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文档简介
2025届云南省昭通市五校数学高二上期末联考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知正实数x,y满足4x+3y=4,则的最小值为()A. B.C. D.2.若,则()A B.C. D.3.若直线a不平行于平面,则下列结论正确的是()A.内的所有直线均与直线a异面 B.直线a与平面有公共点C.内不存在与a平行的直线 D.内的直线均与a相交4.已知、是椭圆的两个焦点,P为椭圆C上一点,且,若的面积为9,则的值为()A.1 B.2C.3 D.45.若数列满足,,则该数列的前2021项的乘积是()A. B.C.2 D.16.已知A,B,C三点不共线,O是平面ABC外一点,下列条件中能确定点M与点A,B,C一定共面的是A. B.C. D.7.如图是函数的导数的图象,则下面判断正确的是()A.在内是增函数B.在内是增函数C.在时取得极大值D.在时取得极小值8.执行如图所示的程序框图,若输出的的值为,则输入的的值可能为()A.96 B.97C.98 D.999.已知是双曲线的左焦点,为右顶点,是双曲线上的点,轴,若,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.10.抛物线的准线方程是()A. B.C. D.11.函数的定义域为开区间,导函数在内的图像如图所示,则函数在开区间内有极小值点()A.个 B.个C.个 D.个12.在棱长为1的正方体中,为的中点,则点到直线的距离为()A. B.1C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知椭圆的短轴长为2,上顶点为,左顶点为,左、右焦点分别是,,且的面积为,点为椭圆上的任意一点,则的取值范围是______.14.数列的前项和为,若,则=____________.15.展开式的常数项是________16.设点是双曲线上的一点,、分别是双曲线的左、右焦点,已知,且,则双曲线的离心率为________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)已知抛物线的焦点为,点在抛物线上,且点的纵坐标为4,(1)求抛物线的方程;(2)过点作直线交抛物线于两点,试问抛物线上是否存在定点使得直线与的斜率互为倒数?若存在求出点的坐标,若不存在说明理由18.(12分)已知等差数列的前n项和为,且,(1)求数列的通项公式;(2)若,求k的值19.(12分)已知抛物线C:的焦点为F,为抛物线C上一点,且(1)求抛物线C的方程:(2)若以点为圆心,为半径圆与C的准线交于A,B两点,过A,B分别作准线的垂线交抛物线C于D,E两点,若,证明直线DE过定点20.(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.21.(12分)已知抛物线E:过点Q(1,2),F为其焦点,过F且不垂直于x轴的直线l交抛物线E于A,B两点,动点P满足△PAB的垂心为原点O.(1)求抛物线E的方程;(2)求证:动点P在定直线m上,并求的最小值.22.(10分)如图,在四棱锥中中,平面ABCD,底面ABCD是边长为2的正方形,.(1)求证:平面;(2)求二面角的平面角的余弦值.
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、A【解析】将4x+3y=4变形为含2x+1和3y+2的等式,即2(2x+1)+(3y+2)=8,再由换元法、基本不等式换“1”的代换求解即可【详解】由正实数x,y满足4x+3y=4,可得2(2x+1)+(3y+2)=8,令a=2x+1,b=3y+2,可得2a+b=8,∴,即,当且仅当时取等号,∴的最小值为.故选:A2、D【解析】直接利用向量的坐标运算求解即可【详解】因为,所以,故选:D3、B【解析】根据题意可得直线a与平面相交或在平面内,结合线面的位置关系依次判断选项即可.【详解】若直线a不平行与平面,则直线a与平面相交或在平面内.A:内的所有直线均与直线a异面错误,也可能相交,故A错误;B:直线a与平面相交或直线a在平面内都有公共点,故B正确;C:平面内不存在与a平行的直线,错误,当直线a在平面内就存在与a平行的直线,故C错误;D:平面内的直线均与a相交,错误,也可能异面,故D错误.故选:B4、C【解析】根据椭圆定义,和条件列式,再通过变形计算求解.【详解】由条件可知,,即,解得:.故选:C【点睛】本题考查椭圆的定义,焦点三角形的性质,重点考查转化与变形,计算能力,属于基础题型.5、C【解析】先由数列满足,,计算出前5项,可得,且,再利用周期性即可得到答案.【详解】因为数列满足,,所以,同理可得,…所以数列每四项重复出现,即,且,而,所以该数列的前2021项的乘积是.故选:C.6、D【解析】首先利用坐标法,排除错误选项,然后对符合的选项验证存在使得,由此得出正确选项.【详解】不妨设.对于A选项,,由于的竖坐标,故不在平面上,故A选项错误.对于B选项,,由于的竖坐标,故不在平面上,故B选项错误.对于C选项,,由于的竖坐标,故不在平面上,故C选项错误.对于D选项,,由于的竖坐标为,故在平面上,也即四点共面.下面证明结论一定成立:由,得,即,故存在,使得成立,也即四点共面.故选:D.【点睛】本小题主要考查空间四点共面的证明方法,考查空间向量的线性运算,考查数形结合的数学思想方法,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.7、B【解析】根据图象判断的单调性,由此求得的极值点,进而确定正确选项.【详解】由图可知,在区间上,单调递减;在区间上,单调递增.所以不是的极值点,是的极大值点.所以ACD选项错误,B选项正确.故选:B8、D【解析】根据程序框图得出的变换规律后求解【详解】当时,,当时,,当时,,当时,,可得输出的T关于t的变换周期为4,而,故时,输出的值为,故选:D9、C【解析】根据条件可得与,进而可得,,的关系,可得解.【详解】由已知得,设点,由轴,则,代入双曲线方程可得,即,又,所以,即,整理可得,故,解得或(舍),故选:C.10、D【解析】将抛物线的方程化为标准方程,可得出该抛物线的准线方程.【详解】抛物线的标准方程为,则,可得,因此,该抛物线的准线方程为.故选:D.11、A【解析】利用极小值的定义判断可得出结论.【详解】由导函数在区间内的图象可知,函数在内的图象与轴有四个公共点,在从左到右第一个点处导数左正右负,在从左到右第二个点处导数左负右正,在从左到右第三个点处导数左正右正,在从左到右第四个点处导数左正右负,所以函数在开区间内的极小值点有个,故选:A.12、B【解析】建立空间直角坐标系,利用空间向量点到直线的距离公式进行求解即可【详解】建立如图所示的空间直角坐标系,由已知,得,,,,,所以在上的投影为,所以点到直线的距离为故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据的面积和短轴长得出a,b,c的值,从而得出的范围,得到关于的函数,从而求出答案【详解】由已知得,故,∵的面积为,∴,∴,又,∴,,∴,又,∴,∴.即的取值范围为.故答案为点睛】本题考查了椭圆的简单性质,函数最值的计算,熟练掌握椭圆的基本性质是解题的关键,属于中档题14、【解析】利用裂项相消法求和即可.【详解】解:因为,所以.故答案为:.15、【解析】求出的通项公式,令的指数为0,即可求解.【详解】的通项公式是,,依题意,令,所以的展开式中的常数项为.故答案为:.16、【解析】由双曲线的定义可求得、,利用勾股定理可得出关于、的齐次等式,进而可求得该双曲线的离心率.【详解】由双曲线定义可得,故,由勾股定理可得,即,可得,因此,该双曲线的离心率为.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)存在,【解析】(1)利用抛物线的焦半径公式求得点的横坐标,进而求得p,可得答案;(2)根据题意可设直线方程,和抛物线方程联立,得到根与系数的关系式,利用直线与的斜率互为倒数列出等式,化简可得结论.【小问1详解】(1)则,,,,故C的方程为:;【小问2详解】假设存在定点,使得直线与的斜率互为倒数,由题意可知,直线AB的斜率存在,且不为零,,,,,所以Δ>0y1+即或,,,则,,使得直线与的斜率互为倒数.18、(1)(2)10【解析】(1)设等差数列的公差为d,利用已知建立方程组,解之可求得数列的通项公式;(2)利用等差数列的前项和公式,化简即可求解.【小问1详解】解:设等差数列的公差为d,由已知,,得,解得,则;小问2详解】解:由(1)得,则由,得或(舍去),所以的值为10.19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)解方程和即得解;(2)设,,将与圆P方程联立得到韦达定理,再写出直线的方程即得解.【小问1详解】解:因为为抛物线C上一点,且,所以到抛物线C的准线的距离为2则,,则,所以,故抛物线C的方程为【小问2详解】证明:由(1)知,则圆P的方程为设,,将与圆P的方程联立,可得,则,当时,,不妨令,则,此时;当时,直线DE的斜率为,则直线DE的方程为,即,即,令且,得,直线过点;综上,直线DE过定点20、(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.21、(1);(2)证明见解析,的最小值为.【解析】(1)将点的坐标代入抛物线方程,由此求得的值,进而求得抛物线的方程.(2)设出直线的方程,联立直线的方程与抛物线的方程,写出韦达定理,设出直线的方程,联立直线的方程求得的坐标,由此判断出动点在定直线上.求得的表达式,利用基本不等式求得其最小值.【详解】(1)将点坐标代入抛物线方程得,所以.(2)由(1)知抛物线的方程为,所以,设直线的方程为,设,由消去得,所以.由于为三角形的垂心,所以,所以直线的方程为,即.同理可求得直线的方程为.由,结合,解得,所以在定直线上.直线的方程为,到直线的距离为,到直线的距离为.所以,当且仅当时取等号.所以的最
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