河北省邯郸市大名县第一中学2024届高二数学第一学期期末监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

河北省邯郸市大名县第一中学2024届高二数学第一学期期末监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知数列满足,(且),若恒成立,则M的最小值是()A.2 B.C. D.32.已知是两条不同的直线,是两个不同的平面,且,,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分又不必要条件3.已知双曲线:的右焦点为,过的直线(为常数)与双曲线在第一象限交于点.若(为原点),则的离心率为()A. B.C. D.54.椭圆的长轴长为()A. B.C. D.5.中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题:“三百七十八里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其意思为:有一个人走378里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天后到达目的地,请问第二天走了()A.192

里 B.96

里C.48

里 D.24

里6.若圆与圆相切,则实数a的值为()A.或0 B.0C. D.或7.已知直线的一个方向向量为,则直线的倾斜角为()A. B.C. D.8.如图在平行六面体中,与的交点记为.设,,,则下列向量中与相等的向量是()A. B.C. D.9.新型冠状病毒(2019-NCoV)因2019年武汉病毒性肺炎病例而被发现,2020年1月12日被世界卫生组织命名,为考察某种药物预防该疾病的效果,进行动物试验,得到如下列联表:患病未患病总计服用药104555未服药203050总计3075105下列说法正确的是()参考数据:,0.050.013.8416.635A.有95%的把握认为药物有效B.有95%的把握认为药物无效C.在犯错误的概率不超过0.05的前提下认为药物无效D.在犯错误的概率不超过0.01的前提下认为药物有效10.设实数x,y满足,则目标函数的最大值是()A. B.C.16 D.3211.双曲线C:的右焦点为F,过点F作双曲线C的两条渐近线的垂线,垂足分别为H1,H2.若,则双曲线C的离心率为()A. B.C. D.212.若函数既有极大值又有极小值,则实数a的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知抛物线:()的焦点到准线的距离为4,过点的直线与抛物线交于,两点,若,则______14.已知双曲线的左、右焦点分别为,,点是圆上一个动点,且线段的中点在的一条渐近线上,若,则的离心率的取值范围是________15.在正三棱柱中,,点P满足,其中,,则下列说法中,正确的有_________(请填入所有正确说法的序号)①当时,的周长为定值②当时,三棱锥的体积为定值③当时,有且仅有一个点P,使得④当时,有且仅有一个点P,使得平面16.已知分别是平面α,β,γ的法向量,则α,β,γ三个平面中互相垂直的有________对三、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,是底面边长为1的正三棱锥,分别为棱上的点,截面底面,且棱台与棱锥的棱长和相等.(棱长和是指多面体中所有棱的长度之和)(1)求证:为正四面体;(2)若,求二面角的大小;(3)设棱台的体积为,是否存在体积为且各棱长均相等的直四棱柱,使得它与棱台有相同的棱长和?若存在,请具体构造出这样的一个直四棱柱,并给出证明;若不存在,请说明理由.18.(12分)已知等差数列的前和为,数列是公比为2的等比数列,且,(1)求数列和数列的通项公式;(2)现由数列与按照下列方式构造成新的数列①将数列中的项去掉数列中的项,按原来的顺序构成新数列;②数列与中的所有项分别构成集合与,将集合中的所有元素从小到大依次排列构成一个新数列;在以上两个条件中任选一个做为已知条件,求数列的前30项和.19.(12分)已知数列中,,.(1)求证:数列是等差数列,并求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.20.(12分)已知圆与直线(1)若,直线与圆相交与,求弦长(2)若直线与圆无公共点求的取值范围21.(12分)直线经过两直线和的交点(1)若直线与直线平行,求直线的方程;(2)若点到直线的距离为,求直线的方程22.(10分)已知E,F分别是正方体的棱BC和CD的中点(1)求与所成角的大小;(2)求与平面所成角的余弦值

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,(且),利用累加法求得,再根据恒成立求解.【详解】因为数列满足,,(且)所以,,,,因为恒成立,所以,则M的最小值是,故选:C2、B【解析】根据垂直关系的性质可判断.【详解】由题,,则或,若,则或或与相交,故充分性不成立;若,则必有,故必要性成立,所以“”是“”的必要不充分条件.故选:B.3、D【解析】取双曲线的左焦点,连接,计算可得,即.设,则,,解得:,利用勾股定理计算可得,即可得出结果.【详解】取双曲线的左焦点,连接,,则因为,所以,即.,.设,则,,解得:.,,..故选:D4、D【解析】由椭圆方程可直接求得.【详解】由椭圆方程知:,长轴长为.故选:D.5、B【解析】由题可得此人每天走的步数等比数列,根据求和公式求出首项可得.【详解】由题意可知此人每天走的步数构成为公比的等比数列,由题意和等比数列的求和公式可得,解得,第此人第二天走里.故选:B6、D【解析】根据给定条件求出两圆圆心距,再借助两圆相切的充要条件列式计算作答.【详解】圆的圆心,半径,圆的圆心,半径,而,即点不可能在圆内,则两圆必外切,于是得,即,解得,所以实数a的值为或.故选:D7、A【解析】由直线斜率与方向向量的关系算出斜率,然后可得.【详解】记直线的倾斜角为,由题知,又,所以,即.故选:A8、B【解析】利用空间向量的加法和减法法则可得出关于、、的表达式.【详解】故选:B.9、A【解析】根据列联表计算,对照临界值即可得出结论【详解】根据列联表,计算,由临界值表可知,有95%的把握认为药物有效,A正确故选:A10、C【解析】求的最大值即求的最大值,根据约束条件画出可行域,将目标函数看成直线,直线经过可行域内的点,将目标与直线的截距建立联系,然后得到何时目标值取得要求的最值,进而求得的最大值,最后求出的最大值.【详解】要求的最大值即求的最大值.根据实数,满足的条件作出可行域,如图.将目标函数化为.则表示直线在轴上的截距的相反数.要求的最大值,即求直线在轴上的截距最小值.如图当直线过点时,在轴上的截距最小值.由,解得所以的最大值为,则的最大值为16.故选:C.11、D【解析】将条件转化为该双曲线的一条渐近线的倾斜角为,可得,由离心率公式即可得解.【详解】由题意,(为坐标原点),所以该双曲线的一条渐近线的倾斜角为,所以,即,所以离心率.故选:D.12、B【解析】函数既有极大值又有极小值转化为导函数在定义域上有两个不同的零点.【详解】因为既有极大值又有极小值,且,所以有两个不等的正实数解,所以,且,解得,且.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、15【解析】易得抛物线方程为,根据,求得点P的坐标,进而得到直线l的方程,与抛物线方程联立,再利用抛物线定义求解.【详解】解:因为抛物线的焦点到准线的距离为4,所以,则抛物线:,设点的坐标为,的坐标为,因为,所以,则,则,所以直线的方程为,代入抛物线方程可得,故,则,所以故答案为:1514、【解析】设,,因为点是线段中点,所以有,代入坐标求出点的轨迹为圆,因为点在渐近线上,所以圆与渐近线有公共点,利用点到直线的距离求出临界状态下渐近线的斜率,数形结合求出有公共点时渐近线斜率的范围,从而求出离心率的范围.【详解】解:设,,因为点是线段的中点,所以有,即有,因为点在圆上,所以满足:,代入可得:,即,所以点的轨迹是以为圆心,以1为半径的圆,如图所示:因为点在渐近线上,所以圆与渐近线有公共点,当两条渐近线与圆恰好相切时为临界点,则:圆心到渐近线的距离为,因为,所以,即,且,所以,此时,,当时,渐近线与圆有公共点,.故答案为:.15、②④【解析】①结合得到P在线段上,结合图形可知不同位置下周长不同;②由线面平行得到点到平面距离不变,故体积为定值;③结合图形得到不同位置下有,判断出③错误;④结合图形得到有唯一的点P,使得线面垂直.【详解】由题意得:,,,所以P为正方形内一点,①,当时,,即,,所以P在线段上,所以周长为,如图1所示,当点P在处时,,故①错误;②,如图2,当时,即,即,,所以P在上,,因为∥BC,平面,平面,所以点P到平面距离不变,即h不变,故②正确;③,当时,即,如图3,M为中点,N为BC的中点,P是MN上一动点,易知当时,点P与点N重合时,由于△ABC为等边三角形,N为BC中点,所以AN⊥BC,又⊥BC,,所以BN⊥平面,因为平面,则,当时,点P与点M重合时,可证明出⊥平面,而平面,则,即,故③错误;④,当时,即,如图4所示,D为的中点,E为的中点,则P为DE上一动点,易知,若平面,只需即可,取的中点F,连接,又因为平面,所以,若,只需平面,即即可,如图5,易知当且仅当点P与点E重合时,故只有一个点P符合要求,使得平面,故④正确.故选:②④【点睛】立体几何的压轴题,通常情况下要画出图形,利用线面平行,线面垂直及特殊点,特殊值进行排除选项,或者用等体积法进行转化等思路进行解决.16、0【解析】计算每两个向量的数量积,判断该两个向量是否垂直,可得答案.【详解】因为,,.所以中任意两个向量都不垂直,即α,β,γ中任意两个平面都不垂直故答案为:0.三、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);(3)存在,构造棱长均为,底面相邻两边的夹角为的直四棱柱即满足条件.【解析】(1)由棱台、棱锥的棱长和相等可得,再由面面平行有,结合正四面体的结构特征即可证结论.(2)取BC的中点M,连接PM、DM、AM,由线面垂直的判定可证平面PAM,即是二面角的平面角,进而求其大小.(3)设直四棱柱的棱长均为,底面相邻两边的夹角为,结合已知条件用表示出即可确定直四棱柱.【小问1详解】由棱台与棱锥的棱长和相等,∴,故.又截面底面ABC,则,,∴,从而,故为正四面体.【小问2详解】取BC的中点M,连接PM、DM、AM,由,,得:平面PAM,而平面PAM,故,从而是二面角的平面角.由(1)知,三棱锥的各棱长均为1,所以.由D是PA的中点,得.在Rt△ADM中,,故二面角的大小为.【小问3详解】存在满足条件的直四棱柱.棱台的棱长和为定值6,体积为V.设直四棱柱的棱长均为,底面相邻两边的夹角为,则该四棱柱的棱长和为6,体积为.因为正四面体的体积是,所以,,从而,故构造棱长均为,底面相邻两边的夹角为的直四棱柱,即满足条件.18、(1),(2)答案见解析【解析】(1)由题意可直接得到等比数列的通项公式;求出等差数列的公差,即可得到其通项公式;(2)若选①,则可确定由数列前33项的和减去,即可得答案;若选②,则可确定由数列前27项的和加上,即可得答案.【小问1详解】因为数列为等比数列,且,所以.又因,所以,又,则,故等差数列的通项公式为.【小问2详解】因为,,所以,而若选①因为在数列前30项内,不在在数列前30项内.,则数列前30项和为:=1632.若选②因为在数列前30项内,不在在数列前30项内.,则数列前30项和为:=1203.19、(1)证明见解析,(2)【解析】(1)由,取倒数得到,再利用等差数列的定义求解;(2)由(1)得到,利用错位相减法求解.【小问1详解】证明:由,以及,显然,所以,即,所以数列是首项为,公差为的等差数列,所以,所以;【小问2详解】由(1)可得,,所以数列的前项和①所以②则由②-①可得:,所以数列的前项和.20、(1);(2)或.【解析】(1)求出圆心到直线的距离,再由垂径定理求弦长;(2)由圆心到直线的距离大于半径列式求解的范围【详解】解:(1)圆,圆心为,半径,圆心到直线的距离为,弦长(2)若直线与圆无公共点,则圆心到直线的距离大于半径解得或21、(1)(2)或【解析】(1)由题意两立方程组,求两直线的交点的坐标,利用两直线平行的性质,用待定系数法求出的方程(2)分类讨论直线的斜率,利用点到直线的距离公式,用点斜式求直线的方程【小问1详解】解:由,解得,所以两直线和的交点为当直线与直线平行,设的方程为,把点代入求得,可得的方程为【小问2详解】解:斜率不存在时,直线方程为,满足点到直线的距离为5当的斜率存在时,设直限的方程为,即,则点到直线的距离为,求得,故的方程为,即综上,直线的方程为或22、(1

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