2024屆云南省玉溪市新平縣三中高二數(shù)學第一學期期末學業(yè)質(zhì)量監(jiān)測模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2024屆云南省玉溪市新平縣三中高二數(shù)學第一學期期末學業(yè)質(zhì)量監(jiān)測模擬試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。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.設(shè)命題甲:,命題乙:直線與直線平行,則()A.甲是乙的充分不必要條件 B.甲是乙的必要不充分條件C.甲是乙的充要條件 D.甲是乙的既不充分也不必要條件2.南宋數(shù)學家楊輝在《詳解九章算法》中討論過高階等差數(shù)列與一般等差數(shù)列不同,前后兩項之差并不相等,而是逐項差數(shù)之差或者高次差相等.例如“百層球堆垛”:第一層有1個球,第二層有3個球,第三層有6個球,第四層有10個球,第五層有15個球,…,各層球數(shù)之差:,,,,…即2,3,4,5,…是等差數(shù)列.現(xiàn)有一個高階等差數(shù)列,其前6項分別為1,3,6,12,23,41,則該數(shù)列的第8項為()A.51 B.68C.106 D.1573.過雙曲線的右頂點作斜率為的直線,該直線與雙曲線的兩條漸近線的交點分別為.若,則雙曲線的離心率是A. B.C. D.4.圍棋起源于中國,據(jù)先秦典籍世本記載:“堯造圍棋,丹朱善之”,至今已有四千多年歷史.圍棋不僅能抒發(fā)意境、陶冶情操、修身養(yǎng)性、生慧增智,而且還與天象易理、兵法策略、治國安邦等相關(guān)聯(lián),蘊含著中華文化的豐富內(nèi)涵.在某次國際圍棋比賽中,規(guī)定甲與乙對陣,丙與丁對陣,兩場比賽的勝者爭奪冠軍,根據(jù)以往戰(zhàn)績,他們之間相互獲勝的概率如下:甲乙丙丁甲獲勝概率乙獲勝概率丙獲勝概率丁獲勝概率則甲最終獲得冠軍的概率是()A.0.165 B.0.24C.0.275 D.0.365.已知函數(shù),則()A.3 B.C. D.6.若,則()A. B.C. D.7.若向量,,,則()A. B.C. D.8.已知,是空間中的任意兩個非零向量,則下列各式中一定成立的是()A. B.C. D.9.上海世博會期間,某日13時至21時累計入園人數(shù)的折線圖如圖所示,那么在13時~14時,14時~15時,…,20時~21時八個時段中,入園人數(shù)最多的時段是()A.13時~14時 B.16時~17時C.18時~19時 D.19時~20時10.已知函數(shù),則等于()A.0 B.2C. D.11.已知橢圓:,左、右焦點分別為,過的直線交橢圓于兩點,若的最大值為5,則的值是A.1 B.C. D.12.已知拋物線的焦點為F,點P為該拋物線上的動點,若,則當最大時,()A. B.1C. D.2二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知實數(shù),滿足,則的最大值為______.14.已知三棱錐中,平面BCD,,,,則三棱錐的外接球的表面積為_____.15.矩形ABCD中,,在CD邊上任取一點M,則的最大邊是AB的概率為______16.已知函數(shù)有且僅有兩個不同的零點,則實數(shù)的取值范圍是__________.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)已知橢圓的焦點為,且該橢圓過點(1)求橢圓的標準方程;(2)若橢圓上的點滿足,求的值18.(12分)已知等差數(shù)列滿足:,(1)求數(shù)列的通項公式,以及前n項和公式;(2)若,求數(shù)列的前n項和19.(12分)如圖所示的四棱錐的底面是一個等腰梯形,,且,是△的中線,點E是棱的中點(1)證明:∥平面(2)若平面平面,且,求平面與平面夾角余弦值(3)在(2)條件下,求點D到平面的距離20.(12分)已知數(shù)列中,.(1)證明是等比數(shù)列,并求通項公式;(2)設(shè),記數(shù)列的前n項和為,求使恒成立的最小的整數(shù)k.21.(12分)已知函數(shù)(Ⅰ)解關(guān)于的不等式;(Ⅱ)若關(guān)于的不等式恒成立,求實數(shù)的取值范圍22.(10分)如圖,在直三棱柱中,,,與交于點,為的中點,(1)求證:平面;(2)求證:平面平面

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、A【解析】根據(jù)充分條件和必要條件的定義,結(jié)合兩直線平行的性質(zhì)進行求解即可.【詳解】當時,直線的方程為,直線方程為,此時,直線與直線平行,即甲乙;直線和直線平行,則,解得或,即乙甲;則甲是乙的充分不必要條件.故選:.2、C【解析】對高階等差數(shù)列按其定義逐一進行構(gòu)造數(shù)列,直到出現(xiàn)一般等差數(shù)列為止,再根據(jù)其遞推關(guān)系進行求解.【詳解】現(xiàn)有一個高階等差數(shù)列,其前6項分別為1,3,6,12,23,41,各項與前一項之差:,,,,,…即2,3,6,11,18,…,,,,,…即1,3,5,7,…是等差數(shù)列,所以,故選:C3、C【解析】直線l:y=-x+a與漸近線l1:bx-ay=0交于B,l與漸近線l2:bx+ay=0交于C,A(a,0),∴,∵,∴,b=2a,∴,∴,∴考點:直線與圓錐曲線的綜合問題;雙曲線的簡單性質(zhì)4、B【解析】先求出甲第一輪勝出的概率,再求出甲第二輪勝出的概率,即可得出結(jié)果.【詳解】甲最終獲得冠軍的概率,故選:B.5、B【解析】由導數(shù)運算法則求出導發(fā)函數(shù),然后可得導數(shù)值【詳解】由題意,所以故選:B6、D【解析】設(shè),計算出、的值,利用平方差公式可求得結(jié)果.【詳解】設(shè)由已知可得,,因此,.故選:D.7、A【解析】根據(jù)向量垂直得到方程,求出的值.【詳解】由題意得:,解得:.故選:A8、C【解析】利用向量數(shù)量積的定義及運算性質(zhì)逐一分析各選項即可得答案.【詳解】解:對A:因為,所以,故選項A錯誤;對B:因為,故選項B錯誤;對C:因為,故選項C正確;對D:因為,故選項D錯誤故選:C.9、B【解析】要找入園人數(shù)最多的,只要根據(jù)函數(shù)圖象找出圖象中變化最大的即可【詳解】結(jié)合函數(shù)的圖象可知,在13時~14時,14時~15時,…,20時~21時八個時段中,圖象變化最快的為16到17點之間故選:B.【點睛】本題考查折線統(tǒng)計圖的實際應用,屬于基礎(chǔ)題.10、D【解析】先通過誘導公式將函數(shù)化簡,進而求出導函數(shù),然后算出答案.【詳解】由題意,,故選:D.11、D【解析】由題意可知橢圓是焦點在x軸上的橢圓,利用橢圓定義得到|BF2|+|AF2|=8﹣|AB|,再由過橢圓焦點的弦中通徑的長最短,可知當AB垂直于x軸時|AB|最小,把|AB|的最小值b2代入|BF2|+|AF2|=8﹣|AB|,由|BF2|+|AF2|的最大值等于5列式求b的值即可【詳解】由0<b<2可知,焦點在x軸上,∵過F1的直線l交橢圓于A,B兩點,則|BF2|+|AF2|+|BF1|+|AF1|=2a+2a=4a=8∴|BF2|+|AF2|=8﹣|AB|當AB垂直x軸時|AB|最小,|BF2|+|AF2|值最大,此時|AB|=b2,則5=8﹣b2,解得b,故選D【點睛】本題考查直線與圓錐曲線的關(guān)系,考查了橢圓的定義,考查橢圓的通徑公式,考查計算能力,屬于中檔題12、B【解析】根據(jù)拋物線的定義,結(jié)合換元法、配方法進行求解即可.【詳解】因為點P為該拋物線上的動點,所以點P的坐標設(shè)為,拋物線的焦點為F,所以,拋物線的準線方程為:,因此,令,,當時,即當時,有最大值,最大值為1,此時.故選:B二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】由約束條件作出可行域,化目標函數(shù)為直線方程的斜截式,數(shù)形結(jié)合得到最優(yōu)解,聯(lián)立方程組得到最優(yōu)解的坐標,代入目標函數(shù)得答案.【詳解】由約束條件作出可行域如圖所示,化目標函數(shù)為,由圖可知,當直線過點時,直線在y軸上的截距最大,z最大,聯(lián)立方程組,解得點,則取得最大值為.故答案為:【點睛】本題考查的是線性規(guī)劃問題,解決線性規(guī)劃問題的實質(zhì)是把代數(shù)問題幾何化,即數(shù)形結(jié)合的思想,需要注意的是:一,準確無誤作出可行域;二,畫目標函數(shù)所對應直線時,要注意讓其斜率與約束條件中的直線的斜率比較;三,一般情況下,目標函數(shù)的最值會在可行域的端點或邊界上取得.14、【解析】由題意可知三棱錐的外接球即為三棱柱的外接球,進而求出三棱柱的外接球的半徑即可得出結(jié)果.【詳解】因為,,所以,故,又因為平面BCD,因此三棱錐的外接球即為三棱柱的外接球,如圖:取的中點,則為外接圓的圓心,取的中點,則為外接圓的圓心,則的中點即為外接球的球心,因此,,因此,所以三棱錐的外接球的表面積為,故答案為:.15、【解析】先利用勾股定理得出滿足條件的長度,再結(jié)合幾何概型的概率公式得出答案.【詳解】設(shè),當時,,;當時,,所以當?shù)降木嚯x都大于時,的最大邊是AB,所以的最大邊是AB的概率為.故答案為:16、【解析】函數(shù)有兩個不同零點即y=a與g(x)=圖像有兩個交點,畫出近似圖象即得a的范圍﹒【詳解】∵函數(shù)有且僅有兩個不同的零點,令,則y=a與g(x)=圖像有兩個交點,∵,∴當時,,單調(diào)遞減,當時,,單調(diào)遞增,∴當時,,作出函數(shù)與的圖象,∴當時,y=a與g(x)有兩個交點﹒故答案為:﹒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)利用兩點間距離公式求得P到橢圓的左右焦點的距離,然后根據(jù)橢圓的定義得到a的值,結(jié)合c的值,利用a,b,c的平方關(guān)系求得的值,再結(jié)合焦點位置,寫出橢圓的標準方程(2)利用向量的數(shù)量積,求得點滿足的條件,再結(jié)合橢圓的方程,解得的值【小問1詳解】解:設(shè)橢圓的長半軸長為a,短半軸長為b,半焦距為c,因為所以,即,又因為c=2,所以,又因為橢圓的中心在原點,焦點在x軸上,所以該橢圓的標準方程為.【小問2詳解】解:因為,所以,即,又,所以,即.18、(1),(2)【解析】(1)由,,列出方程組,求得,即可求得數(shù)列的通項公式,利用公式可得.(2)由(1)求得,結(jié)合“裂項法”求和,即可求解.【詳解】(1)設(shè)等差數(shù)列的公差為,因為,,可得,解得,所以數(shù)列的通項公式.(2)由(1)知,可得,所以數(shù)列的前項和:.【點睛】關(guān)鍵點睛:本題主要考查了等差數(shù)列的通項公式的求解,以及“裂項法”求和的應用,解答本題的關(guān)鍵是將的通項裂成兩項的差,利用裂項相消求和,屬于中檔題.19、(1)證明見解析;(2);(3).【解析】(1)連接、,平行四邊形的性質(zhì)、線面平行的判定可得平面、平面,再根據(jù)面面平行的判定可得平面平面,利用面面平行的性質(zhì)可證結(jié)論;(2)取的中點為,連接,證明出平面,,以為坐標原點,、、的方向分別為軸、軸、軸的正方向建立空間直角坐標系,利用空間向量法可求得平面與平面所成銳二面角的余弦值.(3)利用等體積法,求D到平面的距離【小問1詳解】連接、,由、分別是棱、的中點,則,平面,平面,則平面又,且,∴且,四邊形是平行四邊形,則,平面,平面,則平面又,可得平面平面.又平面∴平面【小問2詳解】由知:,又平面平面,平面平面,平面,∴平面取的中點為,連接、,由且,故四邊形為平行四邊形,故,則△為等邊三角形,故,以為坐標原點,、、的方向分別為軸、軸、軸的正方向建立如圖所示的空間直角坐標系易知,,所以、、、、,,,,設(shè)平面的法向量為,則,令,得設(shè)平面的法向量為,則,令,得設(shè)平面與平面所成的銳二面角為.則,即平面與平面所成銳二面角的余弦值為【小問3詳解】由(2)知:平面,則是三棱錐的高且,四邊形為平行四邊形,又,即為菱形,∴,而,則,且,∴,故.又,由上易知:△為等腰三角形且,∴,則D到平面的距離.20、(1)證明見解析,(2)4【解析】(1)由,得到,利用等比數(shù)列的定義求解;(2)由(1)得到,然后利用錯位相減法求解.【小問1詳解】證明:由,得,∴,∴數(shù)列是以3為公比,以為首項的等比數(shù)列,∴,即.【小問2詳解】由題意得.,兩式相減得:,因為,所以,所以使恒成立的最小的整數(shù)k為4.21、(Ⅰ);(Ⅱ)【解析】(Ⅰ)用找零點法去絕對值,然后再解不等式.(Ⅱ)將原函數(shù)轉(zhuǎn)化為分段函數(shù),再結(jié)合函數(shù)圖像求得其最小值.將恒成立轉(zhuǎn)化為試題解析:(Ⅰ)或或或所以原不等式解集為(Ⅱ),由函數(shù)圖像可知,所以要使恒成立,只需考點:1絕對值不等式;2恒成立問題;3

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