重庆市江津区2023年数学高二上期末达标检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

重庆市江津区2023年数学高二上期末达标检测模拟试题注意事项: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.下列双曲线中,焦点在轴上且渐近线方程为的是A. B.C. D.2.已知在平面直角坐标系中,圆的方程为,直线过点且与直线垂直.若直线与圆交于两点,则的面积为A.1 B.C.2 D.3.已知向量,,且,则实数等于()A1 B.2C. D.4.已知各项均为正数的等比数列{},=5,=10,则=A. B.7C.6 D.5.已知不等式的解集为,关于x的不等式的解集为B,且,则实数a的取值范围为()A. B.C. D.6.设为椭圆上一点,,为左、右焦点,且,则()A.为锐角三角形 B.为钝角三角形C.为直角三角形 D.,,三点构不成三角形7.过点且平行于直线的直线方程为()A. B.C. D.8.已知{}为等比数列.,则=()A.—4 B.4C.—4或4 D.169.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.410.已知抛物线的焦点为F,过点F作倾斜角为的直线l与抛物线交于两点,则POQ(O为坐标原点)的面积S等于()A. B.C. D.11.用这3个数组成没有重复数字的三位数,则事件“这个三位数是偶数”与事件“这个三位数大于342”()A.是互斥但不对立事件 B.不是互斥事件C.是对立事件 D.是不可能事件12.若命题p为真命题,命题q为假命题,则下列命题为真命题的是()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,则的面积为___________.14.若抛物线的焦点与椭圆的右焦点重合,则实数m的值为______.15.已知圆柱轴截面是边长为4的正方形,则圆柱的侧面积为______________

.16.《九章算术》中的“两鼠穿墙题”是我国数学的古典名题.“今有城墙厚若干尺,两鼠对穿,大鼠日一尺,小鼠也日一尺.大鼠日自倍,小鼠日自半……”题意是:“两只老鼠从城墙的两边相对分别打洞穿墙.大老鼠第一天进一尺,以后每天加倍;小老鼠第一天也进一尺,以后每天减半……”则小老鼠第三天穿城墙______尺;若城墙厚40尺,则至少在第________天相遇三、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,其焦点为,,离心率为,若点满足.(1)求椭圆的方程;(2)若直线与椭圆交于两点,为坐标原点,的重心满足:,求实数的取值范围.18.(12分)如图,在正方体中,分别是,的中点.求证:(1)平面;(2)平面平面.19.(12分)已知直线过坐标原点,圆的方程为(1)当直线的斜率为时,求与圆相交所得的弦长;(2)设直线与圆交于两点,,且为的中点,求直线的方程20.(12分)在等比数列中,是与的等比中项,与的等差中项为6(1)求的通项公式;(2)设,求数列前项和21.(12分)在中,a,b,c分别是内角A,B,C的对边,满足.(1)求A;(2)若,求面积的最大值.22.(10分)新疆长绒棉品质优良,纤维柔长,被世人誉为“棉中极品”,产于我国新疆的吐鲁番盆地、塔里木盆地的阿克苏、喀什等地.棉花的纤维长度是评价棉花质量的重要指标之一,在新疆某地区成熟的长绒棉中随机抽测了一批棉花的纤维长度(单位:mm),将样本数据制成频率分布直方图如下:(1)求的值;(2)估计该样本数据的平均数(同一组中的数据用该组数据区间的中点值为代表);(3)根据棉花纤维长度将棉花等级划分如下:纤维长度小于30mm大于等于30mm,小于40mm大于等于40mm等级二等品一等品特等品从该地区成熟的棉花中随机抽测两根棉花的纤维长度,用样本的频率估计概率,求至少有一根棉花纤维长度达到特等品的概率.

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、C【解析】焦点在轴上的是C和D,渐近线方程为,故选C考点:1.双曲线的标准方程;2.双曲线的简单几何性质2、A【解析】∵圆的方程为,即,∴圆的圆心为,半径为2.∵直线过点且与直线垂直∴直线.∴圆心到直线的距离.∴直线被圆截得的弦长,又∵坐标原点到的距离为,∴的面积为.考点:1、直线与圆的位置关系;2、三角形的面积公式.3、C【解析】利用空间向量垂直的坐标表示计算即可得解【详解】因向量,,且,则,解得,所以实数等于.故选:C4、A【解析】由等比数列的性质知,a1a2a3,a4a5a6,a7a8a9成等比数列,所以a4a5a6=故答案为考点:等比数列的性质、指数幂的运算、根式与指数式的互化等知识,转化与化归的数学思想5、B【解析】解出不等式可得集合,由可得,然后可得在上恒成立,然后分离参数求解即可.【详解】由得,,解得,因为,所以所以可得在上恒成立,即在上恒成立,故只需,,当时,,故故选:B6、D【解析】根据椭圆方程求出,然后结合椭圆定义和已知条件求出并求出,进而判断答案.【详解】由题意可知,,由椭圆的定义可知,而,联立方程解得,且,则6+2=8,即不构成三角形.故选:D.7、A【解析】设直线的方程为,代入点的坐标即得解.【详解】解:设直线的方程为,把点坐标代入直线方程得.所以所求的直线方程为.故选:A8、B【解析】根据题意先求出公比,进而用等比数列通项公式求得答案.【详解】由题意,设公比为q,则,则.故选:B.9、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.10、A【解析】由抛物线的方程可得焦点的坐标,由题意设直线的方程,与抛物线的方程,联立求出两根之和及两根之积,进而求出,的纵坐标之差的绝对值,代入三角形的面积公式求出面积【详解】抛物线的焦点为,,由题意可得直线的方程为,设,,,,联立,整理可得:,则,,所以,所以,故选:A11、B【解析】根据题意列举出所有可能性,进而根据各类事件的定义求得答案.【详解】由题意,将2,3,4组成一个没有重复数字的三位数的情况有:{234,243,324,342,423,432},其中偶数有{234,324,342,432},大于342的有{423,432}.所以两个事件不是互斥事件,也不是对立事件.故选:B.12、B【解析】根据逻辑联结词“且”,一假则假,对四个选项一一判断直接即可判断.【详解】逻辑联结词“且”,一假则假.因为命题p为真命题,命题q为假命题,所以为假命题,为真命题.所以,为假,故A错误;为真,故B正确;为假,故C错误;为假,故D错误.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据题意可知,,再结合,即可求出各边,从而求出的面积【详解】,所以,而是的等腰三角形,所以,故的面积为故答案为:14、【解析】分别求出椭圆和抛物线的焦点坐标即可出值.【详解】由椭圆方程可知,,,则,即椭圆的右焦点的坐标为,抛物线的焦点坐标为,∵抛物线的焦点与椭圆的右焦点重合,∴,即,故答案为:.15、【解析】由圆柱轴截面的性质知:圆柱体的高为,底面半径为,根据圆柱体的侧面积公式,即可求其侧面积.【详解】由圆柱的轴截面是边长为4的正方形,∴圆柱体的高为,底面半径为,∴圆柱的侧面积为.故答案为:.16、①.##0.25②.6【解析】由题意知小老鼠每天打洞的距离是以1为首项,以为公比的等比数列,大老鼠每天打洞的距离是以1为首项,以2为公比的等比数列,即可算出小老鼠第三天穿城墙的厚度,再根据等比数列求和公式,构造等式,即可得解.【详解】由题意知,小老鼠每天打洞的距离是以1为首项,以为公比的等比数列,前天打洞之和为,∴小老鼠第三天穿城墙的厚度为;大老鼠每天打洞的距离是以1为首项,以2为公比的等比数列,前天打洞之和为,∴两只老鼠第天打洞穿墙的厚度之和为,且数列为递增数列,而,,又城墙厚40尺,所以这两只老鼠至少6天相遇.故答案为:;6.三、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)【解析】(1)运用椭圆的离心率公式,结合椭圆的定义可得在椭圆上,代入椭圆方程,求出,,即可求椭圆的方程;(2)设出直线方程,联立直线和椭圆方程,利用根与系数之间的关系、以及向量数量积的坐标表示进行求解即可.【小问1详解】依题意得,点,满足,可得在椭圆上,可得:,且,解得,,所以椭圆的方程为;【小问2详解】设,,,,,,当时,,此时A,B关于y轴对称,则重心为,由得:,则,此时与椭圆不会有两交点,故不合题意,故;联立与椭圆方程,可得,可得,化为,,,①,设的重心,由,可得②由重心公式可得,代入②式,整理可得可得③①式代入③式并整理得,则,,令,则,可得,,,.【点睛】本题主要考查椭圆的方程以及直线和椭圆的位置关系的应用,利用消元法转化为一元二次方程形式是解决本题的关键.18、证明见解析【解析】(1)连接,根据线面平行的判定定理,即可证明结论成立;(2)连接,,先由线面平行的判定定理,得到平面,再由(1)的结果,结合面面平行的判定定理,即可证明结论成立.【详解】(1)如图,连接.∵四边形是正方形,是的中点,∴是的中点.又∵是的中点,∴.∵平面,平面,∴平面.(2)连接,,∵四边形是正方形,是的中点,∴是的中点.又∵是中点,∴.∵平面平面,∴平面.由(1)知平面,且,∴平面平面.【点睛】本题主要考查证明线面平行与面面平行,熟记线面平行的判定定理以及面面平行的判定定理即可,属于常考题型.19、(1)(2)或【解析】(1)、由题意可知直线的方程为,圆的圆心为,半径为,求出圆心到直线的距离,根据勾股定理即可求出与圆相交所得的弦长;(2)、设,因为为的中点,所以,又因为,均在圆上,将,坐标代入圆方程,即可求出点坐标,即可求出直线的方程【小问1详解】由题意:直线过坐标原点,且直线的斜率为直线的方程为,圆的方程为圆的方程可化为:圆的圆心为,半径为圆的圆心到直线:的距离为,与圆相交所得的弦长为【小问2详解】设,为的中点,又,均在圆上,或直线方程或20、(1);(2).【解析】(1)设出等比数列的公比,根据给定条件列出方程求解作答.(2)由(1)的结论求出,再利用分组求和法计算作答.【小问1详解】设等比数列公比为,依题意,,即,解得,所以的通项公式【小问2详解】由(1)知,,.21、(1)(2)【解析】(1)由正弦定理得,再由范围可得答案;(2)由余弦定理和基本不等式可得,再由面积公式可得答案.【小问1

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