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文档简介
2023-2024学年江西省宜黄市一中数学高二上期末调研模拟试题考生须知: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.在正三棱锥中,,且,M,N分别为BC,AD的中点,则直线AM和CN夹角的余弦值为()A. B.C. D.2.双曲线的左顶点为,右焦点,若直线与该双曲线交于、两点,为等腰直角三角形,则该双曲线离心率为()A. B.C. D.3.已知复数满足,其中为虚数单位,则的共轭复数为()A. B.C. D.4.椭圆的()A.焦点在x轴上,长轴长为2 B.焦点在y轴上,长轴长为2C.焦点在x轴上,长轴长为 D.焦点在y轴上,长轴长为5.下列命题中的假命题是()A.,B.存在四边相等的四边形不是正方形C.“存在实数,使”的否定是“不存在实数,使”D.若且,则,至少有一个大于6.120°的二面角的棱上有A,B两点,直线AC,BD分别在这个二面角的两个半平面内,且都垂直于AB.已知,,,则CD的长为()A. B.C. D.7.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8.设AB是椭圆()的长轴,若把AB一百等分,过每个分点作AB的垂线,交椭圆的上半部分于P1、P2、…、P99,F1为椭圆的左焦点,则的值是()A. B.C. D.9.上海世博会期间,某日13时至21时累计入园人数的折线图如图所示,那么在13时~14时,14时~15时,…,20时~21时八个时段中,入园人数最多的时段是()A.13时~14时 B.16时~17时C.18时~19时 D.19时~20时10.某家庭准备晚上在餐馆吃饭,他们查看了两个网站关于四家餐馆的好评率,如下表所示,考虑每家餐馆的总好评率,他们应选择()网站①评价人数网站①好评率网站②评价人数网站②好评率餐馆甲100095%100085%餐馆乙1000100%200080%餐馆丙100090%100090%餐馆丁200095%100085%A.餐馆甲 B.餐馆乙C.餐馆丙 D.餐馆丁11.年底以来,我国多次在重要场合和政策文件中提及碳中和,碳中和指的是二氧化碳排放量和吸收量可以正负抵消,实现二氧化碳“零排放”.二氧化碳的分子是由一个碳原子和两个氧原子构成的,其结构式为.已知氧有、、三种天然同位素,碳有、、三种天然同位素,则由上述同位素可构成的不同二氧化碳分子共有()A.种 B.种C.种 D.种12.在长方体中,,,点分别在棱上,,,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.根据抛物线的光学性质可知,从抛物线的焦点发出的光线经该抛物线反射后与对称轴平行,一条平行于对称轴的光线经该抛物线反射后会经过抛物线的焦点.如图所示,从沿直线发出的光线经抛物线两次反射后,回到光源接收器,则该光线经过的路程为___________.14.圆的圆心坐标为___________;半径为___________.15.已知平面,过空间一定点P作一直线l,使得直线l与平面,所成的角都是30°,则这样的直线l有______条16.展开式的常数项是________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)如图所示在多面体中,平面,四边形是正方形,,,,.(1)求证:直线平面;(2)求平面与平面夹角的余弦值.18.(12分)已知抛物线过点,是抛物线的焦点,直线交抛物线于另一点,为坐标原点.(1)求抛物线的方程和焦点的坐标;(2)抛物线的准线上是否存在点使,若存在请求出点坐标,若不存在请说明理由.19.(12分)已知函数,曲线在处的切线方程为.(Ⅰ)求实数,的值;(Ⅱ)求在区间上的最值.20.(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)21.(12分)已知(1)若函数在上有极值,求实数a的取值范围;(2)已知方程有两个不等实根,证明:(注:是自然对数的底数)22.(10分)已知圆,直线(1)求证:对,直线l与圆C总有两个不同交点;(2)当时,求直线l被圆C截得的弦长
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】由题意可得两两垂直,所以以为原点,所在的直线分别为轴,建立空间直角坐标系,利用空间向量求解【详解】因为,所以两两垂直,所以以为原点,所在的直线分别为轴,建立空间直角坐标系,如图所示,因为,所以,因为M,N分别为BC,AD的中点,所以,所以,设直线AM和CN所成的角为,则,所以直线AM和CN夹角的余弦值为,故选:B2、A【解析】求出,分析可得,可得出关于、、的齐次等式,由此可求得该双曲线的离心率的值.【详解】联立,可得,则,易知点、关于轴对称,且为线段的中点,则,又因为为等腰直角三角形,所以,,即,即,所以,,可得,因此,该双曲线的离心率为.故选:A.3、D【解析】由复数除法求得后可得其共轭复数【详解】由题意,∴故选:D4、B【解析】把椭圆方程化为标准方程可判断焦点位置和求出长轴长.【详解】椭圆化为标准方程为,所以,且,所以椭圆焦点在轴上,,长轴长为.故选:B.5、C【解析】利用简易逻辑的知识逐一判断即可.【详解】,故A正确;菱形的四边相等,但不一定是正方形,故B正确;“存在实数,使”的否定是“对任意的实数都有”,故C错误;假设且,则,与矛盾,故D正确;故选:C6、B【解析】由,把展开整理求解【详解】由已知可得:,,,,=41,∴.故选:B7、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.8、D【解析】根据椭圆的定义,写出,可求出的和,又根据关于纵轴成对称分布,得到结果详解】设椭圆右焦点为F2,由椭圆的定义知,2,,,由题意知,,,关于轴成对称分布,又,故所求的值为故选:D9、B【解析】要找入园人数最多的,只要根据函数图象找出图象中变化最大的即可【详解】结合函数的图象可知,在13时~14时,14时~15时,…,20时~21时八个时段中,图象变化最快的为16到17点之间故选:B.【点睛】本题考查折线统计图的实际应用,属于基础题.10、D【解析】根据给定条件求出各餐馆总好评率,再比较大小作答.【详解】餐馆甲的总好评率为:,餐馆乙的总好评率为:,餐馆丙的好评率为:,餐馆丁的好评率为:,显然,所以餐馆丁的总好评率最高.故选:D11、C【解析】分两种情况讨论:两个氧原子相同、两个氧原子不同,分别计算出两种情况下二氧化碳分子的个数,利用分类加法计数原理可得结果.【详解】分以下两种情况讨论:若两个氧原子相同,此时二氧化碳分子共有种;若两个氧原子不同,此时二氧化碳分子共有种.由分类加法计数原理可知,由上述同位素可构成的不同二氧化碳分子共有种.故选:C.12、D【解析】依题意可得,从而得到,即可得到,从而得解;【详解】解:由长方体的性质可得,又,所以,因为,所以,所以,因为,所以;故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、12【解析】求出,利用抛物线上的点到焦点的距离等于到准线的距离可得答案.【详解】由得,设,,由抛物线性质,与轴的交点即为抛物线的焦点,,,,所以,所以该光线经过的路程为12.故答案为:12.14、①.②.【解析】配方后可得圆心坐标和半径【详解】将圆的一般方程化为圆标准方程是,圆心坐标为,半径为故答案为:;15、4【解析】设平面,在平面内作于点O,在平面内过点O作,设OM是的角平分线,过棱m上一点P作,则过点O在平面OMQP上存在2条直线l,使得直线l与OB、OA成,直线l与平面且与平面,所成的角都是30°,在的补角一侧也存在2条满足条件的直线l,由此可得答案.【详解】解:设平面,在平面内作于点O,在平面内过点O作,因为平面,所以,设OM是的角平分线,则,过棱m上一点P作,则过点O在平面OMQP上存在2条直线l,使得直线l与OB、OA成,此时直线l与平面且与平面,所成的角都是30°,同理,在的补角一侧也存在2条满足条件的直线l,所以这样的直线l有4条,故答案为:4.16、【解析】求出的通项公式,令的指数为0,即可求解.【详解】的通项公式是,,依题意,令,所以的展开式中的常数项为.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)证明见解析;(2).【解析】(1)以点为坐标原点,分别以、、为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可证明出直线平面;(2)利用空间向量法可求得平面与平面夹角的余弦值.【小问1详解】证明:因为平面,,以点为坐标原点,分别以、、为、、轴建立空间直角坐标系,则、、、、、,所以,,,设平面的法向量为,依题意有,即,令,可得,,则,平面,因此,平面.【小问2详解】解:由题,,设平面的法向量为,依题意有,即,取,可得,,因此,平面与平面的夹角余弦值为.18、(1)抛物线的方程为,焦点坐标为(2)存在,且【解析】(1)根据点坐标求得,进而求得抛物线的方程和焦点的坐标.(2)设,根据列方程,化简求得的坐标.【小问1详解】将代入得,所以抛物线的方程为,焦点坐标为.【小问2详解】存在,理由如下:直线的方程为,或,即.抛物线的准线,设,,即,所以.即存在点使.19、(Ⅰ)最大值为,最小值为.(Ⅱ)最大值为,最小值为.【解析】(Ⅰ)切点在函数上,也在切线方程为上,得到一个式子,切线的斜率等于曲线在的导数,得到另外一个式子,联立可求实数,的值;(Ⅱ)函数在闭区间的最值在极值点或者端点处取得,通过比较大小可得最大值和最小值.【详解】解:(Ⅰ),∵曲线在处的切线方程为,∴解得,.(Ⅱ)由(Ⅰ)知,,则,令,解得,∴在上单调递减,在上单调递增,又,,,∴在区间上的最大值为,最小值为.【点睛】本题主要考查导函数与切线方程的关系以及利用导函数求最值的问题.20、(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21、(1)(2)证明见解析.【解析】(1)利用导数判断出在上单增,在上单减,在处取得唯一的极值,列不等式组,即可求出实数a的取值范围;(2)记函数,把证明,转化为只需证明,用分析法证明即可.【小问1详解】,定义域为,.令,解得:;令,解得:所以在上单增,在上单减,在处取得唯一的极值.要使函数在上有极值,只需,解得:,即实数a的取值范围为.【小问2详解】记函数.则函数有两个不等实根.因为,,两式相减得,,两式相加得,.因为,所以要证,只需证明,只需证明,只需证明,.证.设,只需证明.记,则,所以在上2单增,所以,所以,即,所以.即证.【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,对导数的应用的考查主要从
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