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文档简介

2023-2024学年福建省仙游县高二数学第一学期期末学业水平测试模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.若函数在区间单调递增,则的取值范围是()A. B.C. D.2.给出如下四个命题正确的是()①方程表示的图形是圆;②椭圆的离心率;③抛物线的准线方程是;④双曲线的渐近线方程是A.③ B.①③C.①④ D.②③④3.已知平面法向量为,,则直线与平面的位置关系为A. B.C.与相交但不垂直 D.4.已知抛物线,过点与抛物线C有且只有一个交点的直线有()条A.0 B.1C.2 D.35.变量与的数据如表所示,其中缺少了一个数值,已知关于的线性回归方程为,则缺少的数值为()22232425262324▲2628A.24 B.25C.25.5 D.266.过点且垂直于直线的直线方程是()A. B.C. D.7.如图,在四面体OABC中,,,,点在线段上,且,为的中点,则等于()A. B.C. D.8.已知直线,,点是抛物线上一点,则点到直线和的距离之和的最小值为()A.2 B.C.3 D.9.执行如图所示的程序框图,若输出的的值为,则输入的的值可能为()A.96 B.97C.98 D.9910.若:,:,则为q的()A.充分必要条件 B.充分不必要条件C.必要不充分条件 D.既不充分又不必要条件11.在等差数列中,已知,则数列的前9项和为()A. B.13C.45 D.11712.已知抛物线上的点到该抛物线焦点的距离为,则抛物线的方程是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.方程()所表示的直线恒过定点________14.若直线是曲线的切线,也是曲线的切线,则__________15.已知点P是双曲线右支上的一点,且以点P及焦点为定点的三角形的面积为4,则点P的坐标是_____________16.若随机变量,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)已知抛物线C:(1)若抛物线C上一点P到F的距离是4,求P的坐标;(2)若不过原点O的直线l与抛物线C交于A、B两点,且,求证:直线l过定点18.(12分)在直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AB⊥AC,AB=AC=2,A1A=4,点D是BC的中点;(I)求异面直线A1B,AC1所成角的余弦值;(II)求直线AB1与平面C1AD所成角的正弦值19.(12分)已知几何体中,平面平面,是边长为4的菱形,,是直角梯形,,,且(1)求证:;(2)求平面与平面所成角的余弦值20.(12分)设命题方程表示中心在原点,焦点在坐标轴上的双曲线;命题,,若“”为假命题,“”为真命题,求实数的取值范围.21.(12分)如图,在三棱锥中,平面平面,,都是等腰直角三角形,,,,分别为,的中点.(1)求证:平面;(2)求证:平面.22.(10分)已知椭圆的左、右焦点分别为,,离心率为,过左焦点的直线l与椭圆C交于A,B两点,的周长为8(1)求椭圆C的标准方程;(2)如图,,是椭圆C的短轴端点,P是椭圆C上异于点,的动点,点Q满足,,求证与的面积之比为定值

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、A【解析】函数在区间上单调递增,转化为导函数在该区间上大于等于0恒成立,进而求出结果.【详解】由题意得:在区间上恒成立,而,所以.故选:A2、A【解析】对选项①,根据圆一般方程求解即可判断①错误,对选项②,求出椭圆离心率即可判断②错误,对③,求出抛物线渐近线即可判断③正确,对④,求出双曲线渐近线方程即可判断④错误。【详解】对于①选项,,,故①错误;对于②选项,由题知,所以,所以离心率,故②错误;对于③选项,抛物线化为标准形式得抛物线,故准线方程是,故③正确;对于④选项,双曲线化为标准形式得,所以,焦点在轴上,故渐近线方程是,故④错误.故选:A3、A【解析】.本题选择A选项.4、D【解析】设出过点与抛物线C只有一个公共点且斜率存在的直线方程,再与的方程联立借助判别式计算、判断作答.【详解】抛物线的对称轴为y轴,直线过点P且与y轴平行,它与抛物线C只有一个公共点,设过点与抛物线C只有一个公共点且斜率存在的直线方程为:,由消去y并整理得:,则,解得或,因此,过点与抛物线C相切的直线有两条,相交且只有一个公共点的直线有一条,所以过点与抛物线C有且只有一个交点的直线有3条.故选:D5、A【解析】可设出缺少的数值,利用表中的数据,分别表示出、,将样本中心点带入回归方程,即可求得参数.【详解】设缺少的数值为,则,,因为回归直线方程经过样本点的中心,所以,解得.故选:A6、A【解析】根据所求直线垂直于直线,设其方程为,然后将点代入求解.【详解】因为所求直线垂直于直线,所以设其方程为,又因为直线过点,所以,解得所以直线方程为:,故选:A.7、D【解析】利用空间向量的加法与减法可得出关于、、的表达式.【详解】.故选:D.8、C【解析】由抛物线的定义可知点到直线和的距离之和的最小值即为焦点到直线的距离.【详解】解:由题意,抛物线的焦点为,准线为,所以根据抛物线的定义可得点到直线的距离等于,所以点到直线和的距离之和的最小值即为焦点到直线的距离,故选:C.9、D【解析】根据程序框图得出的变换规律后求解【详解】当时,,当时,,当时,,当时,,可得输出的T关于t的变换周期为4,而,故时,输出的值为,故选:D10、D【解析】根据充分条件和必要条件的定义即可得出答案.【详解】解:因为:,:,所以,所以为q的既不充分又不必要条件.故选:D.11、C【解析】根据给定的条件利用等差数列的性质计算作答【详解】在等差数列中,因,所以.故选:C12、B【解析】由抛物线知识得出准线方程,再由点到焦点的距离等于其到准线的距离求出,从而得出方程.【详解】由题意知,则准线为,点到焦点的距离等于其到准线的距离,即,∴,则故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】将方程化为,令得系数等于0,即可得到答案.【详解】方程可化为,由,得,所以方程()所表示的直线恒过定点.故答案为:.【点睛】本题考查了直线恒过定点问题,属于基础题.14、【解析】根据导数的几何意义,结合待定系数法进行求解即可.【详解】设曲线的切点为:,由,所以过该切点的切线斜率为:,于切线方程为:,因此有:,设曲线的切点为:,由,所以过该切点的切线斜率为:,于是切线方程为:,因此有:,因为,,即,因此,故答案为:【点睛】关键点睛:根据导数的几何意义进行求解是解题的关键.15、【解析】由题可得P到x轴的距离为1,把代入,得,可得P点坐标【详解】设,由题意知,所以,则,由题意可得,把代入,得,所以P点坐标为故答案为:16、2【解析】根据给定条件利用二项分布的期望公式直接计算作答.【详解】因为随机变量,所以.故答案:2三、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)见解析【解析】(1)由抛物线的定义,可得点的坐标;(2)可设直线的方程为,,,,与抛物线联立,消,利用韦达定理求得,,再根据,可得,从而可求得参数的关系,即可得出结论.【小问1详解】解:设,,由抛物线的定义可知,即,解得,将代入方程,得,即的坐标为;【小问2详解】证明:由题意知直线不能与轴平行,可设直线的方程为,与抛物线联立得,消去得,设,,,则,,由,可得,即,即,即,又,解得,所以直线方程为,当时,,所以直线过定点18、(I)(II)【解析】(I)以,,为x,y,z轴建立空间直角坐标系A﹣xyz,可得和的坐标,可得cos<,>,可得答案;(II)由(I)知,=(2,0,﹣4),=(1,1,0),设平面C1AD的法向量为=(x,y,z),由可得=(1,﹣1,),设直线AB1与平面C1AD所成的角为θ,则sinθ=|cos<,>|=,进而可得答案解:(I)以,,x,y,z轴建立空间直角坐标系A﹣xyz,则可得B(2,0,0),A1(0,0,4),C1(0,2,4),D(1,1,0),∴=(2,0,﹣4),=(0,2,4),∴cos<,>==∴异面直线A1B,AC1所成角的余弦值为:;(II)由(I)知,=(2,0,﹣4),=(1,1,0),设平面C1AD的法向量为=(x,y,z),则可得,即,取x=1可得=(1,﹣1,),设直线AB1与平面C1AD所成的角为θ,则sinθ=|cos<,>|=∴直线AB1与平面C1AD所成角的正弦值为:考点:异面直线及其所成的角;直线与平面所成的角19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据菱形的性质,结合面面垂直的性质定理、线面垂直的判定定理和性质进行证明即可;(2)建立空间直角坐标系,根据空间向量夹角公式进行求解即可.【详解】(1)证明:连接,交于点,∵四边形是菱形,∴,∵平面平面,平面平面,,∴平面,∵平面,∴,又,、平面,∴平面,∵平面,∴(2)解:取的中点,连接,∵是边长为4的菱形,,∴,,以为原点,,,所在直线分别为,,轴建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,,∴,,设平面的法向量为,则,即,令,则,,∴,同理可得,平面的一个法向量为,∴,由图知,平面与平面所成角为锐角,故平面与平面所成角余弦值为20、【解析】求出当命题、分别为真命题时实数的取值范围,分析可知、中一真一假,分真假、假真两种情况讨论,求出对应的实数的取值范围,综合可得结果.【详解】解:若为真命题,则,即,解得,若为真命题,则,解得,因为“”为假命题,“”为真命题,则、中一真一假,若真假,则,可得,若假真,则,此时.综上所述,实数的范围为.21、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)由三角形的中位线定理可证得MN∥AB,再由线面垂直的判定定理可证得结论,(2)由已知可得AB⊥BC,VC⊥AC,再由已知结合面面垂直的性质定理可得VC⊥平面ABC,从而有AB⊥VC,然后由线面垂直的判定定理可证得结论【小问1详解】证明:∵M,N分别为VA,VB的中点,∴MN∥AB,∵AB⊄平面CMN,MN⊂平面CMN,∴AB∥平面CMN【小问2详解】证明:∵△ABC和△VAC均是等腰直角三角形,AB=BC,AC=CV,∴AB⊥BC,VC⊥AC,∵平面VAC⊥平面ABC,平面VAC∩平面ABC=AC,∴VC⊥平面ABC,∵AB⊂平面ABC,∴AB⊥VC,又VC∩BC=C,∴AB⊥平面VBC22、(1)(2)证明见解析【解析】(1)根据周长为8,求得a,再根据离心率求解;(2)方法一:设,,得到直线和直线的方程,联立求得Q的横坐标,根据在椭圆上,得到,然后代入Q的横坐标求解;方法二:设直线,的斜率分别为k,,点,,直线的方程为,与椭圆方程联立,求得点P横坐标,再由

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