2024届河北省张家口市宣化一中张北一中高二上数学期末联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届河北省张家口市宣化一中张北一中高二上数学期末联考模拟试题注意事项: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.已知抛物线的焦点恰为双曲线的一个顶点,的另一顶点为,与在第一象限内的交点为,若,则直线的斜率为()A. B.C. D.2.抛物线的焦点为F,点为该抛物线上的动点,点A是抛物线的准线与坐标轴的交点,则的最大值是()A.2 B.C. D.3.在四棱锥中,底面为平行四边形,为边的中点,为边上的一列点,连接,交于,且,其中数列的首项,则()A. B.为等比数列C. D.4.设P是抛物线上的一个动点,F为抛物线的焦点.若,则的最小值为()A. B.C.4 D.55.已知椭圆和双曲线有共同的焦点,分别是它们的在第一象限和第三象限的交点,且,记椭圆和双曲线的离心率分别为,则等于()A.4 B.2C.2 D.36.直三棱柱ABC-A1B1C1中,△ABC为等边三角形,AA1=AB,M是A1C1的中点,则AM与平面所成角的正弦值为()A. B.C. D.7.命题“,”否定是()A., B.,C., D.,8.如图,已知四棱锥,底面ABCD是边长为4的菱形,且,E为AD的中点,,则异面直线PC与BE所成角的余弦值为()A. B.C. D.9.在正方体中中,,若点P在侧面(不含边界)内运动,,且点P到底面的距离为3,则异面直线与所成角的余弦值是()A. B.C. D.10.在二项式的展开式中,前三项的系数成等差数列,把展开式中所有的项重新排成一列,则有理项互不相邻的概率()A. B.C. D.11.球O为三棱锥的外接球,和都是边长为的正三角形,平面PBC平面ABC,则球的表面积为()A. B.C. D.12.设是区间上的连续函数,且在内可导,则下列结论中正确的是()A.的极值点一定是最值点B.的最值点一定是极值点C.在区间上可能没有极值点D.在区间上可能没有最值点二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.同时掷两枚骰子,则点数和为7的概率是__________.14.设等差数列的前项和为,若,,则______15.已知双曲线:,,是其左右焦点.圆:,点为双曲线右支上的动点,点为圆上的动点,则的最小值是________.16.已知函数有三个零点,则正实数a的取值范围为_________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)已知椭圆的标准方程为:,若右焦点为且离心率为(1)求椭圆的方程;(2)设,是上的两点,直线与曲线相切且,,三点共线,求线段的长18.(12分)求满足下列条件的曲线的方程:(1)离心率为,长轴长为6的椭圆的标准方程(2)与椭圆有相同焦点,且经过点的双曲线的标准方程19.(12分)已知直线经过椭圆的右焦点,且椭圆C的离心率为(1)求椭圆C的标准方程;(2)以椭圆的短轴为直径作圆,若点M是第一象限内圆周上一点,过点M作圆的切线交椭圆C于P,Q两点,椭圆C的右焦点为,试判断的周长是否为定值.若是,求出该定值20.(12分)如图,直角梯形与等腰直角三角形所在的平面互相垂直,,,.(1)求点C到平面的距离;(2)线段上是否存在点F,使与平面所成角正弦值为,若存在,求出,若不存在,说明理由.21.(12分)在直角坐标系中,点到两点、的距离之和等于,设点的轨迹为,直线与交于、两点(1)求曲线的方程;(2)若,求的值22.(10分)以直角坐标系的原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,已知直线的极坐标方程为,曲线的参数方程是(为参数(1)求直线和曲线的普通方程;(2)直线与轴交于点,与曲线交于,两点,求

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】根据题意,列出的方程组,解得,再利用斜率公式即可求得结果.【详解】因为抛物线的焦点,由题可知;又点在抛物线上,故可得;又,联立方程组可得,整理得,解得(舍)或,此时,又,故直线的斜率为.故选:D.2、B【解析】设直线的倾斜角为,设垂直于准线于,由抛物线的性质可得,则,当直线PA与抛物线相切时,最小,取得最大值,设出直线方程得到直线和抛物线相切时的点P的坐标,然后进行计算得到结果.【详解】设直线的倾斜角为,设垂直于准线于,由抛物线的性质可得,所以则,当最小时,则值最大,所以当直线PA与抛物线相切时,θ最大,即最小,由题意可得,设切线PA的方程为:,,整理可得,,可得,将代入,可得,所以,即P的横坐标为1,即P的坐标,所以,,所以的最大值为:,故选:B【点睛】关键点睛:本题主要考查了抛物线的简单性质.解题的关键是利用了抛物线的定义.一般和抛物线有关的小题,很多时可以应用结论来处理的;平时练习时应多注意抛物线的结论的总结和应用.尤其和焦半径联系的题目,一般都和定义有关,实现点点距和点线距的转化3、A【解析】由得,为边的中点得,设,所以,根据向量相等可判断A选项;由得是公比为的等比数列,可判断B选项;代入可判断C选项;当时可判断D选项.【详解】由得,因为为边的中点,所以,所以设,所以,所以,当时,A选项正确;,由得,是公比为的等比数列,所以,所以,所以,不是常数,故B选项错误;所以,由得,故C选项错误;当时,,所以,此时为的中点,与重合,即,,故D错误.故选:A.4、C【解析】作出图形,过点作抛物线准线的垂线,由抛物线的定义得,从而得出,再由、、三点共线时,取最小值得解.【详解】,所以在抛物线的内部,过点作抛物线准线的垂线,由抛物线的定义得,,当且仅当、、三点共线时,等号成立,因此,的最小值为.故选:C.5、A【解析】设椭圆的长半轴长为,双曲线的实半轴长为,由定义可得,,在中利用余弦定理可得,即可求出结果.【详解】设椭圆的长半轴长为,双曲线的实半轴长为,不妨设在第一象限,根据椭圆和双曲线定义,得,,,由可得,又,在中,,即,化简得,两边同除以,得.故选:A.【点睛】关键点睛:本题考查共焦点的椭圆与双曲线的离心率问题,解题的关键是利用定义以及焦点三角形的关系列出齐次方程式进行求解.6、B【解析】取的中点,以为原点,所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系,即可根据线面角的向量公式求出【详解】如图所示,取的中点,以为原点,所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系,不妨设,则,所以,平面的一个法向量为设AM与平面所成角为,向量与所成的角为,所以,即AM与平面所成角的正弦值为故选:B7、D【解析】根据含有量词的命题的否定即可得出结论.【详解】命题为全称命题,则命题的否定为:,.故选:D.8、B【解析】根据异面直线的定义找出角即为所求,再利用余弦定理解三角形即可得出.【详解】分别取BC,PB的中点F,G,连接DF,FG,DG,如图,因为E为AD的中点,四边形ABCD是菱形,所以,所以(其补角)是异面直线PC与BE所成的角因为底面ABCD是边长为4菱形,且,,由余弦定理可知,所以,所以,所以异面直线PC与BE所成角的余弦值为,故选:B9、A【解析】如图建立空间直角坐标系,先由,且点P到底面的距离为3,确定点P的位置,然后利用空间向量求解即可【详解】如图,以为坐标原点,以所在的直线分别为轴,建立空间直角坐标系,则,所以,所以,所以,因为,所以平面,因为平面平面,点P在侧面(不含边界)内运动,,所以,因为点P到底面的距离为3,所以,所以,因为,所以异面直线与所成角的余弦值为,故选:A10、A【解析】先根据前三项的系数成等差数列求,再根据古典概型概率公式求结果【详解】因为前三项的系数为,,,当时,为有理项,从而概率为.故选:A.11、B【解析】取中点为T,以及的外心为,的外心为,依据平面平面可知为正方形,然后计算外接球半径,最后根据球表面积公式计算.【详解】设中点为T,的外心为,的外心为,如图由和均为边长为的正三角形则和的外接圆半径为,又因为平面PBC平面ABC,所以平面,可知且,过分别作平面、平面的垂线相交于点即为三棱锥的外接球的球心,且四边形是边长为的正方形,所以外接球半径,则球的表面积为,故选:B12、C【解析】根据连续函数的极值和最值的关系即可判断【详解】根据函数的极值与最值的概念知,的极值点不一定是最值点,的最值点不一定是极值点.可能是区间的端点,连续可导函数在闭区间上一定有最值,所以选项A,B,D都不正确,若函数在区间上单调,则函数在区间上没有极值点,所以C正确故选:C.【点睛】本题主要考查函数的极值与最值的概念辨析,属于容易题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用古典概型的概率计算公式即得.【详解】依题意,记抛掷两颗骰子向上的点数分别为,,则可得到数组共有组,其中满足的组数共有6组,分别为,,,,,,因此所求的概率等于.故答案为:.14、77【解析】依题意利用等差中项求得,进而求得.【详解】依题意可得,则,故故答案为:77.15、##【解析】利用双曲线定义,将的最小值问题转化为的最小值问题,然后结合图形可解.【详解】由题设知,,,,圆的半径由点为双曲线右支上的动点知∴∴.故答案为:16、【解析】求导易得函数有两个极值点和,根据题意,由求解.【详解】由,可得函数有两个极值点和,,,若函数有三个零点,必有解得或故答案为: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)根据椭圆的焦点、离心率求椭圆参数,写出椭圆方程即可.(2)由(1)知曲线为,讨论直线的存在性,设直线方程联立椭圆方程并应用韦达定理求弦长即可.【详解】(1)由题意,椭圆半焦距且,则,又,∴椭圆方程为;(2)由(1)得,曲线为当直线的斜率不存在时,直线,不合题意:当直线的斜率存在时,设,又,,三点共线,可设直线,即,由直线与曲线相切可得,解得,联立,得,则,,∴.18、(1)或;(2)【解析】(1)根据题意,由椭圆的几何性质可得a、c的值,计算可得b的值,讨论椭圆焦点的位置,求出椭圆的标准方程,即可得答案;(2)根据题意,求出椭圆的焦点坐标,进而可以设双曲线的方程为,分析可得和,解可得a、b的值,即可得答案【详解】解:(1)根据题意,要求椭圆的长轴长为6,离心率为,则,,解可得:,;则,若椭圆的焦点在x轴上,其方程为,若椭圆的焦点在y轴上,其方程为,综合可得:椭圆的标准方程为或;(2)根据题意,椭圆的焦点为和,故要求双曲线的方程为,且,则有,又由双曲线经过经过点,则有,,联立可得:,故双曲线方程为:【点睛】本题考查椭圆、双曲线的标准方程的求法,涉及椭圆、双曲线的几何性质,属于基础题19、(1)(2)周长是定值,且定值为4【解析】(1)首先求出直线与轴的交点,即可求出,再根据离心率求出,最后根据求出,即可得解;(2):设直线的方程为、、,联立直线与椭圆方程,消元列出韦达定理,即可表示出弦的长,再根据直线与圆相切,则圆心到直线的距离等于半径,即可得到,再求出、,最后根据计算即可得解;【小问1详解】解:因为经过椭圆的右焦点,令,则,所以椭圆的右焦点为,可得:,又,可得:,由,所以,∴椭圆的标准方程为;【小问2详解】解:设直线的方程为,由得:,所以,设,,则:,所以.因为直线与圆相切,所以,即,所以,因为,又,所以,同理.所以,即的周长是定值,且定值为420、(1)(2)存在,1【解析】(1)由题意建立空间直角坐标系,求得平面向量的法向量和相应点的坐标,利用点面距离公式即可求得点面距离(2)假设满足题意的点存在且满足,由题意得到关于的方程,解方程即可确定满足题意的点是否存在【小问1详解】解:如图所示,取中点,连结,,因为三角形是等腰直角三角形,所以,因为面面,面面面,所以平面,又因为,所以四边形是矩形,可得,则,建立如图所示的空间直角坐标系,则:据此可得,设平面的一个法向量为,则,令可得,从而,又,故求点到平面的距离【小问2详解】解:假设存在点,,满足题意,点在线段上,则,即:,,,,,据此可得:,,从而,,,,设与平面所成角所成的角为,则,整理可得:,解得:或(舍去)据此可知,存在满足题意的点,点为的中点,即21、(1);(2).【解析】(1)本题可根据椭圆的定义求出点的轨迹;(2)本题首先可设、,然后联立椭圆与直线方程,通过韦达定理得出、,最后通过得出,代入、的值并计算,即可得出结果.【详解】(1)因为点到两点、的距离之和等于,所以结合椭圆定义易知,点的轨迹是以点、为焦点且的椭圆,则,,,点的轨迹.(2)设,,联立,整理得,则,,因为,所以,即,整理得,则,整理得,解得.【点睛】关键点点睛:本题考查根据椭圆定义求动点轨迹以及直线与抛物线

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