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文档简介
2025届广东省广州市白云区高二上数学期末达标检测模拟试题注意事项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.若x,y满足约束条件,则的最大值为()A.2 B.3C.4 D.52.已知函数(为自然对数的底数),若的零点为,极值点为,则()A. B.0C.1 D.23.若函数在区间上有两个极值点,则实数的取值范围是()A. B.C. D.4.已知的二项展开式的各项系数和为32,则二项展开式中的系数为A5 B.10C.20 D.405.在的展开式中,只有第4项的二项式系数最大,且所有项的系数和为0,则含的项的系数为()A.-20 B.-15C.-6 D.156.曲线与曲线()的()A.长轴长相等 B.短轴长相等C.离心率相等 D.焦距相等7.设直线,.若,则的值为()A.或 B.或C. D.8.在等差数列中,已知,则数列的前9项和为()A. B.13C.45 D.1179.设双曲线C:的左、右焦点分别为,点P在双曲线C上,若线段的中点在y轴上,且为等腰三角形,则双曲线C的离心率为()A. B.2C. D.10.设函数是奇函数的导函数,且,当时,,则不等式的解集为()A. B.C. D.11.如图,平行六面体中,与的交点为,设,则选项中与向量相等的是()A. B.C. D.12.已知命题:;:若,则,则下列判断正确的是()A.为真,为真,为假 B.为真,为假,为真C.为假,为假,为假 D.为真,为假,为假二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列{}的通项公式为,前n项和为,当取得最小值时,n的值为___________.14.执行如图所示的程序框图,则输出的结果________15.已知圆被轴截得的弦长为4,被轴分成两部分的弧长之比为1∶2,则圆心的轨迹方程为______,若点,,则周长的最小值为______16.已知命题:平面上一矩形ABCD的对角线AC与边AB和AD所成角分别为,则,若把它推广到空间长方体中,体对角线与平面,平面,平面所成的角分别为,则可以类比得到的结论为___________________.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)在平面直角坐标系xOy中,直线l的参数方程为(t为参数),直线l与x轴交于点P.以坐标原点为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为(1)求直线l的普通方程与曲线C的直角坐标方程;(2)若直线l与曲线C相交于A,B两点,求的值18.(12分)如图,在多面体ABCEF中,和均为等边三角形,D是AC的中点,(1)证明:(2)若平面平面ACE,求二面角的余弦值.19.(12分)如图,圆锥的底面直径与母线长均为4,PO是圆锥的高,点C是底面直径AB所对弧的中点,点D是母线PA的中点(1)求圆锥的表面积;(2)求点B到直线CD的距离20.(12分)如图,在四棱柱中,,,,四边形为菱形,在平面ABCD内的射影O恰好为AD的中点,M为AB的中点.(1)求证:平面;(2)求平面与平面夹角的余弦值.21.(12分)已知抛物线的焦点为F,倾斜角为45°的直线m过点F,若此抛物线上存在3个不同的点到m的距离为,求此抛物线的准线方程22.(10分)如图,PA⊥平面ABCD,四边形ABCD是正方形,PA=AD=2,M、N分别是AB、PC的中点(1)求证:平面MND⊥平面PCD;(2)求点P到平面MND的距离
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】画出约束条件的可行域,利用目标函数的几何意义即可求解【详解】作出可行域如图所示,把目标函数转化为,平移,经过点时,纵截距最大,所以的最大值为4.故选:C2、C【解析】令可求得其零点,即的值,再利用导数可求得其极值点,即的值,从而可得答案【详解】解:,当时,,即,解得;当时,恒成立,的零点为又当时,为增函数,故在,上无极值点;当时,,,当时,,当时,,时,取到极小值,即的极值点,故选:C【点睛】本题考查利用导数研究函数的极值,考查函数的零点,考查分段函数的应用,突出分析运算能力的考查,属于中档题3、D【解析】由题意,即在区间上有两个异号零点,令,利用函数的单调性与导数的关系判断单调性,数形结合即可求解【详解】解:由题意,即在区间上有两个异号零点,构造函数,则,令,得,令,得,所以函数在上单调递增,在上单调递减,又时,,时,,且,所以,即,所以的范围故选:D4、B【解析】首先根据二项展开式的各项系数和,求得,再根据二项展开式的通项为,求得,再求二项展开式中的系数.【详解】因为二项展开式的各项系数和,所以,又二项展开式的通项为=,,所以二项展开式中的系数为.答案选择B【点睛】本题考查二项式展开系数、通项等公式,属于基础题5、C【解析】先由只有第4项的二项式系数最大,求出n=6;再由展开式的所有项的系数和为0,用赋值法求出,用通项公式求出的项的系数.【详解】∵在的展开式中,只有第4项的二项式系数最大,∴在的展开式有7项,即n=6;而展开式的所有项的系数和为0,令x=1,代入,即,所以.∴是展开式的通项公式为:,要求含的项,只需,解得,所以系数为.故选:C6、D【解析】分别求出两椭圆的长轴长、短轴长、离心率、焦距,即可判断.【详解】曲线表示焦点在轴上,长轴长为,短轴长为,离心率为,焦距为;曲线表示焦点在轴上,长轴长为,短轴长为,离心率为,焦距为.对照选项可知:焦距相等.故选:D.7、A【解析】由两直线垂直可得出关于实数的等式,即可解得实数的值.【详解】因为,则,解得或.故选:A.8、C【解析】根据给定的条件利用等差数列的性质计算作答【详解】在等差数列中,因,所以.故选:C9、A【解析】根据是等腰直角三角形,再表示出的长,利用三角形的几何性质即可求得答案.【详解】线段的中点在y轴上,设的中点为M,因为O为的中点,所以,而,则,为等腰三角形,故,由,得,又为等腰直角三角形,故,即,解得,即,故选:A.10、D【解析】设,则,分析可得为偶函数且,求出的导数,分析可得在上为减函数,进而分析可得上,,在上,,结合函数的奇偶性可得上,,在上,,又由即,则有或,据此分析可得答案【详解】根据题意,设,则,若奇函数,则,则有,即函数为偶函数,又由,则,则,,又由当时,,则在上为减函数,又由,则在上,,在上,,又由为偶函数,则在上,,在上,,即,则有或,故或,即不等式的解集为;故选:D11、B【解析】利用空间向量加减法、数乘的几何意义,结合几何体有,进而可知与向量相等的表达式.【详解】连接,如下图示:,.故选:B12、D【解析】先判断出命题,的真假,即可判断.【详解】因为成立,所以命题为真,由可得或,所以命题为假命题,所以为真,为假,为假.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、7【解析】首先求出数列的正负项,再判断取得最小值时n的值.【详解】当,,解得:,当和时,,所以取得最小值时,.故答案为:714、132【解析】根据程序框图模拟程序运行,确定变量值的变化可得结论【详解】程序运行时,变量值变化如下:,判断循环条件,满足,,;判断循环条件,满足,,;判断循环条件,不满足,输出故答案为:13215、①.②.【解析】设,圆半径为,进而根据题意得,,进而得其轨迹方程为双曲线,再根据双曲线的定义,将周长转化为求的最小值,进而求解.【详解】解:如图1,因为圆被轴截得的弦长为4,被轴分成两部分的弧长之比为1∶2,所以,,所以中点,则,,所以,故设,圆半径为,则,,,所以,即所以圆心的轨迹方程为,表示双曲线,焦点为,,如图2,连接,由双曲线的定义得,即,所以周长为,因为,所以周长的最小值为故答案为:;.16、【解析】先由线面角的定义得到,再计算的值即可得到结论【详解】在长方体中,连接,在长方体中,平面,所以对角线与平面所成的角为,对角线与平面所成的角为,对角线与平面所成的角为,显然,,,所以,,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)直线l的普通方程,曲线C的直角坐标方程(2)【解析】(1)直接利用转换关系,在参数方程、极坐标方程和直角坐标方程之间进行转换;(2)利用一元二次方程根和系数关系式的应用求出结果【小问1详解】解:直线的参数方程为为参数),转换为直角坐标方程,曲线的极坐标方程为,根据,转换为直角坐标方程为;小问2详解】直线转换为参数方程为为参数),代入,得到,所以,,所以18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据等腰三角形三线合一的性质得到、,即可得到平面,再根据,即可得证;(2)由面面垂直的性质得到平面,建立如图所示空间直角坐标系,设,即可得到点,,的坐标,最后利用空间向量法求出二面角的余弦值;小问1详解】证明:连接DE因为,且D为AC的中点,所以因为,且D为AC的中点,所以因为平面BDE,平面BDE,且,所以平面因为,所以平面BDE,所以【小问2详解】解:由(1)可知因为平面平面,平面平面,平面,所以平面,所以DC,DB,DE两两垂直以D为原点,分别以,,的方向为x,y,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系设.则,,.从而,设平面BCE的法向量为,则令,得平面ABC的一个法向量为设二面角为,由图可知为锐角,则19、(1)(2)【解析】(1)直接运用圆锥的表面积公式计算即可;(2)建立空间直角坐标,然后运用向量法计算可求得答案.【小问1详解】【小问2详解】如图,建立直角坐标系,,,,∴B在CD上投影的长度∴B到CD的距离解法2:设直线CD上一点E满足令,则∴,∴,∴∴,故B到CD距离为.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)先证明,,即可证明平面;(2)建立空间直角坐标系,利用向量法求解即可.【小问1详解】因为O为在平面ABCD内的射影,所以平面ABCD,因为平面ABCD,所以.如图,连接BD,在中,.设CD的中点为P,连接BP,因为,,,所以,且,则.因为,所以,易知,所以.因为平面,平面,,所以平面.【小问2详解】由(1)知平面ABCD,所以可以点O为坐标原点,以OA,,所在直线分别为x,z,以平面ABCD内过点O且垂直于OA的直线为y轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,,,所以,,,,设平面的法向量为,,,则可取平面的一个法向量为.设平面的法向量为,,,则令,得平面的一个法向量为.设平面与平面的平面角为,由法向量的方向可知与法向量的夹角大小相等,所以,所以平面与平面夹角的余弦值为.21、【解析】设出直线m的方程,利用方程组联立、一元二次方程根的判别式求出与直线m平行的抛物线的切线方程,结合平行线间距离公式进行求解即可.【详解】抛物线的焦点坐标为:,设直线m为,设为与抛物线相切,联立直线与抛物线方程,化简整理可得,,则,解得,且,故两平行线间的距离,解得,故所求的准线方程为22、(1)见解析;(2)【解析】(1)作出如图所示空间直角坐标系,根据题中数据可得、、的坐标,利用垂直向量数量积为零的方法算出平面、平面的法向量分别为,,和,1,,算出,可得,从而得出平面平面;(2)由(
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