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文档简介
阿鲁科尔沁旗民族中学2018-2019学年高二上学期数学期末模拟试卷含解析班级_ 座号_ 姓名_ 分数_一、选择题1 数列1,的前100项的和等于( )ABCD2 已知,则“”是“”的( )A. 充分必要条件 B. 充分不必要条件 C. 必要不充分条件 D. 既不充分也不必要条件【命题意图】本题考查三角函数的性质与充分必要条件等基础知识,意在考查构造函数的思想与运算求解能力.3 已知点P(1,),则它的极坐标是( )ABCD4 已知ab0,那么下列不等式成立的是( )AabBa+cb+cC(a)2(b)2D5 下列函数中,定义域是且为增函数的是( )A. B. C. D.6 下列判断正确的是( )A不是棱柱B是圆台C是棱锥D是棱台7 棱长为的正方体的8个顶点都在球的表面上,则球的表面积为( )A B C D8 若ab0,则下列不等式不成立是( )ABC|a|b|Da2b29 已知两条直线,其中为实数,当这两条直线的夹角在内变动时,的取值范围是( )A B C D10如图,在棱长为1的正方体中,为棱中点,点在侧面内运动,若,则动点的轨迹所在曲线为( )A.直线 B.圆 C.双曲线 D.抛物线【命题意图】本题考查立体几何中的动态问题等基础知识,意在考查空间想象能力.11如图所示为某几何体的正视图和侧视图,则该几何体体积的所有可能取值的集合是( )A, B, CV|VDV|0V12定义运算:例如,则函数的值域为( )A B C D二、填空题13x为实数,x表示不超过x的最大整数,则函数f(x)=xx的最小正周期是14命题“,”的否定是 15已知,那么 .16如图,在棱长为1的正方体ABCDA1B1C1D1中,M、N分别是A1B1和BB1的中点,那么直线AM和CN所成角的余弦值为17设,记不超过的最大整数为,令.现有下列四个命题: 对任意的,都有恒成立;若,则方程的实数解为;若(),则数列的前项之和为;当时,函数的零点个数为,函数的零点个数为,则.其中的真命题有_.(写出所有真命题的编号)【命题意图】本题涉及函数、函数的零点、数列的推导与归纳,同时又是新定义题,应熟悉理解新定义,将问题转化为已知去解决,属于中档题。18将一个半径为3和两个半径为1的球完全装入底面边长为6的正四棱柱容器中,则正四棱柱容器的高的最小值为三、解答题19 (本题满分12分)在如图所示的几何体中,四边形为矩形,直线平面,点在棱上.(1)求证:;(2)若是的中点,求异面直线与所成角的余弦值;(3)若,求二面角的余弦值.20(1)直线l的方程为(a+1)x+y+2a=0(aR)若l在两坐标轴上的截距相等,求a的值;(2)已知A(2,4),B(4,0),且AB是圆C的直径,求圆C的标准方程21已知f()=,(1)化简f(); (2)若f()=2,求sincos+cos2的值22已知圆C经过点A(2,0),B(0,2),且圆心在直线y=x上,且,又直线l:y=kx+1与圆C相交于P、Q两点()求圆C的方程;()若,求实数k的值;()过点(0,1)作直线l1与l垂直,且直线l1与圆C交于M、N两点,求四边形PMQN面积的最大值23已知函数f(x)=log2(m+)(mR,且m0)(1)求函数f(x)的定义域;(2)若函数f(x)在(4,+)上单调递增,求m的取值范围 24(本小题满分12分)在多面体中,四边形与均为正方形,平面,平面,且(1)求证:平面平面;(2)求二面角的大小的余弦值 阿鲁科尔沁旗民族中学2018-2019学年高二上学期数学期末模拟试卷含解析(参考答案)一、选择题1 【答案】A【解析】解:=1故选A2 【答案】A.【解析】,设,显然是偶函数,且在上单调递增,故在上单调递减,故是充分必要条件,故选A.3 【答案】C【解析】解:点P的直角坐标为,=2再由1=cos, =sin,可得,结合所给的选项,可取=,即点P的极坐标为 (2,),故选 C【点评】本题主要考查把点的直角坐标化为极坐标的方法,属于基础题4 【答案】C【解析】解:ab0,ab0,(a)2(b)2,故选C【点评】本题主要考查不等式的基本性质的应用,属于基础题5 【答案】B 【解析】试题分析:对于A,为增函数,为减函数,故为减函数,对于B,故为增函数,对于C,函数定义域为,不为,对于D,函数为偶函数,在上单调递减,在上单调递增,故选B. 考点:1、函数的定义域;2、函数的单调性.6 【答案】C【解析】解:是底面为梯形的棱柱;的两个底面不平行,不是圆台;是四棱锥;不是由棱锥截来的,故选:C7 【答案】【解析】考点:球与几何体8 【答案】A【解析】解:ab0,ab0,|a|b|,a2b2,即,可知:B,C,D都正确,因此A不正确故选:A【点评】本题考查了不等式的基本性质,属于基础题9 【答案】C【解析】1111试题分析:由直线方程,可得直线的倾斜角为,又因为这两条直线的夹角在,所以直线的倾斜角的取值范围是且,所以直线的斜率为且,即或,故选C.考点:直线的倾斜角与斜率.10【答案】C. 【解析】易得平面,所有满足的所有点在以为轴线,以所在直线为母线的圆锥面上,点的轨迹为该圆锥面与平面的交线,而已知平行于圆锥面轴线的平面截圆锥面得到的图形是双曲线,点的轨迹是双曲线,故选C.11【答案】D【解析】解:根据几何体的正视图和侧视图,得;当该几何体的俯视图是边长为1的正方形时,它是高为2的四棱锥,其体积最大,为122=;当该几何体的俯视图为一线段时,它的底面积为0,此时不表示几何体;所以,该几何体体积的所有可能取值集合是V|0V故选:D【点评】本题考查了空间几何体的三视图的应用问题,解题的关键是根据三视图得出几何体的结构特征是什么,是基础题目12【答案】D【解析】考点:1、分段函数的解析式;2、三角函数的最值及新定义问题. 二、填空题13【答案】1,)(9,25 【解析】解:集合,得 (ax5)(x2a)0,当a=0时,显然不成立,当a0时,原不等式可化为,若时,只需满足,解得;若,只需满足,解得9a25,当a0时,不符合条件,综上,故答案为1,)(9,25【点评】本题重点考查分式不等式的解法,不等式的性质及其应用和分类讨论思想的灵活运用,属于中档题14【答案】,【解析】试题分析:“,”的否定是,考点:命题否定【方法点睛】(1)对全称(存在性)命题进行否定的两步操作:找到命题所含的量词,没有量词的要结合命题的含义加上量词,再进行否定;对原命题的结论进行否定.(2)判定全称命题“xM,p(x)”是真命题,需要对集合M中的每个元素x,证明p(x)成立;要判定一个全称命题是假命题,只要举出集合M中的一个特殊值x0,使p(x0)不成立即可.要判断存在性命题是真命题,只要在限定集合内至少能找到一个xx0,使p(x0)成立即可,否则就是假命题.15【答案】【解析】试题分析:由得, 考点:两角和与差的正切公式16【答案】 【解析】解:如图,将AM平移到B1E,NC平移到B1F,则EB1F为直线AM与CN所成角设边长为1,则B1E=B1F=,EF=cosEB1F=,故答案为【点评】本小题主要考查异面直线所成的角,考查空间想象能力、运算能力和推理论证能力,属于基础题17【答案】【解析】对于,由高斯函数的定义,显然,是真命题;对于,由得,即.当 时,此时化为,方程无解;当 时,此时化为,所以或,即或,所以原方程无解.故是假命题;对于,(),所以数列的前项之和为,故是真命题;对于,由18【答案】4+ 【解析】解:作出正四棱柱的对角面如图,底面边长为6,BC=,球O的半径为3,球O1 的半径为1,则,在RtOMO1中,OO1=4,=,正四棱柱容器的高的最小值为4+故答案为:4+【点评】本题考查球的体积和表面积,考查空间想象能力和思维能力,是中档题三、解答题19【答案】【解析】【命题意图】本题考查了线面垂直、线线垂直等位置关系及线线角、二面角的度量,突出考查逻辑推理能力及利用坐标系解决空间角问题,属中等难度.(3)因为平面,所以平面的一个法向量.由知为的三等分点且此时.在平面中,.所以平面的一个法向量.10分所以,又因为二面角的大小为锐角,所以该二面角的余弦值为.12分20【答案】 【解析】解:(1)当a=1时,直线化为y+3=0,不符合条件,应舍去;当a1时,分别令x=0,y=0,解得与坐标轴的交点(0,a2),(,0)直线l在两坐标轴上的截距相等,a2=,解得a=2或a=0;(2)A(2,4),B(4,0),线段AB的中点C坐标为(1,2)又|AB|=,所求圆的半径r=|AB|=因此,以线段AB为直径的圆C的标准方程为(x1)2+(y2)2=1321【答案】 【解析】解:(1)f()=tan;5(分)(2)f()=2,tan=2,6(分)sincos+cos2=10(分)22【答案】【解析】【分析】(I)设圆心C(a,a),半径为r,利用|AC|=|BC|=r,建立方程,从而可求圆C的方程;(II)方法一:利用向量的数量积公式,求得POQ=120,计算圆心到直线l:kxy+1=0的距离,即可求得实数k的值;方法二:设P(x1,y1),Q(x2,y2),直线方程代入圆的方程,利用韦达定理及=x1x2+y1y2=,即可求得k的值;(III)方法一:设圆心O到直线l,l1的距离分别为d,d1,求得,根据垂径定理和勾股定理得到,再利用基本不等式,可求四边形PMQN面积的最大值;方法二:当直线l的斜率k=0时,则l1的斜率不存在,可求面积S;当直线l的斜率k0时,设,则,代入消元得(1+k2)x2+2kx3=0,求得|PQ|,|MN|,再利用基本不等式,可求四边形PMQN面积的最大值【解答】解:(I)设圆心C(a,a),半径为r因为圆经过点A(2,0),B(0,2),所以|AC|=|BC|=r,所以解得a=0,r=2,(2分)所以圆C的方程是x2+y2=4(4分)(II)方法一:因为,(6分)所以,POQ=120,(7分)所以圆心到直线l:kxy+1=0的距离d=1,(8分)又,所以k=0(9分)方法二:设P(x1,y1),Q(x2,y2),因为,代入消元得(1+k2)x2+2kx3=0(6分)由题意得:(7分)因为=x1x2+y1y2=2,又,所以x1x2+y1y2=,(8分)化简得:5k23+3(k2+1)=0,所以k2=0,即k=0(9分)(III)方法一:设圆心O到直线l,l1的距离分别为d,d1,四边形PMQN的面积为S因为直线l,l1都经过点(0,1),且ll1,根据勾股定理,有,(10分)又根据垂径定理和勾股定理得到,(11分)而,即(13分)当且仅当d1=d时,等号成立,所以S的最大值为7(14分)方法二:设四边形PMQN的面积为S当直线l的斜率k=0时,则l1的斜率不存在,此时(10分)当直线l的斜率k0时,设则,代入消元得(1+k2)x2+2kx3=0所以同理得到(11分)=(12分)因为,所以,(13分)当且仅当k=1时,等号成立,所以S的最大值为7(14分)23【答案】【解析】解:(1)由m+0,(x1)(mx1)0,m0,(x1)(x)0,若1,即0m1时,x(,1)(,
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