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文档简介

2024届济南市重点中学数学高二上期末质量检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.如图1所示,抛物面天线是指由抛物面(抛物线绕其对称轴旋转形成的曲面)反射器和位于其焦点上的照射器(馈源,通常采用喇叭天线)组成的单反射面型天线,广泛应用于微波和卫星通讯等,具有结构简单、方向性强、工作频带宽等特点.图2是图1的轴截面,,两点关于抛物线的对称轴对称,是抛物线的焦点,是馈源的方向角,记为.焦点到顶点的距离与口径的比为抛物面天线的焦径比,它直接影响天线的效率与信噪比等.若馈源方向角满足,则该抛物面天线的焦径比为()A. B.C. D.22.已知m,n表示两条不同的直线,表示平面,则下列说法正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则3.如图,、分别为椭圆的左、右焦点,为椭圆上的点,是线段上靠近的三等分点,为正三角形,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.4.已知动圆M与直线y=2相切,且与定圆C:外切,求动圆圆心M的轨迹方程A. B.C. D.5.从甲地到乙地要经过3个十字路口,设各路口信号灯工作相互独立,且在各路口遇到红灯的概率分别为,,,一辆车从甲地到乙地,恰好遇到2个红灯的概率为()A. B.C. D.6.设变量,满足约束条件,则的最大值为()A.1 B.6C.10 D.137.设数列的前项和为,当时,,,成等差数列,若,且,则的最大值为()A. B.C. D.8.设点关于坐标原点的对称点是B,则等于()A.4 B.C. D.29.曲线上存在两点A,B到直线到距离等于到的距离,则()A.12 B.13C.14 D.1510.圆与直线的位置关系是()A.相交 B.相切C.相离 D.不能确定11.已知f(x)为R上的可导函数,其导函数为,且对于任意的x∈R,均有,则()A.e-2021f(-2021)>f(0),e2021f(2021)<f(0) B.e-2021f(-2021)<f(0),e2021f(2021)<f(0)C.e-2021f(-2021)>f(0),e2021f(2021)>f(0) D.e-2021f(-2021)<f(0),e2021f(2021)>f(0)12.若等差数列的前项和为,首项,,,则满足成立的最大正整数是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若直线与直线相互平行,则实数___________.14.在一村庄正西方向处有一台风中心,它正向东北方向移动,移动速度的大小为,距台风中心以内的地区将受到影响,若台风中心的这种移动趋势不变,则村庄所在地大约有_______小时会受到台风的影响.(参考数据:)15.与直线和直线的距离相等的直线方程为______16.已知直线与圆交于两点,则面积的最大值为__________.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)一个长方体的平面展开图及该长方体的直观图的示意图如图所示(1)请将字母F,G,H标记在长方体相应的顶点处(不需说明理由):(2)若且有下面两个条件:①;②,请选择其中一个条件,使得DF⊥平面,并证明你的结论18.(12分)求适合下列条件的曲线的标准方程:(1),焦点在轴上的双曲线的标准方程;(2)焦点在轴上,且焦点到准线的距离是2的抛物线的标准方程19.(12分)如图,直三棱柱中,底面是边长为2的等边三角形,D为棱AC中点.(1)证明:AB1//平面;(2)若面B1BC1与面BC1D的夹角余弦值为,求.20.(12分)已知命题p:“,”为假命题,命题q:“实数满足”.若是真命题,是假命题,求的取值范围21.(12分)在等差数列中,(1)求数列的通项公式;(2)设,求.22.(10分)已知椭圆C:的离心率为,点和点都在椭圆C上,直线PA交x轴于点M(1)求椭圆C的方程,并求点M的坐标(用m,n表示);(2)设O为原点,点B与点A关于x轴对称,直线PB交x轴于点N,问:y轴上是否存在点Q(不与O重合),使得?若存在,求点Q的坐标,若不存在,说明理由

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】建立平面直角坐标系,利用题设条件得到得点坐标,代入抛物线方程化简即可求解【详解】建立如图所示的平面直角坐标系,设抛物线的方程为()在中,则所以则所以,所以将代入抛物线方程中得所以或即或(舍)当时,故选:B2、D【解析】根据空间直线与平面间的位置关系判断【详解】若,,也可以有,A错;若,,也可以有,B错;若,,则或,C错;若,,则,这是线面垂直的判定定理之一,D正确故选:D3、D【解析】根据椭圆定义及正三角形的性质可得到\,再在中运用余弦定理得到、的关系,进而求得椭圆的离心率【详解】由椭圆的定义知,,则,因为正三角形,所以,在中,由余弦定理得,则,,故选:D【点睛】本题考查椭圆的离心率的求解,考查考生的逻辑推理能力及运算求解能力,属于中等题.4、D【解析】由题意动圆M与直线y=2相切,且与定圆C:外切∴动点M到C(0,-3)的距离与到直线y=3的距离相等由抛物线的定义知,点M的轨迹是以C(0,-3)为焦点,直线y=3为准线的抛物线故所求M的轨迹方程为考点:轨迹方程5、B【解析】利用相互独立事件概率乘法公式和互斥事件概率加法公式直接求解【详解】由各路口信号灯工作相互独立,可得某人从甲地到乙地恰好遇到2次红灯的概率:故选:B6、C【解析】画出约束条件表示的平面区域,将变形为,可得需要截距最小,观察图象,可得过点时截距最小,求出点A坐标,代入目标式即可.【详解】解:画出约束条件表示的平面区域如图中阴影部分:又,即,要取最大值,则在轴上截距要最小,观察图象可得过点时截距最小,由,得,则.故选:C.7、A【解析】根据等差中项写出式子,由递推式及求和公式写出和,进而得出结果.【详解】解:由,,成等差数列,可得,则,,,可得数列中,每隔两项求和是首项为,公差为的等差数列.则,,则的最大值可能为.由,,可得.因为,,,即,所以,则,当且仅当时,,符合题意,故的最大值为.故选:A.【点睛】本题考查等差数列的性质和递推式的应用,考查分析问题能力,属于难题.8、A【解析】求出点关于坐标原点的对称点是B,再利用两点之间的距离即可求得结果.【详解】点关于坐标原点的对称点是故选:A9、D【解析】由题可知A,B为半圆C与抛物线的交点,利用韦达定理及抛物线的定义即求.【详解】由曲线,可得,即,为圆心为,半径为7半圆,又直线为抛物线的准线,点为抛物线的焦点,依题意可知A,B为半圆C与抛物线的交点,由,得,设,则,,∴.故选:D.10、B【解析】用圆心到直线的距离与半径的大小判断【详解】解:圆的圆心到直线的距离,等于圆的半径,所以圆与直线相切,故选:B11、D【解析】通过构造函数法,结合导数确定正确答案.【详解】构造函数,所以在上递增,所以,即.故选:D12、B【解析】由等差数列的,及得数列是递减的数列,因此可确定,然后利用等差数列的性质求前项和,确定和的正负【详解】∵,∴和异号,又数列是等差数列,首项,∴是递减的数列,,由,所以,,∴满足的最大自然数为4040故选:B【点睛】关键点睛:本题求满足的最大正整数的值,关键就是求出,时成立的的值,解题时应充分利用等差数列下标和的性质求解,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】由题意可得,从而可求出的值【详解】因为直线与直线相互平行,所以,解得,故答案为:14、4【解析】结合勾股定理求得正确答案.【详解】如图,设村庄为A,开始台风中心的位置为B,台风路径为直线,因为点A到直线的距离为,∴村庄所在地受到台风影响的时间约为:(小时).故答案为:本卷包括必考题和选考题两部分.第17题~第21题为必考题,每个试题考生都必须作答第22题~第23题为选考题,考生根据要求作答15、【解析】设直线方程为,根据两平行直线之间距离公式即可求解.【详解】设该直线为:,则由两平行直线之间距离公式得:,故该直线为:;故答案为:.16、##【解析】先求出的范围,再利用面积公式可求面积的最大值.【详解】圆即为,直线为过原点的直线,如图,连接,故,解得,此时,故的面积为,当且仅当时等号成立,此时即,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)答案见解析(2)答案见解析【解析】(1)由展开图及直观图直接观察可得;(2)选择②,根据线面垂直的判定定理即可证明DF⊥平面.【小问1详解】如图,【小问2详解】若选择①,若此时有平面,则由平面可得,而平面,而平面,故,因为,则平面,由平面可得,故此时矩形为正方形,,矛盾.选择条件②,使得平面,下面证明如图,连接,在长方体中,平面,而平面,故,而,故矩形为正方形,故,而,故平面,而平面,故,同理,又,所以平面.18、(1);(2)或【解析】(1)设方程为(,),即得解;(2)由题得,即得解.【详解】(1)解:由题意,设方程为(,),,,,,所以双曲线的标准方程是(2)焦点到准线的距离是2,,∴当焦点在轴上时,抛物线的标准方程为或19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接,使,连接,即可得到,从而得证;(2)设,以为坐标原点建立空间直角坐标系,求出平面的法向量,平面的法向量,利用空间向量的数量积求解面与面的夹角余弦值为,从而得到方程,解得即可【小问1详解】证明:如图,连,使,连,由直三棱柱,所以四边形为矩形,所以为中点,在中,、分别为和中点,,又因平面平面,面,面,平面【小问2详解】解:设,以为坐标原点如图建系,则,,所以、,设平面的法向量则,故可取设平面的法向量,则,故可取,因为面与面的夹角余弦值为,所以,即,解得,20、或【解析】先假设命题、为真,分别求得实数的取值范围,再由命题、具体的真假,取实数的取值范围或其补集,最终确定实数的取值范围.【详解】若命题p为真,则“,”为假命题则,恒成立∴恒成立,即∴,∴.若命题q为真,则,即∴∴∵是真命题,是假命题∴命题、必为一真一假.①当p真q假时,∴;②当p假q真时,∴.综上所述:a的取值范围是或.21、(1)(2)1280【解析】(1)直接利用等差数列通项公式即可求解;(2)先判断出数列单调性,由,则时,,时,;然后去掉绝对值,利用等差数列的前项和公式求解即可.【小问1详解】设数列的公差为,

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