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文档简介
2023-2024学年云南省文山西畴县二中数学高二上期末考试模拟试题注意事项: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.从装有2个红球和2个白球的袋内任取2个球,那么互斥而不对立的两个事件是()A.取出的球至少有1个红球;取出的球都是红球B.取出的球恰有1个红球;取出的球恰有1个白球C.取出的球至少有1个红球;取出的球都是白球D.取出的球恰有1个白球;取出的球恰有2个白球2.若圆与圆外切,则()A. B.C. D.3.如图所示,直三棱柱中,,,分别是,的中点,,则与所成角的余弦值为()A. B.C. D.4.从椭圆的一个焦点发出的光线,经过椭圆反射后,反射光线经过椭圆的另一个焦点;从双曲线的一个焦点发出的光线,经过双曲线反射后,反射光线的反向延长线经过双曲线的另一个焦点.如图①,一个光学装置由有公共焦点的椭圆与双曲线构成,现一光线从左焦点发出,依次经与反射,又回到了点,历时秒;若将装置中的去掉,如图②,此光线从点发出,经两次反射后又回到了点,历时秒;若,则的长轴长与的实轴长之比为()A. B.C. D.5.已知实数,满足不等式组,则的最小值为()A2 B.3C.4 D.56.在的展开式中,的系数为()A. B.5C. D.107.函数的图象大致是()A. B.C. D.8.变量,满足约束条件则的最小值为()A. B.C. D.59.若数列1,a,b,c,9是等比数列,则实数b的值为()A.5 B.C.3 D.3或10.已知F是椭圆C的一个焦点,B是短轴的一个端点,直线BF与椭圆C的另一个交点为D,且,则C的离心率为()A. B.C. D.11.直线且的倾斜角为()A. B.C. D.12.如图,棱长为1的正方体中,为线段上的动点,则下列结论错误的是A.B.平面平面C.的最大值为D.的最小值为二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知拋物线的焦点F为,过点F的直线交该抛物线的准线于点A,与该抛物线的一个交点为B,且,则______14.如图,在等腰直角中,,为半圆弧上异于,的动点,当半圆弧绕旋转的过程中,有下列判断:①存在点,使得;②存在点,使得;③四面体的体积既有最大值又有最小值:④若二面角为直二面角,则直线与平面所成角的最大值为45°.其中正确的是______(请填上所有你认为正确的结果的序号).15.已知数列,点在函数的图象上,则数列的前10项和是______16.写出一个数列的通项公式____________,使它同时满足下列条件:①,②,其中是数列的前项和.(写出满足条件的一个答案即可)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,第九届亚洲机器人锦标赛VEX中国选拔赛永州赛区中,主办方设计了一个矩形坐标场地ABCD(包含边界和内部,A为坐标原点),AD长为10米,在AB边上距离A点4米的F处放置一只电子狗,在距离A点2米的E处放置一个机器人,机器人行走速度为v,电子狗行走速度为,若电子狗和机器人在场地内沿直线方向同时到达场地内某点M,那么电子狗将被机器人捕获,点M叫成功点.(1)求在这个矩形场地内成功点M的轨迹方程;(2)P为矩形场地AD边上的一动点,若存在两个成功点到直线FP的距离为,且直线FP与点M的轨迹没有公共点,求P点横坐标的取值范围.18.(12分)已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)试讨论函数的单调性.19.(12分)已知数列的前n项和为,,,其中.(1)记,求证:是等比数列;(2)设,数列的前n项和为,求证:.20.(12分)已知椭圆的离心率为,点在椭圆C上.(1)求椭圆C的标准方程;(2)已知直线与椭圆C交于P,Q两点,点M是线段PQ的中点,直线过点M,且与直线l垂直.记直线与y轴的交点为N,求的取值范围.21.(12分)已知在平面直角坐标系中,圆A:的圆心为A,过点B(,0)任作直线l交圆A于点C、D,过点B作与AD平行的直线交AC于点E.(1)求动点E的轨迹方程;(2)设动点E的轨迹与y轴正半轴交于点P,过点P且斜率为k1,k2的两直线交动点E的轨迹于M、N两点(异于点P),若,证明:直线MN过定点.22.(10分)已知直线l经过直线,的交点M(1)若直线l与直线平行,求直线l的方程;(2)若直线l与x轴,y轴分别交于A,两点,且M为线段AB的中点,求的面积(其中O为坐标原点)
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、D【解析】利用互斥事件、对立事件的定义逐一判断即可.【详解】A答案中的两个事件可以同时发生,不是互斥事件B答案中的两个事件可以同时发生,不是互斥事件C答案中的两个事件不能同时发生,但必有一个发生,既是互斥事件又是对立事件D答案中的两个事件不能同时发生,也可以都不发生,故是互斥而不对立事件故选:D【点睛】本题考查的是互斥事件和对立事件的概念,较简单.2、C【解析】求得两圆的圆心坐标和半径,结合两圆相外切,列出方程,即可求解.【详解】由题意,圆与圆可得,,因为两圆相外切,可得,解得故选:C.3、A【解析】取的中点为,的中点为,然后可得或其补角即为与所成角,然后在中求出答案即可.【详解】取的中点为,的中点为,,,所以或其补角即为与所成角,设,则,,在,,故选:A4、D【解析】在图①和图②中,利用椭圆和双曲线的定义,分别求得和的周长,再根据光速相同,且求解.【详解】在图①中,由椭圆的定义得:,由双曲线的定义得,两式相减得,所以的周长为,在图②中,的周长为,因为光速相同,且,所以,即,所以,即的长轴长与的实轴长之比为,故选:D5、B【解析】画出可行域,找到最优解,得最值.【详解】画出不等式组对应的可行域如下:平行移动直线,当直线过点时,.故选:B.6、C【解析】首先写出展开式的通项公式,然后结合通项公式确定的系数即可.【详解】展开式的通项公式为:,令可得:,则的系数为:.故选:C.【点睛】二项式定理的核心是通项公式,求解此类问题可以分两步完成:第一步根据所给出的条件(特定项)和通项公式,建立方程来确定指数(求解时要注意二项式系数中n和r的隐含条件,即n,r均为非负整数,且n≥r,如常数项指数为零、有理项指数为整数等);第二步是根据所求的指数,再求所求解的项7、A【解析】根据函数的定义域及零点的情况即可得到答案.【详解】函数的定义域为,则排除选项、,当时,,则在上单调递减,且,,由零点存在定理可知在上存在一个零点,则排除,故选:.8、A【解析】根据不等式组,作出可行域,数形结合即可求z的最小值.【详解】根据不等式组作出可行域如图,,则直线过A(-1,0)时,z取最小值.故选:A.9、C【解析】根据等比数列的定义,利用等比数列的通项公式求解【详解】解:设该等比数列公比为q,∵数列1,a,b,c,9是等比数列,∴,,∴,故,解得,∴故选:C10、A【解析】设,根据得,代入椭圆方程即可求得离心率.【详解】设椭圆方程,所以,设,所以,所以,在椭圆上,所以,.故选:A11、C【解析】由直线方程可知其斜率,根据斜率和倾斜角关系可得结果.【详解】直线方程可化为:,直线的斜率,直线的倾斜角为.故选:C.12、C【解析】∵,,∴面,面,∴,A正确;∵平面即为平面,平面即为平面,且平面,∴平面平面,∴平面平面,∴B正确;当时,为钝角,∴C错;将面与面沿展成平面图形,线段即为的最小值,在中,,利用余弦定理解三角形得,即,∴D正确,故选C考点:立体几何中的动态问题【思路点睛】立体几何问题的求解策略是通过降维,转化为平面几何问题,具体方法表现为:
求空间角、距离,归到三角形中求解;2.对于球的内接外切问题,作适当的截面,既要能反映出位置关系,又要反映出数量关系;求曲面上两点之间的最短距离,通过化曲为直转化为同一平面上两点间的距离二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】作垂直于准线,垂足为,准线与轴交于点,根据已知条件,利用几何方法,结合抛物线的定义得到答案.【详解】抛物线的焦点坐标,准线方程,作垂直于准线于,准线与轴交于点,则,∴.∵,∴,由抛物线的定义得,∴.故答案为:.14、①②④【解析】①当D为中点,且A,B,C,D四点共面时,可证得四边形ABCD为正方形即可判断①;②当D在平面ABC内的射影E在线段BC上(不含端点)时,可知平面ABC,可证得平面CDB,即可判断②;③,研究临界值即可判断③;④二面角D-AC-B为直二面角,且D为中点时,直线DB与平面ABC所成角的最大,作图分析验证可判断④.【详解】①当D为中点,且A,B,C,D四点共面时,连结BD,交AC于,则为AC中点,此时,且,所以四边形ABCD为正方形,所以AB//CD,故①正确;②当D在平面ABC内的射影E在线段BC上(不含端点)时,此时有:平面ABC,,又因为,所以平面CDB,所以,故②正确;③,当平面平面ABC,且D为中点时,h有最大值;当A,B,C,D四点共面时h有最小值0,此时为平面图形,不是立体图形,故四面体D-ABC无最小值,故③错误.④二面角D-AC-B为直二面角,且D为中点时,直线DB与平面ABC所成角的最大,取AC中点O,连结DO,BO,则,AC=平面平面ACD,平面平面ACD,所以平面ABC,所以为直线DB与平面ABC所成角,设,则,,所以为等腰直角三角形,所以,直线与平面所成角的最大值为45°,故④正确.故答案为:①②④.15、【解析】将点代入可得,从而得,再由裂项相消法可求解.【详解】由题意有,所以,所以数列的前10项和为:.故答案为:16、(答案合理即可)【解析】当时满足,利用作差比较法即可证明.【详解】解:当时满足条件①②,证明如下:因为,所以;当时,;当时,;综上,.故答案为:(答案合理即可).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)分别以为轴,建立平面直角坐标系,由题意,利用两点间的距离公式可得答案.(2)由题意可得点的轨迹所在圆的圆心到直线的距离,点的轨迹与轴的交点到直线的距离,从而可得答案.【小问1详解】分别以为轴,建立平面直角坐标系,则,设成功点,可得即,化简得因为点需在矩形场地内,所以故所求轨迹方程为【小问2详解】设,直线方程为直线FP与点M轨迹没有公共点,则圆心到直线的距离大于依题意,动点需满足两个条件:点的轨迹所在圆的圆心到直线的距离即,解得②点的轨迹与轴的交点到直线的距离即,解得综上所述,P点横坐标的取值范围是18、(1)(2)详见解析.【解析】(1)由,求导,得到,写出切线方程;(2)求导,再分,,讨论求解.【小问1详解】解:因为,所以,则,所以,所以曲线在点处的切线方程是,即;【小问2详解】因为,所以,当时,成立,则在上递减;当时,令,得,当时,,当时,,所以在上递减,在上递增;综上:当时,在上递减;当时,在上递减,在上递增;19、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)应用的关系,结合构造法可得,根据已知条件及等比数列的定义即可证结论.(2)由(1)得,再应用错位相减法求,即可证结论.【小问1详解】证明:对任意的,,,时,,解得,时,因为,,两式相减可得:,即有,∴,又,则,因为,,所以,对任意的,,所以,因此,是首项和公比均为3的等比数列【小问2详解】由(1)得:,则,,,两式相减得:,化简可得:,又,∴.20、(1)(2)【解析】(1)求出后可得椭圆的方程.(2)联立直线的方程和椭圆方程,消去后利用韦达定理可用表示,利用换元法和二次函数的性质可求的取值范围.小问1详解】由题意可得,解得,.故椭圆C的标准方程为.【小问2详解】设,,.联立,整理得,则,解得,从而,.因为M是线段PQ的中点,所以,则,故.直线的方程为,即.令,得,则,所以.设,则,故.因为,所以,所以.21、(1)(2)证明见解析【解析】(1)作出图象,易知|EB|+|EA|为定值,根据椭圆定义即可判断点E的轨迹,从而写出其轨迹方程;(2)设,当直线MN斜率存在时,设直线MN的方程为:,联立MN方程和E的轨迹方程得根与系数的关系,根据解出k与m的关系即可以判断MN过定点;最后再考虑MN斜率不存在时是否也过该定点即可.【小问1详解】由圆A:可得(,∴圆心A(-,0),圆的半径r=8,,,可得,,,由椭圆的定义可得:点E的轨迹是以A(,0)、B(,0)为焦点,2a=8的椭圆,即a=4,c=,∴=16-7=9,∴动点E的轨迹方程为;【小问2详解】由(1)知,P(0,3),设,当直线MN的斜率存在时,设直线MN的方程为:,由,可得,∴,,∵,∴,即,整理可得:,∴k=m+3或m=3,当m=
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