山西省大同铁路第一中学校2023-2024学年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

山西省大同铁路第一中学校2023-2024学年高二数学第一学期期末监测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.如右图,一个直径为1的小圆沿着直径为2的大圆内壁的逆时针方向滚动,M和N是小圆的一条固定直径的两个端点.那么,当小圆这样滚过大圆内壁的一周,点M,N在大圆内所绘出的图形大致是A. B.C. D.2.据有关文献记载:我国古代一座层塔共挂了盏灯,且相邻两层中的下一层灯数比上一层灯数都多为常数盏,底层的灯数是顶层的倍,则塔的底层共有灯()A.盏 B.盏C.盏 D.盏3.已知抛物线上的点到其准线的距离为,则()A. B.C. D.4.命题“若,则”的否命题是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则5.“”是“方程表示焦点在x轴上的椭圆”的()A.充要条件 B.必要而不充分条件C.充分而不必要条件 D.既不充分也不必要条件6.函数,则的值为()A B.C. D.7.在平面上有及内一点O满足关系式:即称为经典的“奔驰定理”,若的三边为a,b,c,现有则O为的()A.外心 B.内心C.重心 D.垂心8.已知点F为抛物线C:的焦点,点,若点Р为抛物线C上的动点,当取得最大值时,点P恰好在以F,为焦点的椭圆上,则该椭圆的离心率为()A. B.C. D.9.某校开展研学活动时进行劳动技能比赛,通过初选,选出共6名同学进行决赛,决出第1名到第6名的名次(没有并列名次),和去询问成绩,回答者对说“很遗㙳,你和都末拿到冠军;对说“你当然不是最差的”.试从这个回答中分析这6人的名次排列顺序可能出现的结果有()A.720种 B.600种C.480种 D.384种10.抛物线的焦点到准线的距离为()A. B.C. D.11.若圆与直线相切,则()A.3 B.或3C. D.或12.若直线与平行,则实数m等于()A.1 B.C.4 D.0二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设,为实数,已知经过点的椭圆与双曲线有相同的焦点,则___________.14.已知数列满足,则的最小值为__________.的前20项和为________15.设在中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,从下列四个条件:①;②;③;④中选出三个条件,能使满足所选条件的存在且唯一的所有c的值为______.16.如图,已知底面为正方形且各侧棱均相等的四棱锥可绕着任意旋转,平面,分别是的中点,,,点在平面上的射影为点,则当最大时,二面角的大小是________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)等差数列的公差d不为0,满足成等比数列,数列满足.(1)求数列与通项公式:(2)若,求数列的前n项和.18.(12分)已知在△中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,且.(1)求角C的大小;(2)若,求△的面积S的最大值.19.(12分)已知正三棱柱底面边长为,是上一点,是以为直角顶点的等腰直角三角形,(1)证明:是的中点;(2)求二面角的大小20.(12分)已知圆的圆心在直线上,且圆经过点与点.(1)求圆的方程;(2)过点作圆的切线,求切线所在的直线的方程.21.(12分)已知椭圆C:()过点,且离心率为(1)求椭圆C的方程;(2)过点()的直线l(不与x轴重合)与椭圆C交于A,B两点,点C与点B关于x轴对称,直线AC与x轴交于点Q,试问是否为定值?若是,请求出该定值,若不是,请说明理由22.(10分)已知数列的前n项和为,且,,数列满足,.(1)求和的通项公式;(2)求数列{}的前n项和.

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、A【解析】如图:如图,取小圆上一点,连接并延长交大圆于点,连接,,则在小圆中,,在大圆中,,根据大圆的半径是小圆半径的倍,可知的中点是小圆转动一定角度后的圆心,且这个角度恰好是,综上可知小圆在大圆内壁上滚动,圆心转过角后的位置为点,小圆上的点,恰好滚动到大圆上的也就是此时的小圆与大圆的切点.而在小圆中,圆心角(是小圆与的交点)恰好等于,则,而点与点其实是同一个点在不同时刻的位置,则可知点与点是同一个点在不同时刻的位置.由于的任意性,可知点的轨迹是大圆水平的这条直径.类似的可知点的轨迹是大圆竖直的这条直径.故选A.2、C【解析】根据给定条件利用等差数列前n项和公式列式计算即可作答.【详解】依题意,层塔从上层到下层挂灯盏数依次排成一列可得等差数列,,于是得,解得,,所以塔的底层共有灯盏.故选:C3、C【解析】首先根据抛物线的标准方程的形式,确定的值,再根据焦半径公式求解.【详解】,,因为点到的准线的距离为,所以,得故选:C4、B【解析】根据原命题的否命题是条件结论都要否定【详解】解:因为原命题的否命题是条件结论都要否定所以命题“若,则”的否命题是若,则;故选:B5、A【解析】由椭圆的标准方程结合充分必要条件的定义即得.【详解】若,则方程表示焦点在轴上的椭圆;反之,若方程表示焦点在轴上的椭圆,则;所以“”是“方程表示焦点在x轴上的椭圆”的充要条件.故选:A.6、B【解析】求出函数的导数,代入求值即可.【详解】函数,故,所以,故选:B7、B【解析】利用三角形面积公式,推出点O到三边距离相等。【详解】记点O到AB、BC、CA的距离分别为,,,,因为,则,即,又因为,所以,所以点P是△ABC的内心.故选:B8、D【解析】过点P引抛物线准线的垂线,交准线于D,根据抛物线的定义可知,记,根据题意,当最小,即直线与抛物线相切时满足题意,进而解出此时P的坐标,解得答案即可.【详解】如图,易知点在抛物线C的准线上,作PD垂直于准线,且与准线交于点D,记,则.由抛物线定义可知,.由图可知,当取得最大值时,最小,此时直线与抛物线相切,设切线方程为,代入抛物线方程并化简得:,,方程化为:,代入抛物线方程解得:,即,则,.于是,椭圆的长轴长,半焦距,所以椭圆的离心率.故选:D.9、D【解析】不是第一名且不是最后一名,的限制最多,先排有4种情况,再排,也有4种情况,余下的问题是4个元素在4个位置全排列,根据分步计数原理求解即可【详解】由题意,不是第一名且不是最后一名,的限制最多,故先排,有4种情况,再排,也有4种情况,余下4人有种情况,利用分步相乘计数原理知有种情况故选:D.10、C【解析】根据抛物线方程求出焦点坐标与准线方程,即可得解;【详解】解:因为抛物线方程为,所以焦点坐标为,准线的方程为,所以焦点到准线的距离为;故选:C11、B【解析】根据圆与与直线相切,利用圆心到直线的距离等于半径求解.【详解】圆的标准方程为:,则圆心为,半径为,因为圆与与直线相切,所以圆心到直线的距离等于半径,即,解得或,故选:B12、B【解析】两直线平行的充要条件【详解】由于,则,.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1【解析】由点P在椭圆上,可得的值,再根据椭圆与双曲线有相同的焦点即可求解.【详解】解:因为点在椭圆上,所以,解得,所以椭圆方程为,又椭圆与双曲线有相同的焦点,所以,解得,故答案为:1.14、①②.【解析】由题设可得,应用累加法求的通项公式,由基本不等式及确定的最小值,再应用裂项求和法求的前20和.【详解】由题设,,∴,…,,又,∴将上式累加可得:,则,∴,当且仅当时等号成立,又,故最小,则或5,当时,;当时,;∴的最小值为.由上知:,∴前20项和为.故答案为:8,.15、,##,【解析】由①②结合正弦定理可求出,但是角不唯一,故所选条件中不能同时有①②,只能是①③④或②③④,若选①③④,结合余弦定理可求,若选②③④,结合正弦定理即可求解【详解】由①②结合正弦定理,所以,此时角不唯一,所以故所选条件中不能同时有①②,所以只能是①③④或②③④,若选①③④,即,,,由余弦定理可得,解得,若选②③④,即,,,因为,,所以,由正弦定理得,,故答案为:,16、##【解析】先计算得到二面角的大小为60°,设二面角C-AB-O的大小为,则,计算得到答案.【详解】解:由题可得,,因为分别是的中点,所以,,又,所以平面因为,所以,所以二面角为,设二面角的大小为,即,则,在中,利用余弦定理得到:,故当时,取得最大值.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)【解析】(1)根据等比中项的性质及等差数列的通项公式得到方程求出公差,即可求出的通项公式,由,当时,求出,当时,两式作差,即可求出;(2)由(1)可得,利用错位相减法求和即可;【小问1详解】解:由已知,又,所以故解得(舍去)或∴∵①故当时,可知,∴,当时,可知②①②得∴又也满足,故当时,都有;【小问2详解】解:由(1)知,故③,∴④,由③④得整理得.18、(1);(2).【解析】(1)由正弦定理、和角正弦公式及三角形内角的性质可得,进而可得C的大小;(2)由余弦定理可得,根据基本不等式可得,由三角形面积公式求面积的最大值,注意等号成立条件.【小问1详解】由正弦定理知:,∴,又,∴,则,故.【小问2详解】由,又,则,∴,当且仅当时等号成立,∴△的面积S的最大值为.19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据正棱柱的性质,结合线面垂直的判定定理、直角三角形的性质、正三角形的性质进行证明即可;(2)根据线面垂直的判定定理和性质,结合二面角的定义进行求解即可.【小问1详解】证明:在正三棱柱中,平面,平面,则,又是以为直角顶点的等腰直角三角形,则,且,平面,故平面,而平面,所以,又为正三角形,所以为的中点;【小问2详解】在正中,取的中点为,则,又平面,则,且,平面,故平面,取的中点为,且的中点为,则,故平面,而平面,所以,在等腰直角中,取的中点为,则,,平面,所以平面,而平面,所以,故为二面角平面角,又,则,,所以在中,,即:,故二面角的大小为.:20、(1);(2)或.【解析】(1)求出线段中点,进而得到线段的垂直平分线为,与联立得交点,∴.则圆的方程可求(2)当切线斜率不存在时,可知切线方程为.当切线斜率存在时,设切线方程为,由到此直线的距离为,解得,即可到切线所在直线的方程.试题解析:(1)线段的中点为,∵,∴线段的垂直平分线为,与联立得交点,∴.∴圆的方程为.(2)当切线斜率不存在时,切线方程为.当切线斜率存在时,设切线方程为,即,则到此直线的距离为,解得,∴切线方程为.故满足条件的切线方程为或.【点睛】本题考查圆的方程的求法,圆的切线,中点弦等问题,解题的关键是利用圆的特性,利用点到直线的距离公式求解21、(1)(2)为定值【解析】(1)由题意可得解方程组求出,从而可得椭圆方程,(2)设直线AB:,,代入椭圆方程,消去,利用根与系数关系,再表示出直线AC的方程,从而可求出点Q的坐标,从而可表示出,然后化简可得结论【小问1详解】由题意得解得故椭圆C的方程为;【小问2详解】设直线AB:,,联立消去y得,设,,得,,因为点C与点B关于x轴对称,所以,所以直线AC的斜率为,直线AC的方程,令,解得可得,所以,因为,所以,所以为定值【点睛】关键点点睛:此题考查椭圆方程的求法,考查直线与椭圆的位置关系,解题的关键是将直线AB的方程代入椭圆方程中化简,利用根与系数关系,结合已知条件表示出直线AC的方程,从而可求出点Q的坐标,考查计算能力,属于中档题22、(1);;(2)【解析】(1)求数列的通项公式主要利用求解,分情况求解后要验证是否满足的通项公式,将求得的代入整理即可得到的通项公式;(2)整理数列的通项公

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