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天一大聯(lián)考皖豫聯(lián)盟2024屆高二數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末經(jīng)典模擬試題注意事項(xiàng):1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)填寫在答題卡上。2.回答選擇題時(shí),選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對(duì)應(yīng)題目的答案標(biāo)號(hào)涂黑,如需改動(dòng),用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標(biāo)號(hào)。回答非選擇題時(shí),將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無(wú)效。3.考試結(jié)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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1.在四棱錐中,底面ABCD是正方形,側(cè)棱底面ABCD,,點(diǎn)E是棱PC的中點(diǎn),作,交PB于F.下面結(jié)論正確的個(gè)數(shù)為()①∥平面EDB;②平面EFD;③直線DE與PA所成角為60°;④點(diǎn)B到平面PAC的距離為.A.1 B.2C.3 D.42.已知,若,則()A. B.C. D.3.已知雙曲線右頂點(diǎn)為,以為圓心,為半徑作圓,圓與雙曲線的一條漸近線交于,兩點(diǎn),若,則的離心率為()A.2 B.C. D.4.設(shè).若,則=()A. B.C. D.e5.若,則的虛部為()A. B.C. D.6.如圖,在棱長(zhǎng)為1的正方體中,P、Q、R分別是棱AB、BC、的中點(diǎn),以PQR為底面作一個(gè)直三棱柱,使其另一個(gè)底面的三個(gè)頂點(diǎn)也都在正方體的表面上,則這個(gè)直三棱柱的體積為()A. B.C. D.7.在空間直角坐標(biāo)系中,點(diǎn)關(guān)于軸對(duì)稱的點(diǎn)的坐標(biāo)為()A. B.C. D.8.函數(shù)的最大值為()A.32 B.27C.16 D.409.函數(shù),則不等式的解集是()A. B.C. D.10.若函數(shù)的導(dǎo)函數(shù)為偶函數(shù),則的解析式可能是()A. B.C. D.11.下列命題中,真命題的個(gè)數(shù)為()(1)是為雙曲線的充要條件;(2)若,則;(3)若,,則;(4)橢圓上的點(diǎn)距點(diǎn)最近的距離為;A.個(gè) B.個(gè)C.個(gè) D.個(gè)12.已知等比數(shù)列的前項(xiàng)和為,公比為,則()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.若圓C:與圓D2的公共弦長(zhǎng)為,則圓D的半徑為_(kāi)__________.14.已知隨機(jī)變量,且,則______.15.已知函數(shù).(1)當(dāng)時(shí),求曲線在點(diǎn)處的切線方程;(2)求的單調(diào)區(qū)間;16.已知數(shù)列滿足,,則數(shù)列的前n項(xiàng)和______三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說(shuō)明、證明過(guò)程或演算步驟。17.(12分)設(shè)函數(shù)(1)求的值;(2)求的極大值18.(12分)已知二次函數(shù).(1)若時(shí),不等式恒成立,求實(shí)數(shù)的取值范圍.(2)解關(guān)于的不等式(其中).19.(12分)已知橢圓:的一個(gè)焦點(diǎn)坐標(biāo)為,離心率.(1)求橢圓的方程;(2)設(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),橢圓與直線相交于兩個(gè)不同的點(diǎn)A、B,線段AB的中點(diǎn)為M.若直線OM的斜率為-1,求線段AB的長(zhǎng);(3)如圖,設(shè)橢圓上一點(diǎn)R的橫坐標(biāo)為1(R在第一象限),過(guò)R作兩條不重合直線分別與橢圓交于P、Q兩點(diǎn)、若直線PR與QR的傾斜角互補(bǔ),求直線PQ的斜率的所有可能值組成的集合.20.(12分)在中,角的對(duì)邊分別為,已知,,且.(1)求角的大??;(2)若,面積為,試判斷的形狀,并說(shuō)明理由.21.(12分)已知命題;命題.(1)若p是q的充分條件,求m的取值范圍;(2)當(dāng)時(shí),已知是假命題,是真命題,求x的取值范圍.22.(10分)已知數(shù)列的前n項(xiàng)和為,且.(1)求數(shù)列的通項(xiàng)公式;(2)令,求數(shù)列的前n項(xiàng)和.
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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、D【解題分析】①由題意連接交于,連接,則是中位線,證出,由線面平行的判定定理知∥平面;②由底面,得,再由證出平面,即得,再由是正方形證出平面,則有,再由條件證出平面;③根據(jù)邊長(zhǎng)證明△DEO是等邊三角形即可;④根據(jù)等體積法即可求.【題目詳解】①如圖所示,連接交于點(diǎn),連接底面是正方形,點(diǎn)是的中點(diǎn)在中,是中位線,而平面且平面,∥平面;故①正確;②如圖所示,底面,且平面,,,是等腰直角三角形,又是斜邊的中線,(*),由底面,得,底面是正方形,,又,平面,又平面,(**),由(*)和(**)知平面,而平面,又,且,平面;故②正確;③如圖所示,連接AC交BD與O,連接OE,由OE是三角形PAC中位線知OE∥PA,故∠DEO為異面直線PA和DE所成角或其補(bǔ)角,由②可知DE=,OD=,OE=,∴△DEO是等邊三角形,∴∠DEO=60°,故③正確;④如圖所示,設(shè)B到平面PAC的距離為d,由題可知PA=AC=PC=,故,由.故④正確.故正確的有:①②③④,正確的個(gè)數(shù)為4.故選:D.2、B【解題分析】先求出的坐標(biāo),然后由可得,再根據(jù)向量數(shù)量積的坐標(biāo)運(yùn)算求解即可.【題目詳解】因?yàn)?,,所以,因?yàn)?,所以,即,解?故選:B3、B【解題分析】,得出到漸近線的距離為,由此可得的關(guān)系,從而求得離心率【題目詳解】因?yàn)?,而,所以是等邊三角形,到直線的距離為,又,漸近線方程取,即,所以,化簡(jiǎn)得故選:B4、D【解題分析】由題可得,將代入解方程即可.【題目詳解】∵,∴,∴,解得.故選:D.5、A【解題分析】根據(jù)復(fù)數(shù)的運(yùn)算化簡(jiǎn),由復(fù)數(shù)概念即可求解.【題目詳解】因?yàn)?,所以的虛部為,故選:A6、C【解題分析】分別取的中點(diǎn),連接,利用棱柱的定義證明幾何體是三棱柱,再證明平面PQR,得到三棱柱是直三棱柱求解.【題目詳解】如圖所示:連接,分別取其中點(diǎn),連接,則,且,所以幾何體是三棱柱,又,且,所以平面,所以,同理,又,所以平面PQR,所以三棱柱是直三棱柱,因?yàn)檎襟w的棱長(zhǎng)為1,所以,所以直三棱柱的體積為,故選:C7、B【解題分析】結(jié)合已知條件,利用對(duì)稱的概念即可求解.【題目詳解】不妨設(shè)點(diǎn)關(guān)于軸對(duì)稱的點(diǎn)的坐標(biāo)為,則線段垂直于軸且的中點(diǎn)在軸,從而點(diǎn)關(guān)于軸對(duì)稱的點(diǎn)的坐標(biāo)為.故選:B.8、A【解題分析】利用導(dǎo)數(shù)即可求解.【題目詳解】因?yàn)?,所以?dāng)時(shí),;當(dāng)時(shí),.所以函數(shù)在上單調(diào)遞增;在上單調(diào)遞增,,因此,的最大值為.故選:A9、A【解題分析】利用導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)單調(diào)遞增,然后進(jìn)行求解.【題目詳解】對(duì)函數(shù)進(jìn)行求導(dǎo):,因?yàn)?,,所以,因?yàn)?,所以f(x)是奇函數(shù),所以在R上單調(diào)遞增,又因?yàn)?,所以的解集?故選:A10、C【解題分析】根據(jù)題意,求出每個(gè)函數(shù)的導(dǎo)函數(shù),進(jìn)而判斷答案.【題目詳解】對(duì)A,,為奇函數(shù);對(duì)B,,為奇函數(shù);對(duì)C,,為偶函數(shù);對(duì)D,,既不是奇函數(shù)也不是偶函數(shù).故選:C.11、A【解題分析】利用方程表示雙曲線求出的取值范圍,利用集合的包含關(guān)系可判斷(1)的正誤;直接判斷命題的正誤,可判斷(2)的正誤;利用空間向量垂直的坐標(biāo)表示可判斷(3)的正誤;利用橢圓的有界性可判斷(4)的正誤.【題目詳解】對(duì)于(1),若曲線為雙曲線,則,即,解得或,因?yàn)榛?,因此,是為雙曲線的充分不必要條件,(1)錯(cuò);對(duì)于(2),若,則或,(2)錯(cuò);對(duì)于(3),,則,(3)對(duì);對(duì)于(4),設(shè)點(diǎn)為橢圓上一點(diǎn),則且,則點(diǎn)到點(diǎn)的距離為,(4)錯(cuò).故選:A.12、D【解題分析】利用等比數(shù)列的求和公式可求得的值.【題目詳解】由等比數(shù)列的求和公式可得,解得.故選:D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解題分析】首先根據(jù)圓與圓的位置關(guān)系得到公共弦方程,再根據(jù)弦長(zhǎng)求解即可.【題目詳解】根據(jù)得公共弦方程為:.因?yàn)楣蚕议L(zhǎng)為,所以直線過(guò)圓的圓心.所以,解得.故答案為:14、【解題分析】根據(jù)二項(xiàng)分布的均值與方差的關(guān)系求得,再根據(jù)方差的性質(zhì)求解即可.【題目詳解】,所以,又因?yàn)?所以故答案為:12【題目點(diǎn)撥】本題主要考查了二項(xiàng)分布的均值與方差的計(jì)算,同時(shí)也考查了方差的性質(zhì),屬于基礎(chǔ)題.15、(1)(2)詳見(jiàn)解析【解題分析】(1)分別求得和,從而得到切線方程;(2)求導(dǎo)后,令求得兩根,分別在、和三種情況下根據(jù)導(dǎo)函數(shù)的正負(fù)得到函數(shù)的單調(diào)區(qū)間.【題目詳解】(1),,,,又,在處的切線方程為.(2),令,解得:,.①當(dāng)時(shí),若和時(shí),;若時(shí),;的單調(diào)遞增區(qū)間為,;單調(diào)遞減區(qū)間為;②當(dāng)時(shí),在上恒成立,的單調(diào)遞增區(qū)間為,無(wú)單調(diào)遞減區(qū)間;③當(dāng)時(shí),若和時(shí),;若時(shí),;的單調(diào)遞增區(qū)間為,;單調(diào)遞減區(qū)間為;綜上所述:當(dāng)時(shí),的單調(diào)遞增區(qū)間為,;單調(diào)遞減區(qū)間為;當(dāng)時(shí),的單調(diào)遞增區(qū)間為,無(wú)單調(diào)遞減區(qū)間;當(dāng)時(shí),的單調(diào)遞增區(qū)間為,;單調(diào)遞減區(qū)間為.【題目點(diǎn)撥】本題考查利用導(dǎo)數(shù)的幾何意義求解曲線在某一點(diǎn)處的切線方程、利用導(dǎo)數(shù)討論含參數(shù)函數(shù)的單調(diào)區(qū)間的問(wèn)題,屬于??碱}型.16、【解題分析】先求出,利用裂項(xiàng)相消法求和.【題目詳解】因?yàn)閿?shù)列滿足,,所以數(shù)列為公差d=2的等差數(shù)列,所以,所以所以.故答案為:.三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說(shuō)明、證明過(guò)程或演算步驟。17、(1)-3(2)2【解題分析】(1)利用導(dǎo)數(shù)公式和法則求解;(2)令,利用極大值的定義求解.【小問(wèn)1詳解】解:因?yàn)楹瘮?shù),所以,所以;【小問(wèn)2詳解】令,得,當(dāng)或時(shí),,當(dāng)時(shí),,所以當(dāng)時(shí),取得極大值.18、(1);(2)答案見(jiàn)解析.【解題分析】(1)結(jié)合分離常數(shù)法、基本不等式求得的取值范圍.(2)將原不等式轉(zhuǎn)化為,對(duì)進(jìn)行分類討論,由此求得不等式的解集.【題目詳解】(1)不等式即為:,當(dāng)時(shí),可變形為:,即.又,當(dāng)且僅當(dāng),即時(shí),等號(hào)成立,,即.實(shí)數(shù)的取值范圍是:.(2)不等式,即,等價(jià)于,即,①當(dāng)時(shí),不等式整理為,解得:;當(dāng)時(shí),方程的兩根為:,.②當(dāng)時(shí),可得,解不等式得:或;③當(dāng)時(shí),因?yàn)?,解不等式得:;④?dāng)時(shí),因?yàn)椋坏仁降慕饧癁?;⑤?dāng)時(shí),因?yàn)?,解不等式得:;綜上所述,不等式的解集為:①當(dāng)時(shí),不等式解集為;②當(dāng)時(shí),不等式解集為;③當(dāng)時(shí),不等式解集為;④當(dāng)時(shí),不等式解集為;⑤當(dāng)時(shí),不等式解集為.19、(1);(2);(3).【解題分析】(1)根據(jù)給定條件求出橢圓長(zhǎng)半軸長(zhǎng)a即可計(jì)算得解.(2)將代入橢圓的方程,再結(jié)合給定條件求出k值即可計(jì)算出AB的長(zhǎng).(3)設(shè)出直線PR的方程,再與橢圓的方程聯(lián)立求出點(diǎn)P坐標(biāo),同理可得點(diǎn)Q坐標(biāo),計(jì)算PQ的斜率即可作答.【小問(wèn)1詳解】依題意,橢圓的半焦距c=1,而,解得,則,所以橢圓的方程是:.【小問(wèn)2詳解】由消去y并整理得:,解得,,于是得線段AB的中點(diǎn),直線OM斜率為,解得,因此,,所以線段AB的長(zhǎng)為.【小問(wèn)3詳解】由(1)知,點(diǎn),依題意,設(shè)直線PR的斜率為,直線PR方程為:,由消去y并整理得,,設(shè)點(diǎn),則有,顯然直線QR的斜率為-t,設(shè)點(diǎn),同理有,于是得直線PQ的斜率,所以直線PQ的斜率的所有可能值組成的集合.【題目點(diǎn)撥】方法點(diǎn)睛:求橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程有兩種方法:①定義法:根據(jù)橢圓的定義,確定,的值,結(jié)合焦點(diǎn)位置可寫出橢圓方程②待定系數(shù)法:若焦點(diǎn)位置明確,則可設(shè)出橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程,結(jié)合已知條件求出a,b;若焦點(diǎn)位置不明確,則需要分焦點(diǎn)在x軸上和y軸上兩種情況討論.20、(1);(2)為等邊三角形【解題分析】(1)由(2b﹣c)cosA﹣acosC=0及正弦定理,得sinB(2cosA﹣1)=0,從而得角A;(2)由S△ABC=bcsinA=,可得bc=3,①;再由余弦定理a2=b2+c2﹣2bccosA可得b2+c2=6,②;聯(lián)立①②可求得b=c=,從而可判斷△ABC的形狀【題目詳解】(1)由(2b﹣c)cosA﹣acosC=0及正弦定理,得(2sinB﹣sinC)cosA﹣sinAcosC=0,∴2sinBcosA﹣sin(A+C)=0,sinB(2cosA﹣1)=0∵0<B<π,∴sinB≠0,∴cosA=.∵0<A<π,∴A=(2)△ABC為等邊三角形,∵S△ABC=bcsinA=,即bcsin=,∴bc=3,①∵a2=b2+c2﹣2bccosA,A=,a=,∴b2+c2=6,②由①②得b=c=,∴△ABC為等邊三角形【題目點(diǎn)撥】本題考查三角形形狀的判斷,著重考查正弦定理與余弦定理的應(yīng)用,考查方程思想與運(yùn)算求解能力,屬于中檔題21、(
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