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文档简介

陕西省延安市实验中学大学区校际联盟2024届高二上数学期末考试模拟试题注意事项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.在空间直角坐标系中,,,平面的一个法向量为,则平面与平面夹角的正弦值为()A. B.C. D.2.已知直线l1:mx-2y+1=0,l2:x-(m-1)y-1=0,则“m=2”是“l1平行于l2”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3.抛物线的焦点坐标为A. B.C. D.4.如图,用4种不同的颜色对A,B,C,D四个区域涂色,要求相邻的两个区域不能用同一种颜色,则不同的涂色方法有()A.24种 B.48种C.72种 D.96种5.若数列满足,则数列的通项公式为()A. B.C. D.6.如图所示,正方形边长为2cm,它是水平放置的一个平面图形的直观图,则原图形的周长是()A.16cm B.cmC.8cm D.cm7.抛物线的焦点为,准线为,焦点在准线上的射影为点,过任作一条直线交抛物线于两点,则为()A.锐角 B.直角C.钝角 D.锐角或直角8.已知直线l经过,两点,则直线l的倾斜角是()A.30° B.60°C.120° D.150°9.已知A,B,C,D是同一球面上的四个点,其中是正三角形,平面,,则该球的表面积为()A. B.C. D.10.命题“,使”的否定是()A.,有 B.,有C.,使 D.,使11.函数在处有极值为,则的值为()A. B.C. D.12.传说古希腊毕达哥拉斯学派的数学家用沙粒和小石子研究数,他们根据沙粒和石子所排列的形状把数分成许多类,若:三角形数、、、、,正方形数、、、、等等.如图所示为正五边形数,将五边形数按从小到大的顺序排列成数列,则此数列的第4项为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在△ABC中,,AB=3,,则________14.已知抛物线的焦点为,过焦点的直线交抛物线与两点,且,则拋物线的准线方程为________.15.已知函数的单调递减区间是,则的值为______.16.已知数列满足,,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)如图,AC是圆O的直径,B是圆O上异于A,C的一点,平面ABC,点E在棱PB上,且,,.(1)求证:;(2)当三棱锥的体积最大时,求二面角的余弦值.18.(12分)设是首项为的等差数列的前项和,是首项为1的等比数列的前项和,为数列的前项和,为数列的前项和,已知.(1)若,求;(2)若,求.19.(12分)已知椭圆C:短轴长为2,且点在C上(1)求椭圆C的标准方程;(2)设、为椭圆的左、右焦点,过的直线l交椭圆C与A、B两点,若的面积是,求直线l的方程20.(12分)已知中,内角的对边分别为,且满足.(1)求的值;(2)若,求面积的最大值.21.(12分)已知三棱柱中,面底面,,底面是边长为的等边三角形,,、分别在棱、上,且.(1)求证:底面;(2)在棱上找一点,使得和面所成角的余弦值为,并说明理由.22.(10分)如下图,已知点是离心率为的椭圆:上的一点,斜率为的直线交椭圆于、两点,且、、三点互不重合(1)求椭圆的方程;(2)求证:直线,的斜率之和为定值

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、A【解析】根据给定条件求出平面的法向量,再借助空间向量夹角公式即可计算作答.【详解】设平面的法向量为,则,令,得,令平面与平面夹角为,则,,所以平面与平面夹角的正弦值为.故选:A2、C【解析】利用两直线平行的等价条件求得m,再结合充分必要条件进行判断即可.【详解】由直线l1平行于l2得-m(m-1)=1×(-2),得m=2或m=-1,经验证,当m=-1时,直线l1与l2重合,舍去,所以“m=2”是“l1平行于l2”的充要条件,故选C.【点睛】本题考查两直线平行的条件,准确计算是关键,注意充分必要条件的判断是基础题3、D【解析】抛物线的标准方程为,从而可得其焦点坐标【详解】抛物线的标准方程为,故其焦点坐标为,故选D.【点睛】本题考查抛物线的性质,属基础题4、B【解析】按涂色顺序进行分四步,根据分步乘法计数原理可得解.【详解】按涂色顺序进行分四步:涂A部分时,有4种涂法;涂B部分时,有3种涂法;涂C部分时,有2种涂法;涂D部分时,有2种涂法.由分步乘法计数原理,得不同的涂色方法共有种.故选:B.5、D【解析】由,分两步,当求出,当时得到,两式作差即可求出数列的通项公式;【详解】解:因为①,当时,,当时②,①②得,所以,当时也成立,所以;故选:D6、A【解析】由直观图确定原图形中平行四边形中线段的长度与关系,然后计算可得【详解】由斜二测画法,原图形是平行四边形,,又,,,所以,周长为故选:A7、D【解析】设出直线方程,联立抛物线方程,利用韦达定理,求得,根据其结果即可判断和选择.【详解】为说明问题,不妨设抛物线方程,则,直线斜率显然不为零,故可设直线方程为,联立,可得,设坐标为,则,故,当时,,;当时,,;故为锐角或直角.故选:D.8、C【解析】设直线l的倾斜角为,由题意可得直线l的斜率,即,∵,∴直线l的倾斜角为,故选:.9、C【解析】由题意画出几何体的图形,把、、、扩展为三棱柱,上下底面中心连线的中点与的距离为球的半径,由此能求出球的表面积【详解】把、、、扩展为三棱柱,上下底面中心连线的中点与的距离为球的半径,,,是正三角形,,,球的表面积为故选:C10、B【解析】根据特称命题的否定是全称命题即可得正确答案【详解】存在量词命题的否定,只需把存在量词改成全称量词,并把后面的结论否定,所以“,使”的否定为“,有”,故选:B.11、B【解析】根据函数在处有极值为,由,求解.【详解】因为函数,所以,所以,,解得a=6,b=9,=-3,故选:B12、D【解析】根据前三个五边形数可推断出第四个五边形数.【详解】第一个五边形数为,第二个五边形数为,第三个五边形数为,故第四个五边形数为.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、3【解析】计算得出,可得出,再利用平面向量数量积的运算性质可求得结果.【详解】∵,,,∴故答案为:3.14、【解析】根据题意作出图形,设直线与轴的夹角为,不妨设,设抛物线的准线与轴的交点为,过点作准线与轴的垂线,垂足分别为,过点分别作准线和轴的垂线,垂足分别为,进一步可以得到,进而求出,同理求出,最后解得答案.【详解】设直线与轴的夹角为,根据抛物线的对称性,不妨设,如图所示.设抛物线的准线与轴的交点为,过点作准线与轴的垂线,垂足分别为,过点分别作准线和轴的垂线,垂足分别为.由抛物线的定义可知,,同理:,于是,,则抛物线的准线方程为:.故答案为:.15、【解析】先求出,由题设易知是的解集,利用根与系数关系求m、n,进而求的值.【详解】由题设,,由单调递减区间是,∴的解集为,则是的解集,∴,可得,故.故答案为:16、【解析】由已知可知即数列是首项为1,公差为1的等差数列,进而可求得数列的通项公式,即可求.【详解】由题意知:,即,而,∴数列是首项为1,公差为1的等差数列,有,∴,则.故答案为:【点睛】关键点点睛:由递推关系求数列的通项,进而得到的通项公式写出项.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)证明见解析(2)【解析】(1)由圆的性质可得,再由线面垂直的性质可得,从而由线面垂直的判定定理可得平面PAB,所以得,再结合已知条件可得平面PBC,由线面垂直的性质可得结论;(2)由已知条件结合基本不等式可得当三棱锥的体积最大时,是等腰直角三角形,,从而以OB,OC所在直线分别为x轴,y轴,以过点O且垂直于圆O平面的直线为z轴建立如图所示的空间直角坐标系,利用空间向量求解.【小问1详解】证明:因为AC是圆O的直径,点B是圆O上不与A,C重合的一个动点,所以.因为平面ABC,平面ABC,所以.因为,且AB,平面PAB,所以平面PAB.因为平面PAB,所以.因为,,且BC,平面PBC,所以平面PBC.因为平面PBC,所以.【小问2详解】解:因为,,所以,所以三棱锥的体积,(当且仅当“”时等号成立).所以当三棱锥的体积最大时,是等腰直角三角形,.所以以OB,OC所在直线分别为x轴,y轴,以过点O且垂直于圆O平面的直线为z轴建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,.因为∽,所以,因为,,所以,所以,.设向量为平面的一个法向量,则即令得,.向量为平面ABC的一个法向量,.因为二面角是锐角,所以二面角的余弦值为.18、(1)或(2)【解析】(1)列方程组解得等差数列的公差,即可求得其前项和;(2)列方程组解得等差数列的公差和等比数列的公比,以错位相减法即可求得数列的前项和.【小问1详解】设的公差为,的公比为,则,,因为即,解之得或,又因为,得所以或,故,或【小问2详解】因为,所以,所以由解得(舍去)或,于是得,所以,因为,(1)所以,(2)所以由(1)(2)得:故19、(1);(2)或.【解析】(1)根据短轴长求出b,根据M在C上求出a;(2)根据题意设直线l为,与椭圆方程联立得根与系数关系,根据=即可求出m的值.【小问1详解】∵短轴长为2,∴,∴,又∵点在C上,∴,∴,∴椭圆C的标准方程为;【小问2详解】由(1)知,∵当直线l斜率为0时,不符合题意,∴设直线l的方程为:,联立,消x得:,∵,∴设,,则,∵,∴,∴,即,解得,∴直线l的方程为:或.20、(1)2;(2).【解析】(1)利用正弦定理以及逆用两角和的正弦公式得出,而,即可求出的值;(2)根据题意,由余弦定理得,再根据基本不等式求得,当且仅当时取得等号,即可求出面积的最大值.【小问1详解】解:由题意得,由正弦定理得:,即,即,因为,所以【小问2详解】解:由余弦定理,即,由基本不等式得:,即,当且仅当时取得等号,,所以面积的最大值为21、(1)证明见解析;(2)为的中点,理由见解析.【解析】(1)取的中点,连接,利用面面垂直的性质定理可得出平面,可得出,再由,结合线面垂直的判定定理可证得结论成立;(2)以点为坐标原点,、、的方向分别为、、轴的正方向建立空间直角坐标系,设点,利用空间向量法可得出关于实数的方程,求出的值,即可得出结论.【详解】(1)取的中点,连接,如图:因为三角形是等边三角形,所以,又因为面底面,平面平面,面,所以平面,又面,所以,又,,平面;(2)以点为坐标原点,、、的方向分别为、、轴的正方向建立如下图所示的空间直角坐标系,则、、,在上找一点,其中,,,,设面的一个法向量,则,不妨令,则,和面所成角的余弦值为,则,解得或(舍),所以,为的中点,符合题意.22、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)根据离心率为可得,把代入方程可得,又,解方程组即可求得方程;(2)设直线的方程为,整理方程组,求得,及参数的范围,由斜率公式表示出,结合直线方程和韦达定理整理即可得到定值.试题解析:(1)由题意,可得,代入得,又,解得,,所以椭

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