2025届四川省遂宁中学外国语实验学校数学高二上期末统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2025届四川省遂宁中学外国语实验学校数学高二上期末统考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.在三棱锥中,平面,,,,Q是边上的一动点,且直线与平面所成角的最大值为,则三棱锥的外接球的表面积为()A. B.C. D.2.圆心在x轴上且过点的圆与y轴相切,则该圆的方程是()A. B.C. D.3.设双曲线的离心率为,则下列命题中是真命题的为()A.越大,双曲线开口越小 B.越小,双曲线开口越大C.越大,双曲线开口越大 D.越小,双曲线开口越大4.第届全运会于年月在陕西西安顺利举办,其中水上项目在西安奥体中心游泳跳水馆进行,为了应对比赛,大会组委会将对泳池进行检修,已知泳池深度为,其容积为,如果池底每平方米的维修费用为元,设入水处的较短池壁长度为,且据估计较短的池壁维修费用与池壁长度成正比,且比例系数为,较长的池壁维修费用满足代数式,则当泳池的维修费用最低时值为()A. B.C. D.5.如图在中,,,在内作射线与边交于点,则使得的概率是()A. B.C. D.6.南宋数学家杨辉在《详解九章算法》和《算法通变本末》中,提出了一些新的垛积公式,他所讨论的高阶等差数列与一般等差数列不同,前后两项之差并不相等,而是逐项差数之差或者高次差相等.对这类高阶等差数列的研究,在杨辉之后一般称为“垛积术”.现有一个高阶等差数列,其前7项分别为1,5,11,21,37,61,95,则该数列的第8项为()A.99 B.131C.139 D.1417.下列说法正确的个数有()(ⅰ)命题“若,则”的否命题为:“若,则”;(ⅱ)“,”的否定为“,使得”;(ⅲ)命题“若,则有实根”为真命题;(ⅳ)命题“若,则”的否命题为真命题;A.1个 B.2个C.3个 D.4个8.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.若直线的一个方向向量为,直线的一个方向向量为,则直线与所成的角为()A30° B.45°C.60° D.90°10.在等差数列中,,则()A.9 B.6C.3 D.111.已知,若与的展开式中的常数项相等,则()A.1 B.3C.6 D.912.已知椭圆C的焦点为,过F2的直线与C交于A,B两点.若,,则C的方程为A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.直线与直线的夹角大小等于_______14.已知圆锥的母线长为cm,其侧面展开图是一个半圆,则底面圆的半径为____cm.15.已知直线与,若,则实数a的值为______16.设在中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,从下列四个条件:①;②;③;④中选出三个条件,能使满足所选条件的存在且唯一的所有c的值为______.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,在四棱柱中,平面,底面ABCD满足∥BC,且(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)求直线与平面所成角的正弦值.18.(12分)已知数列{an}的前n项和为Sn,.(1)求数列{an}通项公式;(2)求数列的前n项和,求使不等式成立的最大整数m的值.19.(12分)已知函数,其中.(1)当时,求函数的单调性;(2)若对,不等式在上恒成立,求的取值范围.20.(12分)已知等差数列满足,(1)求的通项公式;(2)若等比数列的前n项和为,且,,,求满足的n的最大值21.(12分)已知圆C的圆心在直线上,且过点,(1)求圆C的方程;(2)过点作圆C的切线,求切线的方程22.(10分)如图①,直角梯形中,,,点,分别在,上,,,将四边形沿折起,使得点,分别到达点,的位置,如图②,平面平面,.(1)求证:平面平面;(2)求二面角的余弦值.

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】由平面,直线与平面所成角的最大时,最小,也即最小,,由此可求得,从而得,得长,然后取外心,作,取H为的中点,使得,则易得,求出的长即为外接球半径,从而可得面积【详解】三棱锥中,平面,直线与平面所成角为,如图所示;则,且的最大值是,,的最小值是,即A到的距离为,,,在中可得,又,,可得;取的外接圆圆心为,作,取H为的中点,使得,则易得,由,解得,,,,由勾股定理得,所以三棱锥的外接球的表面积是.【点睛】本题考查求球的表面积,解题关键是确定球的球心,三棱锥的外接球心在过各面外心且与此面垂直的直线上2、A【解析】根据题意设出圆的方程,列式即可求出【详解】依题可设圆的方程为,所以,解得即圆的方程是故选:A3、C【解析】根据双曲线的性质结合离心率对双曲线开口大小的影响即可得解.【详解】解:对于A,越大,双曲线开口越大,故A错误;对于B,越小,双曲线开口越小,故B错误;对于C,由,越大,则越大,双曲线开口越大,故C正确;对于D,越小,则越小,双曲线开口越小,故D错误.故选:C.4、A【解析】根据题意得到泳池维修费用的的解析式,再利用导数求出最值即可【详解】解:设泳池维修的总费用为元,则由题意得,则,令,解得,当时,;当时,,故当时,有最小值因此,当较短池壁为时,泳池的总维修费用最低故选A5、C【解析】由题意可得,根据三角形中“大边对大角,小边对小角”的性质,将转化为求的概率,又因为,,从而可得的概率【详解】解:在中,,,所以,即,要使得,则,又因为,,则的概率是故选:C【点睛】本题考查几何概型及其计算方法的知识,属于基础题6、D【解析】根据题中所给高阶等差数列定义,找出其一般规律即可求解.【详解】设该高阶等差数列的第8项为,根据所给定义,用数列的后一项减去前一项得到一个数列,得到的数列也用后一项减去前一项得到一个数列,即得到了一个等差数列,如图:由图可得,则.故选:D7、B【解析】根据四种命题的结构特征可判断(ⅰ)(ⅳ)的正误,根据全称命题的否定形式可判断(ⅱ)的正误,根据判别式的正误可判断(ⅲ)的正误.【详解】命题“若,则”的否命题”为“若,则”,故(ⅰ)错误.“,”的否定为“,使得”,故(ⅱ)正确,当时,,故有实根,故(ⅲ)正确,“若,则”的否命题为“若,则”,取,则,故命题若,则为假命题,故(ⅳ)错误.故选:B8、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、C【解析】直接由公式,计算两直线的方向向量的夹角,进而得出直线与所成角的大小【详解】因为,,所以,所以,所以直线与所成角的大小为故选:C10、A【解析】直接由等差中项得到结果.详解】由得.故选:A.11、B【解析】根据二项展开式的通项公式即可求出【详解】的展开式中的常数项为,而的展开式中的常数项为,所以,又,所以故选:B12、B【解析】由已知可设,则,得,在中求得,再在中,由余弦定理得,从而可求解.【详解】法一:如图,由已知可设,则,由椭圆的定义有.在中,由余弦定理推论得.在中,由余弦定理得,解得所求椭圆方程为,故选B法二:由已知可设,则,由椭圆的定义有.在和中,由余弦定理得,又互补,,两式消去,得,解得.所求椭圆方程为,故选B【点睛】本题考查椭圆标准方程及其简单性质,考查数形结合思想、转化与化归的能力,很好的落实了直观想象、逻辑推理等数学素养二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】根据直线的倾斜角可得答案.【详解】直线是与轴平行的直线,直线的斜率为1,即与轴的夹角为角,故直线与直线的夹角大小等于.故答案为:.14、【解析】根据题意可知圆锥侧面展开图的半圆的半径为cm,再根据底面圆的周长等于侧面的弧长,即可求出结果.【详解】设底面圆的半径为,由于侧面展开图是一个半圆,又圆锥的母线长为cm,所以该半圆的半径为cm,所以,所以(cm).故答案为:.15、【解析】由可得,从而可求出实数a的值【详解】因为直线与,且,所以,解得,故答案:16、,##,【解析】由①②结合正弦定理可求出,但是角不唯一,故所选条件中不能同时有①②,只能是①③④或②③④,若选①③④,结合余弦定理可求,若选②③④,结合正弦定理即可求解【详解】由①②结合正弦定理,所以,此时角不唯一,所以故所选条件中不能同时有①②,所以只能是①③④或②③④,若选①③④,即,,,由余弦定理可得,解得,若选②③④,即,,,因为,,所以,由正弦定理得,,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、(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ)【解析】(Ⅰ)证明,根据得到,得到证明.(Ⅱ)如图所示,分别以为轴建立空间直角坐标系,平面的法向量,,计算向量夹角得到答案.【详解】(Ⅰ)平面,平面,故.,,故,故.,故平面.(Ⅱ)如图所示:分别以为轴建立空间直角坐标系,则,,,,.设平面的法向量,则,即,取得到,,设直线与平面所成角为故.【点睛】本题考查了线面垂直,线面夹角,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.18、(1);(2).【解析】(1)根据给定的递推公式变形,再构造常数列求解作答.(2)利用(1)的结论求出,再利用裂项相消法求和,由单调性求出最大整数m值作答.【小问1详解】依题意,,当时,,两式相减得:,即,整理得:,于是得,所以数列{an}的通项公式是.【小问2详解】由(1)得,,数列是递增数列,因此,,于是有,则,不等式成立,则,,于是得,所以使不等式成立的最大整数m的值是505.【点睛】思路点睛:使用裂项法求和时,要注意正负项相消时消去了哪些项,保留了哪些项,切不可漏写未被消去的项,未被消去的项有前后对称的特点,实质上造成正负相消是此法的根源与目的19、(1)的单调递增区间为,,单调递减区间为,(2)【解析】(1)求导可得,分析正负即得解;(2)转化在上恒成立为,分析函数单调性,转化为f(1)≤1f(-1)≤1,求解即可【小问1详解】当时,令,解得,,当变化时,,的变化情况如下表:↘极小值↗极大值↘极小值↗所以的单调递增区间为,,单调递减区间为,【小问2详解】由条件可知,从而恒成立当时,;当时,因此函数在上的最大值是与两者中的较大者为使对任意的,不等式在上恒成立,当且仅当f(1)≤1f(-1)≤1即在上恒成立所以,因此满足条件的的取值范围是20、(1)(2)10【解析】(1)设等差数列公差为d,根据已知条件列关于和d的方程组即可求解;(2)设等比数列公比为q,根据已知条件求出和q,根据等比数列求和公式即可求出,再解关于n的不等式即可.【小问1详解】由题意得,解得,∴【小问2详解】∵,,又,∴,公比,∴,令,得,令,所以n的最大值为1021、(1)(2)或【解析】(1)由圆心在直线上,设,由点在圆上,列方程求,由此求出圆心坐标及半径,确定圆的方程;(2)当切线的斜率存在时,设其方程为,由切线的性质列方程求,再检验直线是否为切线,由此确定答案.小问1详解】因为圆C的圆心在直线上,设圆心的坐标为,圆C过点,,所以,即,解得,则圆心,半径,所以圆的方程为;【小问2详解】当切线的斜率存在时,设直线的方程为,即,因为直线和圆相切,得,解得,所以直线方程为,当切线的斜率不存在时,易知直线也是圆的切线,综上,所求的切线方程为或22、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据,,,,易证,再根据平面平面,,得到平面,进而得到,再利用线面垂直的判定定理证明平面即可;(2)根据(1)知,,两两垂直,以,,的方向分别为,,轴的正方向建立空间直角

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