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文档简介
广东省深圳市实验学校2023-2024学年高二数学第一学期期末考试模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.如图,空间四边形OABC中,,,,点M在上,且,点N为BC中点,则()A. B.C. D.2.已知是两个数1,9的等比中项,则圆锥曲线的离心率为()A.或 B.或C. D.3.有一机器人的运动方程为,(是时间,是位移),则该机器人在时刻时的瞬时速度为()A. B.C. D.4.已知公差为的等差数列满足,则()A B.C. D.5.(一)单项选择函数在处的导数等于()A.0 B.C.1 D.e6.直线在轴上的截距为()A.3 B.C. D.7.已知椭圆C:的左、右焦点分别为F1,F2,过点F1作直线l交椭圆C于M,N两点,则的周长为()A.3 B.4C.6 D.88.古希腊数学家阿基米德利用“逼近法”得到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,已知椭圆的面积为,、分别是的两个焦点,过的直线交于、两点,若的周长为,则的离心率为()A. B.C. D.9.已知数列为等比数列,则“为常数列”是“成等差数列”的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件10.以,为焦点,且经过点的椭圆的标准方程为()A. B.C. D.11.焦点在轴的正半轴上,且焦点到准线的距离为的抛物线的标准方程是()A. B.C. D.12.过点A(3,3)且垂直于直线的直线方程为A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数,,若,,使得,则实数a的取值范围是______14.已知两点和则以为直径的圆的标准方程是__________.15.在的展开式中,含项的系数为______(结果用数值表示)16.在平面几何中有如下结论:若正三角形的内切圆周长为,外接圆周长为,则.推广到空间几何可以得到类似结论:若正四面体的内切球表面积为,外接球表面积为,则__________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△ABC中,(1)求B的大小;(2)求cosA+cosC的最大值18.(12分)如图,在直三棱柱中,,,.M为侧棱的中点,连接,,CM.(1)证明:AC平面;(2)证明:平面;(3)求二面角的大小.19.(12分)设数列的前n项和为,且满足.(1)证明为等比数列,并求数列通项公式;(2)在(1)的条件下,设,求数列的前项和.20.(12分)在复数集C内方程有六个根分别为(1)解出这六个根;(2)在复平面内,这六个根对应的点分别为A,B,C,D,E,F;求多边形ABCDEF的面积21.(12分)已知O为坐标原点,点,设动点W到直线的距离为d,且,.(1)记动点W的轨迹为曲线C,求曲线C的方程;(2)若直线l与曲线C交于A,B两点,直线与曲线C交于,两点,直线l与的交点为P(P不在曲线C上),且,设直线l,的斜率分别为k,.求证:为定值.22.(10分)已知二次函数.(1)若时,不等式恒成立,求实数的取值范围.(2)解关于的不等式(其中).
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】利用空间向量运算求得正确答案.【详解】.故选:B2、A【解析】根据题意可知,当时,根据椭圆离心率公式,即可求出结果;当时,根据双曲线离心率公式,即可求出结果.【详解】因为是两个数1,9的等比中项,所以,所以,当时,圆锥曲线,其离心率为;当时,圆锥曲线,其离心率为;综上,圆锥曲线的离心率为或.故选:A.3、B【解析】对运动方程求导,根据导数意义即速度求得在时的导数值即可.【详解】由题知,,当时,,即速度为7.故选:B4、C【解析】根据等差数列前n项和,即可得到答案.【详解】∵数列是公差为的等差数列,∴,∴.故选:C5、B【解析】利用导数公式求解.【详解】因为函数,所以,所以,故选;B6、A【解析】把直线方程由一般式化成斜截式,即可得到直线在轴上的截距.【详解】由,可得,则直线在轴上的截距为3.故选:A7、D【解析】由的周长为,结合椭圆的定义,即可求解.【详解】由题意,椭圆,可得,即,如图所示,根据椭圆的定义,可得的周长为故选:D.8、A【解析】本题首先可根据题意得出,然后根据的周长为得出,最后根据求出的值,即可求出的离心率.【详解】因为椭圆的面积为,所以长半轴长与短半轴长的乘积,因为的周长为,所以根据椭圆的定义易知,,,,则的离心率,故选:A.9、C【解析】先考虑充分性,再考虑必要性即得解.【详解】解:如果为常数列,则成等差数列,所以“为常数列”是“成等差数列”的充分条件;等差数列,所以,所以数列为,所以数列是常数列,所以“为常数列”是“成等差数列”的必要条件.所以“为常数列”是“成等差数列”的充要条件.故选:C10、B【解析】根据焦点在x轴上,c=1,且过点,用排除法可得.也可待定系数法求解,或根据椭圆定义求2a可得.【详解】因为焦点在x轴上,所以C不正确;又因为c=1,故排除D;将代入得,故A错误,所以选B.故选:B11、A【解析】直接由焦点位置及焦点到准线的距离写出标准方程即可.【详解】由焦点在轴的正半轴上知抛物线开口向上,又焦点到准线的距离为,故抛物线的标准方程是.故选:A.12、D【解析】过点A(3,3)且垂直于直线的直线斜率为,代入过的点得到.故答案为D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先求出两函数在上的值域,再由已知条件可得,且,列不等式组可求得结果【详解】由,得,当时,,所以在上单调递减,所以,即,由,得,当时,,所以在上单调递增,所以,即,因为,,使得,所以,解得,故答案为:14、【解析】根据的中点是圆心,是半径,即可写出圆的标准方程.【详解】因为和,故可得中点为,又,故所求圆的半径为,则所求圆的标准方程是:.故答案为:.15、12【解析】通过二次展开式就可以得到.【详解】的展开式中含含项的系数为故答案为:1216、【解析】分析:平面图形类比空间图形,二维类比三维得到,类比平面几何的结论,确定正四面体的外接球和内切球的半径之比,即可求得结论.详解:平面几何中,圆的周长与圆的半径成正比,而在空间几何中,球的表面积与半径的平方成正比,因为正四面体的外接球和内切球的半径之比是,,故答案为.点睛:本题主要考查类比推理,属于中档题.类比推理问题,常见的类型有:(1)等差数列与等比数列的类比;(2)平面与空间的类比;(3)椭圆与双曲线的类比;(4)复数与实数的类比;(5)向量与数的类比.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)1【解析】(1)由余弦定理及题设得;(2)由(1)知当时,取得最大值试题解析:(1)由余弦定理及题设得,又∵,∴;(2)由(1)知,,因为,所以当时,取得最大值考点:1、解三角形;2、函数的最值.18、(1)证明见详解;(2)证明见详解;(3)【解析】小问1:由于,根据线面平行判定定理即可证明;小问2:以为原点,分别为轴建立空间坐标系,根据向量垂直关系即可证明;小问3:分别求得平面与平面的法向量,根据向量夹角公式即可求解【小问1详解】在直三棱柱中,,且平面,平面所以AC平面;【小问2详解】因为,故以为原点,分别为轴建立空间坐标系如图所示:则,所以则所以又平面,平面故平面;【小问3详解】由,得,设平面的一个法向量为则得又因为平面的一个法向量为所以所以二面角的大小为19、(1)证明见解析,;(2).【解析】(1)利用与的关系求数列的递推关系,即得证明结论,并根据等比数列求通项公式;(2)根据(1)的结果求出,再分和,求.【详解】(1)当时,,,当时,,与已知式作差得,即,又,∴,∴,故数列是以为首项,2为公比的等比数列,所以(2)由(1)知,∴,若,,若,,∴.【点睛】关键点点睛:本题的关键是第二问弄清楚数列与的前项和的关系,在分段求数列的前项和.20、(1)(2)【解析】(1)原式可因式分解为,令,设可求解出的两个虚根,同理可求解的两个虚根,即得解;(2)六个点构成的图形为正六边形,边长为1,计算即可【小问1详解】由题意,当时,设故,所以解得:,即当时,设故所以解得:,即故:【小问2详解】六个根对应的点分别为A,B,C,D,E,F,其中在复平面中描出这六个点如图所示:六个点构成的图形为正六边形,边长为1故21、(1)(2)证明见解析【解析】(1)设点,由即所以化简即可得到答案.(2)设,,设直线l的方程为:与(1)中W的轨迹方程联立,得出韦达定理,求出,同理设直线的方程为:,得出,再根据从而可证明结论.【小问1详解】设点,因为,所以,因为,所以所以所以所以所以C的方程为:【小问2详解】设,,设直线l的方程为:,则由得:所以,,所以所以设直线的方程为:,则同理可得因所以即,即,即解得,即所以为定值.22、(1);(2)答案见解析.【解析】(1)结合分离常数法、基本不等式求得的取值范围.(2)将原不等式转化为,对进行分类讨论,由此求得不等式的解集.【详解】(1)不等式即为:
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