2023-2024学年安徽省亳州市三十二中高二数学第一学期期末经典模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年安徽省亳州市三十二中高二数学第一学期期末经典模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.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.2.俗话说“好货不便宜,便宜没好货”,依此判断,“不便宜”是“好货”的()A.必要不充分条件 B.充分不必要条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件3.如图,双曲线的左,右焦点分别为,,过作直线与C及其渐近线分别交于Q,P两点,且Q为的中点.若等腰三角形的底边的长等于C的半焦距.则C的离心率为()A. B.C. D.4.已知曲线C的方程为,则下列结论正确的是()A.当时,曲线C为圆B.“”是“曲线C为焦点在x轴上的双曲线”的充分而不必要条件C.“”是“曲线C为焦点在x轴上的椭圆”的必要而不充分条件D.存在实数k使得曲线C为双曲线,其离心率为5.若“”是“”的充分不必要条件,则实数a的取值范围为A. B.或C. D.6.将数列中的各项依次按第一个括号1个数,第二个括号2个数,第三个括号4个数,第四个括号8个数,第五个括号16个数,…,进行排列,,,…,则以下结论中正确的是()A.第10个括号内的第一个数为1025 B.2021在第11个括号内C.前10个括号内一共有1025个数 D.第10个括号内的数字之和7.从1,2,3,4,5中任取2个不同的数,两数和为偶数的概率为()A. B.C. D.8.在下列函数中,最小值为2的是()A. B.C. D.9.设,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分又不必要条件10.阿基米德曾说过:“给我一个支点,我就能撬动地球”.他在做数学研究时,有一个有趣的问题:一个边长为2的正方形内部挖了一个内切圆,现在以该内切圆的圆心且平行于正方形的一边的直线为轴旋转一周形成几何体,则该旋转体的体积为()A. B.C. D.11.已知过点的直线l与圆相交于A,B两点,则的取值范围是()A. B.C. D.12.彬塔,又称开元寺塔、彬县塔,民间称“雷峰塔”,位于陕西省彬县城内西南紫薇山下.某同学为测量彬塔的高度,选取了与塔底在同一水平面内的两个测量基点与,现测得,,,在点测得塔顶的仰角为60°,则塔高()A.30m B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.达•芬奇认为:和音乐一样,数学和几何“包含了宇宙的一切”,从年轻时起,他就本能地把这些主题运用在作品中,布达佩斯的伊帕姆维泽蒂博物馆收藏的达•芬奇方砖,在正六边形上画了具有视觉效果的正方体图案(如图1),把三片这样的达•芬奇方砖形成图2的组合,这个组合表达了图3所示的几何体.若图3中每个正方体的边长为1,则点到直线的距离是__________.14.容积为V圆柱形密封金属饮料罐,它的高与底面半径比值为___________时用料最省.15.已知数列满足,,则_________.16.已知,,,,使得成立,则实数a的取值范围是___________.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,在四棱锥P-ABCD中,PD=2AD=4,PD⊥CD,PD⊥AD,底面ABCD为正方形,M、N、Q分别为AD、PD、BC的中点(1)证明:面PAQ//面MNC;(2)求二面角M-NC-D的余弦值18.(12分)如图所示,第九届亚洲机器人锦标赛VEX中国选拔赛永州赛区中,主办方设计了一个矩形坐标场地ABCD(包含边界和内部,A为坐标原点),AD长为10米,在AB边上距离A点4米的F处放置一只电子狗,在距离A点2米的E处放置一个机器人,机器人行走速度为v,电子狗行走速度为,若电子狗和机器人在场地内沿直线方向同时到达场地内某点M,那么电子狗将被机器人捕获,点M叫成功点.(1)求在这个矩形场地内成功点M的轨迹方程;(2)P为矩形场地AD边上的一动点,若存在两个成功点到直线FP的距离为,且直线FP与点M的轨迹没有公共点,求P点横坐标的取值范围.19.(12分)如图,直三棱柱中,底面是边长为2的等边三角形,D为棱AC中点.(1)证明:AB1//平面;(2)若面B1BC1与面BC1D的夹角余弦值为,求.20.(12分)已知数列是首项为1,公差不为0的等差数列,且成等比数列.数列的前项的和为,且满足.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.21.(12分)已知椭圆的长轴长是,以其短轴为直径的圆过椭圆的左右焦点,.(1)求椭圆E的方程;(2)过椭圆E左焦点作不与坐标轴垂直的直线,交椭圆于M,N两点,线段MN的垂直平分线与y轴负半轴交于点Q,若点Q的纵坐标的最大值是,求面积的取值范围.22.(10分)已知斜率为的直线与椭圆:交于,两点(1)若线段的中点为,求的值;(2)若,求证:原点到直线的距离为定值

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、B【解析】利用古典概型的概率求解.【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:B2、A【解析】将“好货”与“不便宜”进行相互推理即可求得答案.【详解】根据题意,“好货”一定“不便宜”,但是“不便宜”不一定是“好货”,所以“不便宜”是“好货”的必要不充分条件.故选:A.3、C【解析】先根据等腰三角形的性质得,再根据双曲线定义以及勾股定理列方程,解得离心率.【详解】连接,由为等腰三角形且Q为的中点,得,由知.由双曲线的定义知,在中,,(负值舍去)故选:C【点睛】本题考查双曲线的定义、双曲线的离心率,考查基本分析求解能力,属基础题.4、C【解析】根据椭圆、双曲线的定义及简单几何性质计算可得;【详解】解:由题意,曲线C的方程为,对于A中,当时,曲线C的方程为,此时曲线C表示椭圆,所以A错误;对于B中,当曲线C的方程为表示焦点在x轴上的双曲线时,则满足,解得,所以“”是“曲线C为焦点在x轴上的双曲线”的必要不充分条件,所以B不正确;对于C中,当曲线C的方程为表示焦点在x轴上的椭圆时,则满足,解得,所以“”是“曲线C为焦点在x轴上的双曲线”的必要不充分条件,所以C正确;对于D中,当曲线C的方程为表示双曲线,且离心率为时,此时双曲线的实半轴长等于虚半轴长,此时,解得,此时方程表示圆,所以不正确.故选:C.5、D【解析】“”是“”的充分不必要条件,结合集合的包含关系,即可求出的取值范围.【详解】∵“”是“”的充分不必要条件∴或∴故选:D.【点睛】本题考查充分必要条件,根据充要条件求解参数的范围时,可把充分条件、必要条件或充要条件转化为集合间的关系,由此得到不等式(组)后再求范围.解题时要注意,在利用两个集合之间的关系求解参数的取值范围时,不等式是否能够取等号决定端点值的取舍,处理不当容易出现漏解或增解的现象.6、D【解析】由第10个括号内的第一个数为数列的第512项,最后一个数为数列的第1023项,进行分析求解即可【详解】由题意可得,第个括号内有个数,对于A,由题意得前9个括号内共有个数,所以第10个括号内的第一个数为数列的第512项,所以第10个括号内的第一个数为,所以A错误,对于C,前10个括号内共有个数,所以C错误,对于B,令,得,所以2021为数列的第1011项,由AC选项的分析可得2021在第10个括号内,所以B错误,对于D,因为第10个括号内的第一个数为,最后一个数为,所以第10个括号内的数字之和为,所以D正确,故选:D【点睛】关键点点睛:此题考查数列的综合应用,解题的关键是由题意确定出第10个括号内第一个数和最后一个数分别对应数列的哪一项,考查分析问题的能力,属于较难题7、B【解析】利用列举法,结合古典概型概率计算公式,计算出所求概率.【详解】从中任取个不同的数的方法有,共种,其中和为偶数的有共种,所以所求的概率为.故选:B【点睛】本小题主要考查古典概型概率计算,属于基础题.8、C【解析】结合基本不等式的知识对选项逐一分析,由此确定正确选项.【详解】对于A选项,时,为负数,A错误.对于B选项,,,,但不存在使成立,所以B错误.对于C选项,,当且仅当时等号成立,C正确.对于D选项,,,,但不存在使成立,所以D错误.故选:C9、A【解析】由三角函数的单调性直接判断是否能推出,反过来判断时,是否能推出.【详解】当时,利用正弦函数的单调性知;当时,或.综上可知“”是“”的充分不必要条件.故选:A【点睛】本题考查判断充分必要条件,三角函数性质,意在考查基本判断方法,属于基础题型.10、B【解析】根据题意,结合圆柱和球的体积公式进行求解即可.【详解】由题意可知:该旋转体的体积等于底面半径为,高为的圆柱的体积减去半径为的球的体积,即,故选:B11、D【解析】经判断点在圆内,与半径相连,所以与垂直时弦长最短,最长为直径【详解】将代入圆方程得:,所以点在圆内,连接,当时,弦长最短,,所以弦长,当过圆心时,最长等于直径8,所以的取值范围是故选:D12、D【解析】在△中有,再应用正弦定理求,再在△中,即可求塔高.【详解】由题设知:,又,△中,可得,在△中,,则.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据题意,求得△的三条边长,在三角形中求边边上的高线即可.【详解】根据题意,延长交于点,连接,如下所示:在△中,容易知:;同理,,满足,设点到直线的距离为,由等面积法可知:,解得,即点到直线的距离是.故答案为:.14、【解析】设圆柱的底面半径为,高为,容积为,由,得到,进而求得表面积,结合不等式,即可求解.【详解】设圆柱的底面半径为,高为,容积为,则,即有,可得圆柱的表面积为,当且仅当时,即时最小,即用料最省,此时,可得.故答案为:.15、【解析】由已知可知即数列是首项为1,公差为1的等差数列,进而可求得数列的通项公式,即可求.【详解】由题意知:,即,而,∴数列是首项为1,公差为1的等差数列,有,∴,则.故答案为:【点睛】关键点点睛:由递推关系求数列的通项,进而得到的通项公式写出项.16、【解析】由题可得,求导可得的单调性,将的最小值代入,即得.【详解】∵,,使得成立,∴由,得,当时,,∴在区间上单调递减,在区间上单调递增,∴函数在区间上的最小值为又在上单调递增,∴函数在区间上的最小值为,∴,即实数的取值范围是故答案为:.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)证明过程见解析(2)【解析】(1)由线线平行证明线面平行;(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量进行求解二面角的余弦值.【小问1详解】因为M,N是DA,PD的中点,所以MN//AP,因为平面PAQ,平面PAQ,所以MN//平面PAQ因为四边形ABCD为正方形,且Q为BC中点,所以MA//CQ,且MA=CQ,所以四边形MAQC为平行四边形,所以CM//AQ,因为平面PAQ,平面PAQ,所以MC//平面PAQ,因为,所以面PAQ//面MNC【小问2详解】因为PD⊥CD,PD⊥AD,AD⊥CD故以D为坐标原点,DA所在直线为x轴,DC所在直线为y轴,DP所在直线为z轴建立空间直角坐标系,则,,,设平面NMC的法向量为,则,令得:,所以,平面NDC的法向量为,则,设二面角M-NC-D的大小为,显然为锐角,则18、(1)(2)【解析】(1)分别以为轴,建立平面直角坐标系,由题意,利用两点间的距离公式可得答案.(2)由题意可得点的轨迹所在圆的圆心到直线的距离,点的轨迹与轴的交点到直线的距离,从而可得答案.【小问1详解】分别以为轴,建立平面直角坐标系,则,设成功点,可得即,化简得因为点需在矩形场地内,所以故所求轨迹方程为【小问2详解】设,直线方程为直线FP与点M轨迹没有公共点,则圆心到直线的距离大于依题意,动点需满足两个条件:点的轨迹所在圆的圆心到直线的距离即,解得②点的轨迹与轴的交点到直线的距离即,解得综上所述,P点横坐标的取值范围是19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接,使,连接,即可得到,从而得证;(2)设,以为坐标原点建立空间直角坐标系,求出平面的法向量,平面的法向量,利用空间向量的数量积求解面与面的夹角余弦值为,从而得到方程,解得即可【小问1详解】证明:如图,连,使,连,由直三棱柱,所以四边形为矩形,所以为中点,在中,、分别为和中点,,又因平面平面,面,面,平面【小问2详解】解:设,以为坐标原点如图建系,则,,所以、,设平面的法向量则,故可取设平面的法向量,则,故可取,因为面与面的夹角余弦值为,所以,即,解得,20、(1),(2)【解析】(1)设数列公差为,由成等比数列求得,可得.利

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