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文档简介

2025届安徽省定远县炉桥中学高二数学第一学期期末检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.“若”为真命题,那么p是(

)A. B.C. D.2.已知函数,在上随机任取一个数,则的概率为()A. B.C. D.3.元朝著名的数学家朱世杰在《四元玉鉴》中有一首诗:“我有一壶酒,携着游春走.遇店添一倍,逢友饮一斗.”基于此情景,设计了如图所示的程序框图,若输入的,输出的,则判断框中可以填()A. B.C. D.4.意大利数学家斐波那契,以兔子繁殖为例,引入“兔子数列”,,,,,,,,…,在实际生活中很多花朵的瓣数恰是斐波那契数列中的数,斐波那契数列在物理化学等领域也有着广泛的应用.已知斐波那契数列满足:,,,若,则等于()A. B.C. D.5.若两条直线与互相垂直,则的值为()A.4 B.-4C.1 D.-16.已知是两条不同的直线,是两个不同的平面,且,,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分又不必要条件7.已知双曲线的焦点在y轴上,且实半轴长为4,虚半轴长为5,则双曲线的标准方程为()A.=1 B.=1C.=1 D.=18.如图,已知多面体,其中是边长为4的等边三角形,四边形是矩形,,平面平面,则点到平面的距离是()A. B.C. D.9.等差数列的前项和为,若,,则()A.12 B.18C.21 D.2710.已知直线与圆相交于,两点,则的取值范围为()A. B.C. D.11.,则与分别为()A.与 B.与C.与0 D.0与12.曲线在点处的切线过点,则实数()A. B.0C.1 D.2二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知点P是双曲线右支上的一点,且以点P及焦点为定点的三角形的面积为4,则点P的坐标是_____________14.直线的倾斜角的取值范围是______.15.正三棱柱的底面边长为2,侧棱长为,则与侧面所成角的正弦值为______16.已知椭圆C:的左右焦点分别为,,O为坐标原点,以下说法正确的是______①过点的直线与椭圆C交于A,B两点,则的周长为8②椭圆C上存在点P,使得③椭圆C的离心率为④P为椭圆上一点,Q为圆上一点,则线段PQ的最大长度为3三、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)数列满足,,.(1)证明:数列是等差数列;(2)设,求数列的前项和.18.(12分)如图,在多面体ABCEF中,和均为等边三角形,D是AC的中点,(1)证明:(2)若平面平面ACE,求二面角的余弦值.19.(12分)如图,正三棱柱的侧棱长为,底面边长为,点为的中点,点在直线上,且(1)证明:面;(2)求平面和平面夹角的余弦值20.(12分)已知双曲线:的两条渐近线所成的锐角为且点是上一点(1)求双曲线的标准方程;(2)若过点的直线与交于,两点,点能否为线段的中点?并说明理由21.(12分)已知椭圆的左、右焦点分别为,离心率为,圆:过椭圆的三个顶点,过点的直线(斜率存在且不为0)与椭圆交于两点(1)求椭圆的标准方程(2)证明:在轴上存在定点,使得为定值,并求出定点的坐标22.(10分)已知函数.(1)当时,解不等式;(2)若不等式的解集为,求实数的取值范围.

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、A【解析】求不等式的解集,根据解集判断p.【详解】由解得-2<x<4,所以p是.故选:A.2、A【解析】先解不等式,然后由区间长度比可得.【详解】解不等式,得,所以,即的概率为.故选:A3、D【解析】根据程序框图的算法功能,模拟程序运行即可推理判断作答.【详解】由程序框图知,直到型循环结构,先执行循环体,条件不满足,继续执行循环体,条件满足跳出循环体,则有:当第一次执行循环体时,,,条件不满足,继续执行循环体;当第二次执行循环体时,,,条件不满足,继续执行循环体;当第三次执行循环体时,,,条件不满足,继续执行循环体;当第四次执行循环体时,,,条件不满足,继续执行循环体;当第五次执行循环体时,,,条件满足,跳出循环体,输出,于是得判断框中的条件为:,所以判断框中可以填:.故选:D4、A【解析】利用可化简得,由此可得.【详解】由得:,,即.故选:A.5、A【解析】根据两直线垂直的充要条件知:,即可求的值.【详解】由两直线垂直,可知:,即.故选:A6、B【解析】根据垂直关系的性质可判断.【详解】由题,,则或,若,则或或与相交,故充分性不成立;若,则必有,故必要性成立,所以“”是“”的必要不充分条件.故选:B.7、D【解析】根据双曲线的性质求解即可.【详解】双曲线的焦点在y轴上,且实半轴长为4,虚半轴长为5,可得a=4,b=5,所以双曲线方程为:=1.故选:D.8、C【解析】利用面面垂直性质结合已知寻找两两垂直的三条直线建立空间直角坐标系,用向量法可解.【详解】取的中点O,连接OB,过O在平面ACDE面内作交DE于F∵平面平面ABC,平面ACDE平面ABC=AC,平面ACDE,∴平面ABC∴∵是边长为4的等边三角形,四边形ACDE是矩形,∴以O为原点,OA,OB,OF分别为x,y,z轴,建立如图所示空间直角坐标系则,,,设平面ABD的单位法向量,,由解得取,则∴点C到平面ABD的距离.故选:C9、B【解析】根据等差数列的前项和为具有的性质,即成等差数列,由此列出等式,求得答案.【详解】因为为等差数列的前n项和,且,,所以成等差数列,所以,即,解得=18,故选:B.10、C【解析】求得直线恒过的定点,找出弦长取得最值的状态,利用弦长公式求解即可.【详解】因直线方程为:,整理得,故该直线恒过定点,又,故点在圆内,又圆的圆心为则,此时直线过圆心;当直线与直线垂直时,取得最小值,此时.故的取值范围为.故选:.11、C【解析】利用正弦函数和常数导数公式,结合代入法进行求解即可.【详解】因为,所以,所以,,故选:C12、A【解析】由导数的几何意义得切线方程为,进而得.【详解】解:因为,,,所以,切线方程为,因为切线过点,所以,解得故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题可得P到x轴的距离为1,把代入,得,可得P点坐标【详解】设,由题意知,所以,则,由题意可得,把代入,得,所以P点坐标为故答案为:14、【解析】先求出直线的斜率取值范围,再根据斜率与倾斜角的关系,即可求出【详解】可化为:,所以,由于,结合函数在上的图象,可知故答案为:【点睛】本题主要考查斜率与倾斜角的关系的应用,以及直线的一般式化斜截式,属于基础题15、【解析】作图,考虑底面是正三角形,按照线面夹角的定义构造直角三角形即可.【详解】依题意,作图如下,取的中点G,连结,∵是正三角形,∴,,又∵是正三棱柱,∴底面,∴,即平面,,与平面的夹角=,在中,,故答案为:.16、①②④【解析】根据椭圆的几何性质结合的周长计算可判断①;根据,可通过以为直径作圆,是否与椭圆相交判断②;求出椭圆的离心率可判断③;计算椭圆上的点到圆心的距离的最大值,即可判断④.【详解】对于①,由题意知:的周长等于,故①正确;对于②,,故以为直径作圆,与椭圆相交,交点即设为P,故椭圆C上存在点P,使得,故②正确;对于③,,故③错误;对于④,设P为椭圆上一点,坐标为,则,故,因为,所以的最大值为2,故线段PQ的最大长度为2+1=3,故④正确,故答案为:①②④.三、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)【解析】(1)将的两边同除以,得到,由等差数列的定义,即可作出证明;(2)有(1)求出,利用错位相减法即可求解数列的前项和.试题解析:(1)证明:由已知可得=+1,即-=1.所以是以=1为首项,1为公差的等差数列(2)由(1)得=1+(n-1)·1=n,所以an=n2.从而bn=n·3n.Sn=1·31+2·32+3·33+…+n·3n,①3Sn=1·32+2·33+…+(n-1)·3n+n·3n+1.②①-②得-2Sn=31+32+…+3n-n·3n+1=-n·3n+1=.所以Sn=.点睛:本题主要考查了等差数列的定义、等差数列的判定与证明和数列的求和,着重考查了学生分析问题和解答问题的能力,本的解答中利用等差数列的定义得到数列为等差数列,求解的表达式,从而化简得到,利用乘公比错位相减法求和中,准确计算是解答的一个难点.18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据等腰三角形三线合一的性质得到、,即可得到平面,再根据,即可得证;(2)由面面垂直的性质得到平面,建立如图所示空间直角坐标系,设,即可得到点,,的坐标,最后利用空间向量法求出二面角的余弦值;小问1详解】证明:连接DE因为,且D为AC的中点,所以因为,且D为AC的中点,所以因为平面BDE,平面BDE,且,所以平面因为,所以平面BDE,所以【小问2详解】解:由(1)可知因为平面平面,平面平面,平面,所以平面,所以DC,DB,DE两两垂直以D为原点,分别以,,的方向为x,y,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系设.则,,.从而,设平面BCE的法向量为,则令,得平面ABC的一个法向量为设二面角为,由图可知为锐角,则19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)证明平面,可得出,再由结合线面垂直的判定定理可证得结论成立;(2)以点为坐标原点,、、的方向分别为、、轴的正方向建立空间直角坐标系,利用空间向量法可求得结果.【小问1详解】证明:正中,点为的中点,,因为平面,平面,则,,则平面,平面,则,又,且,平面.【小问2详解】解:因为,以点为坐标原点,、、的方向分别为、、轴的正方向建立如下图所示的空间直角坐标系,则、、、,设平面的法向量为,,,则,取,可得,平面,平面,则,又因为,,故平面,所以,平面的一个法向量为,则.因此,平面和平面夹角的余弦值为.20、(1);(2)点不能为线段的中点,理由见解析.【解析】(1)由渐近线夹角求得一个斜率,再代入点的坐标,然后可解得得双曲线方程;(2)设直线方程为(斜率不存在时另说明),与双曲线方程联立,消元后应用韦达定理,结合中点坐标公式求得,然后难验证直线与双曲线是否相交即可得【详解】解:(1)由题意知,双曲线的渐近线的倾斜角为30°或60°,即或当时,的标准方程为,代入,无解当时,的标准方程为,代入,解得故的标准方程为(2)不能是线段的中点设交点,,当直线的斜率不存在时,直线与双曲线只有一个交点,不符合题意.当直线的斜率存在时,设直线方程为,联立方程组,整理得,则,由得,将代入判别式,所以满足题意的直线也不存在所以点不能为线段的中点21、(1);(2)见解析,定点【解析】(1)先判断圆经过椭圆的上、下顶点和右顶点,令圆方程中的,得,即.再由求即可.(2)设在轴上存在定点,使得为定值,根据题意,设直线的方程为,联立可得,再运算将韦达定理代入化简有与k无关即可.【详解】(1)由圆方程中的时,的两根不为相反数,故可设圆经过椭圆的上、下顶点和右顶点,令圆方程中的,得,即有又,解得∴椭圆的标准方程为(2)证明:设在轴上存在定点,使得为定值,由(1)

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