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文档简介

2023-2024学年吉林省延边朝鲜族自治州延吉二中高二数学第一学期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.已知抛物线内一点,过点的直线交抛物线于,两点,且点为弦的中点,则直线的方程为()A. B.C D.2.已知,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.充要条件C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件3.《张邱建算经》记载:今有女子不善织布,逐日织布同数递减,初日织五尺,末一日织一尺,计织三十日,问第11日到第20日这10日共织布()A.30尺 B.40尺C.6尺 D.60尺4.北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所,分上、中、下三层,上层中心有一块圆形石板(称为天心石),环绕天心石砌9块扇面形石板构成第一环,向外每环依次增加9块,下一层的第一环比上一层的最后一环多9块,向外每环依次也增加9块,已知每层环数相同,且下层比中层多729块,则三层共有扇面形石板(不含天心石)()A.3699块 B.3474块C.3402块 D.3339块5.在正项等比数列中,,,则()A27 B.64C.81 D.2566.在直三棱柱中,底面是等腰直角三角形,,则与平面所成角的正弦值为()A. B.C. D.7.已知的三个顶点是,,,则边上的高所在的直线方程为()A. B.C. D.8.已知实数满足方程,则的最大值为()A.3 B.2C. D.9.下列椭圆中,焦点坐标是的是()A. B.C. D.10.已知函数,则的值为()A. B.C.0 D.111.如图,棱长为1的正方体中,为线段上的动点,则下列结论错误的是A.B.平面平面C.的最大值为D.的最小值为12.已知数列满足,,令,若对于任意不等式恒成立,则实数t的取值范围为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知圆:,:.则这两圆的连心线方程为_________(答案写成一般式方程)14.已知命题:,总有.则为______15.已知双曲线M的中心在原点,以坐标轴为对称轴.从以下三个条件中任选两个条件,并根据所选条件求双曲线M的标准方程.①一个焦点坐标为;②经过点;③离心率为.你选择的两个条件是___________,得到的双曲线M的标准方程是___________.16.已知函数,是其导函数,若曲线的一条切线为直线:,则的最小值为___________.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)已知抛物线的准线方程是,直线与抛物线相交于M、N两点(1)求抛物线的方程;(2)求弦长;(3)设O为坐标原点,证明:18.(12分)已知圆(1)若直线与圆C相交于A、B两点,当弦长最短时,求直线l的方程;(2)若与圆C相外切且与y轴相切的圆的圆心记为D,求D点的轨迹方程19.(12分)如图,在四棱锥中,底面ABCD,,,,(1)证明:;(2)当PB的长为何值时,直线AB与平面PCD所成角的正弦值为?20.(12分)已知椭圆C:,斜率为的直线l与椭圆C交于A、B两点且(1)求椭圆C的离心率;(2)求直线l的方程21.(12分)一台还可以用的机器由于使用的时间较长,它按不同的转速生产出来的某机械零件有一些会有缺陷,每小时生产有缺陷零件的多少随机器运转的速率而变化,下表为抽样试验结果:转速(转/秒)1615129每小时生产有缺陷的零件数(件)10985通过观察散点图,发现与有线性相关关系:(1)求关于的回归直线方程;(2)若实际生产中,允许每小时生产的产品中有缺陷的零件最多为10个,那么机器的运转速度应控制在什么范围内?(参考:回归直线方程为,其中,)22.(10分)设函数(Ⅰ)求的单调区间;(Ⅱ)若,为整数,且当时,恒成立,求的最大值.(其中为的导函数.)

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】利用点差法求出直线斜率,即可得出直线方程.【详解】设,则,两式相减得,即,则直线方程为,即.故选:B.2、B【解析】求得中的取值范围,由此确定充分、必要条件.【详解】,,所以“”是“”的充要条件.故选:B3、A【解析】由题意可知,每日的织布数构成等差数列,由等差数列的求和公式得解.【详解】由题女子织布数成等差数列,设第日织布为,有,所以,故选:A.4、C【解析】第n环天石心块数为,第一层共有n环,则是以9为首项,9为公差的等差数列,设为的前n项和,由题意可得,解方程即可得到n,进一步得到.【详解】设第n环天石心块数为,第一层共有n环,则是以9为首项,9为公差的等差数列,,设为的前n项和,则第一层、第二层、第三层的块数分别为,因为下层比中层多729块,所以,即即,解得,所以.故选:C【点晴】本题主要考查等差数列前n项和有关的计算问题,考查学生数学运算能力,是一道容易题.5、C【解析】根据等比数列的通项公式求出公比,进而求得答案.【详解】设的公比为,则(负值舍去),所以.故选:C.6、C【解析】取的中点,连接,易证平面,进一步得到线面角,再解三角形即可.【详解】如图,取的中点,连接,三棱柱为直三棱柱,则平面,又平面,所以,又由题意可知为等腰直角三角形,且为斜边的中点,从而,而平面,平面,且,所以平面,则为与平面所成的角.在直角中,.故选:C7、B【解析】求出边上的高所在的直线的斜率,再利用点斜式方程可得答案.【详解】因为,所以边上的高所在的直线的斜率为,所以边上的高所在的直线方程为,即.故选:B.8、D【解析】将方程化为,由圆的几何性质可得答案.【详解】将方程变形为,则圆心坐标为,半径,则圆上的点的横坐标的范围为:则x的最大值是故选:D.9、B【解析】根据给定条件逐一分析各选项中的椭圆焦点即可判断作答.【详解】对于A,椭圆的焦点在x轴上,A不是;对于B,椭圆,即,焦点在y轴上,半焦距,其焦点为,B是;对于C,椭圆,即,焦点在y轴上,半焦距,其焦点为,C不是;对于D,椭圆,即,焦点在y轴上,半焦距,其焦点为,D不是.故选:B10、B【解析】对函数求导,然后将代入导数中可得结果.【详解】,则,则,故选:B11、C【解析】∵,,∴面,面,∴,A正确;∵平面即为平面,平面即为平面,且平面,∴平面平面,∴平面平面,∴B正确;当时,为钝角,∴C错;将面与面沿展成平面图形,线段即为的最小值,在中,,利用余弦定理解三角形得,即,∴D正确,故选C考点:立体几何中的动态问题【思路点睛】立体几何问题的求解策略是通过降维,转化为平面几何问题,具体方法表现为:

求空间角、距离,归到三角形中求解;2.对于球的内接外切问题,作适当的截面,既要能反映出位置关系,又要反映出数量关系;求曲面上两点之间的最短距离,通过化曲为直转化为同一平面上两点间的距离12、D【解析】根据递推关系,利用裂项相消法,累加法求出,可得,原不等式转化为恒成立求解即可.【详解】,,,由累加法可得,又,,符合上式,,,对于任意不等式恒成立,则,解得.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】求出两圆的圆心坐标,再利用两点式求出直线方程,再化成一般式即可【详解】解:圆,即,两圆的圆心为:和,这两圆的连心线方程为:,即故答案为:14、,使得【解析】全称命题改否定,首先把全称量词改成特称量词,然后把后面结论改否定即可.【详解】解:因为命题,总有,所以的否定为:,使得故答案为,使得【点睛】本题考查了全称命题的否定,全称命题(特称命题)改否定,首先把全称量词(特称量词)改成特称量词(全称量词),然后把后面结论改否定即可.15、①.①②或①③或②③②.或或【解析】选①②,根据焦点坐标及顶点坐标直接求解,选①③,根据焦点坐标及离心率求出即可得解,选②③,可由顶点坐标及离心率得出,即可求解.【详解】选①②,由题意则,,,双曲线的标准方程为,故答案为:①②;,选①③,由题意,,,,双曲线的标准方程为,选②③,由题意知,,,双曲线的标准方程为.故答案为:①②;或①③;或②③;.16、【解析】设直线与曲线相切的切点为,借助导数的几何意义用表示出m,n即可作答.【详解】设直线与曲线相切的切点为,而,则直线的斜率,于是得,即,由得,而,于是得,即因,则,,当且仅当时取“=”,所以的最小值为.故答案为:【点睛】结论点睛:函数y=f(x)是区间D上的可导函数,则曲线y=f(x)在点处的切线方程为:.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);(3)详见解析.【解析】(1)根据抛物线的准线方程求解;(2)由直线方程与抛物线方程联立,利用弦长公式求解;(3)结合韦达定理,利用数量积运算证明;【小问1详解】解:因为抛物线的准线方程是,所以,解得,所以抛物线的方程是;【小问2详解】由,得,设,则,所以;【小问3详解】因为,,,所以,即.18、(1)(2)【解析】(1)先求出直线过的定点,再根据弦长|AB|最短时,求解.(2)用直译法求解【小问1详解】直线即,所以直线过定点.当弦长|AB|最短时,因为直线PC的斜率所以此时直线的斜率所以当弦长|AB|最短时,求直线的方程为,即【小问2详解】设,易知圆心D在轴上方,圆D半径为因为圆与圆外切,所以即整理得点的轨迹方程为19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由线面垂直的判断定理证明平面PAB,再由线面垂直的性质定理即可证明;(2)以A为原点,AB,AC,AP分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系,设,求出平面PCD的法向量的坐标,根据直线AB与平面PCD所成角的正弦值为,利用向量法可求得,从而可求解PB的长.【小问1详解】证明:因为底面ABCD,又平面ABCD,所以,又,,AB,平面PAB,所以平面PAB,又平面PAB,所以;小问2详解】解:因为底面ABCD,,所以以A为原点,AB,AC,AP分别为x轴,y轴,z轴,建立如图所示空间直角坐标系,因为,,,所以,则,,所以,,,,设,则,,,设平面PCD的法向量为,则,令,则,,所以,所以,解得,则,所以当时,直线AB与平面PCD所成角正弦值为20、(1)(2)或【解析】(1)将椭圆化为标准方程,求得,进而求得离心率;(2)设直线,,,与椭圆联立,借助韦达定理及弦长公式求得,从而求得直线方程.【小问1详解】由题知,椭圆C:,则,离心率【小问2详解】设直线,,联立,化简得,则,解得,,由弦长公式知,,解得,故直线或21、(1);(2)控制在16转/秒内.【解析】(1)结合已知数据,代入公式中,先求出,然后求出,进而可求出,从而可得回归方程.(2)由题意得,即可求出转速的最高速度.【详解】解:(1)由题意知,,所以,则,即关于的回归直线方程为.(2)由可得,解得,所以机器的运转速度应控制在16转/秒内.22、(Ⅰ)答案见解析;(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)的定义域为,,分和两种情况解不等式和即可得单调递增区间和单调递减区间;(Ⅱ)由题意可得对于恒成立,分离可得,令,只需,利用导数求最小值即可求解.【详解】(Ⅰ)函数的定义域为,当时,对于恒成立,此时函数在上单调递增;当时,由可得;由可得;此时在上单调递减,在上单调递增;综上所述:当时,函数的单调递增区间为,当时,单调递减区间为

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