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文档简介

青海省西宁市大通二中2024届高二上数学期末检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.在平面直角坐标系中,椭圆的左、右焦点分别为,,过且垂直于轴的直线与交于,两点,与轴交于点,,则的离心率为()A. B.C. D.2.用数学归纳法证明时,第一步应验证不等式()A. B.C. D.3.若实数x,y满足不等式组,则的最小值为()A. B.0C. D.24.圆与圆的位置关系为()A.内切 B.外切C.相交 D.相离5.已知点,点在抛物线上,过点的直线与直线垂直相交于点,,则的值为()A. B.C. D.6.双曲线的渐近线方程为A. B.C. D.7.南宋数学家杨辉在《详解九章算法》中讨论过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.例如“百层球堆垛”:第一层有1个球,第二层有3个球,第三层有6个球,第四层有10个球,第五层有15个球,…,各层球数之差:,,,,…即2,3,4,5,…是等差数列.现有一个高阶等差数列,其前6项分别为1,3,6,12,23,41,则该数列的第8项为()A.51 B.68C.106 D.1578.函数的大致图象为A. B.C. D.9.设函数是奇函数的导函数,且,当时,,则不等式的解集为()A. B.C. D.10.两位同学课余玩一种类似于古代印度的“梵塔游戏”:有3个柱子甲、乙、丙,甲柱上有个盘子,最上面的两个盘子大小相同,从第二个盘子往下大小不等,大的在下,小的在上(如图).把这个盘子从甲柱全部移到乙柱游戏结束,在移动的过程中每次只能移动一个盘子,甲、乙、丙柱都可以利用,且3个柱子上的盘子始终保持小的盘子不能放在大的盘子之下.设游戏结束需要移动的最少次数为,则当时,和满足A. B.C. D.11.设a,b,c分别是内角A,B,C的对边,若,,依次成公差不为0的等差数列,则()A.a,b,c依次成等差数列 B.,,依次成等差数列C.,,依次成等比数列 D.,,依次成等比数列12.已知向量与平行,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知定点,,P是椭圆上的动点,则的的最小值为______.14.已知抛物线:,过焦点作倾斜角为的直线与交于,两点,,在的准线上的投影分别为,两点,则__________.15.历史上第一个研究圆锥曲线的是梅纳库莫斯(公元前375年—325年),大约100年后,阿波罗尼奥更详尽、系统地研究了圆锥曲线,并且他还进一步研究了这些圆锥曲线的光学性质,比如:从抛物线的焦点发出的光线或声波在经过抛物线反射后,反射光线平行于抛物线的对称轴:反之,平行于抛物线对称轴的光线,经抛物线反射后,反射光线经过抛物线的焦点.已知抛物线,经过点一束平行于C对称轴的光线,经C上点P反射后交C于点Q,则PQ的长度为______.16.抛物线的焦点为F,准线为l,C上的一点M在l上的射影为N,已知线段FN的垂直平分线方程为,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)如图,已知三棱柱的侧棱与底面垂直,,,和分别是和的中点,点在直线上,且.(1)证明:无论取何值,总有;(2)是否存在点,使得平面与平面所成角为?若存在,试确定点的位置;若不存在,请说明理由.18.(12分)如图,在四棱锥中,平面底面ABCD,,,,,(1)证明:是直角三角形;(2)求平面PCD与平面PAB的夹角的余弦值19.(12分)解下列不等式:(1);(2).20.(12分)如图,在四棱柱中,,,,四边形为菱形,在平面ABCD内的射影O恰好为AD的中点,M为AB的中点.(1)求证:平面;(2)求平面与平面夹角的余弦值.21.(12分)已知圆.(1)过点作圆的切线,求切线的方程;(2)若直线过点且被圆截得的弦长为2,求直线的方程.22.(10分)在一个盒子中装有四个形状大小完全相同的球,球的编号分别为1,2,3,4,先从盒子中随机取出一个球,该球的编号记为,将球放回盒子中,然后再从盒子中随机取出一个球,该球的编号记为.(1)写出试验的样本空间;(2)求“”的概率.

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】由题意结合几何性质可得为等腰三角形,且,所以,求出的长,结合椭圆的定义可得答案.【详解】如图,由题意轴,轴,则又为的中点,则为的中点,又,则为等腰三角形,且,所以将代入椭圆方程得,,即所以,则由椭圆的定义可得,即则椭圆的离心率故选:B2、B【解析】取即可得到第一步应验证不等式.【详解】由题意得,当时,不等式为故选:B3、A【解析】画出可行域,令,则,结合图形求出最小值,即可得解;【详解】解:画出不等式组,表示的平面区域如图阴影部分所示,由,解得,即,令,则.结合图形可知当过点时,取得最小值,且,即故选:A4、B【解析】求出两圆的圆心距与半径之和、半径之差比较大小即可得出正确答案.【详解】由可得圆心为,半径,由可得圆心为,半径,所以圆心距为,所以两圆相外切,故选:B.5、D【解析】由题,由于过抛物线上一点的直线与直线垂直相交于点,可得,又,故,所以的坐标为,由余弦定理可得.故选:D.考点:抛物线的定义、余弦定理【点睛】本题主要考查抛物线的定义与性质,考查学生的计算能力,属于中档题6、A【解析】根据双曲线的渐近线方程知,,故选A.7、C【解析】对高阶等差数列按其定义逐一进行构造数列,直到出现一般等差数列为止,再根据其递推关系进行求解.【详解】现有一个高阶等差数列,其前6项分别为1,3,6,12,23,41,各项与前一项之差:,,,,,…即2,3,6,11,18,…,,,,,…即1,3,5,7,…是等差数列,所以,故选:C8、D【解析】根据函数奇偶性排除A、C.当时排除B【详解】解:由可得所以函数为偶函数,排除A、C.因为时,,排除B.故选:D.9、D【解析】设,则,分析可得为偶函数且,求出的导数,分析可得在上为减函数,进而分析可得上,,在上,,结合函数的奇偶性可得上,,在上,,又由即,则有或,据此分析可得答案【详解】根据题意,设,则,若奇函数,则,则有,即函数为偶函数,又由,则,则,,又由当时,,则在上为减函数,又由,则在上,,在上,,又由为偶函数,则在上,,在上,,即,则有或,故或,即不等式的解集为;故选:D10、C【解析】通过写出几项,寻找规律,即可得到和满足的递推公式.【详解】若甲柱有个盘,甲柱上的盘从上往下设为,其中,,当时,将移到乙柱,只移动1次;当时,将移到乙柱,将移到乙柱,移动2次;当时,将移到丙柱,将移到丙柱,将移到乙柱,再将移到乙柱,将移到乙柱,;当时,将上面的3个移到丙柱,共次,然后将移到乙柱,再将丙柱的3个移到乙柱,共次,所以次;当时,将上面的4个移到丙柱,共次,然后将移到乙柱,再将丙柱的4个移到乙柱,共次,所以次;……以此类推,可知,故选.【点睛】主要考查了数列递推公式的求解,属于中档题.这类型题的关键是写出几项,寻找规律,从而得到对应的递推公式.11、B【解析】由等差数列的性质得,利用正弦定理、余弦定理推导出,从而,,依次成等差数列.【详解】解:∵a,b,c分别是内角A,B,C的对边,,,依次成公差不为0的等差数列,∴,根据正弦定理可得,∴,∴,∴,∴,,依次成等差数列.故选:B.【点睛】本题考查三个数成等差数列或等比数列的判断,考查等差数列、等比数列的性质、正弦定理、余弦定理等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,属于中档题.12、D【解析】根据两向量平行可求得、的值,即可得出合适的选项.【详解】由已知,解得,,则.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】根据椭圆的定义可知,化简并结合基本不等式可求的的最小值.【详解】由题可知:点,是椭圆的焦点,所以,所以,即,当且仅当时等号成立,即时等号成立.所以的最小值为,故答案为:.14、【解析】设,则,将直线方程与抛物线方程联立,结合韦达定理即得.【详解】由抛物线:可知则焦点坐标为,∴过焦点且斜率为的直线方程为,化简可得,设,则,由可得,所以则故答案为:15、####【解析】根据题意,求得点以及抛物线焦点的坐标,即可求得所在直线方程,联立其与抛物线方程,求得点的坐标,即可求得.【详解】因为经过点一束平行于C对称轴的光线交抛物线于点,故对,令,则可得,也即的坐标为,又抛物线的焦点的坐标为,故可得直线方程为,联立抛物线方程可得:,,解得或,将代入,可得,即的坐标为,则.故答案为:.16、①.2②.4【解析】设点,根据给定条件结合抛物线定义可得线段FN的中点及点M都在线段FN的垂直平分线,再列式计算作答.【详解】抛物线的焦点,准线l:,设点,则,线段FN的中点,由抛物线定义知:,即点M在线段FN的垂直平分线,因此,,解得,而,则有,,所以,.故答案为:2;4【点睛】结论点睛:抛物线方程中,字母p的几何意义是抛物线的焦点F到准线的距离,等于焦点到抛物线顶点的距离三、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)不存在,理由见解析.【解析】(1)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,计算得出,即可得出结论;(2)计算出平面的一个法向量,利用空间向量法可得出关于的方程,即可得出结论.【详解】(1)因为平面,,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,则、、、,,,所以,,则,因此,无论取何值,总有;(2),设平面的法向量为,则,取,则,,所以,平面的一个法向量为,易知平面的一个法向量为,由题意可得,整理可得,,此方程无解,因此,不存在点,使得平面与平面所成的角为.18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接BD,在四边形ABCD中求得,在中,取得,得到,由线面垂直的性质证得平面,得到,再由线面垂直的判定定理,证得平面PBD,进而得到,即可证得是直角三角形(2)以为原点,以所在直线为x轴,过点且与平行直线为y轴,所在直线为z轴,建立的空间直角坐标系,分别求得平面和平面的法向量,利用向量的夹角公式,即可求解.【小问1详解】证明:如图所示,连接BD,因为四边形中,可得,,,所以,,则在中,由余弦定理可得,所以,所以因为平面底面,平面底面,底面ABCD,所以平面PAB,因为平面PAB,所以,因为,,所以平面PBD因为平面PBD,所以,即是直角三角形【小问2详解】解:由(1)知平面PAB,取AB的中点O,连接PO,因为,所以,因为平面,平面底面,平面底面,所以底面,以为原点,以所在直线为x轴,过点且与平行的直线为y轴,所在直线为z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,设,则,,,,,可得,,,设平面的一个法向量为,则,令,可得,,所以,因为是平面的一个法向量,所以,即平面与平面的夹角的余弦值为19、(1)(2)【解析】(1)利用十字相乘解题即可(2)利用分子分母同号为正,异号为负思想,注意讨论分母不为0【小问1详解】由题,即,解得或,即;【小问2详解】由题,解得或,即20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)先证明,,即可证明平面;(2)建立空间直角坐标系,利用向量法求解即可.【小问1详解】因为O为在平面ABCD内的射影,所以平面ABCD,因为平面ABCD,所以.如图,连接BD,在中,.设CD的中点为P,连接BP,因为,,,所以,且,则.因为,所以,易知,所以.因为平面,平面,,所以平面.【小问2详解】由(1)知平面ABCD,所以可以点O为坐标原点,以OA,,所在直线分别为x,z,以平面ABCD内过点O且垂直于OA的直线为y轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,,,所以,,,,设平面的法向量为,,,则可取平面的一个法向量为.设平面的法向量为,,,则令,得平面的一个法向量为.设平面与平面的平面角为,由法向量的方向可知与法向量的夹角大小相等,所以,所以平面与平面夹角的余弦值为.21、(1);(2)或.【解析】(1)根据直线与圆相切,求得切线的斜率,利用点斜式即可写出切线方程;(2)利用弦长公式,结合已知条件求得直线的斜率,即可求得直线方程.【小问1详解】圆,圆心,半径,又点的坐标满足圆方程,故可得点在圆上,则切线斜率满足,又,故满足题意的切线斜率,则过点的切线方程为,即.【小问2详解】直线过点,若斜率不存在,此时直线的方程为,将其代入可得或,故直线截圆所得弦长为满足题意;若斜率存在时,设直线方程为,则圆心到直线的距离,由弦长公式可得:,解得,也即,解得,

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