湖南省洞口县2023-2024学年高二数学第一学期期末调研模拟试题含解析_第1页
湖南省洞口县2023-2024学年高二数学第一学期期末调研模拟试题含解析_第2页
湖南省洞口县2023-2024学年高二数学第一学期期末调研模拟试题含解析_第3页
湖南省洞口县2023-2024学年高二数学第一学期期末调研模拟试题含解析_第4页
湖南省洞口县2023-2024学年高二数学第一学期期末调研模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

湖南省洞口县2023-2024学年高二数学第一学期期末调研模拟试题注意事项: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.方程与的曲线在同一坐标系中的示意图应是()A. B.C. D.2.若数列的通项公式为,则该数列的第5项为()A. B.C. D.3.2021年4月29日,中国空间站天和核心舱发射升空,这标志着中国空间站在轨组装建造全面展开,我国载人航天工程“三步走”战略成功迈出第三步.到今天,天和核心舱在轨已经九个多月.在这段时间里,空间站关键技术验证阶段完成了5次发射、4次航天员太空出舱、1次载人返回、1次太空授课等任务.一般来说,航天器绕地球运行的轨道近似看作为椭圆,其中地球的球心是这个椭圆的一个焦点,我们把椭圆轨道上距地心最近(远)的一点称作近(远)地点,近(远)地点与地球表面的距离称为近(远)地点高度.已知天和核心舱在一个椭圆轨道上飞行,它的近地点高度大约351km,远地点高度大约385km,地球半径约6400km,则该轨道的离心率为()A. B.C. D.4.函数的图象如图所示,是f(x)的导函数,则下列数值排序正确的是()A B.C. D.5.已知圆的圆心在x轴上,半径为1,且过点,圆:,则圆,的公共弦长为A. B.C. D.26.在平面直角坐标系中,已知椭圆的上、下顶点分别为、,左顶点为,左焦点为,若直线与直线互相垂直,则椭圆的离心率为A. B.C. D.7.执行如图所示的算法框图,则输出的结果是()A. B.C. D.8.记为等差数列的前n项和,有下列四个等式,甲:;乙:;丙:;丁:.如果只有一个等式不成立,则该等式为()A.甲 B.乙C.丙 D.丁9.已知双曲线C:的渐近线方程是,则m=()A.3 B.6C.9 D.10.在区间内随机地取出两个数,则两数之和小于的概率是()A. B.C. D.11.均匀压缩是物理学一种常见现象.在平面直角坐标系中曲线均匀压缩,可用曲线上点的坐标来描述.设曲线上任意一点,若将曲线纵向均匀压缩至原来的一半,则点的对应点为.同理,若将曲线横向均匀压缩至原来的一半,则曲线上点的对应点为.若将单位圆先横向均匀压缩至原来的一半,再纵向均匀压缩至原来的,得到的曲线方程为()A. B.C. D.12.下列说法错误的是()A.“若,则”的逆否命题是“若,则”B.“”的否定是”C.“是"”的必要不充分条件D.“或是"”的充要条件二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图,E,F分别是三棱锥的棱AD,BC的中点,,,,则异面直线AB与EF所成的角为______.14.已知向量,,不共线,点在平面内,若存在实数,,,使得,那么的值为________.15.抛物线的准线方程是______16.达•芬奇认为:和音乐一样,数学和几何“包含了宇宙的一切”,从年轻时起,他就本能地把这些主题运用在作品中,布达佩斯的伊帕姆维泽蒂博物馆收藏的达•芬奇方砖,在正六边形上画了具有视觉效果的正方体图案(如图1),把三片这样的达•芬奇方砖形成图2的组合,这个组合表达了图3所示的几何体.若图3中每个正方体的边长为1,则点到直线的距离是__________.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,四棱锥中,,.(1)证明:平面;(2)在线段上是否存在一点,使直线与平面所成角的正弦值等于?18.(12分)已知a>0,b>0,a+b=1,求证:.19.(12分)如图,在四棱锥中,面ABCD,,且,,,,,N为PD的中点.(1)求证:平面PBC;(2)在线段PD上是否存在一点M,使得直线CM与平面PBC所成角的正弦值是.若存在,求出的值,若不存在,说明理由.20.(12分)如图,已知圆台下底面圆的直径为,是圆上异于、的点,是圆台上底面圆上的点,且平面平面,,,、分别是、的中点.(1)证明:平面;(2)若直线上平面且过点,试问直线上是否存在点,使直线与平面所成的角和平面与平面的夹角相等?若存在,求出点的所有可能位置;若不存在,请说明理由.21.(12分)已知函数(1)讨论的单调性:(2)若对恒成立,求的取值范围22.(10分)已知的离心率为,短轴长为2,F为右焦点(1)求椭圆的方程;(2)在x轴上是否存在一点M,使得过F的任意一条直线l与椭圆的两个交点A,B,恒有,若存在求出M的坐标,若不存在,说明理由

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、C【解析】直接根据通项公式,求;【详解】,故选:C3、A【解析】根据远地点和近地点,求出轨道即椭圆的半长轴和半焦距,即可求得答案.【详解】设椭圆的半长轴为a,半焦距为c.则根据题意得;解得,故该轨道即椭圆的离心率为,故选:A4、A【解析】结合导数的几何意义确定正确选项.【详解】,表示两点连线斜率,表示在处切线的斜率;表示在处切线的斜率;根据图象可知,.故选:A5、A【解析】根据题意设圆方程为:,代点即可求出,进而求出方程,两圆方程做差即可求得公共弦所在直线方程,再利用垂径定理去求弦长.【详解】设圆的圆心为,则其标准方程为:,将点代入方程,解得,故方程为:,两圆,方程作差得其公共弦所在直线方程为:,圆心到该直线的距离为,因此公共弦长为,故选:A.【点睛】本题综合考查圆的方程及直线与圆,圆与圆位置关系,属于中档题.一般遇见直线与圆相交问题时,常利用垂径定理解决问题.6、C【解析】依题意,直线与直线互相垂直,,,故选7、B【解析】列举出循环的每一步,利用裂项相消法可求得输出结果.【详解】第一次循环,不成立,,;第二次循环,不成立,,;第三次循环,不成立,,;以此类推,最后一次循环,不成立,,.成立,跳出循环体,输出.故选:B.8、D【解析】分别假设甲、乙、丙、丁不成立,验证得到答案【详解】设数列的公差为,若甲不成立,则,由①,③可得,此时与②矛盾;A错,若乙不成立,则,由①,③可得,此时;与②矛盾;B错,若丙不成立,则,由①,③可得,此时;与②矛盾;C错,若丁不成立,则,由①,③可得,此时;,D对,故选:D.9、C【解析】根据双曲线的渐近线求得的值.【详解】依题意可知,双曲线的渐近线为,所以.故选:C10、C【解析】利用几何概型的面积型,确定两数之和小于的区域,进而根据面积比求概率.【详解】由题意知:若两个数分别为,则,如上图示,阴影部分即为,∴两数之和小于的概率.故选:C11、C【解析】设单位圆上一点为,经过题设变换后坐标为,则,代入圆的方程即可得曲线方程.【详解】由题设,单位圆上一点坐标为,经过横向均匀压缩至原来的一半,纵向均匀压缩至原来的,得到对应坐标为,∴,则,故中,可得:.故选:C.12、C【解析】利用逆否命题、命题的否定、充分必要性的概念逐一判断即可.【详解】对于A,“若,则”的逆否命题是“若,则”,正确;对于B,“”的否定是”,正确;对于C,“”等价于“或,∴“是"”的充分不必要条件,错误;对于D,“或是"”的充要条件,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】取的中点,连结,由分别为的中点,可得(或其补角)为异面直线AB与EF所成的角,在求解即可.【详解】取的中点,连结由分别为的中点,则所以(或其补角)为异面直线AB与EF所成的角由分别是的中点,则,又在中,,则所以,又,所以在直角中,故答案为:14、1【解析】通过平面向量基本定理推导出空间向量基本定理得推论.【详解】因为点在平面内,则由平面向量基本定理得:存在,使得:即,整理得:,又,所以,,,从而.故答案为:115、【解析】由题意可得p=4,所以准线方程,填16、【解析】根据题意,求得△的三条边长,在三角形中求边边上的高线即可.【详解】根据题意,延长交于点,连接,如下所示:在△中,容易知:;同理,,满足,设点到直线的距离为,由等面积法可知:,解得,即点到直线的距离是.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)详解解析;(2)存在.【解析】(1)利用勾股定理证得,结合线面垂直的判定定理即可证得结论;(2)以A为原点建立空间直角坐标系,设点,,求得平面的法向量,利用已知条件建立关于的方程,进而得解.【小问1详解】取中点为,连接,在中,,,,又,,所以,又,,而,所以,又,,,又,,平面.【小问2详解】以A为坐标原点,以为x轴,为y轴,为z轴建立空间直角坐标系,则,,,,设点,因为点F在线段上,设,,,设平面的法向量为,,,则,令,则,设直线CF与平面所成角为,,解得或(舍去),,此时点F是的三等分点,所以在线段上是存在一点,使直线与平面所成角的正弦值等于.18、见解析【解析】将代入式子,得到,,进而进行化简,最后通过基本不等式证明问题.【详解】∵,,,∴,.∴=,当且仅当,即时取“=”19、(1)证明见解析(2)存在,且【解析】(1)建立空间直角坐标系,利用向量法证得平面.(2)设,利用直线与平面所成角的正弦值列方程,化简求得.【小问1详解】设是的中点,连接,由于,所以四边形是矩形,所以,由于平面,所以,以为空间坐标原点建立如图所示空间直角坐标系,,,,设平面的法向量为,则,故可设.,且平面,所以平面.【小问2详解】,设,则,,,设直线与平面所成角为,则,,两边平方并化简得,解得或(舍去).所以存在,使直线与平面所成角的正弦值是,且.20、(1)证明见解析;(2)存在,点与点重合.【解析】(1)证明出,利用面面垂直的性质可证得结论成立;(2)以为坐标原点,为轴,为轴,过垂直于平面的直线为轴,建立空间直角坐标系,易知轴在平面内,分析可知,设点,利用空间向量法结合同角三角函数的基本关系可得出关于的方程,解出的值,即可得出结论.【小问1详解】证明:因为为圆的一条直径,且是圆上异于、的点,故,又因平面平面,平面平面,平面,所以平面.【小问2详解】解:存在,理由如下:如图,以为坐标原点,为轴,为轴,过垂直于平面的直线为轴,建立空间直角坐标系,易知轴在平面内,则,,,,,,由直线平面且过点,以及平面,得,设,则,,,设平面的法向量为,则则,即,取,得,易知平面的法向量,设直线与平面所成的角为,平面与平面的夹角为,则,,由,得,即,解得,所以当点与点重合时,直线与平面所成的角和平面与平面的夹角相等.21、(1)答案不唯一,具体见解析(2)【解析】(1)求导得,在分,两种情况讨论求解即可;(2)根据题意将问题转化为对恒成立,进而构造函数,求解函数最值即可.【小问1详解】解:函数的定义域为,当时,令,得,令,得;当时,令,得,令,得综上,当时,在上单调递减,在上单调递增;当时,在上单调递增,在上单调递减【小问2详解】解:由(1)知,函数在上单调递增,则,所以对恒成立等价于对恒成立设函数,则,设,则,则在上单调递减,所以,则,所以在上单调递减,所以;故,即的取值范围是22、(1);(2)存在点M满足条件,点M的坐标为.【解析】(1)根据给定条件直接计算出即可求解作答.(2)假定存在点,当直线l与x轴不重合时,设出l的方程,与椭圆C的方程联立,借助、斜率互为相反数计算得解,再验证直线l与x轴重合的情况即可作答.【小问1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论