2023-2024学年北京市西城区北京市第四中学高二数学第一学期期末统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年北京市西城区北京市第四中学高二数学第一学期期末统考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.设、分别为具有公共焦点与的椭圆和双曲线的离心率,为两曲线的一个公共点,且满足,则的值为()A. B.C. D.2.若正实数、满足,且不等式有解,则实数取值范围是()A.或 B.或C. D.3.已知椭圆与直线交于A,B两点,点为线段的中点,则a的值为()A. B.3C. D.4.已知F是抛物线的焦点,直线l是抛物线的准线,则F到直线l的距离为()A.2 B.4C.6 D.85.在二面角的棱上有两个点、,线段、分别在这个二面角的两个面内,并且都垂直于棱,若,,,,则这个二面角的大小为()A. B.C. D.6.设,,则与的等比中项为()A. B.C. D.7.已知O为坐标原点,=(1,2,3),=(2,1,2),=(1,1,2),点Q在直线OP上运动,则当取得最小值时,点Q的坐标为()A. B.C. D.8.设,,,…,,,则()A. B.C. D.9.在空间直角坐标系中,为直线的一个方向向量,为平面的一个法向量,且,则()A. B.C. D.10.长方体中,,,,为侧面内(含边界)的动点,且满足,则四棱锥体积的最小值为()A. B.C. D.11.若函数在上有且仅有一个极值点,则实数的取值范围为()A. B.C. D.12.在中,角所对的边分别为,,,则外接圆的面积是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知向量,,若,则______14.已知,命题p:,;命题q:,,且为真命题,则a的取值范围为______15.已知正方体的棱长为为的中点,为面内一点.若点到面的距离与到直线的距离相等,则三棱锥体积的最小值为__________16.设函数为奇函数,当时,,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)已知函数f(x)=x3+ax2+2,x=2是f(x)的一个极值点.(1)求实数a的值;(2)求f(x)在区间(-1,4]上的最大值和最小值.18.(12分)已知函数(1)判断的零点个数;(2)若对任意恒成立,求的取值范围19.(12分)如图,在直三棱柱中,,,D为的中点(1)求证:平面;(2)求平面与平面的夹角的余弦值;(3)若E为的中点,求与所成的角20.(12分)如图在四棱锥中,底面是菱形,,平面平面,,,为的中点,是棱上的一点,且.(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值.21.(12分)已知圆.(1)若直线与圆相交于两点,弦的中点为,求直线的方程;(2)若斜率为1的直线被圆截得的弦为,以为直径的圆经过圆的圆心,求直线的方程.22.(10分)已知抛物线C:焦点F的横坐标等于椭圆的离心率.(1)求抛物线C的方程;(2)过(1,0)作直线l交抛物线C于A,B两点,判断原点与以线段AB为直径的圆的位置关系,并说明理由.

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】设椭圆的长半轴长为,双曲线的实半轴长为,不妨设,利用椭圆和双曲线的定义可得出,再利用勾股定理可求得结果.【详解】设椭圆的长半轴长为,双曲线的实半轴长为,不妨设,由椭圆和双曲线的定义可得,所以,,设,因为,则,由勾股定理得,即,整理得,故.故选:A.2、A【解析】将代数式与相乘,展开后利用基本不等式可求得的最小值,可得出关于实数的不等式,解之即可.【详解】因为正实数、满足,则,即,所以,,当且仅当时,即当时,等号成立,即的最小值为,因为不等式有解,则,即,即,解得或.故选:A.II卷3、A【解析】先联立直线和椭圆的方程,结合中点公式及点可求a的值.【详解】设,联立,得,,因为点为线段的中点,所以,即,解得,因为,所以.故选:A.4、B【解析】根据抛物线定义即可求解【详解】由得,所以F到直线l的距离为故选:B5、C【解析】设这个二面角的度数为,由题意得,从而得到,由此能求出结果.【详解】设这个二面角的度数为,由题意得,,,解得,∴,∴这个二面角的度数为,故选:C.【点睛】本题考查利用向量的几何运算以及数量积研究面面角.6、C【解析】利用等比中项的定义可求得结果.【详解】由题意可知,与的等比中项为.故选:C.7、C【解析】设,用表示出,求得的表达式,结合二次函数的性质求得当时,取得最小值,从而求得点的坐标.【详解】设,则=-=-λ=(1-λ,2-λ,3-2λ),=-=-λ=(2-λ,1-λ,2-2λ),所以=(1-λ,2-λ,3-2λ)·(2-λ,1-λ,2-2λ)=2(3λ2-8λ+5)=.所以当λ=时,取得最小值,此时==,即点Q的坐标为.故选:C8、B【解析】根据已知条件求得的规律,从而确定正确选项.【详解】,,,,,……,以此类推,,所以.故选:B9、B【解析】由已知条件得出,结合空间向量数量积的坐标运算可求得实数的值.【详解】因为,则,解得.故选:B.10、D【解析】取的中点,以点为坐标原点,、、的方向分别为、、轴的正方向建立空间直角坐标系,分析可知点的轨迹是以点、为焦点的椭圆,求出椭圆的方程,可知当点为椭圆与棱或的交点时,点到平面的距离取最小值,由此可求得四棱锥体积的最小值.【详解】取的中点,以点为坐标原点,、、的方向分别为、、轴的正方向建立如下图所示的空间直角坐标系,设点,其中,,则、,因为平面,平面,则,所以,,同理可得,所以,,所以点的轨迹是以点、为焦点,且长轴长为的椭圆的一部分,则,,,所以,点的轨迹方程为,点到平面的距离为,当点为曲线与棱或棱的交点时,点到平面的距离取最小值,将代入方程得,因此,四棱锥体积的最小值为.故选:D.11、C【解析】根据极值点的意义,可知函数的导函数在上有且仅有一个零点.结合零点存在定理,即可求得的取值范围.【详解】函数则因为函数在上有且仅有一个极值点即在上有且仅有一个零点根据函数零点存在定理可知满足即可代入可得解得故选:C【点睛】本题考查了函数极值点的意义,函数零点存在定理的应用,属于中档题.12、B【解析】利用余弦定理可得,然后利用正弦定理可得,即求.【详解】因为,所以,由余弦定理得,,所以,设外接圆的半径为,由正统定理得,,所以,所以外接圆的面积是.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据向量平行求得,由此求得.【详解】由于,所以.故答案为:14、【解析】先求出命题p,q为真命题时的a的取值范围,根据为真可知p,q都是真命题,即可求得答案.【详解】命题p:,为真时,有,命题q:,为真时,则有,即,故为真命题时,且,即,故a的取值范围为,故答案为:15、##【解析】由题意可知,点在平面内的轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,如图在底面建立平面直角坐标系,求出抛物线方程,直线的方程,将直线向抛物线平移,恰好与抛物线相切时,切点为点,此时的面积最小,则三棱锥体积的最小【详解】因为为面内一点,且点到面的距离与到直线的距离相等,所以点在平面内的轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,如图在底面,以所在的直线为轴,以的中垂线为轴建立平面直角坐标系,则,设抛物线方程为,则,得,所以抛物线方程为,,直线的方程为,即,设与直线平行且与抛物线相切的直线方程为,由,得,由,得,所以与抛物线相切的直线为,此时切点为,且的面积最小,因为点到直线的距离为,所以的面积的最小值为,所以三棱锥体积的最小值为,故答案为:16、【解析】由奇函数的定义可得,代入解析式即可得解.【详解】函数为奇函数,当时,,所以.故答案为-1.【点睛】本题主要考查了奇函数的求值问题,属于基础题.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)最大值为18,最小值为.【解析】(1)解方程即得解;(2)利用导数求出函数的单调区间分析即得解.【小问1详解】解:因为,所以,因为在处有极值,所以,即,所以.经检验,当时,符合题意.所以.【小问2详解】解:由(1)可知,所以,令,得,当时,由得,;由得,或.所以函数在上递增,在上递减,在上递增,又.所以的最小值为,又,所以的最大值为,所以在的最大值为18,最小值为.18、(1)个;(2).【解析】(1)求,利用导数判断的单调性,结合单调性以及零点存在性定理即可求解;(2)由题意可得对任意恒成立,令,则,利用导数求的最小值即可求解.【小问1详解】的定义域为,由可得,当时,;当时,;所以在上单调递减,在上单调递增,当时,,,此时在上无零点,当时,,,,且在上单调递增,由零点存在定理可得在区间上存在个零点,综上所述有个零点.【小问2详解】由题意可得:对任意恒成立,即对任意恒成立,令,则,由可得:,当时,;当时,,所以在上单调递减,在上单调递增,所以,所以,所以的取值范围.19、(1)证明见解析(2)(3)【解析】(1)连接,交于O,连接OD,根据中位线的性质,可证,根据线面平行的判定定理,即可得证;(2)如图建系,求得各点坐标,进而可求得平面与平面法向量,根据二面角的向量求法,即可得答案;(3)求得坐标,根据线线角的向量求法,即可得答案.【小问1详解】连接,交于O,连接OD,则O为的中点,在中,因为O、D分别为、BC中点,所以,又因为平面,平面,所以平面【小问2详解】由题意得,两两垂直,以B为原点,为x,y,z轴正方向建系,如图所示:设,则,所以,则,,因为平面在平面ABC内,且平面ABC,所以即为平面的一个法向量,设平面的一个法向量为,则,所以,令,则,所以法向量,所以,由图象可得平面与平面的夹角为锐角,所以平面与平面的夹角的余弦值为【小问3详解】由(2)可得,设与所成的角为,则,解得,所以与所成的角为20、(1)见解析;(2).【解析】(1)推导出PQ⊥AD,从而PQ⊥平面ABCD,连接AC,交BQ于N,连接MN,则AQ∥BC,推导出MN∥PA,由此能证明PA∥平面BMQ(2)连结BD,以Q为坐标原点,以QA、QB、QP分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角M﹣BQ﹣P的余弦值【详解】(1)由已知PA=PD,Q为AD的中点,∴PQ⊥AD,又∵平面PAD⊥平面ABCD,且平面PAD∩平面ABCD=AD,PQ⊂面PAD,∴PQ⊥平面ABCD,连接AC,交BQ于N,连接MN,∵底面ABCD是菱形,∴AQ∥BC,∴△ANQ∽△BCN,,又,∴,∴MN∥PA,又MN⊂平面BMQ,PA⊄平面BMQ,∴PA∥平面BMQ(2)连结BD,∵底面底面是菱形,∴△ABD是正三角形,∴由(1)知PQ⊥平面ABCD,∴PQ⊥AD,PQ⊥BQ,以Q为坐标原点,以QA、QB、QP分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系,则Q(0,0,0),A(1,0,0),B(0,,0),P(0,0,),设平面BMQ的法向量=(x,y,z),∴,由(1)知MN∥PA,∴,∴,取z=1,得,平面BQP的法向量,设二面角M﹣BQ﹣P的平面角为θ,则cosθ=,∴二面角M﹣BQ﹣P的余弦值为21、(1)(或(2)或【解析】(1)由条件可得,由此可求直线的斜率,由点斜式求直线的方程;(2)由条件可求到直线的距离,利用待定系数法求直线的方程.【小问1详解】圆,得圆心,半径,直线的斜率:,设直线的斜率为

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