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文档简介
2024届广东大埔华侨二中高二数学第一学期期末综合测试试题请考生注意: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.下图是一个“双曲狭缝”模型,直杆沿着与它不平行也不相交的轴旋转时形成双曲面,双曲面的边缘为双曲线.已知该模型左、右两侧的两段曲线(曲线AB与曲线CD)所在的双曲线离心率为2,曲线AB与曲线CD中间最窄处间的距离为10cm,点A与点C,点B与点D均关于该双曲线的对称中心对称,且|AB|=30cm,则|AD|=()A.10cm B.20cmC.25cm D.30cm2.已知椭圆的左右焦点分别为,,点B为短轴的一个端点,则的周长为()A.20 B.18C.16 D.93.设命题甲:,命题乙:直线与直线平行,则()A.甲是乙的充分不必要条件 B.甲是乙的必要不充分条件C.甲是乙的充要条件 D.甲是乙的既不充分也不必要条件4.在一次体检中,发现甲、乙两个单位的职工中体重超过的人员的体重如下(单位:).若规定超过为显著超重,从甲、乙两个单位中体重超过的职工中各抽取1人,则这2人中,恰好有1人显著超重的概率为()A. B.C. D.5.执行下图所示的程序框图,则输出的值为()A.5 B.6C.7 D.86.如果,,…,是抛物线C:上的点,它们的横坐标依次为,,…,,点F是抛物线C的焦点.若=10,=10+n,则p等于()A.2 B.C. D.47.椭圆()的右顶点是抛物线的焦点,且短轴长为2,则该椭圆方程为()A. B.C. D.8.已知函数的图象是下列四个图象之一,且其导函数的图象如图所示,则该函数的图象是()A. B.C. D.9.已知是等差数列,,,则公差为()A.6 B.C. D.210.在四面体中,设,若F为BC的中点,P为EF的中点,则=()A. B.C. D.11.若数列满足,,则该数列的前2021项的乘积是()A. B.C.2 D.112.《西游记》《三国演义》《水浒传》和《红楼梦》是中国古典文学瑰宝,并称为中国古典小说四大名著.某中学为了解本校学生阅读四大名著的情况,随机调查了100学生,其中阅读过《西游记》或《红楼梦》的学生共有90位,阅读过《红楼梦》的学生共有80位,阅读过《西游记》且阅读过《红楼梦》的学生共有60位,则该校阅读过《西游记》的学生人数与该校学生总数比值的估计值为A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在平面直角坐标系中,直线与椭圆交于两点,且,则该椭圆的离心率为__________.14.在平面直角坐标系中,若抛物线上的点P到该抛物线焦点的距离为5,则点P的纵坐标为_______15.点到抛物线上的点的距离的最小值为________.16.圆关于直线对称的圆的方程为______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)如图,在三棱柱中,,D为BC的中点,平面平面ABC(1)证明:;(2)已知四边形是边长为2的菱形,且,问在线段上是否存在点E,使得平面EAD与平面EAC的夹角的余弦值为,若存在,求出CE的长度,若不存在,请说明理由18.(12分)如图,在四棱锥中,,,,,为中点,且平面.(1)求点到平面的距离;(2)线段上是否存在一点,使平面?如果不存在,请说明理由;如果存在,求的值.19.(12分)如图,在四棱柱中,,,,四边形为菱形,在平面ABCD内的射影O恰好为AD的中点,M为AB的中点.(1)求证:平面;(2)求平面与平面夹角的余弦值.20.(12分)已知等差数列和正项等比数列满足(1)求的通项公式;(2)求数列的前n项和21.(12分)已知椭圆的左,右焦点分别为,三个顶点(左、右顶点和上顶点)构成的三角形的面积为,离心率为方程的根.(1)求椭圆方程;(2)椭圆的一个内接平行四边形的一组对边分别过点和,如图,若这个平行四边形面积为,求平行四边形的四个顶点的纵坐标的乘积.22.(10分)设:,:.(1)若命题“,是真命题”,求的取值范围;(2)若是的充分不必要条件,求的取值范围.
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】由离心率求出双曲线方程,由对称性设出点A,B,D坐标,求出坐标,求出答案.【详解】由题意得:,解得:,因为离心率,所以,,故双曲线方程为,设,则,,则,所以,则,解得:,故.故选:B2、B【解析】根据椭圆的定义求解【详解】由椭圆方程知,所以,故选:B3、A【解析】根据充分条件和必要条件的定义,结合两直线平行的性质进行求解即可.【详解】当时,直线的方程为,直线方程为,此时,直线与直线平行,即甲乙;直线和直线平行,则,解得或,即乙甲;则甲是乙的充分不必要条件.故选:.4、B【解析】列举出所有选取的情况,再找出满足题意的情况,根据古典概型的概率计算公式即可求解.【详解】不妨用表示每种抽取情况,其中是指甲单位抽取1人的体重,代表从乙单位抽取人的体重.则所有的可能有16种,如下所示:,,,,,,,,,,,,,,,其中满足题意的有6种:,,,,,故抽取的这2人中,恰好有1人显著超重的概率为:.故选:.5、C【解析】直接按照程序框图运行即可得正确答案.【详解】当时,不成立,时,不成立,时,不成立,时,不成立,时,不成立,时,不成立,时,不成立,时,成立,输出的值为,故选:C.6、A【解析】根据抛物线定义得个等式,相加后,利用已知条件可得结果.【详解】抛物线C:的准线为,根据抛物线的定义可知,,,,,所以,所以,所以,所以.故选:A【点睛】关键点点睛:利用抛物线的定义解题是解题关键,属于基础题.7、A【解析】求得抛物线的焦点从而求得,再结合题意求得,即可写出椭圆方程.【详解】因为抛物线的焦点坐标为,故可得;又短轴长为2,故可得,即;故椭圆方程为:.故选:.8、A【解析】利用导数与函数的单调性之间的关系及导数的几何意义即得.【详解】由函数f(x)的导函数y=f′(x)的图像自左至右是先减后增,可知函数y=f(x)图像的切线的斜率自左至右先减小后增大,且,在处的切线的斜率为0,故BCD错误,A正确.故选:A.9、C【解析】设的首项为,把已知的两式相减即得解.【详解】解:设的首项为,根据题意得,两式相减得.故选:C10、A【解析】作出图示,根据空间向量的加法运算法则,即可得答案.【详解】如图示:连接OF,因为P为EF中点,,F为BC的中点,则,故选:A11、C【解析】先由数列满足,,计算出前5项,可得,且,再利用周期性即可得到答案.【详解】因为数列满足,,所以,同理可得,…所以数列每四项重复出现,即,且,而,所以该数列的前2021项的乘积是.故选:C.12、C【解析】根据题先求出阅读过西游记人数,进而得解.【详解】由题意得,阅读过《西游记》的学生人数为90-80+60=70,则其与该校学生人数之比为70÷100=0.7.故选C【点睛】本题考查容斥原理,渗透了数据处理和数学运算素养.采取去重法,利用转化与化归思想解题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】直线与椭圆相交,求交点,利用列式求解即可.【详解】联立方程得,因为,所以,即,所以,.故答案为:.14、4【解析】根据抛物线的定义,列出方程,即可得答案.【详解】由题意:抛物线的准线为,设点P的纵坐标为,由抛物线定义可得,解得,所以点P的纵坐标为4.故答案为:415、【解析】设出抛物线上点的坐标,利用两点间距离公式,配方求出最小值.【详解】设抛物线上的点坐标,则,当时,取得最小值,且最小值为.故答案为:16、【解析】求出圆心关于直线对称点,从而求出对称圆的方程.【详解】圆心为,半径为1,设关于对称点为,则,解得:,故对称点为,故圆关于直线对称的圆的方程为.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)证明见解析(2)存在,1【解析】(1)由面面垂直证明线面垂直,进而证明线线垂直;(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量进行求解.【小问1详解】∵,且D为BC的中点,∴,因为平面平面ABC,交线为BC,AD⊥BC,AD面ABC,所以AD⊥面,因为面,所以.【小问2详解】假设存在点E,满足题设要求连接,,∵四边形为边长为2的菱形,且,∴为等边三角形,∵D为BC的中点∴,∵平面平面ABC,交线为BC,面,所以面ABC,故以D为原点,DC,DA,分别为x,y,z轴的空间直角坐标系则,,,,设,,设面AED的一个法向量为,则,令,则设面AEC的一个法向量为,则,令,则设平面EAD与平面EAC的夹角为,则解得:,故点E为中点,所以18、(1)(2)线段上存在一点,当时,平面.【解析】(1)设点到平面的距离为,则由,由体积法可得答案.(2)由(1)连接,可得则从而平面,过点作交于点,连接,可证明平面平面,从而可得出答案.【小问1详解】由,,为中点,则由平面,平面,则又,且,则平面又,则平面,且都在平面内所以所以,取的中点,连接,则,所以,所以所以所以则设点到平面的距离为,则由即,即【小问2详解】线段上是否存在一点,使平面.由(1)连接,则四边形为平行四边形,则过点作交于,则为中点,则为的中点,即又平面,则平面过点作交于点,连接,则,即又平面,所以平面又,所以平面平面又平面,所以平面所以线段上存在一点,当时,平面.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)先证明,,即可证明平面;(2)建立空间直角坐标系,利用向量法求解即可.【小问1详解】因为O为在平面ABCD内的射影,所以平面ABCD,因为平面ABCD,所以.如图,连接BD,在中,.设CD的中点为P,连接BP,因为,,,所以,且,则.因为,所以,易知,所以.因为平面,平面,,所以平面.【小问2详解】由(1)知平面ABCD,所以可以点O为坐标原点,以OA,,所在直线分别为x,z,以平面ABCD内过点O且垂直于OA的直线为y轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,,,所以,,,,设平面的法向量为,,,则可取平面的一个法向量为.设平面的法向量为,,,则令,得平面的一个法向量为.设平面与平面的平面角为,由法向量的方向可知与法向量的夹角大小相等,所以,所以平面与平面夹角的余弦值为.20、(1);(2)【解析】(1)根据条件列公差与公比方程组,解得结果,代入等差数列通项公式即可;(2)根据等比数列求和公式直接求解.【详解】(1)设等差数列公差为,正项等比数列公比为,因为,所以因此;(2)数列的前n项和【点睛】本题考查等差数列以及等比数列通项公式、等比数列求和公式,考查基本分析求解能力,属基础题.21、(1);(2).【解析】(1)由椭圆离心率的性质及一元二次方程的根可得,再由椭圆参数关系、已知三角形面积求椭圆参数,即可得椭圆方程.(2)设直线,联立椭圆方程并结合韦达定理求,进而可得,再根据求参数t,可得,结合椭圆的对称性求,即可求结果.【小问1详解】由的根为,所以椭圆的离心率,依题意,,解得,即椭圆的方程为;【小问2详解】设直线,联立,消去得,由韦达定理得
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