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文档简介
山西省长治市屯留县一中2023年高二上数学期末复习检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.椭圆的离心率为()A B.C. D.2.函数f(x)=xex的单调增区间为()A.(-∞,-1) B.(-∞,e)C.(e,+∞) D.(-1,+∞)3.当我们停放自行车时,只要将自行车旁的撑脚放下,自行车就稳了,这用到了()A.三点确定一平面 B.不共线三点确定一平面C.两条相交直线确定一平面 D.两条平行直线确定一平面4.已知斜率为1的直线l过椭圆的右焦点,交椭圆于A,B两点,则弦AB的长为()A. B.C. D.5.已知集合A=()A. B.C.或 D.6.如图是函数的导数的图象,则下面判断正确的是()A.在内是增函数B.在内是增函数C.在时取得极大值D.在时取得极小值7.“”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8.如图是抛物线形拱桥,当水面在n时,拱顶离水面2米,水面宽4米.水位下降1米后,水面宽为()A. B.C. D.9.执行如图所示的程序框图,则输出的的值是()A. B.C. D.10.已知集合,则()A. B.C. D.11.如图,、分别是椭圆的左顶点和上顶点,从椭圆上一点向轴作垂线,垂足为右焦点,且,点到右准线的距离为,则椭圆方程为()A. B.C. D.12.为迎接2022年冬奥会,某校在体育冰球课上加强冰球射门训练,现从甲、乙两队中各选出5名球员,并分别将他们依次编号为1,2,3,4,5进行射门训练,他们的进球次数如折线图所示,则在这次训练中以下说法正确的是()A.甲队球员进球的中位数比乙队大 B.乙队球员进球的中位数比甲队大C.乙队球员进球水平比甲队稳定 D.甲队球员进球数的极差比乙队小二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.定义点到曲线的距离为该点与曲线上所有点之间距离的最小值,则点到曲线距离为___________.14.已知函数,,当时,不等式恒成立,则实数a的取值范围为_______15.若直线过圆的圆心,则实数a的值为_________.16.已知圆的半径为3,,为该圆的两条切线,为切点,则的最小值为___________.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.(12分)如图,在四棱锥中中,平面ABCD,底面ABCD是边长为2的正方形,.(1)求证:平面;(2)求二面角的平面角的余弦值.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)已知函数.(1)求的单调区间;(2)求函数在区间上的最大值与最小值.20.(12分)在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面问题的题设条件中.问题:等差数列的公差为,满足,________?(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和得到最小值时的值.21.(12分)平面直角坐标系中,过椭圆:右焦点的直线交M于A,B两点,P为AB的中点,且OP的斜率为.(1)求椭圆M的方程;(2)C,D为椭圆M上的两点,若四边形ACBD的对角线CD与AB垂直,求四边形ACBD面积的最大值.22.(10分)为了解某市家庭用电量的情况,该市统计局调查了若干户居民去年一年的月均用电量(单位:),得到如图所示的频率分布直方图.(1)估计月均用电量的众数;(2)求a的值;(3)为了既满足居民的基本用电需求,又提高能源的利用效率,市政府计划采用阶梯电价,月均用电量不高于平均数的为第一档,高于平均数的为第二档,已知某户居民月均用电量为,请问该户居民应该按那一档电价收费,说明理由.
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】根据椭圆方程先写出标准方程,然后根据标准方程写出便可得到离心率.【详解】解:由题意得:,,故选:D2、D【解析】求出,令可得答案.【详解】由已知得,令,得,故函数f(x)=xex的单调增区间为(-1,+∞).故选:D.3、B【解析】自行车前后轮与撑脚分别接触地面,使得自行车稳定,此时自行车与地面的三个接触点不在同一条线上.【详解】自行车前后轮与撑脚分别接触地面,此时三个接触点不在同一条线上,所以可以确定一个平面,即地面,从而使得自行车稳定.故选B项.【点睛】本题考查不共线的三个点确定一个平面,属于简单题.4、C【解析】根据题意求得直线l的方程,设,联立直线与椭圆的方程,利用韦达定理求得,再利用弦长公式即可得出答案.【详解】由椭圆知,,所以,所以右焦点坐标为,则直线的方程为,设,联立,消y得,,则,所以.即弦AB长为.故选:C.5、A【解析】先求出集合,再根据集合的交集运算,即可求出结果.【详解】因为集合,所以.故选:A.6、B【解析】根据图象判断的单调性,由此求得的极值点,进而确定正确选项.【详解】由图可知,在区间上,单调递减;在区间上,单调递增.所以不是的极值点,是的极大值点.所以ACD选项错误,B选项正确.故选:B7、B【解析】根据充分条件和必要条件的概念即可判断.【详解】∵,∴“”是“”的必要不充分条件.故选:B.8、D【解析】由题建立平面直角坐标系,设抛物线方程为,结合条件即求.【详解】建立如图所示的直角坐标系:设抛物线方程为,由题意知:在抛物线上,即,解得:,,当水位下降1米后,即将代入,即,解得:,∴水面宽为米.故选:D.9、C【解析】由题意确定流程图的功能,然后计算其输出值即可.【详解】运行程序,不满足,,,不满足,,,不满足,,,不满足,,,不满足,,,不满足,,,满足,利用裂项求和可得:.故选:C.【点睛】识别、运行程序框图和完善程序框图的思路:(1)要明确程序框图的顺序结构、条件结构和循环结构(2)要识别、运行程序框图,理解框图所解决的实际问题(3)按照题目的要求完成解答并验证10、C【解析】解一元二次不等式求集合A,再由集合的交运算求即可.【详解】由题设,,∴.故选:C.11、A【解析】设椭圆方程为,设该椭圆的焦距为,则,求出点的坐标,根据可得出,可得出,,结合已知条件求得的值,可得出、的值,即可得出椭圆的方程.【详解】设椭圆方程为,设该椭圆的焦距为,则,由图可知,点第一象限,将代入椭圆方程得,得,所以,点,易知点、,,,因为,则,得,可得,则,点到右准线的距离为为,则,,因此,椭圆的方程为.故选:A.12、C【解析】根据折线图,求出甲乙中位数、平均数及方差、极差,即可判断各选项的正误.【详解】由题图,甲队数据从小到大排序为,乙队数据从小到大排序为,所以甲乙两队的平均数都为5,甲、乙进球中位数相同都为5,A、B错误;甲队方差为,乙队方差为,即,故乙队球员进球水平比甲队稳定,C正确.甲队极差为6,乙队极差为4,故甲队极差比乙队大,D错误.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2【解析】设出曲线上任意一点,利用两点间距离公式表达出,利用基本不等式求出最小值.【详解】当时,显然不成立,故,此时,设曲线任意一点,则,其中,当且仅当,即时等号成立,此时即为最小值.故答案为:214、【解析】构造新函数,求导根据导数大于等于零得到,构造,求导得到单调区间,计算函数最小值得到答案.【详解】当时,不等式恒成立,所以,所以在上是增函数,,则上恒成立,即在上恒成立,令,则,当时,,当时,,所以,所以故答案为:15、【解析】根据圆的求得圆心坐标,将圆心坐标代入直线方程,即可求解.【详解】由题意,圆,可得圆心为,因为圆心为在直线上,可得,解得.故答案:.16、【解析】设(),,则,,,根据数量积的定义和余弦的二倍角公式结合基本不等式即可求解详解】如图所示,设(),,则,,,,当且仅当即时等号成立,∴的最小值是.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)根据平面得到,结合得到证明。(2)建立空间直角坐标系,计算各点坐标,计算平面的法向量,根据向量的夹角公式得到答案。【小问1详解】由于平面,平面,所以,由于,又,所以平面【小问2详解】两两垂直,建立如图所示空间直角坐标系,,,,,,设平面的一个法向量为设平面的一个法向量为,由,得,故可取所以所以二面角的平面角的余弦值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)单调递增区间为;单调减区间为和;(2);.【解析】(1)求出导函数,令,求出单调递增区间;令,求出单调递减区间.(2)求出函数的单调区间,利用函数的单调性即可求解.【详解】1函数的定义域是R,,令,解得令,解得或,所以的单调递增区间为,单调减区间为和;2由在单调递减,在单调递增,所以,而,,故最大值是.20、(1)选择条件见解析,(2)【解析】(1)设等差数列的公差为,由,得到,选①,联立求解;选②,联立求解;选③,联立求解;(2)由(1)知,令求解.【小问1详解】解:设等差数列的公差为,得,选①,得,故,∴.选②,得,得,故,∴.选③,,得,故,∴;【小问2详解】由(1)知,,,∴数列是递增等差数列.由,得,∴时,,时,,∴时,得到最小值.21、(1)(2)【解析】(1)设,,的中点为,利用“点差法”求解;(2)由求得A,B的坐标,进而得到的长,再根据,设直线的方程为,由,求得的长,然后由四边形的面积为求解.【小问1详解】解:把右焦点代入直线,得,设,,的中点为,则,,相减得,即,即,即.又,,则.又,解得,,故椭圆的方程为.【小问2详解】联立消去,可得,解得或,故交点为,.所以.因为,所以可设直线的方程为,,,联立消去,得到,因为直线与椭圆有两个不同的交点,则,解得,且,又,则.故四边形的面积为,故当时,取得最大值,最大值为.所以四边形的面积的最大值为.22、(1)175(2)0.004(3)
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