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文档简介
2025届江苏省南京市玄武区溧水中学高二数学第一学期期末统考模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.已知为定义在R上的偶函数函数,且在单调递减.若关于的不等式在上恒成立,则实数m的取值范围是()A. B.C. D.2.数列,,,,…,是其第()项A.17 B.18C.19 D.203.准线方程为的抛物线的标准方程为()A. B.C. D.4.已知函数为偶函数,则在处的切线方程为()A. B.C. D.5.对于实数a,b,c,下列命题中的真命题是()A.若,则 B.,则C.若,,则, D.若,则6.过双曲线的右焦点有一条弦是左焦点,那么的周长为()A.28 B.C. D.7.圆关于直线l:对称的圆的方程为()A. B.C. D.8.已知抛物线的焦点为,在抛物线上有一点,满足,则的中点到轴的距离为()A. B.C. D.9.已知等差数列中的、是函数的两个不同的极值点,则的值为()A. B.1C.2 D.310.已知函数在处取得极值,则的极大值为()A. B.C. D.11.已知圆C的圆心在直线上,且与直线相切于点,则圆C方程为()A. B.C. D.12.过原点O作两条相互垂直的直线分别与椭圆交于A、C与B、D,则四边形ABCD面积最小值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知抛物线的焦点为,准线为,过点的直线与抛物线交于A,B两点(点B在第一象限),与准线交于点P.若,,则____________.14.设直线,直线,若,则_______.15.已知数列的前项和为,则__________.16.若直线与圆有公共点,则b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,在四棱锥中,底面ABCD是边长为2的正方形,为正三角形,且侧面底面ABCD,(1)求证:平面ACM;(2)求平面MBC与平面DBC的夹角的大小18.(12分)设全集U=R,集合A={x|1≤x≤5},集合B={x|2-a≤x≤1+2a},其中a∈R.(1)若“x∈A”是“x∈B”的充分条件,求a的取值范围;(2)若“x∈A”是“x∈B”的必要条件,求a的取值范围.19.(12分)如图,在多面体ABCEF中,和均为等边三角形,D是AC的中点,(1)证明:(2)若平面平面ACE,求二面角余弦值.20.(12分)已知椭圆长轴长为4,A,B分别为左、右顶点,P为椭圆上不同于A,B的动点,且点在椭圆上,其中e为椭圆的离心率(1)求椭圆的标准方程;(2)直线AP与直线(m为常数)交于点Q,①当时,设直线OQ的斜率为,直线BP的斜率为.求证:为定值;②过Q与PB垂直的直线l是否过定点?如果是,请求出定点坐标;如果不是,请说明理由21.(12分)已知数列满足:(1)求数列的通项公式;(2)设数列的前n项和为.若对恒成立.求正整数m的最大值22.(10分)同时掷两颗质地均匀的骰子(六个面分别标有数字1,2,3,4,5,6的正方体)(1)求两颗骰子向上的点数相等的概率;(2)求两颗骰子向上的点数不相等,且一个点数是另一个点数的整数倍的概率
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】由条件利用函数的奇偶性和单调性,可得对恒成立,转化为且对恒成立.求得相应的最大值和最小值,从而求得的范围【详解】定义在上的函数为偶函数,且在上递减,在上单调递增,若不等式在上恒成立,即在上恒成立在上恒成立,即在上恒成立,即且在上恒成立令,则,,,,在上递增,上递减,令,当时,,在上递减,故可知,解得,所以实数m的取值范围是故选:C2、D【解析】根据题意,分析归纳可得该数列可以写成,,,……,,可得该数列的通项公式,分析可得答案.【详解】解:根据题意,数列,,,,…,,可写成,,,……,,对于,即,为该数列的第20项;故选:D.【点睛】此题考查了由数列的项归纳出数列的通项公式,考查归纳能力,属于基础题.3、D【解析】的准线方程为.【详解】的准线方程为.故选:D.4、A【解析】根据函数是偶函数可得,可求出,求出函数在处的导数值即为切线斜率,即可求出切线方程.【详解】函数为偶函数,,即,解得,,则,,且,切线方程为,整理得.故选:A.【点睛】本题考查函数奇偶性的应用,考查利用导数求切线方程,属于基础题.5、C【解析】对于选项A,可以举反例判断;对于选项BCD可以利用作差法判断得解.【详解】解:A.若,则不一定成立.如:.所以该选项错误;B.,所以,所以该选项错误;C.,所以该选项正确;D.,所以该选项错误.故选:C6、C【解析】根据双曲线方程得,,由双曲线的定义,证出,结合即可算出△的周长【详解】双曲线方程为,,根据双曲线的定义,得,,,,相加可得,,,因此△的周长,故选:C7、A【解析】首先求出圆的圆心坐标与半径,再设圆心关于直线对称的点的坐标为,即可得到方程组,求出、,即可得到圆心坐标,从而求出对称圆的方程;【详解】解:圆的圆心为,半径,设圆心关于直线对称的点的坐标为,则,解得,即圆关于直线对称的圆的圆心为,半径,所以对称圆的方程为;故选:A8、A【解析】设点,利用抛物线的定义求出的值,可求得点的横坐标,即可得解.【详解】设点,易知抛物线的焦点为,由抛物线的定义可得,得,所以,点的横坐标为,故点到轴的距离为.故选:A.9、C【解析】对求导,由题设及根与系数关系可得,再根据等差中项的性质求,最后应用对数运算求值即可.【详解】由题设,,由、是的两个不同的极值点,所以,又是等差数列,所以,即,故.故选:C10、B【解析】首先求出函数的导函数,依题意可得,即可求出参数的值,从而得到函数解析式,再根据导函数得到函数单调性,即可求出函数的极值点,从而求出函数的极大值;【详解】解:因为,所以,依题意可得,即,解得,所以定义域为,且,令,解得或,令解得,即在和上单调递增,在上单调递减,即在处取得极大值,在处取得极小值,所以;故选:B11、C【解析】设出圆心坐标,根据垂直直线的斜率关系求得圆心坐标,结合两点距离公式得半径,即可得圆方程【详解】设圆心为,则圆心与点的连线与直线l垂直,即,则点,所以圆心为,半径,所以方程为,故选:C12、A【解析】直线AC、BD与坐标轴重合时求出四边形面积,与坐标轴不重合求出四边形ABCD面积最小值,再比较大小即可作答.【详解】因四边形ABCD的两条对角线互相垂直,由椭圆性质知,四边形ABCD的四个顶点为椭圆顶点时,而,四边形ABCD的面积,当直线AC斜率存在且不0时,设其方程为,由消去y得:,设,则,,直线BD方程为,同理得:,则有,当且仅当,即或时取“=”,而,所以四边形ABCD面积最小值为.故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】过点作,垂足为,过点作,垂足为,然后根据抛物线的定义和三角形相似的关系可求得结果【详解】过点作,垂足为,过点作,垂足为,由抛物线的定义可知,,不妨设,因为,所以,因为∽,所以,即,所以,所以,因为与反向,所以.故答案为:14、##0.5【解析】根据两直线平行可得,,即可求出【详解】依题可得,,解得故答案为:15、【解析】根据题意求得,得到,利用等差数列的求和公式,求得,结合裂项法求和法,即可求解.【详解】由,可得,即,因为,所以,又因为,所以,可得,所以,所以.故答案为:.16、【解析】直线与圆有交点,则圆心到直线的距离小于或等于半径.【详解】直线即,圆的圆心为,半径为,若直线与圆有交点,则,解得,故实数取值范围是.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)30°【解析】(1)连接BD,借助三角形中位线可证;(2)建立空间直角坐标系,利用向量法直接可求.【小问1详解】连接BD,与AC交于点O,在中,因为O,M分别为BD,PD的中点,则,又平面ACM,平面ACM,所以平面ACM.【小问2详解】设E是AB的中点,连接PE,因为为正三角形,则,又因为平面底面ABCD,平面平面,则平面ABCD,过点E作EF平行于CB,与CD交于点F,以E为坐标原点,建立空间直角坐标系如图所示,则,,,,,,所以,,设平面CBM的法向量为,则,令,则,因为平面ABCD,则平面ABCD的一个法向量为,所以,所以平面MBC与平面DBC所成角大小为30°18、(1)(2)【解析】(1)由“”是“”的充分条件,可得,从而可得关于的不等式组,解不等式组可得答案;(2)“”是“”的必要条件,可得,然后分和两种情况求解即可【小问1详解】由题意得到A=[1,5],由“x∈A”是“x∈B”的充分条件可得A⊆B,则,解得,故实数a的取值范围是.【小问2详解】由“x∈A”是“x∈B”的必要条件可得B⊆A,当时,2-a>1+2a,即a<时,满足题意,当时,即a≥时,则,解得≤a≤1.综上a≤1,故实数a的取值范围是.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据等腰三角形三线合一的性质得到、,即可得到平面,再根据,即可得证;(2)由面面垂直的性质得到平面,建立如图所示空间直角坐标系,设,即可得到点,,的坐标,最后利用空间向量法求出二面角的余弦值;【小问1详解】证明:连接DE因为,且D为AC的中点,所以因为,且D为AC的中点,所以因为平面BDE,平面BDE,且,所以平面因为,所以平面BDE,所以【小问2详解】解:由(1)可知因为平面平面,平面平面,平面,所以平面,所以DC,DB,DE两两垂直以D为原点,分别以,,的方向为x,y,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系设.则,,.从而,设平面BCE的法向量为,则令,得平面ABC的一个法向量为设二面角为,由图可知为锐角,则20、(1)(2)①证明见解析;②直线过定点;【解析】(1)依题意得到方程组,解得,即可求出椭圆方程;(2)①由(1)可得,,设,,表示出直线的方程,即可求出点坐标,从而得到、,即可求出;②在直线方程中令,即可得到的坐标,再求出直线的斜率,即可得到直线的方程,从而求出定点坐标;【小问1详解】解:依题意可得,即,解得或(舍去),所以,所以椭圆方程为【小问2详解】解:①由(1)可得,,设,,则直线的方程为,令则,所以,,所以,又点在椭圆上,所以,即,所以,即为定值;②因为直线的方程为,令则,因为,所以,所以直线的方程为,即又,所以,令,解得,所以直线过定点;21、(1);(2)2021.【解析】(1)求出公比和首项即可.(2)利用错位相减法,求出,再作差求出递增,即可求解.【详解】(1)因为数列满足:,所以,设的公比为q,可得,又,即,解得,所以;(2),,,上面两式相减可得,化简可,因为,所以递增,最小,且为所以,解得,则m的最大值为202122、(1);(2).【解析】(1)求出同时掷两颗骰子的基本
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