海北市重点中学2025届数学高二上期末经典模拟试题含解析_第1页
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文档简介

海北市重点中学2025届数学高二上期末经典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.在平面直角坐标系中,已知椭圆的上、下顶点分别为、,左顶点为,左焦点为,若直线与直线互相垂直,则椭圆的离心率为A. B.C. D.2.数列满足,对任意,都有,则()A. B.C. D.3.已知点在平面内,是平面的一个法向量,则下列各点在平面内的是()A. B.C. D.4.在中,若,,,则此三角形解的情况为()A.无解 B.两解C.一解 D.解的个数不能确定5.某综合实践小组设计了一个“双曲线型花瓶”.他们的设计思路是将某双曲线的一部分(图1中A,C之间的曲线)绕其虚轴所在直线l旋转一周,得到花瓶的侧面,花瓶底部是平整的圆面,如图2.该小组给出了图1中的相关数据:,,,,,其中B是双曲线的一个顶点.小组中甲、乙、丙、丁四位同学分别用不同的方法估算了该花瓶的容积(忽略瓶壁和底部的厚度),结果如下表所示学生甲乙丙丁估算结果()其中估算结果最接近花瓶的容积的同学是()(参考公式:,,)A.甲 B.乙C.丙 D.丁6.已知点是椭圆上一点,点,则的最小值为A. B.C. D.7.彬塔,又称开元寺塔、彬县塔,民间称“雷峰塔”,位于陕西省彬县城内西南紫薇山下.某同学为测量彬塔高度,选取了与塔底在同一水平面内的两个测量基点与,现测得,,,在点测得塔顶的仰角为60°,则塔高()A.30m B.C. D.8.已知命题p:函数在(0,1)内恰有一个零点;命题q:函数在上是减函数,若p且为真命题,则实数的取值范围是A. B.2C.1<≤2 D.≤l或>29.直线x+y﹣1=0被圆(x+1)2+y2=3截得的弦长等于()A. B.2C.2 D.410.已知椭圆的左、右焦点分别为,,点P是椭圆上一点且的最大值为,则椭圆离心率为()A. B.C. D.11.准线方程为的抛物线的标准方程为()A. B.C. D.12.抛物线准线方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知抛物线:,若直线与抛物线C相交于M,N两点,则_______________.14.双曲线的离心率______.15.已知函数,___________.16.已知直线与双曲线交于两点,则该双曲线的离心率的取值范围是______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,已知圆台下底面圆的直径为,是圆上异于、的点,是圆台上底面圆上的点,且平面平面,,,、分别是、的中点.(1)证明:平面;(2)若直线上平面且过点,试问直线上是否存在点,使直线与平面所成的角和平面与平面的夹角相等?若存在,求出点的所有可能位置;若不存在,请说明理由.18.(12分)已知圆内有一点,过点P作直线l交圆C于A,B两点.(1)当P为弦的中点时,求直线l的方程;(2)若直线l与直线平行,求弦的长.19.(12分)已知抛物线的顶点是坐标原点,焦点在轴的正半轴上,是抛物线上的点,点到焦点的距离为1,且到轴的距离是(1)求抛物线的标准方程;(2)假设直线通过点,与抛物线相交于,两点,且,求直线的方程20.(12分)从某居民区随机抽取10个家庭,获得第i个家庭的月收入xi(单位:千元)与月储蓄yi(单位:千元)的数据资料,算得.(1)求家庭的月储蓄y对月收入x的线性回归方程;(2)判断变量x与y之间是正相关还是负相关;(3)若该居民区某家庭月收入为7千元,预测该家庭的月储蓄.附:线性回归方程中,,,其中,为样本平均值.21.(12分)《九章算术》中,将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马,将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑.如图,在阳马中,侧棱底面,且,过棱的中点,作交于点,连接(1)证明:.试判断四面体是否为鳖臑,若是,写出其每个面的直角(只需写出结论);若不是,说明理由;(2)记阳马的体积为,四面体的体积为,求的值;(3)若面与面所成二面角的大小为,求的值22.(10分)如图,四棱锥中,,且,(1)求证:平面平面;(2)若是等边三角形,底面是边长为3的正方形,是中点,求直线与平面所成角的正弦值.

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】依题意,直线与直线互相垂直,,,故选2、C【解析】首先根据题设条件可得,然后利用累加法可得,所以,最后利用裂项相消法求和即可.【详解】由,得,则,所以,.故选:C.【点睛】本题考查累加法求数列通项,考查利用错位相减法求数列的前n项和,考查逻辑思维能力和计算能力,属于常考题.3、B【解析】设平面内的一点为,由可得,进而可得满足的方程,将选项代入检验即可得正确选项.【详解】设平面内的一点为(不与点重合),则,因为是平面的一个法向量,所以,所以,即,对于A:,故选项A不正确;对于B:,故选项B正确;对于C:,故选项C不正确;对于D:,故选项D不正确,故选:B.4、C【解析】求出的值,结合大边对大角定理可得出结论.【详解】由正弦定理可得可得,因为,则,故为锐角,故满足条件的只有一个.故选:C.5、D【解析】根据几何体可分割为圆柱和曲边圆锥,利用圆柱和圆锥的体积公式对几何体的体积进行估计即可.【详解】可将几何体看作一个以为半径,高为的圆柱,再加上两个曲边圆锥,其中底面半径分别为,,高分别为,,,,所以花瓶的容积,故最接近的是丁同学的估算,故选:D6、D【解析】设,则,.所以当时,的最小值为.故选D.7、D【解析】在△中有,再应用正弦定理求,再在△中,即可求塔高.【详解】由题设知:,又,△中,可得,在△中,,则.故选:D8、C【解析】命题p为真时:;命题q为真时:,因为p且为真命题,所以命题p为真,命题q为假,即,选C考点:命题真假9、B【解析】如图,圆(x+1)2+y2=3的圆心为M(−1,0),圆半径|AM|=,圆心M(−1,0)到直线x+y−1=0的距离:|,∴直线x+y−1=0被圆(x+1)2+y2=3截得的弦长:.故选B.点睛:本题考查圆的标准方程以及直线和圆的位置关系.判断直线与圆的位置关系一般有两种方法:1.代数法:将直线方程与圆方程联立方程组,再将二元方程组转化为一元二次方程,该方程解的情况即对应直线与圆的位置关系.这种方法具有一般性,适合于判断直线与圆锥曲线的位置关系,但是计算量较大.2.几何法:圆心到直线的距离与圆半径比较大小,即可判断直线与圆的位置关系.这种方法的特点是计算量较小.当直线与圆相交时,可利用垂径定理得出圆心到直线的距离,弦长和半径的勾股关系.10、A【解析】根据椭圆的定义可得,从而得到,则,其中,再根据对勾函数的性质求出,即可得到方程,从求出椭圆的离心率;【详解】解:依题意,所以,又,所以,因为在上单调递减,所以当时函数取得最大值,即,即所以,即,所以,解得或(舍去)故选:A11、D【解析】的准线方程为.【详解】的准线方程为.故选:D.12、D【解析】由抛物线的准线方程即可求解【详解】由抛物线方程得:.所以,抛物线的准线方程为故选D【点睛】本题主要考查了抛物线的准线方程,属于基础题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、8【解析】直线方程代入抛物线方程,应用韦达定理根据弦长公式求弦长【详解】设,由得,所以,,故答案为:814、【解析】根据双曲线方程直接可得离心率.【详解】由,可得,,故,离心率,故答案为:.15、【解析】直接利用分段函数的解析式即可求解.【详解】因为,所以,所以.故答案为:-116、【解析】分析可知,由可求得结果.【详解】双曲线的渐近线方程为,由题意可知,.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)存在,点与点重合.【解析】(1)证明出,利用面面垂直的性质可证得结论成立;(2)以为坐标原点,为轴,为轴,过垂直于平面的直线为轴,建立空间直角坐标系,易知轴在平面内,分析可知,设点,利用空间向量法结合同角三角函数的基本关系可得出关于的方程,解出的值,即可得出结论.【小问1详解】证明:因为为圆的一条直径,且是圆上异于、的点,故,又因平面平面,平面平面,平面,所以平面.【小问2详解】解:存在,理由如下:如图,以为坐标原点,为轴,为轴,过垂直于平面的直线为轴,建立空间直角坐标系,易知轴在平面内,则,,,,,,由直线平面且过点,以及平面,得,设,则,,,设平面的法向量为,则则,即,取,得,易知平面的法向量,设直线与平面所成的角为,平面与平面的夹角为,则,,由,得,即,解得,所以当点与点重合时,直线与平面所成的角和平面与平面的夹角相等.18、(1)(2)【解析】(1)由题意,,求出直线l的斜率,利用点斜式即可求解;(2)由题意,利用点斜式求出直线l的方程,然后由点到直线的距离公式求出弦心距,最后根据弦长公式即可求解.小问1详解】解:由题意,圆心,P为弦的中点时,由圆的性质有,又,所以,所以直线l的方程为,即;【小问2详解】解:因为直线l与直线平行,所以,所以直线的方程为,即,因为圆心到直线的距离,又半径,所以由弦长公式得.19、(1);(2)【解析】(1)根据抛物线的定义,结合到焦点、轴的距离求,写出抛物线方程.(2)直线的斜率不存在易得与不垂直与题设矛盾,设直线方程联立抛物线方程,应用韦达定理求,,进而求,由题设向量垂直的坐标表示有求直线方程即可.【详解】(1)由己知,可设抛物线的方程为,又到焦点的距离是1,∴点到准线的距离是1,又到轴的距离是,∴,解得,则抛物线方程是(2)假设直线的斜率不存在,则直线的方程为,与联立可得交点、的坐标分别为,,易得,可知直线与直线不垂直,不满足题意,故假设不成立,∴直线的斜率存在.设直线为,整理得,设,,联立直线与抛物线的方程得,消去,并整理得,于是,,∴,又,因此,即,∴,解得或当时,直线的方程是,不满足,舍去当时,直线的方程是,即,∴直线的方程是20、(1)=0.3x-0.4;(2)正相关;(3)1.7(千元).【解析】(1)由题意得到n=10,求得,进而求得,写出回归方程;.(2)由判断;(3)将x=7代入回归方程求解.【详解】(1)由题意知n=10,,则,所以所求回归方程为=0.3x-0.4.(2)因为,所以变量y的值随x的值增加而增加,故x与y之间是正相关.(3)将x=7代入回归方程可以预测该家庭的月储蓄为=0.3×7-0.4=1.7(千元).21、(1)证明见解析,是鳖臑,四个面的直角分别为∠DEB,∠DEF,∠EFB,∠DFB(2)4(3)【解析】(1)由直线与直线,直线与平面的垂直的转化证明得出PB⊥EF,DE∩FE=E,所以PB⊥平面DEF,即可判断DE⊥平面PBC,PB⊥平面DEF,可知四面体BDEF的四个面都是直角三角形,确定直角即可;(2)PD是阳马P−ABCD的高,DE是鳖臑D−BCE的高,BC⊥CE,,由此能求出的值(3)根据公理2得出DG是平面DEF与平面ACBD的交线.利用直线与平面的垂直判断出DG⊥DF,DG⊥DB,根据平面角的定义得出∠BDF是面DEF与面ABCD所成二面角的平面角,转化到直角三角形求解即可【小问1详解】因为PD⊥底面ABCD,所以PD⊥BC,由底面ABCD为长方形,有BC⊥CD,而PD∩CD=D,所以BC⊥平面PCD.而DE⊂平面PDC,所以BC⊥DE又因为PD=CD,点E是PC的中点,所以DE⊥PC而PC∩CB=C,所以DE⊥平面PBC.而PB⊂平面PBC,所以PB⊥DE又PB⊥EF,DE∩FE=E,所以PB⊥平面DEF由DE⊥平面PBC,PB⊥平面DEF,可知四面体BDEF的四个面都是直角三角形,即四面体BDEF是一个鳖臑,其四个面的直角分别为∠DEB,∠DEF,∠EFB,∠DFB;【小问2详解】由已知,PD是阳马P−ABCD的高,∴,由(Ⅰ)知,,在Rt△PDC中,∵PD=CD,点E是PC的中点,∴,∴【小问3详解】如图所示,在面BPC内,延长BC与FE交于点G,则DG是平面DEF与平面ABCD的交线由(1)知,PB⊥平面DEF,所以PB⊥DG又因为PD⊥底面ABCD,所以PD⊥DG.而PD∩PB=P,所以DG⊥平面PBD所以DG⊥DF,DG⊥DB故∠BDF是面DEF与面ABCD所成二面角的平面角,设PD=DC=1,BC=λ,有,在

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