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文檔簡介
2023-2024學年安徽定遠重點中學數(shù)學高二上期末學業(yè)質(zhì)量監(jiān)測模擬試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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.在等差數(shù)列中,若,則()A.5 B.6C.7 D.82.在數(shù)列中,,則等于A. B.C. D.3.下列說法中正確的是()A.棱柱的側面可以是三角形B.棱臺的所有側棱延長后交于一點C.所有幾何體的表面都能展開成平面圖形D.正棱錐的各條棱長都相等4.已知函數(shù),則的單調(diào)遞增區(qū)間為().A. B.C. D.5.設等比數(shù)列的前項和為,且,則()A. B.C. D.6.已知橢圓的兩個焦點分別為,且平行于軸的直線與橢圓交于兩點,那么的值為()A. B.C. D.7.已知雙曲線的離心率為,則的漸近線方程為A. B.C. D.8.已知,則“”是“”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充要條件 D.即不充分又不必要條件9.某班新學期開學統(tǒng)計新冠疫苗接種情況,已知該班有學生45人,其中未完成疫苗接種的有5人,則該班同學的疫苗接種完成率為()A. B.C. D.10.拋物線型太陽灶是利用太陽能輻射的一種裝置.當旋轉拋物面的主光軸指向太陽的時候,平行的太陽光線入射到旋轉拋物面表面,經(jīng)過反光材料的反射,這些反射光線都從它的焦點處通過,形成太陽光線的高密集區(qū),拋物面的焦點在它的主光軸上.如圖所示的太陽灶中,灶深CD即焦點到灶底(拋物線的頂點)的距離為1m,則灶口直徑AB為()A.2m B.3mC.4m D.5m11.已知數(shù)列的通項公式為,且數(shù)列是遞增數(shù)列,則實數(shù)的取值范圍是()A. B.C. D.12.給出下列結論:①如果數(shù)據(jù)的平均數(shù)為3,方差為0.2,則的平均數(shù)和方差分別為14和1.8;②若兩個變量的線性相關性越強,則相關系數(shù)r的值越接近于1.③對A、B、C三種個體按3:1:2的比例進行分層抽樣調(diào)查,若抽取的A種個體有15個,則樣本容量為30.則正確的個數(shù)是().A.3 B.2C.1 D.0二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.數(shù)列滿足,,則______.14.已知正方形的邊長為分別是邊的中點,沿將四邊形折起,使二面角的大小為,則兩點間的距離為__________15.已知平面的一個法向量為,點為內(nèi)一點,則點到平面的距離為___________.16.若曲線在處的切線平行于x軸,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)某電腦公司為調(diào)查旗下A品牌電腦的使用情況,隨機抽取200名用戶,根據(jù)不同年齡段(單位:歲)統(tǒng)計如下表:分組頻率/組距0.010.040.070.060.02(1)根據(jù)上表,試估計樣本的中位數(shù)、平均數(shù)(同一組數(shù)據(jù)以該組區(qū)間的中點值為代表,結果精確到0.1);(2)按照年齡段從內(nèi)的用戶中進行分層抽樣,抽取6人,再從中隨機選取2人贈送小禮品,求恰有1人在內(nèi)的概率18.(12分)在△ABC中,(1)求B的大??;(2)求cosA+cosC的最大值19.(12分)已知內(nèi)角A,B,C的對邊分別為a,b,c,且B,A,C成等差數(shù)列.(1)求A的大小;(2)若,且的面積為,求的周長.20.(12分)已知橢圓的離心率為,橢圓的短軸端點與雙曲線的焦點重合,過點的直線與橢圓相交于、兩點.(1)求橢圓的方程;(2)若以為直徑的圓過坐標原點,求的值.21.(12分)已知以點為圓心的圓與直線相切,過點的動直線l與圓A相交于M,N兩點(1)求圓A的方程(2)當時,求直線l方程22.(10分)如圖,在正四棱柱中,是上的點,滿足為等邊三角形.(1)求證:平面;(2)求二面角的余弦值.
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、B【解析】由得出.【詳解】由可得,故選:B2、D【解析】分析:已知逐一求解詳解:已知逐一求解.故選D點睛:對于含有的數(shù)列,我們看作擺動數(shù)列,往往逐一列舉出來觀察前面有限項的規(guī)律3、B【解析】根據(jù)棱柱、棱臺、球、正棱錐結構特征依次判斷選項即可.【詳解】棱柱的側面都是平行四邊形,A不正確;棱臺是由對應的棱錐截得的,B正確;不是所有幾何體的表面都能展開成平面圖形,例如球不能展開成平面圖形,C不正確;正棱錐的各條棱長并不是都相等,應該為正棱錐的側棱長都相等,所以D不正確.故選:B.4、D【解析】利用導數(shù)分析函數(shù)單調(diào)性【詳解】的定義域為,,令,解得故的單調(diào)遞增區(qū)間為故選:D5、C【解析】根據(jù)給定條件求出等比數(shù)列公比q的關系,再利用前n項和公式計算得解.【詳解】設等比數(shù)列的的公比為q,由得:,解得,所以.故選:C6、A【解析】根據(jù)橢圓的方程求出,再由橢圓的對稱性及定義求解即可.【詳解】由橢圓的對稱性可知,,所以,又橢圓方程為,所以,解得,所以,故選:A7、C【解析】,故,即,故漸近線方程為.【考點】本題考查雙曲線的基本性質(zhì),考查學生的化歸與轉化能力.8、B【解析】根據(jù)充分條件和必要條件的定義判斷即可求解.【詳解】由可得或,所以由得不出,故充分性不成立,由可得,故必要性成立,所以“”是“”的必要不充分條件,故選:B.9、D【解析】利用古典概型的概率求解.【詳解】該班同學的疫苗接種完成率為故選:D10、C【解析】建立如圖所示的平面直角坐標系,設拋物線的方程為,根據(jù)是拋物線的焦點,求得拋物線的方程,進而求得的長.【詳解】由題意,建立如圖所示的平面直角坐標系,O與C重合,設拋物線的方程為,由題意可得是拋物線的焦點,即,可得,所以拋物線的方程為,當時,,所以.故選:C.11、C【解析】利用遞增數(shù)列的定義即可.【詳解】由,∴,即是小于2n+1的最小值,∴,故選:C12、B【解析】對結論逐一判斷【詳解】對于①,則的平均數(shù)為,方差為,故①正確對于②,若兩個變量的線性相關性越強,則相關系數(shù)r的絕對值越接近于1,故②錯誤對于③,對A、B、C三種個體按3:1:2的比例進行分層抽樣調(diào)查,若抽取的A種個體有15個,則樣本容量為,故③正確故正確結論為2個故選:B二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】根據(jù)遞推關系依次求得的值.【詳解】依題意數(shù)列滿足,,所以.故答案為:14、.【解析】取BE的中點G,然后證明是二面角的平面角,進而證明,最后通過勾股定理求得答案.【詳解】如圖,取BE的中點G,連接AG,CG,由題意,則是二面角的平面角,則,又,則是正三角形,于是.根據(jù)可得:平面ABE,而平面ABE,所以,而,則平面BCFE,又平面BCFE,于是,,又,所以.故答案為:.15、1【解析】利用空間向量求點到平面的距離即可.【詳解】,,∴則點P到平面的距離為.故答案為:1.16、【解析】求出導函數(shù)得到函數(shù)在時的導數(shù),由導數(shù)值為0求得a的值【詳解】由,得,則,∵曲線在點處的切線平行于x軸,∴,即.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)中位數(shù)為38.6,平均數(shù)為38.5歲;(2).【解析】(1)由中位數(shù)分數(shù)據(jù)兩邊的頻率相等,列方程求中位數(shù);根據(jù)各組數(shù)據(jù)的中點數(shù)乘以頻率即可得平均數(shù);(2)由分層抽樣確定從中各抽4人、2人,列舉出隨機選取2人的所有組合,得到恰有1人在的組合數(shù),即可求概率.【詳解】(1)中位數(shù)在中,設為,則,解得.平均數(shù)為歲.所以樣本的中位數(shù)約為38.6,平均數(shù)為38.5歲.(2)根據(jù)分層抽樣法,其中位于中的有4人,記為,,,;位于中的有2人,記為,.從6人中抽取2人,有,,,,,,,,,,,,,,,共15種情況,恰有1人在內(nèi)的有,,,,,,,,共8種情況,∴恰有1人在內(nèi)的概率為.【點睛】關鍵點點睛:由中位數(shù)的性質(zhì)以及平均數(shù)與各組數(shù)據(jù)中點值、頻率的關系求中位數(shù)、平均數(shù);根據(jù)分層抽樣確定各組選取人數(shù),利用列舉法求概率.18、(1)(2)1【解析】(1)由余弦定理及題設得;(2)由(1)知當時,取得最大值試題解析:(1)由余弦定理及題設得,又∵,∴;(2)由(1)知,,因為,所以當時,取得最大值考點:1、解三角形;2、函數(shù)的最值.19、(1)(2)【解析】(1)由等差數(shù)列的性質(zhì)結合內(nèi)角和定理得出A的大??;(2)先由余弦定理,結合,,得到的關系式,再由的面積為,得到的關系式,兩式聯(lián)立可求出,進而可確定結果.【小問1詳解】因為B,A,C成等差數(shù)列,所以,所以.【小問2詳解】因為,,由余弦定理可得:;又的面積為,所以,所以,所以,所以周長為.20、(1);(2)【解析】(1)由離心率得到,由橢圓的短軸端點與雙曲線的焦點重合,得到,進而可求出結果;(2)先由題意,得直線的斜率存在,設直線的方程為,聯(lián)立直線與橢圓方程,設,根據(jù)韋達定理,得到,,再由以為直徑的圓過坐標原點,得到,進而可求出結果.詳解】(1)由題意知,∴,即,又雙曲線的焦點坐標為,橢圓的短軸端點與雙曲線的焦點重合,所以,∴,故橢圓的方程為.(2)解:由題意知直線的斜率存在,設直線的方程為由得:由得:設,則,,∴因為以為直徑的圓過坐標原點,所以,.滿足條件故.【點睛】本題主要考查橢圓的方程,以及橢圓的應用,熟記橢圓的標準方程,以及橢圓的簡單性質(zhì)即可,解決此類問題時,通常需要聯(lián)立直線與橢圓方程,結合韋達定理、判別式等求解,屬于??碱}型.21、(1);(2)或.【解析】(1)利用圓心到直線的距離公式求圓的半徑,從而求解圓的方程;(2)根據(jù)相交弦長公式,求出圓心到直線的距離,設出直線方程,再根據(jù)點到直線的距離公式確定直線方程【詳解】(1)由題意知到直線的距離為圓A半徑r,所以,所以圓A的方程為(2)設的中點為Q,則由垂徑定理可知,且,在中由勾股定理易知,設動直線l方程為:或,顯然符合題意由到直線l距離為1知得所以或為所求直線方程【點睛】本題考查圓的標準方程及直線與圓的相交弦長問題,考查學生分析解決問題的能力,屬于中檔題22、(1)證明見解析(2)【解析】(1)根據(jù)題意證明,,然后根據(jù)線面
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