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文档简介

新疆生产建设兵团五校2025届高二数学第一学期期末质量跟踪监视模拟试题注意事项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.如图,已知四棱锥,底面ABCD是边长为4的菱形,且,E为AD的中点,,则异面直线PC与BE所成角的余弦值为()A. B.C. D.2.椭圆()的右顶点是抛物线的焦点,且短轴长为2,则该椭圆方程为()A. B.C. D.3.在等差数列中,其前项和为.若,是方程的两个根,那么的值为()A.44 B.C.66 D.4.从集合中任取两个不同元素,则这两个元素相差的概率为()A. B.C. D.5.已知F为椭圆C:=1(a>b>0)右焦点,O为坐标原点,P为椭圆C上一点,若|OP|=|OF|,∠POF=120°,则椭圆C的离心率为()A. B.C.-1 D.-16.如图已知正方体,点是对角线上的一点且,,则()A.当时,平面 B.当时,平面C.当为直角三角形时, D.当的面积最小时,7.中国景德镇陶瓷世界闻名,其中青花瓷最受大家的喜爱,如图1这个精美的青花瓷花瓶,它的颈部(图2)外形上下对称,基本可看作是离心率为的双曲线的一部分绕其虚轴所在直线旋转所形成的曲面,若该颈部中最细处直径为16厘米,瓶口直径为20厘米,则颈部高为()A.10 B.20C.30 D.408.下列求导运算正确的是()A. B.C. D.9.直线分别交坐标轴于A,B两点,O为坐标原点,三角形OAB的内切圆上有动点P,则的最小值为()A.16 B.18C.20 D.2210.设双曲线()的焦距为12,则()A.1 B.2C.3 D.411.某市物价部门对5家商场的某商品一天的销售量及其售价进行调查,5家商场的售价(元)和销售量(件)之间的一组数据如表所示.按公式计算,与的回归直线方程是,则下列说法错误的是()售价99.51010.511销售量1110865A.B.售价变量每增加1个单位时,销售变量大约减少3.2个单位C.当时,的估计值为12.8D.销售量与售价成正相关12.已知,,,,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知点在圆上,点在圆上,则的最小值是__________14.已知抛物线的顶点为O,焦点为F,动点B在C上,若点B,O,F构成一个斜三角形,则______15.已知某次数学期末试卷中有8道4选1的单选题16.已知数列的通项公式,则数列的前5项为______.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)某牧场今年初牛的存栏数为1200,预计以后每年存栏数的增长率为8%,且每年年底卖出100头牛,设牧场从今年起每年年初的计划存栏数依次为,,….(参考数据:,,.)(1)写出一个递推公式,表示与之间的关系;(2)将(1)中的递推关系表示成的形式,其中k,r为常数;(3)求的值(精确到1).18.(12分)如图所示,在直三棱柱中,,,(1)求三棱柱的表面积;(2)求异面直线与所成角的大小(结果用反三角函数表示)19.(12分)已知以点为圆心的圆与直线相切,过点的动直线l与圆A相交于M,N两点(1)求圆A的方程(2)当时,求直线l方程20.(12分)平面直角坐标系中,曲线与坐标轴交点都在圆上.(1)求圆的方程;(2)圆与直线交于,两点,在圆上是否存在一点,使得四边形为菱形?若存在,求出此时直线的方程;若不存在,说明理由.21.(12分)三棱柱中,侧面为菱形,,,,(1)求证:面面;(2)在线段上是否存在一点M,使得二面角为,若存在,求出的值,若不存在,请说明理由22.(10分)已知四边形是菱形,四边形是矩形,平面平面,,,G是的中点(1)证明:平面;(2)求二面角的正弦值

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】根据异面直线的定义找出角即为所求,再利用余弦定理解三角形即可得出.【详解】分别取BC,PB的中点F,G,连接DF,FG,DG,如图,因为E为AD的中点,四边形ABCD是菱形,所以,所以(其补角)是异面直线PC与BE所成的角因为底面ABCD是边长为4菱形,且,,由余弦定理可知,所以,所以,所以异面直线PC与BE所成角的余弦值为,故选:B2、A【解析】求得抛物线的焦点从而求得,再结合题意求得,即可写出椭圆方程.【详解】因为抛物线的焦点坐标为,故可得;又短轴长为2,故可得,即;故椭圆方程为:.故选:.3、D【解析】由,是方程的两个根,利用韦达定理可知与的和,根据等差数列的性质可得与的和等于,即可求出的值,然后再利用等差数列的性质可知等于的11倍,把的值代入即可求出的值.【详解】因为,是方程的两个根,所以,而,所以,则,故选:.4、B【解析】一一列出所有基本事件,然后数出基本事件数和有利事件数,代入古典概型的概率计算公式,即可得解.【详解】解:从集合中任取两个不同元素的取法有、、、、、共6种,其中满足两个元素相差的取法有、、共3种.故这两个元素相差的概率为.故选:B.5、D【解析】记椭圆的左焦点为,在中,通过余弦定理得出,,根据椭圆的定义可得,进而可得结果.【详解】记椭圆的左焦点为,在中,可得,在中,可得,故,故,故选:D.6、D【解析】建立空间直角坐标系,利用空间向量法一一计算可得;【详解】解:由题可知,如图令正方体的棱长为1,建立空间直角坐标系,则,,,,,,,所以,因为,所以,所以,,,,设平面的法向量为,则,令,则,,所以对于A:若平面,则,则,解得,故A错误;对于B:若平面,则,即,解得,故B错误;当为直角三角形时,有,即,解得或(舍去),故C错误;设到的距离为,则,当的面积最小时,,故正确故选:7、B【解析】设双曲线方程为,根据已知条件可得的值,由可得双曲线的方程,再将代入方程可得的值,即可求解.【详解】因为双曲线焦点在轴上,设双曲线方程为由双曲线的性质可知:该颈部中最细处直径为实轴长,所以,可得,因为离心率为,即,可得,所以,所以双曲线的方程为:,因瓶口直径为20厘米,根据对称性可知颈部最右点横坐标为,将代入双曲线可得,解得:,所以颈部高为,故选:B8、B【解析】根据基本初等函数的导数和求导法则判断.【详解】,,,,只有B正确.故选:B.【点睛】本题考查基本初等函数的导数公式,考查导数的运算法则,属于基础题.9、B【解析】由题意,求出内切圆的半径和圆心坐标,设,则,由表示内切圆上的动点P到定点的距离的平方,从而即可求解最小值.【详解】解:因为直线分别交坐标轴于A,B两点,所以设,则,因为,所以三角形OAB的内切圆半径,内切圆圆心为,所以内切圆的方程为,设,则,因为表示内切圆上的动点P到定点的距离的平方,且在内切圆内,所以,所以,,即的最小值为18,故选:B.10、B【解析】根据可得关于的方程,解方程即可得答案.【详解】因为可化为,所以,则.故选:B.【点睛】本题考查已知双曲线的焦距求参数的值,考查函数与方程思想,考查运算求解能力,属于基础题.11、D【解析】首先求出、,再根据回归直线方程必过样本中心点,即可求出,再根据回归直线方程的性质一一判断即可;【详解】解:因为,,与回归直线方程,恒过定点,,解得,故A正确,所以回归直线方程为,即售价变量每增加1个单位时,销售变量大约减少3.2个单位,故B正确;当时,即当时,的估计值为12.8,故C正确;因为回归直线方程为,所以销售量与售价成负相关,故D错误;故选:D12、D【解析】根据对数函数的性质和幂函数的单调性可得正确的选项.【详解】因为,故,故,又,在上的增函数,故,故,故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、3-5【解析】因为点在圆上,点在圆上,故两圆的圆心分别为半径分别为和两圆的圆心距为,故两圆相离,则最小值为,故答案为.考点:1、圆的方程及圆的几何性质;2、两点间的距离公式及最值问题.【方法点晴】本题主要考查圆的方程及几何性质、两点间的距离公式及最值问题的应用,属于难题.解决解析几何的最值问题一般有两种方法:一是几何意义,特别是用圆锥曲线的定义和平面几何的有关结论来解决,非常巧妙;二是将解析几何中最值问题转化为函数问题,然后根据函数的特征选用参数法、配方法、判别式法、三角函数有界法、函数单调性法以及均值不等式法,本题就是利用圆的几何性质,将的最小值转化两圆心的距离减半径解答的.14、2【解析】画出简单示意图,令,根据抛物线定义可得,应用数形结合及B在C上,求目标式的值.【详解】如下图,令,直线为抛物线准线,轴,由抛物线定义知:,又且,所以,故,又,故.故答案为:2.【点睛】关键点点睛:应用抛物线的定义将转化为,再由三角函数的定义及点在抛物线上求值.15、##0.84375【解析】合理设出事件,利用全概率公式进行求解.【详解】设小王从这8题中任选1题,且作对为事件A,选到能完整做对的5道题为事件B,选到有思路的两道题为事件C,选到完全没有思路为事件D,则,,,由全概率公式可得:PA=PB故答案为:16、【解析】根据数列的通项公式可得答案.【详解】因为,所以数列的前5项为.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)(2)(3)10626【解析】(1)根据题意,建立递推关系即可;(2)利用待定系数法求解得.(3)利用等比数列求和公式,结合已知数据求解即可.【小问1详解】解:因为某牧场今年初牛的存栏数为1200,预计以后每年存栏数的增长率为8%,且每年年底卖出100头牛,所以,且.【小问2详解】解:将化成,因为所以比较的系数,可得,解得.所以(1)中的递推公式可以化为.【小问3详解】解:由(2)可知,数列是以为首项,1.08为公比的等比数列,则.所以.18、(1);(2)【解析】(1)利用S=2S△ABC+S侧,可得三棱柱ABC﹣A1B1C1的表面积S;(2)连接BC1,确定∠BA1C1就是异面直线A1B与AC所成的角(或其补角),在△A1BC1中,利用余弦定理可求结论【详解】(1)在△ABC中,因为AB=2,AC=4,∠ABC=90°,所以BC=.S△ABC=AB×BC=2所以S=2S△ABC+S侧=4+(2+2+4)×4=24+12(2)连接BC1,因为AC∥A1C1,所以∠BA1C1就是异面直线A1B与AC所成的角(或其补角)在△A1BC1中,A1B=2,BC1=2,A1C1=4,由余弦定理可得cos∠BA1C1=,所以∠BA1C1=arccos,即异面直线A1B与AC所成角的大小为arccos【点睛】本题考查三棱柱的表面积,考查线线角,解题的关键是正确作出线线角,属于中档题19、(1);(2)或.【解析】(1)利用圆心到直线的距离公式求圆的半径,从而求解圆的方程;(2)根据相交弦长公式,求出圆心到直线的距离,设出直线方程,再根据点到直线的距离公式确定直线方程【详解】(1)由题意知到直线的距离为圆A半径r,所以,所以圆A的方程为(2)设的中点为Q,则由垂径定理可知,且,在中由勾股定理易知,设动直线l方程为:或,显然符合题意由到直线l距离为1知得所以或为所求直线方程【点睛】本题考查圆的标准方程及直线与圆的相交弦长问题,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题20、(1);(2)存在,直线方程为或.【解析】(1)利用待定系数法即求;(2)利用直线与圆的位置关系可得,然后利用菱形的性质可得圆心到直线的距离,即得.【小问1详解】曲线与轴的交点为,与轴的交点为,,设圆的方程为,则,解得.∴圆的方程为;【小问2详解】∵圆与直线交于,两点,圆化为,圆心坐标为,半径为.∴圆心到直线的距离,解得.假设存在点,使得四边形为菱形,则与互相平分,∴圆心到直线的距离,即,解得,经验证满足条件.∴存在点,使得四边形为菱形,此时的直线方程为或.21、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)取BC的中点O,连结AO、,在三角形中分别证明和,再利用勾股定理证明,结合线面垂直的判定定理可证明平面,再由面面垂直的判定定理即可证明结果.(2)建立空间直角坐标系,假设点M存在,设,求出M点坐标,然后求出平面的法向量,利用空间向量的方法根据二面角的平面角为可求出的值.【详解】(1)取BC的中点O,连结AO,,,为等腰直角三角形,所以,;侧面为菱形,,所以三角形为为等边三角形,所以,又,所以,又,满足,所以;因为,所以平面,因为平面中,所以平面平面.(2)由(1)问知:两两垂直,以O为坐标原点,为轴,为轴,为轴建立空间之间坐标系.则,,,,若存在点M,则点M在上,不妨设,则有,则,有,,设平面的法向量为,则解得:平面的法向量为则解得:或(舍)故存在点M,.【点睛】本题考查立体几何探索是否存在的问题,属于中档题.方法点睛:(1)判断是否存在的问题,一般先假设存在;(2)设出点坐标,作为已知条件,代入计算;(3)根据结果,判断是否存在.22、(1)证明见解析(2)【解析】(1)设,线段的中点为H,分别连接,可证,从

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