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2024届江西省赣州市高二上数学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.加斯帕尔·蒙日(图1)是18~19世纪法国著名的几何学家,他在研究圆锥曲线时发现:椭圆的任意两条互相垂直的切线的交点都在同一个圆上,其圆心是椭圆的中心,这个圆被称为“蒙日圆”(图2).则椭圆的蒙日圆的半径为()A.3 B.4C.5 D.62.在等差数列中,,表示数列的前项和,则()A.43 B.44C.45 D.463.动点P,Q分别在抛物线和圆上,则的最小值为()A. B.C. D.4.我们知道∶用平行于圆锥母线的平面(不过顶点)截圆锥,则平面与圆锥侧面的交线是抛物线一部分,如图,在底面半径和高均为2的圆锥中,AB、CD是底面圆O的两条互相垂直的直径,E是母线PB的中点,已知过CD与E的平面与圆锥侧面的交线是以E为顶点的圆锥曲线的一部分,则该圆锥曲线的焦点到其准线的距离等于()A. B.C. D.15.饕餮纹是青铜器上常见的花纹之一,最早见于长江中下游地区的良渚文化陶器和玉器上,盛行于商代至西周早期.将青铜器中的饕餮纹的一部分画到方格纸上,如图所示,每个小方格的边长为一个单位长度,有一点从点出发,每次向右或向下跳一个单位长度,且向右或向下跳是等可能的,那么点经过3次跳动后恰好是沿着饕餮纹的路线到达点的概率为()A. B.C. D.6.阿波罗尼斯是古希腊著名数学家,与欧几里得、阿基米德并称为亚历山大时期数学三巨匠,他对圆锥曲线有深刻而系统的研究,主要研究成果集中在他的代表作《圆锥曲线》一书,阿波罗尼斯圆就是他的研究成果之一.指的是:已知动点与两定点的距离之比,那么点的轨迹就是阿波罗尼斯圆.已知动点的轨迹是阿波罗尼斯圆,其方程为,其中,定点为轴上一点,定点的坐标为,若点,则的最小值为()A. B.C. D.7.方程表示的曲线为焦点在y轴上的椭圆,则k的取值范围是()A. B.C.或 D.8.在数列中,,,则()A. B.C. D.9.在等腰中,在线段斜边上任取一点,则线段的长度大于的长度的概率()A. B.C. D.10.已知m是2与8的等比中项,则圆锥曲线x2﹣=1的离心率是()A.或 B.C. D.或11.已知椭圆,则椭圆的长轴长为()A.2 B.4C. D.812.若用面积为48的矩形ABCD截某圆锥得到一个椭圆,且该椭圆与矩形ABCD的四边都相切.设椭圆的方程为,则下列满足题意的方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数的导函数为,且对任意,,若,,则的取值范围是___________.14.某学校要从6名男生和4名女生中选出3人担任进博会志愿者,则所选3人中男女生都有的概率为___________.(用数字作答)15.已知等差数列的前n项和为,,,则______16.命题“任意,”为真命题,则实数a的取值范围是______.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,四棱锥中,平面、底面为菱形,为的中点.(1)证明:平面;(2)设,菱形的面积为,求二面角的余弦值.18.(12分)已知函数(1)若在上不单调,求a的范围;(2)试讨论函数的零点个数19.(12分)在等差数列中,记为数列的前项和,已知:.(1)求数列的通项公式;(2)求使成立的的值.20.(12分)已知等差数列各项均不为零,为其前项和,点在函数的图像上.(1)求的通项公式;(2)若数列满足,求的前项和;(3)若数列满足,求的前项和的最大值、最小值.21.(12分)已知直线,抛物线.(1)与有公共点,求的取值范围;(2)是坐标原点,过的焦点且与交于两点,求的面积.22.(10分)在平面直角坐标系xOy中,曲线的参数方程为,(t为参数),以坐标原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.(1)求曲线的普通方程和曲线的直角坐标方程;(2)已知,曲线与曲线相交于A,B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、A【解析】由蒙日圆的定义,确定出圆上的一点即可求出圆的半径.【详解】由蒙日圆的定义,可知椭圆的两条切线的交点在圆上,所以,故选:A2、C【解析】根据等差数列的性质,求得,结合等差数列的求和公式,即可求解.【详解】由等差数列中,满足,根据等差数列的性质,可得,所以,则.故选:C.3、B【解析】设,根据两点间距离公式,先求得P到圆心的最小距离,根据圆的几何性质,即可得答案.【详解】设,圆化简为,即圆心为(0,4),半径为,所以点P到圆心的距离,令,则,令,,为开口向上,对称轴为的抛物线,所以的最小值为,所以,所以的最小值为.故选:B4、C【解析】由圆锥的底面半径和高及E的位置可得,建立适当的平面直角坐标系,可得C的坐标,设抛物线的方程,将C的坐标代入求出抛物线的方程,进而可得焦点到其准线的距离【详解】设AB,CD的交点为,连接PO,由题意可得PO⊥面AB,所以PO⊥OB,由题意OB=OP=OC=2,因为E是母线PB的中点,所以,由题意建立适当的坐标系,以BP为y轴以OE为x轴,E为坐标原点,如图所示∶可得∶,设抛物线的方程为y2=mx,将C点坐标代入可得,所以,所以抛物线的方程为∶,所以焦点坐标为,准线方程为,所以焦点到其准线的距离为故选:C5、B【解析】利用古典概型的概率求解.【详解】解:点从点出发,每次向右或向下跳一个单位长度,跳3次,则样本空间{(右,右,右),(右,右,下),(右,下,右),(下,右,右),(右,下,下),(下,右,下),(下,下,右),(下,下,下)},记“3次跳动后,恰好是沿着饕餮纹的路线到达点B”为事件,则{(下,下,右)},由古典概型的概率公式可知故选:B6、D【解析】设,,根据和求出a的值,由,两点之间直线最短,可得的最小值为,根据坐标求出即可.【详解】设,,所以,由,所以,因为且,所以,整理可得,又动点M的轨迹是,所以,解得,所以,又,所以,因为,所以的最小值,当M在位置或时等号成立.故选:D7、D【解析】根据曲线为焦点在y轴上的椭圆可得出答案.【详解】因为方程表示的曲线为焦点在y轴上的椭圆,所以,解得.故选:D.8、A【解析】根据已知条件,利用累加法得到的通项公式,从而得到.【详解】由,得,所以,所以.故选:A.9、C【解析】利用几何概型的长度比值,即可计算.【详解】设直角边长,斜边,则线段的长度大于的长度的概率.故选:C10、A【解析】利用等比数列求出m,然后求解圆锥曲线的离心率即可【详解】解:m是2与8的等比中项,可得m=±4,当m=4时,圆锥曲线为双曲线x2﹣=1,它的离心率为:,当m=-4时,圆锥曲线x2﹣=1为椭圆,离心率:,故选:A11、B【解析】根据椭圆的方程求出即得解.【详解】解:由题得椭圆的所以椭圆的长轴长为.故选:B12、A【解析】由椭圆与矩形ABCD的四边都相切得到再逐项判断即可.【详解】由于椭圆与矩形ABCD的四边都相切,所以矩形两边长分别为,由矩形面积为48,得,对于选项B,D由于,不符合条件,不正确.对于选项A,,满足题意.对于选项C,不正确.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】构造函数,利用导数分析函数的单调性,将所求不等式变形为,结合函数的单调性可得解.【详解】构造函数,则,故函数在上单调递减,由已知可得,由可得,可得.故答案为:.14、##0.8【解析】由排列组合知识求得所选3人中男女生都有方法数及总的选取方法数后可计算概率【详解】从6名男生和4名女生中选出3人的方法数是,所选3人中男女生都有的方法数为,所以概率为故答案为:15、-1【解析】由已知及等差数列通项公式、前n项和公式,列方程求基本量即可.【详解】若公差为,则,可得.故答案为:.16、【解析】分离常数,将问题转化求函数最值问题.【详解】任意,恒成立恒成立,故只需,记,,易知,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)连接交于点,连接,则,利用线面平行的判定定理,即可得证;(2)根据题意,求得菱形的边长,取中点,可证,如图建系,求得点坐标及坐标,即可求得平面的法向量,根据平面PAD,可求得面的法向量,利用空间向量的夹角公式,即可求得答案.【详解】(1)连接交于点,连接,则、E分别为、的中点,所以,又平面平面所以平面(2)由菱形的面积为,,易得菱形边长为,取中点,连接,因为,所以,以点为原点,以方向为轴,方向为轴,方向为轴,建立如图所示坐标系.则所以设平面的法向量,由得,令,则所以一个法向量,因为,,所以平面PAD,所以平面的一个法向量所以,又二面角为锐二面角,所以二面角的余弦值为【点睛】解题的关键是熟练掌握证明平行的定理,证明线面平行时,常用中位线法和平行四边形法来证明;利用空间向量求解二面角为常考题型,步骤为建系、求点坐标、求所需向量坐标、求法向量、利用夹角公式求解,属基础题.18、(1)(2)答案见解析【解析】(1)由:存在使来求得的取值范围.(2)利用分离常数法,结合导数来求得零点个数.【小问1详解】,在上递增,由于在上不单调,所以存使,,所以.【小问2详解】,令,当时,,构造函数,,所以在递减;在递增,当时,;当时,;.由此画出大致图象如下图所示,所以,当时,有个零点,当时,没有零点,当时,有个零点.19、(1);(2)或.【解析】(1)根据给定条件求出数列的公差及首项即可计算作答.(2)由(1)求出,建立方程求解作答.【小问1详解】设等差数列公差为,因,则,解得,于是得,所以数列的通项公式为:.【小问2详解】由(1)知,,由得:,即,解得或,所以使成立的的值是或.20、(1)(2)(3)最大值为,最小值为【解析】(1)将点代入函数解析再结合前和即可求解;(2)运用错位相减法或分组求和法都可以求解;(3)将数列的通项变形为,再求和,通过分类讨论从单调性上分析求解即可.【小问1详解】因为点在函数的图像上,所以,又数列是等差数列,所以,即所以,;【小问2详解】解法1:,==,解法2:,①,②①-②得,;【小问3详解】记的前n项和为,则=,当n为奇数时随着n的增大而减小,可得,当n为偶数时随着n增大而增大,可得,所以的最大值为,最小值为.21、(1);(2).【解析】(1)联立直线l与抛物线C的方程消去x,借助判别式建立不等式求解作答.(2)利用(1)中信息求出点纵坐标差的绝对值即可计算作答.【小问1详解】依题意,由消去x并整理得:,因与有公共点
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