设为,当时,为减函数,当时,为增函数故选:D.4、C【解析】根据题意求得抽样比,再求“史政生”组合中抽取的人数即可.【详解】根据题意,分层抽样的抽样比为,故从“史政生”组合120中,抽取的人数时人.故选:.5、C【解析】由,可得,,故选C.考点:指数函数性质6、D【解析】根据命题及其关系、充分条件与必要条件、导数在函数中应用、全称量词与存在量词等相关知识一一判断可得答案.【详解】解:A,由原命题与逆否命题的构成关系,可知A正确;B,当a=2>1时,函数在定义域内是单调递增函数,当函数定义域内是单调递增函数时,a>1.所以B正确;C,由于存在性命题的否定是全称命题,所以",使得"的否定是",均有,所以C正确;D,的根不一定是极值点,例如:函数,则=0,即x=0就不是极值点,所以“若为的极值点,则”的逆命题为假命题,故选D.【点睛】本题主要考查命题及其关系、充分条件与必要条件、导数在函数中应用、全称量词与存在量词等相关知识,需牢记并灵活运用相关知识.7、D【解析】由于BF⊥x轴,故,设,由得,选D.考点:椭圆的简单性质8、C【解析】先求出,然后根据复数的模求解即可【详解】,,则,故选:C9、A【解析】由题得对任意恒成立,求出的最大值即可.【详解】解:由题得对任意恒成立,(当且仅当时等号成立)所以故选:A10、C【解析】由余弦定理求出,利用正弦定理将边化角,再根据二倍角公式得到,即可得到,最后利用面积公式计算可得;【详解】解:因为,又,所以,因为,所以,所以,因为,所以,即,所以或,即或(舍去),所以,因为,所以,所以;故选:C11、D【解析】分析:根据题设条件,列出方程,求出,,的值,即可求得双曲线得标准方程详解:∵双曲线的离心率为,其左焦点为∴,∴∵∴∴双曲线的标准方程为故选D.点睛:本题考查双曲线的标准方程,双曲线的简单性质的应用,根据题设条件求出,,的值是解决本题的关键.12、A【解析】根据圆锥和球的体积公式以及半球的体积等于圆锥的体积,即可列式解出【详解】由题意可得,,解得.故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据导数的定义求解即可【详解】由,得,所以,故答案为:14、【解析】根据,构造函数,利用其单调性求解.【详解】因为,所以,令,则,,所以是减函数,又,即,,所以,所以,则的解集为故答案为:15、【解析】由面积公式求得,结合外接圆半径,利用正弦定理得到边c的长.【详解】,从而,由正弦定理得:,解得:故答案为:16、【解析】由基本不等式可得出关于的不等式,即可解得的最小值.【详解】因、均为正实数,由基本不等式可得,整理可得,,,则,解得,当且仅当时,即当时,等号成立,故的最小值为.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)直线与圆O相切,理由见解析.【解析】(1)法1:设外接圆为,由点在圆上,将其代入方程求参数,即可得圆的方程;法2:利用斜率的两点式易得,则是△外接圆的直径,进而求圆心坐标、半径,即可得圆的标准方程.(2)由题设有直线垂直于x轴,根据直线平行于直线及所过的点写出直线l的方程,求圆O的圆心与直线距离,并与半径比大小,即可确定它们的位置关系.【小问1详解】法1:设过三点的圆的方程为,则,解得,所求圆的方程为,即.法2:因,所以,则是△外接圆的直径,圆心,所以所求圆的方程为.【小问2详解】因为,则直线垂直于x轴,所以直线的方程为,由(1)知:圆心到直线的距离,所以直线与圆O相切.18、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)设与交于点,连结,易证,再利用线面平行的判断定理即可证得答案;(2)利用线面垂直的判定定理可得平面,再由面面垂直的判断定理即可.【小问1详解】连接交于,连接因为底面是正方形,所以为中点,因为在中,是的中点,所以,因为平面平面,所以平面【小问2详解】侧棱底面底面,所以,因为底面是正方形,所以,因为与为平面内两条相交直线,所以平面,因为平面,所以平面平面.19、(1)证明见解析(2)【解析】建立如图所示空间直角坐标系,得到相关点和相关向量的坐标,(1)求出平面的法向量,利用证明即可;(2)由(1)知平面的法向量,再求平面的法向量,利用向量的夹角公式即可求解.【小问1详解】证明:三棱锥中,,,∴分别以,,,,轴建立如图所示空间直角坐标系∵,,点M是PA的中点,点D是AC的中点,点N在PB上且∴,,,,,设平面的法向量,,,,由得令得∴∵∴又平面∴平面;【小问2详解】,,∴平面∴为平面的法向量则与的夹角的补角是平面与平面所成二面角的平面角.∴平面与平面所成角的余弦值为.20、(1)证明见解析;(2)存在,点与点重合.【解析】(1)证明出,利用面面垂直的性质可证得结论成立;(2)以为坐标原点,为轴,为轴,过垂直于平面的直线为轴,建立空间直角坐标系,易知轴在平面内,分析可知,设点,利用空间向量法结合同角三角函数的基本关系可得出关于的方程,解出的值,即可得出结论.【小问1详解】证明:因为为圆的一条直径,且是圆上异于、的点,故,又因平面平面,平面平面,平面,所以平面.【小问2详解】解:存在,理由如下:如图,以为坐标原点,为轴,为轴,过垂直于平面的直线为轴,建立空间直角坐标系,易知轴在平面内,则,,,,,,由直线平面且过点,以及平面,得,设,则,,,设平面的法向量为,则则,即,取,得,易知平面的法向量,设直线与平面所成的角为,平面与平面的夹角为,则,,由,得,即,解得,所以当点与点重合时,直线与平面所成的角和平面与平面的夹角相等.21、(1),短轴长为,焦距为;(2).【解析】(1)由长轴得,再由离心率求得,从而可得后可得椭圆方程;(2)直线方程与椭圆方程联立方程组求得交点坐标后可得距离【详解】(1)由已知
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