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文档简介

2024届天津市蓟州区马伸桥中学数学高二上期末调研模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.若曲线的一条切线与直线垂直,则的方程为()A. B.C. D.2.双曲线的焦点坐标是()A. B.C. D.3.设,则“”是“直线与直线平行”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件4.如图,在正方体中,点E是上底面的中心,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.5.如图,在四面体中,,,,D为BC的中点,E为AD的中点,则可用向量,,表示为()A. B.C. D.6.抛物线有如下光学性质:由其焦点射出的光线经抛物线反射后,沿平行于抛物线对称轴的方向射出;反之,平行于抛物线对称轴的入射光线经抛物线反射后必过抛物线的焦点.已知抛物线,O为坐标原点,一条平行于x轴的光线从点射入,经过C上的点A反射后,再经C上另一点B反射后,沿直线射出,经过点N.下列说法正确的是()A.若,则 B.若,则平分C.若,则 D.若,延长AO交直线于点D,则D,B,N三点共线7.已知椭圆C:的一个焦点为(0,-2),则k的值为()A.5 B.3C.9 D.258.设等比数列的前项和为,若,则的值是()A. B.C. D.49.已知直线与直线平行,则实数a的值为()A.1 B.C.1或 D.10.椭圆的一个焦点坐标为,则()A.2 B.3C.4 D.811.在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD,,,点E为PA的中点,,,,则点B到平面PCD的距离为()A. B.C. D.12.已知函数,,若对于任意的,存在唯一的,使得,则实数a的取值范围是()A(e,4) B.(e,4]C.(e,4) D.(,4]二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.函数y=x3+ax2+bx+a2在x=1处有极值10,则a=________.14.若圆和圆的公共弦所在的直线方程为,则______15.若椭圆的焦点在轴上,且长轴长是短轴长的2倍,则______.16.已知向量,若,则实数___________.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)我们知道:当是圆O:上一点,则圆O的过点的切线方程为;当是圆O:外一点,过作圆O的两条切线,切点分别为,则方程表示直线AB的方程,即切点弦所在直线方程.请利用上述结论解决以下问题:已知圆C的圆心在x轴非负半轴上,半径为3,且与直线相切,点在直线上,过点作圆C的两条切线,切点分别为.(1)求圆C的方程;(2)当时,求线段AB的长;(3)当点在直线上运动时,求线段AB长度的最小值.18.(12分)如图,在三棱锥中,,,记二面角的平面角为(1)若,,求三棱锥的体积;(2)若M为BC的中点,求直线AD与EM所成角的取值范围19.(12分)已知椭圆上的点到焦点的最大距离为3,离心率为.(1)求椭圆的标准方程;(2)设直线与椭圆交于不同两点,与轴交于点,且满足,若,求实数的取值范围.20.(12分)如图,矩形和菱形所在的平面相互垂直,,为的中点.(1)求证:平面;(2)若,求二面角的余弦值.21.(12分)已知椭圆,直线.(1)若直线与椭圆相切,求实数的值;(2)若直线与椭圆相交于A、两点,为线段的中点,为坐标原点,且,求实数的值.22.(10分)设椭圆:的左顶点为,右顶点为.已知椭圆的离心率为,且以线段为直径的圆被直线所截得的弦长为.(1)求椭圆的标准方程;(2)设过点的直线与椭圆交于点,且点在第一象限,点关于轴对称点为点,直线与直线交于点,若直线斜率大于,求直线的斜率的取值范围.

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】两直线垂直,斜率之积为,曲线与直线相切,联立方程令.【详解】法一:直线,所以,所以切线的,设切线的方程为,联立方程,所以,令,解得,所以切线方程为.法二:直线,所以,所以切线的,,所以令,所以,带入曲线方程得切点坐标为,所以切线方程为,化简得.故选:A.2、B【解析】根据双曲线的方程,求得,结合双曲线的几何性质,即可求解.【详解】由题意,双曲线,可得,所以,且双曲线的焦点再轴上,所以双曲线的焦点坐标为.故选:B.3、A【解析】根据两直线平行的充要条件求出a的值,然后可判断.【详解】当时,,所以两直线平行;若两直线平行,则且,解得或,所以,“”是“直线与直线平行”的充分不必要条件.故选:A4、B【解析】建立空间直角坐标系,利用向量夹角求解.【详解】以为原点,为轴正方向建立空间直角坐标系如图所示,设正方体棱长为2,所以,所以异面直线与所成角的余弦值为.故选:B5、B【解析】利用空间向量的基本定理,用,,表示向量【详解】因为是的中点,是的中点,,故选:B6、D【解析】根据求出焦点为、点坐标,可得直线的方程与抛物线方程联立得点坐标,由两点间的距离公式求出可判断AC;时可得,.由可判断B;求出点坐标可判断D.【详解】如图,若,则,C的焦点为,因为,所以,直线的方程为,整理得,与抛物线方程联立得,解得或,所以,所以,选项A错误;时,因为,所以.又,,所以不平分,选项B不正确;若,则,C的焦点为,因为,所以,直线的方程为,所以,所以,选项C错误;若,则,C的焦点为,因为,所以,直线的方程为,所以,直线的方程为,延长交直线于点D,所以则,所以D,B,N三点共线,选项D正确;故选:D.7、A【解析】由题意可得焦点在轴上,由,可得k的值.【详解】∵椭圆的一个焦点是,∴,∴,故选:A8、B【解析】根据题意,由等比数列的性质可知成等比数列,从而可得,即可求出的结果.【详解】解:已知等比数列的前项和为,,由等比数列的性质得:成等比数列,且公比不为-1即成等比数列,,,.故选:B.9、A【解析】根据两直线平行的条件列方程,化简求得,检验后确定正确答案.【详解】由于直线与直线平行,所以,或,当时,两直线方程都为,即两直线重合,所以不符合题意.经检验可知符合题意.故选:A10、D【解析】由条件可得,,,,由关系可求值.【详解】∵椭圆方程为:,∴,∴,,∵椭圆的一个焦点坐标为,∴,又,∴,∴,故选:D.11、D【解析】为中点,连接,易得为平行四边形,进而可知B到平面PCD的距离即为到平面PCD的距离,再由线面垂直的性质确定线线垂直,在直角三角形中应用勾股定理求相关线段长,即可得△为直角三角形,最后应用等体积法求点面距即可.【详解】若为中点,连接,又E为PA的中点,所以,,又,,则且,所以为平行四边形,即,又面,面,所以面,故B到平面PCD的距离,即为到平面PCD的距离,由底面ABCD,面ABCD,即,,,又,即,,则面,面,即,而,,,,易知:,在△中;在△中;在△中;综上,,故,又,则.所以B到平面PCD的距离为.故选:D12、B【解析】结合导数和二次函数的性质可求出和的值域,结合已知条件可得,,从而可求出实数a的取值范围.【详解】解:g(x)=x2ex的导函数为g′(x)=2xex+x2ex=x(x+2)ex,当时,,由时,,时,,可得g(x)在[–1,0]上单调递减,在(0,1]上单调递增,故g(x)在[–1,1]上的最小值为g(0)=0,最大值为g(1)=e,所以对于任意的,.因为开口向下,对称轴为轴,又,所以当时,,当时,,则函数在[,2]上的值域为[a–4,a],且函数f(x)在,图象关于轴对称,在(,2]上,函数单调递减.由题意,得,,可得a–4≤0<e<,解得ea≤4故选:B【点睛】本题考查了利用导数求函数的最值,考查了二次函数的性质,属于中档题.本题的难点是这一条件的转化.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、4【解析】∵y′=3x2+2ax+b,∴或当a=-3,b=3时,y′=3x2-6x+3=3(x-1)2≥0恒成立,故舍去.所以a=414、【解析】由两圆公共弦方程,将两圆方程相减得到,结合已知列方程组求、,即可得答案.【详解】由题设,两圆方程相减可得:,即为公共弦,∴,可得,∴.故答案为:.15、4【解析】根据椭圆焦点在轴上方程的特征进行求解即可.【详解】因为椭圆的焦点在轴上,所以有,因为长轴长是短轴长的2倍,所以有,故答案为:416、2【解析】利用向量平行的条件直接解出.【详解】因为向量,且,所以,解得:2故答案为:2三、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);(3)4.【解析】(1)根据圆圆心和半径设圆的标准方程为,利用圆心到切线的距离等于圆的半径即可求出a;(2)根据题意写出AB的方程,根据垂径定理即可求出弦长;(3)根据题意求出AB经过的定点Q,当CQ垂直于AB时,AB最短.【小问1详解】由题,设圆C的标准方程为,则,解得.故圆C方程为;【小问2详解】根据题意可知,直线的方程为,即,圆心C到直线的距离为,故弦长;【小问3详解】设,则,又直线方程为:,故直线过定点Q,设圆心C到直线距离为,则,故当最大时,最短,而,故与垂直时最大,此时,,∴线段长度的最小值4.18、(1)(2)【解析】(1)作出辅助线,找到二面角的平面角,利用余弦定理求出,求出底面积和高,进而求出三棱锥的体积;(2)利用空间基底表达出,结合第一问结论求出,从而求出答案.【小问1详解】取AC的中点F,连接FD,FE,由BC=2,则,故DF⊥AC,EF⊥AC,故∠DFE即为二面角的平面角,即,连接DE,作DH⊥FE,因为,所以平面DEF,因为DH平面DEF,所以AC⊥DH,因为,所以DH⊥平面ABC,因为,由勾股定理得:,,又,由勾股定理逆定理可知,AE⊥CE,且∠BAC=,,在△ABC中,由余弦定理得:,解得:或(舍去),则,因为,,所以△DEF为等边三角形,则,故三棱锥的体积;【小问2详解】设,则,,由(1)知:,,取为空间中的一组基底,则,由第一问可知:,则其中,且,,故,由第一问可知,又是的中点,所以,所以,因为三棱锥中,所以,所以,故直线AD与EM所成角范围为.【点睛】针对于立体几何中角度范围的题目,可以建立空间直角坐标系来进行求解,若不容易建立坐标系时,也可以通过基底表达出各个向量,进而求出答案.19、(1)(2),或【解析】(1)由椭圆的性质可知:,解得a和c的值,即可求得椭圆C的标准方程;(2)将直线方程代入椭圆方程,由韦达定理求得:,,λ,根据向量的坐标坐标,(x1+1,y1)=λ(x2+1,y2),求得,由,代入即可求得实数m的取值范围【详解】(1)由已知,解得,所以,所以椭圆的标准方程为.(2)由已知,设,联立方程组,消得,由韦达定理得①②因为,所以,所以③,将③代入①②,,消去得,所以.因为,所以,即,解得,所以,或.【点睛】本题考查椭圆的标准方程及简单性质,直线与椭圆的位置关系,韦达定理,向量的坐标表示,不等式的解法,考查计算能力,属于中档题20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)利用面面垂直和线面垂直的性质定理可证得;由菱形边长和角度的关系可证得;利用线面垂直的判定定理可证得结论;(2)以为坐标原点建立起空间直角坐标系,利用空间向量法可求得二面角的余弦值.详解】(1)平面平面,平面平面,且平面,平面,平面,,四边形为菱形且为中点,,又,,又,,平面,,平面.(2)以为坐标原点可建立如下图所示的空间直角坐标系,设,则,,,,,,则,,,设平面的法向量,则,令,则,,,设平面的法向量,则,令,则,,,,二面角为钝二面角,二面角的余弦值为.【点睛】本题考查立体几何中线面垂直关系的证明、空间向量法求解二面角的问题;涉及到面面垂直的性质定理、线面垂直的判定与性质定理的应用,属于常考题型.21、(1)(2)m值为或.【解析】(1)利用判别式直接求解;(2)用“设而不求法”表示出,即可求出m.【小问1详解】联立,消去y可得.因为直线与椭圆相切,所以,解得:.【小问2详解】设.联立,消去y可得.所以,,所以.又由,可得.所以

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