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文档简介

浙江省温州九校2024届高二上数学期末质量跟踪监视模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.已知是定义在上的函数,其导函数为,且,且,则不等式的解集为()A. B.C. D.2.2020年北京时间11月24日我国嫦娥五号探月飞行器成功发射.嫦娥五号是我国探月工程“绕、落、回”三步走的收官之战,经历发射入轨、地月转移、近月制动、环月飞行、着陆下降、月面工作、月面上升、交会对接与样品转移、环月等待、月地转移、再入回收等11个关键阶段.在经过交会对接与样品转移阶段后,若嫦娥五号返回器在近月点(离月面最近的点)约为200公里,远月点(离月面最远的点)约为8600公里,以月球中心为一个焦点的椭圆形轨道上等待时间窗口和指令进行下一步动作,月球半径约为1740公里,则此椭圆轨道的离心率约为()A.0.32 B.0.48C.0.68 D.0.823.与空间向量共线的一个向量的坐标是()A. B.C. D.4.()A. B.C. D.5.在中,,,为所在平面上任意一点,则的最小值为()A.1 B.C.-1 D.-26.已知等差数列前项和为,若,则的公差为()A.4 B.3C.2 D.17.已知关于的不等式的解集是,则的值是()A B.5C. D.78.在等差数列中,,,则()A. B.C. D.9.一动圆与两圆x2+y2=1和x2+y2﹣8x+12=0都外切,则动圆圆心轨迹为()A.圆 B.椭圆C.双曲线的一支 D.抛物线10.已知抛物线y2=4x的焦点为F,定点,M为抛物线上一点,则|MA|+|MF|的最小值为()A.3 B.4C.5 D.611.《周髀算经》中有这样一个问题:冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气,自冬至日起,其日影长依次成等差数列,立春当日日影长为9.5尺,立夏当日日影长为2.5尺,则冬至当日日影长为()A.12.5尺 B.13尺C.13.5尺 D.14尺12.已知直线在x轴和y轴上的截距相等,则a的值是()A或1 B.或C. D.1二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设函数为奇函数,当时,,则_______14.抛物线的准线方程是______15.已知,满足约束条件则的最小值为__________16.数学中有许多形状优美、寓意美好的曲线,曲线就是其中之一(如图),给出下列三个结论:①曲线C恰好经过6个整点(即横、纵坐标均为整数的点);②曲线C上任意一点到原点的距离都不超过;③曲线C所围成的“心形”区域的面积小于3;其中,所有正确结论的序号是________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)如图所示,平面ABCD,四边形AEFB为矩形,,,(1)求证:平面ADE;(2)求平面CDF与平面AEFB所成锐二面角的余弦值18.(12分)如图甲,在直角三角形中,已知,,,D,E分别是的中点.将沿折起,使点A到达点的位置,且,连接,得到如图乙所示的四棱锥,M为线段上一点.(1)证明:平面平面;(2)过B,C,M三点的平面与线段A'E相交于点N,从下列三个条件中选择一个作为已知条件,求直线DN与平面A'BC所成角的正弦值.①;②直线与所成角的大小为;③三棱锥的体积是三棱锥体积的注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.19.(12分)如图,在三棱锥中,,,记二面角的平面角为(1)若,,求三棱锥的体积;(2)若M为BC的中点,求直线AD与EM所成角的取值范围20.(12分)已知,,其中(1)已知,若为真,求的取值范围;(2)若是的充分不必要条件,求实数的取值范围21.(12分)已知四边形是菱形,四边形是矩形,平面平面,,,G是的中点(1)证明:平面;(2)求二面角的正弦值22.(10分)已知抛物线的顶点在原点,焦点在轴上,且抛物线上有一点到焦点的距离为6.(1)求抛物线的方程;(2)若不过原点的直线与抛物线交于A、B两点,且,求证:直线过定点并求出定点坐标.

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】令,再结合,和已知条件将问题转化为,最后结合单调性求解即可.【详解】解:令,则,因为,所以,即函数为上的增函数,因为,不等式可化为,所以,故不等式的解集为故选:B2、C【解析】由题意可知,求出的值,从而可求出椭圆的离心率【详解】解:由题意得,解得,所以离心率,故选:C3、C【解析】根据空间向量共线的坐标表示即可得出结果.【详解】.故选:C.4、B【解析】根据微积分基本定理即可直接求出答案.【详解】故选:B.5、C【解析】以为建立平面直角坐标系,设,把向量的数量积用坐标表示后可得最小值【详解】如图,以为建立平面直角坐标系,则,设,,,,,∴,∴当时,取得最小值故选:C【点睛】本题考查向量的数量积,解题方法是建立平面直角坐标系,把向量的数量积转化为坐标表示6、A【解析】由已知,结合等差数列前n项和公式、通项公式列方程组求公差即可.详解】由题设,,解得.故选:A7、D【解析】由题意可得的根为,然后利用根与系数的关系列方程组可求得结果【详解】因为关于的不等式的解集是,所以方程的根为,所以,得,所以,故选:D8、B【解析】利用等差中项的性质可求得的值,进而可求得的值.【详解】由等差中项的性质可得,则.故选:B.9、C【解析】设动圆圆心,与两圆x2+y2=1和x2+y2﹣8x+12=0都外切,列出几何关系式,化简,再根据圆锥曲线的定义,可得到动圆圆心轨迹.【详解】设动圆圆心,半径为,圆x2+y2=1的圆心为,半径为,圆x2+y2﹣8x+12=0,得,则圆心,半径为,根据圆与圆相切,则,,两式相减得,根据定义可得动圆圆心轨迹为双曲线的一支.故选:C【点睛】本题考查了两圆的位置关系,圆锥曲线的定义,属于基础题.10、B【解析】作出图象,过点M作准线的垂线,垂足为H,结合图形可得当且仅当三点M,A,H共线时|MA|+|MH|最小,求解即可【详解】过点M作准线的垂线,垂足为H,由抛物线的定义可知|MF|=|MH|,则问题转化为|MA|+|MH|的最小值,结合图形可得当且仅当三点M,A,H共线时|MA|+|MH|最小,其最小值为.故选:B11、B【解析】设十二节气自冬至日起的日影长构成的等差数列为,利用等差数列的性质即可求解.【详解】设十二节气自冬至日起的日影长构成的等差数列为,则立春当日日影长为,立夏当日日影长为,故所以冬至当日日影长为.故选:B12、A【解析】分截距都为零和都不为零讨论即可.【详解】当截距都为零时,直线过原点,;当截距不为零时,,.综上:或.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由奇函数的定义可得,代入解析式即可得解.【详解】函数为奇函数,当时,,所以.故答案为-1.【点睛】本题主要考查了奇函数的求值问题,属于基础题.14、【解析】由题意可得p=4,所以准线方程,填15、2【解析】由题意,根据约束条件作出可行域图,如图所示,将目标函数转化为,作出其平行直线,并将其在可行域内平行上下移动,当移到顶点时,在轴上的截距最小,即.16、①②【解析】先根据图像的对称性找出整点,再判断是否还有其他的整点在曲线上;找出曲线上离原点距离最大的点的区域,再由基本不等式得到最大值不超过;在心形区域内找到一个内接多边形,该多边形的面积等于3,从而判断出“心形”区域的面积大于3.【详解】①:由于曲线,当时,;当时,;当时,;由于图形的对称性可知,没有其他的整点在曲线上,故曲线恰好经过6个整点:,,,,,,所以①正确;②:由图知,到原点距离的最大值是在时,由基本不等式,当时,,所以即,所以②正确;③:由①知长方形CDFE的面积为2,三角形BCE的面积为1,所以曲线C所围成的“心形”区域的面积大于3,故③错误;故答案为:①②.【点睛】找准图形的关键信息,比如对称性,整点,内接多边形是解决本题的关键.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)见解析(2)【解析】(1)根据,,从而证明平面平面ADE,从而平面ADE。(2)以A为坐标原点,建立空间直角坐标系,写出点的空间坐标,根据向量法求解即可。【详解】(1)∵四边形ABEF为矩形又平面ADE,AE平面ADE平面ADE又,同理可得:平面ADE又,BF,BC平面BCF∴平面平面ADE又CF平面BCF平面ADE(2)如图,以A为坐标原点,建立空间直角坐标系,则,,,,设是平面CDF的一个法向量,则即令,解得又是平面AEFB的一个法向量,∴平面CDF与平面AEFB所成锐二面角的余弦值为.【点睛】此题考查立体几何线面平行证明和二面角求法,线面平行可先证面面平行得到,属于简单题目。18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由线面垂直的判定定理及面面垂直的判定定理可得证;(2)分别选①,②,③可求得为的中点,再以为坐标原点,向量的方向分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系.利用空间向量求得所求的线面角.【小问1详解】分别为的中点,.,,.,,平面.又平面,∴平面平面.【小问2详解】(2)选①,;,,,,为的中点.选②,直线与所成角的大小为;,∴直线与所成角为.又直线与所成角的大小为,,,为的中点.选③,三棱锥的体积是三棱锥体积的,又,即,为的中点.∵过三点的平面与线段相交于点平面,平面.又平面平面,,为的中点.两两互相垂直,∴以为坐标原点,向量的方向分别为轴,轴,轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系.则;.设平面的一个法向量为,直线与平面所成的角为.由,得.令,得.则.∴直线与平面所成角的正弦值为.19、(1)(2)【解析】(1)作出辅助线,找到二面角的平面角,利用余弦定理求出,求出底面积和高,进而求出三棱锥的体积;(2)利用空间基底表达出,结合第一问结论求出,从而求出答案.【小问1详解】取AC的中点F,连接FD,FE,由BC=2,则,故DF⊥AC,EF⊥AC,故∠DFE即为二面角的平面角,即,连接DE,作DH⊥FE,因为,所以平面DEF,因为DH平面DEF,所以AC⊥DH,因为,所以DH⊥平面ABC,因为,由勾股定理得:,,又,由勾股定理逆定理可知,AE⊥CE,且∠BAC=,,在△ABC中,由余弦定理得:,解得:或(舍去),则,因为,,所以△DEF为等边三角形,则,故三棱锥的体积;【小问2详解】设,则,,由(1)知:,,取为空间中的一组基底,则,由第一问可知:,则其中,且,,故,由第一问可知,又是的中点,所以,所以,因为三棱锥中,所以,所以,故直线AD与EM所成角范围为.【点睛】针对于立体几何中角度范围的题目,可以建立空间直角坐标系来进行求解,若不容易建立坐标系时,也可以通过基底表达出各个向量,进而求出答案.20、(1)(2)【解析】(1)求出两个命题为真命题时的解集然后利用为真,取并求得的取值范围;(2)由是的充分不必要条件,即,,其逆否命题为,列出不等式组求解即可.【详解】(1)由,解得,所以又,因为,解得,所以.当时,,又为真,所以.(2)由是的充分不必要条件,即,,其逆否命题为,由(1),,所以,即:【点睛】该题考查的是有关逻辑的问题,涉及到的知识点有命题的真假判断与应用,充分不必要条件对应的等价结果,注意原命题与逆否命题等价,属于简单题目.21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)设,线段的中点为H,分别连接,可证,从而可得平面;(2)建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面的一个法向量和平面的一个法向量后可求二面角的余弦值.【小问1详解】证明:设,线段的中点为H,分别连接又因为G是的中点,所以因为四边形为矩形,据菱形性质知,O为的中点,所以,且,所以,且,所以四边形是平行四边形,所以又因为平面,平面,所以平面【小问2详解】解:据四边形是菱形的性质知,又因为平面平面,平面,平面平面,故平面,所以以分别为x轴,y轴,以过与的交点O,且垂直于平面的直线为z轴建立空间直角坐标系如图所示,则有,所以设平面的一个法向量,则令,则,且,所以设平面的一个法向量,则令,则,且,所以所以

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