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文档简介
2024届学海大联考高二上数学期末学业水平测试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.如图,四棱锥中,底面是边长为的正方形,平面,为底面内的一动点,若,则动点的轨迹在()A.圆上 B.双曲线上C.抛物线上 D.椭圆上2.等差数列的前项和为,若,,则()A.12 B.18C.21 D.273.如图,在三棱锥中,两两垂直,且,点E为中点,若直线与所成的角为,则三棱锥的体积等于()A. B.C.2 D.4.下列曲线中,与双曲线有相同渐近线是()A. B.C. D.5.已知、、、是直线,、是平面,、、是点(、不重合),下列叙述错误的是()A.若,,,,则B.若,,,则C.若,,则D.若,,则6.为迎接2022年冬奥会,某校在体育冰球课上加强冰球射门训练,现从甲、乙两队中各选出5名球员,并分别将他们依次编号为1,2,3,4,5进行射门训练,他们的进球次数如折线图所示,则在这次训练中以下说法正确的是()A.甲队球员进球的中位数比乙队大 B.乙队球员进球的中位数比甲队大C.乙队球员进球水平比甲队稳定 D.甲队球员进球数的极差比乙队小7.如图,四棱锥的底面是矩形,设,,,是棱上一点,且,则()A. B.C. D.8.在等腰中,在线段斜边上任取一点,则线段的长度大于的长度的概率()A B.C. D.9.双曲线型自然通风塔外形是双曲线的一部分绕其虚轴旋转所成的曲面,如图所示,它的最小半径为米,上口半径为米,下口半径为米,高为24米,则该双曲线的离心率为()A.2 B.C. D.10.若抛物线的焦点与椭圆的下焦点重合,则m的值为()A.4 B.2C. D.11.等比数列满足,,则()A.11 B.C.9 D.12.已知数列的前项和为,满足,,,则()A. B.C.,,成等差数列 D.,,成等比数列二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图所示的茎叶图记录了甲、乙两组各5名工人某日的产量数据(单位:件).若这两组数据的中位数相等,且平均值也相等,则x=_____________,y=_____________14.设椭圆标准方程为,则该椭圆的离心率为______15.如图,某海轮以的速度航行,若海轮在点测得海面上油井在南偏东,向北航行后到达点,测得油井在南偏东,海轮改为沿北偏东的航向再行驶到达点,则,间的距离是________16.传说古希腊毕达哥拉斯学派的数学家用沙粒和小石子来研究数.用一点(或一个小石子)代表1,两点(或两个小石子)代表2,三点(或三个小石子)代表3,…他们研究了各种平面数(包括三角形数、正方形数、长方形数、五边形数、六边形数等等)和立体数(包括立方数、棱锥数等等).如前四个四棱锥数为第n个四棱锥数为1+4+9+…+n2=.中国古代也有类似的研究,如图的形状出现在南宋数学家杨辉所著的《详解九章算法•商功》中,后人称为“三角垛”.“三角垛”的最上层有1个球,第二层有3个球,第三层有6个球,…若一个“三角垛”共有20层,则第6层有____个球,这个“三角垛”共有______个球三、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)已知等比数列满足,(1)求数列通项公式;(2)记,求数列的前n项和18.(12分)已知椭圆过点,且离心率,为坐标原点.(1)求椭圆的方程;(2)判断是否存在直线,使得直线与椭圆相交于两点,直线与轴相交于点,且满足,若存在,求出直线的方程;若不存在,请说明理由.19.(12分)(1)某校运动会上甲、乙、丙、丁四名同学在100m、400m、800m三个项目中选择,每人报一项,共有多少种报名方法?(2)若甲、乙、丙、丁四名同学选报100m、400m、800m三个项目,每项均有一人报名,且每人至多报一项,共有多少种报名方法?(3)若甲、乙、丙、丁名同学争夺100m、400m、800m三项冠军,共有多少种可能的结果?20.(12分)如图所示,在空间四边形中,,分别为,的中点,,分别在,上,且.求证:(1)、、、四点共面;(2)与的交点在直线上21.(12分)已知是等差数列,是等比数列,且(1)求,的通项公式;(2)设,求数列的前项和.22.(10分)已知椭圆一个顶点恰好是抛物线的焦点,椭圆C的离心率为.(Ⅰ)求椭圆C的标准方程;(Ⅱ)从椭圆C在第一象限内的部分上取横坐标为2的点P,若椭圆C上有两个点A,B使得的平分线垂直于坐标轴,且点B与点A的横坐标之差为,求直线AP的方程.
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【解题分析】根据题意,得到两两垂直,以点为坐标原点,分别以为轴,建立空间直角坐标系,设,由题意,得到,,再由得到,求出点的轨迹,即可得出结果.【题目详解】由题意,两两垂直,以点为坐标原点,分别以为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,因为底面是边长为的正方形,则,,因为为底面内的一动点,所以可设,因此,,因为平面,所以,因此,所以由得,即,整理得:,表示圆,因此,动点的轨迹在圆上.故选:A.【题目点拨】本题主要考查立体几何中的轨迹问题,灵活运用空间向量的方法求解即可,属于常考题型.2、B【解题分析】根据等差数列的前项和为具有的性质,即成等差数列,由此列出等式,求得答案.【题目详解】因为为等差数列的前n项和,且,,所以成等差数列,所以,即,解得=18,故选:B.3、D【解题分析】由题意可证平面,取BD的中点F,连接EF,则为直线与所成的角,利用余弦定理求出,根据三棱锥体积公式即可求得体积【题目详解】如图,∵,点为的中点,∴,,∵,,两两垂直,,∴平面,取BD的中点F,连接EF,∴为直线与所成的角,且,由题意可知,,设,连接AF,则,在中,由余弦定理,得,即,解得,即∴三棱锥的体积故选:4、B【解题分析】求出已知双曲线的渐近线方程,逐一验证即可.【题目详解】双曲线的渐近线方程为,而双曲线的渐近线方程为,双曲线的渐近线方程为,双曲线的渐近线方程为,双曲线的渐近线方程为.故选:B5、D【解题分析】由公理2可判断A选项;由公理3可判断B选项;利用平行线的传递性可判断C选项;直接判断线线位置关系,可判断D选项.【题目详解】对于A选项,由公理2可知,若,,,,则,A对;对于B选项,由公理3可知,若,,,则,B对;对于C选项,由空间中平行线的传递性可知,若,,则,C对;对于D选项,若,,则与平行、相交或异面,D错.故选:D.6、C【解题分析】根据折线图,求出甲乙中位数、平均数及方差、极差,即可判断各选项的正误.【题目详解】由题图,甲队数据从小到大排序为,乙队数据从小到大排序为,所以甲乙两队的平均数都为5,甲、乙进球中位数相同都为5,A、B错误;甲队方差为,乙队方差为,即,故乙队球员进球水平比甲队稳定,C正确.甲队极差为6,乙队极差为4,故甲队极差比乙队大,D错误.故选:C7、B【解题分析】根据空间向量基本定理求解【题目详解】由已知故选:B8、C【解题分析】利用几何概型的长度比值,即可计算.【题目详解】设直角边长,斜边,则线段的长度大于的长度的概率.故选:C9、A【解题分析】以的中点О为坐标原点,建立平面直角坐标系,设双曲线的方程为,设,,代入双曲线的方程,求得,得到,进而求得双曲线的离心率.【题目详解】以的中点О为坐标原点,建立如图所示的平面直角坐标系,则,设双曲线的方程为,则,可设,,又由,在双曲线上,所以,解得,,即,所以该双曲线的离心率为.故选:A.第II卷10、D【解题分析】求出椭圆的下焦点,即抛物线的焦点,即可得解.【题目详解】解:椭圆的下焦点为,即为抛物线焦点,∴,∴.故选:D.11、B【解题分析】由已知结合等比数列的性质即可求解.【题目详解】由数列是等比数列,得:,故选:B12、C【解题分析】写出数列前几项,观察规律,找到数列变化的周期,再依次去判断各项的说法即可解决.【题目详解】数列中,,,,则此数列为1,2,2,1,,,1,2,2,1,,,1,2,2,1,,,…即数列的各项是周期为6数值循环重复的一列数,选项A:,,则.判断错误;选项B:由,可知当时,.判断错误;选项C:,则,即,,成等差数列.判断正确;选项D:,,则,,即,,不能构成等比数列.判断错误.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.3②.5【解题分析】根据茎叶图进行数据分析,列方程求出x、y.【题目详解】由题意,甲组数据为56,62,65,70+x,74;乙组数据为59,61,67,60+y,78.要使两组数据中位数相等,有65=60+y,所以y=5.又平均数相同,则,解得x=3.故答案为:3;5.14、##【解题分析】求出、的值,即可求得椭圆的离心率.【题目详解】在椭圆中,,,则,因此,该椭圆的离心率为.故答案为:.15、【解题分析】根据条件先由正弦定理求出的长,得出,求出的长,由勾股定理可得答案.【题目详解】海轮向北航行后到达点,则由题意,在中,又则,由正弦定理可得:,即在中,,所以故答案为:16、①.21②.1540【解题分析】根据题中给出的图形,结合题意找到各层球的数列与层数的关系,得到=,由此可求的值,以及前20层的总球数【题目详解】由题意可知,,故==,所==21,所以S20=a1+a2+a3+a4+⋯⋯+a20=(12+22+32+⋯⋯+202)+(1+2+3+⋯⋯+20)=×+×=1540故答案为:21;1540三、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)【解题分析】(1)通过基本量列方程组可得;(2)由裂项相消法可解【小问1详解】由题意得解得,所以数列的通项公式为【小问2详解】由(1)知,则所以18、(1);(2)存在,方程为和.【解题分析】(1)根据椭圆上的点、离心率和关系可构造方程求得,由此可得椭圆方程;(2)设,与椭圆方程联立可得韦达定理形式,根据共线向量可得,代入韦达定理中可构造关于的方程,解方程可求得,进而得到直线方程.【小问1详解】由题意得:,解得:,椭圆的方程为;【小问2详解】由题意知:直线斜率存在且不为零,可设,,,由得:,则;,,,,,解得:,,满足条件的直线存在,方程为和.19、(1)81种;(2)24种;(3)64种【解题分析】(1)利用分步计数原理可求报名方法总数.(2)利用分步计数原理可求报名方法总数.(3)利用分步计数原理可求报名方法总数.【题目详解】(1)要完成的是“4名同学每人从三个项目中选一项报名”这件事,因为每人必报一项,4人都报完才算完成,所以按人分步,且分为四步,又每人可在三项中选一项,选法为3种,所以共有(种)报名方法(2)每项限报一人,且每人至多报一项,因此100m项目有4种选法,400m项目有3种选法,800m项目只有2种选法.根据分步乘法计数原理,可得不同的报名方法有(种)(3)要完成的是“三个项目冠军的获取”这件事,因为每项冠军只能有一人获得,三项冠军都有得主,这件事才算完成,所以应以“确定三项冠军得主”为线索进行分步,而每项冠军的得主有4种可能结果,所以共有(种)可能的结果20、(1)证明见解析;(2)证明见解析【解题分析】(1)由平行关系转化,可得,即可证明四点共面;(2)由条件证明与的交点既在平面上,又在平面上,即可证明.【题目详解】证明(1)∵,∴∵,分别为,的中点,∴,∴,∴,,,四点共面(2)∵,不是,的中点,∴,且,故为梯形∴与必相交,设交点为,∴平面,平面,∴平面,且平面,∴,即与的交点在直线上21、(1),;(2).【解题分析】(1)由,根据等比数列的性质求得、的值,即可得的通项公式,再根据列出关于首项、公差的方程组,解方程组可得与的值,从而可得数列的通项公式;(2)结合(1)可得,根据错位相减法,利用等比数列求和公式可得结果.【题目详解】(1)等比数列的公比,所以,设等差数列公差为因为,,所以,即所以(2)由(1)知,,因此从而数列的前项和,,,两式作差可得,,解得.【题目点拨】本题主要考查等比数列和等差数列的通项、等比数列的求和公式以及错位相减法求数列的前项和,属于中档题.一般地,如果数列是等差数列,是等比数列,求数列的前项和时,可采用“错位相减法”求和,一般是和式两边同乘以等比数列的公比,然后作差求解,在写出“”与“”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“”的表达式.22、(Ⅰ);(Ⅱ).【解题分析】(Ⅰ)由题意可得关于参数的方程,解之即可得到结果;(Ⅱ)设直线A
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