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文档简介
甘肃省兰州市五十一中2025届数学高二上期末统考模拟试题注意事项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.已知抛物线的焦点为F,点P为该抛物线上的动点,若,则当最大时,()A. B.1C. D.22.函数的最小值是()A.2 B.4C.5 D.63.若双曲线的一个焦点为,则的值为()A. B.C.1 D.4.已知等比数列的前n项和为,,,则()A. B.C. D.5.已知集合,,则中元素的个数为()A.3 B.2C.1 D.06.下列函数的求导正确的是()A. B.C. D.7.某产品的销售收入(万元)是产量x(千台)的函数,且函数解析式为,生产成本(万元)是产量x(千台)的函数,且函数解析式为,要使利润最大,则该产品应生产()A.6千台 B.7千台C.8千台 D.9千台8.已知抛物线过点,则抛物线的焦点坐标为()A. B.C. D.9.若,则()A.1 B.0C. D.10.如图,在长方体中,若,,则异面直线和所成角的余弦值为()A. B.C. D.11.函数在处有极值为,则的值为()A. B.C. D.12.斗笠,用竹篾夹油纸或竹叶粽丝等编织,是人们遮阳光和雨的工具.某斗笠的三视图如图所示(单位:),若该斗笠水平放置,雨水垂直下落,则该斗笠被雨水打湿的面积为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.圆与圆的位置关系为______(填相交,相切或相离).14.直线与圆交于A、B两点,当弦AB的长度最短时,则三角形ABC的面积为________15.等差数列中,若,,则______,数列的前n项和为,则______16.将集合且中所有的元素从小到大排列得到的数列记为,则___________(填数值).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)在平面直角坐标系xOy中,椭圆C的左,右焦点分别为F1(﹣,0),F2(,0),且椭圆C过点(﹣).(1)求椭圆C的标准方程;(2)设过(0,﹣2)的直线l与椭圆C交于M,N两点,O为坐标原点,若,求直线l的方程.18.(12分)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是一个直角梯形,其中∠BAD=90°,AB∥DC,PA⊥底面ABCD,AB=AD=PA=2,DC=1,点M和点N分别为PA和PC的中点(1)证明:直线DM∥平面PBC;(2)求直线BM和平面BDN所成角的余弦值;(3)求二面角M-BD-N正弦值;(4)求点P到平面DBN距离;(5)设点N在平面BDM内的射影为点H,求线段HA的长19.(12分)设数列的前n项和为,且满足.(1)证明为等比数列,并求数列通项公式;(2)在(1)的条件下,设,求数列的前项和.20.(12分)如图,在四面体ABCD中,,平面ABC,点M为棱AB的中点,,(1)证明:;(2)求平面BCD和平面DCM夹角的余弦值21.(12分)已知数列通项公式为:,其中.记为数列的前项和(1)求,;(2)数列的通项公式为,求的前项和22.(10分)已知,,其中(1)已知,若为真,求的取值范围;(2)若是的充分不必要条件,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、B【解析】根据抛物线的定义,结合换元法、配方法进行求解即可.【详解】因为点P为该抛物线上的动点,所以点P的坐标设为,抛物线的焦点为F,所以,抛物线的准线方程为:,因此,令,,当时,即当时,有最大值,最大值为1,此时.故选:B2、C【解析】结合基本不等式求得所求的最小值.【详解】,,当且仅当时等号成立.故选:C3、B【解析】由题意可知双曲线的焦点在轴,从而可得,再列方程可求得结果【详解】因为双曲线的一个焦点为,所以,,所以,解得,故选:B4、A【解析】由,可得等比数列公比q=2,利用等比数列求和公式和通项公式即可求.【详解】设等比数列的公比为q,则,.故选:A.5、B【解析】集合中的元素为点集,由题意,可知集合A表示以为圆心,为半径的单位圆上所有点组成的集合,集合B表示直线上所有的点组成的集合,又圆与直线相交于两点,,则中有2个元素.故选B.【名师点睛】求集合的基本运算时,要认清集合元素的属性(是点集、数集或其他情形)和化简集合,这是正确求解集合运算的两个先决条件.集合中元素的三个特性中的互异性对解题影响较大,特别是含有字母的集合,在求出字母的值后,要注意检验集合中的元素是否满足互异性.6、B【解析】对各个选项进行导数运算验证即可.【详解】,故A错误;,故B正确;,故C错误;,故D错误.故选:B7、A【解析】构造利润函数,求导,判断单调性,求得最大值处对应的自变量即可.【详解】设利润为y万元,则,∴.令,解得(舍去)或,经检验知既是函数的极大值点又是函数的最大值点,∴应生产6千台该产品.故选:A【点睛】利用导数求函数在某区间上最值的规律:(1)若函数在区间上单调递增或递减,与一个为最大值,一个为最小值(2)若函数在闭区间上有极值,要先求出上的极值,与,比较,最大的是最大值,最小的是最小值,可列表完成(3)函数在区间上有唯一一个极值点,这个极值点就是最大(或小)值点,此结论在导数的实际应用中经常用到8、D【解析】把点代入抛物线方程求出,再化成标准方程可得解.【详解】因为抛物线过点,所以,所以抛物线方程为,方程化成标准方程为,故抛物线的焦点坐标为.故选:D.9、C【解析】由结合二项式定理可得出,利用二项式系数和公式可求得的值.【详解】,当且时,,因此,.故选:C.【点睛】关键点睛:本题考查二项式系数和的计算,解题的关键是熟悉二项式系数和公式,考查学生的转化能力与计算能力,属于基础题.10、D【解析】根据长方体中,异面直线和所成角即为直线和所成角,再结合余弦定理即可求解.【详解】解:连接、,如下图所示由图可知,在长方体中,且,所以,所以异面直线和所成角即为,又,,由余弦定理可得∶故选:D.11、B【解析】根据函数在处有极值为,由,求解.【详解】因为函数,所以,所以,,解得a=6,b=9,=-3,故选:B12、A【解析】根据三视图可知,该几何体是由一个底面半径为10,高为20的圆锥和宽度为20的圆环组成的几何体,则所求面积积为圆锥的侧面积与圆环的面积之和【详解】根据三视图可知,该几何体是由一个底面半径为10,高为20的圆锥和宽度为20的圆环组成的几何体,所以该斗笠被雨水打湿的面积为,故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、相交【解析】求两圆圆心距,并与半径之和、半径之差的绝对值比较即可.【详解】圆的圆心为,半径为,圆的圆心为,半径为,∵,∴两圆相交.故答案为:相交.14、【解析】由于直线过定点,所以当时,弦AB的长度最短,然后先求出的长,再利用勾股定理可求出的长,从而可求出三角形ABC的面积【详解】因为直线恒过定点,圆的圆心,半径为,所以当时,弦AB的长度最短,因为,所以,所以三角形ABC的面积为,故答案为:15、①.②.【解析】设等差数列公差为d,根据等差数列的性质即可求通项公式;,采用裂项相消的方法求.【详解】设等差数列公差为d,,,;∵,∴.故答案为:;.16、992【解析】列举数列的前几项,观察特征,可得出.详解】由题意得观察规律可得中,以为被减数的项共有个,因为,所以是中的第5项,所以.故答案为:992.三、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)或.【解析】(1)设标准方程代入点的坐标,解方程组得解.(2)设直线方程代入椭圆方程消元,韦达定理整体思想,可得直线斜率得解.【小问1详解】因为椭圆C的焦点为,可设椭圆C的方程为,又点在椭圆C上,所以,解得,因此,椭圆C的方程为;【小问2详解】当直线的斜率不存在时,显然不满足题意;当直线的斜率存在时,设直线的方程为,设,,因为,所以,因为,,所以,所以,①联立方程,消去得,则,代入①,得,解得,经检验,此时直线与椭圆相交,所以直线l的方程是或.18、(1)证明见解析(2)(3)(4)(5)【解析】(1)以为原点,建立空间直角坐标系,利用向量法,证明与平面的法向量垂直,从而证明直线平面(2)求出平面的法向量,利用向量法,求出直线和平面所成角的余弦值(3)求出平面的法向量和平面的法向量,利用向量法,求出二面角的正弦值(4)求出的坐标,再求出平面的法向量,利用向量法,求出点到平面的距离;(5)设点在平面内的射影为点,从而表示出的坐标,求出到平面的距离,列出方程组,求出点坐标,从而求出的长度.【小问1详解】四棱锥,底面是一个直角梯形,,平面,所以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,,,,,,,,,设平面的法向量,所以,,取,则,所以,平面,所以直线平面.【小问2详解】,,,设平面的法向量,则,即,取,则,设直线与平面所成的角为,则,所以,所以直线与平面所成角的余弦值为.【小问3详解】设平面的法向量为,则,即,取,得,平面的法向量,设二面角的平面角为,则,所以,所以二面角的正弦值为.【小问4详解】,平面的法向量,所以点到平面的距离为.【小问5详解】设点在平面的射影为点,则,所以点到平面的距离为,根据,得解得,,,或者,,(舍)所以.19、(1)证明见解析,;(2).【解析】(1)利用与的关系求数列的递推关系,即得证明结论,并根据等比数列求通项公式;(2)根据(1)的结果求出,再分和,求.【详解】(1)当时,,,当时,,与已知式作差得,即,又,∴,∴,故数列是以为首项,2为公比的等比数列,所以(2)由(1)知,∴,若,,若,,∴.【点睛】关键点点睛:本题的关键是第二问弄清楚数列与的前项和的关系,在分段求数列的前项和.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据题意,利用线面垂直的判定定理证明平面ABD即可;(2)以A为原点,分别以,,方向为x轴,y轴,z轴的正方向的空间直角坐标系,分别求得平面BCD的一个法向量和平面DCM的一个法向量,然后由求解【小问1详解】证明:∵平面ABC,∴,又,,∴平面ABD,∴【小问2详解】如图,以A为原点,分别以,,的方向为x轴,y轴,z轴的正方向的空间直角坐标系,则,,,,,依题意,可得,设为平面BCD的一个法向量,则,不妨令,可得设为平面DCM的一个法向量,则,不妨令,可得,所以所以平面BCD和平面DCM的夹角的余弦值为21、(1);;(2).【解析】(1)验证可知数列是以为周期的周期数列,则,;(2)由(1)可求得,利用错位相减法可求得结果.【小问1详解】当时,;当时,;当时,;数列是以为周期的周期数列;,;【小问2详
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