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文档简介
四川省峨眉二中2023-2024学年高二数学第一学期期末质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.已知等比数列的公比为q,且,则“”是“是递增数列”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件2.已知点,点关于原点的对称点为,则()A. B.C. D.3.抛物线的准线方程为,则实数的值为()A. B.C. D.4.椭圆的()A.焦点在x轴上,长轴长为2 B.焦点在y轴上,长轴长为2C.焦点在x轴上,长轴长为 D.焦点在y轴上,长轴长为5.数学美的表现形式不同于自然美或艺术美那样直观,它蕴藏于特有的抽象概念,公式符号,推理论证,思维方法等之中,揭示了规律性,是一种科学的真实美.平面直角坐标系中,曲线:就是一条形状优美的曲线,对于此曲线,给出如下结论:①曲线围成的图形的面积是;②曲线上的任意两点间的距离不超过;③若是曲线上任意一点,则的最小值是其中正确结论的个数为()A. B.C. D.6.在等比数列中,若是函数的极值点,则的值是()A. B.C. D.7.如图,函数的图象在P点处的切线方程是,若点的横坐标是5,则()A. B.1C.2 D.08.已知定义在上的函数满足:,且,则的解集为()A. B.C. D.9.函数的定义域为,其导函数的图像如图所示,则函数极值点的个数为()A.2 B.3C.4 D.510.若直线与圆相交于、两点,且(其中为原点),则的值为()A. B.C. D.11.已知函数,,当时,不等式恒成立,则实数的取值范围为()A. B.C. D.12.若抛物线x=﹣my2的焦点到准线的距离为2,则m=()A.﹣4 B.C. D.±二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知斜率为1的直线经过椭圆的左焦点,且与椭圆交于,两点,若椭圆上存在点,使得的重心恰好是坐标原点,则椭圆的离心率______.14.椭圆与双曲线有公共焦点,设椭圆与双曲线在第一象限内交于点,椭圆与双曲线的离心率分别为为坐标原点,,则的取值范围是___________.15.直线的倾斜角的大小是_________.16.如图,在四棱锥中,平面,底面为矩形,分别为的中点,连接,则点到平面的距离为__________.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,已知抛物线的焦点与椭圆的右焦点重合(1)求椭圆的离心率;(2)求抛物线的方程;(3)设是抛物线上一点,且,求点的坐标18.(12分)阿基米德(公元前年—公元前年)不仅是著名的物理学家,也是著名的数学家,他利用“逼近法”得到椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴与短半轴的乘积.已知平面直角坐标系中,椭圆:的面积为,两焦点与短轴的一个顶点构成等边三角形.(1)求椭圆的标准方程;(2)过点的直线与交于不同的两点,求面积的最大值.19.(12分)如图,在三棱锥P-ABC中,△ABC是以AC为底的等腰直角三角形,PA=PB=PC=AC=4,O为AC的中点.(1)证明:PO⊥平面ABC;(2)若点M在棱BC上,且,求平面MAP与平面CAP所成角的大小.20.(12分)如图,四棱锥P-ABCD的底面ABCD是菱形,PA⊥AB,PA⊥AD,且E、F分别是AC、PB的中点(1)证明:EF∥平面PCD;(2)求证:平面PBD⊥平面PAC21.(12分)如图,在四棱锥P—ABCD中,底面ABCD为矩形,平面PAD⊥平面ABCD,PA⏊PD,E,F分别为AD,PB的中点.求证:(1)EF//平面PCD;(2)平面PAB⏊平面PCD22.(10分)已知圆,圆.(1)试判断圆C与圆M的位置关系,并说明理由;(2)若过点的直线l与圆C相切,求直线l的方程.
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】利用充分条件和必要条件的定义结合等比数列的性质分析判断【详解】当时,则,则数列为递减数列,当是递增数列时,,因为,所以,则可得,所以“”是“是递增数列”的必要不充分条件,故选:B2、C【解析】根据空间两点间距离公式,结合对称性进行求解即可.【详解】因为点关于原点的对称点为,所以,因此,故选:C3、B【解析】由题得,解方程即得解.【详解】解:抛物线的准线方程为,所以.故选:B4、B【解析】把椭圆方程化为标准方程可判断焦点位置和求出长轴长.【详解】椭圆化为标准方程为,所以,且,所以椭圆焦点在轴上,,长轴长为.故选:B.5、C【解析】结合已知条件写出曲线的解析式,进而作出图像,对于①,通过图像可知,所求面积为四个半圆和一个正方形面积之和,结合数据求解即可;对于②,根据图像求出曲线上的任意两点间的距离的最大值即可判断;对于③,将问题转化为点到直线的距离,然后利用圆上一点到直线的距离的最小值为圆心到直线的距离减去半径即可求解.【详解】当且时,曲线的方程可化为:;当且时,曲线的方程可化为:;当且时,曲线的方程可化为:;当且时,曲线的方程可化为:,曲线的图像如下图所示:由上图可知,曲线所围成的面积为四个半圆的面积与边长为的正方形的面积之和,从而曲线所围成的面积,故①正确;由曲线的图像可知,曲线上的任意两点间的距离的最大值为两个半径与正方形的边长之和,即,故②错误;因为到直线的距离为,所以,当最小时,易知在曲线的第一象限内的图像上,因为曲线的第一象限内的图像是圆心为,半径为的半圆,所以圆心到的距离,从而,即,故③正确,故选:C.6、B【解析】根据导数的性质求出函数的极值点,再根据等比数列的性质进行求解即可.【详解】,当时,单调递增,当时,单调递减,当时,单调递增,所以是函数的极值点,因为,且所以,故选:B7、C【解析】函数的图象在点P处的切线方程是,所以,在P处的导数值为切线的斜率,2,故选C考点:本题主要考查导数的几何意义点评:简单题,切线的斜率等于函数在切点的导函数值8、A【解析】令,利用导数可判断其单调性,从而可解不等式.【详解】设,则,故为上的增函数,而可化为即,故即,所以不等式的解集为,故选:A.9、C【解析】根据给定的导函数的图象,结合函数的极值的定义,即可求解.【详解】如图所示,设导函数的图象与轴的交点分别为,根据函数的极值的定义可知在该点处的左右两侧的导数符号相反,可得为函数的极大值点,为函数的极小值点,所以函数极值点的个数为4个.故选:C.10、D【解析】分析出为等腰直角三角形,可得出原点到直线的距离,利用点到直线的距离公式可得出关于的等式,由此可解得的值.【详解】圆的圆心为原点,由于且,所以,为等腰直角三角形,且圆心到直线的距离为,由点到直线的距离公式可得,解得.故选:D.【点睛】关键点点睛:本题考查利用圆周角求参数,解题的关键在于求出弦心距,再利用点到直线的距离公式列方程求解参数.11、C【解析】由题意得出,构造函数,可知函数在区间上单调递增,可得出对任意的恒成立,利用参变量分离法可得出,利用导数求得函数在区间上的最大值,由此可求得实数的取值范围.【详解】函数的定义域为,当时,恒成立,即,构造函数,则,所以,函数在区间上为增函数,则对任意的恒成立,,令,其中,则.,所以函数在上单调递减;又,所以.因此,实数的取值范围是.故选:C.12、D【解析】把抛物线的方程化为标准方程,由焦点到准线的距离为,即可得到结果,得到答案.【详解】由题意,抛物线,可得,又由抛物线的焦点到准线的距离为2,即,解得.故选D.【点睛】本题主要考查了抛物线的标准方程,以及简单的几何性质的应用,其中解答中熟记抛物线的焦点到准线的距离为是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设点,,坐标分别为,则根据题意有,分别将点,,的坐标代入椭圆方程得,然后联立直线与椭圆方程,利用韦达定理得到和的值,代入得到关于的齐次式,然后解出离心率.【详解】设,,坐标分别为,因为的重心恰好是坐标原点,则,则,代入椭圆方程可得,其中,所以……①因为直线的斜率为,且过左焦点,则的方程为:,联立方程消去可得:,所以,……②所以……③,将②③代入①得,从而.故答案为:【点睛】本题考查椭圆的离心率求解问题,难度较大.解答时,注意,,三点坐标之间的关系,注意韦达定理在解题中的运用.14、【解析】根据椭圆和双曲线得定义求得,再根据,可得,从而有,求出的范围,根据,结合基本不等式即可得出答案.【详解】解:设,则有,所以,即,又因为,所以,所以,即,则,由,得,所以,所以,则,由,得,因为,当且仅当,即时,取等号,因为,所以,所以,即,所以的取值范围是.故答案为:.15、【解析】由题意,即,∴考点:直线的倾斜角.16、【解析】利用转化法,根据线面平行的性质,结合三棱锥的体积等积性进行求解即可.【详解】设是的中点,连接,因为是的中点,所以,因为平面,平面,所以平面,因此点到平面的距离等于点到平面的距离,设为,因为平面,所以,,于是有,底面为矩形,所以有,,因为平面,所以,于是有:,由余弦定理可知:cos∠PEC=所以,因此,,因为,所以,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);(3)【解析】(1)由椭圆方程即可求出离心率.(2)求出椭圆的焦点即为抛物线的焦点,即可求出答案.(3)由抛物线定义可求出点的坐标【小问1详解】由题意可知,.【小问2详解】椭圆的右焦点为,故抛物线的焦点为.抛物线的方程为.【小问3详解】设的坐标为,,解得,.故的坐标为.18、(1);(2).【解析】(1)根据题意计算得到,得到椭圆方程.(2)设直线的方程为,联立方程,根据韦达定理得到,,表示出,解得答案.【详解】(1)依题意有解得所以椭圆的标准方程是.(2)由题意直线的斜率不能为,设直线的方程为,由方程组得,设,,所以,,所以,所以,令(),则,,因为在上单调递增,所以当,即时,面积取得最大值为.【点睛】本题考查了椭圆方程,椭圆内三角形面积的最值问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)接BO,由是等边三角形得,由得出,再利用线面垂直的判断定理可得平面;(2)建立以为坐标原点,分别为轴的空间直角坐标系,求出平面的法向量、平面的法向量,利用二面角的向量求法可得答案.【小问1详解】连接BO,由已知△ABC是以AC为底的等腰直角三角形,且PA=PB=PC=AC=4,O为AC的中点,则是等边三角形,,,在中,,满足,即是直角三角形,则,又,平面,所以平面.【小问2详解】建立以为坐标原点,分别为轴的空间直角坐标系如图所示,则,,,,则平面的法向量为,由已知,得到点坐标,,设平面的法向量则,令,则,即,设平面MAP与平面CAP所成角为,则,则平面MAP与平面CAP所成角为.20、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)连结,证明EF∥PD即可;(2)证明BD⊥平面PAC即可【小问1详解】连结,则是的中点,又是的中点,,又平面,面,平面【小问2详解】∵PA⊥AB,PA⊥AD,AB∩AD=A,AB、AD平面ABCD,∴PA⊥平面ABCD,∵BD平面ABCD,∴PA⊥BD,是菱形,,又,平面,又平面,∴平面平面﹒21、(1)见解析;(2)见解析【解析】(1)取BC中点G,连结EG,FG,推导出,,从而平面平面,由此能得出结论;(2)推导出,从而平面PAD,即得,结合得出平面PCD,由此能证明结论成立.【详解】(1)取BC中点G,连结EG,FG,∵E,F分别是AD,PB的中点,∴,,∴面,面,∵,∴平面平面,∵平面,∴平面.(2)因为底面ABCD为矩形,所以,又因为平面平面ABCD,平面平面,平面ABCD,所以平面PAD因为平面PAD,所以.又因为,,所以平面PCD因为平面PAB,所以平面平面PCD【点睛】本题考查线线垂直、线面平行、面面垂直的证明,考查空间中线线、线面、面面间的位
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