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文档简介
2023-2024学年北京市徐悲鸿中学数学高二上期末达标检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已知等比数列的前n项和为,,,则()A. B.C. D.2.等差数列的通项公式,数列,其前项和为,则等于()A. B.C. D.3.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.4.在长方体中,,,则与平面所成的角的正弦值为()A. B.C. D.5.以椭圆+=1的焦点为顶点,以这个椭圆的长轴的端点为焦点的双曲线方程是()A. B.C. D.6.函数的单调递减区间为()A. B.C. D.7.已知是抛物线上的点,F是抛物线C的焦点,若,则()A1011 B.2020C.2021 D.20228.已知数列满足,在任意相邻两项与(k=1,2,…)之间插入个2,使它们和原数列的项构成一个新的数列.记为数列的前n项和,则的值为()A.162 B.163C.164 D.1659.等差数列中,,则()A. B.C. D.10.过点且与原点距离最大的直线方程是()A. B.C. D.11.已知椭圆的焦点分别为,,椭圆上一点P与焦点的距离等于6,则的面积为()A.24 B.36C.48 D.6012.我国的刺绣有着悠久的历史,如图,(1)(2)(3)(4)为刺绣最简单的四个图案,这些图案都是由小正方形构成,小正方形个数越多刺绣越漂亮.现按同样的规律刺绣(小正方形的摆放规律相同),设第个图形包含个小正方形,则的表达式为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.直线与曲线有且仅有一个公共点.则b的取值范围是__________14.椭圆的左、右焦点分别为,,为坐标原点,则以下说法正确的是()A.过点的直线与椭圆交于,两点,则的周长为8B.椭圆上存在点,使得C.椭圆的离心率为D.为椭圆上一点,为圆上一点,则点,的最大距离为315.某n重伯努利试验中,事件A发生的概率为p,事件A发生的次数记为X,,,则______16.若,,,,与,,,,,,均为等差数列,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)如图所示,在直三棱柱中,,,(1)求三棱柱的表面积;(2)求异面直线与所成角的大小(结果用反三角函数表示)18.(12分)某校高二年级全体学生参加了一次数学测试,学校利用简单随机抽样方法从甲班、乙班各抽取五名同学的数学测试成绩(单位:分)得到如下茎叶图,若甲、乙两班数据的中位数相等且平均数也相等.(1)求出茎叶图中m和n的值:(2)若从86分以上(不含86分)的同学中随机抽出两名,求此两人都来自甲班的概率.19.(12分)过原点O的圆C,与x轴相交于点A(4,0),与y轴相交于点B(0,2)(1)求圆C的标准方程;(2)直线l过B点与圆C相切,求直线l的方程,并化为一般式20.(12分)已知直线,,分别求实数的值,使得:(1);(2);(3)与相交.21.(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22.(10分)已知抛物线,直线交于、两点,且当时,.(1)求的值;(2)如图,抛物线在、两点处的切线分别与轴交于、,和交于,.证明:存在实数,使得.
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】由,可得等比数列公比q=2,利用等比数列求和公式和通项公式即可求.【详解】设等比数列的公比为q,则,.故选:A.2、D【解析】根据裂项求和法求得,再计算即可.【详解】解:由题意得====所以.故选:D3、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:C4、D【解析】过点作的垂线,垂足为,由线面垂直判定可知平面,则所求角即为,由长度关系求得即可.【详解】在平面内过点作的垂线,垂足为,连接.,,,平面,平面,的正弦值即为所求角的正弦值,,,.故选:D.5、B【解析】根据椭圆的几何性质求椭圆的焦点坐标和长轴端点坐标,由此可得双曲线的a,b,c,再求双曲线的标准方程.【详解】∵椭圆的方程为+=1,∴椭圆的长轴端点坐标为,,焦点坐标为,,∴双曲线的焦点在y轴上,且a=1,c=2,∴b2=3,∴双曲线方程为,故选:B.6、A【解析】先求定义域,再由导数小于零即可求得函数的单调递减区间.【详解】由得,所以函数的定义域为,又,因为,所以由得,解得,所以函数的单调递减区间为.故选:A.7、C【解析】结合向量坐标运算以及抛物线的定义求得正确答案.【详解】设,因为是抛物线上的点,F是抛物线C的焦点,所以,准线为:,因此,所以,即,由抛物线的定义可得,所以故选:C8、C【解析】确定数列的前70项含有的前6项和64个2,从而求出前70项和.【详解】,其中之间插入2个2,之间插入4个2,之间插入8个2,之间插入16个2,之间插入32个2,之间插入64个2,由于,,故数列的前70项含有的前6项和64个2,故故选:C9、C【解析】由等差数列的前项和公式和性质进行求解.【详解】由题意,得.故选:C.10、A【解析】过点且与原点O距离最远的直线垂直于直线,再由点斜式求解即可【详解】过点且与原点O距离最远的直垂直于直线,,∴过点且与原点O距离最远的直线的斜率为,∴过点且与原点O距离最远的直线方程为:,即.故选:A11、A【解析】由题意可得出与、、的值,在根据椭圆定义得的值,即可得到是直角三角形,即可求出的面积.【详解】由题意知,.根据椭圆定义可知,是直角三角形,.故选:A.12、D【解析】先分别观察给出正方体的个数为:1,,,,总结一般性的规律,将一般性的数列转化为特殊的数列再求解【详解】解:根据前面四个发现规律:,,,,,累加得:,,故选:【点睛】本题主要考查了归纳推理,属于中档题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、或.【解析】根据曲线方程得曲线的轨迹是个半圆,数形结合分析得两种情况:(1)直线与半圆相切有一个交点;(2)直线与半圆相交于一个点,综合两种情况可得答案.【详解】由曲线,可得,表示以原点为圆心,半径为的右半圆,是倾斜角为的直线与曲线有且只有一个公共点有两种情况:(1)直线与半圆相切,根据,所以,结合图像可得;(2)直线与半圆的上半部分相交于一个交点,由图可知.故答案为:或.【点睛】方法点睛:处理直线与圆位置关系时,若两方程已知或圆心到直线的距离易表达,则用几何法;若方程中含有参数,或圆心到直线的距离的表达较繁琐,则用代数法;如果或有限制,需要数形结合进行分析.14、ABD【解析】结合椭圆定义判断A选项的正确性,结合向量数量积的坐标运算判断B选项的正确性,直接法求得椭圆的离心率,由此判断C选项的正确性,结合两点间距离公式判断D选项的正确性.【详解】对于选项:由椭圆定义可得:,因此的周长为,所以选项正确;对于选项:设,则,且,又,,所以,,因此,解得,,故选项正确;对于选项:因为,,所以,即,所以离心率,所以选项错误;对于选项:设,,则点到圆的圆心的距离为,因为,所以,所以选项正确,故选:ABD15、##0.2【解析】根据二项分布的均值和方差的计算公式可求解【详解】依题意得X服从二项分布,则,解得,故答案为:16、##【解析】由题意利用等差数列的定义和通项公式,求得要求式子的值【详解】设等差数列,,,,的公差为,等差数列,,,,,,的公差为,则有,且,所以,则,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)【解析】(1)利用S=2S△ABC+S侧,可得三棱柱ABC﹣A1B1C1的表面积S;(2)连接BC1,确定∠BA1C1就是异面直线A1B与AC所成的角(或其补角),在△A1BC1中,利用余弦定理可求结论【详解】(1)在△ABC中,因为AB=2,AC=4,∠ABC=90°,所以BC=.S△ABC=AB×BC=2所以S=2S△ABC+S侧=4+(2+2+4)×4=24+12(2)连接BC1,因为AC∥A1C1,所以∠BA1C1就是异面直线A1B与AC所成的角(或其补角)在△A1BC1中,A1B=2,BC1=2,A1C1=4,由余弦定理可得cos∠BA1C1=,所以∠BA1C1=arccos,即异面直线A1B与AC所成角的大小为arccos【点睛】本题考查三棱柱的表面积,考查线线角,解题的关键是正确作出线线角,属于中档题18、(1),(2)【解析】(1)根据茎叶图得甲班中位数为,由此能求出,根据由,且,能求出.(2)甲班86分以上有2人,乙班86分以有2人,从86分以上(不含86分)的同学中随机抽出两名,用列举法写出基本事件总数,再利用古典概型的概率计算公式即可求解.【小问1详解】根据茎叶图可知1班中位数为86,则,又∵,且故【小问2详解】由(1)可知,甲班86分以上有2人,乙班86以上有2人设甲班86分以上2人为,,乙班86分以上2人为,,从中任取两名同学共有,,,,,共有6组基本事件,且每组出现都是等可能的记:“从86分以上(不含86分)的同学中随机抽出两名,两人都来自甲班”为事件M,事件M包括:共1个基本事件,由古典概型的计算概率的公式知∴所以两人都来自甲班的概率为19、(1);(2)【解析】(1)设圆的标准方程为:,则分别代入原点和,得到方程组,解出即可得到;(2)由(1)得到圆心为,半径,由于直线过点与圆相切,则分别讨论斜率存在与否,运用直线与圆相切的条件:,解方程即可得到所求直线方程.【详解】(1)设圆C的标准方程为,则分别代入原点和,得到,解得则圆的标准方程为(2)由(1)得到圆心为,半径,由于直线过点与圆相切,当时,到的距离为2,不合题意,舍去;当斜率存在时,设,由直线与圆相切,得到,即有,解得,故直线,即为点睛:本题考查直线与圆位置关系,考查圆的方程的求法和直线与圆相切的条件,考查运算能力,属于中档题;圆的方程有一般形式与标准形式,在该题中利用待定系数法将其设为标准形式,列、解出方程组即可;当直线与圆相切时等价于圆心到直线的距离等于半径,已知直线上一点写出直线的方程需注意斜率不存在的情形.20、(1)或(2)或(3)且【解析】(1)根据直线一般式平行的条件列式计算;(2)根据直线一般式垂直的条件列式计算;(3)根据相交和平行的关系可得答案.【小问1详解】,,解得或又时,直线,,两直线不重合;时,直线,,两直线不重合;故或;【小问2详解】,,解得或;【小问3详解】与相交故由(1)得且.21、(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.22、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)将代入抛物线的方程,列出韦达定理,利用弦长公式可得出关于的等式,即可解得正数的值;(2)将代入,列出韦达定理,求出两切线方程,进而可求得点的坐标,分、两种情况讨论,在时,推导出、、重合,可得出;在时,求出的中点的坐标,利用斜率关系可得出,结合平面向量的线性运算可证得结论成立.【小问1详解】解:将代入得,设、,则,由韦达定理可得,则,解得或(舍),故.【小问2详解】解:将代入中得,设、,则,由韦达定理可得,对求导得,则抛物线在点处的切线
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