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文檔簡介
2023-2024學年廣東省中山市一中豐山學部高二數(shù)學第一學期期末達標檢測模擬試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi),第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結(jié)束后,請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.過雙曲線的右焦點F作一條漸近線的垂線,垂足為M,且FM的中點A在雙曲線上,則雙曲線離心率e等于()A. B.C. D.2.不等式的解集為()A. B.C.或 D.或3.閱讀如圖所示程序框圖,運行相應的程序,輸出S的結(jié)果是()A.128 B.64C.16 D.324.已知橢圓C:的兩個焦點分別為,,橢圓C上有一點P,則的周長為()A.8 B.10C. D.125.已知圓,圓相交于P,Q兩點,其中,分別為圓和圓的圓心.則四邊形的面積為()A.3 B.4C.6 D.6.直線平分圓的周長,過點作圓的一條切線,切點為,則()A.5 B.C.3 D.7.某人忘了電腦屏保密碼的后兩位,但記得最后一位是1,3,5,7,9中的一個數(shù)字,倒數(shù)第二位是G,O,D中的一個字母,若他嘗試輸入密碼,則一次輸入就解開屏保的概率是()A. B.C. D.8.設函數(shù)在上可導,則等于()A. B.C. D.以上都不對9.若,則實數(shù)的取值范圍是()A. B.C. D.10.古希臘著名數(shù)學家阿波羅尼斯與歐幾里得、阿基米德齊名.他發(fā)現(xiàn):“平面內(nèi)到兩個定點A,B的距離之比為定值的點的軌跡是圓”.后來,人們將這個圓以他的名字命名,稱為阿波羅尼斯圓,簡稱阿氏圓.在平面直角坐標系中,,點P滿足,設點P的軌跡為C,下列結(jié)論正確的是()A.C的方程為B.當A,B,P三點不共線時,面積的最大值為24C.當A,B,P三點不共線時,射線是的角平分線D.在C上存在點M,使得11.如圖,在平行六面體中,為與的交點,若,,,則的值為()A. B.C. D.12.過橢圓+=1左焦點F1引直線交橢圓于A、B兩點,F(xiàn)2是橢圓的右焦點,則△ABF2的周長是()A.20 B.18C.10 D.16二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知數(shù)列為嚴格遞增數(shù)列,且對任意,都有且.若對任意恒成立,則________14.已知拋物線的焦點F恰好是橢圓的右焦點,且兩條曲線交點的連線過點F,則該橢圓的離心率為____________15.已知直線與垂直,則m的值為______16.已知拋物線的焦點為,點為拋物線上一點,以為圓心的圓經(jīng)過原點,且與拋物線的準線相切,切點為,線段交拋物線于點,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)如圖,已知正四棱錐中,O為底面對角線的交點.(1)求證:平面;(2)求證:平面.18.(12分)已知等差數(shù)列和正項等比數(shù)列滿足(1)求的通項公式;(2)求數(shù)列的前n項和19.(12分)已知在△中,角A,B,C的對邊分別是a,b,c,且.(1)求角C的大??;(2)若,求△的面積S的最大值.20.(12分)已知數(shù)列的首項,其前n項和為,且滿足.(1)求數(shù)列的通項公式;(2)設,數(shù)列的前n項和為,且,求n.21.(12分)已知拋物線的焦點為F,點是拋物線上的點,且.(1)求拋物線方程;(2)直線與拋物線交于、兩點,且.求△OPQ面積的最小值.22.(10分)如圖,在三棱柱中,面ABC,,,D為BC的中點(1)求證:平面;(2)若F為中點,求與平面所成角的正弦值
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)題意可表示出漸近線方程,進而可知的斜率,表示出直線方程,求出的坐標進而求得A點坐標,代入雙曲線方程整理求得和的關系式,進而求得離心率【詳解】:由題意設相應的漸近線:,則根據(jù)直線的斜率為,則的方程為,聯(lián)立雙曲線漸近線方程求出,則,,則的中點,把中點坐標代入雙曲線方程中,即,整理得,即,求得,即離心率為,故答案為:2、A【解析】先將分式不等式轉(zhuǎn)化為一元二次不等式,然后求解即可【詳解】由,得,解得,所以原不等式的解集為,故選:A3、C【解析】根據(jù)程序框圖的循環(huán)邏輯寫出執(zhí)行步驟,即可確定輸出結(jié)果.【詳解】根據(jù)流程圖的執(zhí)行邏輯,其執(zhí)行步驟如下:1、成立,則;2、成立,則;3、成立,則;4、成立,則;5、不成立,輸出;故選:C4、B【解析】根據(jù)橢圓的定義可得:,所以的周長等于【詳解】因為,,所以,故的周長為故選:B5、A【解析】求得,由此求得四邊形的面積.【詳解】圓的圓心為,半徑;圓的圓心為,所以,由、兩式相減并化簡得,即直線的方程為,到直線的距離為,所以,所以四邊形的面積為.故選:A6、B【解析】根據(jù)圓的性質(zhì),結(jié)合圓的切線的性質(zhì)進行求解即可.【詳解】由,所以該圓的圓心為,半徑為,因為直線平分圓的周長,所以圓心在直線上,故,因此,,所以有,所以,故選:B7、C【解析】應用分步計數(shù)法求后兩位的可能組合數(shù),即可求一次輸入就解開屏保的概率.【詳解】由題設,后兩位可能情況有,∴一次輸入就解開屏保的概率是.故選:C.8、C【解析】根據(jù)目標式,結(jié)合導數(shù)的定義即可得結(jié)果.【詳解】.故選:C9、B【解析】由題意可知且,構造函數(shù),可得出,由函數(shù)的單調(diào)性可得出,利用導數(shù)求出函數(shù)的最小值,可得出關于的不等式,由此可解得實數(shù)的取值范圍.【詳解】因為,則且,由已知可得,構造函數(shù),其中,,所以,函數(shù)為上的增函數(shù),由已知,所以,,可得,構造函數(shù),其中,則.當時,,此時函數(shù)單調(diào)遞減,當時,,此時函數(shù)單調(diào)遞增,則,所以,,解得.故選:B.10、C【解析】根據(jù)題意可求出C的方程為,即可根據(jù)題意判斷各選項的真假【詳解】對A,由可得,化簡得,即,A錯誤;對B,當A,B,P三點不共線時,點到直線的最大距離為,所以面積的最大值為,B錯誤;對C,當A,B,P三點不共線時,因為,所以射線是的角平分線,C正確;對D,設,由可得點的軌跡方程為,而圓與圓的圓心距為,兩圓內(nèi)含,所以這樣的點不存在,D錯誤故選:C11、D【解析】將用基底表示,然后利用空間向量數(shù)量積的運算性質(zhì)可求得結(jié)果.【詳解】因為四邊形為平行四邊形,且,則為的中點,,則.故選:D12、A【解析】根據(jù)橢圓的定義求得正確選項.【詳解】依題意,根據(jù)橢圓的定義可知,三角形的周長為.故選:A二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、66【解析】根據(jù)恒成立和嚴格遞增可得,然后利用遞推求出,的值,不難發(fā)現(xiàn)在此兩項之間的所有項為連續(xù)正整數(shù),于是可得,,然后可解.【詳解】因為,且數(shù)列為嚴格遞增數(shù)列,所以或,若,則(矛盾),故由可得:,,,,,,,,,,,,,因,,,且數(shù)列為嚴格遞增數(shù)列,,所以,,所以,所以故答案為:6614、【解析】設兩條曲線交點為根據(jù)橢圓和拋物線對稱性知,不妨點A在第一象限,由A在拋物線上得,A在橢圓上得.則由條件得:.解得(舍去)15、0或-9##-9或0【解析】根據(jù)給定條件利用兩直線互相垂直的性質(zhì)列式計算即得.【詳解】因直線與垂直,則有,解得或,所以m的值為0或-9.故答案為:0或-916、【解析】分析可知為等腰三角形,可得出,將點的坐標代入拋物線的方程,可求得的值,可得出拋物線的方程以及點的坐標,求出點的坐標,設點,其中,分析可知,利用平面向量共線的坐標表示求出的值,進而可求得結(jié)果.【詳解】由拋物線的定義結(jié)合已知條件可知,則為等腰三角形,易知拋物線的焦點為,故,即點,因為點在拋物線上,則,解得,所以,拋物線的方程為,故點、,因為以點為圓心,為半徑的圓與直線相切于點,則,設點,其中,,,由題意可知,則,整理可得,解得,因此,.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)證明見解析;(2)證明見解析.【解析】(1)根據(jù)給定條件,利用線面平行的判定推理作答.(2)利用正四棱錐的結(jié)構特征,結(jié)合線面垂直的判定推理作答.小問1詳解】在正四棱錐中,由正方形得:,而平面,平面,所以平面.【小問2詳解】在正四棱錐中,O為底面對角線的交點,則O是AC,BD的中點,而,,則,,因,平面,所以平面.18、(1);(2)【解析】(1)根據(jù)條件列公差與公比方程組,解得結(jié)果,代入等差數(shù)列通項公式即可;(2)根據(jù)等比數(shù)列求和公式直接求解.【詳解】(1)設等差數(shù)列公差為,正項等比數(shù)列公比為,因為,所以因此;(2)數(shù)列的前n項和【點睛】本題考查等差數(shù)列以及等比數(shù)列通項公式、等比數(shù)列求和公式,考查基本分析求解能力,屬基礎題.19、(1);(2).【解析】(1)由正弦定理、和角正弦公式及三角形內(nèi)角的性質(zhì)可得,進而可得C的大小;(2)由余弦定理可得,根據(jù)基本不等式可得,由三角形面積公式求面積的最大值,注意等號成立條件.【小問1詳解】由正弦定理知:,∴,又,∴,則,故.【小問2詳解】由,又,則,∴,當且僅當時等號成立,∴△的面積S的最大值為.20、(1)(2)【解析】(1)由條件得,則利用等差數(shù)列的定義可得答案;(2)利用裂項求和求出,再根據(jù)可求出n.【小問1詳解】由得,從而數(shù)列是以1為首項,1為公差的等差數(shù)列,所以;【小問2詳解】由(1)得,由得又,所以.21、(1);(2).【解析】(1)根據(jù)拋物線的定義列方程,由此求得,進而求得拋物線方程.(2)聯(lián)立直線的方程和拋物線方程,寫出根與系數(shù)關系,結(jié)合求得的值,求得三角形面積的表達式,進而求得面積的最小值.【詳解】(1)依題意.(2)與聯(lián)立得,,得,又,又m>0,m=4.且,,當k=0時,S最小,最小值為.22、(1)證明見解析(2)【解析】(1)連接交于點O,連接OD,通過三角形中位線證明即可;(2)建立空間直角坐標系,利用向量法求解即可.【小問1詳解】解法1:如圖,連接交于點O,連接OD,因為在三棱柱中,
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