云南省宾川县第四高级中学2025届高二数学第一学期期末综合测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

云南省宾川县第四高级中学2025届高二数学第一学期期末综合测试模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.等差数列中,,,则()A.1 B.2C.3 D.42.已知向量,,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.既不充分也不必要条件3.若双曲线经过点,且它的两条渐近线方程是,则双曲线的离心率是()A. B.C. D.104.用数学归纳法证明“”时,由假设证明时,不等式左边需增加的项数为()A. B.C. D.5.已知公差不为0的等差数列中,,且,,成等比数列,则其前项和取得最大值时,的值为()A.12 B.13C.12或13 D.13或146.如下图,边长为2的正方体中,O是正方体的中心,M,N,T分别是棱BC,,的中点,下列说法错误的是()A. B.C. D.到平面MON的距离为17.等差数列中,,则()A. B.C. D.8.已知公差不为0的等差数列中,(m,),则mn的最大值为()A.6 B.12C.36 D.489.已知关于的不等式的解集是,则的值是()A B.5C. D.710.绕着它的一边旋转一周得到的几何体可能是()A.圆台 B.圆台或两个圆锥的组合体C.圆锥或两个圆锥的组合体 D.圆柱11.在△ABC中,角A,B,C所对的边分别是a,b,c,若c=1,B=45°,cosA=,则b等于()A. B.C. D.12.设函数,则和的值分别为()A.、 B.、C.、 D.、二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.某市开展“爱我内蒙,爱我家乡”摄影比赛,9位评委给参赛作品A打出的分数如茎叶图所示,记分员算得平均分为91,复核员在复核时,发现一个数字(茎叶图中的x)无法看清,若记分员计算无误,则数字x应该是______14.复数的共轭复数是__________15.若向量,且夹角的余弦值为________16.执行如图所示的程序框图,则输出的S=__.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)已知命题p:“,”为假命题,命题q:“实数满足”.若是真命题,是假命题,求的取值范围18.(12分)已知等比数列中,,数列满足,(1)求数列的通项公式;(2)求证:数列为等差数列,并求前项和的最大值19.(12分)已知函数(1)解关于的不等式;(2)若不等式在上有解,求实数的取值范围20.(12分)已知函数,曲线在处的切线方程为.(Ⅰ)求实数,的值;(Ⅱ)求在区间上的最值.21.(12分)如图,中,且,将沿中位线EF折起,使得,连结AB,AC,M为AC的中点.(1)证明:平面ABC;(2)求二面角的余弦值.22.(10分)如图,四棱锥的底面是正方形,PD⊥底面ABCD,M为BC的中点,(1)证明:;(2)设平面平面,求l与平面MND所成角的正弦值

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、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:B2、A【解析】根据平面向量垂直的性质,结合平面向量数量积的坐标表示公式、充分性、必要性的定义进行求解判断即可.详解】当时,有,显然由,但是由不一定能推出,故选:A3、A【解析】由已知设双曲线方程为:,代入求得,计算即可得出离心率.【详解】双曲线经过点,且它的两条渐近线方程是,设双曲线方程为:,代入得:,.所以双曲线方程为:..双曲线C的离心率为故选:A4、C【解析】当成立,写出左侧的表达式,当时,写出对应的关系式,观察计算即可【详解】从到成立时,左边增加的项为,因此增加的项数是,故选:C5、C【解析】设等差数列的公差为q,根据,,成等比数列,利用等比中项求得公差,再由等差数列前n项和公式求解.【详解】设等差数列的公差为q,因为,且,,成等比数列,所以,解得,所以,所以当12或13时,取得最大值,故选:C6、D【解析】建立空间直角坐标系,进而根据空间向量的坐标运算判断A,B,C;对D,算出平面MON的法向量,进而求出向量在该法向量方向上投影的绝对值,即为所求距离.【详解】如图建立空间直角坐标系,则.对A,,则,则A正确;对B,,则,则B正确;对C,,则C正确;对D,设平面MON的法向量为,则,取z=1,得,,所以到平面MON的距离为,则D错误.故选:D.7、C【解析】由等差数列的前项和公式和性质进行求解.【详解】由题意,得.故选:C.8、C【解析】由等差数列的性质可得,再应用基本不等式求mn的最大值,注意等号成立条件.【详解】由题设及等差数列的性质知:,又m,,所以,即,当且仅当时等号成立.所以mn的最大值为.故选:C9、D【解析】由题意可得的根为,然后利用根与系数的关系列方程组可求得结果【详解】因为关于的不等式的解集是,所以方程的根为,所以,得,所以,故选:D10、C【解析】讨论是按直角边旋转还是按斜边旋转【详解】按直角边选择可得下图圆锥:如果按直角边旋转可得下图的两个圆锥的组合体:故选:C11、C【解析】先由cosA的值求出,进而求出,用正弦定理求出b的值.【详解】因为cosA=,所以,所以由正弦定理:,得:.故选:C12、D【解析】求得,即可求得、的值.【详解】,则,则,故,.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1【解析】由平均数列出方程,求出x的值.【详解】由题意得:,解得:.故答案为:114、【解析】利用复数除法化简,由共轭复数的概念写出即可.【详解】,∴.故答案为:15、【解析】根据求解即可.【详解】,故答案为:【点睛】本题主要考查了求空间中两个向量的夹角,属于基础题.16、【解析】该程序的功能是利用循环结构计算并输出变量S的值,模拟程序的运行过程,即可求解得答案【详解】解:S=S+=S+,第一次循环,S=1+1﹣,k=2;第二次循环,S=1+1﹣,k=3;第三次循环,S=1+1,k=4;第四次循环,S=1,k=5;第五次循环,S=1+1,k=6,循环停止,输出;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、或【解析】先假设命题、为真,分别求得实数的取值范围,再由命题、具体的真假,取实数的取值范围或其补集,最终确定实数的取值范围.【详解】若命题p为真,则“,”为假命题则,恒成立∴恒成立,即∴,∴.若命题q为真,则,即∴∴∵是真命题,是假命题∴命题、必为一真一假.①当p真q假时,∴;②当p假q真时,∴.综上所述:a的取值范围是或.18、(1);(2)证明见解析,10.【解析】(1)设出等比数列的公比q,利用给定条件列出方程求出q值即得;(2)将给定等式变形成,再推理计算即可作答.【详解】(1)设等比数列的公比为q,依题意,,而,解得,所以数列的通项公式为;(2)显然,,由得:,所以数列是以为首项,公差为-1的等差数列,其通项为,于是得,由得,而,则数列前4项都为非负数,从第5项起都是负数,又,因此数列前4项和与前3项和相等并且最大,其值为,所以数列前项和的最大值是10.19、(1)当时,或;当时,;当时,或(2)【解析】(1)由题意得对的值进行分类讨论可得不等式的解集;(2)将条件转化为,,再利用基本不等式求最值可得的取值范围;【小问1详解】,即,所以,所以,①当时不等式的解为或,②当时不等式的解为,③当时不等式的解为或,综上:原不等式的解集为当时或,当时,当时或【小问2详解】不等式在上有解,即在上有解,所以在上有解,所以,因为,所以,当且仅当,即时取等号,所以.20、(Ⅰ)最大值为,最小值为.(Ⅱ)最大值为,最小值为.【解析】(Ⅰ)切点在函数上,也在切线方程为上,得到一个式子,切线的斜率等于曲线在的导数,得到另外一个式子,联立可求实数,的值;(Ⅱ)函数在闭区间的最值在极值点或者端点处取得,通过比较大小可得最大值和最小值.【详解】解:(Ⅰ),∵曲线在处的切线方程为,∴解得,.(Ⅱ)由(Ⅰ)知,,则,令,解得,∴在上单调递减,在上单调递增,又,,,∴在区间上的最大值为,最小值为.【点睛】本题主要考查导函数与切线方程的关系以及利用导函数求最值的问题.21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由勾股定理以及等腰三角形的性质得出,,再由线面垂直的判定证明即可;(2)以点为坐标原点,建立空间直角坐标系,由向量法得出面面角.【小问1详解】设,则,,平面平面,连接,,,,,即又,平面ABC【小问2详解】,以点为坐标原点,建立如下图所示的空间直角坐标系设平面的法向量为,平面的法向量为,令,则同理可得,又二面角为钝角,故二面角的余弦值为.22、(1)证明见解析(2)【解析】(1)建立空间直角坐标系,利用向量法证得.(2)利用向量法求得与平面所成角的正弦值.【小问1详解】∵PD⊥平面ABCD,,以点D为坐标原点,DA,DC,DP所在直线分别为x,y,z轴建立如图所示的空间直

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