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文档简介

安徽省舒城龙河中学2025届高二上数学期末复习检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.设,,且,则等于()A. B.C. D.2.甲、乙两人下棋,甲获胜的概率为30%,甲不输的概率为80%,则甲、乙下成平局的概率()A.50% B.30%C.10% D.60%3.阿基米德(公元前287年~公元前212年)不仅是著名的物理学家,也是著名的数学家,他利用“逼近法”得到的椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积.若椭圆C的对称轴为坐标轴,焦点在y轴上,且椭圆C的离心率为,面积为6π,则椭圆C的标准方程为()A. B.C. D.4.如图,在棱长为1的正方体中,点B到直线的距离为()A. B.C. D.5.已知四面体,所有棱长均为2,点E,F分别为棱AB,CD的中点,则()A.1 B.2C.-1 D.-26.已知集合,,则()A. B.C. D.7.在空间直角坐标系中,,,平面的一个法向量为,则平面与平面夹角的正弦值为()A. B.C. D.8.已知直线和平面,且在上,不在上,则下列判断错误的是()A.若,则存在无数条直线,使得B.若,则存在无数条直线,使得C.若存在无数条直线,使得,则D.若存在无数条直线,使得,则9.已知过点的直线与圆相切,且与直线平行,则()A.2 B.1C. D.10.已知抛物线的焦点为,过点且倾斜角为锐角的直线与交于、两点,过线段的中点且垂直于的直线与的准线交于点,若,则的斜率为()A. B.C. D.11.在中,,,且BC边上的高为,则满足条件的的个数为()A.3 B.2C.1 D.012.直线l:的倾斜角为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若“x2-2x-8>0”是“x<m”的必要不充分条件,则m最大值为________14.函数定义域为___________.15.直线与两坐标轴相交于,两点,则线段的垂直平分线的方程为___________.16.写出一个同时满足下列条件①②③的圆C的标准方程:__________①圆C的圆心在第一象限;②圆C与x轴相切;③圆C与圆外切三、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)已知三角形内角所对的边分别为,且C为钝角.(1)求cosA;(2)若,,求三角形的面积.18.(12分)如图,在直四棱柱中,(1)求二面角的余弦值;(2)若点P为棱的中点,点Q在棱上,且直线与平面所成角的正弦值为,求的长19.(12分)已知椭圆,点在上,,且(1)求出直线所过定点的坐标;(不需要证明)(2)过A点作的垂线,垂足为,是否存在点,使得为定值?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.20.(12分)已知正项等差数列满足:,且,,成等比数列(1)求的通项公式;(2)设的前n项和为,且,求的前n项和21.(12分)已知数列的前n项和为,且(1)求证:数列为等比数列;(2)记,求数列的前n项和为22.(10分)如图所示,在正方体中,点,,分别是,,的中点(1)证明:;(2)求直线与平面所成角的大小

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】由空间向量垂直的坐标表示可求得实数的值.【详解】由已知可得,解得.故选:A.2、A【解析】根据甲获胜和甲、乙两人下成平局是互斥事件即可求解.【详解】甲不输有两种情况:甲获胜或甲、乙两人下成平局,甲获胜和甲、乙两人下成平局是互斥事件,所以甲、乙两人下成平局的概率为.故选:A.3、D【解析】设椭圆的方程为,根据题意得到和,求得的值,即可求解.【详解】由题意,椭圆的焦点在轴上,可设椭圆的方程为,因为椭圆C的离心率为,可得,又由,即,解得,又因为椭圆的面积为,可得,即,联立方程组,解答,所以椭圆方程为.故选:D.4、A【解析】以为坐标原点,以为单位正交基底,建立空间直角坐标系,取,,利用向量法,根据公式即可求出答案.【详解】以为坐标原点,以为单位正交基底,建立如图所示的空间直角坐标系,则,,取,,则,,则点B到直线AC1的距离为.故选:A5、D【解析】在四面体中,取定一组基底向量,表示出,,再借助空间向量数量积计算作答.【详解】四面体所有棱长均为2,则向量不共面,两两夹角都为,则,因点E,F分别为棱AB,CD的中点,则,,,所以.故选:D6、B【解析】根据根式、分式的性质求定义域可得集合A,解一元二次不等式求集合B,再由集合的交运算求.【详解】∵,,∴故选:B7、A【解析】根据给定条件求出平面的法向量,再借助空间向量夹角公式即可计算作答.【详解】设平面的法向量为,则,令,得,令平面与平面夹角为,则,,所以平面与平面夹角的正弦值为.故选:A8、D【解析】根据直线和直线,直线和平面的位置关系依次判断每一个选项得到答案.【详解】若,则平行于过的平面与的交线,当时,,则存在无数条直线,使得,A正确;若,垂直于平面中的所有直线,则存在无数条直线,使得,B正确;若存在无数条直线,使得,,,则,C正确;当时,存在无数条直线,使得,D错误.故选:D.9、C【解析】先根据垂直关系设切线方程,再根据圆心到切线距离等于半径列式解得结果.【详解】因为切线与直线平行,所以切线方程可设为因为切线过点P(2,2),所以因为与圆相切,所以故选:C10、C【解析】设直线的方程为,其中,设点、、,将直线的方程与抛物线的方程联立,列出韦达定理,求出、,根据条件可求得的值,即可得出直线的斜率.【详解】抛物线的焦点为,设直线的方程为,其中,设点、、,联立可得,,,所以,,,,直线的斜率为,则直线的斜率为,所以,,因为,则,因为,解得,因此,直线的斜率为.故选:C.11、B【解析】利用等面积法求得,再利用正弦定理求得,利用内角和的关系及两角和差化积公式,二倍角公式转化为,再利用正弦函数的性质求满足条的的个数,即可求解.【详解】由三角形的面积公式知,即由正弦定理知所以,即,即,即利用两角和的正弦公式结合二倍角公式化简得又,则,,且由正弦函数的性质可知,满足的有2个,即满足条件的的个数为2.故选:B12、D【解析】先求得直线的斜率,由此求得倾斜角.【详解】依题意,直线的斜率为,倾斜角的范围为,则倾斜角为.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】解不等式,得到或,,根据必要不充分条件,得到是A的真子集,从而求出,得到m的最大值.【详解】,解得:或,所以记或,;若“x2-2x-8>0”是“x<m”的必要不充分条件,则是A的真子集故,所以m最大值为故答案为:-214、【解析】根据函数定义域的求法,即可求解.【详解】解:,解得,故函数的定义域为:.故答案为:.15、【解析】由直线的方程求出直线的斜率以及,两点坐标,进而可得线段的垂直平分线的斜率以及线段的中点坐标,利用点斜式即可求解.【详解】由直线可得,所以直线的斜率为,所以线段的垂直平分线的斜率为,令可得;令可得;即,,所以线段的中点坐标为,所以线段的垂直平分线的方程为,整理得.故答案为:.16、(答案不唯一,但圆心坐标需满足,)【解析】首先设圆的圆心和半径,根据条件得到关于的方程组,即可求解.【详解】设圆心坐标为,由①可知,半径为,由②③可知,整理可得,当时,,,所以其中一个同时满足条件①②③的圆的标准方程是.故答案为:(答案不唯一,但圆心坐标需满足,)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】(1)由正弦定理边化角,可求得角的正弦,由同角关系结合条件可得答案.(2)由(1),由余弦定理,求出边的长,进一步求得面积【小问1详解】因为,由正弦定理得因为,所以.因为角为钝角,所以角为锐角,所以小问2详解】由(1),由余弦定理,得,所以,解得或,不合题意舍去,故的面积为=18、(1),(2)【解析】(1)推导出,以A为原点,分别以,,所在的直线为轴,轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,利用空间向量求二面角的余弦值;(2)设,则,求出平面的法向量,利用空间向量求出的长【详解】解(1)在直四棱柱中,因为平面,平面,平面,所以因为,所以以A为原点,分别以,,所在的直线为轴,轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,因为,所以,所以,设平面的一个法向量为,则,令,则,因为平面,所以平面的一个法向量为,设二面角的平面角为,由图可知为锐角,所以二面角的余弦值为(2)设,则,因为点为的中点,所以,则,设平面一个法向量为,则,令,则,设直线与平面所成角的大小为,因为直线与平面所成角的正弦值为,所以,解得或(舍去)所以【点睛】关键点点睛:此题考查二面角的求法,考查线段长的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等知识,考查运算能力,解题的关键是根据是建立空间直角坐标系,利用空间向量求解,属于中档题19、(1)(2)存在,【解析】(1)分斜率存在和斜率不存在两种情况,当斜率存在时,设出直线方程,联立椭圆方程,利用韦达定理列出方程,求出定点坐标,当斜率不存在时,设出点的坐标进行求解;(2)结合第一问的定点坐标,结合直角三角形斜边中线得到存在点,使得为定值,求出结果.【小问1详解】设点,若直线斜率存在时,设直线的方程为:,代入椭圆方程消去并整理得:,可得,因为,所以,即,根据,代入整理可得:,所以,整理化简得:,因为不在直线上,所以,故,于是的方程为,所以直线过定点直线过定点.当直线的斜率不存在时,可得,由得:,得,结合可得:,解得:或(舍).此时直线过点【小问2详解】由(1)可知因为,取中点,则此时,【点睛】直线过定点问题,一般处理思路是分斜率存在和斜率不存在两种情况,特别是斜率存在时,设出直线为,联立后用韦达定理得到两根之和与两根之积,结合题干条件得到等量关系,求出的关系,进而得到定点坐标.20、(1);(2).【解析】(1)利用等差数列的通项公式结合条件即求;(2)利用条件可得,然后利用错位相减法即求.【小问1详解】设等差数列公差为d,由得,即,化简得,又,,成等比数列,则,即,将代入上式得,化简得,解得或-2(舍去),则,所以【小问2详解】∵,当时,,当时,,符合上式,则,所以,令,则,,∴,化简得综上,的前n项和21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由已知得,当时,两式作差整理得,根据等比数列的定义可得证;(2)由(1)求得,,再运用错位相减法可求得答案.【小问1详解】证明:因为,……①,所以当时,,当时……②,则①-②可得,所以,因为,所以数列是以2为首项,2为公比的等比数列【小问2详解】解:由(1)知,即,因为所以,则……①,①得……②,①-②得,所以.22、(1)证明见

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