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文档简介
宁夏达标名校2025届高二上数学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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.下列语句中是命题的是A.周期函数的和是周期函数吗? B.C. D.梯形是不是平面图形呢?2.若,则n的值为()A.7 B.8C.9 D.103.已知双曲线,则该双曲线的实轴长为()A.1 B.2C. D.4.已知,是椭圆的两焦点,是椭圆上任一点,从引外角平分线的垂线,垂足为,则点的轨迹为()A.圆 B.两个圆C.椭圆 D.两个椭圆5.若抛物线焦点与椭圆的右焦点重合,则的值为A. B.C. D.6.已知数列中,且满足,则()A.2 B.﹣1C. D.7.抛物线的焦点到双曲线的渐近线的距离是()A. B.C.1 D.8.已知正方体的棱长为1,且满足,则的最小值是()A. B.C. D.9.如果向量,,共面,则实数的值是()A. B.C. D.10.在中,内角所对的边为,若,,,则()A. B.C. D.11.已知直线与垂直,则为()A.2 B.C.-2 D.12.已知函数的图象在点处的切线与直线垂直,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.某中学高三(2)班甲,乙两名同学自高中以来每次考试成绩的茎叶图如图所示,则甲的中位数与乙的极差的和为___________.14.如图是某赛季CBA广东东莞银行队甲、乙两名篮球运动员每场比赛得分的茎叶图,则甲、乙比赛得分的中位数之和是______.15.已知几何体如图所示,其中四边形ABCD,CDGF,ADGE均为正方形,且边长为1,点M在DG上,若直线MB与平面BEF所成的角为45°,则___________.16.已知空间向量,则向量在坐标平面上的投影向量是__________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)已知三个条件①圆心在直线上;②圆的半径为2;③圆过点在这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并作答(注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分)(1)已知圆过点且圆心在轴上,且满足条件________,求圆的方程;(2)在(1)的条件下,直线与圆交于、两点,求弦长的最小值及相应的值18.(12分)如图,在四棱雉中,平面ABCD,底面ABCD是直角梯形,其中,,,,E为棱BC上的点,且(1)求证:平面PAC;(2)求二面角A-PC-D的正弦值19.(12分)已知E,F分别是正方体的棱BC和CD的中点(1)求与所成角的大小;(2)求与平面所成角的余弦值20.(12分)已知直线:,直线:(1)若,之间的距离为3,求c的值:(2)求直线截圆C:所得弦长21.(12分)已知直线,半径为的圆与相切,圆心在轴上且在直线的右上方.(1)求圆的方程;(2)过点的直线与圆交于两点在轴上方),问在轴正半轴上是否存在定点,使得轴平分?若存在,请求出点的坐标;若不存在,请说明理由.22.(10分)为庆祝中国共产党成立100周年,某校举行了党史知识竞赛,在必答题环节,甲、乙两位选手分别从3道选择题(1)甲至少抽到1道填空题(2)甲答对的题数比乙多的概率.
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、B【解析】命题是能判断真假的语句,疑问句不是命题,易知为命题,故选B2、D【解析】根据给定条件利用组合数的性质计算作答【详解】因为,则由组合数性质有,即,所以n的值为10.故选:D3、B【解析】根据给定的双曲线方程直接计算即可作答.【详解】双曲线的实半轴长,所以该双曲线的实轴长为2.故选:B4、A【解析】设的延长线交的延长线于点,由椭圆性质推导出,由题意知是△的中位线,从而得到点的轨迹是以为圆心,以为半径的圆【详解】是焦点为、的椭圆上一点为的外角平分线,,设的延长线交的延长线于点,如图,,,,由题意知是△的中位线,,点的轨迹是以为圆心,以为半径的圆故选:A5、D【解析】解:椭圆的右焦点为(2,0),所以抛物线的焦点为(2,0),则,故选D6、C【解析】首先根据数列的递推公式求出数列的前几项,即可得到数列的周期性,即可得解;【详解】解:因为且,所以,,,所以是周期为的周期数列,所以,故选:C7、B【解析】先确定抛物线的焦点坐标,和双曲线的渐近线方程,再由点到直线的距离公式即可求出结果.【详解】因为抛物线的焦点坐标为,双曲线的渐近线方程为,由点到直线的距离公式可得.故选:B8、C【解析】由空间向量共面定理可得点四点共面,从而将求的最小值转化为求点到平面的距离,再根据等体积法计算.【详解】因为,由空间向量的共面定理可知,点四点共面,即点在平面上,所以的最小值为点到平面的距离,由正方体棱长为,可得是边长为的等边三角形,则,,由等体积法得,,所以,所以的最小值为.故选:C【点睛】共面定理的应用:设是不共面的四点,则对空间任意一点,都存在唯一的有序实数组使得,说明:若,则四点共面.9、B【解析】设,由空间向量的坐标运算可得出方程组,即可解得的值.【详解】由于向量,,共面,设,可得,解得.故选:B.10、B【解析】利用正弦定理角化边得到,再利用余弦定理构造方程求得结果.【详解】,,由余弦定理得:,,.故选:B.11、A【解析】利用一般式中直线垂直的系数关系列式求解.【详解】因为直线与垂直,故选:A.12、C【解析】对函数求导,利用导数的几何意义结合垂直关系计算作答.【详解】函数定义域为,求导得,于是得函数的图象在点处切线的斜率,而直线的斜率为,依题意,,即,解得,所以.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、111【解析】求出甲的中位数和乙的极差即得解.【详解】解:由题得甲的中位数为,乙的极差为,所以它们的和为.故答案为:11114、58【解析】分别将甲、乙两名运动员的得分按小到大或者大到小排序,分别确定中位数,再相加即可【详解】因为甲、乙两名篮球运动员各参赛11场,故中位数是第6个数甲的得分按小到大排序后为:12,22,23,32,33,34,35,40,43,44,46,所以,中位数为34乙的得分按小到大排序后为:12,13,21,22,23,24,31,31,34,40,49所以,中位数为24所以,中位数之和为34+24=58,故答案为:5815、##【解析】把该几何体补成一个正方体,如图,利用正方体的性质证明面面垂直得出直线MB与平面BEF所成的角,然后计算可得【详解】把该几何体补成一个正方体,如图,,连接,由平面,平面,得,同理,又正方形中,,,平面,所以平面,而平面,所以平面平面,所以平面内的直线在平面上的射影是,即是直线MB与平面BEF所成的角,,,,故答案为:16、【解析】根据投影向量的知识求得正确答案.【详解】空间向量在坐标平面上的投影向量是.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)条件选择见解析,圆的方程为(2)的最小值为,相应【解析】(1)选择条件①或②或③,求得圆心和半径,由此求得圆的方程.(2)首先求得直线过定点,根据求得最短弦长以及此时的值.【小问1详解】若选条件①,由题意知,圆心是方程的解,解得,所以,设半径为,则.则圆的方程为:若选条件②,设圆心,由题意知,所以圆心,半径为,所以圆的方程为:若选条件③,设圆心,由题意知,即有,解得,圆心为,且半径为,所以圆的方程为:【小问2详解】由(1)圆的方程为:,圆心为,半径.直线过定点,要使弦长最短,,,,,直线的斜率,也即直线的斜率为,所以.,,所以弦长最小值为18、(1)证明见解析(2)【解析】建立空间直角坐标系,计算出相关点的坐标,进而计算出相关向量的坐标;(1)计算向量的数量积,,根据数量积结果为零,证明线线垂直,进而证明线面垂直2;(2)求出平面PCD的法向量和平面PAC的法向量,根据向量的夹角公式即可求解.【小问1详解】证明:因为平面ABCD,平面ABCD,平面ABCD,所以,,又因为,则以A为坐标原点,分别以AB、AD、AP所在的直线为x、y、z轴建立空间直角坐标系,则,,,,,,,,,则,,所以,,又,平面PAC,平面PAC,∴平面PAC;【小问2详解】解:由(1)可知平面PAC,可作为平面PAC的法向量,设平面PCD的法向量,因为,所以,即,不妨设,得,又由图示知二面角为锐角,所以二面角的正弦值为19、(1)60°;(2).【解析】(1)建立空间直角坐标系,利用空间向量夹角的坐标公式即可求出异面直线所成角的余弦值,进而结合异面直线成角的范围即可求出结果;(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量夹角的坐标公式即可求出求出线面角的正弦值,进而结合线面角的范围即可求出结果;【小问1详解】以AB,AD,所在直线分别为x,y,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,设正方体的棱长为,则,,,,所以,,设与EF所成角的大小为,则,因为异面直线成角的范围是,所以与所成角的大小为60°【小问2详解】设平面的法向量为,与平面所成角为,因为,,所以,,所以,令,得为平面的一个法向量,又因为,所以,所以20、(1)或(2)【解析】(1)根据两条平行直线的距离公式列方程,化简求得的值.(2)利用弦长公式求得.【小问1详解】因为两条平行直线:与:间的距离为3,所以解得或.【小问2详解】圆C:,圆心为,半径为.圆心到直线的距离为,所以弦长21、(1);(2)存在,.【解析】(1)设出圆心,根据圆心到直线距离等于半径列方程求出的值可得圆心坐标,进而可得圆的方程;(2)由题可设直线的方程为,与圆的方程联立,利用韦达定理及可得,即得.【小问1详解】由已知可设圆心,则,解得或(舍).所以圆.【小问2详解】由题可设直线的方程为,由,得到:显然成立,所以.①若轴平分,则,所以:,整理得:,将①代入整理得对任意的恒成立,则.∴存在点为时,使得轴平分.22、(1);(2).【解析】(1)把3道选择题(2)设,分别表示甲答对1道题,2道题的事件,,分别表示乙答对0道题,1道题的事件,分别求出它们的概率,甲答对的题数比乙多这个事件
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