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文档简介
2025届四省八校高二上数学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.已知集合,则()A. B.C. D.2.为了更好地解决就业问题,国家在2020年提出了“地摊经济”为响应国家号召,有不少地区出台了相关政策去鼓励“地摊经济”.某摊主2020年4月初向银行借了免息贷款8000元,用于进货,因质优价廉,供不应求,据测算:每月获得的利润是该月初投入资金的20%,每月底扣除生活费800元,余款作为资金全部用于下月再进货,如此继续,预计到2021年3月底该摊主的年所得收入为()(取,)A.24000元 B.26000元C.30000元 D.32000元3.已知动点满足,则动点的轨迹是()A.椭圆 B.直线C.线段 D.圆4.“”是“方程表示椭圆”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件5.观察,,,由归纳推理可得:若定义在上的函数满足,记为的导函数,则=A. B.C. D.6.在中,,,为所在平面上任意一点,则的最小值为()A.1 B.C.-1 D.-27.如图所示,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的表面积为()A. B.C.8 D.128.已知椭圆:与双曲线:有相同的焦点、,椭圆的离心率为,双曲线的离心率为,点P为椭圆与双曲线的交点,且,则的最大值为()A. B.C. D.9.已知点F是双曲线的左焦点,点E是该双曲线的右顶点,过F作垂直于x轴的直线与双曲线交于G、H两点,若是锐角三角形,则该双曲线的离心率e的取值范围是()A. B.C. D.10.如图,在三棱锥中,平面ABC,,,,则点A到平面PBC的距离为()A.1 B.C. D.11.已知函数,若在处取得极值,且恒成立,则实数的最大值为()A. B.C. D.12.若直线与曲线有公共点,则b的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知对任意正实数m,n,p,q,有如下结论成立:若,则有成立,现已知椭圆上存在一点P,,为其焦点,在中,,,则椭圆的离心率为______14.复数(其中i为虚数单位)的共轭复数______15.已知离心率为,且对称轴都在坐标轴上的双曲线C过点,过双曲线C上任意一点P,向双曲线C的两条渐近线分别引垂线,垂足分别是A,B,点O为坐标原点,则四边形OAPB的面积为______16.在正项等比数列{an}中,若,与的等差中项为12,则等于_______.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1,已知矩形中,,E为上一点且.现将沿着折起,使点D到达点P的位置,且,得到的图形如图2.(1)证明为直角三角形;(2)设动点M在线段上,判断直线与平面位置关系,并说明理由.18.(12分)已知函数的两个极值点之差的绝对值为.(1)求的值;(2)若过原点的直线与曲线在点处相切,求点的坐标.19.(12分)如图,四棱锥中,平面、底面为菱形,为的中点.(1)证明:平面;(2)设,菱形的面积为,求二面角的余弦值.20.(12分)已知圆,直线(1)判断直线l与圆C的位置关系;(2)过点作圆C的切线,求切线的方程21.(12分)在等差数列中,,.(1)求数列通项公式;(2)若,求数列的前项和.22.(10分)在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面横线上,并解答.在中,内角,,的对边分别为,,,且___________.(1)求角的大小;(2)已知,,点在边上,且,求线段的长.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.
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】解一元二次不等式求集合A,再由集合的交运算求即可.【详解】由题设,,∴.故选:C.2、D【解析】设,从4月份起每月底用于下月进借货的资金依次记为,由题意得出的递推关系,变形构造出等比数列,由得其通项公式后可得结论【详解】设,从4月份起每月底用于下月进借货的资金依次记为,,、同理可得,所以,而,所以数列是等比数列,公比为,所以,,总利润为故选:D【点睛】思路点睛:本题考查数列的实际应用.解题方法是用数列表示月初进货款,得出递推关系,然后构造等比数列求解3、C【解析】根据两点之间的距离公式的几何意义即可判定出动点轨迹.【详解】由题意可知表示动点到点和点的距离之和等于,又因为点和点的距离等于,所以动点的轨迹为线段.故选:4、B【解析】方程表示椭圆,可得,解出的范围即可判断出结论.【详解】∵方程表示椭圆,∴解得或,故“”是“方程表示椭圆”的必要不充分条件.故选:B5、D【解析】由归纳推理可知偶函数的导数是奇函数,因为是偶函数,则是奇函数,所以,应选答案D6、C【解析】以为建立平面直角坐标系,设,把向量的数量积用坐标表示后可得最小值【详解】如图,以为建立平面直角坐标系,则,设,,,,,∴,∴当时,取得最小值故选:C【点睛】本题考查向量的数量积,解题方法是建立平面直角坐标系,把向量的数量积转化为坐标表示7、B【解析】首先确定几何体的空间结构特征,然后求解其表面积即可.【详解】由题意知,该几何体是一个由8个全等的正三角形围成的多面体,正三角形的边长为:,正三角形边上的一条高为:,所以一个正三角形的面积为:,所以多面体的表面积为:.故选:B8、B【解析】不妨设点为第一象限的交点,结合椭圆与双曲线的定义得到,进而结合余弦定理得到,即,令然后结合三角函数即可求出结果.【详解】不妨设点为第一象限的交点,则由椭圆的定义可得,由双曲线的定义可得,所以,因此,即,所以,即,令因此,其中,所以当时,有最大值,最大值为,故选:B.【点睛】一、椭圆的离心率是椭圆最重要的几何性质,求椭圆的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法:①求出a,c,代入公式;②只需要根据一个条件得到关于a,b,c的齐次式,结合b2=a2-c2转化为a,c的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以a或a2转化为关于e的方程(不等式),解方程(不等式)即可得e(e的取值范围)二、双曲线的离心率是双曲线最重要的几何性质,求双曲线的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法:①求出a,c,代入公式;②只需要根据一个条件得到关于a,b,c的齐次式,结合b2=c2-a2转化为a,c的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以a或a2转化为关于e的方程(不等式),解方程(不等式)即可得e(e的取值范围)9、B【解析】根据是等腰三角形且为锐角三角形,得到,即,解得离心率范围.【详解】,当时,,,不妨取,,是等腰三角形且为锐角三角形,则,即,,即,,解得,故.故选:B.10、A【解析】设点A到平面PBC的距离为,根据等体积法求解即可.【详解】因为平面ABC,所以,因为,,所以又,,所以,所以,设点A到平面PBC的距离为,则,即,,故选:A11、D【解析】根据已知在处取得极值,可得,将在恒成立,转化为,只需求,求出最小值即可得答案【详解】解:,,由在处取得极值,得,解得,所以,,其中,.当时,,此时函数单调递减,当时,,此时函数单调递增,故函数在处取得极小值,,恒成立,转化为,令,,则,,令得,当时,,此时函数单调递减,当时,,此时函数单调递增,所以,即得,故选:D12、D【解析】将本题转化为直线与半圆的交点问题,数形结合,求出的取值范围【详解】将曲线的方程化简为即表示以为圆心,以2为半径的一个半圆,如图所示:当直线经过时最大,即,当直线与下半圆相切时最小,由圆心到直线距离等于半径2,可得:解得(舍去),或结合图象可得故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据正弦定理,结合题意,列出方程,代入数据,化简即可得答案.详解】由题意得:,所以,所以,解得.故答案为:14、##【解析】根据共轭复数的概念,即可得答案.【详解】由题意可知:复数(其中i为虚数单位)的共轭复数,故答案为:15、2【解析】由离心率为,∴双曲线为等轴双曲线,设双曲线方程为,可得双曲线方程为,设,则到两渐近线的距离为,,从而可求四边形的面积【详解】由离心率为,∴双曲线为等轴双曲线,设双曲线方程为,又双曲线过点,,∴,故双曲线方程为,∴渐近线方程为,设,则到两渐近线的距离为,,且,∵渐近线方程为,∴四边形为矩形,∴四边形的面积为故答案为:216、128【解析】先根据条件利用等比数列的通项公式列方程组求出首项和公差,进而可得.【详解】设正项等比数列{an}的公比为,由已知,得,①,又,②,由①②得,故答案为:128.三、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)答案不唯一,见解析【解析】(1)利用折叠前后的线段长度及勾股定理求证即可;(2)动点M满足时和,但时两种情况,利用线线平行或相交得到结论.【小问1详解】在折叠前的图中,如图:,E为上一点且,则,折叠后,所以,又,所以,所以为直角三角形.小问2详解】当动点M在线段上,满足,同样在线段上取,使得,则,当时,则,又且所以,且,所以四边形为平行四边形,所以,又平面,所以此时平面;当时,此时,但,所以四边形为梯形,所以与必然相交,所以与平面必然相交.综上,当动点M满足时,平面;当动点M满足,但时,与平面相交.18、(1);(2).【解析】(1)求,设的两根分别为,,由韦达定理可得:,,由题意知,进而可得的值;再检验所求的的值是否符合题意即可;(2)设,则,由列关于的方程,即可求得的值,进而可得的值,即可得点的坐标.【详解】由可得:设的两根分别为,,则,,由题意可知:,即,所以解得:,当时,,由可得或,由可得,所以在单调递增,在单调递减,在单调递增,所以为极大值点,为极小值点,满足两个极值点之差的绝对值为,符合题意,所以.(2)由(1)知,,设,则,由题意可得:,即,整理可得:,解得:或,因为即为坐标原点,不符合题意,所以,则,所以.19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)连接交于点,连接,则,利用线面平行的判定定理,即可得证;(2)根据题意,求得菱形的边长,取中点,可证,如图建系,求得点坐标及坐标,即可求得平面的法向量,根据平面PAD,可求得面的法向量,利用空间向量的夹角公式,即可求得答案.【详解】(1)连接交于点,连接,则、E分别为、的中点,所以,又平面平面所以平面(2)由菱形的面积为,,易得菱形边长为,取中点,连接,因为,所以,以点为原点,以方向为轴,方向为轴,方向为轴,建立如图所示坐标系.则所以设平面的法向量,由得,令,则所以一个法向量,因为,,所以平面PAD,所以平面的一个法向量所以,又二面角为锐二面角,所以二面角的余弦值为【点睛】解题的关键是熟练掌握证明平行的定理,证明线面平行时,常用中位线法和平行四边形法来证明;利用空间向量求解二面角为常考题型,步骤为建系、求点坐标、求所需向量坐标、求法向量、利用夹角公式求解,属基础题.20、(1)相交.(2)或.【解析】(1)先判断出直线恒过定点(2,1),由(2,1)在圆内,即可判断;(2)分斜率存在与不存在两种情况,利用几何法求解.【小问1详解】直线方程,即,则直线恒过定点(2,1).因为,则点(2,1)位于圆的内部,故直线与圆相交.【小问2详解】直线斜率不存在时,直线满足题意;②直线斜率存在的时候,设直线方程为,即.因为直线与圆相切,所以圆心到直线的距离等于半径,即,解得:,则直线方程为:.综上可得,直线方程或.21、(1);(2).【解析】(1)利用等差数列的基本量,根据题意,列出方程,即可求得公差以及通项公式;(2)根据(1)中所求,结合等差数列的前项和的公式,求得,以及,再利用等比数列的前项和公式求得.【小问1详解】因为,所以,故可得,所以.【小问2详解】因为,所以.
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