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文档简介
安徽省芜湖市中小学校2025届高二上数学期末检测模拟试题注意事项: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.若双曲线的离心率为3,则的最小值为()A. B.1C. D.22.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3.若,则实数的取值范围是()A. B.C. D.4.执行如图所示的程序框图,若输入t的取值范围为,则输出s的取值范围为()A. B.C. D.5.在空间直角坐标系中,点关于平面的对称点的坐标是()A. B.C. D.6.已知是上的单调增函数,则的取值范围是A.﹣1b2 B.﹣1b2C.b﹣2或b2 D.b﹣1或b27.已知直线与平行,则a的值为()A.1 B.﹣2C. D.1或﹣28.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.9.已知矩形,,,沿对角线将折起,若二面角的余弦值为,则与之间距离为()A. B.C. D.10.已知点B是A(3,4,5)在坐标平面xOy内的射影,则||=()A. B.C.5 D.511.新型冠状病毒(2019-NCoV)因2019年武汉病毒性肺炎病例而被发现,2020年1月12日被世界卫生组织命名,为考察某种药物预防该疾病的效果,进行动物试验,得到如下列联表:患病未患病总计服用药104555未服药203050总计3075105下列说法正确的是()参考数据:,0.050.013.8416.635A.有95%的把握认为药物有效B.有95%的把握认为药物无效C.在犯错误的概率不超过0.05的前提下认为药物无效D.在犯错误的概率不超过0.01的前提下认为药物有效12.已知抛物线的焦点为,准线为,是上一点,是直线与抛物线的一个交点,若,则()A. B.3C. D.2二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知双曲线的渐近线方程为,,分别为C的左,右焦点,若动点P在C的右支上,则的最小值是______14.正方体的棱长为2,点为底面正方形的中心,点在侧面正方形的边界及其内部运动,若,则点的轨迹的长度为______15.如果点在运动过程中,总满足关系式,记满足此条件的点M的轨迹为C,直线与C交于D,E,已知,则周长的最大值为______16.设是数列的前项和,且,,则__________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,在四棱锥中,平面,底面为菱形,且,,分别为,的中点(Ⅰ)证明:平面;(Ⅱ)点在棱上,且,证明:平面18.(12分)如图,直四棱柱的底面是菱形,,,直线与平面ABCD所成角的正弦值为.E,F分别为、的中点.(1)求证:平面BED;(2)求直线与平面FAC所成角的正弦值.19.(12分)已知椭圆:的离心率为,,分别为椭圆的左,右焦点,为椭圆上一点,的周长为.(1)求椭圆的方程;(2)为圆上任意一点,过作椭圆的两条切线,切点分别为A,B,判断是否为定值?若是,求出定值:若不是,说明理由,20.(12分)在数列中,,,且对任意的,都有.(1)数列的通项公式;(2)设数列,求数列的前项和.21.(12分)已知椭圆,直线.(1)若直线与椭圆相切,求实数的值;(2)若直线与椭圆相交于A、两点,为线段的中点,为坐标原点,且,求实数的值.22.(10分)已知抛物线:,直线过定点.(1)若与仅有一个公共点,求直线的方程;(2)若与交于A,B两点,直线OA,OB(其中О为坐标原点)的斜率分别为,,试探究在,,,中,运算结果是否有为定值的?并说明理由.
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、D【解析】由双曲线的离心率为3和,求得,化简,结合基本不等式,即可求解.【详解】由题意,双曲线的离心率为3,即,即,又由,可得,所以,当且仅当,即时,“”成立.故选:D【点睛】使用基本不等式解答问题的策略:1、利用基本不等式求最值时,要注意三点:一是各项为正;二是寻求定值;三是考虑等号成立的条件;2、若多次使用基本不等式时,容易忽视等号的条件的一致性,导致错解;3、巧用“拆”“拼”“凑”:在使用基本不等式时,要特别注意“拆”“拼”“凑”等技巧,使其满足基本不等式中的“正、定、等”的条件.2、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:D3、B【解析】由题意可知且,构造函数,可得出,由函数的单调性可得出,利用导数求出函数的最小值,可得出关于的不等式,由此可解得实数的取值范围.【详解】因为,则且,由已知可得,构造函数,其中,,所以,函数为上的增函数,由已知,所以,,可得,构造函数,其中,则.当时,,此时函数单调递减,当时,,此时函数单调递增,则,所以,,解得.故选:B.4、A【解析】由程序图可得,,再分段求解函数的值域,即可求解【详解】由程序图可得,当时,,,当时,,,综上所述,的取值范围为,故选:A5、C【解析】根据空间里面点关于面对称的性质即可求解.【详解】在空间直角坐标系中,点关于平面的对称点的坐标是.故选:C.6、A【解析】利用三次函数的单调性,通过其导数进行研究,求出导数,利用其导数恒大于0即可解决问题【详解】∵∴∵函数是上的单调增函数∴在上恒成立∴,即.∴故选A.【点睛】可导函数在某一区间上是单调函数,实际上就是在该区间上(或)(在该区间的任意子区间都不恒等于0)恒成立,然后分离参数,转化为求函数的最值问题,从而获得参数的取值范围,本题是根据相应的二次方程的判别式来进行求解.7、A【解析】根据题意可得,解之即可得解.【详解】解:因为直线与平行,所以,解得.故选:A.8、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:.9、C【解析】过点在平面内作,过点在平面内作,以、为邻边作平行四边形,连接,分析可知二面角的平面角为,利用余弦定理求出,证明出,再利用勾股定理可求得的长.【详解】过点在平面内作,过点在平面内作,以、为邻边作平行四边形,连接,因为,,,则,因为,由等面积法可得,同理可得,由勾股定理可得,同理可得,,因为四边形为平行四边形,且,故四边形为矩形,所以,,因为,所以,二面角的平面角为,在中,,,由余弦定理可得,,,,则,,因为,平面,平面,则,,由勾股定理可得.故选:C.10、C【解析】先求出B(3,4,0),由此能求出||【详解】解:∵点B是点A(3,4,5)在坐标平面Oxy内的射影,∴B(3,4,0),则||==5故选:C11、A【解析】根据列联表计算,对照临界值即可得出结论【详解】根据列联表,计算,由临界值表可知,有95%的把握认为药物有效,A正确故选:A12、D【解析】根据抛物线的定义求得,由此求得的长.【详解】过作,垂足为,设与轴交点为.根据抛物线的定义可知.由于,所以,所以,所以,所以.故选:D【点睛】本小题主要考查抛物线定义,考查数形结合的数学思想方法,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】首先根据双曲线的渐近线方程和焦点坐标,求出双曲线的标准方程;设,根据双曲线的定义可知,从而利用基本不等式即可求出的最小值.【详解】因为双曲线的渐近线方程为,焦点坐标为,,所以,即,所以双曲线方程为.设,则,且,,当且仅当,即时等号成立,所以的最小值是.故答案为:.14、【解析】取中点,利用线面垂直的判定方法可证得平面,由此可确定点轨迹为,再计算即可.【详解】取中点,连接,平面,平面,,又四边形为正方形,,又,平面,平面,又平面,;由题意得:,,,,;平面,,平面,,在侧面的边界及其内部运动,点轨迹为线段;故答案为:.15、8【解析】根据椭圆定义判断出轨迹,分析条件结合椭圆定义可知当直线x=m过右焦点时,三角形ADE周长最大.【详解】,到定点,的距离和等于常数,点轨迹C为椭圆,且故其方程为,则为左焦点,因为直线与C交于D,E,则,不妨设D在轴上方,E在轴下方,设椭圆右焦点为A',连接DA',EA',因为DA'+EA'≥DE,所以DA+EA+DA'+EA'≥DA+EA+DE,即4a≥DA+EA+DE,所以△ADE的周长,当时取得最大值8,故答案为:816、【解析】原式为,整理为:,即,即数列是以-1为首项,-1为公差的等差的数列,所以,即.【点睛】这类型题使用的公式是,一般条件是,若是消,就需当时构造,两式相减,再变形求解;若是消,就需在原式将变形为:,再利用递推求解通项公式.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、(Ⅰ)证明见解析(Ⅱ)证明见解析【解析】(Ⅰ)证明和得到平面.(Ⅱ)根据相似得到证明平面.【详解】(Ⅰ)如图,连接.∵底面为菱形,且,∴三角形正三角形.∵为的中点,∴.又∵平面,平面,∴.∵,平面,∴平面.(Ⅱ)连接交于点,连接.∵为的中点,∴在底面中,,∴.∴,∴在三角形中,.又∵平面,平面,∴平面.【点睛】本题考查了线面垂直和线面平行,意在考查学生的空间想象能力和推断能力.18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)证明垂直于平面BED内的两条相交直线,即可得到答案;(2)分别以OB,OC,OE为x轴,y轴,z轴,建立直角坐标系,平面FAC的一个法向量为,代入向量的夹角公式,即可得到答案;【小问1详解】∵ABCD为菱形,∴,设AC与BD的交点为O,则OE为的中位线,∴.由题意得平面ABCD,∴平面ABCD,而AC平面ABCD中,∴.又,∴平面BED.小问2详解】∵ABCD为菱形,,∴为正三角形,∴.∵平面ABCD,∴与平面ABCD所成角,由,得,所以.如图,分别以OB,OC,OE为x轴,y轴,z轴,建立直角坐标系,则,,,,,,,设平面FAC的法向量为,则由可得,取,故可得平面FAC的一个法向量为,记直线与平面FAC的夹角为,则19、(1)(2)是;【解析】(1)由离心率和焦点三角形周长可求出,结合关系式得出,即可得出椭圆的方程;(2)由平行于轴特殊情况求出,即;当平行于轴时,设过的直线为,联立椭圆方程,令化简得关于的二次方程,由韦达定理即可求解.【小问1详解】由题可知,,解得,又,解得,故椭圆的标准方程为:;【小问2详解】如图所示,当平行于轴时,恰好平行于轴,,,;当不平行于轴时,设,设过点的直线为,联立得,令得,化简得,设,则,又,故,即.综上所述,.20、(1);(2).【解析】(1)由递推式可得,根据等比数列的定义写出通项公式,再由累加法求的通项公式;(2)由(1)可得,再应用裂项相消法求前项和【小问1详解】由可得:,又,,∴,则数列是首项为2,公比为2的等比数列,∴.∴.【小问2详解】∵,∴∴.21、(1)(2)m值为或.【解析】(1)利用判别式直接求解;(2)用“设而不求法”表示出,即可求出m.【小问1详解】联立,消去y可得.因为直线与椭圆相切,所以,解得:.【小问2详解】设.联立,消去y可得.所以,,所以.又由,可得.所以.因为,所以,解得,所以实数m的值为或.22、(1)或或(2)为定值,而,,均不为定值【解析】(1)过抛物线外一定点的直线恰好与该抛物线只有一个交点,则分两类分别讨论,一是直线与抛物线的对称轴平行,二是直线与抛物线相切;(2)联立直线的方程与抛物线的方程,根据韦达定理,分别表示出,,,为直线斜率的形式,便可得出结果.【小问1详解】过点的直线与抛物线仅有一个公共点,则该直线可能与抛物线的对称轴平行,也可能与抛物线相切,下面分两种情况讨论:当直线可能与抛物线的对称轴平行时,则有:当直线与抛物线相切时,由于点在轴上
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