云南省硯山縣第二中學2023-2024學年高二上數學期末調研模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

云南省硯山縣第二中學2023-2024學年高二上數學期末調研模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.已知雙曲線的焦點為,,其漸近線上橫坐標為的點滿足,則()A. B.C.2 D.42.已知是和的等比中項,則圓錐曲線的離心率為()A. B.或2C. D.或3.已知雙曲線,過其右焦點作漸近線的垂線,垂足為,延長交另一條漸近線于點A.已知為原點,且,則()A. B.C. D.4.設為坐標原點,直線與雙曲線的兩條漸近線分別交于兩點,若的面積為8,則的焦距的最小值為()A.4 B.8C.16 D.325.如圖所示幾何體的正視圖和側視圖都正確的是()A. B.C. D.6.將數列中的各項依次按第一個括號1個數,第二個括號2個數,第三個括號4個數,第四個括號8個數,第五個括號16個數,…,進行排列,,,…,則以下結論中正確的是()A.第10個括號內的第一個數為1025 B.2021在第11個括號內C.前10個括號內一共有1025個數 D.第10個括號內的數字之和7.下列求導錯誤的是()A. B.C. D.8.定義在區間上的函數的導函數的圖象如圖所示,則下列結論不正確的是()A.函數在區間上單調遞增 B.函數在區間上單調遞減C.函數在處取得極大值 D.函數在處取得極小值9.以軸為對稱軸,拋物線通徑的長為8,頂點在坐標原點的拋物線的方程是()A. B.C.或 D.或10.中國歷法推測遵循以測為輔,以算為主的原則.例如《周髀算經》里對二十四節氣的晷影長的記錄中,冬至和夏至的晷影長是實測得到的,其它節氣的晷影長則是按照等差數列的規律計算得出的.二十四節氣中,從冬至到夏至的十三個節氣依次為:冬至、小寒、大寒、立春、雨水、驚蟄、春分、清明、谷雨、立夏、小滿、芒種、夏至.已知《周髀算經》中記錄某年的冬至的晷影長為13尺,夏至的晷影長是1.48尺,按照上述規律,那么《周髀算經》中所記錄的立夏的晷影長應為()A.尺 B.尺C.尺 D.尺11.下列結論正確的是()A.若,則 B.若,則C.若,則 D.若,則12.已知直線的方程為,則該直線的傾斜角為()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.橢圓的左、右焦點分別為,,為坐標原點,則以下說法正確的是()A.過點的直線與橢圓交于,兩點,則的周長為8B.橢圓上存在點,使得C.橢圓的離心率為D.為橢圓上一點,為圓上一點,則點,的最大距離為314.已知,,則___________.15.若,則__________16.對于實數表示不超過的最大整數,如.已知數列的通項公式,前項和為,則___________.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)已知直線.(1)若,求直線與直線交點坐標;(2)若直線與直線垂直,求a的值.18.(12分)冬奧會的全稱是冬季奧林匹克運動會,是世界規模最大的冬季綜合性運動會,每四年舉辦一屆.第24屆冬奧會將于2022年在中國北京和張家口舉行.為了弘揚奧林匹克精神,增強學生的冬奧會知識,廣安市某中學校從全校隨機抽取50名學生參加冬奧會知識競賽,并根據這50名學生的競賽成績,繪制頻率分布直方圖(如圖所示),其中樣本數據分組區間(1)求頻率分布直方圖中a的值:(2)求這50名學生競賽成績的眾數和中位數.(結果保留一位小數)19.(12分)如圖,四棱錐中,底面是邊長為2的正方形,,,且,為的中點(1)求平面與平面夾角的余弦值;(2)在線段上是否存在點,使得點到平面的距離為?若存在,確定點的位置;若不存在,請說明理由20.(12分)在平面直角坐標系中,過點且傾斜角為的直線與曲線(為參數)交于兩點.(1)將曲線的參數方程轉化為普通方程;(2)求的長.21.(12分)已知橢圓的離心率為,點在橢圓上.(1)求橢圓的方程;(2)過點作軸的平行線交軸于點,過點的直線與橢圓交于兩個不同的點、,直線、與軸分別交于、兩點,若,求直線的方程;(3)在第(2)問條件下,點是橢圓上的一個動點,請問:當點與點關于軸對稱時的面積是否達到最大?并說明理由.22.(10分)設雙曲線的左、右焦點分別為,,且,一條漸近線的傾斜角為60°(1)求雙曲線C的標準方程和離心率;(2)求分別以,為左、右頂點,短軸長等于雙曲線虛軸長的橢圓的標準方程

參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】由題意可設,則,再由,可得,從而可求出的值【詳解】解:雙曲線的漸近線方程為,故設,設,則,因為,所以,即,所以,因為,所以,因為,所以,故選:B2、B【解析】由等比中項的性質可得,分別計算曲線的離心率.【詳解】由是和的等比中項,可得,當時,曲線方程為,該曲線為焦點在軸上的橢圓,離心率,當時,曲線方程為,該曲線為焦點在軸上的雙曲線,離心率,故選:B.3、C【解析】畫出圖象,結合漸近線方程得到,,進而得到,結合漸近線的斜率及角度關系,列出方程,求出,從而求出.【詳解】漸近線為,如圖,過點F作FB垂直于點B,交于點A,則到漸近線距離為,則,又,由勾股定理得:,則,又,,所以,解得:,所以.故選:C4、B【解析】因為,可得雙曲線的漸近線方程是,與直線聯立方程求得,兩點坐標,即可求得,根據的面積為,可得值,根據,結合均值不等式,即可求得答案.【詳解】雙曲線的漸近線方程是直線與雙曲線的兩條漸近線分別交于,兩點不妨設為在第一象限,在第四象限聯立,解得故聯立,解得故面積為:雙曲線其焦距為當且僅當取等號的焦距的最小值:故選:B.【點睛】本題主要考查了求雙曲線焦距的最值問題,解題關鍵是掌握雙曲線漸近線的定義和均值不等式求最值方法,在使用均值不等式求最值時,要檢驗等號是否成立,考查了分析能力和計算能力,屬于中檔題.5、B【解析】根據側視圖,沒有實對角線,正視圖實對角線的方向,排除錯誤選項,得到答案.【詳解】側視時,看到一個矩形且不能有實對角線,故A,D排除而正視時,有半個平面是沒有的,所以應該有一條實對角線,且其對角線位置應從左上角畫到右下角,故C排除.故選:B.6、D【解析】由第10個括號內的第一個數為數列的第512項,最后一個數為數列的第1023項,進行分析求解即可【詳解】由題意可得,第個括號內有個數,對于A,由題意得前9個括號內共有個數,所以第10個括號內的第一個數為數列的第512項,所以第10個括號內的第一個數為,所以A錯誤,對于C,前10個括號內共有個數,所以C錯誤,對于B,令,得,所以2021為數列的第1011項,由AC選項的分析可得2021在第10個括號內,所以B錯誤,對于D,因為第10個括號內的第一個數為,最后一個數為,所以第10個括號內的數字之和為,所以D正確,故選:D【點睛】關鍵點點睛:此題考查數列的綜合應用,解題的關鍵是由題意確定出第10個括號內第一個數和最后一個數分別對應數列的哪一項,考查分析問題的能力,屬于較難題7、B【解析】根據導數運算求得正確答案.【詳解】、、運算正確.,B選項錯誤.故選:B8、C【解析】根據函數的單調性和函數的導數的值的正負的關系,可判斷A,B的結論;根據函數的極值點和函數的導數的關系可判斷、的結論【詳解】函數在上,故函數在上單調遞增,故正確;根據函數的導數圖象,函數在時,,故函數在區間上單調遞減,故正確;由A的分析可知函數在上單調遞增,故不是函數的極值點,故錯誤;根據函數的單調性,在區間上單調遞減,在上單調遞增,故函數處取得極小值,故正確,故選:9、C【解析】由分焦點在軸的正半軸上和焦點在軸的負半軸上,兩種情況討論設出方程,根據,即可求解.【詳解】由題意,拋物線的頂點在原點,以軸為對稱軸,且通經長為8,當拋物線的焦點在軸的正半軸上時,設拋物線的方程為,可得,解得,所以拋物線方程為;當拋物線的焦點在軸的負半軸上時,設拋物線的方程為,可得,解得,所以拋物線方程為,所以所求拋物線的方程為.故選:C.10、B【解析】根據等差數列定義求得公差,再求解立夏的晷影長在數列中所對應的項即可【詳解】設從冬至到夏至的十三個節氣依次為等差數列的前13項,則所以公差為,則立夏的晷影長應為(尺)故選:B11、C【解析】先舉例說明ABD不成立,再根據不等式性質說明C成立.【詳解】當時,滿足,但不成立,所以A錯;當時,滿足,但不成立,所以B錯;當時,滿足,但不成立,所以D錯;因為所以,又,因此同向不等式相加得,即C對;故選:C【點睛】本題考查不等式性質,考查基本分析判斷能力,屬基礎題.12、C【解析】設直線的傾斜角為,則,解方程即可.【詳解】由已知,設直線的傾斜角為,則,又,所以.故選:C二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、ABD【解析】結合橢圓定義判斷A選項的正確性,結合向量數量積的坐標運算判斷B選項的正確性,直接法求得橢圓的離心率,由此判斷C選項的正確性,結合兩點間距離公式判斷D選項的正確性.【詳解】對于選項:由橢圓定義可得:,因此的周長為,所以選項正確;對于選項:設,則,且,又,,所以,,因此,解得,,故選項正確;對于選項:因為,,所以,即,所以離心率,所以選項錯誤;對于選項:設,,則點到圓的圓心的距離為,因為,所以,所以選項正確,故選:ABD14、5【解析】根據空間向量的數量積運算的坐標表示運算求解即可.【詳解】解:因為,,所以.故答案為:15、【解析】分別令和,再將兩個等式相加可求得的值.【詳解】令,則;令,則.上述兩式相加得故答案為:.【點睛】本題考查偶數項系數和的計算,一般令和,通過對等式相加減求得,考查計算能力,屬于中等題.16、54【解析】由,利用裂項相消法求得,再由的定義求解.【詳解】由已知可得:,,當時,,;當時,,;當時,,;當時,,;當時,;;所以.故答案為:54.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)(2)【解析】(1)聯立兩直線方程,解方程組即可得解;(2)根據兩直線垂直列出方程,解之即可得出答案.【小問1詳解】解:當時,直線,聯立,解得,即交點坐標為;【小問2詳解】解:直線與直線垂直,則,解得.18、(1)(2)眾數;中位數【解析】(1)根據頻率分布直方圖矩形面積和為1列式即可;(2)根據眾數即最高矩形中間值,中位數左右兩邊矩形面積各為0.5列式即可.【小問1詳解】由,得【小問2詳解】50名學生競賽成績的眾數為設中位數為,則解得所以這50名學生競賽成績的中位數為76.419、(1)(2)存在,點為線段的靠近點的三等分點【解析】(1)根據題意證得平面,進而證得平面,得到平面,以點為坐標原點,,,所在直線分別為軸、軸和軸建立空間直角坐標系,求得平面和平面的法向量,結合向量的夾角公式,即可求解;(2)設點,求得平面的法向量為,結合向量的距離公式列出方程,求得的值,即可得到答案.【小問1詳解】解:因為四邊形為正方形,則,,由,,,所以平面,因為平面,所以,又由,,,所以平面,又因為平面,所以,因為且平面,所以平面,由平面,且,不妨以點為坐標原點,,,所在直線分別為軸、軸和軸建立空間直角坐標系,如圖所示,則,,,,可得,,,設平面的法向量為,則,取,可得,所以,易得平面的法向量為,則,由平面與平面夾角為銳角,所以平面與平面夾角的余弦值【小問2詳解】解:設點,可得,,設平面的法向量為,則,取,可得,所以,所以點到平面的距離為,解得,即或因為,所以故當點為線段的靠近點的三等分點時,點到平面的距離為.20、(1);(2).【解析】(1)利用公式直接將橢圓的參數方程轉化為普通方程即可.(2)首先求出直線的參數方程,代入橢圓的普通方程得到,再利用直線參數方程的幾何意義求弦長即可.【詳解】(1)因為曲線(為參數),所以曲線的普通方程為:.(2)由題知:直線的參數方程為(為參數),將直線的參數方程代入,得.,.所以.21、(1);(2);(3)當點與點關于軸對稱時,的面積達到最大,理由見解析.【解析】(1)設,可得出,,將點的坐標代入橢圓的方程,求出的值,即可得出橢圓的方程;(2)分析可知直線的斜率存在,設直線的方程為,設點、,將直線的方程與橢圓的方程聯立,列出韋達定理,由已知可得,結合韋達定理可求得的值,即可得出直線的方程;(3)設與直線平行且與橢圓相切的直線的方程為,將該直線方程與橢圓的方程聯立,由判別式為零可求得,分析可知當點為直線與橢圓的切點時,的面積達到最大,求出直線與橢圓的切點坐標,可得出結論.【小問1詳解】解:因為,設,則,,所以,橢圓的方程可表示為,將點的坐標代入橢圓的方程可得,解得,因此,橢圓的方程為.【小問2詳解】解:設線段的中點為,因為,則軸,故直線、的傾斜角互補,易知點,若直線軸,則、為橢圓短軸的兩個頂點,不妨設點、,則,,,不合乎題意.所以,直線的斜率存在,設直線的方程為,設點、,聯立,可得,,由韋達定理可得,,,,則,所以,解得,因此,直線的方程為.【小問3詳解】解:設與直線平行且與橢圓相切的直線的方程為,聯立,可得(*),,解得,由題意可知,當點為直線與橢圓的切

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