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文档简介
2023-2024学年贵州省黔东南州天柱二中高二数学第一学期期末联考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.若关于x的不等式的解集为,则关于x的不等式的解集是()A. B.,或C.,或 D.,或,或2.在棱长均为1的平行六面体中,,则()A. B.3C. D.63.金刚石的成分为纯碳,是自然界中存在的最坚硬物质,它的结构是由8个等边三角形组成的正八面体.若某金刚石的棱长为2,则它外接球的体积为()A. B.C. D.4.直线过双曲线:的右焦点,在第一、第四象限交双曲线两条渐近线分别于P,Q两点,若∠OPQ=90°(O为坐标原点),则OPQ内切圆的半径为()A. B.C.1 D.5.若(为虚数单位),则复数在复平面内的点位于()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限6.设双曲线:的左,右焦点分别为,,过的直线与双曲线的右支交于A,B两点,若,则双曲线的离心率为()A.4 B.2C. D.7.函数在上的最小值为()A. B.C.-1 D.8.美学四大构件是:史诗、音乐、造型(绘画、建筑等)和数学.素描是学习绘画的必要一步,它包括明暗素描和结构素描,而学习几何体结构素描是学习素描最重要的一步.某同学在画切面圆柱体(用与圆柱底面不平行的平面去截圆柱,底面与截面之间的部分叫做切面圆柱体,原圆柱的母线被截面所截剩余的部分称为切面圆柱体的母线)的过程中,发现“切面”是一个椭圆,若切面圆柱体的最长母线与最短母线所确定的平面截切面圆柱体得到的截面图形是有一个底角为60度的直角梯形,则该椭圆的离心率为()A. B.C. D.9.已知函数,则的单调递增区间为().A. B.C. D.10.给出下列四个说法,其中正确的是A.命题“若,则”的否命题是“若,则”B.“”是“双曲线的离心率大于”的充要条件C.命题“,”的否定是“,”D.命题“在中,若,则是锐角三角形”的逆否命题是假命题11.已知抛物线的焦点为,为抛物线上一点,为坐标原点,且,则()A.4 B.2C. D.12.已知数列的通项公式为.若数列的前n项和为,则取得最大值时n的值为()A.2 B.3C.4 D.5二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数,则曲线在处的切线方程为___________.14.在空间直角坐标系中,已知点A,若点P满足,则_______15.已知函数,则曲线在点处的切线方程为______.16.设,复数,,若是纯虚数,则的虛部为_________.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.(12分)如图,三棱锥中,两两垂直,,且分别为线段的中点.(1)若点是线段的中点,求证:直线平面;(2)求证:平面平面.18.(12分)已知函数,(1)求的单调区间;(2)当时,求证:在上恒成立19.(12分)如图,三棱锥中,,,,,,点是PA的中点,点D是AC的中点,点N在PB上,且.(1)证明:平面CMN;(2)求平面MNC与平面ABC所成角的余弦值.20.(12分)如图,已知多面体,,,均垂直于平面,,,,(1)证明:平面;(2)求直线平面所成的角的正弦值21.(12分)如图,四棱锥中,,,,平面,点F在线段上运动.(1)若平面,请确定点F的位置并说明理由;(2)若点F满足,求平面与平面的夹角的余弦值.22.(10分)已知等差数列的前n项和为,若公差,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、D【解析】先利用已知一元二次不等式的解集求得参数,再代入所求不等式,利用分式大于零,则分子分母同号,列不等式计算即得结果.【详解】不等式解集为,即的二根是1和2,利用根和系数的关系可知,故不等式即转化成,即,等价于或者,解得或,或者.故解集为,或,或.故选:D.【点睛】分式不等式的解法:(1)先化简成右边为零的形式(或),等价于一元二次不等式(或)再求解即可;(2)先化简成右边为零的形式(或),再利用分子分母同号(或者异号),列不等式组求解即可.2、C【解析】设,,,利用结合数量积的运算即可得到答案.【详解】设,,,由已知,得,,,,所以,所以.故选:C3、A【解析】求得外接球的半径,进而计算出外接球体积.【详解】设,正八面体的棱长为,根据正八面体的性质可知:,所以是外接球的球心,且半径,所以外接球的体积为.故选:A4、B【解析】根据渐近线的对称性,结合锐角三角函数定义、正切的二倍角公式、直角三角形内切圆半径公式进行求解即可.【详解】由双曲线标准方程可知:,双曲线的渐近线方程为:,因此,因为∠OPQ=90°,所以三角形是直角三角形,,而,解得:,由双曲线渐近线的对称性可知:,于是有,在直角三角形中,,由勾股定理可知:,设OPQ内切圆的半径为,于是有:,即,故选:B【点睛】关键点睛:利用三角形内切圆的性质是解题的关键.5、A【解析】根据复数运算法则求出z=a+bi形式,根据复数的几何意义即可求解.【详解】,z对应的点在第一象限.故选:A6、B【解析】根据双曲线的定义及,求出,,,,再利用余弦定理计算可得;【详解】解:依题意可知、,又且,所以,,,,则,且,即,即,所以离心率.故选:B7、D【解析】求出函数的导函数,根据导数的符号求出函数的单调区间,再根据函数的单调性即可得出答案.【详解】解:因为,所以,当时,,单调递减;当时,,单调递增,故.故选:D.8、A【解析】设圆柱的底面半径为,由题意知,,椭圆的长轴长,短轴长为,可以求出的值,即可得离心率.【详解】设圆柱的底面半径为,依题意知,最长母线与最短母线所在截面如图所示从而因此在椭圆中长轴长,短轴长,,故选:A【点睛】本题主要考查了椭圆的定义和椭圆离心力的求解,属于基础题.9、D【解析】利用导数分析函数单调性【详解】的定义域为,,令,解得故的单调递增区间为故选:D10、D【解析】A选项:否命题应该对条件结论同时否定,说法不正确;B选项:双曲线的离心率大于,解得,所以说法不正确;C选项:否定应该是:,,所以说法不正确;D选项:“在中,若,则是锐角三角形”是假命题,所以其逆否命题也为假命题,所以说法正确.【详解】命题“若,则”的否命题是“若,则”,所以A选项不正确;双曲线的离心率大于,即,解得,则“”是“双曲线的离心率大于”的充分不必要条件,所以B选项不正确;命题“,”的否定是“,”,所以C选项不正确;命题“在中,若,则是锐角三角形”,在中,若,可能,此时三角形不是锐角三角形,所以这是一个假命题,所以其逆否命题也是假命题,所以该选项说法正确.故选:D【点睛】此题考查四个命题关系,充分条件与必要条件,含有一个量词的命题的否定,关键在于弄清逻辑关系,正确求解.11、B【解析】依题意可得,设,根据可得,,根据为抛物线上一点,可得.【详解】依题意可得,设,由得,所以,,所以,,因为为抛物线上一点,所以,解得.故选:B.【点睛】本题考查了平面向量加法的坐标运算,考查了求抛物线方程,属于基础题.12、C【解析】根据单调性分析出数列的正数项有哪些即可求解.【详解】由条件有,当时,,即;当时,,即.即,所以取得最大值时n的值为.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】求出函数的导函数,即可求出切线的斜率,再利用点斜式求出切线方程【详解】解:∵,∴,又,∴曲线在点处的切线方程为,即.故答案为:.14、【解析】设,表示出,,根据即可得到方程组,解得、、,即可求出的坐标,即可得到的坐标,最后根据向量模的坐标表示计算可得;【详解】解:设,所以,,因为,所以,所以,解得,即,所以,所以;故答案为:15、【解析】先求函数的导数,再利用导数的几何意义求函数在处的切线方程.【详解】,,,所以曲线在点处的切线方程为,即.故答案为:【点睛】本题考查导数的几何意义,重点考查计算能力,属于基础题型.16、【解析】由复数除法的运算法则求出,又是纯虚数,可求出,从而根据共轭复数及虚部的定义即可求解.【详解】解:因为复数,,所以,又是纯虚数,所以,所以,所以所以的虛部为,故答案:.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)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)由题意可得,从而可证.(2)由题意可得平面,从而可得,由根据条件可得,从而可得平面,从而可得证.【小问1详解】由分别为线段的中点.由中位线定理知,又平面,且平面,所以直线平面【小问2详解】两两垂直,即,且所以平面,又平面,所以由,且分别为线段的中点,所以,因此根据线面垂直判定定理得平面,且平面所以平面平面.18、(1)单调减区间为,单调增区间为;(2)证明见解析.【解析】(1)求得,根据其正负,即可判断函数单调性从而求得函数单调区间;(2)根据题意,转化目标不等式为,分别构造函数,,利用导数研究其单调性,即可证明.【小问1详解】因为,故可得,又为单调增函数,令,解得,故当时,;当时,,故的单调减区间为,单调增区间为.【小问2详解】当时,,要证,即证,又,则只需证,即证,令,,当时,,单调递增,当时,,单调递减,故当时,取得最大值;令,,又为单调增函数,且时,,当时,,单调递减,当时,,单调递增,故当时,取得最小值.则,且当时,同时取得最小值和最大值,故,即,也即时恒成立.【点睛】本题考察利用导数求函数的单调区间,以及利用导数研究恒成立问题;处理本题的关键是合理转化目标式,属中档题.19、(1)证明见解析(2)【解析】建立如图所示空间直角坐标系,得到相关点和相关向量的坐标,(1)求出平面的法向量,利用证明即可;(2)由(1)知平面的法向量,再求平面的法向量,利用向量的夹角公式即可求解.【小问1详解】证明:三棱锥中,,,∴分别以,,,,轴建立如图所示空间直角坐标系∵,,点M是PA的中点,点D是AC的中点,点N在PB上且∴,,,,,设平面的法向量,,,,由得令得∴∵∴又平面∴平面;【小问2详解】,,∴平面∴为平面的法向量则与的夹角的补角是平面与平面所成二面角的平面角.∴平面与平面所成角的余弦值为.20、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)由已知条件可得,,则,,再利用线面垂直的判定定理可证得结论;(2)如图,过点作,交直线于点,连接,可证得平面,从而是与平面所成的角,然后在求解即可【详解】(1)证明:由,,,,得,所以,由由,,,,得,由,得,由,得,所以,故,又,因此平面(2)解如图,过点作,交直线于点,连接由平面,平面,得平面平面,由,得平面,所以是与平面所成的角由,,得,,所以,故因此,直线与平面所成的角的正弦值是【点睛】关键点点睛:此题考查线面垂直的判定和线面角的求法,解题的关键是通过过点作,交直线于点,连接,然后结合条件可证得是与平面所成的角,从而在三角形中求解即可,考查推理能力和计算能力,属于中档题21、(1)F为BD的中点,证明见解析;(2).【解析】(1)由为的中点,取的中点,连接易证四边形为平行四边形,得到,再利用线面平行的判定定理证明;(2)根据题意可得平面ABC与平面AFC的夹角为二面角,取的中点H为坐标原点,建立空间直角坐标系,分别求得平面的一个法向量,平面的一个法向量,设二面角为,由求解.【小问1详解】为的中点.如图:取的中点,连接∵,分别为,的中点,∴且∵且∴平行且等于∴四边形为平行四边形,则∵平面ABC,平面ABC∴平面ABC【小问2详解】由题意知,平面ABC与平面AFC的夹角为二面角,取的中点H为坐标原点,建立如图所示的
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