陕西省渭南市蒲城县2023年高二上数学期末考试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

陕西省渭南市蒲城县2023年高二上数学期末考试模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.点到直线的距离是()A. B.C. D.2.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.若,,则的形状为()A.直角三角形 B.等边三角形C.等腰直角三角形 D.等腰或直角三角形3.已知双曲线C的离心率为,,是C的两个焦点,P为C上一点,,若△的面积为,则双曲线C的实轴长为()A.1 B.2C.4 D.64.已知数列中,,(),则等于()A. B.C. D.25.已知椭圆,则它的短轴长为()A.2 B.4C.6 D.86.如图,在长方体中,,,则直线和夹角余弦值为()A. B.C. D.7.已知向量,,且,则的值为()A. B.C.或 D.或8.如图,和分别是双曲线的两个焦点,和是以为圆心,以为半径的圆与该双曲线左支的两个交点,且是等边三角形,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.9.过双曲线(,)的左焦点作圆:的两条切线,切点分别为,,双曲线的左顶点为,若,则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.10.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.11.设,,,则a,b,c的大小关系为()A. B.C. D.12.渐近线方程为的双曲线的离心率是()A.1 B.C. D.2二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知球面上的三点A,B,C满足,,,球心到平面ABC的距离为,则球的表面积为______14.若函数,则在点处切线的斜率为______15.如图,在长方体ABCD﹣A'B'C'D'中,点P,Q分别是棱BC,CD上的动点,BC=4,CD=3,CC'=2,直线CC'与平面PQC'所成的角为30°,则△PQC'的面积的最小值是__16.在报名的3名男教师和3名女教师中,选取3人参加义务献血,要求男、女教师都有,则不同的选取方法数为__________.(结果用数值表示)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)已知正项数列的首项为,且满足,(1)求证:数列为等比数列;(2)记,求数列的前n项和18.(12分)已知椭圆:经过点,设右焦点F,椭圆上存在点Q,使QF垂直于x轴且.(1)求椭圆的方程;(2)过点的直线与椭圆交于D,G两点.是否存在直线使得以DG为直径的圆过点E(-1,0)?若存在,求出直线的方程,若不存在,说明理由.19.(12分)已知为数列的前n项和,,且,,其中为常数.(1)求证:数列为等差数列;(2)是否存在,使得是等差数列?并说明理由.20.(12分)在四棱锥中,底面ABCD是矩形,点E是线段PA的中点.(1)求证:平面EBD;(2)若是等边三角形,,平面平面ABCD,求点E到平面PDB的距离.21.(12分)在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面横线上,并解答.在中,内角,,的对边分别为,,,且___________.(1)求角的大小;(2)已知,,点在边上,且,求线段的长.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.22.(10分)年月日,中国选手杨倩在东京奥运会女子米气步枪决赛由本得冠军,为中国代表团揽入本届奥运会第一枚金牌.受奥运精神的鼓舞,某射击俱乐部组织名射击爱好者进行一系列的测试,并记录他们的射击得分(单位:分),将所得数据整理得到如图所示的频率分布直方图.(1)求频率分布直方图中的值,并估计该名射击爱好者的射击平均得分(求平均值时同一组数据用该组区间的中点值作代表);(2)若采用分层抽样的方法,从得分高于分的射击爱好者中随机抽取人调查射击技能情况,再从这人中随机选取人进行射击训练,求这人中至少有人的分数高于分的概率.

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】直接使用点到直线距离公式代入即可.【详解】由点到直线距离公式得故选:B2、B【解析】直接利用正弦定理以及已知条件,求出、、的关系,即可判断三角形的形状【详解】解:在中,已知,,,分别为角,,的对边),由正弦定理可知:,所以,解得,所以为等边三角形故选:【点睛】本题考查三角形的形状的判断,正弦定理的应用,考查计算能力,属于基础题3、C【解析】由已知条件可得,,,再由余弦定理得,进而求其正弦值,最后利用三角形面积公式列方程求参数a,即可知双曲线C的实轴长.【详解】由题意知,点P在右支上,则,又,∴,,又,∴,则在△中,,∴,故,解得,∴实轴长为,故选:C.4、D【解析】由已知条件可得,,…,即是周期为3的数列,即可求.【详解】由题设,知:,,,…,∴是周期为3的数列,而的余数为1,∴.故选:D.5、B【解析】根据椭圆短轴长的定义进行求解即可.【详解】由椭圆的标准方程可知:,所以该椭圆的短轴长为,故选:B6、D【解析】如图建立空间直角坐标系,分别求出的坐标,由空间向量夹角公式即可求解.【详解】如图:以为原点,分别以,,所在的直线为,,轴建立空间直角坐标系,则,,,,所以,,所以,所以直线和夹角的余弦值为,故选:D.7、C【解析】根据空间向量平行的性质得,代入数值解方程组即可.【详解】因为,所以,所以,所以,解得或.故选:C.8、D【解析】解:,设F1F2=2c,∵△F2AB是等边三角形,∴∠AF1F2==30°,∴AF1=c,AF2=c,∴a=(c-c)2,e=2c(c-c)=+1,故选D9、C【解析】根据,,可以得到,从而得到与的关系式,再由,,的关系,进而可求双曲线的渐近线方程【详解】解:由,,则是圆的切线,,,,所以,因为双曲线的渐近线方程为,即为故选:C10、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:D11、A【解析】构造函数,求导判断其单调性即可【详解】令,,令得,,当时,,单调递增,,,,,,,故选:A12、B【解析】根据双曲线渐近线方程可确定a,b的关系,进而求得离心率.【详解】因为双曲线近线方程为,故双曲线为等轴双曲线,则a=b,故离心率为,则,故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题意可知为直角三角形,求出外接圆的半径,可求出球的半径,然后求球的表面积.【详解】由题意,,,,则,可知,所以外接圆的半径为,因为球心到平面的距离为,所以球的半径为:,所以球的表面积为:.故答案为:.14、【解析】根据条件求出,,再求即答案.【详解】∵,∴,则和,得,,∴,,∴,所以在点处切线的斜率为.故答案为:15、8【解析】设三棱锥C﹣C′PQ的高为h,CQ=x,CP=y,由体积法求得的关系,由直线CC’与平面C’PQ成的角为30°,得到xy≥8,再由VC﹣C′PQ=VC′﹣CPQ,能求出△PQC'的面积的最小值【详解】解:设三棱锥C﹣C′PQ的高为h,CQ=x,CP=y,由长方体性质知两两垂直,所以,,,,,所以,由得,所以,∵直线CC’与平面C’PQ成的角为30°,∴h=2,∴,,∴xy≥8,再由体积可知:VC﹣C′PQ=VC′﹣CPQ,得,S△C′PQ=xy,∴△PQC'的面积的最小值是8故答案为:816、18【解析】由题设,选取方式有两男教师一女教师或两女教师一男教师,应用组合数求出选取方法数.【详解】选取方式有:选两男教师一女教师或选两女教师一男教师,∴不同的选取方法有:种.故答案为:18.三、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)由递推关系式化简及等比数列的的定义证明即可;(2)根据裂项相消法求解即可得解.【小问1详解】证明:由得,而且,则,即数列为首项,公比为的等比数列【小问2详解】由上可知,所以,18、(1);(2)存在,或.【解析】(1)根据题意,列出的方程组,求得,则椭圆方程得解;(2)对直线的斜率进行讨论,当斜率存在时,设出直线方程,联立椭圆方程,利用韦达定理,转化题意为,求解即可.小问1详解】由题意,得,设,将代入椭圆方程,得,所以,解得,所以椭圆的方程为.【小问2详解】当斜率不存在时,即时,,为椭圆短轴两端点,则以为直径的圆为,恒过点,满足题意;当斜率存在时,设,,,由得:,,解得:,,若以为直径的圆过点,则,即,又,,,解得:,满足,即,此时直线的方程为综上,存在直线使得以为直径的圆过点,的方程为或19、(1)详见解析;(2)存在时是等差数列,详见解析.【解析】(1)利用与的关系可得,再结合条件即证;(2)由题可得,,若是等差数列,可得,进而可求数列的通项公式,即证.【小问1详解】∵,∴,∴,又,∴,∴,∴数列为等差数列;【小问2详解】∵,,∴,又,∴,若是等差数列,则,即,解得,当时,由,∴数列的奇数项构成的数列为首项为1,公差为2的等差数列,∴,即,为奇数,∴数列的偶数项构成的数列为首项为2,公差为2的等差数列,∴,即,为偶数,综上可得,当时,,,故存在时,使数列是等差数列.20、(1)见解析(2)【解析】(1)连接交于点,连接,由中位线定理结合线面平行的判定证明即可;(2)由得出点到平面的距离,再由是的中点,得出点到平面的距离.【小问1详解】连接交于点,连接.因为分别是的中点,所以.又平面EBD,平面EBD,所以平面EBD;【小问2详解】过点作的垂线,垂足为,连接.因为平面平面ABCD,平面平面ABCD,所以平面ABCD,所以,设点到平面的距离为因为,所以,因为点是的中点,所以点到平面的距离为.21、(1)(2)【解析】(1)若选①,则根据正弦定理,边化角,结合二倍角公式,求得,可得答案;若选②,则根据余弦定理和三角形面积公式,将化简,求得,可得答案;若选③,则切化弦,化简可得到的值,求得答案;(2)由余弦定理求出,进而求得,设,,在中用余弦定理列出方程,求得答案.【小问1详解】若选①,则根据正弦定理可得:,由于,,故,则;若选②,则,即,则,而,故;若选③,则,即,则,而,故;【小问2详解】如图示:,故,故,在中,设,则,则,即,解得,或(舍去)故.22、(1),平均分为;(2).【解析】(1)利用频率直方图中所有矩形面积之和为可求得的值,将每个矩形底边的中点值乘以对应矩形的面积,将所得结果全部相加可得平均成绩;(2)分析可知所抽取的人中,成绩在内的有人,分别记为、、、,成绩在内的

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