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文档简介

河北唐山市2023-2024学年数学高二上期末经典模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.抛物线上有两个点,焦点,已知,则线段的中点到轴的距离是()A.1 B.C.2 D.2.已知点,是椭圆:的左、右焦点,是的左顶点,点在过且斜率为的直线上,为等腰三角形,且,则的离心率为()A. B.C. D.3.方程化简的结果是()A. B.C. D.4.已知随机变量服从正态分布,若,则()A.0.2 B.0.24C.0.28 D.0.325.若函数恰好有个不同的零点,则的取值范围是()A. B.C. D.6.若直线与曲线只有一个公共点,则m的取值范围是()A. B.C.或 D.或7.已知椭圆的右焦点为,为坐标原点,为轴上一点,点是直线与椭圆的一个交点,且,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.8.已知点,,若直线过点且与线段相交,则直线的斜率的取值范围是()A. B.C. D.9.设实系数一元二次方程在复数集C内的根为、,则由,可得.类比上述方法:设实系数一元三次方程在复数集C内的根为,则的值为A.﹣2 B.0C.2 D.410.双曲线的渐近线的斜率是()A.1 B.C. D.11.若直线与曲线有公共点,则b的取值范围是()A. B.C. D.12.已知空间向量,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在梯形中,,,.将梯形绕所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的体积为______.14.已知直线与,若,则实数a的值为______15.已知直线与曲线,在曲线上随机取一点,则点到直线的距离不大于的概率为__________.16.__________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)设等差数列的前项和为,为各项均为正数的等比数列,且,,再从条件①:;②:;③:这三个条件中选择一个作为已知,解答下列问题:(1)求和的通项公式;(2)设,数列的前项和为,求证:18.(12分)如图,直四棱柱中,底面是边长为的正方形,点在棱上.(1)求证:;(2)从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择两个作已知,使得平面,并给出证明.条件①:为的中点;条件②:平面;条件③:.(3)在(2)的条件下,求平面与平面夹角的余弦值.19.(12分)如图所示的四棱锥的底面是一个等腰梯形,,且,是△的中线,点E是棱的中点(1)证明:∥平面(2)若平面平面,且,求平面与平面夹角余弦值(3)在(2)条件下,求点D到平面的距离20.(12分)已知椭圆,点在上,,且(1)求出直线所过定点的坐标;(不需要证明)(2)过A点作的垂线,垂足为,是否存在点,使得为定值?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.21.(12分)已知椭圆(a>b>0)的右焦点为F2(3,0),离心率为e.(1)若e=,求椭圆的方程;(2)设直线y=kx与椭圆相交于A,B两点,M,N分别为线段AF2,BF2的中点,若坐标原点O在以MN为直径的圆上,且<e≤,求k的取值范围.22.(10分)已知抛物线E:过点Q(1,2),F为其焦点,过F且不垂直于x轴的直线l交抛物线E于A,B两点,动点P满足△PAB的垂心为原点O.(1)求抛物线E的方程;(2)求证:动点P在定直线m上,并求的最小值.

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、B【解析】利用抛物线的定义,将抛物线上的点到焦点的距离转化为点到准线的距离,即可求出线段中点的横坐标,即得到答案.【详解】由已知可得抛物线的准线方程为,设点的坐标分别为和,由抛物线的定义得,即,线段中点的横坐标为,故线段的中点到轴的距离是.故选:.2、D【解析】设,先求出点,得,化简即得解【详解】由题意可知椭圆的焦点在轴上,如图所示,设,则,∵为等腰三角形,且,∴.过作垂直轴于点,则,∴,,即点.∵点在过点且斜率为的直线上,∴,解得,∴.故选:D【点睛】方法点睛:求椭圆的离心率常用的方法有:(1)公式法(求出椭圆的代入离心率的公式即得解);(2)方程法(通过已知找到关于离心率的方程解方程即得解).3、D【解析】由方程的几何意义得到是椭圆,进而得到焦点和长轴长求解.【详解】∵方程,表示平面内到定点、的距离的和是常数的点的轨迹,∴它的轨迹是以为焦点,长轴,焦距的椭圆;∴;∴椭圆的方程是,即为化简的结果故选:D4、C【解析】依据正态曲线的对称性即可求得【详解】由随机变量服从正态分布,可知正态曲线的对称轴为直线由,可得则,故故选:C5、D【解析】分析可知,直线与函数的图象有个交点,利用导数分析函数的单调性与极值,数形结合可求得实数的取值范围.【详解】令,可得,构造函数,其中,由题意可知,直线与函数的图象有个交点,,由,可得或,列表如下:增极大值减极小值增所以,,,作出直线与函数的图象如下图所示:由图可知,当时,即当时,直线与函数的图象有个交点,即函数有个零点.故选:D.6、D【解析】根据曲线方程的特征,发现曲线表示在轴上方的图象,画出图形,根据图形上直线的三个特殊位置,当已知直线位于直线位置时,把已知直线的解析式代入椭圆方程中,消去得到关于的一元二次方程,由题意可知根的判别式等于0即可求出此时对应的的值;当已知直线位于直线及直线的位置时,分别求出对应的的值,写出满足题意得的范围,综上,得到所有满足题意得的取值范围【详解】根据曲线,得到,解得:;,画出曲线的图象,为椭圆在轴上边的一部分,如图所示:当直线在直线的位置时,直线与椭圆相切,故只有一个交点,把直线代入椭圆方程得:,得到,即,化简得:,解得或(舍去),则时,直线与曲线只有一个公共点;当直线在直线位置时,直线与曲线刚好有两个交点,此时,当直线在直线位置时,直线与曲线只有一个公共点,此时,则当时,直线与曲线只有一个公共点,综上,满足题意得的范围是或故选:D7、D【解析】设椭圆的左焦点为,由椭圆的对称性可知,则,所以,即可得到的关系,利用椭圆的定义进而求得离心率.【详解】设椭圆的左焦点为,连接,因为,所以,如图所示,所以,设,,则,所以,故选:D.8、B【解析】直接利用两点间的坐标公式和直线的斜率的关系求出结果【详解】解:直线过点且斜率为,与连接两点,的线段有公共点,由图,可知,,当时,直线与线段有交点故选:B9、A【解析】用类比推理得到,再用待定系数法得到,,再根据求解.【详解】,由对应系数相等得:,.故选:A.【点睛】本题主要考查合情推理以及待定系数法,还考查了转化化归的思想和逻辑推理的能力,属于中档题.10、B【解析】由双曲线的渐近线方程为:,化简即可得到答案.【详解】双曲线的渐近线方程为:,即,渐近线的斜率是.故选:B11、D【解析】将本题转化为直线与半圆的交点问题,数形结合,求出的取值范围【详解】将曲线的方程化简为即表示以为圆心,以2为半径的一个半圆,如图所示:当直线经过时最大,即,当直线与下半圆相切时最小,由圆心到直线距离等于半径2,可得:解得(舍去),或结合图象可得故选:D.12、C【解析】A利用向量模长的坐标表示判断;B根据向量平行的判定,是否存在实数使即可判断;C向量数量积的坐标表示求即可判断;D利用向量坐标的线性运算及数量积的坐标表示求即可.【详解】因为,所以A不正确:因为不存在实数使,所以B不正确;因为,故,所以C正确;因为,所以,所以D不正确故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】画出几何体的直观图,利用已知条件,求解几何体的体积即可【详解】梯形ABCD:由题意可知空间几何体的直观图如图:旋转体是底面半径为1,高为2的圆柱,挖去一个相同底面高为1的圆锥,几何体的体积为:故答案为:14、【解析】由可得,从而可求出实数a的值【详解】因为直线与,且,所以,解得,故答案:15、【解析】画出示意图,根据图形分析可知点在阴影部分所对的劣弧上,由几何概型可求出.【详解】作出示意图曲线是圆心为原点,半径为2的一个半圆.圆心到直线距离,而点到直线的距离为,故若点到直线的距离不大于,则点在阴影部分所对的劣弧上,由几何概型的概率计算公式知,所求概率为.故答案为:.【点睛】本题考查几何概型的概率计算,属于中档题.16、【解析】先由题得到,再整体代入化简即得解.【详解】因为,所以,则故答案为【点睛】本题主要考查差角的正切公式,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,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)an=n,bn=(2)证明见解析【解析】(1)设等差数列的公差为d,等比数列的公比为q,q>0,由等差数列和等比数列的通项公式及前n项和公式,列出方程组求解即可得答案;(2)求出,利用裂项相消求和法求出前项和为,即可证明【小问1详解】解:设等差数列的公差为d,等比数列的公比为q,q>0,选①:,又,,可得1+5d=3q,1+4d=5d,解得d=1,q=2,则an=1+n﹣1=n,bn=;选②:,又a1=b1=1,a6=3b2,可得1+5d=3q,q4=4(q3﹣q2),解得d=1,q=2,则an=1+n﹣1=n,bn=;选③:,又a1=b1=1,a6=3b2,可得1+5d=3q,8+28d=6(3+3d),解得d=1,q=2,则an=1+n﹣1=n,bn=;小问2详解】证明:由(1)知,,,所以18、(1)证明见解析;(2)答案见解析;(3).【解析】(1)连结,,由直四棱柱的性质及线面垂直的性质可得,再由正方形的性质及线面垂直的判定、性质即可证结论.(2)选条件①③,设,连结,,由中位线的性质、线面垂直的性质可得、,再由线面垂直的判定证明结论;选条件②③,设,连结,由线面平行的性质及平行推论可得,由线面垂直的性质有,再由线面垂直的判定证明结论;(3)构建空间直角坐标系,求平面、平面的法向量,应用空间向量夹角的坐标表示求平面与平面夹角的余弦值.【小问1详解】连结,,由直四棱柱知:平面,又平面,所以,又为正方形,即,又,∴平面,又平面,∴.【小问2详解】选条件①③,可使平面.证明如下:设,连结,,又,分别是,的中点,∴.又,所以.由(1)知:平面,平面,则.又,即平面.选条件②③,可使平面.证明如下:设,连结.因为平面,平面,平面平面,所以,又,则.由(1)知:平面,平面,则.又,即平面.【小问3详解】由(2)可知,四边形为正方形,所以.因为,,两两垂直,如图,以为原点,建立空间直角坐标系,则,,,,,,所以,.由(1)知:平面的一个法向量为.设平面的法向量为,则,令,则.设平面与平面的夹角为,则,所以平面与平面夹角的余弦值为.19、(1)证明见解析;(2);(3).【解析】(1)连接、,平行四边形的性质、线面平行的判定可得平面、平面,再根据面面平行的判定可得平面平面,利用面面平行的性质可证结论;(2)取的中点为,连接,证明出平面,,以为坐标原点,、、的方向分别为轴、轴、轴的正方向建立空间直角坐标系,利用空间向量法可求得平面与平面所成锐二面角的余弦值.(3)利用等体积法,求D到平面的距离【小问1详解】连接、,由、分别是棱、的中点,则,平面,平面,则平面又,且,∴且,四边形是平行四边形,则,平面,平面,则平面又,可得平面平面.又平面∴平面【小问2详解】由知:,又平面平面,平面平面,平面,∴平面取的中点为,连接、,由且,故四边形为平行四边形,故,则△为等边三角形,故,以为坐标原点,、、的方向分别为轴、轴、轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系易知,,所以、、、、,,,,设平面的法向量为,则,令,得设平面的法向量为,则,令,得设平面与平面所成的锐二面角为.则,即平面与平面所成锐二面角的余弦值为【小问3详解】由(2)知:平面,则是三棱锥的高且,四边形为平行四边形,又,即为菱形,∴,而,则,且,∴,故.又,由上易知:△为等腰三角形且,∴,则D到平面的距离.20、(1)(2)存在,【解析】(1)分斜率存在和斜率不存在两种情况,当斜率存在时,设出直线方程,联立椭圆方程,利用韦达定理列出方程,求出定点坐标,当斜率不存在时,设出点的坐标进行求解;(2)结合第一问的定点坐标,结合直角三角形斜边中线得到存在点,使得为定值,求出结果.【小问1详解】设点,若直线斜率存在时,设直线的方程为:,代入椭圆方程消去并整理得:,可得,因为,所以,即,根据,代入整理可得:,所以,整理化简得:,因为不在直线上,所以,故,于是的方程为,所以直线过定点直线过定点.当直线的斜率不存在时,可得,由得:,得,结合可得:,解得:或(舍).此时直线过点【小问2详解】由(1)可知因为,取中点,则此时,【点睛】直线过定点问题,一般处理思路是分斜率存在和斜率不存在两种情况,特别是斜率存在时,设出直线为,联立后用韦达定理得到两根之和与两根之积,结合题干条件得到等量关系,求出的关系,进而得到定点坐标.21、(1);(2)【解析】(1)根据右焦点为F2(3,0),以及,求得a,b,c即可.(2)联立,根据M,N分别为线段AF2,BF2中点,且坐标原点O在以MN为直径的圆上,易得OM⊥ON,则四边形OMF2N为矩形,从而AF2⊥BF2,然后由0,结合韦达定理求解.【详解】(1)由题意得c=3,,所以.又因为a2=b2+c2,所以b2=3.所以椭圆的方程为.(2)由

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