广东省广雅中学2023年数学高二上期末联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

广东省广雅中学2023年数学高二上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.已知动点满足,则动点的轨迹是()A.椭圆 B.直线C.线段 D.圆2.圆和圆的位置关系是()A.内含 B.内切C.相交 D.外离3.命题“若,则”的逆命题、否命题、逆否命题中是真命题的个数为()A.0个 B.1个C.2个 D.3个4.阿基米德(公元前287年~公元前212年)不仅是著名物理学家,也是著名的数学家,他利用“逼近法”得到的椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积.若椭圆的对称轴为坐标轴,焦点在轴上,且椭圆的离心率为,面积为,则椭圆的标准方程为()A B.C. D.5.曲线与曲线的()A.实轴长相等 B.虚轴长相等C.焦距相等 D.渐进线相同6.某研究所计划建设n个实验室,从第1实验室到第n实验室的建设费用依次构成等差数列,已知第7实验室比第2实验室的建设费用多15万元,第3实验室和第6实验室的建设费用共为61万元.现在总共有建设费用438万元,则该研究所最多可以建设的实验室个数是()A.10 B.11C.12 D.137.设,命题“若,则或”的否命题是()A.若,则或B.若,则或C.若,则且D.若,则且8.已知空间中三点,,,则下列结论中正确的有()A.平面ABC的一个法向量是 B.的一个单位向量的坐标是C. D.与是共线向量9.已知函数的导函数为,且满足,则()A. B.C. D.10.圆的圆心和半径分别是()A., B.,C., D.,11.过点,的直线的斜率等于2,则的值为()A.0 B.1C.3 D.412.已知点的坐标为(5,2),F为抛物线的焦点,若点在抛物线上移动,当取得最小值时,则点的坐标是A.(1,) B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知离心率为的椭圆:和离心率为的双曲线:有公共的焦点,其中为左焦点,P是与在第一象限的公共点.线段的垂直平分线经过坐标原点,则的最小值为_____________.14.若不同的平面的一个法向量分别为,,则与的位置关系为___________.15.有一组数据,其平均数为3,方差为2,则新的数据的方差为________.16.等差数列的公差,是其前n项和,给出下列命题:若,且,则和都是中的最大项;给定n,对于一些,都有;存在使和同号;.其中正确命题的序号为___________.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)已知直线与双曲线相交于、两点.(1)当时,求;(2)是否存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.18.(12分)已知椭圆的左焦点为,上顶点为,直线与椭圆的另一个交点为A(1)求点A的坐标;(2)过点且斜率为的直线与椭圆交于,两点(均与A,不重合),过点与轴垂直的直线分别交直线,于点,,证明:点,关于轴对称19.(12分)已知:在四棱锥中,底面为正方形,侧棱平面,点为中点,.(1)求证:平面平面;(2)求直线与平面所成角大小;(3)求点到平面的距离.20.(12分)在直三棱柱中,、、、分别为中点,.(1)求证:平面(2)求二面角的余弦值21.(12分)已知函数(1)判断的零点个数;(2)若对任意恒成立,求的取值范围22.(10分)已知函数(1)若函数的图象在点处的切线与平行,求b的值;(2)在(1)的条件下证明:

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】根据两点之间的距离公式的几何意义即可判定出动点轨迹.【详解】由题意可知表示动点到点和点的距离之和等于,又因为点和点的距离等于,所以动点的轨迹为线段.故选:2、C【解析】根据两圆圆心的距离与两圆半径和差的大小关系即可判断.【详解】解:因为圆的圆心为,半径为,圆的圆心为,半径为,所以两圆圆心的距离为,因为,即,所以圆和圆的位置关系是相交,故选:C.3、B【解析】先判断出原命题和逆命题的真假,进而根据互为逆否的两个命题同真或同假最终得到答案.【详解】“若a=0,则ab=0”,命题为真,则其逆否命题也为真;逆命题为:“若ab=0,则a=0”,显然a=1,b=0时满足ab=0,但a≠0,即逆命题为假,则否命题也为假.故选:B.4、C【解析】由题意,设出椭圆的标准方程为,然后根据椭圆的离心率以及椭圆面积列出关于的方程组,求解方程组即可得答案【详解】由题意,设椭圆的方程为,由椭圆的离心率为,面积为,∴,解得,∴椭圆的方程为,故选:C.5、D【解析】将曲线化为标准方程后即可求解.【详解】化为标准方程为,由于,则两曲线实轴长、虚轴长、焦距均不相等,而渐近线方程同为.故选:6、C【解析】根据等差数列通项公式,列出方程组,求出的值,进而求出令根据题意令,即可求解.【详解】设第n实验室的建设费用为万元,其中,则为等差数列,设公差为d,则由题意可得,解得,则.令,即,解得,又,所以,,所以最多可以建设12个实验室.故选:C.7、C【解析】根据否命题的定义直接可得.【详解】根据否命题的定义可得命题“若,则或”的否命题是若,则且,故选:C.8、A【解析】根据已知条件,结合空间中平面法向量的定义,向量模长的求解,以及共线定理,对每个选项进行逐一分析,即可判断和选择.【详解】因为,,,故可得,因为,故,不平行,则D错误;对A:不妨记向量为,则,又,不平行,故向量是平面的法向量,则A正确;对B:因为向量的模长为,其不是单位向量,故B错误;对C:因为,故可得,故C错误;故选:A.9、C【解析】求出导数后,把x=e代入,即可求解.【详解】因为,所以,解得故选:C10、D【解析】先化为标准方程,再求圆心半径即可.【详解】先化为标准方程可得,故圆心为,半径为.故选:D.11、A【解析】利用斜率公式即求.【详解】由题可得,∴.故选:A12、D【解析】过作准线的垂线,垂足为,则,当且仅当三点共线时等号成立,此时,故,所以,选D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##4.5【解析】设为右焦点,半焦距为,,由题意,,则,所以,从而有,最后利用均值不等式即可求解.【详解】解:设为右焦点,半焦距为,,由题意,,则,所以,即,故,当且仅当时取等,所以,故答案为:.14、平行【解析】根据题意得到,得出,即可得到平面与的位置关系.【详解】由题意,平面的一个法向量分别为,,可得,所以,所以,即平面与的位置关系为平行.故答案为:平行15、2【解析】由已知得,,然后计算的平均数和方差可得答案.【详解】由已知得,,所以,.故答案为:2.16、【解析】对,根据数列的单调性和可判断;对和,利用等差数列的通项公式可直接推导;对,利用等差数列的前项和可直接推导.【详解】不妨设等差数列的首项为对,,可得:,解得:,即又,则是递减的,则中的前5项均为正数,所以和都是中的最大项,故正确;对,,故有:,故正确;对,,又,则,说明不存在使和同号,故错误;对,有:故并不是恒成立的,故错误故答案为: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)不存在,理由见解析.【解析】(1)当时,将直线的方程与双曲线的方程联立,列出韦达定理,利用弦长公式可求得;(2)假设存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点,设、,将直线与双曲线的方程联立,列出韦达定理,由已知可得出,利用平面向量数量积的坐标运算结合韦达定理可得出,即可得出结论.【小问1详解】解:设点、,当时,联立,可得,,由韦达定理可得,,所以,.【小问2详解】解:假设存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点,设、,联立得,由题意可得,解得且,由韦达定理可知,因为以为直径的圆经过坐标原点,则,所以,,整理可得,该方程无实解,故不存在.18、(1)(2)证明见解析【解析】(1)先求出直线的方程,联立直线与椭圆,求出A点坐标;(2)设出直线方程,联立椭圆方程,用韦达定理得到两根之和,两根之积,求出两点的纵坐标,证明出,即可证明关于轴对称.【小问1详解】由题意得,,所以直线方程为,与椭圆方程联立得解得或,当时,,所以【小问2详解】设,,的方程为,联立消去得,则,直线的方程为,设,则,直线的方程为,设,则,因为,即,所以点,关于轴对称19、(1)证明见解析;(2);(3).【解析】(1)以AB所在的直线为x轴,以AD所在的直线为y轴,以AP所在的直线为z轴,建立如图所示的直角坐标系,求出平面PCD的法向量为,平面的法向量为,即得证;(2)设直线与平面所成角为,利用向量法求解;(3)利用向量法求点到平面的距离.【小问1详解】证明:PA平面ABCD,ABCD为正方形,以AB所在的直线为x轴,以AD所在的直线为y轴,以AP所在的直线为z轴,建立如图所示的直角坐标系.由已知可得A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,1,0),P(0,0,1)M为PD的中点,,所以,,,所以,又PDAM,,平面PCDAM平面PCD.平面PCD的法向量为.设平面的法向量为,,令,则,..平面MAC平面PCD.【小问2详解】解:设直线与平面所成角为,由(1)可得:平面PCD的法向量为,,,即直线与平面所成角大小.【小问3详解】解:,设点到平面的距离为,.点到平面的距离为.20、(1)见解析;(2)【解析】(1)取中点,连接,根据直棱柱的特征,易知,再由、分别为的中点,根据中位线定理,可得,得到四边形为平行四边形,再利用线面平行的判定定理证明.(2)取的中点,连接,以为原点,、、分别为、、轴建立空间直角坐标系,则.,再分别求得平面和平面的一个法向量,利用面面角的向量公式求解.【详解】(1)证明:如图所示:取中点,连接,易知,、分别为的中点,∴,∴故四边形为平行四边形,∴,∵平面,平面,平面(2)取的中点,连接,以为原点,、、分别为、、轴建立如图所示的空间直角坐标系,如图所示:则∴,设平面的法向量为,则,即,取,得,易知平面的一个法向量为,∴,∴二面角的余弦值为【点睛】本题主要考查线面平行的判定定理和面面角的向量求法,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于中档题.21、(1)个;(2).【解析】(1)求,利用导数判断的单调性,结合单调性以及零点存在性定理即可求解;(2)由题意可得对任意恒成立,令,则,利用导数求的最小值即可求解.【小问1详解】的定义域为,由可得,当时,;当时,;所以在上单调递减,在上单调递增,当时,,,此时在上无零点,当时,,,,且在上单调递增,由零点存在定理可得在区间上存在个零点,综上所述有个零点.【小问2详解】由题意可得:对任意恒成立,即对任意恒成立,令,则,由可得:,当时,;当时,,所以在上单调递减,在上单调递增,所以,所以,所以的取值范围.22、(1);(2

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