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文档简介
贵州省遵义第四中学2025届高二上数学期末预测试题注意事项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.若函数的导函数在区间上是减函数,则函数在区间上的图象可能是()A. B.C. D.2.若(为虚数单位),则复数在复平面内的点位于()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限3.设各项均为正项的数列满足,,若,且数列的前项和为,则()A. B.C.5 D.64.在正方体中,为棱的中点,则异面直线与所成角的正切值为A. B.C. D.5.两位同学课余玩一种类似于古代印度的“梵塔游戏”:有3个柱子甲、乙、丙,甲柱上有个盘子,最上面的两个盘子大小相同,从第二个盘子往下大小不等,大的在下,小的在上(如图).把这个盘子从甲柱全部移到乙柱游戏结束,在移动的过程中每次只能移动一个盘子,甲、乙、丙柱都可以利用,且3个柱子上的盘子始终保持小的盘子不能放在大的盘子之下.设游戏结束需要移动的最少次数为,则当时,和满足A. B.C. D.6.平面的法向量为,平面的法向量为,则下列命题正确的是()A.,平行 B.,垂直C.,重合 D.,相交不垂直7.等差数列中,,,则()A.1 B.2C.3 D.48.如图是等轴双曲线形拱桥,现拱顶距离水面6米,水面宽米,若水面下降6米,则水面宽()A.米 B.米C.米 D.米9.已知定义域为R的函数f(x)不是偶函数,则下列命题一定为真命题的是()A.∀x∈R,f(-x)≠f(x)B.∀x∈R,f(-x)≠-f(x)C∃x0∈R,f(-x0)≠f(x0)D.∃x0∈R,f(-x0)≠-f(x0)10.设实系数一元二次方程在复数集C内的根为、,则由,可得.类比上述方法:设实系数一元三次方程在复数集C内的根为,则的值为A.﹣2 B.0C.2 D.411.已知直线与直线垂直,则()A. B.C. D.312.中国古代数学名著《算法统宗》中有这样一个问题:“今有俸粮三百零五石,令五等官(正一品、从一品、正二品、从二品、正三品)依品递差十三石分之,问,各若干?”其大意是,现有俸粮石,分给正一品、从一品、正二品、从二品、正三品这位官员,依照品级递减石分这些俸粮,问,每个人各分得多少俸粮?在这个问题中,正三品分得俸粮是()A.石 B.石C.石 D.石二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列的前的前n项和为,数列的的前n项和为,则满足的最小n的值为______14.如图,正方体的棱长为1,P为BC的中点,Q为线段上的动点,过点A,P,Q的平面截该正方体所得的截面记为S.则下列命题正确的是_________(写出所有正确命题的编号).①当时,S为四边形;②当时,S为等腰梯形;③当时,S与的交点R满足;④当时,S为六边形;⑤当时,S的面积为.15.已知等差数列,的前n项和分别为,若,则=______16.过圆内的点作一条直线,使它被该圆截得的线段最长,则直线的方程是______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)等差数列前n项和为,且(1)求通项公式;(2)记,求数列的前n项和18.(12分)冬奥会的全称是冬季奥林匹克运动会,是世界规模最大的冬季综合性运动会,每四年举办一届.第24届冬奥会将于2022年在中国北京和张家口举行.为了弘扬奥林匹克精神,增强学生的冬奥会知识,广安市某中学校从全校随机抽取50名学生参加冬奥会知识竞赛,并根据这50名学生的竞赛成绩,绘制频率分布直方图(如图所示),其中样本数据分组区间(1)求频率分布直方图中a的值:(2)求这50名学生竞赛成绩的众数和中位数.(结果保留一位小数)19.(12分)已知函数.(1)讨论的单调性;(2)当时,求函数在内的零点个数.20.(12分)已知椭圆的左、右焦点分别为,,椭圆上一点满足,且的面积为(1)求椭圆的方程;(2)直线与椭圆有且只有一个公共点,过点作直线的垂线.设直线交轴于,交轴于,且点,求的轨迹方程21.(12分)如图,正方体的棱长为,分别是的中点,点在棱上,().(Ⅰ)三棱锥的体积分别为,当为何值时,最大?最大值为多少?(Ⅱ)若平面,证明:平面平面.22.(10分)如图①,等腰梯形中,,分别为的中点,,现将四边形沿折起,使平面平面,得到如图②所示的多面体,在图②中:(1)证明:平面平面;(2)求四棱锥的体积.
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】根据导数概念和几何意义判断【详解】由题意得,图象上某点处的切线斜率随增大而减小,满足要求的只有A故选:A2、A【解析】根据复数运算法则求出z=a+bi形式,根据复数的几何意义即可求解.【详解】,z对应的点在第一象限.故选:A3、D【解析】由利用因式分解可得,即可判断出数列是以为首项,为公差的等差数列,从而得到数列,数列的通项公式,进而求出【详解】等价于,而,所以,即可知数列是以为首项,为公差的等差数列,即有,所以,故故选:D4、C【解析】利用正方体中,,将问题转化为求共面直线与所成角的正切值,在中进行计算即可.【详解】在正方体中,,所以异面直线与所成角为,设正方体边长为,则由为棱的中点,可得,所以,则.故选C.【点睛】求异面直线所成角主要有以下两种方法:(1)几何法:①平移两直线中的一条或两条,到一个平面中;②利用边角关系,找到(或构造)所求角所在的三角形;③求出三边或三边比例关系,用余弦定理求角;(2)向量法:①求两直线的方向向量;②求两向量夹角的余弦;③因为直线夹角为锐角,所以②对应的余弦取绝对值即为直线所成角的余弦值.5、C【解析】通过写出几项,寻找规律,即可得到和满足的递推公式.【详解】若甲柱有个盘,甲柱上的盘从上往下设为,其中,,当时,将移到乙柱,只移动1次;当时,将移到乙柱,将移到乙柱,移动2次;当时,将移到丙柱,将移到丙柱,将移到乙柱,再将移到乙柱,将移到乙柱,;当时,将上面的3个移到丙柱,共次,然后将移到乙柱,再将丙柱的3个移到乙柱,共次,所以次;当时,将上面的4个移到丙柱,共次,然后将移到乙柱,再将丙柱的4个移到乙柱,共次,所以次;……以此类推,可知,故选.【点睛】主要考查了数列递推公式的求解,属于中档题.这类型题的关键是写出几项,寻找规律,从而得到对应的递推公式.6、B【解析】根据可判断两平面垂直.【详解】因为,所以,所以,垂直.故选:B.7、B【解析】根据给定条件利用等差数列性质直接计算作答.【详解】在等差数列中,因,,而,于是得,解得,所以.故选:B8、B【解析】以双曲线的对称中心为原点,焦点所在对称轴为y轴建立直角坐标系,求出双曲线方程,数形结合即可求解.【详解】如图所示,以双曲线的对称中心为原点,焦点所在对称轴为y轴建立直角坐标系,设双曲线标准方程为:(a>0),则顶点,,将A点代入双曲线方程得,,当水面下降6米后,,代入双曲线方程得,,∴水面宽:米.故选:B.9、C【解析】利用偶函数的定义和全称命题的否定分析判断解答.【详解】∵定义域为R的函数f(x)不是偶函数,∴∀x∈R,f(-x)=f(x)为假命题,∴∃x0∈R,f(-x0)≠f(x0)为真命题.故选C【点睛】本题主要考查偶函数的定义和全称命题的否定,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.10、A【解析】用类比推理得到,再用待定系数法得到,,再根据求解.【详解】,由对应系数相等得:,.故选:A.【点睛】本题主要考查合情推理以及待定系数法,还考查了转化化归的思想和逻辑推理的能力,属于中档题.11、D【解析】先分别求出两条直线的斜率,再利用两直线垂直斜率之积为,即可求出.【详解】由已知得直线与直线的斜率分别为、,∵直线与直线垂直,∴,解得,故选:.12、D【解析】令位官员(正一品、从一品、正二品、从二品、正三品)所分得的俸粮数是公差为数列,利用等差数列的前n项和求,进而求出正三品即可.【详解】正一品、从一品、正二品、从二品、正三品这位官员所分得的俸粮数记为数列,由题意,是以为公差的等差数列,且,解得.故正三品分得俸粮数量为(石).故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、9【解析】由数列的前项和为,则当时,,所以,所以数列的前和为,当时,,当时,,所以满足的最小的值为.点睛:本题主要考查了等差数列与等比数列的综合应用问题,其中解答中涉及到数列的通项与的关系,推导数列的通项公式,以及等差、等比数列的前项和公式的应用,熟记等差、等比数列的通项公式和前项和公式是解答的关键,着重考查了学生的推理与运算能力.14、①②③⑤【解析】①由如图当点向移动时,满足,只需在上取点满足,即可得截面为四边形,如图所示,是四边形,故①正确;②当时,即为中点,此时可得PQ∥AD,AP=QD==,故可得截面APQD为等腰梯形,等腰梯形,故②正确;③当时,如图,延长至,使,连接交于,连接交于,连接,可证,由∽,可得,故可得,故③正确;④由③可知当时,只需点上移即可,此时的截面形状仍然如图所示的,如图是五边形,故④不正确;⑤当时,与重合,取的中点,连接,可证,且,可知截面为为菱形,故其面积为,如图是菱形,面积为,故⑤正确,故答案为①②③⑤考点:正方体的性质.15、【解析】利用等差数列的性质和等差数列的前项和公式可得,再令即可求解.【详解】由等差数列的性质和等差数列的前项和公式可得:因为,故答案为:【点睛】关键点点睛:本题解题的关键是利用等差数列的性质可得,再转化为前项和公式的形式,代入的值即可.16、【解析】当直线l过圆心时满足题意,进而求出答案.【详解】圆的标准方程为:,圆心,当l过圆心时满足题意,,所以l的方程为:.故答案为:.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、(1);(2).【解析】(1)设等差数列的公差为,根据已知条件求,利用等差数列的通项公式可求得数列的通项公式.(2)求得,利用裂项相消法即可求得.【小问1详解】设等差数列的公差为,由,解得,所以,故数列的通项公式;【小问2详解】由(1)得:,所以,所以.18、(1)(2)众数;中位数【解析】(1)根据频率分布直方图矩形面积和为1列式即可;(2)根据众数即最高矩形中间值,中位数左右两边矩形面积各为0.5列式即可.【小问1详解】由,得【小问2详解】50名学生竞赛成绩的众数为设中位数为,则解得所以这50名学生竞赛成绩的中位数为76.419、(1)当,在单调递增;当,在单调递增,在单调递减.(2)0.【解析】(1)求得,对参数分类讨论,即可由每种情况下的正负确定函数的单调性;(2)根据题意求得,利用进行放缩,只需证即,再利用导数通过证明从而得到恒成立,则问题得解.【小问1详解】以为,其定义域为,又,故当时,,在单调递增;当时,令,可得,且令,解得,令,解得,故在单调递增,在单调递减.综上所述:当,在单调递增;当,在单调递增,在单调递减.【小问2详解】因为,故可得,则,;下证恒成立,令,则,故在单调递减,又当时,,故在恒成立,即;因为,故,令,下证在恒成立,要证恒成立,即证,又,故即证,令,则,令,解得,此时该函数单调递增,令,解得,此时该函数单调递减,又当时,,也即;令,则,令,解得,此时该函数单调递减,令,解得,此时该函数单调递增,又当时,,也即;又,故恒成立,则在恒成立,又,故当时,恒成立,则在上的零点个数是.【点睛】本题考察利用导数研究含参函数的单调性,以及函数零点问题的处理;本题第二问处理的关键是通过分离参数和构造函数,证明恒成立,属综合困难题.20、(1);(2).【解析】(1)利用可得,由椭圆关系可求得,进而得到椭圆方程;(2)将与椭圆方程联立可得,得,结合韦达定理可确定点坐标,由此可得方程,进而得到,化简整理即可得到所求轨迹方程.【小问1详解】由焦点坐标可知:;,即,,,解得:,,解得:(舍)或,,椭圆的方程为:;【小问2详解】由得:,,整理可得:;,解得:,,则,令,解得:;令,解得:;,即,又,,则的轨迹方程为:.【点睛】思路点睛:本题考查动点轨迹方程的求解问题,解题基本思路是能够利用变量表示出所求点的坐标,根据坐标之间关系,化简整理消掉变量得到所求轨迹方程;易错点是忽略题目中的限制条件,轨迹中出现多余的点.21、(Ⅰ),.(Ⅱ)见解析.【解析】(Ⅰ)由题可知,,由和,结合基本不等式可求最值;(Ⅱ)连接交于点,则为的中点,可得为中点,易证得,得平面,所以,进而可证得,,所以平面EFM,因为平面,从而得证.【详解】(Ⅰ)由题可知,,.所以(当且仅当,即时等号成立)所以当时,最大,最大值为.(Ⅱ)连接交于点,则为的中点,因为平面,平面平面,所以
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