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文档简介

上海嘉定区2023-2024学年数学高二上期末调研试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.如图,已知多面体,其中是边长为4的等边三角形,四边形是矩形,,平面平面,则点到平面的距离是()A. B.C. D.2.已知等差数列的公差,是与的等比中项,则()A. B.C. D.3.通过随机询问110名不同的大学生是否爱好某项运动,得到如下的列联表:男女总计爱好402060不爱好203050总计6050110由附表:0.0500.0100.0013.8416.63510.828参照附表,得到的正确结论是()A.有99%以上的把握认为“爱好该项运动与性别有关”B.有99%以上的把握认为“爱好该项运动与性别无关”C.在犯错误的概率不超过0.1%的前提下,认为“爱好该项运动与性别有关”D.在犯错误的概率不超过0.1%的前提下,认为“爱好该项运动与性别无关”4.“”是直线与直线平行的()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5.复数的虚部为()A. B.C. D.6.已知命题:若直线的方向向量与平面的法向量垂直,则;命题:等轴双曲线的离心率为,则下列命题是真命题的是()A. B.C. D.7.在数列中,若,,则()A.16 B.32C.64 D.1288.已知直线过点且与直线平行,则直线方程为()A. B.C. D.9.设m,n是两条不同直线,,是两个不同平面,则下列说法错误的是()A.若,,则; B.若,,则;C.若,,则; D.若,,则10.已知等比数列的前项和为,则关于的方程的解的个数为()A.0 B.1C.无数个 D.0或无数个11.在中,,,为所在平面上任意一点,则的最小值为()A.1 B.C.-1 D.-212.已知等比数列{an}的前n项和为S,若,且,则S3等于()A.28 B.26C.28或-12 D.26或-10二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.九连环是中国的一种古老智力游对,它用九个圆环相连成串,环环相扣,以解开为胜,趣味无穷.中国的末代皇帝溥仪(1906-1967)也曾有一个精美的由九个翡翠缳相连的银制的九连环(如图).现假设有个圆环,用表示按照某种规则解下个圆环所需的银和翠玉制九连环最少移动次数,且数列满足,,则___________.14.若不同的平面的一个法向量分别为,,则与的位置关系为___________.15.已知抛物线的焦点为,定点,若直线与抛物线相交于、两点(点在、中间),且与抛物线的准线交于点,若,则的长为______.16.如图所示的茎叶图记录了甲、乙两组各5名工人某日的产量数据(单位:件).若这两组数据的中位数相等,且平均值也相等,则x=_____________,y=_____________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)设椭圆:()的离心率为,椭圆上一点到左右两个焦点、的距离之和是4.(1)求椭圆的方程;(2)已知过的直线与椭圆交于、两点,且两点与左右顶点不重合,若,求四边形面积的最大值.18.(12分)已知等差数列满足,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前n项和.19.(12分)已知三条直线:,:,:(是常数),.(1)若,,相交于一点,求的值;(2)若,,不能围成一个三角形,求的值:(3)若,,能围成一个直角三角形,求的值.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)如图,正四棱锥底面的四个顶点在球的同一个大圆上,点在球面上,且正四棱锥的体积为.(1)该正四棱锥的表面积的大小;(2)二面角的大小.(结果用反三角表示)22.(10分)已知函数(1)求函数在区间上的最大值和最小值;(2)求出方程的解的个数

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】利用面面垂直性质结合已知寻找两两垂直的三条直线建立空间直角坐标系,用向量法可解.【详解】取的中点O,连接OB,过O在平面ACDE面内作交DE于F∵平面平面ABC,平面ACDE平面ABC=AC,平面ACDE,∴平面ABC∴∵是边长为4的等边三角形,四边形ACDE是矩形,∴以O为原点,OA,OB,OF分别为x,y,z轴,建立如图所示空间直角坐标系则,,,设平面ABD的单位法向量,,由解得取,则∴点C到平面ABD的距离.故选:C2、C【解析】由等比中项的性质及等差数列通项公式可得即可求.【详解】由,则,可得.故选:C.3、A【解析】由,而,故由独立性检验的意义可知选A4、C【解析】先根据直线平行的充要条件求出a,然后可得.【详解】若,则,,显然平行;若直线,则且,即.故“”是直线与直线平行的充要条件.故选:C5、D【解析】直接根据.复数的乘法运算结合复数虚部的定义即可得出答案【详解】解:,所以复数的虚部为.故选:D.6、D【解析】先判断出p、q的真假,再分别判断四个选项的真假.【详解】因为“若直线的方向向量与平面的法向量垂直,则或”,所以p为假命题;对于等轴双曲线,,所以离心率为,所以q为真命题.所以假命题,故A错误;为假命题,故B错误;为假命题,故C错误;为真命题,故D正确.故选:D7、C【解析】根据题意,为等比数列,用基本量求解即可.【详解】因为,故是首项为2,公比为2的等比数列,故.故选:C8、C【解析】由题意,直线的斜率为,利用点斜式即可得答案.【详解】解:因为直线与直线平行,所以直线的斜率为,又直线过点,所以直线的方程为,即,故选:C.9、C【解析】直接由直线平面的定理得到选项正确;对于选项,m,n可能平行、相交或异面,所以该选项错误;对于选项,与内一直线l,所以,因为l为内一直线,所以.所以该选项正确.【详解】对于选项,若,,则,所以该选项正确;对于选项,若,,则,所以该选项正确;对于选项,若,,则m,n可能平行、相交或异面,所以该选项错误;对于选项,若,,则与内一直线l,所以,因为l为内一直线,所以.所以该选项正确.故选:C【点睛】本题主要考查空间直线平面位置关系判断,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.10、D【解析】利用等比数列的求和公式讨论公比的取值即得.【详解】设等比数列的公比为,当时,,因为,所以无解,即方程的解的个数为0,当时,,所以时,方程有无数个偶数解,当时,方程无解,综上,关于的方程的解的个数为0或无数个.故选:D.11、C【解析】以为建立平面直角坐标系,设,把向量的数量积用坐标表示后可得最小值【详解】如图,以为建立平面直角坐标系,则,设,,,,,∴,∴当时,取得最小值故选:C【点睛】本题考查向量的数量积,解题方法是建立平面直角坐标系,把向量的数量积转化为坐标表示12、C【解析】根据等比数列的通项公式列出方程求解,直接计算S3即可.【详解】由可得,即,所以,又,解得,所以,即,当时,,所以,当时,,所以,故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、684【解析】利用累加法可求得的值.【详解】当且时,,所以,.故答案为:.14、平行【解析】根据题意得到,得出,即可得到平面与的位置关系.【详解】由题意,平面的一个法向量分别为,,可得,所以,所以,即平面与的位置关系为平行.故答案为:平行15、【解析】分别过点、作、垂直于抛物线的准线于、,则,求出直线的方程,可求得抛物线的焦点的坐标,可得出抛物线的标准方程,再将直线的方程与抛物线的方程联立,求出点的纵坐标,利用抛物线的定义可求得线段的长.【详解】如图,分别过点、作、垂直于抛物线的准线于、,则,由得,所以,,又,所以,直线的方程为,所以,,则,则抛物线的方程为,设点的纵坐标为,由,得或,因为点在、之间,则,所以,.故答案为:.16、①.3②.5【解析】根据茎叶图进行数据分析,列方程求出x、y.【详解】由题意,甲组数据为56,62,65,70+x,74;乙组数据为59,61,67,60+y,78.要使两组数据中位数相等,有65=60+y,所以y=5.又平均数相同,则,解得x=3.故答案为:3;5.三、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)6.【解析】(1)本小题根据题意先求,,,再求椭圆的标准方程;(2)本小题先设过的直线的方程,再根据题意表示出四边形的面积,最后求最值即可.【详解】解:(1)∵椭圆上一点到左右两个焦点、的距离之和是4,∴即,∵,∴,又∵,∴.∴椭圆的标准方程为;(2)设点、的坐标为,,因为直线过点,所以可设直线方程为,联立方程,消去可得:,化简整理得,其中,所以,,因为,所以四边形是平行四边形,设平面四边形的面积为,则,设,则(),所以,因为,所以,,所以四边形面积的最大值为6.【点睛】本题考查椭圆的标准方程,相交弦等问题,是偏难题.18、(1);(2).【解析】(1)将条件化为基本量并解出,进而求得答案;(2)通过裂项法即可求出答案.【小问1详解】由,.得:解得:故.【小问2详解】当时,.所以时,.19、(1)(2)或或(3)或【解析】(1)由二条已知直线求交点,代入第三条直线即可;(2)不能围成一个三角形,过二条已知直线的交点,或者与它们平行;(3)由直线互相垂直得,斜率之积为-1.【小问1详解】显然,相交,由得交点,由点代入得所以当,,相交时,.【小问2详解】过定点,因为,,不能围成三角形,所以,或与平行,或与平行,所以,或,或.【小问3详解】显然与不垂直,所以,且或所以的值为或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)首先求出球的半径,即可得到四棱锥的棱长,再根据锥体的表面积公式计算可得;(2)取中点,联结,即可得到,从而得到为二面角的平面角,再利用余弦定理计算可得.【小问1详解】解:设球的半径为,则解得,所以所有棱长均为,因此【小问2详解】解:取中点,联结,因为均为正三角形

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