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文档简介
山南市重点中学2024届高二上数学期末考试模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.若直线过点(1,2),(4,2+),则此直线的倾斜角是()A.30° B.45°C.60° D.90°2.已知为等差数列,为其前n项和,,则下列和与公差无关的是()A. B.C. D.3.已知抛物线的焦点坐标是,则抛物线的标准方程为A. B.C. D.4.已知点,,,动点P满足,则的取值范围为()A. B.C. D.5.定义在R上的函数与函数在上具有相同的单调性,则k的取值范围是()A. B.C. D.6.现有一根金锤,长5尺,头部1尺,重4斤,尾部1尺,重2斤,若该金锤从头到尾,每一尺的重量构成等差数列,该金锤共重()斤A.6 B.7C.9 D.157.已知,则点到平面的距离为()A. B.C. D.8.下列四个命题中,为真命题的是()A.若a>b,则ac2>bc2B.若a>b,c>d,则a﹣c>b﹣dC.若a>|b|,则a2>b2D.若a>b,则9.下列说法中正确的是()A.存在只有4个面的棱柱 B.棱柱的侧面都是四边形C.正三棱锥的所有棱长都相等 D.所有几何体的表面都能展开成平面图形10.圆与直线的位置关系为()A.相切 B.相离C.相交 D.无法确定11.等差数列前项和,已知,,则的值是().A. B.C. D.12.已知,,直线:,:,且,则的最小值为()A.2 B.4C.8 D.9二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图是一个边长为4的正方形二维码,为了测算图中黑色部分的面积,在正方形区域内随机投掷1600个点,其中落入白色部分的有700个点,据此可估计黑色部分的面积为______________14.i为虚数单位,复数______15.甲乙两艘轮船都要在某个泊位停靠8个小时,假定它们在一昼夜的时间段内随机地到达,则两船中有一艘在停靠泊位时、另一艘船必须等待的概率为______.16.如图所示,在平行六面体中,,若,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)已知椭圆经过点,且离心率为(1)求椭圆C的标准方程;(2)已知点A,B是椭圆C的上,下顶点,点P是直线上的动点,直线PA与椭圆C的另一交点为E,直线PB与椭圆C的另一交点为F.证明:直线EF过定点18.(12分)已知椭圆:,的左右焦点,是双曲线的左右顶点,的离心率为,的离心率为,点在上,过点E和,分别作直线交椭圆于,和,点,如图.(1)求,的方程;(2)求证:直线和的斜率之积为定值;(3)求证:为定值.19.(12分)设:实数满足,:实数满足.(1)若,且为真,求实数的取值范围;(2)若是的充分不必要条件,求实数的取值范围.20.(12分)已知椭圆,点在上,,且(1)求出直线所过定点的坐标;(不需要证明)(2)过A点作的垂线,垂足为,是否存在点,使得为定值?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.21.(12分)从椭圆上一点P向x轴作垂线,垂足恰为左焦点,A是椭圆C与x轴正半轴的交点,直线AP的斜率为,若椭圆长轴长为8(1)求椭圆C的方程;(2)点Q为椭圆上任意一点,求面积的最大值22.(10分)已知动点在椭圆:()上,,为椭圆左、右焦点.过点作轴的垂线,垂足为,点满足,且点的轨迹是过点的圆(1)求椭圆方程;(2)过点,分别作平行直线和,设交椭圆于点,,交椭圆于点,,求四边形的面积的最大值
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】求出直线的斜率,由斜率得倾斜角【详解】由题意直线斜率为,所以倾斜角为故选:A2、C【解析】依题意根据等差数列的通项公式可得,再根据等差数列前项和公式计算可得;【详解】解:因为,所以,即,所以,,,,故选:C3、D【解析】根据抛物线的焦点坐标得到2p=4,进而得到方程.【详解】抛物线的焦点坐标是,即p=2,2p=4,故得到方程为.故答案为D.【点睛】这个题目考查了抛物线的标准方程的求法,题目较为简单.4、C【解析】由题设分析知的轨迹为(不与重合),要求的取值范围,只需求出到圆上点的距离范围即可.【详解】由题设,在以为直径的圆上,令,则(不与重合),所以的取值范围,即为到圆上点的距离范围,又圆心到的距离,圆的半径为2,所以的取值范围为,即.故选:C5、B【解析】判定函数单调性,再利用导数结合函数在的单调性列式计算作答.【详解】由函数得:,当且仅当时取“=”,则在R上单调递减,于是得函数在上单调递减,即,,即,而在上单调递减,当时,,则,所以k的取值范围是.故选:B6、D【解析】设该等差数列为,其公差为,根据题意和等差数列的性质可得,进而求出结果.【详解】设该等差数列为,其公差为,由题意知,,由,解得,所以.故选:D7、A【解析】根据给定条件求出平面的法向量,再利用空间向量求出点到平面的距离.【详解】依题意,,设平面的法向量,则,令,得,则点到平面的距离为,所以点到平面的距离为.故选:A8、C【解析】利用不等式的性质结合特殊值法依次判断即可【详解】当c=0时,A不成立;2>1,3>-1,而2-3<1-(-1),故B不成立;a=2,b=1时,,D不成立;由a>|b|知a>0,所以a2>b2,C正确故选:C9、B【解析】对于A、B:由棱柱的定义直接判断;对于C:由正三棱锥的侧棱长和底面边长不一定相等,即可判断;对于D:由球的表面不能展开成平面图形即可判断【详解】对于A:棱柱最少有5个面,则A错误;对于B:棱柱的所有侧面都是平行四边形,则B正确;对于C:正三棱锥的侧棱长和底面边长不一定相等,则C错误;对于D:球的表面不能展开成平面图形,则D错误故选:B10、C【解析】先计算出直线恒过定点,而点在圆内,所以圆与直线相交.【详解】直线可化为,所以恒过定点.把代入,有:,所以在圆内,所以圆与直线的位置关系为相交.故选:C11、C【解析】由题意,设等差数列的公差为,则,故,故,故选12、C【解析】由,可求得,再由,利用基本不等式求出最小值即可.【详解】因为,所以,即,因为,,所以,当且仅当,即时等号成立,所以的最小值为8.故选:C.【点睛】本题考查垂直直线的性质,考查利用基本不等式求最值,考查学生的计算求解能力,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、9【解析】先根据点数求解概率,再结合几何概型求解黑色部分的面积【详解】由题设可估计落入黑色部分概率设黑色部分的面积为,由几何概型计算公式可得解得故答案为:914、【解析】利用复数的除法运算法则:分子、分母同乘以分母的共轭复数,化简求解即可.【详解】故答案为:.15、【解析】利用几何概型的面积型概率计算,作出边长为24的正方形面积,求出部分的面积,即可求得答案.【详解】设甲乙两艘轮船到达的时间分为,则,记事件为两船中有一艘在停靠泊位时、另一艘船必须等待,则,即∴.故答案为:.【点睛】本题考查几何概型,考查转化与化归思想、数形结合思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意对概率模型的抽象成面积型.16、2【解析】题中几何体为平行六面体,就要充分利用几何体的特征进行转化,,再将转化为,以及将转化为,,总之等式右边为,,,从而得出,.【详解】解:因为,又,所以,,则.故答案为:2.【点睛】要充分利用几何体的几何特征,以及将作为转化的目标,从而得解.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.【解析】(1)根据题意,列出的方程组,通过解方程组,即可求出答案.(2)法一:设,,;当时,根据点的坐标写出直线PA的方程,与椭圆方程联立,可求出点的坐标;同理可求出点的坐标,然后即可求出直线EF的方程,从而证明直线EF过定点.法二:首先根据时直线EF的方程为,可判断出直线EF过的定点M必在y轴上,设为;然后同方法一,求出点,的坐标,根据,即可求出的值.【小问1详解】由题意,知,解得,所以椭圆C的标准方程为【小问2详解】法一:设,,,当时,直线PA的方程为,由,得解得,所以.所以同理可得所以直线EF的斜率为,所以直线EF的方程为,整理得,所以直线EF过定点当时,点E,F在y轴上,EF的方程为,显然过点综上,直线EF过定点法二:当点P在y轴上时,E,F分别与B,A重合,直线EF的方程为,若直线EF过定点M,则M必在y轴上,可设当点P不在y轴上时,设,,,则直线PA的方程为,由,得,解得,所以,所以,同理可得,所以,因为E,F,M三点共线,所以,所以,整理得,因为,所以,解得,即所以直线EF过定点18、(1):;:(2)证明见解析(3)证明见解析【解析】(1)利用待定系数法,根据条件先求曲线的方程,再求曲线的方程;(2)首先设,表示直线和的斜率之积,即可求解定值;(3)首先表示直线与方程联立消,利用韦达定理表示弦长,以及利用直线和的斜率关系,表示弦长,并证明为定值.【小问1详解】由题设知,椭圆离心率为解得∴,∵椭圆的左右焦点,是双曲线的左右顶点,∴设双曲线:∴的离心率为解得.∴::;【小问2详解】证明:∵点在上∴设则,∴.∴直线和的斜率之积为定值1;【小问3详解】证明:设直线和的斜率分别为,,则设,:与方程联立消得“*”则,是“*”的二根则则同理∴.19、(1)(2)【解析】(1)首先分别求出、为真时参数的取值范围,再由为真,取并集即可;(2)首先解一元二次不等式,依题意是的必要不充分条件,则可推出,而不能推出,即可得到不等式组,解得即可;【小问1详解】解:当时,,即,解得,即为真时,实数的取值范围为实数满足,即,解得:,即为真时,实数的取值范围为因,所以,即;【小问2详解】解:由,即,所以,因为是的充分不必要条件,所以是的必要不充分条件,则可推出,而不能推出,则,解得;20、(1)(2)存在,【解析】(1)分斜率存在和斜率不存在两种情况,当斜率存在时,设出直线方程,联立椭圆方程,利用韦达定理列出方程,求出定点坐标,当斜率不存在时,设出点的坐标进行求解;(2)结合第一问的定点坐标,结合直角三角形斜边中线得到存在点,使得为定值,求出结果.【小问1详解】设点,若直线斜率存在时,设直线的方程为:,代入椭圆方程消去并整理得:,可得,因为,所以,即,根据,代入整理可得:,所以,整理化简得:,因为不在直线上,所以,故,于是的方程为,所以直线过定点直线过定点.当直线的斜率不存在时,可得,由得:,得,结合可得:,解得:或(舍).此时直线过点【小问2详解】由(1)可知因为,取中点,则此时,【点睛】直线过定点问题,一般处理思路是分斜率存在和斜率不存在两种情况,特别是斜率存在时,设出直线为,联立后用韦达定理得到两根之和与两根之积,结合题干条件得到等量关系,求出的关系,进而得到定点坐标.21、(1)(2)18【解析】(1)易得,,进而有,再结合已知即可求解;(2)由(1)易得直线AP的方程为,,设与直线AP平行的直线方程为,由题意,当该直线与椭圆相切时,记与AP距离比较远的直线与椭圆的切点为Q,此时的面积取得最大值,将代入椭圆方程,联立即可得与AP距离比较远的切线方程,从而即可求解.【小问1详解】解:由题意,将代入椭圆方程,得,又∵,∴,化简得,解得,又,,所以,∴,∴椭圆的方程为;【小问2详解】解:由(1)知,直线AP的方程为,即,设与直线AP平行的直线方程为,由题意,当该直线与椭圆相切时,记与AP距离比较远的直线与椭圆的切点为Q,此时的面积取得最大值,将代入椭圆方程,化简可得,由,即,解得,所以与AP距离比较远的切线方程,因为与之间的距离,又,所以的面积的最大值为22、(1);(2)【解析】(1)设点和,由题意可得点的轨迹
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