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文档简介
河南省郑州市外国语学校2024届高二数学第一学期期末学业质量监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.方程与的曲线在同一坐标系中的示意图应是()A. B.C. D.2.已知m,n为异面直线,m⊥平面α,n⊥平面β,直线l满足l⊥m,l⊥n,则()A.α∥β且∥α B.α⊥β且⊥βC.α与β相交,且交线垂直于 D.α与β相交,且交线平行于3.数列,,,,…,的通项公式可能是()A. B.C. D.4.已知双曲线的两个焦点为,,是此双曲线上的一点,且满足,,则该双曲线的方程是()A. B.C. D.5.若是函数的一个极值点,则的极大值为()A. B.C. D.6.函数的图象在点处的切线的倾斜角为()A. B.0C. D.17.若椭圆对称轴是坐标轴,长轴长为,焦距为,则椭圆的方程()A. B.C.或 D.以上都不对8.在直三棱柱中,底面是等腰直角三角形,,则与平面所成角的正弦值为()A. B.C. D.9.过椭圆的左焦点作弦,则最短弦的长为()A. B.2C. D.410.“不到长城非好汉,屈指行程二万”,出自毛主席1935年10月所写的一首词《清平乐·六盘山》,反映了中华民族的一种精神气魄,一种积极向上的奋斗精神.从数学逻辑角度分析,其中“好汉”是“到长城”的()A.充分条件 B.必要条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件11.在各项都为正数的数列中,首项为数列的前项和,且,则()A. B.C. D.12.若,都是实数,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分又不必要条件二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.命题“,”为假命题,则实数a的取值范围是______14.过抛物线的准线上任意一点做抛物线的切线,切点分别为,则A点到准线的距离与点到准线的距离之和的最小值为___________15.若正四棱柱的底面边长为5,侧棱长为4,则此正四棱柱的体积为______16.我国是世界上严重缺水的国家,某市政府为了鼓励居民节约用水,计划调整居民生活用水收费方案.通过抽样,获得了某年100位居民每人的月均用水量(单位:吨),将数据按照[0,0.5),[0.5,1),…,[4,4.5)分成9组,制成了如图所示的频率分布直方图,则a=______________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)已知函数(1)当时,求的单调递减区间;(2)若关于的方程恰有两个不等实根,求实数的取值范围18.(12分)如图,在三棱锥中,,点为线段上的点.(1)若平面,试确定点的位置,并说明理由;(2)若,,,在(1)成立的前提下,求二面角的余弦值.19.(12分)已知椭圆的中心在原点,焦点在x轴上,长轴长是短轴长的2倍且经过点M(2,1),平行于OM的直线在y轴上的截距为m,交椭圆于A,B两个不同点.(Ⅰ)求椭圆的方程;(Ⅱ)求m的取值范围;(Ⅲ)求证直线MA,MB与x轴始终围成一个等腰三角形.20.(12分)设数列的前项和为,已知,且.(1)证明:数列为等比数列;(2)若,是否存在正整数,使得对任意恒成立?若存在、求的值;若不存在,说明理由.21.(12分)在正方体中,、、分别是、、的中点(1)证明:平面平面;(2)证明:22.(10分)已知圆,圆.(1)试判断圆C与圆M的位置关系,并说明理由;(2)若过点的直线l与圆C相切,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、A【解析】方程即,表示抛物线,方程表示椭圆或双曲线,当和同号时,抛物线开口向左,方程表示焦点在轴的椭圆,无符合条件的选项;当和异号时,抛物线开口向右,方程表示双曲线,本题选择A选项.2、D【解析】由平面,直线满足,且,所以,又平面,,所以,由直线为异面直线,且平面平面,则与相交,否则,若则推出,与异面矛盾,所以相交,且交线平行于,故选D考点:平面与平面的位置关系,平面的基本性质及其推论3、D【解析】利用数列前几项排除A、B、C,即可得解;【详解】解:由,排除A,C,由,排除B,分母为奇数列,分子为,故数列的通项公式可以为,故选:D4、A【解析】由,可得进一步求出,由此得到,则该双曲线的方程可求【详解】,即,则.即,则该双曲线的方程是:故选:A【点睛】方法点睛:求圆锥曲线的方程,常用待定系数法,先定式(根据已知确定焦点所在的坐标轴,设出曲线的方程),再定式(根据已知建立方程组解方程组得解).5、D【解析】先对函数求导,由已知,先求出,再令,并判断函数在其左右两边的单调性,从而确定极大值点,然后带入原函数即可完成求解.【详解】因为,,所以,所以,,令,解得或,所以当,,单调递增;时,,单调递减;当,,单调递增,所以的极大值为故选:D6、A【解析】求出导函数,计算得切线斜率,由斜率求得倾斜角【详解】,设倾斜角为,则,,故选:A7、C【解析】求得、、的值,由此可得出所求椭圆的方程.【详解】由题意可得,解得,,由于椭圆的对称轴是坐标轴,则该椭圆的方程为或.故选:C.8、C【解析】取的中点,连接,易证平面,进一步得到线面角,再解三角形即可.【详解】如图,取的中点,连接,三棱柱为直三棱柱,则平面,又平面,所以,又由题意可知为等腰直角三角形,且为斜边的中点,从而,而平面,平面,且,所以平面,则为与平面所成的角.在直角中,.故选:C9、A【解析】求出椭圆的通径,即可得到结果【详解】过椭圆的左焦点作弦,则最短弦的长为椭圆的通径:故选:A10、A【解析】根据充分条件和必要条件的定义进行判断即可【详解】解:设为不到长城,推出非好汉,即,则,即好汉到长城,故“好汉”是“到长城”的充分条件,故选:A11、C【解析】当时,,故可以得到,因为,进而得到,所以是等比数列,进而求出【详解】由,得,得,又数列各项均为正数,且,∴,∴,即∴数列是首项,公比的等比数列,其前项和,得,故选:C.12、A【解析】根据充分条件和必要条件的定义判断即可得正确选项.【详解】若,则,可得,所以,可得,故充分性成立,取,,满足,但,无意义得不出,故必要性不成立,所以是的充分不必要条件,故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】写出原命题的否定,再利用二次型不等式恒成立求解作答.【详解】因命题“,”为假命题,则命题“,”为真命题,当时,恒成立,则,当时,必有,解得,所以实数a的取值范围是.故答案为:14、8【解析】设,,,,由可得,根据导数的几何意义求得两切线的方程,联立求得点的坐标,再根到准线的距离转化为到焦点的距离,三点共线时距离最小,进而求出最小值【详解】解:设,,,,由可得,所以,所以直线,的方程分别为:,,联立,解得,即,,又有在准线上,所以,所以,设直线的方程为:,代入抛物线的方程可得:,可得,所以可得,即直线恒过点,即直线恒过焦点,即直的方程为:,代入抛物线的方程:,,所以,点到准线的距离与点到准线的距离之和,所以当时,距离之和最小且为8,这时直线平行于轴故答案为:815、100【解析】根据棱柱体积公式直接可得.【详解】故答案为:10016、3##【解析】由频率之和等于1,即矩形面积之和为1可得.【详解】由题知,解得.故答案为:0.3三、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)求出导数,令,得出变化情况表,即可得出单调区间;(2)分离参数得,构造函数,利用导数讨论单调性,根据与恰有两个不同交点即可得出.【详解】(1)当时,函数,则令,得,,当x变化时,的变化情况如下表:1+00+↗极大值↘极小值↗∴在上单调递减(2)依题意,即.则令,则当时,,故单调递增,且;当时,,故单调递减,且∴函数在处取得最大值故要使与恰有两个不同的交点,只需∴实数a的取值范围是【点睛】关键点睛:本题考查根据方程根的个数求参数,解题的关键是参数分离,构造函数利用导数讨论单调性,根据函数交点个数判断.18、(1)点为MC的中点,理由见解析;(2)【解析】(1)由线面垂直得到线线垂直,进而由三线合一得到点为MC的中点;(2)作出辅助线,找到二面角的平面角,利用勾股定理求出各边长,用余弦定理求出答案.【小问1详解】点为MC的中点,理由如下:因为平面,平面,所以,,又,由三线合一得:点为MC的中点【小问2详解】取AB的中点H,连接PH,CH,则由(1)知:,结合点为MC的中点,所以PA=PB,故由三线合一得:PH⊥AB,且CH⊥AB,所以∠CHP即为二面角的平面角,因为,,,所以,,,由勾股定理得:,,,在△PCH中,由余弦定理得:,故二面角的余弦值为19、(Ⅰ);(Ⅱ)且;(Ⅲ)证明见解析.【解析】(Ⅰ)设出椭圆方程,根据题意得出关于的方程组,从而求得椭圆的方程;(Ⅱ)根据题意设出直线方程,并与椭圆方程联立消元,根据直线与椭圆方程有两个不同交点,利用即可求出m取值范围;(Ⅲ)设直线MA,MB的斜率分别为k1,k2,根据题意把所证问题转化为证明k1+k2=0即可.【详解】(1)设椭圆方程为,由题意可得,解得,∴椭圆方程为;(Ⅱ)∵直线l平行于OM,且在y轴上的截距为m,,所以设直线的方程为,由消元,得∵直线l与椭圆交于A,B两个不同点,所以,解得,所以m的取值范围为.(Ⅲ)设直线MA,MB的斜率分别为k1,k2,只需证明k1+k2=0即可,设,由(Ⅱ)可知,则,由,而,,故直线MA,MB与x轴始终围成一个等腰三角形.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由已知条件有,根据等比数列的定义即可证明;(2)由(1)求出及,进而可得,利用二次函数的性质即可求解的最小值,从而可得答案.【小问1详解】证明:因为,所以,又因为,所以,所以数列是首项为2公比为2的等比数列;【小问2详解】解:由(1)知,,所以,所以,检验时也满足上式,所以,所以,令,所以,故当即时,取得最小值,所以.21、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)连接,分别证明出平面,平面,利用面面平行的判定定理可证得结论成立;(2)证明出平面,利用线面垂直的性质可证得结论成立.【小问1详解】证明:连接,在正方体中,,,所以,四边形为平行四边形,所以,在中,、分别为、的中点,所以,,所以,,因为平面,平面,所以,平面因为且,、分别为、的中点,则且,所以,四边形为平行四边形,则,,平面,平面,平面又,所以,平面平面【小问2详解】证明:在正方体中,平面,平面,,因为四边形为正方形,则,因为,则平面由知(1)平面平面,所以,平面,平面,因此,22、(1)
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