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文档简介

2024届河北省承德市联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.下列双曲线中,焦点在轴上且渐近线方程为的是A. B.C. D.2.意大利数学家斐波那契,以兔子繁殖为例,引入“兔子数列”,,,,,,,,…,在实际生活中很多花朵的瓣数恰是斐波那契数列中的数,斐波那契数列在物理化学等领域也有着广泛的应用.已知斐波那契数列满足:,,,若,则等于()A. B.C. D.3.过点A(3,3)且垂直于直线的直线方程为A. B.C. D.4.在空间中,“直线与没有公共点”是“直线与异面”的()A.必要不充分条件 B.充要条件C.充分不必要条件 D.既不充分也不必要条件5.已知数列{an}的前n项和为Sn,满足a1=1,-=1,则an=()A.2n-1 B.nC.2n-1 D.2n-16.若直线与曲线只有一个公共点,则m的取值范围是()A. B.C.或 D.或7.下列语句中是命题的是A.周期函数的和是周期函数吗? B.C. D.梯形是不是平面图形呢?8.已知函数在定义域内单调递减,则实数的取值范围是()A. B.C. D.9.已知函数在处有极小值,则c的值为()A.2 B.4C.6 D.2或610.若数列为等比数列,且,,则()A.8 B.16C.32 D.6411.已知平面直角坐标系内一动点P,满足圆上存在一点Q使得,则所有满足条件的点P构成图形的面积为()A. B.C. D.12.若直线与圆只有一个公共点,则m的值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.复数的实部为_________14.已知双曲线两焦点之间的距离为4,则双曲线的渐近线方程是___________.15.已知直线过点,,且是直线的一个方向向量,则__________.16.如图,在直三棱柱中,,为中点,则平面与平面夹角的正切值为___________.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,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,AD//BC,AB=BC=CD=1,AD=2,直线BC与平面PCD所成角的正弦值为.(1)求证:平面PCD⊥平面PAC;(2)求平面PAB与平面PCD所成锐二面角的余弦值.18.(12分)在中,内角,,的对边分别为,,.若,且.(1)求角的大小;(2)若的面积为,求的最大值.19.(12分)如图,在三棱锥中,侧面为等边三角形,,,平面平面,为的中点.(1)求证:;(2)若,求二面角的大小.20.(12分)椭圆的左、右焦点分别为,短轴的一个端点到的距离为,且椭圆过点过且不与两坐标轴平行的直线交椭圆于两点,点与点关于轴对称.(1)求椭圆的方程(2)当直线的斜率为1时,求的面积;(3)若点,求证:三点共线.21.(12分)已知动点M到点F(0,)的距离与它到直线的距离相等(1)求动点M的轨迹C的方程;(2)过点P(,-1)作C的两条切线PA,PB,切点分别为A,B,求直线AB的方程22.(10分)已知圆内有一点,过点作直线交圆于、两点(1)当经过圆心时,求直线的方程;(2)当弦的长为时,求直线的方程

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】焦点在轴上的是C和D,渐近线方程为,故选C考点:1.双曲线的标准方程;2.双曲线的简单几何性质2、A【解析】利用可化简得,由此可得.【详解】由得:,,即.故选:A.3、D【解析】过点A(3,3)且垂直于直线的直线斜率为,代入过的点得到.故答案为D.4、A【解析】由于在空间中,若直线与没有公共点,则直线与平行或异面,再根据充分、必要条件的概念判断,即可得到结果.【详解】在空间中,若直线与没有公共点,则直线与平行或异面.故“直线与没有公共点”是“直线与异面”的必要不充分条件.故选:A.5、A【解析】由题可得,利用与的关系即求.【详解】∵a1=1,-=1,∴是以1为首项,以1为公差的等差数列,∴,即,∴当时,,当时,也适合上式,所以故选:A.6、D【解析】根据曲线方程的特征,发现曲线表示在轴上方的图象,画出图形,根据图形上直线的三个特殊位置,当已知直线位于直线位置时,把已知直线的解析式代入椭圆方程中,消去得到关于的一元二次方程,由题意可知根的判别式等于0即可求出此时对应的的值;当已知直线位于直线及直线的位置时,分别求出对应的的值,写出满足题意得的范围,综上,得到所有满足题意得的取值范围【详解】根据曲线,得到,解得:;,画出曲线的图象,为椭圆在轴上边的一部分,如图所示:当直线在直线的位置时,直线与椭圆相切,故只有一个交点,把直线代入椭圆方程得:,得到,即,化简得:,解得或(舍去),则时,直线与曲线只有一个公共点;当直线在直线位置时,直线与曲线刚好有两个交点,此时,当直线在直线位置时,直线与曲线只有一个公共点,此时,则当时,直线与曲线只有一个公共点,综上,满足题意得的范围是或故选:D7、B【解析】命题是能判断真假的语句,疑问句不是命题,易知为命题,故选B8、D【解析】由题意转化为,恒成立,参变分离后转化为,求函数的最大值,即可求解.【详解】函数的定义域是,,若函数在定义域内单调递减,即在恒成立,所以,恒成立,即设,,当时,函数取得最大值1,所以.故选:D9、A【解析】根据求出c,进而得到函数的单调性,然后根据极小值的定义判断答案.【详解】由题意,,则,所以或.若c=2,则,时,,单调递增,时,,单调递减,时,,单调递增.函数在处有极小值,满足题意;若c=6,则,函数R上单调递增,不合题意.综上:c=2.故选:A.10、B【解析】设等比数列的公比为,根据等比数列的通项公式得到,即可求出,再根据计算可得;【详解】解:设等比数列公比为,因为、,所以,所以;故选:B11、D【解析】先找临界情况当PQ与圆C相切时,,进而可得满足条件的点P形成的图形为大圆(包括内部),即求.【详解】当PQ与圆C相切时,,这种情况为临界情况,当P往外时无法找到点Q使,当P往里时,可以找到Q使,故满足条件的点P形成的图形为大圆(包括内部),如图,由圆,可知圆心,半径为1,则大圆的半径为,∴所有满足条件的点P构成图形的面积为.故选:D.【点睛】关键点点睛:本题的关键是找出临界情况时点所满足的条件,进而即可得到动点满足条件的图形,问题即可解决.12、D【解析】利用圆心到直线的距离等于半径列方程,化简求得的值.【详解】圆的圆心为,半径为,直线与圆只有一个公共点,所以直线与圆相切,所以.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】复数,其实部为.考点:复数的乘法运算、实部.14、.【解析】根据条件求出c,进而根据求出a,最后写出渐近线方程.【详解】因为双曲线两焦点之间的距离为4,所以,解得,所以,,双曲线的渐近线方程是.故答案为:.15、【解析】由题得,解方程组即得解.【详解】解:由题得,因为是直线的一个方向向量,所以,所以,所以.故答案为:16、【解析】由条件可得均为等腰直角三角形,从而,先证明平面,从而,即得到为平面与平面夹角的平面角,从而可求解.【详解】由,则,则在直三棱柱中,平面,又平面,则又,所以平面平面,所以由由条件可得均为等腰直角三角形,则所以,即,由所以平面,又平面所以,即为平面与平面夹角的平面角.在直角中,所以故答案为: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)【解析】(1)取的中点,连接,证明,由线面垂直的判定定理可证明平面,再利用面面垂直的判定定理可证得结论,(2)过点作于,以为原点,建立空间直角坐标系,如图所示,设,先根据直线BC与平面PCD所成角的正弦值为,求出,然后再求出平面PAB的法向量,利用向量的夹角公式可求得结果【小问1详解】证明:取的中点,连接,因为AD//BC,AB=BC=CD=1,AD=2,所以,∥,所以四边形为平行四边形,所以,所以,因为平面,平面,所以,因为,所以平面,因为平面,所以平面平面,【小问2详解】过点作于,以为原点,建立空间直角坐标系,如图所示,在等腰梯形中,AD//BC,AB=BC=CD=1,AD=2,则,所以设因为平面,所以所以,设平面的法向量为,则,令,则,因为直线BC与平面PCD所成角的正弦值为,所以,解得,所以,,设平面的法向量为,因为,所以,令,则,所以,所以平面PAB与平面PCD所成锐二面角的余弦值为18、(1);(2).【解析】(1)由,等式右边可化为余弦定理形式,根据求角即可(2)由余弦定理结合均值不等式可求出的最大值,即可求出三角面积的最大值.【详解】(1)由得:,即:.∴,又,∴.(2)由,当且仅当等号成立.得:..【点睛】本题主要考查了余弦定理,均值不等式,三角形面积公式,属于中档题.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)取中点,由面面垂直和线面垂直性质可证得,结合,由线面垂直判定可证得平面,由线面垂直性质可得结论;(2)以为坐标原点可建立空间直角坐标系,由向量数乘运算可求得点坐标,利用二面角的向量求法可求得结果.【小问1详解】取中点,连接,为等边三角形,为中点,,平面平面,平面平面,平面,平面,又平面,;分别为中点,,又,,平面,,平面,又平面,.【小问2详解】以为坐标原点,为轴可建立如图所示空间直角坐标系,则,,,,,设,则,,由得:,解得:,即,,设平面的法向量,则,令,解得:,,;又平面的一个法向量,;由图象知:二面角为锐二面角,二面角的大小为.20、(1);(2);(3)证明见解析.【解析】(1)根据已知求出即得椭圆的方程;(2)联立直线和椭圆的方程求出弦长和三角形的高即得解;(3)联立直线和椭圆的方程,得到韦达定理,再利用平面向量证明.【小问1详解】解:由题得,所以椭圆方程为,因为椭圆过点所以,所以所以椭圆的方程为.【小问2详解】解:由题得,所以直线的方程为即,联立直线和椭圆方程得,所以,点到直线的距离为.所以的面积为.【小问3详解】解:设直线的方程为,联立直线和椭圆的方程得,设,所以,由题得,,所以,所以,所以,又有公共点,所以三点共线.21、(1)(2)【解析】(1)根据抛物线的定义或者直接列式化简即可求出;(2)方法一:设切线的方程为:,与抛物线方程联立,由即可求出的值,从而得出点的坐标,即可求出直线方程【小问1详解】设M(x,y),则解得.所以该抛物线的方程为【小问2详解】[方法一]:依题意,切线的斜率存在,设切线的方程为:,与抛物线方程联立,得,令,得或.从而或,解得或,所以切点A(-1,),B(2,2),直线AB的斜率为,所以直线AB的方程为,整理得.[方法二]:由可得,所以,设切点为(),则切线的斜率,又切线过点

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