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浙江省诸暨市2023-2024学年高二上数学期末统考模拟试题注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1已知命题:,;命题:在中,若,则,则下列命题为真命题的是()A.B.C.D.2已知,则()A.B.1C.D.3九章算术是我国古代的数学巨著,书中有如下问题:“今有大夫、不更、簪褭、上造、公士,凡五人,共出百銭.欲令高爵出少,以次渐多,問各幾何?”意思是:“有大夫、不更、簪褭、上造、公士(爵位依次变低)5个人共出100钱,按照爵位从高到低每人所出钱数成递增的等差数列,这5个人各出多少钱?”在这个问题中,若公士出28钱,则不更出的钱数为( )A.14B.16C.18D.204在平面直角坐标系中,已知的顶点,其内切圆圆心在直线上,则顶点C的轨迹方程为()A.B.C.D.5设双曲线:的左焦点和右焦点分别是,点是右支上的一点,则的最小值为( )A.5B.6C.7D.86椭圆C:的焦点在x轴上,其离心率为则椭圆C的长轴长为()A.2B.C.4D.87已知双曲线的左、右焦点分别为,半焦距为c,过点作一条渐近线的垂线,垂足为P,若的面积为,则该双曲线的离心率为( )A.3B.2C.D.8已知各项都为正数的等比数列,其公比为q,前n项和为,满足,且是与的等差中项,则下列选项正确的是()A.B.CD.9命题“xR,|x|+x20”的否定是()A.xR,|x|+x20B.xR,|x|+x20C.x0R,|x0|+0D.x0R,|x0|+010已知集合,从集合A中任取一点P,则点P满足约束条件的概率为()A.B.C.D.11已知,则下列说法错误的是( )A.若,分别是直线,的方向向量,则直线,所成的角的余弦值是B.若,分别是直线l的方向向量与平面的法向量,则直线l与平面所成的角的正弦值是C.若,分别是平面,的法向量,则平面,所成的角的余弦值是D.若,分别是直线l的方向向量与平面的法向量,则直线l与平面所成的角的正弦值是12已知定义在R上的函数满足,且有,则的解集为()AB.C.D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13若恒成立,则_.14几位大学生响应国家创业号召,开发了一款面向中学生的应用软件.为激发大家学习数学的兴趣,他们推出了“解数学题获取软件激活码”活动.这款软件的激活码为下面数学题的答案:记集合,例如:,若将集合的各个元素之和设为该软件的激活码,则该激活码应为_.15设、是三个不同的平面,、是两条不同的直线,给出下列三个结论:若,则;若,则;若,则其中,正确结论的序号为_16甲乙两艘轮船都要在某个泊位停靠8个小时,假定它们在一昼夜的时间段内随机地到达,则两船中有一艘在停靠泊位时、另一艘船必须等待的概率为_.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17(12分)如图所示,在四棱锥中,BC/平面PAD,E是PD的中点(1)求证:CE/平面PAB;(2)若M是线段CE上一动点,则线段AD上是否存在点,使MN/平面PAB?说明理由18(12分)已知是抛物线上的焦点,是抛物线上的一个动点,若动点满足,则的轨迹方程.19(12分)如图,在三棱柱中,侧棱垂直于底面,分别是的中点(1)求证: 平面平面;(2)求证: 平面; (3)求三棱锥体积20(12分)求适合条件的椭圆的标准方程.(1)长轴长是短轴长的2倍,且过点;(2)在x轴上的一个焦点与短轴两端点的连线互相垂直,且焦距为6.21(12分)已知点F为抛物线:()的焦点,点在抛物线上且在x轴上方,.(1)求抛物线的方程;(2)已知直线与曲线交于A,B两点(点A,B与点P不重合),直线PA与x轴、y轴分别交于C、D两点,直线PB与x轴、y轴分别交于M、N两点,当四边形CDMN的面积最小时,求直线l的方程.22(10分)已知抛物线的顶点为原点,焦点F在x轴的正半轴,F到直线的距离为.点为此抛物线上的一点,.直线l与抛物线交于异于N的两点A,B,且.(1)求抛物线方程和N点坐标;(2)求证:直线AB过定点,并求该定点坐标.参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】分别求得的真假性,从而确定正确答案.【详解】对于,由于,所以为假命题,为真命题.对于,在三角形中,由正弦定理得,所以为真命题,为假命题.所以为真命题,、为假命题.故选:C2、B【解析】先根据共轭复数的定义可得,再根据复数的运算法则即可求出【详解】因为,所以故选:B3、B【解析】由题可知这是一个等差数列,前项和,列式求基本量即可.【详解】设每人所出钱数成等差数列,公差为,前项和为,则由题可得,解得,所以不更出的钱数为.故选:B4、A【解析】根据图可得:为定值,利用根据双曲线定义,所求轨迹是以、为焦点,实轴长为6的双曲线的右支,从而写出其方程即得【详解】解:如图设与圆切点分别为、,则有,所以根据双曲线定义,所求轨迹是以、为焦点,实轴长为4的双曲线的右支(右顶点除外),即、,又,所以,所以方程为故选:A5、C【解析】根据双曲线的方程求出的值,由双曲线的定义可得,由双曲线的性质可知,利用函数的单调性即可求得最小值.【详解】由双曲线:可得,所以,所以, 由双曲线的定义可得,所以,所以,由双曲线的性质可知:,令,则,所以上单调递增,所以当时,取得最小值,此时点为双曲线的右顶点,即的最小值为,故选:C.6、C【解析】根据椭圆的离心率,即可求出,进而求出长轴长.【详解】由椭圆的性质可知,椭圆的离心率为,则,即所以椭圆C的长轴长为故选:C.【点睛】本题主要考查了椭圆的几何性质,属于基础题.7、D【解析】根据给定条件求出,再计算面积列式计算作答.【详解】依题意,点,由双曲线对称性不妨取渐近线,即,则,令坐标原点为O,中,又点O是线段的中点,因此,则有,即,所以双曲线的离心率为故选:D8、D【解析】根据题意求得,即可判断AB,再根据等比数列的通项公式即可判断C;再根据等比数列前项和公式即可判断D.【详解】解:因为各项都为正数的等比数列,所以,又因是与的等差中项,所以,即,解得或(舍去),故B错误;所以,故A错误;所以,故C错误;所以,故D正确.故选:D.9、C【解析】利用全称命题的否定可得出结论.【详解】由全称命题的否定可知,命题“,”的否定是“,”.故选:C.10、C【解析】根据圆的性质,结合两条直线的位置关系、几何概型计算公式进行求解即可.【详解】,圆心坐标为,半径为,直线互相垂直,且交点为,由圆的性质可知:点P满足约束条件的概率为,故选:C11、D【解析】利用空间角的意义结合空间向量求空间角的方法逐一分析各选项即可判断作答.【详解】对于A,因分别是直线的方向向量,且,直线所成的角为,则,A正确;对于B,D,因分别是直线l的方向向量与平面的法向量,且,直线l与平面所成的角为,则有,B正确,D错误;对于C,因分别是平面的法向量,且,平面所成的角为,则不大于,C正确.故选:D12、A【解析】构造,应用导数及已知条件判断的单调性,而题设不等式等价于即可得解.【详解】设,则,在R上单调递增.又,则.等价于,即,即所求不等式的解集为.故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1【解析】利用导数研究的最小值为,再构造研究其最值,即可确定参数a的值.【详解】令,则且,当时,递减;当时,递增;所以,即在上恒成立,令,则,当时,递增;当时,递减;所以,综上,.故答案为:114、376【解析】由题设知集合的规律为最小的元素为且元素构成公差1的等差数列,共有个元素,即可写出的所有元素,应用等差数列前n项和公式求激活码.【详解】由题设,或,即,或,即,所以或,则,故各个元素之和为.故答案为:.15、【解析】利用线面垂直的性质可判断命题、的正误;利用特例法可判断命题的正误.综合可得出结论.【详解】、是三个不同的平面,、是两条不同的直线.对于,若,由同垂直于同一平面的两直线平行,可得,故正确;对于,若,由同垂直于同一直线的两平面平行,可得,故正确;对于,若,考虑墙角处的三个平面两两垂直,可判断、相交,则不正确故答案为:【点睛】本题考查空间中线面、面面位置关系有关命题真假的判断,考查推理能力,属于基础题.16、【解析】利用几何概型的面积型概率计算,作出边长为24的正方形面积,求出部分的面积,即可求得答案.【详解】设甲乙两艘轮船到达的时间分为,则,记事件为两船中有一艘在停靠泊位时、另一艘船必须等待,则,即.故答案为:.【点睛】本题考查几何概型,考查转化与化归思想、数形结合思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意对概率模型的抽象成面积型.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1)证明见解析;(2)存在,理由见解析.【解析】(1)为中点,连接,由中位线、线面平行的性质可得四边形为平行四边形,再根据线面平行的判定即可证结论;(2)取中点N,连接,根据线面、面面平行的性质定理和判断定理即可判断存在性【小问1详解】如下图,若为中点,连接,由E是PD的中点,所以且,又BC/平面PAD,面,且面面,所以,且,所以四边形为平行四边形,故,而面,面,则面.小问2详解】取中点N,连接,E,N分别为,的中点,平面,平面,平面,线段存在点N,使得平面,理由如下:由(1)知:平面,又,平面平面,又M是上的动点,平面,平面PAB,线段存在点N,使得MN平面18、【解析】由抛物线的方程可得到焦点坐标,设,写出向量的坐标,由向量间的关系得到,将点代入物线即可得到轨迹方程.【详解】由抛物线可得:设在上,将代入可得:,即 .【点睛】求轨迹方程,一般是求谁设谁的坐标然后根据题目等式直接求解即可,而对于直线与曲线的综合问题要先分析题意转化为等式,例如,可以转化为向量坐标进行运算也可以转化为斜率来理解,然后借助韦达定理求解即可运算此类题计算一定要仔细.19、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)【解析】(1)由直线与平面垂直证明直线与平行的垂直;(2)证明
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