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文档简介
内蒙古自治区包头市第一机械制造有限公司第一中学2023年数学高二上期末达标检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.有一机器人的运动方程为,(是时间,是位移),则该机器人在时刻时的瞬时速度为()A. B.C. D.2.已知双曲线的左右焦点分别为、,过点的直线交双曲线右支于A、B两点,若是等腰三角形,且,则的周长为()A. B.C. D.3.在如图所示的棱长为1的正方体中,点P在侧面所在的平面上运动,则下列四个命题中真命题的个数是()①若点P总满足,则动点P的轨迹是一条直线②若点P到点A的距离为,则动点P的轨迹是一个周长为的圆③若点P到直线AB的距离与到点C的距离之和为1,则动点P的轨迹是椭圆④若点P到平面的距离与到直线CD的距离相等,则动点P的轨迹是抛物线A.1 B.2C.3 D.44.若点P为抛物线y=2x2上的动点,F为抛物线的焦点,则|PF|的最小值为()A.2 B.C. D.5.某校初一有500名学生,为了培养学生良好的阅读习惯,学校要求他们从四大名著中选一本阅读,其中有200人选《三国演义》,125人选《水浒传》,125人选《西游记》,50人选《红楼梦》,若采用分层抽样的方法随机抽取40名学生分享他们的读后感,则选《西游记》的学生抽取的人数为()A.5 B.10C.12 D.156.若,都为正实数,,则的最大值是()A. B.C. D.7.某四面体的三视图如图所示,该四面体的表面积为()A. B.C. D.8.函数,的最小值为()A.2 B.3C. D.9.已知,条件,条件,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.已知直线,当变化时,所有直线都恒过点()A.B.C.D.11.已知等差数列满足,则其前10项之和为()A.140 B.280C.68 D.5612.在中,B=30°,BC=2,AB=,则边AC的长等于()A. B.1C. D.2二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知直线过点,,且是直线的一个方向向量,则__________.14.某校开展“读书月”朗诵比赛,9位评委为选手A给出的分数如右边茎叶图所示.记分员在去掉一个最高分和一个最低分后算得平均分为91,复核员在复核时发现有一个数字(茎叶图中的x)无法看清,若记分员计算无误,则数字x应该是___________.选手A87899924x1515.已知递增数列共有2021项,且各项均不为零,,如果从中任取两项,当时,仍是数列中的项,则的范围是________________,数列的所有项和________16.空间四边形中,,,,,,,则与所成角的余弦值等于___________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,在四棱锥中,底面为直角梯形,底面分别为的中点,(1)求证:平面平面;(2)求二面角的大小18.(12分)已知椭圆E:的离心率,且右焦点到直线的距离为.(1)求椭圆的标准方程;(2)四边形的顶点在椭圆上,且对角线,过原点,若,证明:四边形的面积为定值.19.(12分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.(1)求曲线的普通方程和曲线的直角坐标方程;(2)若与相交于A、两点,设,求.20.(12分)如图甲,平面图形中,,沿将折起,使点到点的位置,如图乙,使.(1)求证:平面平面;(2)若点满足,求点到直线的距离.21.(12分)已知离心率为的椭圆经过点.(1)求椭圆的方程;(2)若不过点的直线交椭圆于两点,求面积的最大值.22.(10分)在四棱锥中,平面,底面是边长为2的菱形,分别为的中点.(1)证明:平面;(2)求三棱锥的体积.
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、B【解析】对运动方程求导,根据导数意义即速度求得在时的导数值即可.【详解】由题知,,当时,,即速度为7.故选:B2、A【解析】设,.根据双曲线的定义和等腰三角形可得,再利用余弦定理可求得,从而可得的周长.【详解】由双曲线可得设,.则,,所以,因为是等腰三角形,且,所以,即,所以,所以,,在中,由余弦定理得,即,所以,解得,的周长故选:A【点睛】关键点点睛:根据双曲线的定义求解是解题关键.3、C【解析】根据线面关系、距离关系可分别对每一个命题判断.【详解】若点P总满足,又,,,可得对角面,因此点P的轨迹是直线,故①正确若点P到点A的距离为,则动点P的轨迹是以点B为圆心,以1为半径的圆(在平面内),因此圆的周长为,故②正确点P到直线AB的距离PB与到点C的距离PC之和为1,又,则动点P的轨迹是线段BC,因此③不正确点P到平面的距离(即到直线的距离)与到直线CD的距离(即到点C的距离)相等,则动点P的轨迹是以线段BC的中点为顶点,直线BC为对称轴的抛物线(在平面内),因此④正确故有①②④三个故选:C4、D【解析】根据抛物线的定义得出当点P在抛物线的顶点时,|PF|取最小值.【详解】根据题意,设抛物线y=2x2上点P到准线的距离为d,则有|PF|=d,抛物线的方程为y=2x2,即x2=y,其准线方程为y=-,∴当点P在抛物线的顶点时,d有最小值,即|PF|min=.故选:D5、B【解析】根据分层抽样的方法,列出方程,即可求解.【详解】根据分层抽样的方法,可得选《西游记》的学生抽取的人数为故选:B.6、B【解析】由基本不等式,结合题中条件,直接求解,即可得出结果.【详解】因为,都为正实数,,所以,当且仅当,即时,取最大值.故选:D7、A【解析】根据三视图可得如图所示的几何体(三棱锥),根据三视图中的数据可计算该几何体的表面积.【详解】根据三视图可得如图所示的几何体-正三棱锥,其侧面为等腰直角三角形,底面等边三角形,由三视图可得该正三棱锥的侧棱长为1,故其表面积为,故选:A.8、B【解析】求导函数,分析单调性即可求解最小值【详解】由,得,当时,,单调递减;当时,,单调递增∴当时,取得最小值,且最小值为故选:B.9、A【解析】利用“1”的妙用探讨命题“若p则q”的真假,取特殊值计算说明“若q则p”的真假即可判断作答.【详解】因为,由得:,则,当且仅当,即时取等号,因此,,因,,由,取,则,,即,,所以是的充分不必要条件.故选:A10、D【解析】将直线方程整理为,从而可得直线所过的定点.【详解】可化为,∴直线过定点,故选:D.11、A【解析】根据等差数列的性质,可得,结合等差数列的求和公式,即可求解.【详解】由题意,等差数列满足,根据等差数列的性质,可得,所以数列的前10项和为.故选:A.12、B【解析】利用余弦定理即得【详解】由余弦定理,得,解得AC=1故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题得,解方程组即得解.【详解】解:由题得,因为是直线的一个方向向量,所以,所以,所以.故答案为:14、4【解析】根据题意分和两种情况讨论,再根据平均分公式计算即可得出答案.【详解】解:当时,则去掉的最低分数为87分,最高分数为95分,则,所以,当时,则去掉的最低分数为87分,最高分数为分,则平均分为,与题意矛盾,综上.故答案为:4.15、①.②.1011【解析】根据题意得到,得到,,,,进而得到,从而即可求得的值.【详解】由题意,递增数列共有项,各项均不为零,且,所以,所以的范围是,因为时,仍是数列中的项,即,且上述的每一项均在数列中,所以,,,,即,所以,所以.故答案为:;.16、【解析】计算出的值,利用空间向量的数量积可得出的值,即可得解.【详解】,,所以,,所以,.所以,与所成角的余弦值为.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)【解析】(1)依题意可得平行四边形是矩形,即可得到,再由及面面垂直的性质定理得到平面,从而得到,即可得到平面,从而得证;(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量法求出二面角的余弦值,即可得解;【小问1详解】证明:因为为的中点,,所以,又,所以四边形为平行四边形,因为,所以平行四边形是矩形,所以,因为,所以,又因为平面平面,平面平面面,所以平面,因为面,所以,又因为,平面,所以平面,因为平面,所以平面平面;【小问2详解】解:由(1)可得:两两垂直,如图,分别以所在的直线为轴建立空间直角坐标系,则则,设平面的一个法向量,由则,令,则,所以,设平面的一个法向量,所以,根据图像可知二面角为锐二面角,所以二面角的大小为;18、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)根据已知条件列出关于a、b、c的方程组求解即可;(2)设,代入,利用韦达定理,通过,结合,转化求解即可【小问1详解】【小问2详解】设,设,代入,得,∵,∴,,∵,得,即,解得,∵,且,又,,整理得,∴为定值19、(1)曲线的普通方程为;曲线的直角坐标方程为(2)【解析】(1)直接利用转换关系式把参数方程和极坐标方程转化为直角坐标方程;(2)易得满足直线的方程,转化为参数方程,代入曲线的普通方程,再利用韦达定理结合弦长公式即可得出答案.【小问1详解】解:曲线的参数方程为(为参数),转化为普通方程为,曲线的极坐标方程为,即,根据,转化为直角坐标方程为;【小问2详解】解:因为满足直线的方程,将转化为参数方程为(为参数),代入,得,设A、两点的参数分别为,则,所以.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)利用给定条件可得平面,再证即可证得平面推理作答.(2)由(1)得EA,EB,EG两两垂直,建立空间直角坐标系,先求出向量在向量上的投影的长,然后由勾股定理可得答案.【小问1详解】因为,则,且,又,平面,因此,平面,即有平面,平面,则,而,则四边形为等腰梯形,又,则有,于是有,则,即,,平面,因此,平面,而平面,所以平面平面.【小问2详解】由(1)知,EA,EB,EG两两垂直,以点E为原点,射线EA,EB,EG分别为x,y,z轴非负半轴建立空间直角坐标系,如图,因,四边形是矩形,则,即,,,由,则则则向量在向量上的投影的长为又,所以点到直线的距离21、(1);(2).【解析】(1)根据,可设,,求出,得到椭圆的方程,代入点的坐标,求出,即可得出结果.(2)设出点,的坐标,直线与椭圆方程联立,利用韦达定理求出弦长,由点到直线的距离公式,三角形的面积公式及基本不等式可得结论.【详解】(1)因为,所以设,,则,椭圆的方程为.代入点的坐标得,,所以椭圆的方程为.(2)设点,的坐标分别为,,由,得,即,,,,.,点到直线的距离,的面积,当且仅当,即时等号成立.所以当时,面积的最大值为.【点睛】本题主要考查了椭圆的标准方程和性质
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