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文档简介
湖南省长沙二十一中2024学年高二数学第一学期期末综合测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.数学美的表现形式不同于自然美或艺术美那样直观,它蕴藏于特有的抽象概念,公式符号,推理论证,思维方法等之中,揭示了规律性,是一种科学的真实美.平面直角坐标系中,曲线:就是一条形状优美的曲线,对于此曲线,给出如下结论:①曲线围成的图形的面积是;②曲线上的任意两点间的距离不超过;③若是曲线上任意一点,则的最小值是其中正确结论的个数为()A. B.C. D.2.已知向量,,若,则()A.1 B.C. D.23.过双曲线右焦点F作双曲线一条渐近线的垂线,垂足为A,与另一条渐近线交于点B,若,则双曲线C的离心率为()A.或 B.2或C.或 D.2或4.已知函数对于任意的满足,其中是函数的导函数,则下列各式正确的是()A. B.C. D.5.已知抛物线上一横坐标为5的点到焦点的距离为6,且该抛物线的准线与双曲线(,)的两条渐近线所围成的三角形面积为,则双曲线C的离心率为()A.3 B.4C.6 D.96.已知抛物线的焦点为,过点的直线交抛物线于,两点,则的取值范围是()A. B.C. D.7.在的展开式中,只有第4项的二项式系数最大,则()A.5 B.6C.7 D.88.在正方体中,分别是线段的中点,则点到直线的距离是()A. B.C. D.9.已知抛物线的焦点为,为坐标原点,点在抛物线上,且,点是抛物线的准线上的一动点,则的最小值为().A. B.C. D.10.下列函数中,以为最小正周期,且在上单调递减的为()A. B.C. D.11.如图所示,过抛物线的焦点F的直线依次交抛物线及准线于点A,B,C.若,且,则抛物线的方程为()A. B.C. D.12.在四面体OABC中,点M在线段OA上,且,N为BC中点,已知,,,则等于()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.圆(x+2)2+y2=4与圆(x-2)2+(y-1)2=9的位置关系为________14.椭圆的左、右焦点分别为,,过焦点的直线交该椭圆于两点,若的内切圆面积为,两点的坐标分别为,,则的面积________,的值为________.15.已知函数满足:①是奇函数;②当时,.写出一个满足条件的函数________16.已知抛物线与直线交于D,E两点,若(点O为坐标原点)的面积为16,则抛物线的方程为______;过焦点F的直线l与抛物线交于A,B两点,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)已知直线与双曲线相交于、两点.(1)当时,求;(2)是否存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.18.(12分)如图,在四棱锥P-ABCD中,AD∥BC,ADC=PAB=90°,BC=CD=AD.E为棱AD的中点,异面直线PA与CD所成的角为90°.(I)在平面PAB内找一点M,使得直线CM∥平面PBE,并说明理由;(II)若二面角P-CD-A的大小为45°,求直线PA与平面PCE所成角的正弦值.19.(12分)在平面直角坐标系xOy中,直线l的参数方程为(t为参数),直线l与x轴交于点P.以坐标原点为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为(1)求直线l的普通方程与曲线C的直角坐标方程;(2)若直线l与曲线C相交于A,B两点,求的值20.(12分)已知,(1)若,p且q为真命题,求实数x的取值范围;(2)若p是q的充分条件,求实数m的取值范围21.(12分)已知函数.(1)当时,求的极值;(2)当时,,求a的取值范围.22.(10分)已知数列是公差为2的等差数列,它的前n项和为,且,,成等比数列(1)求的通项公式(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、C【解题分析】结合已知条件写出曲线的解析式,进而作出图像,对于①,通过图像可知,所求面积为四个半圆和一个正方形面积之和,结合数据求解即可;对于②,根据图像求出曲线上的任意两点间的距离的最大值即可判断;对于③,将问题转化为点到直线的距离,然后利用圆上一点到直线的距离的最小值为圆心到直线的距离减去半径即可求解.【题目详解】当且时,曲线的方程可化为:;当且时,曲线的方程可化为:;当且时,曲线的方程可化为:;当且时,曲线的方程可化为:,曲线的图像如下图所示:由上图可知,曲线所围成的面积为四个半圆的面积与边长为的正方形的面积之和,从而曲线所围成的面积,故①正确;由曲线的图像可知,曲线上的任意两点间的距离的最大值为两个半径与正方形的边长之和,即,故②错误;因为到直线的距离为,所以,当最小时,易知在曲线的第一象限内的图像上,因为曲线的第一象限内的图像是圆心为,半径为的半圆,所以圆心到的距离,从而,即,故③正确,故选:C.2、B【解题分析】由向量平行,先求出的值,再由模长公式求解模长.【题目详解】由,则,即则,所以则故选:B3、D【解题分析】求得点A,B的坐标,利用转化为坐标比求解.【题目详解】不妨设直线,由题意得,解得,即;由得,即,因为,所以,所以当时,,;当时,,则,故选:D4、C【解题分析】令,结合题意可得,利用导数讨论函数的单调性,进而得出,变形即可得出结果.【题目详解】令,则,又,所以,令,令,所以函数在上单调递减,在单调递增,所以,即,则.故选:C5、A【解题分析】由题意求得抛物线的准线方程为,进而得到准线与双曲线C的渐近线围成的三角形面积,求得,再结合和离心率的定义,即可求解.【题目详解】由题意,抛物线上一横坐标为5的点到焦点的距离为6,根据抛物线定义,可得,即,所以抛物线的准线方程为,又由双曲线C的两条渐近线方程为,则抛物线的准线与双曲线C的两条渐近线围成的三角形面积为,解得,又由,可得,所以双曲线C的离心率.故选:A.6、B【解题分析】当直线斜率存在时,设直线方程,联立方程组,结合根与系数关系可得,进而求得取值范围,当斜率不存在是,可得,两点坐标,进而可得的值.【题目详解】当直线斜率存在时,设直线方程为,,,联立方程,得,恒成立,则,,,,,所以,当直线斜率不存在时,直线方程为,所以,,,综上所述:,故选:B.7、B【解题分析】当n为偶数时,展开式中第项二项式系数最大,当n为奇数时,展开式中第和项二项式系数最大.【题目详解】因为只有一项二项式系数最大,所以n为偶数,故,得.故选:B8、A【解题分析】以为坐标原点,分别以的方向为轴的正方向,建立空间直角坐标系,然后,列出计算公式进行求解即可【题目详解】如图,以为坐标原点,分别以的方向为轴的正方向,建立空间直角坐标系.因为,所以,所以,则点到直线的距离故选:A9、A【解题分析】求出点坐标,做出关于准线的对称点,利用连点之间相对最短得出为的最小值【题目详解】解:抛物线的准线方程为,,到准线的距离为2,故点纵坐标为1,把代入抛物线方程可得不妨设在第一象限,则,点关于准线的对称点为,连接,则,于是故的最小值为故选:A【题目点拨】本题考查了抛物线的简单几何性质,属于基础题10、B【解题分析】A.利用正切函数的性质判断;B.作出的图象判断;C.作出的图象判断;D.作出的图象判断.【题目详解】A.是以为最小正周期,在上单调递增,故错误;B.如图所示:,由图象知:函数是以为最小正周期,在上单调递减,故正确;C.如图所示:,由图象知:是以为最小正周期,在上单调递增,故错误;D.如图所示:,由图象知:是以为最小正周期,在上单调递增,故错误;故选:B11、A【解题分析】分别过点作准线的垂线,分别交准线于点,,设,推出;根据,进而推导出,结合抛物线定义求出;最后由相似比推导出,即可求出抛物线的方程.【题目详解】如图分别过点作准线的垂线,分别交准线于点,,设与交于点.设,,,由抛物线定义得:,故在直角三角形中,,,,,,,∥,,,即,,所以抛物线的方程为.故选:A12、B【解题分析】根据空间向量基本定理结合已知条件求解【题目详解】因为N为BC中点,所以,因为M在线段OA上,且,所以,所以,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、相交【解题分析】由题意知,两圆的圆心分别为(-2,0),(2,1),故两圆的圆心距离为,两圆的半径之差为1,半径之和为5,而1<<5,所以两圆的位置关系为相交14、①.6②.3【解题分析】由题意得,由内切圆面积为可得其半径,根据焦点三角形面积公式可得第一空答案,结合面积公式和等面积法建立等式化简即可.【题目详解】解:由得由内切圆面积为可得其半径,设其内切圆圆心为则又所以.故答案为:6;3【题目点拨】椭圆中常用面积公式:(1)(表示边上的高);(2);(3)(为三角形内切圆半径);(4).15、(答案不唯一)【解题分析】利用函数的奇偶性及其单调性写出函数解析式即可.【题目详解】结合幂函数的性质可知是奇函数,当时,,则符合上述两个条件,故答案为:(答案不唯一).16、①.②.1【解题分析】利用的面积列方程,化简求得的值,从而求得抛物线方程.将的斜率分成存在和不存在两种情况进行分类讨论,结合根与系数关系求得.【题目详解】依题意可知,,所以,解得.所以抛物线方程为.焦点,当直线的斜率不存在时,直线的方程为,,即,此时.当直线的斜率存在且不为时,设直线的方程为,由消去并化简得,,设,则,结合抛物线的定义可知.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)不存在,理由见解析.【解题分析】(1)当时,将直线的方程与双曲线的方程联立,列出韦达定理,利用弦长公式可求得;(2)假设存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点,设、,将直线与双曲线的方程联立,列出韦达定理,由已知可得出,利用平面向量数量积的坐标运算结合韦达定理可得出,即可得出结论.【小问1详解】解:设点、,当时,联立,可得,,由韦达定理可得,,所以,.【小问2详解】解:假设存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点,设、,联立得,由题意可得,解得且,由韦达定理可知,因为以为直径的圆经过坐标原点,则,所以,,整理可得,该方程无实解,故不存在.18、(Ⅰ)见解析;(Ⅱ).【解题分析】本题考查线面平行、线线平行、向量法等基础知识,考查空间想象能力、分析问题的能力、计算能力.第一问,利用线面平行的定理,先证明线线平行,再证明线面平行;第二问,可以先找到线面角,再在三角形中解出正弦值,还可以用向量法建立直角坐标系解出正弦值.试题解析:(Ⅰ)在梯形ABCD中,AB与CD不平行.延长AB,DC,相交于点M(M∈平面PAB),点M即为所求的一个点.理由如下:由已知,BC∥ED,且BC=ED.所以四边形BCDE是平行四边形.从而CM∥EB.又EB平面PBE,CM平面PBE,所以CM∥平面PBE.(说明:延长AP至点N,使得AP=PN,则所找的点可以是直线MN上任意一点)(Ⅱ)方法一:由已知,CD⊥PA,CD⊥AD,PAAD=A,所以CD⊥平面PAD.从而CD⊥PD.所以PDA是二面角P-CD-A的平面角.所以PDA=45°.设BC=1,则在Rt△PAD中,PA=AD=2.过点A作AH⊥CE,交CE的延长线于点H,连接PH.易知PA⊥平面ABCD,从而PA⊥CE.于是CE⊥平面PAH.所以平面PCE⊥平面PAH.过A作AQ⊥PH于Q,则AQ⊥平面PCE.所以APH是PA与平面PCE所成的角.在Rt△AEH中,AEH=45°,AE=1,所以AH=.在Rt△PAH中,PH==,所以sinAPH==.方法二:由已知,CD⊥PA,CD⊥AD,PAAD=A,所以CD⊥平面PAD.于是CD⊥PD.从而PDA是二面角P-CD-A的平面角.所以PDA=45°.由PA⊥AB,可得PA⊥平面ABCD.设BC=1,则在Rt△PAD中,PA=AD=2.作Ay⊥AD,以A为原点,以,的方向分别为x轴,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系A-xyz,则A(0,0,0),P(0,0,2),C(2,1,0),E(1,0,0),所以=(1,0,-2),=(1,1,0),=(0,0,2)设平面PCE的法向量为n=(x,y,z),由得设x=2,解得n=(2,-2,1).设直线PA与平面PCE所成角为α,则sinα==.所以直线PA与平面PCE所成角的正弦值为.考点:线线平行、线面平行、向量法.19、(1)直线l的普通方程,曲线C的直角坐标方程(2)【解题分析】(1)直接利用转换关系,在参数方程、极坐标方程和直角坐标方程之间进行转换;(2)利用一元二次方程根和系数关系式的应用求出结果【小问1详解】解:直线的参数方程为为参数),转换为直角坐标方程,曲线的极坐标方程为,根据,转换为直角坐标方程为;小问2详解】直线转换为参数方程为为参数),代入,得到,所以,,所以20、(1);(2).【解题分析】(1)解一元二次不等式可得命题p,q所对集合,再求交集作答.(2)求出命题q所对集合,再利用集合的包含关系列式计算作答.【小问1详解】解不等式得:,则命题p所对集合,当时,解不等式得:,则命题q所对集合,由p且q为真命题,则,所以实数x的取值范围是.【
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