2023-2024学年新疆乌鲁木齐市70中高二数学第一学期期末检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年新疆乌鲁木齐市70中高二数学第一学期期末检测模拟试题注意事项: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.已知正方体的棱长为1,且满足,则的最小值是()A. B.C. D.2.如图,某圆锥轴截面是等边三角形,点是底面圆周上的一点,且,点是的中点,则异面直线与所成角的余弦值是()A. B.C. D.3.已知函数,若,则()A. B.0C.1 D.24.在等差数列中,已知,,则使数列的前n项和成立时n的最小值为()A.6 B.7C.9 D.105.设分别为圆和椭圆上的点,则两点间的最大距离是A. B.C. D.6.已知点是椭圆上一点,点,则的最小值为A. B.C. D.7.在棱长均为1的平行六面体中,,则()A. B.3C. D.68.已知p:,q:,那么p是q的()A.充要条件 B.必要不充分条件C.充分不必要条件 D.既不充分也不必要条件9.已知梯形ABCD中,,,且对角线交于点E,过点E作与AB所在直线的平行线l.若AB和CD所在直线的方程分别是与,则直线l与CD所在直线的距离为()A.1 B.2C.3 D.410.已知数列是等比数列,,数列是等差数列,,则的值是()A. B.C. D.11.今天是星期四,经过天后是星期()A.三 B.四C.五 D.六12.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.②③④二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.给定点、、与点,求点到平面的距离______.14.机动车驾驶考试是为了获得机动车驾驶证的考试,采用全国统一的考试科目内容及合格标准,包括科目一理论考试、科目二场地驾驶技能考试、科目三道路驾驶技能考试和科目四安全文明常识考试共四项考试,考生应依次参加四项考试,前一项考试合格后才能报名参加后一项考试,考试不合格则需另行交费预约再次补考.据公安部门通报,佛山市四项考试的合格率依次为,,,,且各项考试是否通过互不影响,则一位佛山公民通过驾考四项考试至多需要补考一次的概率为______15.两姐妹同时推销某一商品,现抽取他们其中8天的销售量(单位:台),得到的茎叶图如图所示,已知妹妹的销售量的平均数为14,姐姐的销售量的中位数比妹妹的销售量的众数大2,则的值为______.16.下列命题:①若,则;②“在中,若,则”逆命题是真命题;③命题“,”的否定是“,”;④“若,则”的否命题为“若,则”.则其中正确的是______.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,在棱长为2的正方体中,,分别为线段,的中点.(1)求点到平面的距离;(2)求平面与平面夹角的余弦值.18.(12分)已知正三棱柱底面边长为,是上一点,是以为直角顶点的等腰直角三角形,(1)证明:是的中点;(2)求二面角的大小19.(12分)已知等比数列满足,.(Ⅰ)求的通项公式;(Ⅱ)若,设(),记数列的前n项和为,求.20.(12分)如图,在四棱锥中,底面是矩形,平面于点M连接.(1)求证:平面;(2)求平面与平面所成角的余弦值.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,四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,PA⊥面ABCD,E为PD的中点.(1)证明:PB∥面AEC;(2)设AP=1,AD=,三棱锥P-ABD的体积V=,求点A到平面PBC的距离.

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、C【解析】由空间向量共面定理可得点四点共面,从而将求的最小值转化为求点到平面的距离,再根据等体积法计算.【详解】因为,由空间向量的共面定理可知,点四点共面,即点在平面上,所以的最小值为点到平面的距离,由正方体棱长为,可得是边长为的等边三角形,则,,由等体积法得,,所以,所以的最小值为.故选:C【点睛】共面定理的应用:设是不共面的四点,则对空间任意一点,都存在唯一的有序实数组使得,说明:若,则四点共面.2、C【解析】建立空间直角坐标系,分别得到,然后根据空间向量夹角公式计算即可.【详解】以过点且垂直于平面的直线为轴,直线,分别为轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系.不妨设,则根据题意可得,,,,所以,,设异面直线与所成角为,则.故选:C.3、D【解析】求出函数的导数,直接代入即可求值.【详解】因为,所以,所以,所以.故选:D.4、D【解析】根据等差数列的性质及等差中项结合前项和公式求得,,从而得出结论.【详解】,,,,,,,使数列的前n项和成立时n的最小值为10,故选:D.5、D【解析】转化为圆心到椭圆上点的距离的最大值加(半径).【详解】设,圆心为,则,当时,取到最大值,∴最大值为故选:D.【点睛】本题考查圆上点与椭圆上点的距离的最值问题,解题关键是圆上的点转化为圆心,利用圆心到动点距离的最值加(或减)半径得出结论6、D【解析】设,则,.所以当时,的最小值为.故选D.7、C【解析】设,,,利用结合数量积的运算即可得到答案.【详解】设,,,由已知,得,,,,所以,所以.故选:C8、C【解析】若p成立则q成立且若q成立不能得到p一定成立,p是q充分不必要条件.【详解】因为>0,<1,所以若p:成立,一定成立,但q:成立,p:不一定成立,所以p是q的充分不必要条件.故选:C.9、B【解析】先求得直线AB和CD之间的距离,再求直线l与CD所在直线的距离即可解决.【详解】梯形ABCD中,,,且对角线交于点E,则有△与△相似,相似比为,则,点E到CD所在直线的距离为AB和CD所在直线距离的又AB和CD所在直线的距离为,则直线l与CD所在直线的距离为2故选:B10、B【解析】根据等差数列和等比数列下标和的性质即可求解.【详解】为等比数列,,,,;为等差数列,,,,,∴.故选:B.11、C【解析】求出二项式定理的通项公式,得到除以7余数是1,然后利用周期性进行计算即可【详解】解:一个星期的周期是7,则,即除以7余数是1,即今天是星期四,经过天后是星期五,故选:12、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:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先求出平面的法向量,再利用点到面的距离公式计算即可.【详解】设平面的法向量为,点到平面的距离为,,,即,令,得故答案为:.14、【解析】至多需要补考一次,分5种情况分别计算后再求和即可.【详解】不需要补考就通过的概率为;仅补考科目一就通过的概率为;仅补考科目二就通过的概率为;仅补考科目三就通过的概率为;仅补考科目三就通过的概率为,一位佛山公民通过驾考四项考试至多需要补考一次的概率为.故答案为:15、13【解析】先根据妹妹的销售量的平均数为14,求得y,进而得到其众数,然后再根据姐姐的销售量的中位数比妹妹的销售量的众数大2,得到姐姐的销售量的中位数.【详解】因为妹妹的销售量的平均数为14,所以,解得,由茎叶图知:妹妹的销售量的众数是14,因为姐姐的销售量的中位数比妹妹的销售量的众数大2,所以姐姐的销售量的中位数是16,所以,解得,所以,故答案为:1316、②③④【解析】根据不等式的性质,正弦定理与四种命题的概念,命题的否定,判断各命题【详解】①,满足,但,①错;②在中,由正弦定理,因此其逆命题也是真命题,②正确;③存在命题的否定是全称命题,命题“,”的否定是“,”,③正确;④由否命题的概念,“若,则”的否命题为“若,则”,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)以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系.可根据题意写出各个点的坐标,进而求出平面的法向量和的坐标,点到平面的距离.计算即可求出答案.(2)由(1)知平面的法向量,在把平面的法向量表示出来,平面与平面夹角的余弦值为,计算即可求出答案.【小问1详解】以为原点,为轴,为轴,为轴,建立如下图所示的空间直角坐标系.由于正方体的棱长为2和,分别为线段,的中点知,.设平面的法向量为..则..故点到平面的距离.【小问2详解】平面的法向量,平面与平面夹角的余弦值.18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据正棱柱的性质,结合线面垂直的判定定理、直角三角形的性质、正三角形的性质进行证明即可;(2)根据线面垂直的判定定理和性质,结合二面角的定义进行求解即可.【小问1详解】证明:在正三棱柱中,平面,平面,则,又是以为直角顶点的等腰直角三角形,则,且,平面,故平面,而平面,所以,又为正三角形,所以为的中点;【小问2详解】在正中,取的中点为,则,又平面,则,且,平面,故平面,取的中点为,且的中点为,则,故平面,而平面,所以,在等腰直角中,取的中点为,则,,平面,所以平面,而平面,所以,故为二面角平面角,又,则,,所以在中,,即:,故二面角的大小为.:19、(Ⅰ)或;(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)设等比数列的公比为q,由已知建立方程组,求得数列的首项和公比,从而求得数列的通项;(Ⅱ)由(Ⅰ)及已知可得和(),运用错位相减法可求得数列的和【详解】解:(Ⅰ)设等比数列的公比为q,由,可得,记为①又因为,可得,即记为②,由①②可得或,故的通项公式为或(Ⅱ)由(Ⅰ)及可知,所以(),所以③④③-④得,所以【点睛】方法点睛:数列求和的常用方法:(1)公式法:即直接用等差、等比数列的求和公式求和.(2)错位相减法:若是等差数列,是等比数列,求.(3)裂项相消法:把数列的通项拆成两项之差,相消剩下首尾的若干项.常见的裂顶有,,等.(4)分组求和法:把数列的每一项分成若干项,使其转化为等差或等比数列,再求和.(5)倒序相加法.20、(1)证明见详解(2)【解析】(1)连接,交于点,则为中点,再由等腰三角形三线合一可知为中点,连接,利用中位线可知,根据直线与平面平行的判定定理即可证明;(2)根据题意建立空间直角坐标系,求出两个平面的法向量,利用向量法即可求出两平面所成角的余弦值.【小问1详解】连接,交于点,则为中点,因为,于,则为中点,连接,则,又因为平面,平面,所以平面;【小问2详解】如图所示,以点为坐标原点,建立空间直角坐标系,则,,设平面的一个法向量为,由可得,令,得,即,易知平面的一个法向量为,设平面与平面所成角为,,则平面与平面所成角的余弦值为.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,满足两个极值点之差的绝对值为,符合题意,所以.(2)由(1)知,,设,则,由题意可得:,即,整理可得:,解得:或,因为即为坐标原点,不符合题意,所以,则,所以.22、(1)证

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