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文档简介

河北省涉县一中2024届高二数学第一学期期末调研模拟试题考生须知: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.如图,在棱长为1的正方体中,点B到直线的距离为()A. B.C. D.2.已知不等式解集为,下列结论正确的是()A. B.C. D.3.已知函数的导函数的图象如图所示,则下列结论正确的是().A.函数在上是增函数B.C.D.是函数的极小值点4.已知m是2与8的等比中项,则圆锥曲线x2﹣=1的离心率是()A.或 B.C. D.或5.《九章算术》中,将四个面都为直角三角形的三棱锥称为鳖臑(nào).如图所示的三棱锥为一鳖臑,且平面,平面,若,,,则()A. B.C. D.6.下列双曲线中,焦点在轴上且渐近线方程为的是A. B.C. D.7.对任意实数,在以下命题中,正确的个数有()①若,则;②若,则;③若,则;④若,则A. B.C. D.8.将一枚均匀的骰子先后抛掷3次,至少出现两次点数为3的概率为()A. B.C. D.9.如图1所示,抛物面天线是指由抛物面(抛物线绕其对称轴旋转形成的曲面)反射器和位于其焦点上的照射器(馈源,通常采用喇叭天线)组成的单反射面型天线,广泛应用于微波和卫星通讯等,具有结构简单、方向性强、工作频带宽等特点.图2是图1的轴截面,,两点关于抛物线的对称轴对称,是抛物线的焦点,是馈源的方向角,记为.焦点到顶点的距离与口径的比为抛物面天线的焦径比,它直接影响天线的效率与信噪比等.若馈源方向角满足,则该抛物面天线的焦径比为()A. B.C. D.210.若,则实数的取值范围是()A. B.C. D.11.已知双曲线的左、右焦点分别为,,过作圆的切线分别交双曲线的左、右两支于,,且,则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.12.某学习小组研究一种卫星接收天线(如图①所示),发现其曲面与轴截面的交线为抛物线,在轴截面内的卫星波束呈近似平行状态射入形为抛物线的接收天线,经反射聚焦到焦点处(如图②所示).已知接收天线的口径(直径)为3.6m,深度为0.6m,则该抛物线的焦点到顶点的距离为()A.1.35m B.2.05mC.2.7m D.5.4m二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列满足(),设数列满足:,数列的前项和为,若()恒成立,则的取值范围是________14.过点作斜率为的直线与椭圆相交于、两个不同点,若是的中点,则该椭圆的离心率___________.15.曲线在点处的切线与坐标轴围成的三角形面积为__________.16.在等比数列中,若,,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)已知椭圆的上下两个焦点分别为,,过点与y轴垂直的直线交椭圆C于M,N两点,△的面积为,椭圆C的离心率为(1)求椭圆C的标准方程;(2)已知O为坐标原点,直线与y轴交于点P,与椭圆C交于A,B两个不同的点,若存在实数,使得,求m的取值范围18.(12分)已知点,点B为直线上的动点,过B作直线的垂线,线段AB的中垂线与交于点P(1)求点P的轨迹C的方程;(2)若过点的直线l与曲线C交于M,N两点,求面积的最小值.(O为坐标原点)19.(12分)如图1,在边长为4的等边三角形ABC中,D,E,F分别是AB,AC,BC的中点,沿DE把折起,得到如图2所示的四棱锥.(1)证明:平面.(2)若二面角的大小为60°,求平面与平面的夹角的大小.20.(12分)如图,在四棱锥中,底面ABCD是矩形,M是PA的中点,N是BC的中点,平面ABCD,且,(1)求证:∥平面PCD;(2)求平面MBC与平面ABCD夹角的余弦值21.(12分)在△中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知,,.(1)求的大小及△的面积;(2)求的值.22.(10分)某公司举办捐步公益活动,参与者通过捐赠每天运动步数获得公司提供的牛奶,再将牛奶捐赠给留守儿童.此活动不但为公益事业作出了较大的贡献,还为公司获得了相应的广告效益,据测算,首日参与活动人数为5000人,以后每天人数比前一天都增加15%,30天后捐步人数稳定在第30天的水平,假设此项活动的启动资金为20万元,每位捐步者每天可以使公司收益0.05元(以下人数精确到1人,收益精确到1元)(1)求活动开始后第5天的捐步人数,及前5天公司的捐步总收益;(2)活动开始第几天以后公司的捐步总收益可以收回启动资金并有盈余?

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】以为坐标原点,以为单位正交基底,建立空间直角坐标系,取,,利用向量法,根据公式即可求出答案.【详解】以为坐标原点,以为单位正交基底,建立如图所示的空间直角坐标系,则,,取,,则,,则点B到直线AC1的距离为.故选:A2、C【解析】根据不等式解集为,得方程的解为或,且,利用韦达定理即可将用表示,即可判断各选项的正误.【详解】解:因为不等式解集为,所以方程的解为或,且,所以,所以,所以,故ABD错误;,故C正确.故选:C.3、B【解析】根据导函数的图像,可求得函数的单调区间,再根据极值点的定义逐一判断各个选项即可得出答案.【详解】解:根据函数的导函数的图象,可得或时,,当或时,,所以函数在和上递减,在和上递增,故A错误;,故B正确;,故C错误;是函数的极大值点,故D错误.故选:B.4、A【解析】利用等比数列求出m,然后求解圆锥曲线的离心率即可【详解】解:m是2与8的等比中项,可得m=±4,当m=4时,圆锥曲线为双曲线x2﹣=1,它的离心率为:,当m=-4时,圆锥曲线x2﹣=1为椭圆,离心率:,故选:A5、A【解析】根据平面,平面求解.【详解】因为平面,平面,所以,又,,,所以,所以,故选:A6、C【解析】焦点在轴上的是C和D,渐近线方程为,故选C考点:1.双曲线的标准方程;2.双曲线的简单几何性质7、B【解析】直接利用不等式的基本性质判断.【详解】①因为,则,根据不等式性质得,故正确;②当时,,而,故错误;③因为,所以,即,故正确;④当时,,故错误;故选:B8、D【解析】利用次独立重复试验中事件A恰好发生次的概率计算公式直接求解.【详解】解:将一枚均匀的筛子先后抛掷3次,每次出现点数为3的概率都是至少出现两次点数为3的概率为:故选:D9、B【解析】建立平面直角坐标系,利用题设条件得到得点坐标,代入抛物线方程化简即可求解【详解】建立如图所示的平面直角坐标系,设抛物线的方程为()在中,则所以则所以,所以将代入抛物线方程中得所以或即或(舍)当时,故选:B10、B【解析】由题意可知且,构造函数,可得出,由函数的单调性可得出,利用导数求出函数的最小值,可得出关于的不等式,由此可解得实数的取值范围.【详解】因为,则且,由已知可得,构造函数,其中,,所以,函数为上的增函数,由已知,所以,,可得,构造函数,其中,则.当时,,此时函数单调递减,当时,,此时函数单调递增,则,所以,,解得.故选:B.11、D【解析】直线的斜率为,计算,,利用余弦定理得到,化简知,得到答案【详解】由题意知直线的斜率为,,又,由双曲线定义知,,.由余弦定理:,,即,即,解得.故双曲线渐近线的方程为.故答案选D【点睛】本题考查了双曲线的渐近线,与圆的关系,意在考查学生的综合应用能力和计算能力.12、A【解析】根据题意先建立恰当的坐标系,可设出抛物线方程,利用已知条件得出点在抛物线上,代入方程求得p值,进而求得焦点到顶点的距离.【详解】如图所示,在接收天线的轴截面所在平面上建立平面直角坐标系xOy,使接收天线的顶点(即抛物线的顶点)与原点O重合,焦点F在x轴上设抛物线的标准方程为,由已知条件可得,点在抛物线上,所以,解得,因此,该抛物线的焦点到顶点的距离为1.35m,故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先由条件求出的通项公式,得到,由裂项相消法再求出,根据不等式恒成立求出参数的范围即可.【详解】当时,有当时,由①有②由①-②得:所以,当时也成立.所以,故则由,即,所以所以,由所以故答案为:【点睛】本题考查求数列的通项公式,考查裂项相消法求和以及数列不等式问题,属于中档题.14、【解析】利用点差法可求得的值,利用离心率公式的值.【详解】设点、,则,由已知可得,由题意可得,将两个等式相减得,所以,,因此,.故答案为:.15、【解析】运用导数的几何意义进行求解即可.【详解】由,所以,而,所以切线方程为:,令,得,令,得,所以三角形的面积为:,故答案为:16、【解析】根据等比数列下标和性质计算可得;【详解】解:∵在等比数列中,,∴原式故答案为:【点睛】本题考查等比数列的性质的应用,属于基础题.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)或或.【解析】(1)根据已知条件,求得的方程组,解得,即可求得椭圆的方程;(2)对的取值进行分类讨论,当时,根据三点共线求得,联立直线方程和椭圆方程,利用韦达定理,结合直线交椭圆两点,代值计算即可求得结果.【小问1详解】对椭圆,令,故可得,则,故,则,又,,故可得,则椭圆的方程为:.【小问2详解】直线与y轴交于点P,故可得的坐标为,当时,则,由椭圆的对称性可知:,故满足题意;当时,因为三点共线,若存在实数,使得,即,则,故可得.又直线与椭圆交于两点,故联立直线方程,与椭圆方程,可得:,则,即;设坐标为,则,又,即,故可得:,即,也即,代入韦达定理整理得:,即,当时,上式不成立,故可得,又,则,整理得:,解得,即或.综上所述:的取值范围是或或.【点睛】本题考察椭圆方程的求解,以及椭圆中范围问题的处理;解决本题的关键一是要求得的取值,二是充分利用韦达定理以及直线和曲线相交,则联立方程组后得到的一元二次方程的,属综合中档题.18、(1)(2)【解析】(1)由已知可得,根据抛物线的定义可知点的轨迹是以为焦点,为准线的抛物线,即可得到轨迹方程;(2)设直线方程为,,,,,联立直线与抛物线方程,消元、列出韦达定理,则,代入韦达定理,即可求出面积最小值;【小问1详解】解:由已知可得,,即点到定点的距离等于到直线的距离,故点的轨迹是以为焦点,为准线的抛物线,所以点的轨迹方程为【小问2详解】解:当直线的倾斜角为时,与曲线只有一个交点,不符合题意;当直线的倾斜角不为时,设直线方程为,,,,,由,可得,,所以,,,,所以当且仅当时取等号,即面积的最小值为;19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由结合线面平行的判定即可推理作答.(2)取DE的中点M,连接,FM,证明平面平面,再建立空间直角坐标系,借助空间向量推理、计算作答.【小问1详解】在中,因为E,F分别是AC,BC的中点,所以,则图2中,,而平面,平面,所以平面.【小问2详解】依题意,是正三角形,四边形是菱形,取DE的中点M,连接,FM,如图,则,,即是二面角的平面角,,取中点N,连接,则有,在中,由余弦定理得:,于是有,,即,而,,,平面,则平面,又平面,从而有平面平面,因平面平面,平面,因此,平面,过点N作,则两两垂直,以点N为原点,射线分别为x,y,z轴非负半轴建立空间直角坐标系,则,,,,,,,设平面的法向量,则,令,得,设平面的法向量,则,令,得,显然有,即,所以平面与平面的夹角为.【点睛】方法点睛:利用向量法求二面角:(1)找法向量,分别求出两个半平面所在平面的法向量,然后求得法向量的夹角,结合图形得到二面角的大小;(2)找与交线垂直的直线的方向向量,分别在二面角的两个半平面内找到与交线垂直且以垂足为起点的直线的方向向量,则这两个向量的夹角就是二面角的平面角20、(1)详见解析;(2)【解析】(1)取PD的中点E,连接ME,CE,易证四边形是平行四边形,得到,再利用线面平行的判定定理证明;(2)建立空间直角坐标系,求得平面MBC的一个法向量,易知平面ABCD的一个法向量为:,由求解.【小问1详解】证明:如图所示:取PD的中点E,连接ME,CE,因为底面ABCD是矩形,M是PA的中点,N是BC的中点,所以,所以四边形是平行四边形,所以,又平面PCD,平面PCD,所以∥平面PCD;【小问2详解】建立如图所示空间直角坐标系:则,所以,设平面MBC的一个法向量为,则,即,令,得,易知平面ABCD的一个法向量为:,所以,所以平面MBC与平面ABCD的夹角的余弦值为.21、(1),△的面积为;(2).【解析】(1)应用余弦定理求的大小,由三角形面积公式求△的面积;(2)由(1)及正弦定理的边角关系可得,即可求目标式的

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