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文档介绍
福建省厦门市2019-2020学年高二上学期期末考试质量检测数学试题 Word版含解析
www.ks5u.com 厦门市2019-2020学年度第一学期高二年级质量检测 数学试题 满分:150分 考试时间:120分钟 考生注意: 1.答题前,考生务必将自己的姓名,考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上. 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用像皮擦干净后,再选涂其它答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效. 3.考试结束后,将答题卡交回. 一、单选题:本题共8小题,每小题5分,共40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,,则是( ) A. , B. , C. , D. , 【答案】B 【解析】 【分析】 根据全称命题的否定是特称命题即可得到结论. 【详解】解:命题是全称命题, 根据全称命题的否定是特称命题可知,命题的否定是: ,, 故选:. 【点睛】本题主要考查含有量词的命题的否定,全称命题的否定是特称命题,特称命题的否定是全称命题. 2.已知,为的导函数,则( ) A. B. C. D. 1 - 23 - 【答案】C 【解析】 【分析】 求导,再将代入,求得. 【详解】解:因为,则, 所以. 故选:C. 【点睛】本题考查导数的运算,遵循先求导再代数的原则. 3.已知命题若,,则;命题若,,则.下列命题为真命题的是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 根据空间向量的平行和垂直的运算,分别判断命题的真假性,结合复合命题的真值表,即可得出正确的答案. 【详解】解:命题若,, 可知, , 命题是真命题; 又命题若,, ,则与不垂直, 命题是假命题. 为真命题. - 23 - 故选:D. 【点睛】本题考查空间向量平行和垂直的坐标运算,也考查了复合命题的真假性判断问题,是基础题目. 4.双曲线E经过点,其渐近线方程为,则E的方程为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 由渐近线方程为,可设所求的双曲线方程为,由双曲线经过点代入可得,从而可得所求的双曲线方程 【详解】解:已知双曲线渐近线方程为, 故可设所求的双曲线方程为, 双曲线经过点,代入可得, 故所求的双曲线方程为. 故选:D. 【点睛】本题主要考查了双曲线的方程的求解,解题的关键是需要由题意设出双曲线的方程,在双曲线的方程求解中,若已知双曲线方程,可得渐近线方程为;但若渐近线方程为程程为可设双曲线方程为. 5.三棱锥中,M是棱BC的中点,若,则的值为( ) A. B. 0 C. D. 1 【答案】B - 23 - 【解析】 【分析】 由向量的线性运算,先求出,再利用平行四边形法则,即可得出,即可得出结果. 【详解】解:由题可知,, 由向量线性运算得: 即, 所以,,则. 故选:B. 【点睛】本题考查空间向量的线性运算,运用到三角形法则和平行四边法则的加减法运算. 6.如图所示的是甲,乙两名篮球运动员在某赛季的前6场比赛得分的茎叶图,设甲、乙两人这6场比赛得分的平均数分别为、,标准差分别为,,则有( ) A. , B. , C. , D. , 【答案】C 【解析】 【分析】 平均数可直接计算得到,标准差是表明分布情况,在茎叶图中,单峰的分布较集中,标准差较小,标准差也可直接得出. 【详解】解:由茎叶图可知乙的分布比较集中,标准差较小,故, 又, 故. - 23 - 故选:C. 【点睛】本题考查茎叶图的平均数及标准差等知识,根据茎叶图观察出分布情况以及对标准差的含义,属于基本题. 7.如图,过球心的平面和球面的交线称为球的大圆.球面几何中,球O的三个大圆两两相交所得三段劣弧,,构成的图形称为球面三角形ABC. 与所成的角称为球面角A,它可用二面角的大小度量.若球面角,,,则在球面上任取一点P,P落在球面三角形ABC内的概率为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 根据球体的性质,利用面积比求出概率即可. 详解】解:由题知,球面角,,, 则得出球面三角形是的球面,设球面三角形的面积为, 则球面上任取一点P,P落在球面三角形ABC内的概率为: . 故选:C. 【点睛】本题考查面积型几何概型,通过面积比求概率,还考查球体的性质和应用,解题时需要认真审题和理解分析题目. 8.已知,为椭圆的左,右焦点,E上一点P满足,的平分线交x轴于点Q,则( ) - 23 - A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 由椭圆方程得出,根据椭圆定义和,列式分别求出,和,利用角平分线的性质,求出中对应角的正弦值、余弦值,最后利用正弦定理求出. 【详解】解:由椭圆,可知, 得,因为, 由椭圆定义可知,,, 则,得, 解得:,则, 因为的平分线交轴于点Q, 在中,, 所以 得, 在中,由正弦定理得:, 即:,解得. 故选:A. - 23 - 【点睛】本题考查椭圆的定义和性质的应用,结合焦点三角形的边长和角,通过勾股定理和正弦定理求解,还考查学生的分析转化和解题能力. 二、多选题:本题共2小题,每小期5分,共10分.在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分. 9.已知双曲线的左、右焦点分别为,,P是E的右支上一点,则下列结论正确的是( ) A. B. E的离心率是 C. 的最小值是6 D. P到两渐近线的距离的乘积是3 【答案】ACD 【解析】 【分析】 由双曲线方程,得出,即可利用定义、离心率、渐近线方程以及点到直线距离公式即可得判断,进而得出答案. 【详解】解:已知双曲线,得, 则, 由双曲线的定义得:,所以选项正确; 离心率,所以选项不正确; 当在右顶点时,取得最小值,即,则正确; 因为双曲线的渐近线方程为, 设点,则,即, 则点到和到的距离乘积为: ,则正确. 故选:ACD. - 23 - 【点睛】本题考查双曲线的简单几何性质,涉及到双曲线的定义、离心率、渐近线方程,以及点到直线的距离公式,属于基础题,需要对双曲线知识点有一定的掌握. 10.正方体中,E、F、G、H分别为、BC、CD、BB、的中点,则下列结论正确的是( ) A. B. 平面平面 C. 面AEF D. 二面角的大小为 【答案】BC 【解析】 【分析】 通过线面垂直的判定和性质,可判断选项,通过线线和线面平行的判断可确定和选项,利用空间向量法求二面角,可判断选项. 【详解】解:由题可知,在底面上的射影为,而不垂直, 则不垂直于,则选项不正确; 连接和,E、F、G、H分别为、BC、CD、BB、的中点, 可知,所以平面, 则平面平面,所以选项正确; 由题知,可设正方体的棱长为2, 以为原点,为轴,为轴,为轴, 则各点坐标如下: - 23 - , 设平面的法向量为, 则,即,令,得, 得平面的法向量为, 所以,所以平面,则选项正确; 由图可知,平面,所以是平面的法向量, 则. 得知二面角的大小不是,所以不正确. 故选:BC. 【点睛】本题主要考查空间几何体线线、线面、面面的位置关系,利用线面垂直的性质和线面平行的判定,以及通过向量法求二面角,同时考查学生想象能力和空间思维. 三、填空题:本题共6小题,每小题5分,共30分. 11.某工厂生产A、B、C三种不同的产品,产量分别为400件、600件、1000件.为检验产品质量,现用分层抽样的方法从所有产品中抽取80件进行检验,则应从B产品中抽取________件. 【答案】24 【解析】 【分析】 - 23 - 根据题意求出分层抽样比例,即可算出从产品中抽取的样本数据. 【详解】解:抽样比例是, 应从产品中抽取(件. 故答案为:24. 【点睛】本题考查了分层抽样方法的应用问题,是基础题. 12.“”是“”________条件.(从“充分不必要”、“必要不充分”、“充要”、“既不充分也不必要”中选择一项填空.) 【答案】充分不必要 【解析】 【分析】 由不等式的性质可知,由得,反之代入进行验证,然后根据充分性与必要性的定义进行判断,即可得出所要的答案. 【详解】解:由不等式的性质可知,由得, 故“”成立可推出“”, 而,当,则, 所以“”不能保证“”, 故“”是“”成立的充分不必要条件. 故答案为:充分不必要. 【点睛】本题考查充分条件与必要条件的判断,结合不等式的性质,属于较简单题型. 13.甲、乙、丙3人各写一张贺卡置于同一信封,每人随机取回一张,则3人取回的贺卡均为他人所写的概率为________. 【答案】 【解析】 【分析】 根据题意,用列举法分别将所有情况一一列举出来,再利用古典概型的概率公式求出结果. 【详解】解:设甲的贺卡为,乙的贺卡为,丙的贺卡为, - 23 - 每人随机取回一张,则按顺序,甲、乙、丙3人取回的贺卡有以下情况: ,共有6种情况, 则3人取回的贺卡均为他人所写的有:,2种情况, 所以3人取回的贺卡均为他人所写的概率为. 故答案为:. 【点睛】本题考查古典概型求概率,利用列举法将所有基本事件一一列举出来,属于基础题. 14.如图,平行六面体的所有棱长均为1,,E为的中点,则AE的长度是________. 【答案】 【解析】 【分析】 根据向量的线性运算,得出,根据向量的数量积运算,即可求出结果. 【详解】解:由题可知,, 所以 得. - 23 - 故答案为:. 【点睛】本题考查向量的运算,涉及到线性运算和向量的数量积,同时考查学生的化归和转化思想. 15.曲线在点处的切线的斜率为,则的取值范围是________;当取得最小值时,的方程是________. 【答案】 (1). (2). 【解析】 【分析】 先求导,设切点,求出切线斜率,利用基本不等式求的取值范围,得出点坐标,再根据点斜式求出切线方程. 【详解】解: 已知曲线,则, 设点,当时,, 由于,则,有,即, 所以的取值范围是. 当且仅当,即时,取等号, 此时,,得切线的方程为:, 即: 故答案为:;. 【点睛】本题考查利用导数求切线方程,以及利用基本不等式求出和的最小值. 16.过抛物线的焦点作直线交于、两点,是线段的三等分点,过作的准线的垂线,垂足是,则________;的最小值等于________. - 23 - 【答案】 (1). (2). 【解析】 【分析】 由抛物线方程,求出焦点坐标,设直线方程,联立方程组,通过韦达定理求得和,进而得出;由抛物线的定义和性质,利用基本不等式求最小值,即可得出结果. 【详解】解:由题可知,抛物线的焦点坐标为, 设直线的方程为:, 设,, 联立方程,得, 则,, 又因为,则, 解得:. 因为是线段的三等分点,则,即, 因为,则, 当且仅当时,取等号,得最小值为, 而,所以的最小值为:. 故答案为:;. - 23 - 【点睛】本题考查抛物线性质的应用,包括联立方程、韦达定理、抛物线的定义和性质,还利用基本不等式求最值,同时考查转化能力和解题能力,属于中档题. 四、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.班级新年晚会设置抽奖环节.不透明纸箱中有大小相同的红球3个,黄球2个,且这5个球外别标有数字1、2、3、4、5.有如下两种方案可供选择: 方案一:一次性抽取两球,若颜色相同,则获得奖品; 方案二:依次有放回地抽取两球,若数字之和大于5,则获得奖品. (1)写出按方案一抽奖的试验的所有基本事件; (2)哪种方案获得奖品的可能性更大? 【答案】(1)见解析(2)方案二获得奖品的可能性更大. 【解析】 【分析】 (1)根据题意,设三个红球分别为:,两个黄球分别为,利用列举法一一列举出来即可; (2)方案一二中,根据古典概型,分别求出两种方案的概率,即可得出结论. 【详解】(1)方案一中,设三个红球分别为:,两个黄球分别为, 则方案一所有可能的基本事为: 共10个基本事件. (2)方案二中,设两次抽查取的球所标的数字分别为、, 则所有可能的基本事件对应的二元有序数组表示如下表,共25个基本事件: (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (34) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) - 23 - 方案一、方案二的基本事件总数均为有限个, 且每个基本事件发生的可能性均相同,故它们都是古典概型. 方案一,设事件:两球颜色相同, 则包含、、、共4个基本事件, 故. 方案二中,设事件:两球所标数字之和大于5, 则包含、、、、、、、、、 、、、、共15个基本事件, 故. 因为,所以选择方案二获得奖品的可能性更大. 【点睛】本题考査古典概型以及概率在生活中的应用等知识点,同时考查推理论证能力以及考查逻辑推理与数据分析素养. 18.抛物线上一点到焦点的距离为,直线交于两点. (1)求的方程; (2)若以为直径的圆过原点,求的方程. 【答案】(1);(2). 【解析】 【分析】 (1)根据抛物线的定义,即可得出,求出,即可得出抛物线的方程; (2)设、,联立直线方程和抛物线方程,结合韦达定理和 - 23 - ,以为直径的圆过点,,求出,可得出的方程. 【详解】(1)由抛物线的定义可知,到焦点的距离等于到准线的距离, 所以,解得,所以的方程是. (2)设、,由题意知. 联立直线与抛物线:,得. 所以,,, 因为以为直径的圆过点,所以, 即, 所以,解得. 经检验满足题意,所以的方程是. 【点睛】本题考查抛物线定义,直线与抛物线的位置关系,结合韦达定理、圆的相关性质、向量的数量积、直线方程等知识点,考查化归与转化的数学思想、逻辑推理以及数学运算素养. 19.记、分别为函数、的导函数.把同时满足和的叫做与的“Q点”. (1)求与的“Q点”; (2)若与存在“Q点”,求实数a的值. 【答案】(1)2;(2). 【解析】 【分析】 (1)对与进行求导,由和,结合新定义,即可求出与“”点; - 23 - (2)对与分别求导,根据新定义列式,求出a的值. 【详解】(1)因为, 设为函数与的一个“”点. 由且得, 解得. 所以函数与的“”点是2. (2)因为, 设为函数与的一个“”点. 由且得, 由②得代入①得,所以. 所以. 【点睛】本题考查导数运算以及函数与方程问题,结合新定义,同时考查推理论证能力以及方程思想和数学运算素养. 20.如图,四棱锥中,平面ABCD,,,PC与平面ABCD所成的角为,又. - 23 - (1)证明:平面平面PCD; (2)求二面角余弦值. 【答案】(1)见解析;(2). 【解析】 【分析】 (1)由平面,根据线面垂直的性质,得出,再结合面面垂直的判断,即可证明平面平面PCD; (2)因为,PC与平面ABCD所成的角为,求出,建立空间直角坐标系,通过空间向量法,分别求出平面和平面的法向量,通过二面角公式求出二面角的余弦值. 【详解】(1)证明:因为平面,平面,所以, 又因为且,所以平面, 因为平面,所以平面平面. (2)因为平面,所以为在平面内的射影, 所以为与平面所成角,故, 在中,因为,所以, 在中,因为,所以, 又因为,所以,即. 在,因为,,所以. 以为原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴, 建立空间直角坐标系:则, 得, 设平面的法向量为,则, - 23 - 令,得. 设平面的法向量为,则, 令,得. 所以, 观察可知,二面角为钝角, 所以二面角的余弦值为. 【点睛】本题考査线面垂直的性质、面面垂直得判断、线面角定义以及用向量法求二面角等知识点,同时考查空间想象能力、运算求解能力. 21.配速是马拉松运动中常使用的一个概念,是速度的一种,是指每公里所需要的时间,相比配速,把心率控制在一个合理水平是安全理性跑马拉松的一个重要策略.图1是一个马拉松跑者的心率(单位:次/分钟)和配速(单位:分钟/公里)的散点图,图2是一次马拉松比赛(全程约42公里)前3000名跑者成绩(单位:分钟)的频率分布直方图: - 23 - (1)由散点图看出,可用线性回归模型拟合与的关系,求与的线性回归方程; (2)该跑者如果参加本次比赛,将心率控制在160左右跑完全程,估计他能获得的名次. 参考公式:线性回归方程中,,参考数据:. 【答案】(1);(2)192. 【解析】 【分析】 (1)先求出,再利用最小二乘法,求出,即可得出y与x的线性回归方程; (2)将代入回归方程得,求出该跑者跑完马拉松全程所花的时间,再根据频率分布直方图,算出该跑者在本次比赛获得的名次. 【详解】(1) 由散点图中数据和参考数据得: ,, , , 所以y与x的线性回归方程为. (2)将代入回归方程得, 所以该跑者跑完马拉松全程所花的时间约为分钟. 从马拉松比赛的频率分布直方图可知成绩好于210分钟的累积频率为 . 所以有6.4%的跑者成绩超过该跑者, 则该跑者在本次比赛获得的名次大约是名. - 23 - 【点睛】本题考查频率分布直方图和回归分析等知识点,考查数学建模、数学运算以及数据分析等素养. 22.已知椭圆,过左焦点且斜率大于0直线交于两点,的中点为的垂直平分线交x轴于点. (1)若点纵坐标为,求直线的方程; (2)若,求的面积. 【答案】(1)或;(2). 【解析】 【分析】 (1)设直线,与椭圆方程联立,求出韦达定理,又因为点的纵坐标为, 解得:或,便得出直线的方程; (2)根据椭圆的弦长公式,分别求出和,由求出的面积. 【详解】设,由题意,可设直线, (1)将直线方程代入椭圆方程, 得, 所以, 由,得, 解得:或. 当时,,直线方程为, 当时,,直线方程为, 综上所述,直线方程为或. (2)由,得, - 23 - , . 代入②式得,解得或(舍去), 于是, 所以. 【点睛】本题考查直线与椭圆位置关系,涉及直线方程、直线与椭圆联立、韦达定理、弦长公式,同时考查数形结合思想以及转化与化归思想,还考査逻辑推理与数学运算素养. - 23 - - 23 -查看更多