江苏省南通市海安县海安高级中学2023年高二上数学期末学业水平测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

江苏省南通市海安县海安高级中学2023年高二上数学期末学业水平测试模拟试题考生须知: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.已知数列为递增等比数列,,则数列的前2019项和()A. B.C. D.2.正方体的棱长为2,E,F,G分别为,AB,的中点,则直线ED与FG所成角的余弦值为()A. B.C. D.3.某中学的校友会为感谢学校的教育之恩,准备在学校修建一座四角攒尖的思源亭如图它的上半部分的轮廓可近似看作一个正四棱锥,已知此正四棱锥的侧面与底面所成的二面角为30°,侧棱长为米,则以下说法不正确()A.底面边长为6米 B.体积为立方米C.侧面积为平方米 D.侧棱与底面所成角的正弦值为4.在中,若,,则外接圆半径为()A. B.C. D.5.已知椭圆的左、右焦点分别为,点是椭圆上的一点,点是线段的中点,为坐标原点,若,则()A.3 B.4C.6 D.116.已知正实数x,y满足4x+3y=4,则的最小值为()A. B.C. D.7.抛物线的准线方程是,则实数的值为()A. B.C.8 D.8.已知,,,若、、三个向量共面,则实数A3 B.5C.7 D.99.已知,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.既不充分也不必要条件10.“”是直线与直线平行的()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11.命题“存在,使得”的否定为()A.存在, B.对任意,C对任意, D.对任意,12.已知双曲线的渐近线方程为,则该双曲线的离心率等于()A. B.C.2 D.4二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.用1,2,3,4,5组成没有重复数字的五位数,其中个位小于百位且百位小于万位的五位数有n个,则的展开式中,的系数是___________.(用数字作答)14.设集合,把集合中的元素按从小到大依次排列,构成数列,求数列的前项和___15.已知水平放置的是按“斜二测画法”得到如下图所示的直观图,其中,,则原的面积为______.16.已知定义在上的偶函数的导函数为,当时,有,且,则使得成立的的取值范围是___________.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)已知椭圆的离心率为,椭圆的上顶点到焦点的距离为.(1)求椭圆的方程;(2)若直线与椭圆相交于、两点(、不是左、右顶点),且以为直径的圆过椭圆的右顶点,求证:直线过定点.18.(12分)甲、乙等6个班级参加学校组织广播操比赛,若采用抽签的方式随机确定各班级的出场顺序(序号为1,2,…,6),求:(1)甲、乙两班级的出场序号中至少有一个为奇数的概率;(2)甲、乙两班级之间的演出班级(不含甲乙)个数X的分布列与期望19.(12分)过点作圆的两条切线,切点分别为A,B;(1)求直线AB的方程;(2)若M为圆上的一点,求面积的最大值20.(12分)如图,在正方体中,,分别为棱,的中点(1)求证:直线平面;(2)求异面直线与所成角的余弦值21.(12分)在平面直角坐标系中,已知直线:(t为参数).以坐标原点O为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为(1)求曲线C的直角坐标方程;(2)设点M的直角坐标为,直线l与曲线C的交点为A,B,求的值22.(10分)如图所示,圆锥的高,底面圆的半径为,延长直径到点,使得,分别过点、作底面圆的切线,两切线相交于点,点是切线与圆的切点(1)证明:平面;(2)若平面与平面所成锐二面角的余弦值为,求该圆锥的体积

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】根据数列为递增的等比数列,,利用“”法求得,再代入等比数列的前n项和公式求解.【详解】因为数列为递增等比数列,所以,解得:,所以.故选:C【点睛】本题主要考查等比数列的基本运算,还考查了运算求解的能力,属于基础题.2、B【解析】建立空间直角坐标系,利用空间向量坐标运算即可求解.【详解】如图所示建立适当空间直角坐标系,故选:B3、D【解析】连接底面正方形的对角线交于点,连接,则为该正四棱锥的高,即平面,取的中点,连接,则的大小为侧面与底面所成,设正方形的边长为,求出该正四棱锥的底面边长,斜高和高,然后对选项进行逐一判断即可.【详解】连接底面正方形的对角线交于点,连接则为该正四棱锥的高,即平面取的中点,连接,由正四棱锥的性质,可得由分别为的中点,所以,则所以为二面角的平面角,由条件可得设正方形的边长为,则,又则,解得故选项A正确.所以,则该正四棱锥的体积为,故选项B正确.该正四棱锥的侧面积为,故选项C正确.由题意为侧棱与底面所成角,则,故选项D不正确.故选:D4、A【解析】根据三角形面积公式求出c,再由余弦定理求出a,根据正弦定理即可求外接圆半径.【详解】,,,解得由正弦定理可得:,所以故选:A5、A【解析】利用椭圆的定义可得,再结合条件即求.【详解】由椭圆的定义可知,因为,所以,因为点分别是线段,的中点,所以是的中位线,所以.故选:A.6、A【解析】将4x+3y=4变形为含2x+1和3y+2的等式,即2(2x+1)+(3y+2)=8,再由换元法、基本不等式换“1”的代换求解即可【详解】由正实数x,y满足4x+3y=4,可得2(2x+1)+(3y+2)=8,令a=2x+1,b=3y+2,可得2a+b=8,∴,即,当且仅当时取等号,∴的最小值为.故选:A7、B【解析】化简方程为,求得抛物线的准线方程,列出方程,即可求解.【详解】由抛物线,可得,所以,所以抛物线的准线方程为,因为抛物线的准线方程为,所以,解得.故选:B.8、A【解析】由空间向量共面原理得存在实数,,使得,由此能求出实数【详解】解:,,,、、三个向量共面,存在实数,,使得,即有:,解得,,实数故选:【点睛】本题考查空间向量共面原理的应用,属于基础题9、A【解析】由,结合基本不等式可得,由此可得,由此说明“”是“”的充分条件,再通过举反例说明“”不是“”的必要条件,由此确定正确选项.【详解】∵,∴(当且仅当时等号成立),(当且仅当时等号成立),∴(当且仅当时等号成立),若,则,∴,所以“”是“”的充分条件,当时,,此时,∴“”不是“”的必要条件,∴“”是“”的充分不必要条件,故选:A.10、C【解析】先根据直线平行的充要条件求出a,然后可得.【详解】若,则,,显然平行;若直线,则且,即.故“”是直线与直线平行的充要条件.故选:C11、D【解析】根据特称命题否定的方法求解,改变量词,否定结论.【详解】由题意可知命题“存在,使得”的否定为“对任意,”.故选:D.12、A【解析】由双曲线的渐近线方程,可得,再由的关系和离心率公式,计算即可得到所求值【详解】解:双曲线的渐近线方程为,由题意可得即,可得由可得,故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2022【解析】根据排列和组合计数公式求出,然后利用二项式定理进行求解即可【详解】解:用1,2,3,4,5组成没有重复数字的五位数中,满足个位小于百位且百位小于万位的五位数有个,即,当时,,则系数是,故答案为:202214、【解析】由等差数列和等比数列的通项公式,可得,由不在集合中,在集合中,也在集合中,推得不在数列的前50项内,则数列的前50项中包括的前48项和数列中的3和27,结合等差数列的求和公式,即可求解.【详解】由题意,集合构成数列是首项为1,公差为4的等差数列,集合构成数列是首项为1,公比为3的等比数列,可得,又由不在集合中,在集合中,也在集合中,因为,解得,此时,所以不在数列的前50项内,则数列的前50项的和为.故答案为:.15、【解析】根据直观图画出原图,再根据三角形面积公式计算可得.【详解】解:依题意得到直观图的原图如下:且,所以故答案为:【点睛】本题考查斜二测画法中原图和直观图面积之间的关系,属于基础题16、【解析】根据当时,有,令,得到在上递增,再根据在上的偶函数,得到在上是奇函数,则在上递增,然后由,得到求解【详解】∵当时,有,令,∴,∴在上递增,又∵在上的偶函数∴,∴在上是奇函数∴在上递增,又∵,∴当时,,此时,0<x<1,当时,,此时,,∴成立的的取值范围是故答案为:﹒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);(2)证明见解析.【解析】(1)根据已知条件求出、、的值,可得出椭圆的标准方程;(2)设、,将直线的方程与椭圆的方程联立,列出韦达定理,由已知可得出,利用平面向量数量积的坐标运算结合韦达定理可得出关于、所满足的等式,然后化简直线的方程,即可求得直线所过定点的坐标.【小问1详解】解:椭圆上顶点到焦点距离,又椭圆离心率为,故,,因此,椭圆方程为.【小问2详解】解:设、,由题意可知且,椭圆的右顶点为,则,,因为以为直径的圆过椭圆的右顶点,所以有,则,即,联立,,即,①由韦达定理得,,所以,,化简得,即或,均满足①式.当时,直线,恒过定点,舍去;当时,直线,恒过定点.综上所述,直线过定点.【点睛】方法点睛:求解直线过定点问题常用方法如下:(1)“特殊探路,一般证明”:即先通过特殊情况确定定点,再转化为有方向、有目的的一般性证明;(2)“一般推理,特殊求解”:即设出定点坐标,根据题设条件选择参数,建立一个直线系或曲线的方程,再根据参数的任意性得到一个关于定点坐标的方程组,以这个方程组的解为坐标的点即为所求点;(3)求证直线过定点,常利用直线的点斜式方程或截距式来证明.18、(1)(2)X01234p期望为.【解析】(1)求出甲、乙两班级的出场序号中均为偶数的概率,进而求出答案;(2)求出X的可能取值及相应的概率,写出分布列,求出期望值.【小问1详解】由题意得:甲、乙两班级的出场序号中均为偶数的概率为,故甲、乙两班级的出场序号中至少有一个为奇数的概率;【小问2详解】X的可能取值为0,1,2,3,4,,,,故分布列为:X01234p数学期望为19、(1)(2)【解析】(1)求出以为直径的圆的方程,结合已知圆的方程,将两圆方程相减可求得两圆公共弦所在直线方程;(2)求出圆上的点M到直线AB的距离的最大值,求出,利用三角形面积公式求得答案.【小问1详解】圆的圆心坐标为,半径为1,则的中点坐标为,,以为圆心,为直径的圆的方程为,由,得①,由,得②,①②得:直线的方程为;【小问2详解】圆心到直线的距离为故圆上的点M到直线的距离的最大值为,而,故面积的最大值为.20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)证明,则,可证明,由平面,可得,再由线面垂直的判定定理即可求证;(2)连结,可知,所以或其补角即为异面直线与所成的角,在中由余弦定理计算的值即可求解.【小问1详解】在正方形中,,分别为棱,的中点,则,,,所以,则,所以,即,又因为平面,面,所以,因为,所以平面【小问2详解】连结,,可知,所以或其补角即为异面直线与所成的角,令,则,,,在中,由余弦定理可得:,故异面直线与所成角的余弦值为.21、(1)(2)【解析】【小问1详解】由,得.两边同乘,即.由,得曲线的直角坐标方程为【小问2详解】将代入,得,设A,B对应的参数分别为则所以.由参数的几何意义得2

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