福建省厦门市第六中学2023年高二数学第一学期期末经典模拟试题含解析_第1页
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文档简介

福建省厦门市第六中学2023年高二数学第一学期期末经典模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.已知随机变量服从正态分布,若,则()A.0.2 B.0.24C.0.28 D.0.322.在等比数列{an}中,a1=8,a4=64,则a3等于()A.16 B.16或-16C.32 D.32或-323.为了调查全国人口的寿命,抽查了11个省(市)的2500名城镇居民,这2500名城镇居民的寿命的全体是()A.总体 B.个体C.样本 D.样本容量4.已知圆,过点P的直线l被圆C所截,且截得最长弦的长度与最短弦的长度比值为5∶4,若O为坐标原点,则最大值为()A.3 B.4C.5 D.65.一个公司有8名员工,其中6名员工的月工资分别为5200,5300,5500,6100,6500,6600,另两名员工数据不清楚,那么8位员工月工资的中位数不可能是()A.5800 B.6000C.6200 D.64006.一道数学试题,甲、乙两位同学独立完成,设命题是“甲同学解出试题”,命题是“乙同学解出试题”,则命题“至少一位同学解出试题”可表示为()A. B.C. D.7.瑞士数学家欧拉(LeonhardEuler)1765年在其所著的《三角形的几何学》一书中提出:任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上.后人称这条直线为欧拉线.已知△ABC的顶点,其欧拉线方程为,则顶点C的坐标是()A.() B.()C.() D.()8.甲乙两个雷达独立工作,它们发现飞行目标的概率分别是0.9和0.8,飞行目标被雷达发现的概率为()A.0.72 B.0.26C.0.7 D.0.989.已知△ABC的顶点B、C在椭圆+y2=1上,顶点A是椭圆的一个焦点,且椭圆的另外一个焦点在BC边上,则△ABC的周长是()A.2 B.6C.4 D.1210.已知命题p:函数在(0,1)内恰有一个零点;命题q:函数在上是减函数,若p且为真命题,则实数的取值范围是A. B.2C.1<≤2 D.≤l或>211.在空间四边形OABC中,,,,点M在线段OA上,且,N为BC中点,则等于()A. B.C. D.12.若函数的导函数为偶函数,则的解析式可能是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设过点K(-1,0)的直线l与抛物线C:y2=4x交于A、B两点,为抛物线的焦点,若|BF|=2|AF|,则cos∠AFB=_______14.已知点为双曲线的左焦点,过原点的直线l与双曲线C相交于P,Q两点.若,则______15.直线恒过定点,则定点坐标为________16.数列满足,,则______.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,在棱长为2的正方体中,E,F分别为AB,BC上的动点,且.(1)求证:;(2)当时,求点A到平面的距离.18.(12分)已知椭圆的离心率为,直线与椭圆C相切于点(1)求椭圆C的方程;(2)已知直线与椭圆C交于不同的两点M,N,与直线交于点Q(P,Q,M,N均不重合),记的斜率分别为,若.证明:为定值19.(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.20.(12分)如图,已知椭圆的焦点是圆与x轴的交点,椭圆C的长半轴长等于圆O的直径(1)求椭圆C的方程;(2)F为椭圆C的右焦点,A为椭圆C的右顶点,点B在线段FA上,直线BD,BE与椭圆C的一个交点分别是D,E,直线BD与直线BE的倾斜角互补,直线BD与圆O相切,设直线BD的斜率为.当时,求k21.(12分)已知椭圆E:的离心率,且右焦点到直线的距离为.(1)求椭圆的标准方程;(2)四边形的顶点在椭圆上,且对角线,过原点,若,证明:四边形的面积为定值.22.(10分)已知(1)求的最小正周期及单调递增区间;(2)已知钝角内角A,B,C的对边长分别a,b,c,若,,.求a的值

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】依据正态曲线的对称性即可求得【详解】由随机变量服从正态分布,可知正态曲线的对称轴为直线由,可得则,故故选:C2、C【解析】首先根据a4=a1q3,求得q=2,再由a3=即可得解.【详解】由a4=a1q3,得q3=8,即q=2,所以a3==32.故选:C3、C【解析】由样本的概念即知.【详解】由题意可知,这2500名城镇居民的寿命的全体是样本.4、C【解析】由题意,点P在圆C内,且最长弦的长度为直径长10,则最短弦的长度为8,进而可得,所以点P的轨迹为以C为圆心,半径为3的圆,从而即可求解.【详解】解:由题意,圆,所以圆C是以为圆心,半径为5的圆,因为过点P的直线l被圆C所截,且截得最长弦的长度与最短弦的长度比值为5∶4,所以点P在圆C内,且最长弦的长度为直径长10,则最短弦的长度为8,所以由弦长公式有,所以点P的轨迹为以C为圆心,半径为3的圆,所以,故选:C.5、D【解析】解:∵一个公司有8名员工,其中6名员工的月工资分别为5200,5300,5500,6100,6500,6600,∴当另外两名员工的工资都小于5300时,中位数为(5300+5500)÷2=5400,当另外两名员工的工资都大于5300时,中位数为(6100+6500)÷2=6300,∴8位员工月工资的中位数的取值区间为[5400,6300],∴8位员工月工资的中位数不可能是6400.本题选择D选项.6、D【解析】根据“或命题”的定义即可求得答案.【详解】“至少一位同学解出试题”的意思是“甲同学解出试题,或乙同学解出试题”.故选:D.7、A【解析】根据题意,求得的外心,再根据外心的性质,以及重心的坐标,联立方程组,即可求得结果.【详解】因为,故的斜率,又的中点坐标为,故的垂直平分线的方程为,即,故△的外心坐标即为与的交点,即,不妨设点,则,即;又△的重心的坐标为,其满足,即,也即,将其代入,可得,,解得或,对应或,即或,因为与点重合,故舍去.故点的坐标为.故选:A.8、D【解析】利用对立事件的概率求法求飞行目标被雷达发现的概率.【详解】由题设,飞行目标不被甲、乙发现的概率分别为、,所以飞行目标被雷达发现的概率为.故选:D9、C【解析】根据题设条件求出椭圆的长半轴,再借助椭圆定义即可作答.【详解】由椭圆+y2=1知,该椭圆的长半轴,A是椭圆一个焦点,设另一焦点为,而点在BC边上,点B,C又在椭圆上,由椭圆定义得,所以的周长故选:C10、C【解析】命题p为真时:;命题q为真时:,因为p且为真命题,所以命题p为真,命题q为假,即,选C考点:命题真假11、B【解析】由题意结合图形,直接利用,求出,然后即可解答.【详解】解:因为空间四边形OABC如图,,,,点M在线段OA上,且,N为BC的中点,所以.所以.故选:B.12、C【解析】根据题意,求出每个函数的导函数,进而判断答案.【详解】对A,,为奇函数;对B,,为奇函数;对C,,为偶函数;对D,,既不是奇函数也不是偶函数.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据已知设直线方程为与C联立,结合|BF|=2|AF|,利用韦达定理计算可得点A,B的坐标,进而求出向量的坐标,进而利用求向量夹角余弦值的方法,即可得到答案.【详解】令直线的方程为将直线方程代入批物线C:的方程,得令且,所以由抛物线的定义知,由|BF|=2|AF|可知,,则,解得:,,则A,B两点坐标分别为,则则.故答案为:14、7【解析】先证明四边形是平行四边形,再根据双曲线的定义可求解.【详解】由双曲线的对称性,可知,又,所以四边形是平行四边形,所以,由,可知点在双曲线的左支,如下图所示:由双曲线定义有,又,所以.故答案为:15、【解析】解方程组可求得定点坐标.【详解】直线方程可化为,由,可得.故直线恒过定点.故答案为:.16、【解析】根据递推关系依次求得的值.【详解】依题意数列满足,,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)如图,以为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法分别求出和,再证明即可;(2)利用空间向量的数量积求出平面的法向量,结合求点到面距离的向量法即可得出结果.【小问1详解】证明:如图,以为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,则,,,,所以,,所以,故,所以;【小问2详解】当时,,,,,则,,,设是平面的法向量,则由,解得,取,得,设点A到平面的距离为,则,所以点A到平面的距离为.18、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)根据椭圆离心率和椭圆经过的点建立方程组,求解方程组可得椭圆的方程;(2)先根据相切求出直线的斜率,结合可得,再逐个求解,,然后可证结论.【小问1详解】解:由题意,解得故椭圆C的方程为.【小问2详解】证明:设直线的方程为,联立得,因为直线与椭圆C相切,所以判别式,即,整理得,所以,故直线的方程为,因为,所以,设直线的方程为,联立方程组解得故点Q坐标为,联立方程组,化简得设点因为判别式,得又,所以故,于是为定值.【点睛】直线与椭圆的相切问题一般是联立方程,结合判别式为零求解;定值问题的求解一般结合目标式中的项,逐个求解,代入验证即可.19、(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.20、(1);(2)-1【解析】(1)由题设可得,求出参数b,即可写出椭圆C的方程;(2)延长线段DB交椭圆C于点,根据对称性设B,为,,联立椭圆方程,应用韦达定理并结合已知条件可得,直线与圆相切可得,进而求参数t,即可求直线BD的斜率.【小问1详解】因为圆与x轴的交点分别为,,所以椭圆C的焦点分别为,,∴,根据条件得,∴,故椭圆C的方程为【小问2详解】延长线段DB交椭圆C于点,因直线BD与直线BE的倾斜角互补,根据对称性得由条件可设B的坐标为,设D,的纵坐标分别为,,直线的方程为,由于,即,所以由得:∴,∴①,②,由①得:,代入②得,∴∵直线与圆相切,∴,即∴,解得,又,∴,故,即直线BD斜率【点睛】关键点点睛:将已知线段的长度关系转化为D,的纵坐标的数量关系,设直线的含参方程,联立椭圆方程及其与圆的相切求参数关系,进而求参数即可.21、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)根据已知条件列出关于a、b、c的方程组求解即可;(2)设,代入,利用韦达定理,通过,结合,转化求解即可【小问1详解】【小问2详解】设,设,代入,得,∵,∴,,∵,

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