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文档简介
2023-2024学年甘肃省东乡族自治县第二中学数学高二上期末综合测试模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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。1.参加抗疫的300名医务人员,编号为1,2,…,300.为了解这300名医务人员的年龄情况,现用系统抽样的方法从中抽取15名医务人员的年龄进行调查.若抽到的第一个编号为6,则抽到的第二个编号为()A.21 B.26C.31 D.362.若动圆的圆心在抛物线上,且恒过定点,则此动圆与直线()A.相交 B.相切C.相离 D.不确定3.“,”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件4.已知椭圆与圆在第二象限的交点是点,是椭圆的左焦点,为坐标原点,到直线的距离是,则椭圆的离心率是()A. B.C. D.5.我国古代数学典籍《四元玉鉴》中有如下一段话:“河有汛,预差夫一千八百八十人筑堤,只云初日差六十五人,次日转多七人,今有三日连差三百人,问已差人几天,差人几何?”其大意为“官府陆续派遣1880人前往修筑堤坝,第一天派出65人,从第二天开始每天派出的人数比前一天多7人.已知最后三天一共派出了300人,则目前一共派出了多少天,派出了多少人?”()A.6天495人 B.7天602人C.8天716人 D.9天795人6.紫砂壶是中国特有的手工制造陶土工艺品,其制作始于明朝正德年间.紫砂壶的壶型众多,经典的有西施壶、掇球壶、石瓢壶、潘壶等.其中,石瓢壶的壶体可以近似看成一个圆台(即圆锥用平行于底面的平面截去一个锥体得到的).下图给出了一个石瓢壶的相关数据(单位:cm),那么该壶的容量约为()A.100 B.C.300 D.4007.数列1,6,15,28,45,…中的每一项都可用如图所示的六边形表示出米,故称它们为六边形数,那么第11个六边形数为()A.153 B.190C.231 D.2768.由直线上的点向圆引切线,则切线长的最小值为()A. B.C.4 D.29.方程表示的曲线为()A.抛物线与一条直线 B.上半抛物线(除去顶点)与一条直线C.抛物线与一条射线 D.上半抛物线(除去顶点)与一条射线10.已知椭圆的离心率为,则()A. B.C. D.11.1852年英国来华传教士伟烈亚力将《孙子算经》中“物不知数”问题解法传至欧洲,西方人称之为“中国剩余定理”.现有这样一个问题:将1到200中被3整除余1且被4整除余2的数按从小到大的顺序排成一列,构成数列,则=()A.130 B.132C.140 D.14412.已知等差数列的前n项和为,公差,若(,),则()A.2023 B.2022C.2021 D.2020二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若,若,则______14.经过点作直线,直线与连接两点线段总有公共点,则直线的斜率的取值范围是________15.已知函数(1)求函数的最小正周期和单调递增区间;(2)在锐角三角形中,角,,所对的边分别为,,,若,,,求的面积16.已知曲线的方程是,给出下列四个结论:①曲线C恰好经过4个整点(即横、纵坐标均为整数的点);②曲线有4条对称轴;③曲线上任意一点到原点的距离都不小于1;④曲线所围成图形的面积大于4;其中,所有正确结论的序号是_____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)已知抛物线上的点M(5,m)到焦点F的距离为6.(1)求抛物线C的方程;(2)过点作直线l交抛物线C于A,B两点,且点P是线段AB的中点,求直线l方程.18.(12分)已知是函数的一个极值点.(1)求实数的值;(2)求函数在区间上的最大值和最小值.19.(12分)已知椭圆的左顶点、上顶点和右焦点分别为,且的面积为,椭圆上的动点到的最小距离是(1)求椭圆的方程;(2)过椭圆的左顶点作两条互相垂直的直线交椭圆于不同的两点(异于点).①证明:动直线恒过轴上一定点;②设线段中点为,坐标原点为,求的面积的最大值.20.(12分)已知函数(1)求单调增区间;(2)当时,恒成立,求实数的取值范围.21.(12分)如图,圆锥的底面直径与母线长均为4,PO是圆锥的高,点C是底面直径AB所对弧的中点,点D是母线PA的中点(1)求圆锥的表面积;(2)求点B到直线CD的距离22.(10分)在二项式的展开式中,______.给出下列条件:①若展开式前三项的二项式系数的和等于46;②所有奇数项的二项式系数的和为256.试在上面两个条件中选择一个补充在上面的横线上,并解答下列问题:(1)求展开式中二项式系数最大的项;(2)求展开式的常数项.
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】将300个数编号:001,002,003,,3000,再平均分为15个小组,然后按系统抽样方法得解.【详解】将300个数编号:001,002,003,,3000,再平均分为15个小组,则第一编号为006,第二个编号为.故选:B.2、B【解析】根据题意得定点为抛物线的焦点,为准线,进而根据抛物线的定义判断即可.【详解】解:由题知,定点为抛物线的焦点,为准线,因为动圆的圆心在抛物线上,且恒过定点,所以根据抛物线的定义得动圆的圆心到直线的距离等于圆心到定点,即圆心到直线的距离等于动圆的半径,所以动圆与直线相切.故选:B3、A【解析】由正切函数性质,应用定义法判断条件间充分、必要关系.【详解】当,,则,当时,,.∴“,”是“”的充分不必要条件.故选:A4、B【解析】连接,得到,作,求得,利用椭圆的定义,可求得,在直角中,利用勾股定理,整理的,即可求解椭圆的离心率.【详解】如图所示,连接,因为圆,可得,过点作,可得,且,由椭圆的定义,可得,所以,在直角中,可得,即,整理得,两侧同除,可得,解得或,又因为,所以椭圆的离心率为.故选:B【点睛】本题主要考查了椭圆的定义,直角三角形的勾股定理,以及椭圆的离心率的求解,其中解答中熟记椭圆的定义,结合直角三角形的勾股定理,列出关于的方程是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.5、B【解析】根据题意,设每天派出的人数组成数列,可得数列是首项,公差数7的等差数列,解方程可得所求值【详解】解:设第天派出的人数为,则是以65为首项、7为公差的等差数列,且,,∴,,∴天则目前派出的人数为人,故选:B6、B【解析】根据圆台的体积等于两个圆锥的体积之差,即可求出【详解】设大圆锥的高为,所以,解得故故选:B【点睛】本题主要考查圆台体积的求法以及数学在生活中的应用,属于基础题7、C【解析】细心观察,寻求相邻项及项与序号之间的关系,同时联系相关知识,如等差数列、等比数列等,结合图形即可求解.【详解】由题意知,数列的各项为1,6,15,28,45,...所以,,,,,,所以.故选:C8、D【解析】切点与圆心的连线垂直于切线,切线长转化为直线上点与圆心连线和半径的关系,利用点到直线的距离公式求出圆心与直线上点距离的最小值,结合勾股定理即可得出结果.【详解】设为直线上任意一点,,切线长的最小值为:,故选:D.9、B【解析】化简得出或,由此可得出方程表示的曲线.【详解】由可得或,所以,方程表示的曲线为上半抛物线(除去顶点)与一条直线,故选:B.10、D【解析】由离心率及椭圆参数关系可得,进而可得.【详解】因为,则,所以.故选:D11、A【解析】分析数列的特点,可知其是等差数列,写出其通项公式,进而求得结果,【详解】被3整除余1且被4整除余2的数按从小到大的顺序排成一列,这样的数构成首项为10,公差为12的等差数列,所以,故,故选:A.12、C【解析】根据题意令可得,结合等差数列前n项和公式写出,进而得到关于的方程,解方程即可.【详解】因为,令,得,又,,所以,有,解得.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2【解析】首先利用二项展开式的通项公式,求,再利用赋值法求系数的和以及【详解】展开式的通项为,令,则,即,故,令,得.又,所以故故答案为:14、【解析】求出的斜率,结合图形可得结论【详解】,,而,因此,故答案为:15、(1)最小正周期,,;(2)【解析】(1)根据降幂公式、辅助角公式化简函数的解析式,再利用正弦型函数的最小正周期公式、单调性进行求解即可;(2)根据特殊角的三角函数值,结合三角形面积公式进行求解即可.【详解】(1),所以的最小正周期令,,解得,,所以的单调递增区间为,(2)因为,所以,即,又,所以,所以或,或,当时,,不符合题意,舍去;当时,,符合题意,所以,,,,此时为等腰三角形,所以,所以,即的面积为16、②③④【解析】根据曲线方程作出曲线,即可根据题意判断各结论的真假【详解】曲线的简图如下:根据图象以及方程可知,曲线C恰好经过9个整点,它们是,,,所以①不正确;由图可知,曲线有4条对称轴,它们分别是轴,轴,直线和,②正确;由图可知,曲线上任意一点到原点的距离都不小于1,③正确;由图可知,曲线所围成图形的面积等于,④正确故答案为:②③④三、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)【解析】(1)由抛物线定义有求参数,即可写出抛物线方程.(2)由题意设,联立抛物线方程,结合韦达定理、中点坐标求参数k,即可得直线l方程【小问1详解】由题设,抛物线准线方程为,∴抛物线定义知:可得,故【小问2详解】由题设,直线l的斜率存在且不为0,设联立方程,得,整理得,则.又P是线段AB的中点,∴,即故l18、(1)3(2),【解析】(1)先求出函数的导数,根据极值点可得导数的零点,从而可求实数的值;(2)由(1)可得函数的单调性,从而可求最值.【小问1详解】,是的一个极值点,.,,此时,令,解剧或,令,解得,故为的极值点,故.【小问2详解】由(1)可得在上单调递增,在上单调递减,故在上为增函数,在上为减函数,.又19、(1)(2)①证明见解析;②【解析】(1)根据题意得,,解方程即可;(2)①设直线:,直线:,联立曲线分别求出点和的坐标,求直线方程判断定点即可;②根据题意得,代入求最值即可.【小问1详解】根据题意得,,,又,三个式子联立解得,,,所以椭圆的方程为:【小问2详解】①证明:设两条直线分别为和,根据题意和得斜率存在且不等于;因为,所以设直线:,直线:;由,解得,所以,同理,.当时,,所以直线的方程为:,整理得,此时直线过定点;当时,直线的方程为:,此时直线过定点,故直线恒过定点.②根据题意得,,,,所以,当且仅当,即时等号成立,故的面积的最大值为:.【点睛】解决直线与椭圆综合问题时,要注意:(1)注意观察应用题设中的每一个条件,明确确定直线、椭圆的条件;(2)强化有关直线与椭圆联立得出一元二次方程后的运算能力,重视根与系数之间的关系、弦长、斜率、三角形的面积等问题20、(1)单调增区间为;(2).【解析】(1)求导由求解.(2)将时,恒成立,转化为时,恒成立,令用导数法由求解即可.【详解】(1)因为函数所以令,解得,所以单调增区间为.(2)因为时,恒成立,所以时,恒成立,令则令因为时,恒成立,所以在单调递减.当时,在单调递减,故符合要求;当时,单调递减,故存在使得则当时单调递增,不符合要求;当时,单调递减,故存在使得则当时单调递增,不符合要求.综上.【点睛】方法点睛:恒(能)成立问题的解法:若在区间D上有最值,则(1)恒成立:;;(2)能成立:;.若能分离常数,即将问题转化为:(或),则(1)恒成立:;;(2)能成立:;;21、(1)(2)【解析】(1)直接运用圆锥的表面积公式计算即可;(2)建立空间直角坐标,然后运用向量法计算可求得答案.【小问1详解】【小问2详解】如图,建立直角
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