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文档简介
北京市西城区第14中学2025届数学高二上期末考试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.直线x-y+1=0被椭圆+y2=1所截得的弦长|AB|等于()A. B.C. D.2.已知椭圆经过点,当该椭圆的四个顶点构成的四边形的周长最小时,其标准方程为()A. B.C. D.3.直线与曲线相切于点,则()A. B.C. D.4.关于的不等式的解集为()A. B.C.或 D.5.《莱因德纸草书》是世界上最古老的数学著作之一,书中有一道这样的类似问题:把150个完全相同的面包分给5个人,使每个人所得面包数成等差数列,且使较大的三份面包数之和的是较小的两份之和,则最大的那份面包数为()A.30 B.40C.50 D.606.等差数列的通项公式,数列,其前项和为,则等于()A. B.C. D.7.在四棱锥中,底面ABCD是正方形,侧棱底面ABCD,,点E是棱PC的中点,作,交PB于F.下面结论正确的个数为()①∥平面EDB;②平面EFD;③直线DE与PA所成角为60°;④点B到平面PAC的距离为.A.1 B.2C.3 D.48.设函数在R上可导,其导函数为,且函数的图像如题(8)图所示,则下列结论中一定成立的是A.函数有极大值和极小值B.函数有极大值和极小值C.函数有极大值和极小值D.函数有极大值和极小值9.设为空间中的四个不同点,则“中有三点在同一条直线上”是“在同一个平面上”的()A.充分非必要条件 B.必要非充分条件C.充要条件 D.既非充分又非必要条件10.直线的倾斜角,则其斜率的取值范围为()A. B.C. D.11.在正方体的12条棱中任选3条,其中任意2条所在的直线都是异面直线的概率为()A. B.C. D.12.已知空间四个点,,,,则直线AD与平面ABC所成的角为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数的导函数为,且对任意,,若,,则的取值范围是___________.14.小明同学发现家中墙壁上灯光边界类似双曲线的一支.如图,P为双曲线的顶点,经过测量发现,该双曲线的渐近线相互垂直,AB⊥PC,AB=60cm,PC=20cm,双曲线的焦点位于直线PC上,则该双曲线的焦距为____cm.15.已知函数,有且只有一个零点,则实数的取值范围是_______.16.甲、乙两人独立地破译一份密码,已知各人能破译的概率分别为,则密码被成功破译的概率_________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)已知公差不为零的等差数列中,,且,,成等比数列.(Ⅰ)求数列的通项公式;(Ⅱ)若,求数列的前项和.18.(12分)设圆的圆心为﹐直线l过点且与x轴不重合,直线l交圆于A,B两点.过作的平行线交于点P.(1)求点P的轨迹方程;(2)设点P的轨迹为曲线E,直线l交E于M,N两点,C在线段上运动,原点O关于C的对称点为Q,求四边形面积的取值范围;19.(12分)已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)试讨论函数的单调性.20.(12分)写出下列命题的否定,并判断它们的真假:(1):任意两个等边三角形都是相似的;(2):,.21.(12分)已知命题p:,命题q:.(1)若命题p为真命题,求实数x的取值范围.(2)若p是q的充分条件,求实数m的取值范围;22.(10分)在平面直角坐标系中,点到两点的距离之和等于4,设点的轨迹为曲线(1)求曲线的方程;(2)设直线与交于两点,为何值时?
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】联立方程组,求出交点坐标,利用两点间的距离公式求距离.【详解】由得交点为(0,1),,则|AB|==.故选:A.2、A【解析】把点代入椭圆方程得,写出椭圆顶点坐标,计算四边形周长讨论它取最小值时的条件即得解.【详解】依题意得,椭圆的四个顶点为,顺次连接这四个点所得四边形为菱形,其周长为,,当且仅当,即时取“=”,由得a2=12,b2=4,所求标准方程为.故选:A【点睛】给定两个正数和(两个正数倒数和)为定值,求这两个正数倒数和(两个正数和)的最值问题,可借助基本不等式中“1”的妙用解答.3、A【解析】直线与曲线相切于点,可得求得的导数,可得,即可求得答案.【详解】直线与曲线相切于点将代入可得:解得:由,解得:.可得,根据在上,解得:故故选:A.【点睛】本题考查了根据切点求参数问题,解题关键是掌握函数切线的定义和导数的求法,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.4、C【解析】求出不等式对应方程的根,结合不等式和二次函数的关系,即可得到结果.【详解】不等式对应方程的两根为,因为,故可得,根据二次不等式以及二次函数的关系可得不等式的解集为或.故选:C.【点睛】本题考查含参二次不等式的求解,属基础题.5、C【解析】根据题意得到递增等差数列中,,,从而化成基本量,进行计算,再计算出,得到答案.【详解】根据题意,设递增等差数列,首项为,公差,则所以解得所以最大项.故选:C6、D【解析】根据裂项求和法求得,再计算即可.【详解】解:由题意得====所以.故选:D7、D【解析】①由题意连接交于,连接,则是中位线,证出,由线面平行的判定定理知∥平面;②由底面,得,再由证出平面,即得,再由是正方形证出平面,则有,再由条件证出平面;③根据边长证明△DEO是等边三角形即可;④根据等体积法即可求.【详解】①如图所示,连接交于点,连接底面是正方形,点是的中点在中,是中位线,而平面且平面,∥平面;故①正确;②如图所示,底面,且平面,,,是等腰直角三角形,又是斜边的中线,(*),由底面,得,底面是正方形,,又,平面,又平面,(**),由(*)和(**)知平面,而平面,又,且,平面;故②正确;③如图所示,连接AC交BD与O,连接OE,由OE是三角形PAC中位线知OE∥PA,故∠DEO为异面直线PA和DE所成角或其补角,由②可知DE=,OD=,OE=,∴△DEO是等边三角形,∴∠DEO=60°,故③正确;④如图所示,设B到平面PAC的距离为d,由题可知PA=AC=PC=,故,由.故④正确.故正确的有:①②③④,正确的个数为4.故选:D.8、D【解析】则函数增;则函数减;则函数减;则函数增;选D.【考点定位】判断函数的单调性一般利用导函数的符号,当导函数大于0则函数递增,当导函数小于0则函数递减9、A【解析】由公理2的推论即可得到答案.【详解】由公理2的推论:过一条直线和直线外一点,有且只有一个平面,可得在同一平面,故充分条件成立;由公理2的推论:过两条平行直线,有且只有一个平面,可得,当时,同一个平面上,但中无三点共线,故必要条件不成立;故选:A【点睛】本题考查点线面的位置关系和充分必要条件的判断,重点考查公理2及其推论;属于中档题;公理2的三个推论:经过一条直线和直线外一点,有且只有一个平面;经过两条平行直线,有且只有一个平面;经过两条相交直线,有且只有一个平面;10、B【解析】根据倾斜角和斜率的关系,确定正确选项.【详解】直线的倾斜角为,则斜率为,在上为增函数.由于直线的倾斜角,所以其斜率的取值范围为,即.故选:B【点睛】本小题主要考查倾斜角和斜率的关系,属于基础题.11、B【解析】根据正方体的性质确定3条棱两两互为异面直线的情况数,结合组合数及古典概率的求法,求任选3条其中任意2条所在的直线是异面直线的概率.【详解】如下图,正方体中如:中任意2条所在的直线都是异面直线,∴这样的3条直线共有8种情况,∴任选3条,其中任意2条所在的直线都是异面直线的概率为.故选:B.12、A【解析】根据向量法求出线面角即可.【详解】设平面的法向量为,直线AD与平面ABC所成的角为令,则则故选:A【点睛】本题主要考查了利用向量法求线面角,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】构造函数,利用导数分析函数的单调性,将所求不等式变形为,结合函数的单调性可得解.【详解】构造函数,则,故函数在上单调递减,由已知可得,由可得,可得.故答案为:.14、【解析】建立直角坐标系,利用代入法、双曲线的对称性进行求解即可.【详解】建立如图所示的直角坐标系,设双曲线的标准方程为:,因为该双曲线的渐近线相互垂直,所以,即,因为AB=60cm,PC=20cm,所以点的坐标为:,代入,得:,因此有,所以该双曲线的焦距为,故答案为:15、【解析】由题知方程,,有且只有一个零点,进而构造函数,利用导数研究函数单调性与函数值得变化情况,作出函数的大致图像,数形结合求解即可.【详解】解:因为函数,,有且只有一个零点,所以方程,,有且只有一个零点,令,则,,令,则所以为上的单调递减函数,因为,所以当时,;当时,;所以当时,;当时,,所以在上单调递增,在上单调递减,因为当趋近于时,趋近于,当趋近于时,趋近于,且,时,,故的图像大致如图所示,所以方程,,有且只有一个零点等价于或.所以实数的取值范围是故答案为:16、【解析】根据题意,由相互独立事件概率的乘法公式可得密码没有被破译的概率,进而由对立事件的概率性质分析可得答案【详解】解:根据题意,甲乙两人能成功破译的概率分别是,,则密码没有被破译,即甲乙都没有成功破译密码概率,故该密码被成功破译的概率故答案为: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)【解析】(Ⅰ)将数列中的项用和表示,根据等比数列的性质可得到关于的一元二次方程可求得的值,即可得到数列的通项公式;(Ⅱ)根据(Ⅰ)可求得的通项公式,用分组求和法可得其前项和.试题解析:(Ⅰ)设等差数列的公差为,因,且,,成等比数列,即,,成等比数列,所以有,即,解得或(舍去),所以,,数列的通项公式为.(Ⅱ)由(Ⅰ)知,所以.点睛:本题主要考查了等差数列,等比数列的概念,以及数列的求和,属于高考中常考知识点,难度不大;常见的数列求和的方法有公式法即等差等比数列求和公式,分组求和类似于,其中和分别为特殊数列,裂项相消法类似于,错位相减法类似于,其中为等差数列,为等比数列等.18、(1)(2)【解析】(1)由得,,再由,可得的轨迹方程;(2)设四边形的面积为,,设直线的方程为,代入椭圆方程,利用韦达定理代入,整理后再利用函数单调性可得答案.【小问1详解】(1)圆的圆心为,因为,所以,因为,所以,又,且,,所以的轨迹方程为.【小问2详解】设四边形面积为,则,可设直线的方程为,代入椭圆方程化简得,>0恒成立.设,则,=,令,则,在上单调递增,,即四边形面积的取值范围.19、(1)(2)详见解析.【解析】(1)由,求导,得到,写出切线方程;(2)求导,再分,,讨论求解.【小问1详解】解:因为,所以,则,所以,所以曲线在点处的切线方程是,即;【小问2详解】因为,所以,当时,成立,则在上递减;当时,令,得,当时,,当时,,所以在上递减,在上递增;综上:当时,在上递减;当时,在上递减,在上递增;20、(1)存在两个等边三角形不是相似的,假命题(2),真命题【解析】根据全称命题与存在性命题的关系,准确改写,即可求解.【小问1详解】解:命题“任意两个等边三角形都是相似的”是一个全称命题根据全称命题与存在性命题的关系,可得其否定“存在两个等边三角形不是相似的”,命题为假命题.【小问2详解】解:根据全称命题与存在性命题关系,可得:命题的否定为.因为,所以命题为真命题.21、(1);(2).【解析】(1)由一元二次不等式的解法求得的范围;(2)由p是q的充分条件,转化为集合的包含关系,从而可求实数m的取值范围.【详解】(1)由p:为真,解得.(2)q:,
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