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文档简介

新疆阿克苏市农一师高级中学2025届高二上数学期末经典模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已知的二项展开式的各项系数和为32,则二项展开式中的系数为A5 B.10C.20 D.402.已知双曲线(,)的左,右焦点分别为,.若双曲线右支上存在点,使得与双曲线的一条渐近线垂直并相交于点,且,则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.3.圆与圆的位置关系为()A.内切 B.相交C.外切 D.相离4.已知向量,且,则()A. B.C. D.5.已知数列通项公式,则()A.6 B.13C.21 D.316.中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题:“三百七十八里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其意思为:有一个人走378里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天后到达目的地,请问第二天走了()A.192

里 B.96

里C.48

里 D.24

里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.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,,,则()A. B.1C.2 D.49.在空间直角坐标系中,已知点A(1,1,2),B(-3,1,-2),则线段AB的中点坐标是()A.(-2,1,2) B.(-1,1,0)C.(-2,0,1) D.(-1,1,2)10.已知椭圆的左焦点是,右焦点是,点P在椭圆上,如果线段的中点在y轴上,那么()A.3:5 B.3:4C.5:3 D.4:311.若数列1,a,b,c,9是等比数列,则实数b的值为()A.5 B.C.3 D.3或12.已知圆:,圆:,则两圆的位置关系为()A.外离 B.外切C.相交 D.内切二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是__________14.阿基米德(公元前287—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.已知椭圆经过点,则当取得最大值时,椭圆的面积为_________15.已知是椭圆的两个焦点,分别是该椭圆的左顶点和上顶点,点在线段上,则的最小值为__________.16.已知数列满足,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,四棱锥的底面是正方形,平面平面,E为的中点(1)若,证明:;(2)求直线与平面所成角的余弦值的取值范围18.(12分)已知函数,(),(1)若曲线与曲线在它们的交点(1,c)处具有公共切线,求a,b的值(2)当时,若函数在区间[k,2]上的最大值为28,求k的取值范围19.(12分)已知函数.(1)当时,求函数在时的最大值和最小值;(2)若函数在区间存在极小值,求a的取值范围.20.(12分)如图,在四棱柱中,平面,底面ABCD满足∥BC,且(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)求直线与平面所成角的正弦值.21.(12分)已知定点,圆:,点Q为圆上动点,线段MQ的垂直平分线交NQ于点P,记P的轨迹为曲线C(1)求曲线C的方程;(2)过点M与N作平行直线和,分别交曲线C于点A,B和点D,E,求四边形ABDE面积的最大值22.(10分)已知数列满足,.(1)求证:数列是等比数列;(2)求数列的通项公式及前项的和.

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、B【解析】首先根据二项展开式的各项系数和,求得,再根据二项展开式的通项为,求得,再求二项展开式中的系数.【详解】因为二项展开式的各项系数和,所以,又二项展开式的通项为=,,所以二项展开式中的系数为.答案选择B【点睛】本题考查二项式展开系数、通项等公式,属于基础题2、B【解析】利用渐近线方程和直线解出Q点坐标,再由得P点坐标,代入双曲线方程得到a、b、c的齐次式可解.【详解】如图,因为与渐近线垂直所以的斜率为,方程为解的Q的坐标为设P点坐标为则,因为,所以,得点P坐标为,代入得:所以,即所以渐近线方程为故选:B.3、C【解析】写出两圆的圆心和半径,求出圆心距,发现与两圆的半径和相等,所以判断两圆外切【详解】圆的标准方程为:,所以圆心坐标为,半径;圆的圆心为,半径,圆心距,所以两圆相外切故选:C4、A【解析】利用空间向量共线的坐标表示即可求解.【详解】由题意可得,解得,所以.故选:A5、C【解析】令即得解.【详解】解:令得.故选:C6、B【解析】由题可得此人每天走的步数等比数列,根据求和公式求出首项可得.【详解】由题意可知此人每天走的步数构成为公比的等比数列,由题意和等比数列的求和公式可得,解得,第此人第二天走里.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、C【解析】直接运用正弦定理可得,解得详解】由正弦定理,得,所以故选:C9、B【解析】利用中点坐标公式直接求解【详解】在空间直角坐标系中,点,1,,,1,,则线段的中点坐标是,,,1,故选:B.10、A【解析】求出椭圆的焦点坐标,再根据点在椭圆上,线段的中点在轴上,求得点坐标,进而计算,从而求解.【详解】由椭圆方程可得:,设点坐标为,线段的中点为,因为线段中点在轴上,所以,即,代入椭圆方程得或,不妨取,则,所以,故选:A.11、C【解析】根据等比数列的定义,利用等比数列的通项公式求解【详解】解:设该等比数列公比为q,∵数列1,a,b,c,9是等比数列,∴,,∴,故,解得,∴故选:C12、C【解析】求出两圆的圆心和半径,根据圆心距与半径和与差的关系,判断圆与圆的位置关系【详解】圆:的圆心为,半径,圆:,即,圆心,半径,两圆的圆心距,显然,即,所以圆与圆相交.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1【解析】根据三视图可得如图所示的几何体,从而可求其体积.【详解】据三视图分析知,该几何体为直三棱柱,且底面为直角边为1的等腰直角三角形,高为2,所以其体积故答案为:114、【解析】利用基本不等式得出取得最大值时的条件结合可知,再利用点在椭圆方程上,故可求得、的值,进而求出椭圆的面积.详解】由基本不等式可得,当且仅当时取得最大值,由可知,∵椭圆经过点,∴,解得,,则椭圆的面积为.故答案为:.15、【解析】由题可设,则,然后利用数量积坐标表示及二次函数的性质即得.【详解】由题可得,,设,因为点P在线段AB上,所以,∴,∴当时,的最小值为.故答案为:.16、4【解析】根据对数的运算性质得,可得,即数列是以2为公比的等比数列,代入等比数列的通项公式化简可得值.【详解】因为,所以,即数列是以2为公比的等比数列,所以.故答案为:4.【点睛】本题考查等比数列的定义和通项公式以及对数的运算性质,熟练运用相应的公式即可,属于基础题.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F,连接.先证明,,即证平面,原题即得证;(2)分别取的中点G,H,连接,证明为直线与平面所成的角,设正方形的边长为1,,在中,,即得解.【小问1详解】解:取的中点F,连接因为,则为正三角形,所以因为平面平面,则平面因为平面,则.①因为四边形为正方形,E为的中点,则,所以,从而,所以.②又平面,结合①②知,平面,所以【小问2详解】解:分别取的中点G,H,则,又,,则,所以四边形为平行四边形,从而.因为,则因为平面平面,,则平面,从而,因为平面,所以平面,从而平面连接,则为直线与平面所成的角.设正方形的边长为1,,则从而,.在中,因为当时,单调递增,则,所以直线与平面所成角的余弦值的取值范围是.18、【解析】(1)求a,b的值,根据曲线与曲线在它们的交点处具有公共切线,可知切点处的函数值相等,切点处的斜率相等,列方程组,即可求出的值;(2)求k的取值范围.,先求出的解析式,由已知时,设,求导函数,确定函数的极值点,进而可得时,函数在区间上的最大值为;时,函数在在区间上的最大值小于,由此可得结论试题解析:(1),因为曲线与曲线在它们的交点处具有公共切线,所以,所以;(2)当时,,,,令,则,令,得,所以在与上单调递增,在上单调递减,其中为极大值,所以如果在区间最大值为,即区间包含极大值点,所以考点:导数的几何意义,函数的单调性与最值19、(1)最大值为9,最小值为;(2).【解析】(1)利用导数研究函数的单调性,进而确定在的极值、端点值,比较它们的大小即可知最值.(2)讨论参数a的符号,利用导数研究的单调性,结合已知区间的极值情况求参数a的范围即可.【小问1详解】由题,时,,则,令,得或1,则时,,单调递增;时,,单调递减;时,,单调递增.∴在时取极大值,在时取极小值,又,,综上,在区间上取得的最大值为9,最小值为.小问2详解】,且,当时,单调递增,函数没有极值;当时,时,单调递增;时,单调递减;时,,单调递增.∴在取得极大值,在取得极小值,则;当时,时,单调递增;时,单调递减;时,,单调递增.∴在取得极大值,在取得极小值,由得:.综上,函数在区间存在极小值时a的取值范围是.20、(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ)【解析】(Ⅰ)证明,根据得到,得到证明.(Ⅱ)如图所示,分别以为轴建立空间直角坐标系,平面的法向量,,计算向量夹角得到答案.【详解】(Ⅰ)平面,平面,故.,,故,故.,故平面.(Ⅱ)如图所示:分别以为轴建立空间直角坐标系,则,,,,.设平面的法向量,则,即,取得到,,设直线与平面所成角为故.【点睛】本题考查了线面垂直,线面夹角,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.21、(1)(2)6【解析】(1)由椭圆的定义求解(2)设直线方程后与椭圆方程联立,由韦达定理表示弦长,将面积转化为函数后求求解【小问1详解】由题意可得,所以动点P的轨迹是以M,N为焦点,长轴长为4的椭圆,即曲线C的方程为:;【小问2详解】由题意可设的方程为,联立方程得,设,,则由根与系数关系有,所以,根据椭圆的对称性可得,与的距离即为点M到直

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