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文档简介
2024届浙江省杭州市西湖高中高二数学第一学期期末质量检测模拟试题注意事项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.在空间直角坐标系中,点关于轴的对称点为点,则点到直线的距离为()A. B.C. D.62.下列抛物线中,以点为焦点的是()A. B.C. D.3.有6个相同的球,分别标有数字1,2,3,4,5,6,从中有放回的随机取两次,每次取1个球.甲表示事件“第一次取出的球的数字是1”,乙表示事件“第二次取出的球的数字是6”,丙表示事件“两次取出的球的数字之和是5”,丁表示事件“两次取出的球的数字之和是偶数”,则下列判断正确的是()A.甲与丙是互斥事件 B.乙与丙是对立事件C.甲与丁是对立事件 D.丙与丁是互斥事件4.将函数图象上所有点横坐标伸长到原来的2倍,纵坐标不变,再将所得图象向右平移个单位长度,得到函数的图象,则()A. B.C. D.5.以轴为对称轴,顶点为坐标原点,焦点到准线的距离为4的抛物线方程是()A. B.C.或 D.或6.以下说法:①将一组数据中的每一个数据都加上或减去同一个常数后,方差不变;②设有一个回归方程,变量增加1个单位时,平均增加5个单位③线性回归方程必过④设具有相关关系的两个变量的相关系数为,那么越接近于0,之间的线性相关程度越高;⑤在一个列联表中,由计算得的值,那么的值越大,判断两个变量间有关联的把握就越大。其中错误的个数是()A.0 B.1C.2 D.37.已知等比数列中,,则由此数列的奇数项所组成的新数列的前项和为()A. B.C. D.8.函数的部分图像为()A. B.C. D.9.若双曲线的两个焦点为,点是上的一点,且,则双曲线的渐近线与轴的夹角的取值范围是()A. B.C. D.10.甲乙两名运动员在某项体能测试中的6次成绩统计如表:甲9816151514乙7813151722分别表示甲乙两名运动员这项测试成绩的平均数,分别表示甲乙两名运动员这项测试成绩的标准差,则有()A., B.,C., D.,11.以,为焦点,且经过点的椭圆的标准方程为()A. B.C. D.12.方程表示椭圆的充分不必要条件可以是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.过直线上一动点P作圆的两条切线,切点分别为A,B,则四边形PACB面积的最小值为______14.某高中高二年级学生在学习完成数学选择性必修一后进行了一次测试,总分为100分.现用分层随机抽样方法从学生的数学成绩中抽取一个样本量为40的样本,再将40个成绩样本数据分为6组:40,50),50,60),60,70),70,80),80,90),90,100,绘制得到如图所示的频率分布直方图.(1)从所给的频率分布直方图中估计成绩样本数据众数,平均数,中位数;(2)在区间40,50)和90,100内的两组学生成绩样本数据中,随机抽取两个进调查,求调查对象来自不同分组的概率.15.已知函数,则_________16.已知抛物线的焦点F在直线上,过点F的直线l与抛物线C相交于A,B两点,O为坐标原点,△的面积是△面积的4倍,则直线l的方程为____________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)在如图所示的几何体中,四边形是平行四边形,,,,四边形是矩形,且平面平面,,点是线段上的动点(1)证明:;(2)设平面与平面的夹角为,求的最小值18.(12分)已知正项等差数列满足:,且,,成等比数列(1)求的通项公式;(2)设的前n项和为,且,求的前n项和19.(12分)已知正项等比数列的前项和为,满足,.记.(1)求数列的通项公式;(2)设数列前项和,求使得不等式成立的的最小值.20.(12分)在平面直角坐标系xOy中,椭圆C的左,右焦点分别为F1(﹣,0),F2(,0),且椭圆C过点(﹣).(1)求椭圆C的标准方程;(2)设过(0,﹣2)的直线l与椭圆C交于M,N两点,O为坐标原点,若,求直线l的方程.21.(12分)已知函数(1)讨论函数的单调性;(2)证明:对任意正整数n,22.(10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
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】按照空间中点到直线的距离公式直接求解.【详解】由题意,,,的方向向量,,则点到直线的距离为.故选:C.2、A【解析】由题意设出抛物线的方程,再结合焦点坐标即可求出抛物线的方程.【详解】∵抛物线为,∴可设抛物线方程为,∴即,∴抛物线方程为,故选:A.3、D【解析】根据互斥事件和对立事件的定义判断【详解】当第一次取出1,第二次取出4时,甲丙同时发生,不互斥不对立;第二次取出的球的数字是6与两次取出的球的数字之和是5不可能同时发生,但可以同时不发生,不对立,当第一次取出1,第二次取出3时,甲与丁同时发生,不互斥不对立,两次取出的球的数字之和是5与两次取出的球的数字之和是偶数不可以同时发生,但可以同时不发生,因此是互斥不对立故选:D4、A【解析】根据三角函数图象的变换,由逆向变换即可求解.【详解】由已知的函数逆向变换,第一步,向左平移个单位长度,得到的图象;第二步,图象上所有点的横坐标缩短到原来的,纵坐标不变,得到的图象,即的图象.故.故选:A5、C【解析】根据抛物线的概念以及几何性质即可求抛物线的标准方程.【详解】依题意设抛物线方程为因为焦点到准线的距离为4,所以,所以,所以抛物线方程或故选:C6、C【详解】方差反映一组数据的波动大小,将一组数据中的每个数据都加上或减去同一个常数后,方差不变,故①正确;一个回归方程,变量增加1个单位时,平均减少5个单位,故②不正确;线性回归方程必过样本中心点,故③正确;根据线性回归分析中相关系数的定义:在线性回归分析中,相关系数为r,越接近于1,相关程度越大,故④不正确;对于观察值来说,越大,“x与y有关系”的可信程度越大,故⑤正确.故选:C【点睛】本题主要考查用样本估计总体、线性回归方程、独立性检验的基本思想.7、B【解析】确实新数列是等比数列及公比、首项后,由等比数列前项和公式计算,【详解】由题意,新数列为,所以,,前项和为故选:B.8、D【解析】先判断奇偶性排除C,再利用排除B,求导判断单调性可排除A.【详解】因为,所以为偶函数,排除C;因为,排除B;当时,,,当时,,所以函数在区间上单调递减,排除A.故选:D9、B【解析】由条件结合双曲线的定义可得,然后可得,然后可求出的范围即可.【详解】由双曲线的定义可得,结合可得当点不为双曲线的顶点时,可得,即当点为双曲线的顶点时,可得,即所以,所以,所以所以双曲线的渐近线与轴的夹角的取值范围是故选:B10、B【解析】根据给定统计表计算、,再比较、大小判断作答.【详解】依题意,,,,,所以,.故选:B11、B【解析】根据焦点在x轴上,c=1,且过点,用排除法可得.也可待定系数法求解,或根据椭圆定义求2a可得.【详解】因为焦点在x轴上,所以C不正确;又因为c=1,故排除D;将代入得,故A错误,所以选B.故选:B12、D【解析】由“方程表示椭圆”可求得实数的取值范围,结合充分不必要条件的定义可得出结论.【详解】若方程表示椭圆,则,解得或.故方程表示椭圆的充分不必要条件可以是.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】当圆心与点的距离最小时,切线长,最小,则四边形的面积最小,此时是点到已知直线的垂线段.然后利用点到直线的距离公式求出圆心到直线的距离,再结合弦长公式和面积公式进行计算即可.【详解】解:根据题意可知:当圆心与点的距离最小时,切线长,最小,则四边形的面积最小,此时是点到已知直线的垂线段.圆心到直线的距离为四边形面积的最小值为故答案为:14、(1)众数;平均数,中位数.(2).【解析】(1)按“众数,平均数,中位数”的公式求解.(2)由频率分布直方图得到各区间的频率,再用古典概型求解.【小问1详解】众数取频率分布直方图中最高矩形对应区间的中点75;平均数;因为,所以中位数在区间上,且中位数【小问2详解】由频率分布直方图得出在区间40,50)和90,100内的成绩样本数据分别有4个和2个,从6个样本选2个共有个结果,记事件A=“调查对象来自不同分组”,结果有所以.15、【解析】利用函数的解析式由内到外逐层计算可得的值.【详解】,,因此,.故答案为:.16、【解析】设A,B分别为,由焦点在已知直线上求F坐标及抛物线方程,再根据题设三角形的面积关系可得,并设直线l为,联立抛物线应用韦达定理求参数m,即可知直线l的方程.【详解】设点A,B的坐标分别为,直线,令可得,故焦点F的坐标为,所以,由,,而△的面积是△面积的4倍,所以,即,设直线l为,联立方程,消去x后整理为,所以,代入,有,可得,则直线l的方程为故答案为:.【点睛】关键点点睛:根据抛物线焦点位置及其所在直线求抛物线方程,由面积关系得到交点纵坐标的数量关系,注意交点在x轴两侧,再设直线联立抛物线求参数即可.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)要证,只需证平面,只需证(由勾股定理可证),,只需证平面,只需证(由平面平面可证),(由可证),即可证明结论.(2)以为原点,所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系写出点与点的坐标由于轴,可设,可得出与的坐标设为平面的法向量,求出法向量.是关于的一个式子,求出的取值范围,即可求出的最小值【小问1详解】在中,,,,所以,所以所以是等腰直角三角形,即因为,所以又因为平面平面,平面平面,,所以平面又平面,所以又因为,EC,平面所以平面又平面,所以,所以在中,,,所以所以又因为,,所以,所以又,,平面所以平面又平面,所以【小问2详解】以为原点,所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系则,因为轴,可设,可求得,设为平面的法向量则令,解得,所以又因为是平面的法向量所以,因为,所以所以当时,取到最小值18、(1);(2).【解析】(1)利用等差数列的通项公式结合条件即求;(2)利用条件可得,然后利用错位相减法即求.【小问1详解】设等差数列公差为d,由得,即,化简得,又,,成等比数列,则,即,将代入上式得,化简得,解得或-2(舍去),则,所以【小问2详解】∵,当时,,当时,,符合上式,则,所以,令,则,,∴,化简得综上,的前n项和19、(1),.(2)5.【解析】(1)根据数列的递推公式探求出其项间关系,由此求出的公比,进而求得,的通项公式.(2)利用(1)的结论结合错位相减法求出,再将不等式变形,经推理计算得解.【小问1详解】解:设正项等比数列的公比为,当时,,即,则有,即,而,解得,又,则,所以,所以数列,的通项公式分别为:,.【小问2详解】解:由(1)知,,则,则,两式相减得:于是得,由得:,即,令,,显然,,,,,,由,解得,即数列在时是递增的,于是得当时,即,,则,所以不等式成立的n的最小值是5.20、(1)(2)或.【解析】(1)设标准方程代入点的坐标,解方程组得解.(2)设直线方程代入椭圆方程消元,韦达定理整体思想,可得直线斜率得解.【小问1详解】因为椭圆C的焦点为,可设椭圆C的方程为,又点在椭圆C上,所以,解得,因此,椭圆C的方程为;【小问2详解】当直线的斜率不存在时,显然不满足题意;当直线的斜率存在时,设直线的方程为,设,,因为,所以,因为,,所以,所以,①联立方程,消去得,则,代入①,得,解得,经检验,此时直线与椭圆相交,所以直线l的方程是或.21、(1)见解析(2)见解析【解析】(1)由,令,得,或,又的定义域为,讨论两个根及的大小关系,即可判定函数的单调性;(2)当时,在,上递减,则,即,由此能够证明【小问1详解】的定义域为,,令,得,或,①当,即时,若,则,递增;若,则,递减;②当,即时,若,则,递减;若,则,递增;若,则,递减;综上所述,当-2<a<0时,f(x)在,单调递减,在单调递增;当a≥0时,f(x)在单调递增,在单调递减.【小问2详解】由(2)知当时,在,上递减,,即,,,,2,3,,,,【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性,本题的关键是令a=1,用已知函数的单调性构造,再令x=恰当地利用对数求和进行解题22、(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
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