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文档简介
2023-2024学年江苏省南通市实验中学数学高二上期末检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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.已知是定义在上的函数,且对任意都有,若函数的图象关于点对称,且,则()A. B.C. D.2.从某个角度观察篮球(如图甲),可以得到一个对称的平面图形,如图乙所示,篮球的外轮廓为圆,将篮球表面的粘合线视为坐标轴和双曲线,若坐标轴和双曲线与圆的交点将圆的周长八等分,且,则该双曲线的离心率为()A. B.C.2 D.3.某口罩生产商为了检验产品质量,从总体编号为001,002,003,…,499,500的500盒口罩中,利用下面的随机数表选取10个样本进行抽检,选取方法是从下面的随机数表第1行第5列的数字开始由左向右读取,则选出的第3个样本的编号为()160011661490844511657388059052274114862298122208075274958035696832506128473975345862A.148 B.116C.222 D.3254.如图,一个圆锥形的空杯子上面放着一个半径为4.5cm的半球形的冰淇淋,若冰淇淋融化后正好盛满杯子,则杯子的高()A.9cm B.6cmC.3cm D.4.5cm5.正三棱柱各棱长均为为棱的中点,则点到平面的距离为()A. B.C. D.16.直线与椭圆交于两点,以线段为直径的圆恰好经过椭圆的左焦点,则此椭圆的离心率为()A B.C. D.7.如图,在四面体中,,,,点为的中点,,则()A. B.C. D.8.已知,为双曲线的左,右顶点,点P在双曲线C上,为等腰三角形,且顶角为,则双曲线C的离心率为()A. B.C.2 D.9.已知长方体的底面ABCD是边长为8的正方形,长方体的高为,则与对角面夹角的正弦值等于()A. B.C. D.10.用这3个数组成没有重复数字的三位数,则事件“这个三位数是偶数”与事件“这个三位数大于342”()A.是互斥但不对立事件 B.不是互斥事件C.是对立事件 D.是不可能事件11.设,随机变量X的分布列如下表所示,随机变量Y满足,则当a在上增大时,关于的表述下列正确的是()X013PabA增大 B.减小C.先增大后减小 D.先减小后增大12.设是椭圆的两个焦点,是椭圆上一点,且.则的面积为()A.6 B.C.8 D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列为严格递增数列,且对任意,都有且.若对任意恒成立,则________14.如图,把椭圆的长轴八等分,过每个分点作轴的垂线交椭圆的上半部分于,,,七个点,是椭圆的一个焦点,则的值为__________15.抛物线的准线方程为_______.16.某校为了解学生学习的情况,采用分层抽样的方法从高一人、高二人、高三人中,抽取人进行问卷调查.已知高一被抽取的人数为,那么高二被抽取的人数为__.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)在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且.(1)求角A的大小;(2)若,且的面积为,求的周长.18.(12分)在四棱锥中,底面是边长为2的菱形,平面,,是的中点.(1)若为线段的中点,证明:平面;(2)线段上是否存在点,使得直线与平面所成角的正弦值为,若存在,求的长,若不存在,请说明理由.19.(12分)在平面直角坐标系中,动点到点的距离等于点到直线的距离.(1)求动点的轨迹方程;(2)记动点的轨迹为曲线,过点的直线与曲线交于两点,在轴上是否存在一点,使若存在,求出点的坐标;若不存在,请说明理由.20.(12分)在平面直角坐标系中,已知点,,过点的动直线与过点的动直线的交点为P,,的斜率均存在且乘积为,设动点Р的轨迹为曲线C.(1)求曲线C的方程;(2)若点M在曲线C上,过点M且垂直于OM的直线交C于另一点N,点M关于原点O的对称点为Q.直线NQ交x轴于点T,求的最大值.21.(12分)已知椭圆的离心率为,且过点.(1)求椭圆的方程;(2)四边形的顶点在椭圆上,且对角线,均过坐标原点,若,求的取值范围.22.(10分)已知椭圆C与椭圆有相同的焦点,且离心率为.(1)椭圆C的标准方程;(2)若椭圆C的两个焦点,P是椭圆上的点,且,求的面积.
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】令,代入可得,即得,再由函数的图象关于点对称,判断得函数的图象关于点对称,即,则化简可得,即函数的周期为,从而代入求解.【详解】令,得,即,所以,因为函数的图象关于点对称,所以函数的图象关于点对称,即,所以,即,可得,则,故选:D.第II卷(非选择题2、B【解析】设出双曲线方程,把双曲线上的点的坐标表示出来并代入到方程中,找到的关系即可求解.【详解】以O为原点,AD所在直线为x轴建系,不妨设,则该双曲线过点且,将点代入方程,故离心率为,故选:B【点睛】本题考查已知点在双曲线上求双曲线离心率的方法,属于基础题目3、A【解析】按随机数表法逐个读取数字即可得到答案.【详解】根据随机数表法读取的数字分别为:116,614(舍),908(舍),445,116(舍),573(舍),880(舍),590(舍),522(舍),741(舍),148,故选出的第3个样本的编号为148.故选:A.4、A【解析】根据圆锥和球的体积公式以及半球的体积等于圆锥的体积,即可列式解出【详解】由题意可得,,解得.故选:A5、C【解析】建立空间直角坐标系,利用点面距公式求得正确答案.【详解】设分别是的中点,根据正三棱柱的性质可知两两垂直,以为原点建立如图所示空间直角坐标系,,,.设平面的法向量为,则,故可设,所以点到平面的距离为.故选:C6、D【解析】根据题意作出示意图,根据圆的性质以及直线的倾斜角求解出的长度,再根据椭圆的定义求解出的关系,则椭圆离心率可求.【详解】设椭圆的左右焦点分别为,如下图:因为以线段为直径的圆恰好经过椭圆的左焦点,所以且,所以,又因为的倾斜角为,所以,所以为等边三角形,所以,所以,因为,所以,所以,所以,所以,故选:D.7、B【解析】利用插点的方法,将归结到题目中基向量中去,注意中线向量的运用.【详解】.故选:B.8、A【解析】根据给定条件求出点P的坐标,再代入双曲线方程计算作答.【详解】由双曲线对称性不妨令点P在第一象限,过P作轴于B,如图,因为等腰三角形,且顶角为,则有,,有,于是得,即点,因此,,解得,所以双曲线C的离心率为.故选:A9、A【解析】建立空间直角坐标系,结合空间向量的夹角坐标公式即可求出线面角的正弦值.【详解】连接,建立如图所示的空间直角坐标系∵底面是边长为8的正方形,,∴,,,因为,且,所以平面,∴,平面的法向量,∴与对角面所成角的正弦值为故选:A.10、B【解析】根据题意列举出所有可能性,进而根据各类事件的定义求得答案.【详解】由题意,将2,3,4组成一个没有重复数字的三位数的情况有:{234,243,324,342,423,432},其中偶数有{234,324,342,432},大于342的有{423,432}.所以两个事件不是互斥事件,也不是对立事件.故选:B.11、A【解析】先求得参数b,再去依次去求、、,即可判断出的单调性.【详解】由得则,由得a在上增大时,增大.故选:A12、B【解析】利用椭圆的几何性质,得到,,进而利用得出,进而可求出【详解】解:由椭圆的方程可得,所以,得且,,在中,由余弦定理可得,而,所以,,又因为,,所以,所以,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、66【解析】根据恒成立和严格递增可得,然后利用递推求出,的值,不难发现在此两项之间的所有项为连续正整数,于是可得,,然后可解.【详解】因为,且数列为严格递增数列,所以或,若,则(矛盾),故由可得:,,,,,,,,,,,,,因,,,且数列为严格递增数列,,所以,,所以,所以故答案为:6614、28【解析】设椭圆的另一个焦点为由椭圆的几何性质可知:,同理可得,且,故,故答案为.15、【解析】由抛物线的标准方程为x2=y,得抛物线是焦点在y轴正半轴的抛物线,2p=1,∴其准线方程是y=,故答案为16、【解析】利用分层抽样可求得的值,再利用分层抽样可求得高二被抽取的人数.【详解】高一年级抽取的人数为:人,则,则高二被抽取的人数,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)【解析】(1)由,根据正弦定理化简得,利用余弦定理求得,即可求解;(2)由的面积,求得,结合余弦定理,求得,即可求解.【小问1详解】解:因为,所以.由正弦定理得,可得,所以,因为,所以.【小问2详解】解:由的面积,所以.由余弦定理得,所以,所以,所以的周长为.18、(1)证明见解析;(2)存在点,且的长为,理由见解析.【解析】(1)取的中点为,连接,得到,结合面面平行的判定定理证得平面平面,进而得到平面;(2)以为原点,所在的直线分别为轴、轴,以垂直平面的直线为轴,建立空间直角坐标系,设,求得的法向量为和向量,结合向量的夹角公式列出方程,求得的值,即可求解.【小问1详解】证明:取的中点为,连接,因为分别为的中点,所以,又因为平面,且,所以平面平面,又由平面,所以平面.【小问2详解】解:以为原点,所在的直线分别为轴、轴,以垂直平面的直线为轴,建立空间直角坐标系,如图所示,因为底面是边长为2的菱形,设,在直角中,可得,在直角中,可得,在中,因为,所以,即,解得,设,可得,则,设平面的法向量为,则,令,可得,设直线与平面所成角为,所以,解得,即,所以存在点,且的长为.19、(1);(2)存在,.【解析】(1)利用抛物线的定义即求;(2)由题可设直线的方程为,利用韦达定理法结合条件可得,即得.【小问1详解】因为动点到点的距离等于点到直线的距离,所以动点到点的距离和它到直线的距离相等,所以点的轨迹是以为焦点,以直线为准线的抛物线,设抛物线方程为,由,得,所以动点的轨迹方程为.【小问2详解】由题意可知,直线的斜率不为0,故设直线的方程为,.联立,得,恒成立,由韦达定理,得,,假设存在一点,满足题意,则直线的斜率与直线的斜率满足,即,所以,所以解得,所以存在一点,满足,点的坐标为.20、(1)(2)【解析】(1)设点坐标为,根据两直线的斜率之积为得到方程,整理即可;(2)设,,,根据设、在椭圆上,则,再由,则,即可表示出直线、的方程,联立两直线方程,即可得到点的纵坐标,再根据弦长公式得到,令,则,最后利用基本不等式计算可得;【小问1详解】解:设点坐标为,定点,,直线与直线的斜率之积为,,【小问2详解】解:设,,,则,,所以又,所以,又即,则直线:,直线:,由,解得,即,所以令,则,所以因为,当且仅当即时取等号,所以的最大值为;21、(1)(2)【解析】(1)根据椭圆的离心率为,且过点,由求解;(2)设直线AC方程为,则直线BD的方程为,分时
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