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文档简介
福建闽侯第六中学2025届高二数学第一学期期末综合测试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.在圆上任取一点P,过点P作x轴的垂线段PD,D为垂足,当点P在圆上运动时,线段PD的中点M的轨迹记为C,则曲线C的离心率为()A. B.C. D.2.两圆x2+y2+4x-4y=0和x2+y2+2x-12=0的公共弦所在直线的方程为()A.x+2y﹣6=0 B.x﹣3y+5=0C.x﹣2y+6=0 D.x+3y﹣8=03.若直线与互相平行,且过点,则直线的方程为()A. B.C. D.4.下列直线中,与直线垂直的是()A. B.C. D.5.已知f(x)是定义在R上的函数,且f(2)=2,,则f(x)>x的解集是()A. B.C. D.6.已知五个数据3,4,x,6,7的平均数是x,则该样本标准差为()A.1 B.C. D.27.命题“若,则”的否命题是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则8.已知双曲线,其渐近线方程为,则a的值为()A. B.C. D.29.已知椭圆的左右焦点分别为、,点在椭圆上,若、、是一个直角三角形的三个顶点,则点到轴的距离为A B.4C. D.10.如图所示,在中,,,,AD为BC边上的高,;若,则的值为()A. B.C. D.11.在数列中,若,则称为“等方差数列”,下列对“等方差数列”的判断,其中不正确的为()A.若是等方差数列,则是等差数列 B.若是等方差数列,则是等方差数列C.是等方差数列 D.若是等方差数列,则是等方差数列12.设,,,则下列不等式中一定成立的是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.美学四大构件是:史诗、音乐、造型(绘画、建筑等)和数学.素描是学习绘画的必要一步,它包括明暗素描和结构素描,而学习几何体结构素描是学习素描最重要的一步.某同学在画切面圆柱体(用与圆柱底面不平行的平面去截圆柱,底面与截面之间的部分叫做切面圆柱体,原圆柱的母线被截面所截剩余的部分称为切面圆柱体的母线)的过程中,发现“切面”是一个椭圆,若切面圆柱体的最长母线与最短母线所确定的平面截切面圆柱体得到的截面图形是有一个底角为45°的直角梯形(如图所示),则该椭圆的离心率为_____.14.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).15.已知点是椭圆上的一点,分别为椭圆的左、右焦点,已知=120°,且,则椭圆的离心率为___________.16.过抛物线:的焦点的直线交于,两点,若,则线段中点的横坐标为______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)如图,在三棱锥中,侧面PBC是边长为2的等边三角形,M,N分别为AB,AP的中点.过MN的平面与侧面PBC交于EF(1)求证:;(2)若平面平面ABC,,求直线PB与平面PAC所成角的正弦值18.(12分)已知椭圆的离心率为,椭圆的上顶点到焦点的距离为.(1)求椭圆的方程;(2)若直线与椭圆相交于、两点(、不是左、右顶点),且以为直径的圆过椭圆的右顶点,求证:直线过定点.19.(12分)已知数列的前n项和为,且(1)证明数列是等比数列,并求出数列的通项公式;(2)在与之间插入n个数,使得包括与在内的这个数成等差数列,其公差为,求数列的前n项和20.(12分)已知等比数列的公比,且,的等差中项为5,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.21.(12分)已知等差数列的前项和满足,.(1)求的通项公式;(2)设,求数列的前n项和.22.(10分)设等差数列的前项和为,已知,.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.
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】设,,则由题意可得,代入圆方程中化简可得曲线C的方程,从而可求出离心率【详解】设,,则,得,所以,因为点在圆上,所以,即,所以点的轨迹方程为,所以,则所以离心率为,故选:B2、C【解析】两圆方程相减得出公共弦所在直线的方程.【详解】两圆方程相减得,即x﹣2y+6=0则公共弦所在直线的方程为x﹣2y+6=0故选:C3、D【解析】由题意设直线的方程为,然后将点代入直线中,可求出的值,从而可得直线的方程【详解】因为直线与互相平行,所以设直线的方程为,因为直线过点,所以,得,所以直线的方程为,故选:D4、C【解析】,,若,则,项,符合条件,故选5、D【解析】构造,结合已知有在R上递增且,原不等式等价于,利用单调性求解集.【详解】令,由题设知:,即在R上递增,又,所以f(x)>x等价于,即.故选:D6、B【解析】先求出的值,然后利用标准差公式求解即可【详解】解:因为五个数据3,4,x,6,7的平均数是x,所以,解得,所以标准差,故选:B7、B【解析】根据原命题的否命题是条件结论都要否定【详解】解:因为原命题的否命题是条件结论都要否定所以命题“若,则”的否命题是若,则;故选:B8、A【解析】由双曲线方程,根据其渐近线方程有,求参数值即可.【详解】由渐近线,结合双曲线方程,∴,可得.故选:A.9、D【解析】设椭圆短轴的一个端点为根据椭圆方程求得c,进而判断出,即得或令,进而可得点P到x轴的距离【详解】解:设椭圆短轴的一个端点为M由于,,;,只能或令,得,故选D【点睛】本题主要考查了椭圆的基本应用考查了学生推理和实际运算能力是基础题10、B【解析】根据题意求得,化简得到,结合,求得的值,即可求解.【详解】在中,,,,AD为BC边上的高,可得,由又因为,所以,所以.故选:B.11、B【解析】根据等方差数列的定义逐一进行判断即可【详解】选项A中,符合等差数列的定义,所以是等差数列,A正确;选项B中,不是常数,所以不是等方差数列,选项B错误;选项C中,,所以是等方差数列,C正确;选项D中,所以是等方差数列,D正确故选:B12、B【解析】利用特殊值法可判断ACD的正误,根据不等式的性质,可判断B的正误.【详解】对于A中,令,,,,满足,,但,故A错误;对于B中,因为,所以由不等式的可加性,可得,所以,故B正确;对于C中,令,,,,满足,,但,故C错误;对于D中,令,,,,满足,,但,故D错误故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设圆柱的底面半径为,由题意知,,椭圆的长轴长,短轴长为,可以求出的值,即可得离心率.【详解】设圆柱的底面半径为,依题意知,最长母线与最短母线所在截面如图所示从而因此在椭圆中长轴长,短轴长,,故答案为:14、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:992.15、【解析】设,由余弦定理知,所以,故填.16、【解析】根据题意,作出抛物线的简图,求出抛物线的焦点坐标以及准线方程,分析可得为直角梯形中位线,由抛物线的定义分析可得答案【详解】如图,抛物线的焦点为,准线为,分别过,作准线的垂线,垂足为,,则有过的中点作准线的垂线,垂足为,则为直角梯形中位线,则,即,解得.所以的横坐标为故答案为: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)证明见解析(2)【解析】(1)由题意先证明平面PBC,然后由线面平行的性质定理可证明.(2)由平面平面ABC,取BC中点O,则平面ABC,可得,由条件可得,以O坐标原点,分别以OB,AO,OP为x,y,z轴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M,N分别为AB,AP的中点,所以,又平面PBC,所以平面PBC,因为平面平面,所以【小问2详解】因为平面平面ABC,取BC中点O,连接PO,AO,因为是等边三角形,所以,所以平面ABC,故,又因,所以,以O为坐标原点,分别以OB,AO,OP为x,y,z轴建立空间直角坐标系,可得:,,,,,所以,,,设平面PAC的法向量为,则,则,令,得,,所以,所以直线PB与平面PAC所成角的正弦值为18、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)根据已知条件求出、、的值,可得出椭圆的标准方程;(2)设、,将直线的方程与椭圆的方程联立,列出韦达定理,由已知可得出,利用平面向量数量积的坐标运算结合韦达定理可得出关于、所满足的等式,然后化简直线的方程,即可求得直线所过定点的坐标.【小问1详解】解:椭圆上顶点到焦点距离,又椭圆离心率为,故,,因此,椭圆方程为.【小问2详解】解:设、,由题意可知且,椭圆的右顶点为,则,,因为以为直径的圆过椭圆的右顶点,所以有,则,即,联立,,即,①由韦达定理得,,所以,,化简得,即或,均满足①式.当时,直线,恒过定点,舍去;当时,直线,恒过定点.综上所述,直线过定点.【点睛】方法点睛:求解直线过定点问题常用方法如下:(1)“特殊探路,一般证明”:即先通过特殊情况确定定点,再转化为有方向、有目的的一般性证明;(2)“一般推理,特殊求解”:即设出定点坐标,根据题设条件选择参数,建立一个直线系或曲线的方程,再根据参数的任意性得到一个关于定点坐标的方程组,以这个方程组的解为坐标的点即为所求点;(3)求证直线过定点,常利用直线的点斜式方程或截距式来证明.19、(1)证明见解析,(2)【解析】(1)根据公式得到,得到,再根据等比数列公式得到答案.(2)根据等差数列定义得到,再利用错位相减法计算得到答案.【小问1详解】,当时,,得到;当时,,两式相减得到,整理得到,即,故,数列是首项为,公比为的等比数列,,即,验证时满足条件,故.【小问2详解】,故,,,两式相减得到:,整理得到:,故.20、(1);(2).【解析】(1)根据条件列关于首项与公比的方程组,解得结果代入等比数列通项公式即可;(2)利用错位相减法求和即可.【详解】解析:(1)由题意可得:,∴∵,∴,∴数列的通项公式为.(2)∴上述两式相减可得∴【点睛】本题考
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