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文档简介

江西省抚州市临川第二中学2024届数学高二上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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.已知函数及其导函数,若存在使得,则称是的一个“巧值点”.下列选项中没有“巧值点”的函数是()A. B.C. D.2.在空间直角坐标系中,点关于轴的对称点为点,则点到直线的距离为()A B.C. D.63.已知数列为等差数列,若,则()A.1 B.2C.3 D.44.如图,在四棱锥中,底面ABCD是平行四边形,已知,,,,则()A. B.C. D.5.已知球O的半径为2,球心到平面的距离为1,则球O被平面截得的截面面积为()A. B.C. D.6.已知圆的方程为,直线:恒过定点,若一条光线从点射出,经直线上一点反射后到达圆上的一点,则的最小值是()A.3 B.4C.5 D.67.一质点从出发,做匀速直线运动,每秒的速度为秒后质点所处的位置为()A. B.C. D.8.已知椭圆的离心率为.双曲线的渐近线与椭圆有四个交点,以这四个焦点为顶点的四边形的面积为16,则椭圆的方程为A. B.C. D.9.已知复数满足(其中为虚数单位),则复数的虚部为()A. B.C. D.10.已知,则的大小关系为()A. B.C. D.11.某工厂对一批产品进行了抽样检测.右图是根据抽样检测后的产品净重(单位:克)数据绘制的频率分布直方图,其中产品净重的范围是[96,106],样本数据分组为[96,98),[98,100),[100,102),[102,104),[104,106],已知样本中产品净重小于100克的个数是36,则样本中净重大于或等于98克并且小于104克的产品的个数是.A.90 B.75C.60 D.4512.已知半径为2的圆经过点(5,12),则其圆心到原点的距离的最小值为()A.10 B.11C.12 D.13二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.经过点且与双曲线有公共渐近线的双曲线方程为_________14.总体由编号为01,02,…,30的30个个体组成.选取方法是从下面随机数表第1行的第5列和第6列数字开始由左到右依次选取两个数字,则选出来的第5个个体的编号为____________.66065747173407275017362523611665118918331119921970058102057864532345647615.若直线与函数的图象有三个交点,则实数a的取值范围是_________16.若双曲线的一条渐近线被圆所截得的弦长为2,则该双曲线的实轴长为______.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)已知椭圆C:的离心率为,点为椭圆C上一点(1)求椭圆C的方程;(2)若M,N是椭圆C上的两个动点,且的角平分线总是垂直于y轴,求证:直线MN的斜率为定值18.(12分)已知圆.(1)若直线与圆相交于两点,弦的中点为,求直线的方程;(2)若斜率为1的直线被圆截得的弦为,以为直径的圆经过圆的圆心,求直线的方程.19.(12分)如图,正方体的棱长为,分别是的中点,点在棱上,().(Ⅰ)三棱锥的体积分别为,当为何值时,最大?最大值为多少?(Ⅱ)若平面,证明:平面平面.20.(12分)如图,是平行四边形,已知,,平面平面.(1)证明:;(2)若,求平面与平面所成二面角的平面角的余弦值21.(12分)如图,在四棱锥中,,为的中点,连接.(1)求证:平面;(2)求平面与平面的夹角的余弦值.22.(10分)已知等差数列和正项等比数列满足(1)求的通项公式;(2)求数列的前n项和

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】利用新定义:存在使得,则称是的一个“巧点”,对四个选项中的函数进行一一的判断即可【详解】对于A,,则,令,解得或,即有解,故选项A的函数有“巧值点”,不符合题意;对于B,,则,令,令,则g(x)在x>0时为增函数,∵(1),(e),由零点的存在性定理可得,在上存在唯一零点,即方程有解,故选项B的函数有“巧值点”,不符合题意;对于C,,则,令,故方程无解,故选项C的函数没有“巧值点”,符合题意;对于D,,则,令,则.∴方程有解,故选项D的函数有“巧值点”,不符合题意故选:C2、C【解析】按照空间中点到直线的距离公式直接求解.【详解】由题意,,,的方向向量,,则点到直线的距离为.故选:C.3、D【解析】利用等差数列下标和的性质求值即可.【详解】由等差数列下标和性质知:.故选:D4、A【解析】利用空间向量加法法则直接求解【详解】连接BD,如图,则故选:A5、B【解析】根据球的性质可求出截面圆的半径即可求解.【详解】由球的性质可知,截面圆的半径为,所以截面的面积.故选:B6、B【解析】求得定点,然后得到关于直线对称点为,然后可得,计算即可.【详解】直线可化为,令解得所以点的坐标为.设点关于直线的对称点为,则由,解得,所以点坐标为.由线段垂直平分线的性质可知,,所以(当且仅当,,,四点共线时等号成立),所以的最小值为4.故选:B.7、A【解析】利用空间向量的线性运算即可求解.【详解】2秒后质点所处的位置为.故选:A【点睛】本题考查了空间向量的线性运算,考查了基本知识掌握的情况以及学生的综合素养,属于基础题.8、D【解析】由题意,双曲线的渐近线方程为,∵以这四个交点为顶点的四边形为正方形,其面积为16,故边长为4,∴(2,2)在椭圆C:上,∴,∵,∴,∴,∴∴椭圆方程为:.故选D.考点:椭圆的标准方程及几何性质;双曲线的几何性质.9、A【解析】由题目条件可得,即,然后利用复数的运算法则化简.【详解】因为,所以,则故复数的虚部为.故选:A.【点睛】本题考查复数的相关概念及复数的乘除运算,按照复数的运算法则化简计算即可,较简单.10、B【解析】构造利用导数判断函数在上单调递减,利用单调性比较大小【详解】设恒成立,函数在上单调递减,.故选:B11、A【解析】样本中产品净重小于100克的频率为(0.050+0.100)×2=0.3,频数为36,∴样本总数为.∵样本中净重大于或等于98克并且小于104克的产品的频率为(0.100+0.150+0.125)×2=0.75,∴样本中净重大于或等于98克并且小于104克的产品的个数为120×0.75=90.考点:频率分布直方图.12、B【解析】由条件可得圆心的轨迹是以点为圆心,半径为2的圆,然后可得答案.【详解】因为半径为2的圆经过点(5,12),所以圆心的轨迹是以点为圆心,半径为2的圆,所以圆心到原点的距离的最小值为,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题意设所求双曲线的方程为,∵点在双曲线上,∴,∴所求的双曲线方程为,即答案:14、23【解析】根据随机表,由编号规则及读表位置列举出前5个符合要求的编号,即可得答案.【详解】由题设,依次得到的数字为57,47,17,34,07,27,50,17,36,25,23,……根据编号规则符合要求的依次为17,07,27,25,23,……所以第5个个体编号为23.故答案为:23.15、【解析】求导函数,分析导函数的符号,得出原函数的单调性和极值,由此可求得答案.【详解】解:因为函数,则,所以当或时,,函数单调递减;当时,,函数单调递增,所以当时,函数取得极小值,当时,函数取得极大值,因为直线与函数的图象有三个交点,所以实数a的取值范围是,故答案为:.16、2【解析】求得双曲线的一条渐近线方程,求得圆心和半径,运用点到直线的距离公式和弦长公式,可得a,b的关系,即可得到的值【详解】一渐近线x+ay=0,被圆(x-2)2+y2=4所截弦长为2,所以圆心到直线距为,即,a=1.所以双曲线的实轴长为2.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)根据椭圆的离心率公式,结合代入法进行求解即可;(2)根据角平分线的性质,结合一元二次方程根与系数关系、斜率公式进行求解即可.【小问1详解】椭圆的离心率,又,∴∵椭圆C:经过点,解得,∴椭圆C的方程为;【小问2详解】∵∠MPN的角平分线总垂直于y轴,∴MP与NP所在直线关于直线对称.设直线MP的斜率为k,则直线NP的斜率为∴设直线MP的方程为,直线NP的方程为设点,由消去y,得∵点在椭圆C上,则有,即同理可得∴,又∴直线MN的斜率为【点睛】关键点睛:由∠MPN的角平分线总垂直于y轴,得到MP与NP所在直线关于直线对称是解题的关键.18、(1)(或(2)或【解析】(1)由条件可得,由此可求直线的斜率,由点斜式求直线的方程;(2)由条件可求到直线的距离,利用待定系数法求直线的方程.【小问1详解】圆,得圆心,半径,直线的斜率:,设直线的斜率为,有,解得.所求直线的方程为:.(或【小问2详解】直线m被圆C截得的弦EF为直径的圆经过圆心C,∴圆心C到直线的距离为.设直线方䄇为,则解得或直线的方程为:或19、(Ⅰ),.(Ⅱ)见解析.【解析】(Ⅰ)由题可知,,由和,结合基本不等式可求最值;(Ⅱ)连接交于点,则为的中点,可得为中点,易证得,得平面,所以,进而可证得,,所以平面EFM,因为平面,从而得证.【详解】(Ⅰ)由题可知,,.所以(当且仅当,即时等号成立)所以当时,最大,最大值为.(Ⅱ)连接交于点,则为的中点,因为平面,平面平面,所以,所以为中点.连接,因为为中点,所以,因为,所以.因为平面,平面,所以,因为,所以平面,又平面,所以.同理,因为,所以平面EFM,因为平面,所以平面平面B1D1M.20、(1)见解析;(2).【解析】(1)推导出,取BC的中点F,连结EF,可推出,从而平面,进而,由此得到平面,从而;(2)以为坐标原点,,所在直线分别为,轴,以过点且与平行的直线为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出平面与平面所成二面角的余弦值【详解】(1)∵是平行四边形,且∴,故,即取BC的中点F,连结EF.∵∴又∵平面平面∴平面∵平面∴∵平面∴平面,∵平面∴(2)∵,由(Ⅰ)得以为坐标原点,所在直线分别为轴,建立空间直角坐标系(如图),则∴设平面的法向量为,则,即得平面一个法向量为由(1)知平面,所以可设平面的法向量为设平面与平面所成二面角的平面角为,则即平面与平面所成二面角的平面角的余弦值为.【点睛】用空间向量求解立体几何问题的注意点(1)建立坐标系时要确保条件具备,即要证明得到两两垂直的三条直线,建系后要准确求得所需点的坐标(2)用平面的法向量求二面角的大小时,要注意向量的夹角与二面角大小间的关系,这点需要通过观察图形来判断二面角是锐角还是钝角,然后作出正确的结论21、(1)证明过程见解析;(2).【解析】(1)根据平行四边形的判定定理和性质,结合线面垂直的判定定理进行证明即可;(2)利用空间向量夹角公式进行求解即可.【小问1详解】因为为的中点,所以,而,所以四边形是平行四边形,因

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