湖南省茶陵三中2023-2024学年数学高二上期末学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

湖南省茶陵三中2023-2024学年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、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.已知空间四边形,其对角线、,、分别是边、的中点,点在线段上,且使,用向量,表示向量是A. B.C. D.2.已知是两条不同的直线,是两个不同的平面,且,,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分又不必要条件3.已知正三棱柱的侧棱长与底面边长相等,则AB1与侧面ACC1A1所成角的正弦值等于A. B.C. D.4.若直线先向右平移一个单位,再向下平移一个单位,然后与圆相切,则c的值为()A.8或-2 B.6或-4C.4或-6 D.2或-85.“x>1”是“x>0”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件6.已知直线与椭圆:()相交于,两点,且线段的中点在直线:上,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.7.直线分别与曲线,交于,两点,则的最小值为()A. B.1C. D.28.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9.已知斜率为1的直线l过椭圆的右焦点,交椭圆于A,B两点,则弦AB的长为()A. B.C. D.10.已知椭圆方程为,点在椭圆上,右焦点为F,过原点的直线与椭圆交于A,B两点,若,则椭圆的方程为()A. B.C. D.11.某中学举行党史学习教育知识竞赛,甲队有、、、、、共名选手其中名男生名女生,按比赛规则,比赛时现场从中随机抽出名选手答题,则至少有名女同学被选中的概率是()A. B.C. D.12.已知数列中,,(),则等于()A. B.C. D.2二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知直线与双曲线交于两点,则该双曲线的离心率的取值范围是______14.为增强广大师生生态文明意识,大力推进国家森林城市建设创建进程,某班26名同学在一段直线公路一侧植树,每人植一棵(各自挖坑种植),相邻两棵树相距均为10米,在同学们挖坑期间,运到的树苗集中放置在了某一树坑旁边,然后每位同学挖好自己的树坑后,均从各自树坑出发去领取树苗.记26位同学领取树苗往返所走的路程总和为,则的最小值为______米15.在空间直角坐标系中,已知向量,则在轴上的投影向量为________.16.已知向量、满足,,且,则与的夹角为___________.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)如图,在直三棱柱中,,,D为的中点(1)求证:平面;(2)求平面与平面的夹角的余弦值;(3)若E为的中点,求与所成的角18.(12分)已知空间中三点,,,设,(1)求向量与向量的夹角的余弦值;(2)若与互相垂直,求实数的值19.(12分)在中,角,,所对的边分别为,,,其外接圆半径为,已知(1)求角;(2)若边的长是该边上高的倍,求20.(12分)如图,在四棱锥中,底面满足,,底面,且,.(1)证明平面;(2)求平面与平面的夹角.21.(12分)在空间直角坐标系Oxyz中,O为原点,已知点,,,设向量,.(1)求与夹角的余弦值;(2)若与互相垂直,求实数k的值.22.(10分)已知是边长为2的正方形,正方形绕旋转形成一个圆柱;(1)求该圆柱的表面积;(2)正方形绕顺时针旋转至,求异面直线与所成角的大小

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】根据所给的图形和一组基底,从起点出发,把不是基底中的向量,用是基底的向量来表示,就可以得到结论【详解】解:故选:【点睛】本题考查向量的基本定理及其意义,解题时注意方法,即从要表示的向量的起点出发,沿着空间图形的棱走到终点,若出现不是基底中的向量的情况,再重复这个过程,属于基础题2、B【解析】根据垂直关系的性质可判断.【详解】由题,,则或,若,则或或与相交,故充分性不成立;若,则必有,故必要性成立,所以“”是“”的必要不充分条件.故选:B.3、C【解析】过作,连接,由于,故平面,所以所求直线与平面所成的角为,设棱长为,则,故,.点睛:本题主要考查空间立体几何直线与平面的位置关系,考查直线与平面所成的角,考查线面垂直的证明方法和常见几何体的结构特征.由于题目所给几何体为直三棱柱,故侧棱和底面垂直,这是一个重要的隐含条件,通过作交线的垂线,即可得到高,由此作出二面角的平面角.4、A【解析】求出平移后的直线方程,再利用直线与圆相切并借助点到直线距离公式列式计算作答.【详解】将直线先向右平移一个单位,再向下平移一个单位所得直线方程为,因直线与圆相切,从而得,即,解得或,所以c的值为8或-2.故选:A5、A【解析】根据充分、必要条件间的推出关系,判断“x>1”与“x>0”的关系.【详解】“x>1”,则“x>0”,反之不成立.∴“x>1”是“x>0”的充分不必要条件.故选:A.6、A【解析】将直线代入椭圆方程整理得关于的方程,运用韦达定理,求出中点坐标,再由条件得到,再由,,的关系和离心率公式,即可求出离心率.【详解】解:将直线代入椭圆方程得,,即,设,,,,则,即中点的横坐标是,纵坐标是,由于线段的中点在直线上,则,又,则,,即椭圆的离心率为.故选:A7、B【解析】设,,,,得到,用导数法求解.【详解】解:设,,,,则,,,令,则,函数在上单调递减,在上单调递增,时,函数的最小值为1,故选:B8、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.9、C【解析】根据题意求得直线l的方程,设,联立直线与椭圆的方程,利用韦达定理求得,再利用弦长公式即可得出答案.【详解】由椭圆知,,所以,所以右焦点坐标为,则直线的方程为,设,联立,消y得,,则,所以.即弦AB长为.故选:C.10、A【解析】根据椭圆的性质可得,则椭圆方程可求.【详解】由点在椭圆上得,由椭圆的对称性可得,则,故椭圆方程为.故选:A.11、D【解析】现场选名选手,共种情况,设,,,四位同学为男同学则没有女同学被选中的情况,共有6种,利用对立事件进行求解,即可得到答案;【详解】现场选名选手,基本事件有:,,,,,,,,,,,,,,共种情况,不妨设,,,四位同学为男同学则没有女同学被选中的情况是:,,,,,共种,则至少有一名女同学被选中的概率为.故选:.12、D【解析】由已知条件可得,,…,即是周期为3的数列,即可求.【详解】由题设,知:,,,…,∴是周期为3的数列,而的余数为1,∴.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】分析可知,由可求得结果.【详解】双曲线的渐近线方程为,由题意可知,.故答案为:.14、【解析】根据对称性易知:当树苗放在第13或14个坑,26位同学领取树苗往返所走的路程总和最小,再应用等差数列前n项和的求法求26位同学领取树苗往返所走的路程总和.【详解】将26个同学对应的26个坑分左右各13个坑,∴根据对称性:树苗放在左边13个坑,与放在对称右边的13个坑,26个同学所走的总路程对应相等,∴当树苗放在第13个坑,26位同学领取树苗往返所走的路程总和最小,此时,左边13位同学所走的路程分别为,右边13位同学所走的路程分别为,∴最小值为米.故答案为:.15、【解析】根据向量坐标意义及投影的定义得解.【详解】因为向量,所以在轴上的投影向量为.故答案为:16、##【解析】根据向量数量积的计算公式即可计算.【详解】,,.故答案为:﹒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、(1)证明见解析(2)(3)【解析】(1)连接,交于O,连接OD,根据中位线的性质,可证,根据线面平行的判定定理,即可得证;(2)如图建系,求得各点坐标,进而可求得平面与平面法向量,根据二面角的向量求法,即可得答案;(3)求得坐标,根据线线角的向量求法,即可得答案.【小问1详解】连接,交于O,连接OD,则O为的中点,在中,因为O、D分别为、BC中点,所以,又因为平面,平面,所以平面【小问2详解】由题意得,两两垂直,以B为原点,为x,y,z轴正方向建系,如图所示:设,则,所以,则,,因为平面在平面ABC内,且平面ABC,所以即为平面的一个法向量,设平面的一个法向量为,则,所以,令,则,所以法向量,所以,由图象可得平面与平面的夹角为锐角,所以平面与平面的夹角的余弦值为【小问3详解】由(2)可得,设与所成的角为,则,解得,所以与所成的角为18、(1);(2)或.【解析】(1)坐标表示出、,利用向量夹角的坐标表示求夹角余弦值;(2)坐标表示出k+、k-2,利用向量垂直的坐标表示列方程求的值.【详解】由题设,=(1,1,0),=(-1,0,2)(1)cosθ=,所以和的夹角余弦值为.(2)k+=k(1,1,0)+(-1,0,2)=(k-1,k,2),k-2=(k+2,k,-4),又(k+)⊥(k-2),则(k-1,k,2)·(k+2,k,-4)=(k-1)(k+2)+k2-8=2k2+k-10=0,解得k=-或2.19、(1);(2)【解析】(1)利用正弦定理将角化边,再利用余弦定理计算可得;(2)记边上的高为,不妨设,即可求出,再利用余弦定理求出,在中,记,根据锐角三角函数求出,,最后根据,利用两角和的余弦公式计算可得;【详解】解:(1)由已知条件,所以,所以所以,,由余弦定理可得,而,于是(2)记边上的高为,不妨设,则,,,所以,由余弦定理得,在中,记,则,,所以20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由已知结合线面平行判定定理可得;(2)建立空间直角坐标系,由向量法可解.【小问1详解】∵,,∴,又平面,平面,∴平面;【小问2详解】∵平面且、平面,∴,,又∵,故分别以所在直线为轴,轴、轴,建立如图空间直角坐标系,如图所示:由,,可得:,,,,,由已知平面,平面,,,,,平面,所以平面,为平面的一个法向量,且;设为平面的一个法向量,则,,,,,,,令,则,,,设平面与平面的夹角大小为,,由得:平面与平面的夹角大小为21、(1)(2)【解析

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