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文档简介
2025届黑龙江省鹤岗市工农区鹤岗一中数学高二上期末联考模拟试题注意事项: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.若数列满足,,则该数列的前2021项的乘积是()A. B.C.2 D.12.《九章算术》中,将四个面都为直角三角形的三棱锥称为鳖臑(nào).如图所示的三棱锥为一鳖臑,且平面,平面,若,,,则()A. B.C. D.3.已知数列满足,,则()A. B.C.1 D.24.我们知道∶用平行于圆锥母线的平面(不过顶点)截圆锥,则平面与圆锥侧面的交线是抛物线一部分,如图,在底面半径和高均为2的圆锥中,AB、CD是底面圆O的两条互相垂直的直径,E是母线PB的中点,已知过CD与E的平面与圆锥侧面的交线是以E为顶点的圆锥曲线的一部分,则该圆锥曲线的焦点到其准线的距离等于()A. B.C. D.15.已知点、为椭圆的左、右焦点,若点为椭圆上一动点,则使得的点的个数为()A. B.C. D.不能确定6.若圆与圆相外切,则的值为()A. B.C.1 D.7.已知函数的图象过点,令.记数列的前n项和为,则()A. B.C. D.8.曲线为四叶玫瑰线,这种曲线在苜蓿叶型立交桥的布局中有非常广泛的应用,苜蓿叶型立交桥有两层,将所有原来需要穿越相交道路的转向都由环形匝道来实现,即让左转车辆行驶环道后自右侧切向汇入高速公路,四条环形匝道就形成了苜蓿叶的形状.下列结论正确的个数是()①曲线C关于点(0,0)对称;②曲线C关于直线y=x对称;③曲线C的面积超过4π.A.0 B.1C.2 D.39.()A.-2 B.-1C.1 D.210.若椭圆上一点到C的两个焦点的距离之和为,则()A.1 B.3C.6 D.1或311.阿基米德曾说过:“给我一个支点,我就能撬动地球”.他在做数学研究时,有一个有趣的问题:一个边长为2的正方形内部挖了一个内切圆,现在以该内切圆的圆心且平行于正方形的一边的直线为轴旋转一周形成几何体,则该旋转体的体积为()A. B.C. D.12.已知椭圆=1的离心率为,则k的值为()A.4 B.C.4或 D.4或二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知双曲线:的右焦点为,过点向双曲线的一条渐近线引垂线,垂足为,交另一条渐近线于,若,则双曲线的渐近线方程为__________14.在1和9之间插入三个数,使这五个数成等比数列,则中间三个数的积等于________.15.为和的等差中项,则_____________.16.不等式的解集是________.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)如图是一个正三棱柱(以为底面)被一平面所截得到的几何体,截面为ABC.已知,,M为AB中点.(1)证明:平面;(2)求此几何体的体积.18.(12分)如图,在直三棱柱中,,,,分别为,,的中点,点在棱上,且,,.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面;(3)求平面与平面的距离.19.(12分)在等差数列中,,(1)求的通项公式;(2)设,求数列的前项和20.(12分)已知函数(1)解关于的不等式;(2)若不等式在上有解,求实数的取值范围21.(12分)已知椭圆F:经过点且离心率为,直线和是分别过椭圆F的左、右焦点的两条动直线,它们与椭圆分别相交于点A、B和C、D,O为坐标原点,直线AB和直线CD相交于M.记直线的斜率分别为,且(1)求椭圆F的标准方程(2)是否存在定点P,Q,使得为定值.若存在,请求出P、Q的坐标,若不存在,请说明理由22.(10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.
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、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.2、A【解析】根据平面,平面求解.【详解】因为平面,平面,所以,又,,,所以,所以,故选:A3、C【解析】结合递推关系式依次求得的值.【详解】因为,,所以,得由,得.故选:C4、C【解析】由圆锥的底面半径和高及E的位置可得,建立适当的平面直角坐标系,可得C的坐标,设抛物线的方程,将C的坐标代入求出抛物线的方程,进而可得焦点到其准线的距离【详解】设AB,CD的交点为,连接PO,由题意可得PO⊥面AB,所以PO⊥OB,由题意OB=OP=OC=2,因为E是母线PB的中点,所以,由题意建立适当的坐标系,以BP为y轴以OE为x轴,E为坐标原点,如图所示∶可得∶,设抛物线的方程为y2=mx,将C点坐标代入可得,所以,所以抛物线的方程为∶,所以焦点坐标为,准线方程为,所以焦点到其准线的距离为故选:C5、B【解析】利用余弦定理结合椭圆的定义可求得、,即可得出结论.【详解】在椭圆中,,,,则,,可得,所以,,解得,此时点位于椭圆短轴的顶点.因此,满足条件的点的个数为.故选:B.6、D【解析】确定出两圆的圆心和半径,然后由两圆的位置关系建立方程求解即可.【详解】由可得,所以圆的圆心为,半径为,由可得,所以圆的圆心为,半径为,因为两圆相外切,所以,解得,故选:D7、D【解析】由已知条件推导出,.由此利用裂项求和法能求出【详解】解:由,可得,解得,则.∴,故选:【点睛】本题考查了函数的性质、数列的“裂项求和”,考查了推理能力与计算能力,属于中档题8、C【解析】根据图像或解析式即可判断对称性①②;估算第一象限内图像面积即可判断③.【详解】①将点(-x,-y)代入后依然为,故曲线C关于原点对称;②将点(y,x)代入后依然为,故曲线C关于y=x对称;③曲线C在四个象限的图像是完全相同的,不妨只研究第一象限的部分,∵,∴曲线C上离原点最远的点的距离为显然第一象限内曲线C的面积小于以为直径的圆的面积,又∵,∴第一象限内曲线C的面积小于,则曲线C的总面积小于4π.故③错误.故选:C.9、A【解析】利用微积分基本定理计算得到答案.【详解】.故选:.【点睛】本题考查了定积分的计算,意在考查学生的计算能力.10、B【解析】讨论焦点的位置利用椭圆定义可得答案.【详解】若,则由得(舍去);若,则由得故选:B.11、B【解析】根据题意,结合圆柱和球的体积公式进行求解即可.【详解】由题意可知:该旋转体的体积等于底面半径为,高为的圆柱的体积减去半径为的球的体积,即,故选:B12、C【解析】根据焦点所在坐标轴进行分类讨论,由此求得的值.【详解】当焦点在轴上时,,且.当焦点在轴上时,且.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题意得双曲线的右焦点F(c,0),设一渐近线OM的方程为,则另一渐近线ON的方程为.设,∵,∴,∴,解得∴点M的坐标为,又,∴,整理得,∴双曲线的渐近线方程为答案:点睛:(1)已知双曲线的标准方程求双曲线的渐近线方程时,只要令双曲线的标准方程中“1”为“0”就得到两渐近线方程,即方程就是双曲线的两条渐近线方程(2)求双曲线的渐进线方程的关键是求出的关系,并根据焦点的位置确定出渐近线的形式,并进一步得到其方程14、27【解析】设公比为,利用已知条件求出,然后根据通项公式可求得答案【详解】设公比为,插入的三个数分别为,因为,所以,得,所以,故答案为:2715、【解析】利用等差中项的定义可求得结果.【详解】由等差中项的定义可得.故答案为:.16、【解析】把原不等式的右边移项到左边,通分计算后,根据分式不等式解法,然后转化为两个一元一次不等式组,注意分母不为0的要求,求出不等式组的解集即为原不等式的解集【详解】不等式得,故,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)取的中点,连接,,可得四边形为平行四边形,从而可得,然后证明平面,从而可证明.(2)过作截面平面,分别交,于,,连接,作于,由所求几何体体积为从而可得答案.【小问1详解】如图,取的中点,连接,,因为,分别是,的中点.所以且又因为,,所以且,故四边形为平行四边形,所以.因为正三角形,是的中点,所以,又因为平面,所以,又,所以平面又,所以平面.【小问2详解】如图,过作截面平面,分别交,于,,连接,作于,因为平面平面,所以,结合直三棱柱的性质,则平面因为,,,所以.所以所求几何体体积为18、(1)见解析(2)见解析(3)【解析】(1)利用勾股定理证得,证明平面,根据线面垂直的性质证得,再根据线面垂直的判定定理即可得证;(2)取的中点,连接,可得为的中点,证明,四边形是平行四边形,可得,再根据面面平行的判定定理即可得证;(3)设,由(1)(2)可得即为平面与平面的距离,求出的长度,即可得解.【小问1详解】证明:在直三棱柱中,为的中点,,,故,因为,所以,又平面,平面,所以,又因,,所以平面,又平面,所以,又,所以平面;【小问2详解】证明:取的中点,连接,则为的中点,因为,,分别为,,的中点,所以,且,所以四边形是平行四边形,所以,所以,又平面,平面,所以平面,因为,所以,又平面,平面,所以平面,又因,平面,平面,所以平面平面;【小问3详解】设,因为平面,平面平面,所以平面,所以即为平面与平面的距离,因平面,所以,,所以,即平面与平面的距离为.19、(1);(2).【解析】(1)根据等差数列的通项公式求解;(2)运用裂项相消法求数列的和.详解】(1)∵,∴,即∴(2)由(1)可得,即.利用累加法得【点睛】本题考查等差数列的通项公式和裂项相消法求数列的和.20、(1)当时,或;当时,;当时,或(2)【解析】(1)由题意得对的值进行分类讨论可得不等式的解集;(2)将条件转化为,,再利用基本不等式求最值可得的取值范围;【小问1详解】,即,所以,所以,①当时不等式的解为或,②当时不等式的解为,③当时不等式的解为或,综上:原不等式的解集为当时或,当时,当时或【小问2详解】不等式在上有解,即在上有解,所以在上有解,所以,因为,所以,当且仅当,即时取等号,所以.21、(1);(2)存在点,使得为定值.【解析】(1)设,,,结合条件即求;(2)由题可设直线方程,利用韦达定理法可得,再结合条件可得点的轨迹方程为,然后利用椭圆的定义即得结论.【小问1详解】设,,,椭圆方程为:,椭圆过点,,解得t=1,所以椭圆F的方程是【小问2详解】由题可得焦点的坐标分别为,当直线AB或CD的斜率不存在时,点M的坐标为或,当直线AB和CD的斜率都存在时,设斜率分别为,点,直线AB为,联立,得则,,同理可得,,因为,所以,化简得由题意,知,所以设点,则,所以,化简得,当直线或的斜率不存在时,点M的坐标为或,也满足此方程所以点在椭圆上,根据椭圆定义可知,存在定点,使得为定值【点睛】关键点点睛:本题的关键是利用韦达定理法及题设条件求出点M的轨迹方程,再结合椭圆的定义,从而问题得到解决.22、(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
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