2023-2024学年甘肃省示范名校数学高二上期末学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年甘肃省示范名校数学高二上期末学业质量监测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.程大位是明代著名数学家,他的《新编直指算法统宗》是中国历史上一部影响巨大的著作.它问世后不久便风行宇内,成为明清之际研习数学者必读的教材,而且传到朝鲜、日本及东南亚地区,对推动汉字文化圈的数学发展起了重要的作用.卷八中第33问是:“今有三角果一垛,底阔每面七个.问该若干?”如图是解决该问题的程序框图.执行该程序框图,求得该垛果子的总数为()A.120 B.84C.56 D.282.若圆C与直线:和:都相切,且圆心在y轴上,则圆C的方程为()A. B.C. D.3.已知椭圆的右焦点为,为坐标原点,为轴上一点,点是直线与椭圆的一个交点,且,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.4.如图,A,B,C三点不共线,O为平面ABC外一点,且平面ABC中的小方格均为单位正方形,,,则()A.1 B.C.2 D.5.设P是双曲线上的点,若,是双曲线的两个焦点,则()A.4 B.5C.8 D.106.已知直线与直线平行,则实数a的值为()A.1 B.C.1或 D.7.过双曲线Ω:(a>0,b>0)右焦点F作x轴的垂线,与Ω在第一象限的交点为M,且直线AM的斜率大于2,其中A为Ω的左顶点,则Ω的离心率的取值范围为()A.(1,3) B.(3,+∞)C.(1,) D.(,+∞)8.已知数列中,,则()A.2 B.C. D.9.已知椭圆的一个焦点坐标是,则()A.5 B.2C.1 D.10.北京大兴国际机场的显著特点之一是各种弯曲空间的运用,在数学上用曲率刻画空间弯曲性.规定:多面体的顶点的曲率等于与多面体在该点的面角之和的差(多面体的面的内角叫做多面体的面角,角度用弧度制),多面体面上非顶点的曲率均为零,多面体的总曲率等于该多面体各顶点的曲率之和.例如:正四面体在每个顶点有个面角,每个面角是,所以正四面体在每个顶点的曲率为,故其总曲率为.给出下列三个结论:①正方体在每个顶点的曲率均为;②任意四棱锥总曲率均为;③若某类多面体的顶点数,棱数,面数满足,则该类多面体的总曲率是常数.其中,所有正确结论的序号是()A.①② B.①③C.②③ D.①②③11.下列说法中正确的是()A.命题“若,则”的否命题是真命题;B.若为真命题,则为真命题;C.“”是“”的充分条件;D.若命题:“,”,则:“,”12.直线恒过定点()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P为抛物线上的一个动点,设P到抛物线准线的距离为d,点,那么的最小值为______14.已知等比数列中,则q=___15.已知向量、满足,,且,则与的夹角为___________.16.若椭圆:的长轴长为4,焦距为2,则椭圆的标准方程为______.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.(12分)在△ABC中,角A,B,C所对的边为a,b,c,其中,,且(1)求角B的值;(2)若,判断△ABC的形状18.(12分)公差不为0的等差数列中,,且成等比数列(1)求数列的通项公式;(2)设,数列的前n项和为.若,求的取值范围19.(12分)已知数列的首项,其前n项和为,且满足.(1)求数列的通项公式;(2)设,数列的前n项和为,且,求n.20.(12分)已知数列的前项和满足(1)证明:数列为等比数列;(2)若数列为等差数列,且,,求数列的前项和21.(12分)已知函数的两个极值点之差的绝对值为.(1)求的值;(2)若过原点的直线与曲线在点处相切,求点的坐标.22.(10分)如图,在四棱锥中P﹣ABCD中,底面ABCD是边长为2的正方形,BC⊥平面PAB,PA⊥AB,PA=2(1)求证:PA⊥平面ABCD;(2)求平面PAD与平面PBC所成角的余弦值

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、B【解析】按照框图中程序,逐步执行循环,即可求得答案.【详解】第一次循环:,,第二次循环:,,第三次循环:,,第四次循环:,,第五次循环:,,第六次循环:,,第七次循环:,,退出循环,输出.故选:B2、B【解析】首先求出两平行直线间的距离,即可求出圆的半径,设圆心坐标为,,利用圆心到直线的距离等于半径得到方程,求出的值,即可得解;【详解】解:因为直线:和:的距离,由圆C与直线:和:都相切,所以圆的半径为,又圆心在轴上,设圆心坐标为,,所以圆心到直线的距离等于半径,即,所以或(舍去),所以圆心坐标为,故圆的方程为;故选:B3、D【解析】设椭圆的左焦点为,由椭圆的对称性可知,则,所以,即可得到的关系,利用椭圆的定义进而求得离心率.【详解】设椭圆的左焦点为,连接,因为,所以,如图所示,所以,设,,则,所以,故选:D.4、B【解析】根据向量的线性运算,将向量表示为,再根据向量的数量积的运算进行计算可得答案,【详解】因为,所以=,故选:B.5、C【解析】根据双曲线的定义可得:,结合双曲线的方程可得答案.【详解】由双曲线可得根据双曲线的定义可得:故选:C6、A【解析】根据两直线平行的条件列方程,化简求得,检验后确定正确答案.【详解】由于直线与直线平行,所以,或,当时,两直线方程都为,即两直线重合,所以不符合题意.经检验可知符合题意.故选:A7、B【解析】求点A和M的坐标,进而表示斜率,可得,整理得b2>2ac+2a2,从而可解得离心率的范围.【详解】F(c,0),设M(c,yM),(yM>0)代入可解得yM=,A(-a,0),由于kAM>2,即,整理得b2>2ac+2a2,又b2=c2-a2,∴c2-a2>2ac+2a2,即c2-2ac-3a2>0,∴e2-2e-3>0,e<-1(舍)或e>3.答案:B【点睛】解决椭圆和双曲线的离心率的求值及范围问题其关键就是确立一个关于的方程或不等式,再根据的关系消掉得到的关系式,而建立关于的方程或不等式,要充分利用椭圆和双曲线的几何性质、点的坐标的范围等.8、A【解析】根据数列的周期性即可求解.【详解】由得,显然该数列中的数从开始循环,数列的周期是,所以.故选:A.9、C【解析】根据题意椭圆焦点在轴上,且,将椭圆方程化为标准形式,从而得出,得出答案.【详解】由焦点坐标是,则椭圆焦点在轴上,且将椭圆化为,则由,焦点坐标是,则,解得故选:C10、D【解析】根据曲率的定义依次判断即可.【详解】①根据曲率的定义可得正方体在每个顶点的曲率为,故①正确;②由定义可得多面体的总曲率顶点数各面内角和,因为四棱锥有5个顶点,5个面,分别为4个三角形和1个四边形,所以任意四棱锥的总曲率为,故②正确;③设每个面记为边形,则所有的面角和为,根据定义可得该类多面体的总曲率为常数,故③正确.故选:D.11、C【解析】A.写出原命题的否命题,即可判断其正误;B.根据为真命题可知的p,q真假情况,由此判断的真假;C.看命题“”能否推出“”,即可判断;D.根据含有一个量词的命题的否定的要求,即可判断该命题的正误.【详解】A.命题“若x=y,则sinx=siny”,其否命题为若“,则”为假命题,因此A不正确;B.命题“”为真命题,则p,q中至少有一个为真命题,当二者为一真一假时,为假命题,故B不正确C.命题“若,则”为真命题,故C正确;D.命题:“,”,为特称命题,其命题的否定:“,”,故D错误,故选:C12、A【解析】将直线方程变形得,再根据方程即可得答案.【详解】解:由得到:,∴直线恒过定点故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、5【解析】由抛物线的定义可得,所以,由图可知当三点共线时,取得最小值,从而可求得结果【详解】抛物线的焦点,准线为,如图,过作垂直准线于点,则,所以,由图可知当三点共线时,取得最小值,即最小值为,,所以的最小值为5,故答案为:514、3【解析】根据等比数列的性质求得,再根据等比数列的通项公式求得答案.【详解】等比数列中,故,,所以,故答案为:315、##【解析】根据向量数量积的计算公式即可计算.【详解】,,.故答案为:﹒16、【解析】由焦距可得c,长轴长得到a,再根据可得答案.【详解】因为椭圆的长轴长为4,则,焦距为2,由,得,则椭圆的标准方程为:.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)(2)等边三角形【解析】(1)把化为,然后由正弦定理化边为角,利用两角和的正弦公式、诱导公式可求得;(2)由余弦定理及三角形面积公式可得,从而得出三角形为等边三角形【小问1详解】∵,∴由正弦定理得,∵,∴,∴,又,所以,可得;【小问2详解】由(1)知余弦定理,①,②由①②可得:,又,所以,所以该三角形为等边三角形18、(1)(2)【解析】(1)利用等比数列的定义以及等差数列的性质,列出方程即可得到答案;(2)先求出的通项,再利用的单调性即可得到的最小值,从而求得的取值范围【小问1详解】依题意,,,所以,设等差数列的公差为,则,解得,所以【小问2详解】,则数列是递增数列,,所以,若,则.19、(1)(2)【解析】(1)由条件得,则利用等差数列的定义可得答案;(2)利用裂项求和求出,再根据可求出n.【小问1详解】由得,从而数列是以1为首项,1为公差的等差数列,所以;【小问2详解】由(1)得,由得又,所以.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由与的关系,利用等比数列的定义证明即可;(2)由(1)求出,再利用裂项相消法求解即可【小问1详解】当时,,,当时,,,,数列是以为首项、以为公比的等比数列【小问2详解】由(1)得,,即,,设等差数列的公差为,则,,,,,21、(1);(2).【解析】(1)求,设的两根分别为,,由韦达定理可得:,,由题意知,进而可得的值;再检验所求的的值是否符合题意即可;(2)设,则,由列关于的方程,即可求得的值,进而可得的值,即可得点的坐标.【详解】由可得:设的两根分别为,,则,,由题意可知:,即,所以解得:,当时,,由可得或,由可得,所以在单调递增,在单调递减,在单调递增,所以为极大值点,为极小值点,满足两个

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