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文档简介
2024届浙江省湖州三校高二数学第一学期期末学业水平测试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.顶点在原点,关于轴对称,并且经过点的抛物线方程为()A. B.C. D.2.已知椭圆的离心率为,左、右焦点分别为、,过作轴的平行线交椭圆于、两点,为坐标原点,双曲线的虚轴长为,且以、为顶点,以直线、为渐近线,则椭圆的短轴长为()A. B.C. D.3.2021年是中国共产党百年华诞,3月24日,中宣部发布中国共产党成立100周年庆祝活动标识(图1),标识由党徽、数字“100”“1921”“2021”和56根光芒线组成,生动展现中国共产党团结带领中国人民不忘初心、牢记使命、艰苦奋斗的百年光辉历程.其中“100”的两个“0”设计为两个半径为的相交大圆,分别内含一个半径为1的同心小圆,且同心小圆均与另一个大圆外切(图2).已知,在两大圆的区域内随机取一点,则该点取自两大圆公共部分的概率为()A. B.C. D.4.已知椭圆C:的两个焦点分别为,,椭圆C上有一点P,则的周长为()A.8 B.10C. D.125.下列命题中的假命题是()A.若log2x<2,则0<x<4B.若与共线,则与的夹角为0°C.已知各项都不为零的数列{an}满足an+1-2an=0,则该数列为等比数列D.点(π,0)是函数y=sinx图象上一点6.命题“,”的否定为()A., B.,C., D.,7.等比数列满足,,则()A.11 B.C.9 D.8.已知在等比数列中,,,则()A.9或 B.9C.27或 D.279.已知集合A={x|-2≤x≤0},B={-2,-1,0,1},则A∩B=()A.{-2,-1,0,1} B.{-1,0,1}C.{-2,-1} D.{-2,-1,0}10.已知,,若,则()A.9 B.6C.5 D.311.雅言传承文明,经典浸润人生.某市举办“中华经典诵写讲大赛”,大赛分为四类:“诵读中国”经典诵读大赛、“诗教中国”诗词讲解大赛、“笔墨中国”汉字书写大赛、“印记中国”学生篆刻大赛.某人决定从这四类比赛中任选两类参赛,则“诵读中国”被选中的概率为()A. B.C. D.12.在的展开式中,的系数为()A. B.5C. D.10二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知圆,圆与轴相切,与圆外切,且圆心在直线上,则圆的标准方程为________14.万众瞩目的北京冬奥会将于2022年2月4日正式开幕,继2008年北京奥运会之后,国家体育场(又名鸟巢)将再次承办奥运会开幕式.在手工课上,王老师带领同学们一起制作了一个近似鸟巢的金属模型,其俯视图可近似看成是两个大小不同、扁平程度相同的椭圆.已知大椭圆的长轴长为40cm,短轴长为20cm,小椭圆的短轴长为10cm,则小椭圆的长轴长为________cm.15.函数满足,且,则的最小值为___________.16.已知点P为椭圆上的任意一点,点,分别为该椭圆的左、右焦点,则的最大值为______________.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)已知抛物线的焦点为,点为抛物线上一点,且.(1)求抛物线方程;(2)直线与抛物线相交于两个不同的点,为坐标原点,若,求实数的值;18.(12分)年世界人工智能大会已于年月在上海徐汇西岸举行,某高校的志愿者服务小组受大会展示项目的启发,会后决定开发一款“猫捉老鼠”的游戏.如图所示,、两个信号源相距米,是的中点,过点的直线与直线的夹角为,机器猫在直线上运动,机器鼠的运动轨迹始终满足:接收到点的信号比接收到点的信号晚秒(注:信号每秒传播米).在时刻时,测得机器鼠距离点为米.(1)以为原点,直线为轴建立平面直角坐标系(如图),求时刻时机器鼠所在位置的坐标;(2)游戏设定:机器鼠在距离直线不超过米的区域运动时,有“被抓”的风险.如果机器鼠保持目前的运动轨迹不变,是否有“被抓”风险?19.(12分)如图,三棱锥中,两两垂直,,且分别为线段的中点.(1)若点是线段的中点,求证:直线平面;(2)求证:平面平面.20.(12分)已知数列的前项和满足,数列满足(1)求,的通项公式;(2)若数列满足,求的前项和21.(12分)已知空间三点.(1)求以为邻边平行四边形的周长和面积;(2)若,且分别与垂直,求向量的坐标.22.(10分)已知抛物线C:上一点到焦点F的距离为2(1)求实数p的值;(2)若直线l过C的焦点,与抛物线交于A,B两点,且,求直线l的方程
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】根据题意,设抛物线的方程为,进而待定系数求解即可.【详解】解:由题,设抛物线的方程为,因为在抛物线上,所以,解得,即所求抛物线方程为故选:C2、C【解析】不妨取点在第一象限,根据椭圆与双曲线的几何性质,以及它们之间的联系,可得点的坐标,再将其代入椭圆的方程中,解之即可【详解】解:由题意知,在椭圆中,有,在双曲线中,有,,即,双曲线的渐近线方程为,不妨取点在第一象限,则的坐标为,即,将其代入椭圆的方程中,有,,解得,椭圆的短轴长为故选:3、B【解析】求出两圆相交公共部分两个弓形面积,结合两圆面积可得概率【详解】如图,是两圆心,是两圆交点坐标,四边形边长均为,又,所以,所以,四边形是正方形,,弓形面积为,两个弓形面积为,两圆涉及部分面积为所以所求概率为故选:B4、B【解析】根据椭圆的定义可得:,所以的周长等于【详解】因为,,所以,故的周长为故选:B5、B【解析】四个选项中需要分别利用对数函数的性质,向量共线的定义,等比数列的定义以及三角函数图像判断,根据题意结合知识点,即可得出结果.【详解】选项A,由于此对数函数单调递增,并且结合对数函数定义域,即可求得结果,所以是真命题;选项B,向量共线,夹角可能是或,所以是假命题;选项C,将式子变形可得,符合等比数列定义,所以是真命题;选项D,将点代入解析式,等号成立,所以是真命题;故选B.【点睛】本题考查命题真假的判定,根据题意结合各知识点即可判断真假,需要熟练掌握对数函数、等比数列、向量夹角以及三角函数的基本性质.6、A【解析】利用含有一个量词的命题的否定的定义求解.【详解】因为命题“,”是全称量词命题,所以其否定是存在量词命题,即为,,故选:A7、B【解析】由已知结合等比数列的性质即可求解.【详解】由数列是等比数列,得:,故选:B8、B【解析】根据等比数列的性质可求.【详解】因为为等比数列,设公比为,则,解得,又,所以.故选:B.9、D【解析】根据集合交集的运算法则计算即可.【详解】∵A={x|-2≤x≤0},B={-2,-1,0,1},则A∩B={-2,-1,0}.故选:D.10、D【解析】根据空间向量垂直的坐标表示即可求解.【详解】.故选:D.11、B【解析】由已知条件得基本事件总数为种,符合条件的事件数为3中,由古典概型公式直接计算即可.【详解】从四类比赛中选两类参赛,共有种选择,其中“诵读中国”被选中的情况有3种,即“诵读中国”和“诗教中国”,“诵读中国”和“笔墨中国”,“诵读中国”和“印记中国”,由古典概型公式可得,故选:.12、C【解析】首先写出展开式的通项公式,然后结合通项公式确定的系数即可.【详解】展开式的通项公式为:,令可得:,则的系数为:.故选:C.【点睛】二项式定理的核心是通项公式,求解此类问题可以分两步完成:第一步根据所给出的条件(特定项)和通项公式,建立方程来确定指数(求解时要注意二项式系数中n和r的隐含条件,即n,r均为非负整数,且n≥r,如常数项指数为零、有理项指数为整数等);第二步是根据所求的指数,再求所求解的项二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据题干求得圆的圆心及半径,再利用圆与轴相切,与圆外切,且圆心在直线上确定圆的圆心及半径.【详解】圆的标准方程为,所以圆心,半径为由圆心在直线上,可设因为与轴相切,与圆外切,于是圆的半径为,从而,解得因此,圆的标准方程为故答案为:【点睛】判断两圆的位置关系常用几何法,即用两圆圆心距与两圆半径和与差之间的关系,一般不采用代数法.两圆相切注意讨论内切外切两种情况.14、20【解析】求出大椭圆的离心率等于小椭圆的离心率,然后求解小椭圆的长轴长【详解】在大椭圆中,,,则,.因为两椭圆扁平程度相同,所以离心率相等,所以在小椭圆中,,结合,得,所以小椭圆的长轴长为20.故填:20.【点睛】本题考查椭圆的简单性质的应用,对椭圆相似则离心率相等这一基础知识的考查15、6【解析】化简得出,由化简后根据均值不等式建立不等式,求解二次不等式即可得解.【详解】,由得:,(当且仅当时取等号),所以的最小值为6.故答案为:616、【解析】利用正弦定理表示出,再求t,再利用求的最大值即可.【详解】在中,由正弦定理得,所以,,即求的最大值,也就是求t的最小值,而,即最大时,由椭圆的性质知当P为椭圆上顶点时最大,此时,,所以,所以的最大值是1,,所以,故答案为:.【点睛】本题考查椭圆焦点三角形的问题,考查正弦定理的应用.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)【解析】(1)根据抛物线过点,且,利用抛物线的定义求解;(2)设,联立,根据,由,结合韦达定理求解.【小问1详解】解:由抛物线过点,且,得所以抛物线方程为;【小问2详解】设,联立得,,,,则,,即,解得或,又当时,直线与抛物线的交点中有一点与原点重合,不符合题意,故舍去;所以实数的值为.18、(1);(2)没有.【解析】(1)设机器鼠位置为点,由题意可得,即,可得的轨迹为以、为焦点的双曲线的右支,分析取值,即得解双曲线的方程,由可得P点坐标.(2)转化机器鼠与直线最近的距离为与直线平行的直线与双曲线相切时,平行线间的距离,设的方程为,与双曲线联立,求出的值,再利用平行线间的距离公式,即得解【详解】(1)设机器鼠位置为点,、,由题意可得,即,可得的轨迹为以、为焦点的双曲线的右支,设其方程为:(,),则、、,则的轨迹方程为:(),时刻时,,即,可得机器鼠所在位置的坐标为;(2)由题意,直线,设直线的平行线的方程为,联立,可得:,,解得,又,∴,∴,即:与双曲线的右支相切,切点即为双曲线右支上距离最近的点,此时与的距离为,即机器鼠距离最小的距离为,则机器鼠保持目前运动轨迹不变,没有“被抓”的风险.19、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)由题意可得,从而可证.(2)由题意可得平面,从而可得,由根据条件可得,从而可得平面,从而可得证.【小问1详解】由分别为线段的中点.由中位线定理知,又平面,且平面,所以直线平面【小问2详解】两两垂直,即,且所以平面,又平面,所以由,且分别为线段的中点,所以,因此根据线面垂直判定定理得平面,且平面所以平面平面.20、(1),;(2).【解析】(1)由求得的递推关系,结合可得其为等比数列,从而得通项公式,代入计算得;(2)求出,由错位相减法求和【详解】(1)由可得,,即,易知,故..(2)由(1)可知,①,②,①-②得,.【点睛】方法点睛:本题主要考查等比数列的通项公式及错位相减法求和.数列求和的常用方法:公式法、错位相减法、裂项相消法、分组(并项)求和法,倒序相加法21、(1)周长为,面积为7.(2)或.【解析】(1)根据点,求出向量,利用向量的摸公式即可求出的距离,可以求出周长,再利用向量的夹角公式求出夹角的余弦值,根据平方关系得到正弦值,再利用即可求解;(2)首先设出,根据题意可得出的方程组,解出满足条件所有的值即可求解.【小问1详解】由题中条件可知,,,,.所
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