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文档简介
哈尔滨市第三中学2024届数学高二上期末学业质量监测模拟试题注意事项: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.已知抛物线y2=2px(p>0)的焦点为F,准线为l,M是抛物线上一点,过点M作MN⊥l于N.若△MNF是边长为2的正三角形,则p=()A. B.C.1 D.22.从甲地到乙地要经过3个十字路口,设各路口信号灯工作相互独立,且在各路口遇到红灯的概率分别为,,,一辆车从甲地到乙地,恰好遇到2个红灯的概率为()A. B.C. D.3.设函数在上可导,则等于()A. B.C. D.以上都不对4.在各项均为正数的等比数列中,若,则()A.6 B.12C.56 D.785.某市要对两千多名出租车司机的年龄进行调查,现从中随机抽出100名司机,已知抽到的司机年龄都在[20,45]岁之间,根据调查结果得出司机的年龄情况残缺的频率分布直方图如图所示,利用这个残缺的频率分布直方图估计该市出租车司机年龄的中位数大约是()A.31.6岁 B.32.6岁C.33.6岁 D.36.6岁6.下列函数的求导正确的是()A. B.C. D.7.已知圆与直线,则圆上到直线的距离为1的点的个数是()A.1 B.2C.3 D.48.曲线与曲线的A.长轴长相等 B.短轴长相等C.离心率相等 D.焦距相等9.若且,则下列选项中正确的是()A B.C. D.10.中,,,分别为三个内角,,的对边,若,,,则()A. B.C. D.11.如图,在棱长为1的正方体中,M是的中点,则点到平面MBD的距离是()A. B.C. D.12.已知对任意实数,有,且时,则时A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.命题的否定是____________________.14.已知函数满足:①是奇函数;②当时,.写出一个满足条件的函数________15.已知双曲线-=1(a>0,b>0)与抛物线y2=8x有一个共同的焦点F,两曲线的一个交点为P,若|FP|=5,则点F到双曲线的渐近线的距离为_____.16.已知是双曲线的左、右焦点,若为双曲线上一点,且,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)在平面直角坐标系中,过点且倾斜角为的直线与曲线(为参数)交于两点.(1)将曲线的参数方程转化为普通方程;(2)求长.18.(12分)已知抛物线的焦点为,抛物线上的点的横坐标为1,且.(1)求抛物线的方程;(2)过焦点作两条相互垂直的直线(斜率均存在),分别与抛物线交于、和、四点,求四边形面积的最小值.19.(12分)(1)叙述正弦定理;(2)在△中,应用正弦定理判断“”是“”成立的什么条件,并加以证明.20.(12分)已知椭圆的离心率为,短轴长为(1)求椭圆的标准方程;(2)已知,A,B分别为椭圆的左、右顶点,过点A作斜率为的直线交椭圆于另一点E,连接EP并延长交椭圆于另一点F,记直线BF的斜率为.若,求直线EF的方程21.(12分)已知圆C的圆心在直线上,圆心到x轴的距离为2,且截y轴所得弦长为(1)求圆C的方程;(2)若圆C上至少有三个不同的点到直线的距离为,求实数k的取值范围22.(10分)已知圆的方程为:.(1)求的值,使圆的周长最小;(2)过作直线,使与满足(1)中条件的圆相切,求的方程,并求切线段的长.
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】根据正三角形的性质,结合抛物线的性质进行求解即可.【详解】如图所示:准线l与横轴的交点为,由抛物线的性质可知:,因为若△MNF是边长为2的正三角形,所以,,显然,在直角三角形中,,故选:C2、B【解析】利用相互独立事件概率乘法公式和互斥事件概率加法公式直接求解【详解】由各路口信号灯工作相互独立,可得某人从甲地到乙地恰好遇到2次红灯的概率:故选:B3、C【解析】根据目标式,结合导数的定义即可得结果.【详解】.故选:C4、D【解析】由等比数列的性质直接求得.【详解】在等比数列中,由等比数列的性质可得:由,解得:;由可得:,所以.故选:D5、C【解析】先根据频率分布直方图中频率之和为计算出数据位于的频率,再利用频率分布直方图中求中位数的原则求出中位数【详解】在频率分布直方图中,所有矩形面积之和为,所以,数据位于的频率为,前两个矩形的面积之和为,前三个矩形的面积之和为,所以,中位数位于区间,设中位数为,则有,解得(岁),故选C【点睛】本题考查频率分布直方图的性质和频率分布直方图中中位数的计算,计算时要充分利用频率分布直方图中中位数的计算原理来计算,考查计算能力,属于中等题6、B【解析】对各个选项进行导数运算验证即可.【详解】,故A错误;,故B正确;,故C错误;,故D错误.故选:B7、B【解析】根据圆心到直线的距离即可判断.【详解】由得,则圆的圆心为,半径,由,则圆心到直线的距离,∵,∴在圆上到直线距离为1的点有两个.故选:B.8、D【解析】分别求出两椭圆的长轴长、短轴长、离心率、焦距,即可判断【详解】解:曲线表示焦点在轴上,长轴长10,短轴长为6,离心率为,焦距为8曲线表示焦点在轴上,长轴长为,短轴长为,离心率为,焦距为8对照选项,则正确故选:【点睛】本题考查椭圆的方程和性质,考查运算能力,属于基础题9、C【解析】对于A,作商比较,对于B,利用基本不等式的推广式判断,对于C,利用在单位圆中,内接正边形的面积小于内接正边形的面积判断,对于D,利用放缩法判断【详解】,故错误;,故错误;在单位圆中,内接正边形的面积小于内接正边形的面积(必修三阅读材料割圆术),则,故正确;,故错误故选:C【点睛】关键点点睛:此题考查不等式的综合应用,考查基本不等式的推广式的应用,考查放缩法的应用,对于C项解题的关键是利用了在单位圆中,内接正边形的面积小于内接正边形的面积求解,考查数学转化思想,属于难题10、C【解析】利用正弦定理求解即可.【详解】,,,由正弦定理可得,解得,故选:C.11、A【解析】等体积法求解点到平面的距离.【详解】连接,,则,,由勾股定理得:,,取BD中点E,连接ME,由三线合一得:ME⊥BD,则,故,设到平面MBD的距离是,则,解得:,故点到平面MBD的距离是.故选:A12、B【解析】,所以是奇函数,关于原点对称,是偶函数,关于y轴对称,时则都是增函数,由对称性可知时递增,递减,所以考点:函数奇偶性单调性二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】根据全称量词命题的否定的知识写出正确答案.【详解】全称量词命题的否定是存在量词命题,要注意否定结论,所以命题否定是:故答案为:14、(答案不唯一)【解析】利用函数的奇偶性及其单调性写出函数解析式即可.【详解】结合幂函数的性质可知是奇函数,当时,,则符合上述两个条件,故答案为:(答案不唯一).15、【解析】设点为,由抛物线定义知,,求出点P坐标代入双曲线方程得到的关系式,求出双曲线的渐近线方程,利用点到直线的距离公式求解即可.【详解】由题意得F(2,0),因为点P在抛物线y2=8x上,|FP|=5,设点为,由抛物线定义知,,解得,不妨取P(3,2),代入双曲线-=1,得-=1,又因为a2+b2=4,解得a=1,b=,因为双曲线的渐近线方程为,所以双曲线的渐近线为y=±x,由点到直线的距离公式可得,点F到双曲线的渐近线的距离.故答案为:【点睛】本题考查双曲线和抛物线方程及其几何性质;考查运算求解能力和知识迁移能力;灵活运用双曲线和抛物线的性质是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.16、17【解析】根据双曲线的定义求解【详解】由双曲线方程知,,,又.,所以(1舍去)故答案为:17三、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)利用公式直接将椭圆的参数方程转化为普通方程即可.(2)首先求出直线的参数方程,代入椭圆的普通方程得到,再利用直线参数方程的几何意义求弦长即可.【详解】(1)因为曲线(为参数),所以曲线的普通方程为:.(2)由题知:直线的参数方程为(为参数),将直线的参数方程代入,得.,.所以.18、(1)(2)2【解析】(1)根据抛物线的定义求出,即可得到抛物线方程;(2)设直线的方程为:,、,则直线的方程为:,联立直线与抛物线方程,消元、列出韦达定理,再根据弦长公式表示出,同理可得,则四边形的面积,最后利用基本不等式计算可得;【小问1详解】解:由已知知:,解得,故抛物线的方程为:.【小问2详解】解:由(1)知:,设直线方程为:,、,则直线的方程为:,联立得,则,所以,,∴,同理可得,∴四边形的面积,当且仅当,即时等号成立,∴四边形面积的最小值为2.19、(1)正弦定理见解析;(2)充要条件,证明见解析【解析】(1)用语言描述正弦定理,并用公式表达正弦定理(2)利用“大角对大边”的性质,并根据正弦定理进行边角互化即可【详解】(1)正弦定理:在任意一个三角形中,各边和它所对角的正弦值之比相等且等于这个三角形外接圆的直径,即.(2)是充要条件.证明如下:充分性:又故有:必要性:又综上,是的充要条件20、(1)(2)【解析】(1)由离心率得关系,短轴求出,结合关系式解出,可得椭圆的标准方程;(2)设,,过EF的方程为,联立直线与椭圆方程得韦达定理,结合斜率定义和化简得,由在椭圆上代换得,联立韦达定理可求,进而得解;【小问1详解】由题意可得,,,又,解得所以椭圆的标准方程为;【小问2详解】由(1)得,,显然直线EF的斜率存在且不为0,设,,则,都不为和0设直线EF的方程为,由消去y得,显然,则,因为,所以,等式两边平方得①又因为,在椭圆上,所以,②将②代入①可得,即,所以,即,解得或(舍去,此时)所以直线EF的方程为21、(1)或;(2).【解析】(1)设圆心为,由题意及圆的弦长公式即可列方程组,解方程组即可;(2)由题意可将问题转化为圆心到直线l:的距离,解不等式即可.【详解】解:(1)设圆心为,半径为r,根据题意得,解得,所以圆C的方程为或(2)由(1)知圆C的圆心为或,半径为,由圆C上至少有三个不同的点到直线l:的距离为,可知圆心到直线l:的距离即,所以,解得所以直线l斜率的取值范围为22、(1)(2)直线方程为或,切线段长度为4【解析】(1
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