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文档简介
2024届江苏省南通市栟茶高级中学数学高二上期末质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.若将一个椭圆绕其中心旋转90°,所得椭圆短轴两顶点恰好是旋转前椭圆的两焦点,这样的椭圆称为“对偶椭圆”,下列椭圆中是“对偶椭圆”的是()A. B.C. D.2.设集合,,则()A. B.C. D.3.曲线y=x3+11在点P(1,12)处的切线与y轴交点的纵坐标是()A.﹣9 B.﹣3C.9 D.154.已知,,,其中,,,则()A. B.C. D.5.由1,2,3,4,5五个数组成没有重复数字的五位数,其中1与2不能相邻的排法总数为()A.20 B.36C.60 D.726.若是函数的一个极值点,则的极大值为()A. B.C. D.7.双曲线的焦点坐标为()A. B.C. D.8.双曲线的离心率是,则双曲线的渐近线方程是()A. B.C. D.9.若连续抛掷两次骰子得到的点数分别为m,n,则点P(m,n)在直线x+y=4上的概率是()A. B.C. D.10.刘徽是一个伟大的数学家,他的杰作《九章算术注》和《海岛算经》是中国宝贵的数学遗产,他所提出的割圆术可以估算圆周率π,理论上能把π的值计算到任意精度.割圆术的第一步是求圆的内接正六边形的面积.若在圆内随机取一点,则此点取自该圆内接正六边形的概率是()A. B.C. D.11.已知条件:,条件:表示一个椭圆,则是的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件12.椭圆上的点P到直线x+2y-9=0的最短距离为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设Sn是数列{an}的前n项和,且a1=-1,an+1=SnSn+1,则Sn=__________.14.已知抛物线,则的准线方程为______.15.若,,,,与,,,,,,均为等差数列,则______16.如图是一个边长为4的正方形二维码,为了测算图中黑色部分的面积,在正方形区域内随机投掷1600个点,其中落入白色部分的有700个点,据此可估计黑色部分的面积为______________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)在一个盒子中装有四个形状大小完全相同的球,球的编号分别为1,2,3,4,先从盒子中随机取出一个球,该球的编号记为,将球放回盒子中,然后再从盒子中随机取出一个球,该球的编号记为.(1)写出试验的样本空间;(2)求“”的概率.18.(12分)已知椭圆的左、右焦点分别为,离心率为,圆:过椭圆的三个顶点,过点的直线(斜率存在且不为0)与椭圆交于两点(1)求椭圆的标准方程(2)证明:在轴上存在定点,使得为定值,并求出定点的坐标19.(12分)如图,在四棱锥中,平面,四边形是菱形,,,是的中点(1)求证:;(2)已知二面角的余弦值为,求与平面所成角的正弦值20.(12分)已知数列满足,,.(1)证明:数列是等比数列,并求其通项公式;(2)若,求数列的前项和.21.(12分)在中,其顶点坐标为.(1)求直线的方程;(2)求的面积.22.(10分)在中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,且.(1)求角B的大小;(2)若,,且,求a.
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、A【解析】由题意可得,所给的椭圆中的,的值求出的值,进而判断所给命题的真假【详解】解:因为椭圆短的轴两顶点恰好是旋转前椭圆的两焦点,即,即,中,,,所以,故,所以正确;中,,,所以,所以不正确;中,,,所以,所以不正确;中,,,所以,所以不正确;故选:2、C【解析】根据集合交集和补集的概念及运算,即可求解.【详解】由题意,集合,,根据补集的运算,可得,所以.故选:C.3、C【解析】y′=3x2,则y′|x=1=3,所以曲线在P点处的切线方程为y-12=3(x-1)即y=3x+9,它在y轴上的截距为9.4、C【解析】先令函数,求导判断函数的单调性,并作出函数的图像,由函数的单调性判断,再由对称性可得.【详解】由,则,同理,,令,则,当;当,∴在上单调递减,单调递增,所以,即可得,又,,由图的对称性可知,.故选:C5、D【解析】先排3,4,5,然后利用插空法在4个位置上选2个排1,2.【详解】先排3,4,5,,共有种排法,然后在4个位置上选2个排列1,2,有种排法,则1与2不能相邻的排法总数为种,故选:D.6、D【解析】先对函数求导,由已知,先求出,再令,并判断函数在其左右两边的单调性,从而确定极大值点,然后带入原函数即可完成求解.【详解】因为,,所以,所以,,令,解得或,所以当,,单调递增;时,,单调递减;当,,单调递增,所以的极大值为故选:D7、C【解析】把双曲线方程化为标准形式,直接写出焦点坐标.【详解】,焦点在轴上,,故焦点坐标为.故选:C.8、B【解析】利用双曲线的离心率,以及渐近线中,关系,结合找关系即可【详解】解:,又因为在双曲线中,,所以,故,所以双曲线的渐近线方程为,故选:B9、D【解析】利用分布计数原理求出所有的基本事件个数,在求出点落在直线x+y=4上包含的基本事件个数,利用古典概型的概率个数求出.解:连续抛掷两次骰子出现的结果共有6×6=36,其中每个结果出现的机会都是等可能的,点P(m,n)在直线x+y=4上包含的结果有(1,3),(2,2),(3,1)共三个,所以点P(m,n)在直线x+y=4上的概率是3:36=1:12,故选D考点:古典概型点评:本题考查先判断出各个结果是等可能事件,再利用古典概型的概率公式求概率,属于基础题10、B【解析】此点取自该圆内接正六边形的概率是正六边形面积除以圆的面积,分别求出即可.【详解】如图,在单位圆中作其内接正六边形,该正六边形是六个边长等于半径的正三角形,其面积,圆的面积为则所求概率.故选:B【点睛】此题考查几何概率模型求解,关键在于准确求出正六边形的面积和圆的面积.11、B【解析】根据曲线方程,结合充分、必要性的定义判断题设条件间的关系.【详解】由,若,则表示一个圆,充分性不成立;而表示一个椭圆,则成立,必要性成立.所以是的必要不充分条件.故选:B12、A【解析】与已知直线平行,与椭圆相切的直线有二条,一条距离最短,一条距离最长,利用相切,求出直线的常数项,再计算平行线间的距离即可.【详解】设与已知直线平行,与椭圆相切的直线为,则所以所以椭圆上点P到直线的最短距离为故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、-.【解析】因为,所以,所以,即,又,即,所以数列是首项和公差都为的等差数列,所以,所以考点:数列的递推关系式及等差数列的通项公式【方法点晴】本题主要考查了数列的通项公式、数列的递推关系式的应用、等差数列的通项公式及其性质定知识点的综合应用,解答中得到,,确定数列是首项和公差都为的等差数列是解答的关键,着重考查了学生灵活变形能力和推理与论证能力,平时应注意方法的积累与总结,属于中档试题14、##【解析】根据抛物线的方程求出的值即得解.【详解】解:因为抛物线,所以,所以的准线方程为.故答案为:15、##【解析】由题意利用等差数列的定义和通项公式,求得要求式子的值【详解】设等差数列,,,,的公差为,等差数列,,,,,,的公差为,则有,且,所以,则,故答案为:16、9【解析】先根据点数求解概率,再结合几何概型求解黑色部分的面积【详解】由题设可估计落入黑色部分概率设黑色部分的面积为,由几何概型计算公式可得解得故答案为:9三、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)见解析(2)【解析】(1)利用列举法列出试验的样本空间,(2)由(1)可知共有16种情况,其中和为5的有4种,然后利用古典概型的概率公式求解即可【小问1详解】由题意可知试验的样本空间为:(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(4,1),(4,2),(4,3),(4,4)【小问2详解】由(1)可知共有16种等可能情况,其中满足的有:(1,4),(2,3),(3,2),(4,1),4种,所以“”的概率为18、(1);(2)见解析,定点【解析】(1)先判断圆经过椭圆的上、下顶点和右顶点,令圆方程中的,得,即.再由求即可.(2)设在轴上存在定点,使得为定值,根据题意,设直线的方程为,联立可得,再运算将韦达定理代入化简有与k无关即可.【详解】(1)由圆方程中的时,的两根不为相反数,故可设圆经过椭圆的上、下顶点和右顶点,令圆方程中的,得,即有又,解得∴椭圆的标准方程为(2)证明:设在轴上存在定点,使得为定值,由(1)可得,设直线的方程为,联立可得,设,则,,要使为定值,只需,解得∴在轴上存在定点,使得为定值,定点的坐标为【点睛】本题主要考查椭圆的几何性质和直线与椭圆的位置关系,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由菱形及线面垂直的性质可得、,再根据线面垂直的判定、性质即可证结论.(2)构建空间直角坐标系,设,结合已知确定相关点坐标,进而求面、面的法向量,结合已知二面角的余弦值求出参数t,再根据空间向量夹角的坐标表示求与平面所成角的正弦值【小问1详解】由平面,平面,则,又是菱形,则,又,所以平面,平面所以E.【小问2详解】分别以,,为,,轴正方向建立空间直角坐标系,设,则,由(1)知:平面的法向量为,令面的法向量为,则,令,可得,因为二面角的余弦值为,则,可得,则,设与平面所成的角为,又,,所以.20、(1)证明见解析,;(2).【解析】(1)由已知条件,可得为常数,从而得证数列是等比数列,进而可得数列的通项公式;(2)由(1)可得,又,所以,所以,利用错位相减法即可求解数列的前项和.【小问1详解】证明:由题意,因为,,,所以,,所以数列是以2为首项,3为公比的等比数列,所以;【小问2详解】解:由(1)可得,又,所以,所以,所以,所以,,所以,所以.21、(
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