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文档简介

陕西省西安市高新唐南中学2024届数学高二上期末质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.已知实数、满足,则的最大值为()A. B.C. D.2.已知等比数列的前n项和为,,,则()A. B.C. D.3.已知点B是A(3,4,5)在坐标平面xOy内的射影,则||=()A. B.C.5 D.54.下列命题中正确的个数为()①若向量,与空间任意向量都不能构成基底,则;②若向量,,是空间一组基底,则,,也是空间的一组基底;③为空间一组基底,若,则;④对于任意非零空间向量,,若,则A.1 B.2C.3 D.45.如图所示,已知是椭圆的左、右焦点,为椭圆的上顶点,在轴上,,且是的中点,为坐标原点,若点到直线的距离为3,则椭圆的方程为()A B.C. D.6.曲线的一个焦点F到两条渐近线的垂线段分别为FA,FB,O为坐标原点,若四边形OAFB是菱形,则双曲线C的离心率等于()A. B.C.2 D.7.若数列满足,则()A. B.C. D.8.已知命题,,若是一个充分不必要条件,则的取值范围是()A. B.C. D.9.设平面的法向量为,平面的法向量为,若,则的值为()A.-5 B.-3C.1 D.710.若数列的前n项和(n∈N*),则=()A.20 B.30C.40 D.5011.直线x-y+1=0被椭圆+y2=1所截得的弦长|AB|等于()A. B.C. D.12.已知等差数列共有项,其中奇数项之和为290,偶数项之和为261,则的值为()A.30 B.29C.28 D.27二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设命题:,,则为______.14.点到直线的距离为______.15.从正方体的8个顶点中选取4个作为项点,可得到四面体的概率为________16.已知P,A,B,C四点共面,对空间任意一点O,若,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,在四棱锥中,底面ABCD为直角梯形,,,平面底面ABCD,Q为AD的中点,M是棱PC的中点,,,(1)求证:;(2)求直线PB与平面MQB所成角的正弦值18.(12分)已知抛物线的顶点是坐标原点,焦点在轴的正半轴上,是抛物线上的点,点到焦点的距离为1,且到轴的距离是(1)求抛物线的标准方程;(2)假设直线通过点,与抛物线相交于,两点,且,求直线的方程19.(12分)已知数列是公差不为0的等差数列,首项,且成等比数列(1)求数列的通项公式;(2)设数列满足,求数列的前n项和20.(12分)已知数列{an}满足,(1)记,证明:数列{bn}为等比数列,并求数列{bn}的通项公式;(2)记数列{bn}前n项和为Tn,证明:21.(12分)如图,在直四棱柱中,(1)求二面角的余弦值;(2)若点P为棱的中点,点Q在棱上,且直线与平面所成角的正弦值为,求的长22.(10分)如图,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,AD//BC,AB=BC=CD=1,AD=2,直线BC与平面PCD所成角的正弦值为.(1)求证:平面PCD⊥平面PAC;(2)求平面PAB与平面PCD所成锐二面角的余弦值.

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、A【解析】作出可行域,利用代数式的几何意义,利用数形结合可求得的最大值.【详解】作出不等式组所表示的可行域如下图所示:联立可得,即点,代数式的几何意义是连接可行域内一点与定点连线的斜率,由图可知,当点在可行域内运动时,直线的倾斜角为锐角,当点与点重合时,直线的倾斜角最大,此时取最大值,即.故选:A.2、A【解析】由,可得等比数列公比q=2,利用等比数列求和公式和通项公式即可求.【详解】设等比数列的公比为q,则,.故选:A.3、C【解析】先求出B(3,4,0),由此能求出||【详解】解:∵点B是点A(3,4,5)在坐标平面Oxy内的射影,∴B(3,4,0),则||==5故选:C4、C【解析】根据题意、空间向量基底的概念和共线的运算即可判断命题①②③,根据空间向量的平行关系即可判断命题④.【详解】①:向量与空间任意向量都不能构成一个基底,则与共线或与其中有一个为零向量,所以,故①正确;②:由向量是空间一组基底,则空间中任意一个向量,存在唯一的实数组使得,所以也是空间一组基底,故②正确;③:由为空间一组基底,若,则,所以,故③正确;④:对于任意非零空间向量,,若,则存在一个实数使得,有,又中可以有为0的,分式没有意义,故④错误.故选:C5、D【解析】由题设可得,直线的方程为,点线距离公式表示到直线的距离,又联立解得即可得出答案.【详解】且,则△是等边三角形,设,则①,∴直线方程为,即,∴到直线的距离为②,又③,联立①②③,解得,,故椭圆方程为.故选:D.6、A【解析】依题意可得为正方形,即可得到,从而得到双曲线的渐近线为,即可求出双曲线的离心率;【详解】解:依题意,,且四边形为菱形,所以为正方形,所以,即双曲线的渐近线为,即,所以;故选:A7、C【解析】利用前项积与通项的关系可求得结果.【详解】由已知可得.故选:C.8、A【解析】先化简命题p,q,再根据是的一个充分不必要条件,由q求解.【详解】因为命题,或,又是的一个充分不必要条件,所以,解得,所以的取值范围是,故选:A9、C【解析】根据,可知向量建立方程求解即可.【详解】由题意根据,可知向量,则有,解得.故选:C10、B【解析】由前项和公式直接作差可得.【详解】数列的前n项和(n∈N*),所以.故选:B.11、A【解析】联立方程组,求出交点坐标,利用两点间的距离公式求距离.【详解】由得交点为(0,1),,则|AB|==.故选:A.12、B【解析】由等差数列的求和公式与等差数列的性质求解即可【详解】奇数项共有项,其和为,∴偶数项共有n项,其和为,∴故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、,【解析】由全称命题的否定即可得到答案【详解】根据全称命题的否定,可得为,【点睛】本题考查了含有量词的命题否定,属于基础题14、【解析】直接利用点到直线的距离公式计算即可.【详解】点到直线的距离为.故答案为:.15、【解析】计算出正方体的8个顶点中选取4个作为项点的取法和分从上底面取一个点下底面取三个点、从上底面取二个点下底面取二个点、从上底面取三个点下底面取一个点可得到四面体的取法,由古典概型概率计算公式可得答案.【详解】正方体的8个顶点中选取4个作为项点,共有取法,可得到四面体的情况有从上底面取一个点下底面取三个点有种;从上底面取二个点下底面取二个点有种,其中当上底面和下底面取的四个点在同一平面时共有10种情况不符合,此种情况共有种;从上底面取三个点下底面取一个点有种;一个有种,所以可得到四面体的概率为.故答案为:.16、【解析】由条件可得存在实数,使得,再用向量表示出向量,即可得出答案.详解】P,A,B,C四点共面,则存在实数,使得所以即所以,解得故答案为: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)根据等腰三角形可得,再由面面垂直的性质得出线面垂直,即可求证;(2)建立空间直角坐标系,利用向量法求线面角.【小问1详解】因为Q为AD的中点,,所以,又因为平面底面ABCD,平面底面,平面PAD,所以平面ABCD,又平面ABCD,所以【小问2详解】由题可知QA、QB、QP两两互相垂直,以QA为x轴、QB为y轴、QP为z轴建立空间坐标系,如图,根据题意,则,,,,,由M是棱PC的中点可知,,设平面MQB的法向量为,,,则,即令,则,,故平面MQB的一个法向量为,所以,所以直线PB与平面MQB所成角的正弦值为18、(1);(2)【解析】(1)根据抛物线的定义,结合到焦点、轴的距离求,写出抛物线方程.(2)直线的斜率不存在易得与不垂直与题设矛盾,设直线方程联立抛物线方程,应用韦达定理求,,进而求,由题设向量垂直的坐标表示有求直线方程即可.【详解】(1)由己知,可设抛物线的方程为,又到焦点的距离是1,∴点到准线的距离是1,又到轴的距离是,∴,解得,则抛物线方程是(2)假设直线的斜率不存在,则直线的方程为,与联立可得交点、的坐标分别为,,易得,可知直线与直线不垂直,不满足题意,故假设不成立,∴直线的斜率存在.设直线为,整理得,设,,联立直线与抛物线的方程得,消去,并整理得,于是,,∴,又,因此,即,∴,解得或当时,直线的方程是,不满足,舍去当时,直线的方程是,即,∴直线的方程是19、(1);(2)【解析】(1)设数列的公差为d,根据等比中项的概念即可求出公差,再根据等差数列的通项公式即可求出答案;(2)由(1)得,再根据分组求和法即可求出答案【详解】解:(1)设数列的公差为d,由已知得,,即,解得或,又,∴,∴;(2)由(1)得,【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式,考查数列的分组求和法,考查计算能力,属于基础题20、(1)证明见解析;bn=2n(2)证明见解析【解析】(1)由递推关系式转化为等比数列即可求解;(2)由(1)求出,再用裂项相消法求和后就可以证明不等式.【小问1详解】由an+1=2an+1可得所以{bn}是以首项,公比为2的等比数列所以.【小问2详解】易得于是所以因为,所以.21、(1),(2)【解析】(1)推导出,以A为原点,分别以,,所在的直线为轴,轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,利用空间向量求二面角的余弦值;(2)设,则,求出平面的法向量,利用空间向量求出的长【详解】解(1)在直四棱柱中,因为平面,平面,平面,所以因为,所以以A为原点,分别以,,所在的直线为轴,轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,因为,所以,所以,设平面的一个法向量为,则,令,则,因为平面,所以平面的一个法向量为,设二面角的平面角为,由图可知为锐角,所以二面角的余弦值为(2)设,则,因为点为的中点,所以,则,设平面一个法向量为,则,令,则,设直线与平面所成角的大小为,因为直线与平面所成角的正弦值为,所以,解得或(舍去)所以【点睛】关键点点睛:此题考查二面角的求法,考查线段长的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等知识,考查运算能力,解题的关键是根据是建立空间直角坐标系,利用空间向量求解,属于中档题22、(1)证明见解析(2)【解析】(1)取的中点,连接,证明,由线面垂直的判定定理可证明平面,再利用面面垂直的判定定理可证得结论,(2)过点作于,以为原点,建立空间直角坐标系,如图所示,设,先根据直线BC与平面PCD所成角的正弦值为,求出,然后再求出平面PAB的法向量,利用向量的夹角公式可求得结果【小问1详解】证明:取的中点,连接

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