山西省浑源县第七中学2023-2024学年高二数学第一学期期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

山西省浑源县第七中学2023-2024学年高二数学第一学期期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.在的展开式中,只有第4项的二项式系数最大,且所有项的系数和为0,则含的项的系数为()A.-20 B.-15C.-6 D.152.若函数的导函数为偶函数,则的解析式可能是()A. B.C. D.3.直线关于直线对称的直线方程为()A. B.C. D.4.等轴双曲线的中心在原点,焦点在轴上,与抛物线的准线交于两点,且则的实轴长为A.1 B.2C.4 D.85.“”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.即不充分也不必要条件6.边长为的正方形沿对角线折成直二面角,、分别为、的中点,是正方形的中心,则的大小为()A. B.C. D.7.已知向量,,且,则的值是()A. B.C. D.8.过点且与直线平行的直线方程是()A. B.C. D.9.已知点,,直线:与线段相交,则实数的取值范围是()A.或 B.或C. D.10.双曲线的离心率为,焦点到渐近线的距离为,则双曲线的焦距等于A. B.C. D.11.已知椭圆的短轴长为8,且一个焦点是圆的圆心,则该椭圆的左顶点为()A B.C. D.12.如图,在四面体中,,,两两垂直,已知,,则直线与平面所成角的正弦值为()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,则________14.已知数列的前项和则____________________15.写出一个公比为3,且第三项小于1的等比数列______16.某古典概型的样本空间,事件,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)已知椭圆的离心率为,短轴端点到焦点的距离为2(1)求椭圆的方程;(2)设为椭圆上任意两点,为坐标原点,且以为直径的圆经过原点,求证:原点到直线的距离为定值,并求出该定值18.(12分)如图,在四棱锥中,四边形ABCD为正方形,PA⊥底面ABCD,,M,N分别为AB和PC的中点(1)求证:MN//平面PAD;(2)求平面MND与平面PAD的夹角的余弦值19.(12分)如图,已知多面体,,,均垂直于平面,,,,(1)证明:平面;(2)求直线平面所成的角的正弦值20.(12分)已知对于,函数有意义,关于k的不等式成立.(1)若为假命题,求k的取值范围;(2)若p是q的必要不充分条件,求m的取值范围.21.(12分)如图,在正方体中,E,F,G,H,K,L分别是AB,,,,,DA各棱的中点.(1)求证:E,F,G,H,K,L共面:(2)求证:平面EFGHKL;(3)求与平面EFGHKL所成角的余弦值.22.(10分)已知椭圆M:的离心率为,左顶点A到左焦点F的距离为1,椭圆M上一点B位于第一象限,点B与点C关于原点对称,直线CF与椭圆M的另一交点为D(1)求椭圆M的标准方程;(2)设直线AD的斜率为,直线AB的斜率为.求证:为定值

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】先由只有第4项的二项式系数最大,求出n=6;再由展开式的所有项的系数和为0,用赋值法求出,用通项公式求出的项的系数.【详解】∵在的展开式中,只有第4项的二项式系数最大,∴在的展开式有7项,即n=6;而展开式的所有项的系数和为0,令x=1,代入,即,所以.∴是展开式的通项公式为:,要求含的项,只需,解得,所以系数为.故选:C2、C【解析】根据题意,求出每个函数的导函数,进而判断答案.【详解】对A,,为奇函数;对B,,为奇函数;对C,,为偶函数;对D,,既不是奇函数也不是偶函数.故选:C.3、C【解析】先联立方程得,再求得直线的点关于直线对称点的坐标为,进而根据题意得所求直线过点,,进而得直线方程.【详解】解:联立方程得,即直线与直线的交点为设直线的点关于直线对称点的坐标为,所以,解得所以直线关于直线对称的直线过点,所以所求直线方程的斜率为,所以所求直线的方程为,即故选:C4、B【解析】设等轴双曲线的方程为抛物线,抛物线准线方程为设等轴双曲线与抛物线的准线的两个交点,,则,将,代入,得等轴双曲线的方程为的实轴长为故选5、D【解析】根据充分条件、必要条件的判定方法,结合不等式的性质,即可求解.【详解】由,可得,即,当时,,但的符号不确定,所以充分性不成立;反之当时,也不一定成立,所以必要性不成立,所以是的即不充分也不必要条件.故选:D.6、B【解析】建立空间直角坐标系,以向量法去求的大小即可解决.【详解】由题意可得平面,,则两两垂直以O为原点,分别以OB、OA、OC所在直线为x、y、z轴建立空间直角坐标系则,,,,又,则故选:B7、A【解析】求出向量,的坐标,利用向量数量积坐标表示即可求解.【详解】因为向量,,所以,,因为,所以,解得:,故选:A.8、A【解析】由题意设直线方程为,根据点在直线上求参数即可得方程.【详解】由题设,令直线方程为,所以,可得.所以直线方程为.故选:A.9、A【解析】由可求出直线过定点,作出图象,求出和,数形结合可得或,即可求解.【详解】由可得:,由可得,所以直线:过定点,由可得,作出图象如图所示:,,若直线与线段相交,则或,解得或,所以实数的取值范围是或,故选:A.10、D【解析】不妨设双曲线方程为,则,即设焦点为,渐近线方程为则又解得.则焦距为.选:D11、D【解析】根据椭圆的一个焦点是圆的圆心,求得c,再根据椭圆的短轴长为8求得b即可.【详解】圆的圆心是,所以椭圆的一个焦点是,即c=3,又椭圆的短轴长为8,即b=4,所以椭圆长半轴长为,所以椭圆的左顶点为,故选:D12、D【解析】利用三线垂直建立空间直角坐标系,将线面角转化为直线的方向向量和平面的法向量所成的角,再利用空间向量进行求解.【详解】以,,所在直线为轴,轴,轴建立空间直角坐标系(如图所示),则,,,,,设平面的一个法向量为,则,即,令,则,,所以平面的一个法向量为;设直线与平面所成角为,则,即直线与平面所成角的正弦值为.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、.【解析】将代入计算,利用和互为相反数,作差可得,计算可得结果.【详解】解:函数则.,,作差可得:,即,解得:代入此时成立.故答案为:.14、【解析】根据数列中与的关系,即可求出通项公式.【详解】当时,,当时,,时,也适合,综上,,(),故答案为:【点睛】本题主要考查了数列前n项和与通项间的关系,属于容易题.15、(答案不唯一)【解析】由条件确定该等比数列的首项的可能值,由此确定该数列的通项公式.【详解】设数列的公比为,则,由已知可得,∴,所以,故可取,故满足条件的等比数列的通项公式可能为,故答案为:(答案不唯一)16、##0.5【解析】根据定义直接计算得到答案.【详解】.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)证明见解析,定值为【解析】(1)根据题意得到,,得到椭圆方程.(2)考虑直线斜率存在和不存在两种情况,联立方程,根据韦达定理得到根与系数的关系,将题目转化为,化简得到,代入计算得到答案.【小问1详解】椭圆的离心率为,短轴端点到焦点的距离为,故,,故椭圆方程为.【小问2详解】当直线斜率存在时,设直线方程为,,,则,即,,以为直径的圆经过原点,故,即,即,化简整理得到:,原点到直线的距离为.当直线斜率不存在时,为等腰直角三角形,设,则,解得,即直线方程为,到原点的距离为.综上所述:原点到直线的距离为定值.【点睛】本题考查了椭圆方程,椭圆中的定值问题,意在考查学生的计算能力,转化能力和综合应用能力,其中将圆过原点转化为是解题的关键.18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)在平面中构造与平行的直线,利用线线平行推证线面平行即可;(2)以为坐标原点建立空间直角坐标系,分别求得两个平面的法向量,利用向量法即可求得两个平面夹角的余弦值.【小问1详解】取中点为,连接,如下所示:因为为正方形,为中点,故可得//;在△中,因为分别为的中点,故可得//;故可得//,则四边形为平行四边形,即//,又面面,故//面.【小问2详解】因为面面,故可得,又底面为正方形,故可得,则两两垂直;故以为坐标原点,以分别为轴建立空间直角坐标系如下所示:故可得,设平面的法向量为,又则,即,不妨取,则,则,取面的法向量为,故.设平面的夹角为,故可得,即平面MND与平面PAD的夹角的余弦值为.19、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)由已知条件可得,,则,,再利用线面垂直的判定定理可证得结论;(2)如图,过点作,交直线于点,连接,可证得平面,从而是与平面所成的角,然后在求解即可【详解】(1)证明:由,,,,得,所以,由由,,,,得,由,得,由,得,所以,故,又,因此平面(2)解如图,过点作,交直线于点,连接由平面,平面,得平面平面,由,得平面,所以是与平面所成的角由,,得,,所以,故因此,直线与平面所成的角的正弦值是【点睛】关键点点睛:此题考查线面垂直的判定和线面角的求法,解题的关键是通过过点作,交直线于点,连接,然后结合条件可证得是与平面所成的角,从而在三角形中求解即可,考查推理能力和计算能力,属于中档题20、(1)(2)【解析】(1)由与的真假相反,得出为真命题,将定义域问题转化为不等式的恒成立问题,讨论参数的取值,得出答案;(2)由必要不充分条件的定义得出,讨论的取值结合包含关系得出的范围.【详解】解:(1)因为为假命题,所以为真命题,所以对恒成立.当时,不符合题意;当时,则有,则.综上,k的取值范围为.(2)由,得.由(1)知,当为真命题时,则令令因为p是q的必要不充分条件,所以当时,,,解得当时,,符合题意;当时,,符合题意;所以的取值范围是【点睛】本题主要考查了不等式的恒成立问题以及根据必要不充分条件求参数范围,属于中档题.21、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3).【解析】建立空间直角坐标系,求出各点的坐标;(1)用向量的坐标运算证明向量共面,进而证明点共面;(2)利用向量的数量积的坐标运算证明,即可;(3)确定平面EFGHKL的一个法向量,利用空间角度的向量计算公式求得答案.【小问1详解】证明:以D为原点,分别以DA,DC,所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,不妨设正方体的棱长为2.则,,,,,,,.可得,,,,,.可得,,,,,所以,,,,共面,又它们过同一点E,所以E,F,G,H,K,L共面.【小问2详解】证明:由(1)得,,又故,,又

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