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文档简介
2024届河北省两校高二数学第一学期期末教学质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.“”是“曲线为焦点在轴上的椭圆”的A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件2.正方体的棱长为,为侧面内动点,且满足,则△面积的最小值为()A. B.C. D.3.已知两圆相交于两点,,两圆圆心都在直线上,则值为()A. B.C. D.4.已知圆和椭圆.直线与圆交于、两点,与椭圆交于、两点.若时,的取值范围是,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.5.是数列,,,-17,中的第几项()A第项 B.第项C.第项 D.第项6.饕餮纹是青铜器上常见的花纹之一,最早见于长江中下游地区的良渚文化陶器和玉器上,盛行于商代至西周早期.将青铜器中的饕餮纹的一部分画到方格纸上,如图所示,每个小方格的边长为一个单位长度,有一点从点出发,每次向右或向下跳一个单位长度,且向右或向下跳是等可能的,那么点经过3次跳动后恰好是沿着饕餮纹的路线到达点的概率为()A. B.C. D.7.观察,,,由归纳推理可得:若定义在上的函数满足,记为的导函数,则=A. B.C. D.8.已知随圆与双曲线相同的焦点,则椭圆和双曲线的离心,分别为()A. B.C. D.9.已知等比数列的公比为正数,且,,则()A.4 B.2C.1 D.10.已知椭圆与双曲线有相同的焦点、,椭圆的离心率为,双曲线的离心率为,点P为椭圆与双曲线的交点,且,则当取最大值时的值为()A. B.C. D.11.在等差数列中,为其前n项和,,则()A.55 B.65C.15 D.6012.在四棱锥中,底面ABCD是正方形,侧棱底面ABCD,,点E是棱PC的中点,作,交PB于F.下面结论正确的个数为()①∥平面EDB;②平面EFD;③直线DE与PA所成角为60°;④点B到平面PAC的距离为.A.1 B.2C.3 D.4二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.根据如下样本数据34567402.5-0.50.5-2得到的回归方程为若,则的值为___________.14.在等比数列中,,,则公比________.15.若数列满足,,则__________16.在数列中,,,则数列的前6项和为___________.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.(12分)如图甲是由正方形,等边和等边组成的一个平面图形,其中,将其沿,,折起得三棱锥,如图乙.(1)求证:平面平面;(2)过棱作平面交棱于点,且三棱锥和的体积比为,求直线与平面所成角的正弦值.18.(12分)如图,已知平面,四边形为矩形,四边形为直角梯形,,,,(1)求证:∥平面;(2)求证:平面平面19.(12分)如图,在四棱锥中,底面为正方形,,直线垂直于平面分别为的中点,直线与相交于点.(1)证明:与不垂直;(2)求二面角的余弦值.20.(12分)如图,在三棱锥中,侧面为等边三角形,,,平面平面,为的中点.(1)求证:;(2)若,求二面角的大小.21.(12分)已知平面直角坐标系上一动点满足:到点的距离是到点的距离的2倍.(1)求点的轨迹方程;(2)若点与点关于直线对称,求的最大值.22.(10分)已知函数在处有极值.(1)求的值;(2)求函数在上的最大值与最小值.
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【解题分析】∵“”⇒“方程表示焦点在轴上的椭圆”,“方程表示焦点在轴上的椭圆”⇒“”,∴“”是“方程表示焦点在轴上的椭圆”的充要条件,故选C.2、B【解题分析】建立空间直角坐标系如图所示,设由,得出点的轨迹方程,由几何性质求得,再根据垂直关系求出△面积的最小值【题目详解】以点为原点,分别为轴建立空间直角坐标系,如图所示:则,,设所以,得,所以因为平面,所以故△面积的最小值为故选:B3、A【解题分析】由相交弦的性质,可得与直线垂直,且的中点在这条直线上;由与直线垂直,可得,解可得的值,即可得的坐标,进而可得中点的坐标,代入直线方程可得;进而将、相加可得答案【题目详解】根据题意,由相交弦的性质,相交两圆的连心线垂直平分相交弦,可得与直线垂直,且的中点在这条直线上;由与直线垂直,可得,解可得,则,故中点为,且其在直线上,代入直线方程可得,1,可得;故;故选:A【题目点拨】方法点睛:解答圆和圆的位置关系时,要注意利用平面几何圆的知识来分析解答.4、C【解题分析】由题设,根据圆与椭圆的对称性,假设在第一象限可得,结合已知有,进而求椭圆的离心率.【题目详解】由题设,圆与椭圆的如下图示:又时,的取值范围是,结合圆与椭圆的对称性,不妨假设在第一象限,∴从0逐渐增大至无穷大时,,故,∴故选:C.5、C【解题分析】利用等差数列的通项公式即可求解【题目详解】设数列,,,,是首项为,公差d=-4的等差数列{},,令,得故选:C6、B【解题分析】利用古典概型的概率求解.【题目详解】解:点从点出发,每次向右或向下跳一个单位长度,跳3次,则样本空间{(右,右,右),(右,右,下),(右,下,右),(下,右,右),(右,下,下),(下,右,下),(下,下,右),(下,下,下)},记“3次跳动后,恰好是沿着饕餮纹的路线到达点B”为事件,则{(下,下,右)},由古典概型的概率公式可知故选:B7、D【解题分析】由归纳推理可知偶函数的导数是奇函数,因为是偶函数,则是奇函数,所以,应选答案D8、B【解题分析】设公共焦点为,推导出,可得出,进而可求得、的值.【题目详解】设公共焦点为,则,则,即,故,即,,故选:B9、D【解题分析】设等比数列的公比为(),则由已知条件列方程组可求出【题目详解】设等比数列的公比为(),由题意得,且,即,,因为,所以,,故选:D10、D【解题分析】由椭圆的定义及双曲线的定义结合余弦定理可得,,的关系,由此可得,再利用重要不等式求最值,并求此时的的值.【题目详解】设为第一象限的交点,、,则、,解得、,在中,由余弦定理得:,∴,∴,∴,∴,∴,,即,当且仅当,即,时等号成立,此时故选:D11、B【解题分析】根据等差数列求和公式结合等差数列的性质即可求得.【题目详解】解析:因为为等差数列,所以,即,.故选:B12、D【解题分析】①由题意连接交于,连接,则是中位线,证出,由线面平行的判定定理知∥平面;②由底面,得,再由证出平面,即得,再由是正方形证出平面,则有,再由条件证出平面;③根据边长证明△DEO是等边三角形即可;④根据等体积法即可求.【题目详解】①如图所示,连接交于点,连接底面是正方形,点是的中点在中,是中位线,而平面且平面,∥平面;故①正确;②如图所示,底面,且平面,,,是等腰直角三角形,又是斜边的中线,(*),由底面,得,底面是正方形,,又,平面,又平面,(**),由(*)和(**)知平面,而平面,又,且,平面;故②正确;③如图所示,连接AC交BD与O,连接OE,由OE是三角形PAC中位线知OE∥PA,故∠DEO为异面直线PA和DE所成角或其补角,由②可知DE=,OD=,OE=,∴△DEO是等边三角形,∴∠DEO=60°,故③正确;④如图所示,设B到平面PAC的距离为d,由题可知PA=AC=PC=,故,由.故④正确.故正确的有:①②③④,正确的个数为4.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、-1.4##【解题分析】分别求出的值,即得到样本中心点,根据样本中心点一定在回归直线上,可求得答案.【题目详解】,则得到样本中心点为,因为样本中心点一定在回归直线上,故,解得,故答案为:14、【解题分析】根据等比数列的性质求解即可.【题目详解】因为等比数列中,故,又,故,故.故答案为:【题目点拨】本题主要考查了等比数列的性质运用,需要注意分析项与公比的正负,属于基础题.15、7【解题分析】根据递推公式,依次求得值.【题目详解】依题意,由,可知,故答案为:716、129【解题分析】依次写出前6项,即可求得数列的前6项和.【题目详解】数列中,,则,,,则数列的前6项和为故答案为:129三、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).【解题分析】(1)取的中点为,连接,,证明,,即证平面,即证得面面垂直;(2)建立如图空间直角坐标系,写出对应点的坐标和向量的坐标,再计算平面法向量,利用所求角的正弦为即得结果.【题目详解】(1)证明:如图,取的中点为,连接,.∵,∴.∵,,∴,同理.又,∴,∴.∵,,平面,∴平面.又平面,∴平面平面;(2)解:如图建立空间直角坐标系,根据边长关系可知,,,,,∴,.∵三棱锥和的体积比为,∴,∴,∴.设平面的法向量为,则,令,得.设直线与平面所成角为,则.∴直线与平面所成角的正弦值为.【题目点拨】方法点睛:求空间中直线与平面所成角的常见方法为:(1)定义法:直接作平面的垂线,找到线面成角;(2)等体积法:不作垂线,通过等体积法间接求点到面的距离,距离与斜线长的比值即线面成角的正弦值;(3)向量法:利用平面法向量与斜线方向向量所成的余弦值的绝对值,即是线面成角的正弦值.18、(1)证明见解析(2)证明见解析【解题分析】(1)根据线面平行的判定,证明即可;(2)过C作,垂足为M,根据勾股定理证明,再根据线面垂直的性质与判定证明平面BCE即可【小问1详解】证明:因为四边形ABEF为矩形,所以,又平面BCE,平面BCE,所以平面BCE【小问2详解】过C作,垂足为M,则四边形ADCM为矩形因为,,所以,,,,所以,所以因为平面ABCD,,所以平面ABCD,所以又平面BCE,平面BCE,,所以平面BCE,又平面ACF,所以平面平面BCE19、(1)证明见解析;(2).【解题分析】(1)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,求出点的坐标,计算得出,即可证得结论成立;或利用反证法;(2)利用空间向量法即求.【小问1详解】方法一:如图以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,则、、、、设,因为,,因为,所以,得,即点,因为,,所以,故与不垂直方法二:假设与垂直,又直线平面平面,所以.而与相交,所以平面又平面,从而又已知是正方形,所以与不垂直,这产生矛盾,所以假设不成立,即与不垂直得证.【小问2详解】设平面的法向量为,又,因为,所以,令,得.设平面的法向量为,因为,所以,令,得.因为.显然二面角为钝二面角,所以二面角的余弦值是.20、(1)证明见解析(2)【解题分析】(1)取中点,由面面垂直和线面垂直性质可证得,结合,由线面垂直判定可证得平面,由线面垂直性质可得结论;(2)以为坐标原点可建立空间直角坐标系,由向量数乘运算可求得点坐标,利用二面角的向量求法可求得结果.【小问1详解】取中点,连接,为等边三角形,为中点,,平面平面,平面平面,平面,平面,又平面,;分别为中点,,又,,平面,,平面,又平面,.【小问2详解】以为坐标原点,为轴可建立如图所示空间直角坐标系,则,,,,,设,则,,由得:,解得:,即,,设平面的法向量,则,令,解得:,,;又平面的一个法向量,;由图象知:二面角为锐二面角,二面角的大小为.21、(1)(2)【解题分析】(1)直接法求动点的轨迹方程,设点,列方程即可.(2)点关于直线对称的对称点问题,可以先求出点到直线的距离最值的两倍就是的距离,也可以求出点的轨迹方程直接求解的距离.【小问1详解】设,由题意,得:,化简得,所以点轨迹方程为【小问2详解】方法一:设,因为点与点关于点对称,则点坐标为,因为点在圆,即上运动,所以,所以点的轨迹方程为,所以两圆的圆心分别为,半径均为2,则.方法二:由可得:所以点的轨迹是以为圆心,2为半径的圆轨迹的圆心到直线的距离为:22、(1),;(2)最大值为,最小值为【解题分析】(1)对函数求导,根据函数在处取极值得出,再由极值为,得出,构造一个关于的二元一次方程组,便可解出的值;(2)
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