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文档简介
2024届云南省建水县数学高二上期末质量检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已知椭圆的左焦点为,右顶点为,点在椭圆上,且轴,直线交轴于点.若,则椭圆的离心率是A. B.C. D.2.已知抛物线上一点到其焦点的距离为5,双曲线的左顶点为A,若双曲线的一条渐近线与直线AM平行,则实数n的值是()A. B.C. D.3.下面四个条件中,使成立的充分而不必要的条件是A. B.C. D.4.《莱因德纸草书》是世界上最古老的数学著作之一,书中有一道这样的类似问题:把150个完全相同的面包分给5个人,使每个人所得面包数成等差数列,且使较大的三份面包数之和的是较小的两份之和,则最大的那份面包数为()A.30 B.40C.50 D.605.,则与分别为()A.与 B.与C.与0 D.0与6.下列求导运算正确的是()A. B.C. D.7.过抛物线的焦点作互相垂直的弦,则的最小值为()A.16 B.18C.32 D.648.已知点在椭圆上,与关于原点对称,,交轴于点,为坐标原点,,则椭圆离心率为()A. B.C. D.9.已知数列满足,且,则的值为()A.3 B.C. D.10.已知点P(5,3,6),直线l过点A(2,3,1),且一个方向向量为,则点P到直线l的距离为()A. B.C. D.11.过抛物线的焦点引斜率为1的直线,交抛物线于,两点,则()A.4 B.6C.8 D.1012.函数在的最大值是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知一个圆锥的底面半径为6,其体积为则该圆锥的侧面积为________.14.如图所示,二面角为,是棱上的两点,分别在半平面内,且,,,,,则的长______15.展开式中的系数是___________.16.某次国际会议为了搞好对外宣传工作,会务组选聘了50名记者担任对外翻译工作,在如表“性别与会外语”的列联表中,______.会外语不会外语合计男ab20女6d合计1850三、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)在数列中,,是与的等差中项,(1)求证:数列是等差数列(2)令,求数列的前项的和18.(12分)(1)求函数的单调区间.(2)用向量方法证明:已知直线l,a和平面,,,,求证:.19.(12分)已知函数,曲线y=f(x)在点(0,4)处的切线方程为(1)求a,b的值;(2)求f(x)的极大值20.(12分)计算:(1)求函数(a,b为正常数)的导数(2)已知点P在曲线上,为曲线在点P处的切线的倾斜角,则的取值范围21.(12分)如图,在多面体ABCEF中,和均为等边三角形,D是AC的中点,(1)证明:(2)若平面平面ACE,求二面角的余弦值.22.(10分)如图,在直三棱柱中,,,,点是的中点.(1)求证:;(2)求证:平面.
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、D【解析】由于BF⊥x轴,故,设,由得,选D.考点:椭圆的简单性质2、C【解析】首先根据抛物线焦半径公式得到,从而得到,再根据曲线的一条渐近线与直线AM平行,斜率相等求解即可.【详解】由题知:,解得,抛物线.双曲线的左顶点为,,因为双曲线的一条渐近线与直线平行,所以,解得.故选:C3、A【解析】由,但无法得出,A满足;由、均无法得出,不满足“充分”;由,不满足“不必要”.考点:不等式性质、充分必要性.4、C【解析】根据题意得到递增等差数列中,,,从而化成基本量,进行计算,再计算出,得到答案.【详解】根据题意,设递增等差数列,首项为,公差,则所以解得所以最大项.故选:C5、C【解析】利用正弦函数和常数导数公式,结合代入法进行求解即可.【详解】因为,所以,所以,,故选:C6、B【解析】根据基本初等函数的导数和求导法则判断.【详解】,,,,只有B正确.故选:B.【点睛】本题考查基本初等函数的导数公式,考查导数的运算法则,属于基础题.7、B【解析】根据抛物线方程求出焦点坐标,分别设出,所在直线方程,与抛物线方程联立,利用根与系数的关系及弦长公式求得,,然后利用基本不等式求最值.【详解】抛物线的焦点,设直线的直线方程为,则直线的方程为.,,,.由,得,,同理可得..当且仅当,即时取等号.所以的最小值为.故选:B8、B【解析】由,得到,结合,得到,进而求得,得出,结合离心率的定义,即可求解.【详解】设,则,由,可得,所以,因为,可得,又由,两式相减得,即,即,又因为,所以,即又由,所以,解得.故选:B.9、B【解析】根据题意,依次求出,观察规律,进而求出数列的周期,然后通过周期性求得答案.【详解】因为数列满足,,所以,所以,,,可知数列具有周期性,周期为3,,所以.故选:B10、B【解析】根据向量和直线l的方向向量的关系即可求出点P到直线l的距离.【详解】由题意,,,,,,到直线的距离为.故选:B.11、C【解析】由题意可得,的方程为,设、,联立直线与抛物线方程可求,利用抛物线的定义计算即可求解.【详解】由上可得:焦点,直线的方程为,设,,由,可得,则有,由抛物线的定义可得:,故选:C.12、C【解析】利用函数单调性求解.【详解】解:因为函数是单调递增函数,所以函数也是单调递增函数,所以.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用体积公式求出圆锥的高,进一步求出母线长,最终利用侧面积公式求出答案.【详解】∵∴∴∴.故答案为:.14、【解析】推导出,从而,结合,,,能求出的长【详解】二面角为,是棱上的两点,分别在半平面、内,且所以,所以,,,的长故答案为【点睛】本题主要考查空间向量的运算法则以及数量积的运算法则,意在考查灵活应用所学知识解答问题的能力,是中档题15、【解析】根据二项展开式的通项公式,可知展开式中含的项,以及展开式中含的项,再根据组合数的运算即可求出结果.【详解】解:由题意可得,展开式中含的项为,而展开式中含的项为,所以的系数为.故答案为:.16、24【解析】根据题意列方程组求解即可【详解】由题意得所以,,.故答案为:24三、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)求得,利用等差数列的定义可证得结论成立;(2)求出,可计算得出,利用并项求和法可求得数列的前项的和.小问1详解】解:由题意知是与的等差中项,可得,可得,则,可得,所以,,又由,可得,所以数列是首项和公差均为的等差数列.【小问2详解】解:由(1)可得:,,对任意的,,因此,.18、(1)的单调减区间为和,单调增区间为;(2)证明见解析.【解析】(1)求出导函数,由得增区间,由得减区间;(2)说明直线方向向量与平行的法向量垂直后可得【详解】(1)解:定义域为R,,,解得,.当或时,,当时,.所以的单调减区间为和,单调增区间为.(2)证明:在直线a上取非零向量,因为,所以是直线l的方向向量,设是平面的一个法向量,因为,所以.又,所以.19、(1)a=4,b=4(2)【解析】(1)由题意得到关于的方程组,求解方程组即可求出答案.(2)结合(1)中求得的函数解析式,求导得到的单调性,可得当x=-2时,函数f(x)取得极大值.【小问1详解】由已知得f(0)=4,f′(0)=4,故b=4,a+b=8从而a=4,b=4【小问2详解】由(1)知,,令f′(x)=0得,x=-ln2或x=-2从而当时,f′(x)>0;当x∈(-2,-ln2)时,f′(x)<0故f(x)在(-∞,-2),(-ln2,+∞)上单调递增,在(-2,-ln2)上单调递减当x=-2时,函数f(x)取得极大值,极大值为20、(1)(2)【解析】(1)根据导数的运算法则,结合复合函数的求导法则,可得答案;(2)求出函数的导数,结合基本不等式求得导数的取值范围,根据导数的几何意义结合正切函数的单调性,求得答案.【小问1详解】由题意得:;【小问2详解】,由于,故,当且仅当时取等号,故,则P处的切线的斜率,由为曲线在点P处的切线的倾斜角可得,由于,故的取值范围为:.21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据等腰三角形三线合一的性质得到、,即可得到平面,再根据,即可得证;(2)由面面垂直的性质得到平面,建立如图所示空间直角坐标系,设,即可得到点,,的坐标,最后利用空间向量法求出二面角的余弦值;小问1详解】证明:连接DE因为,且D为AC的中点,所以因为,且D为AC的中点,所以因为平面BDE,平面BDE,且,所以平面因为,所以平面BDE,所以【小问2详解】解:由(1)可知因为平面平面,平面平面,平面,所以平面,所以DC,DB,DE两两垂直以D为原点,分别以,,的方向为x,y,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系设.则,,.从而,设平面BCE的法向量为,则令,得平面ABC的一个法向量为设二面角为,由图可知为锐角,则22、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)由直棱柱的性质可得,由勾股定理可得,由线面垂直判定定理即可得结果;(2)取的中点,连
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