江西省南丰一中2023-2024学年高二数学第一学期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

江西省南丰一中2023-2024学年高二数学第一学期期末学业水平测试模拟试题注意事项: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.圆关于直线对称圆的标准方程是()A. B.C. D.2.两圆与的公切线有()A.1条 B.2条C.3条 D.4条3.已知平面向量,且,向量满足,则的最小值为()A. B.C. D.4.南宋数学家杨辉在《详解九章算法》和《算法通变本末》中,提出了一些新的垛积公式,他所讨论的高阶等差数列与一般等差数列不同,前后两项之差并不相等,而是逐项差数之差或者高次差相等.对这类高阶等差数列的研究,在杨辉之后一般称为“垛积术”.现有一个高阶等差数列,其前7项分别为1,5,11,21,37,61,95,则该数列的第8项为()A.99 B.131C.139 D.1415.函数的导函数的图象如图所示,则下列说法正确的是()A.函数在上单调递增B.函数的递减区间为C.函数在处取得极大值D.函数在处取得极小值6.某次数学考试试卷评阅采用“双评+仲裁”的方式,规则如下:两位老师独立评分,称为一评和二评,当两者所评分数之差的绝对值小于或等于分时,取两者平均分为该题得分;当两者所评分数之差的绝对值大于分时,再由第三位老师评分,称之为仲裁,取仲裁分数和一、二评中与之接近的分数的平均分为该题得分.如图所示,当,,时,则()A. B.C.或 D.7.已知,且直线始终平分圆的周长,则的最小值是()A.2 B.C.6 D.168.已知是定义在上的函数,且对任意都有,若函数的图象关于点对称,且,则()A. B.C. D.9.若抛物线上的点到其焦点的距离是到轴距离的倍,则等于A. B.1C. D.210.已知点到直线:的距离为1,则等于()A. B.C. D.11.有6本不同的书,按下列方式进行分配,其中分配种数正确的是()A.分给甲、乙、丙三人,每人各2本,有15种分法;B.分给甲、乙、丙三人中,一人4本,另两人各1本,有180种分法;C.分给甲乙每人各2本,分给丙丁每人各1本,共有90种分法;D.分给甲乙丙丁四人,有两人各2本,另两人各1本,有1080种分法;12.已知P是直线上的动点,PA,PB是圆的切线,A,B为切点,C为圆心,那么四边形PACB的面积的最小值是()A2 B.C.3 D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.某射箭运动员在一次射箭训练中射靶10次,命中环数如下:8,9,8,10,6,7,9,10,8,5,则命中环数的平均数为___________.14.已知向量,,若与垂直,则___________.15.已知直线被圆截得的弦长等于该圆的半径,则实数_____.16.在等差数列中,,公差,则_________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)在△中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知,,.(1)求的大小及△的面积;(2)求的值.18.(12分)同时抛掷两颗骰子,观察向上点数.(1)试表示“出现两个1点”这个事件相应的样本空间的子集;(2)求出现两个1点”的概率;(3)求“点数之和为7”的概率.19.(12分)如图,在四棱锥中,底面为直角梯形,平面平面,,.(1)证明:平面;(2)已知,,,且直线与平面所成角的正弦值为,求平面与平面夹角的余弦值.20.(12分)已知椭圆,其上顶点与左右焦点围成的是面积为的正三角形.(1)求椭圆的方程;(2)过椭圆的右焦点的直线(的斜率存在)交椭圆于两点,弦的垂直平分线交轴于点,问:是否是定值?若是,求出定值:若不是,说明理由.21.(12分)已知函数.(1)讨论的单调性;(2)若,当时,恒成立,求实数的取值范围.22.(10分)已知曲线C的方程为(1)判断曲线C是什么曲线,并求其标准方程;(2)过点的直线l交曲线C于M,N两点,若点P为线段MN的中点,求直线l的方程

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、D【解析】先根据圆的标准方程得到圆的圆心和半径,求出圆心关于直线的对称点,进而写出圆的标准方程.【详解】因为圆的圆心为,半径为,且关于直线对称的点为,所以所求圆的圆心为、半径为,即所求圆的标准方程为.故选:D.2、D【解析】求得圆心坐标分别为,半径分别为,根据圆圆的位置关系的判定方法,得出两圆的位置关系,即可求解.【详解】由题意,圆与圆,可得圆心坐标分别为,半径分别为,则,所以,可得圆外离,所以两圆共有4条切线.故选:D.3、B【解析】由题设可得,又,易知,,将问题转化为平面点线距离关系:向量的终点为圆心,1为半径的圆上的点到向量所在射线的距离最短,即可求的最小值.【详解】解:∵,而,∴,又,即,又,,∴,若,则,∴在以为圆心,1为半径的圆上,若,则,∴问题转化为求在圆上的哪一点时,使最小,又,∴当且仅当三点共线且时,最小为.故选:B.【点睛】关键点点睛:由已知确定,,构成等边三角形,即可将问题转化为圆上动点到射线的距离最短问题.4、D【解析】根据题中所给高阶等差数列定义,找出其一般规律即可求解.【详解】设该高阶等差数列的第8项为,根据所给定义,用数列的后一项减去前一项得到一个数列,得到的数列也用后一项减去前一项得到一个数列,即得到了一个等差数列,如图:由图可得,则.故选:D5、C【解析】根据函数单调性与导数之间的关系及极值的定义结合图像即可得出答案.【详解】解:根据函数的导函数的图象可得,当时,,故函数在和上递减,当时,,故函数在和上递增,所以函数在和处取得极小值,在处取得极大值,故ABD错误,C正确.故选:C.6、B【解析】按照框图考虑成立和不成立即可求解.【详解】因为,,,所以输入,当成立时,,即,解得,,满足条件;当不成立时,,即,解得,,不满足条件;故.故选:B.7、B【解析】由已知直线过圆心得,再用均值不等式即可.【详解】由已知直线过圆心得:,,当且仅当时取等.故选:B.8、D【解析】令,代入可得,即得,再由函数的图象关于点对称,判断得函数的图象关于点对称,即,则化简可得,即函数的周期为,从而代入求解.【详解】令,得,即,所以,因为函数的图象关于点对称,所以函数的图象关于点对称,即,所以,即,可得,则,故选:D.第II卷(非选择题9、D【解析】根据抛物线的定义及题意可知3x0=x0+,得出x0求得p,即可得答案【详解】由题意,3x0=x0+,∴x0=∴∵p>0,∴p=2.故选D【点睛】本题主要考查了抛物线的定义和性质.考查了考生对抛物线定义的掌握和灵活应用,属于基础题10、D【解析】利用点到直线的距离公式,即可求得参数的值.【详解】因为点到直线:的距离为1,故可得,整理得,解得.故选:.11、D【解析】根据题意,分别按照选项说法列式计算验证即可做出判断.【详解】选项A,6本不同的书分给甲、乙、丙三人,每人各2本,有种分配方法,故该选项错误;选项B,6本不同的书分给甲、乙、丙三人,一人4本,另两人各1本,先将6本书分成4-1-1的3组,再将三组分给甲乙丙三人,有种分配方法,故该选项错误;选项C,6本不同的书分给甲乙每人各2本,有种方法,其余分给丙丁每人各1本,有种方法,所以不同的分配方法有种,故该选项错误;选项D,先将6本书分为2-2-1-14组,再将4组分给甲乙丙丁4人,有种方法,故该选项正确.故选:D.12、D【解析】由圆C的标准方程可得圆心为(1,1),半径为1,根据切线的性质可得四边形PACB面积等于,,故求解最小时即可确定四边形PACB面积的最小值.【详解】圆C:x2+y2-2x-2y+1=0即,表示以C(1,1)为圆心,以1为半径的圆,由于四边形PACB面积等于2×××=,而,故当最小时,四边形PACB面积最小,又的最小值等于圆心C到直线l:的距离d,而,故四边形PACB面积的最小值为,故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】直接利用求平均数的公式即可求解.【详解】由已知得数据的平均数为,故答案为:.14、【解析】根据与垂直,可知,根据空间向量的数量积运算可求出的值,结合向量坐标求向量模的求法,即可得出结果.【详解】解:与垂直,,则,解得:,,则,.故答案为:.15、2或-4【解析】求出圆心到直线的距离,由几何法表示出弦长,列出等量关系,即可求出结果.【详解】由得,所以圆的圆心为,半径,圆心到直线的距离,则由题可得,即,解得或.故答案为:2或.16、15【解析】由等差数列通项公式直接可得.【详解】.故答案为:15三、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),△的面积为;(2).【解析】(1)应用余弦定理求的大小,由三角形面积公式求△的面积;(2)由(1)及正弦定理的边角关系可得,即可求目标式的值.【小问1详解】在△中,由余弦定理得:,又,则.所以△的面积为.【小问2详解】由(1)得:,由正弦定理得:,则,所以.18、(1)(2)(3)【解析】(1)由题意直接写出基本事件即可得出答案.(2)样本空间一共有个基本事件,由(1)可得答案.(3)列出“点数之和为7”的基本事件,从而可得答案.【小问1详解】“同时抛掷两颗骰子”的样本空间是{1,2,…,6;1,2,…,6},其中i、j分别是抛掷第一颗与第二颗骰子所得的点数.将“出现两个1点”这个事件用A表示,则事件A就是子集.【小问2详解】样本空间一共有个基本事件,它们是等可能的,从而“出现两个1点”的概率为.小问3详解】将“点数之和为7”这个事件用B表示,则{,,,,,},事件B共有6个基本事件,从而“点数之和为7”的概率为.19、(1)证明过程见解析;(2).【解析】(1)利用平面与平面垂直的性质得出直线与平面垂直,进而得出平面;(2)建立空间直角坐标系即可求解.【小问1详解】证明:因为平面平面,交线为且平面中,所以平面又平面所以又,且所以平面【小问2详解】解:由(1)知,平面且所以、、两两垂直因此以原点,建立如图所示的空间直角坐标系因为,,,设所以,,,,由(1)知,平面所以为平面的法向量且因为直线与平面所成角的正弦值为所以解得:所以,又,,所以,,,设平面与平面的法向量分别为:,所以,令,则令,则,,即设平面与平面夹角为则所以平面与平面夹角的余弦值为.20、(1);(2)是定值,定值为4【解析】(1)根据正三角形性质与面积可求得即可求得方程;(2)当直线斜率不为0时,设其方程代入椭圆方程利用韦达定理求得两根关系式,进而求得的表达式,最后求比值即可;当直线斜率为0时直接求解即可【详解】(1)为正三角形,,可得,且,∴椭圆的方程为.(2)分以下两种情况讨论:①当直线斜率不为0时,设其方程为,且,联立,消去得,则,且,∴弦的中点的坐标为,则弦的垂直平分线为,令,得,,又,;②当直线斜率为0时,则,,则.综合①②得是定值且为4【点睛】方法点睛:求定值问题常见的方法有两种:(1)从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关(2)直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值21、(1)答案见解析;(2).【解析】(1)求得,分、两种情况讨论,分析导数的符号变化,由此可得出函数的单调递增区间和递减区间;(2)利用参变量分离法可得出对任意的恒成立,构造函数,其中,利用导数求出函数在上的最小值,由此可求得实数的取值范围.【小问1详解】解:函数的定义域为,.因为,由,可得.①当时,由可得,由可得.此时,函数的单调递减区间为,单调递增区间为;②当时,由可得,由可得,此时,函数的单调递增区间为,单调递减区间为.综上

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