山东省博兴县2025届高二数学第一学期期末教学质量检测模拟试题含解析_第1页
山东省博兴县2025届高二数学第一学期期末教学质量检测模拟试题含解析_第2页
山东省博兴县2025届高二数学第一学期期末教学质量检测模拟试题含解析_第3页
山东省博兴县2025届高二数学第一学期期末教学质量检测模拟试题含解析_第4页
山东省博兴县2025届高二数学第一学期期末教学质量检测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

山东省博兴县2025届高二数学第一学期期末教学质量检测模拟试题注意事项: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.设命题,,则为().A., B.,C., D.,2.口袋中装有大小形状相同的红球3个,白球3个,小明从中不放回的逐一取球,已知在第一次取得红球的条件下,第二次取得白球的概率为()A.0.4 B.0.5C.0.6 D.0.753.在正方体中,分别是线段的中点,则点到直线的距离是()A. B.C. D.4.用数学归纳法时,从“k到”左边需增乘的代数式是()A. B.C. D.5.已知,为双曲线:的焦点,为,(其中为双曲线半焦距),与双曲线的交点,且有,则该双曲线的离心率为()A. B.C. D.6.()A. B.C. D.7.某商场有四类食品,其中粮食类、植物油类、动物性食品类以及果蔬类分别有40种、10种、30种、20种,现从中抽取一个容量为20的样本进行食品安全检测.若采用分层抽样的方法抽取样本,则抽取的植物油类与果蔬类食品种数之和是()A.4 B.5C.6 D.78.若抛物线的焦点与椭圆的左焦点重合,则m的值为()A.4 B.-4C.2 D.-29.设、分别为具有公共焦点与的椭圆和双曲线的离心率,为两曲线的一个公共点,且满足,则的值为()A. B.C. D.10.设双曲线的实轴长为8,一条渐近线为,则双曲线的方程为()A. B.C. D.11.命题“存在,”的否定是()A.存在, B.存在,C.对任意, D.对任意,12.已知命题:△中,若,则;命题:函数,,则的最大值为.则下列命题是真命题的是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设是数列的前项和,且,,则__________14.过抛物线的准线上任意一点做抛物线的切线,切点分别为,则A点到准线的距离与点到准线的距离之和的最小值为___________15.已知正方体的棱长为6,E为棱的中点,F为棱上的点,且,则___________.16.已知为抛物线上的动点,,,则的最小值为________.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.(12分)在数列中,,,数列满足(1)求证:数列是等比数列,并求出数列的通项公式;(2)数列前项和为,且满足,求的表达式;(3)令,对于大于的正整数、(其中),若、、三个数经适当排序后能构成等差数列,求符合条件的数组.18.(12分)如图,在多面体中,和均为等边三角形,D是的中点,.(1)证明:;(2)若,求多面体的体积.19.(12分)如图,在四棱锥中,底面是平行四边形,,M,N分别为的中点,.(1)证明:;(2)求直线与平面所成角的正弦值.20.(12分)已知椭圆上的点到焦点的最大距离为3,离心率为.(1)求椭圆的标准方程;(2)设直线与椭圆交于不同两点,与轴交于点,且满足,若,求实数的取值范围.21.(12分)设椭圆过,两点,为坐标原点(1)求椭圆的方程;(2)是否存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆恒有两个交点,,且?若存在,写出该圆的方程,并求的取值范围;若不存在,说明理由22.(10分)已知抛物线的焦点为F,直线l交抛物线于不同的A、B两点.(1)若直线l的方程为,求线段AB的长;(2)若直线l经过点P(-1,0),点A关于x轴的对称点为A',求证:A'、F、B三点共线.

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】根据全称命题和特称命题互为否定,即可得到结果.【详解】因为命题,,所以为,.故选:B.2、C【解析】求出第一次取得红球的事件、第一次取红球第二次取白球的事件概率,再利用条件概率公式计算作答.【详解】记“第一次取得红球”为事件A,“第二次取得白球”为事件B,则,,于是得,所以在第一次取得红球的条件下,第二次取得白球的概率为0.6.故选:C3、A【解析】以为坐标原点,分别以的方向为轴的正方向,建立空间直角坐标系,然后,列出计算公式进行求解即可【详解】如图,以为坐标原点,分别以的方向为轴的正方向,建立空间直角坐标系.因为,所以,所以,则点到直线的距离故选:A4、C【解析】分别求出n=k时左端的表达式,和n=k+1时左端的表达式,比较可得“n从k到k+1”左端需增乘的代数式【详解】当n=k时,左端=(k+1)(k+2)(k+3)…(2k),当n=k+1时,左端=(k+2)(k+3)…(2k)(2k+1)(2k+2),∴左边需增乘的代数式是故选:C【点睛】本题考查用数学归纳法证明等式,分别求出n=k时左端的表达式和n=k+1时左端的表达式,是解题的关键5、B【解析】根据求得的关系,结合双曲线的定义以及勾股定理,即可求得的等量关系,再求离心率即可.【详解】根据题意,连接,作图如下:显然为直角三角形,又,又点在双曲线上,故可得,解得,由勾股定理可得:,即,即,,故双曲线的离心率为.故选:B.6、B【解析】根据微积分基本定理即可直接求出答案.【详解】故选:B.7、C【解析】按照分层抽样的定义进行抽取.【详解】按照分层抽样的定义有,粮食类:植物油类:动物性食品类:果蔬类=4:1:3:2,抽20个出来,则粮食类8个,植物油类2个,动物性食品类6个,果蔬类4个,则抽取的植物油类与果蔬类食品种数之和是6个.故选:C.8、B【解析】根据抛物线和椭圆焦点与其各自标准方程的关系即可求解.【详解】由题可知抛物线焦点为,椭圆左焦点为,∴.故选:B.9、A【解析】设椭圆的长半轴长为,双曲线的实半轴长为,不妨设,利用椭圆和双曲线的定义可得出,再利用勾股定理可求得结果.【详解】设椭圆的长半轴长为,双曲线的实半轴长为,不妨设,由椭圆和双曲线的定义可得,所以,,设,因为,则,由勾股定理得,即,整理得,故.故选:A.10、D【解析】双曲线的实轴长为,渐近线方程为,代入解析式即可得到结果.【详解】双曲线的实轴长为8,即,,渐近线方程为,进而得到双曲线方程为.故选:D.11、D【解析】特称命题的否定:将存在改任意并否定原结论,即可知正确答案.【详解】由特称命题的否定为全称命题,知:原命题的否定为:对任意,.故选:D12、A【解析】由三角形内角及正弦函数的性质判断、的真假,应用换元法令,结合对勾函数的性质确定的值域即知、的真假,根据各选项复合命题判断真假即可.【详解】由且,可得或,故为假命题,为真命题;令,又,则,故,∵在上递减,∴,故的最大值为.∴为真命题,为假命题;∴为真,为假,为假,为假.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】原式为,整理为:,即,即数列是以-1为首项,-1为公差的等差的数列,所以,即.【点睛】这类型题使用的公式是,一般条件是,若是消,就需当时构造,两式相减,再变形求解;若是消,就需在原式将变形为:,再利用递推求解通项公式.14、8【解析】设,,,,由可得,根据导数的几何意义求得两切线的方程,联立求得点的坐标,再根到准线的距离转化为到焦点的距离,三点共线时距离最小,进而求出最小值【详解】解:设,,,,由可得,所以,所以直线,的方程分别为:,,联立,解得,即,,又有在准线上,所以,所以,设直线的方程为:,代入抛物线的方程可得:,可得,所以可得,即直线恒过点,即直线恒过焦点,即直的方程为:,代入抛物线的方程:,,所以,点到准线的距离与点到准线的距离之和,所以当时,距离之和最小且为8,这时直线平行于轴故答案为:815、18【解析】建立空间直角坐标系,利用空间向量的数量积运算求解.【详解】建立如图所示空间直角坐标系:则,所以,所以,故答案为:1816、6【解析】根据抛物线的定义把的长转化为到准线的距离为,进而数形结合求出最小值.【详解】易知为抛物线的焦点,设到准线的距离为,则,而的最小值为到准线的距离,故的最小值为.故答案为:6三、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);(3).【解析】(1)由已知等式变形可得,利用等比数列的定义可证得结论成立,确定等比数列的首项和公比,可求得数列的通项公式;(2)求得,然后分、两种情况讨论,结合裂项相消法可得出的表达式;(3)求得,分、、三种情况讨论,利用奇数与偶数的性质以及整数的性质可求得、的值,综合可得出结论.【小问1详解】解:由可得,,则,,以此类推可知,对任意的,,则,故数列为等比数列,且该数列的首项为,公比为,故,可得.【小问2详解】解:由(1)知,所以,所以,当n=1时,,当时,.因为满足,所以.【小问3详解】解:,、、这三项经适当排序后能构成等差数列,①若,则,所以,,又,所以,,则;②若,则,则,左边为偶数,右边为奇数,所以,②不成立;③若,同②可知③也不成立综合①②③得,18、(1)见详解(1).(2)16【解析】(1)证线面垂直从而证线线垂直.(2)把面体看成两个锥体,由已知线面垂直得高,并进一步可求锥体底面边长,从而得解.【小问1详解】因为,所以共面,连接、,因为和均为等边三角形,D是的中点,所以,,,所以面平,平面,【小问2详解】因为,,四边形是平行四边形,和均为等边三角形,D是的中点,所以,,平行四边形是正方形形,,.19、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)要证,可证,由题意可得,,易证,从而平面,即有,从而得证;(2)取中点,根据题意可知,两两垂直,所以以点为坐标原点,建立空间直角坐标系,再分别求出向量和平面的一个法向量,即可根据线面角的向量公式求出【详解】(1)中,,,,由余弦定理可得,所以,.由题意且,平面,而平面,所以,又,所以(2)由,,而与相交,所以平面,因为,所以,取中点,连接,则两两垂直,以点为坐标原点,如图所示,建立空间直角坐标系,则,又为中点,所以.由(1)得平面,所以平面的一个法向量从而直线与平面所成角的正弦值为【点睛】本题第一问主要考查线面垂直的相互转化,要证明,可以考虑,题中与有垂直关系直线较多,易证平面,从而使问题得以解决;第二问思路直接,由第一问的垂直关系可以建立空间直角坐标系,根据线面角的向量公式即可计算得出20、(1)(2),或【解析】(1)由椭圆的性质可知:,解得a和c的值,即可求得椭圆C的标准方程;(2)将直线方程代入椭圆方程,由韦达定理求得:,,λ,根据向量的坐标坐标,(x1+1,y1)=λ(x2+1,y2),求得,由,代入即可求得实数m的取值范围【详解】(1)由已知,解得,所以,所以椭圆的标准方程为.(2)由已知,设,联立方程组,消得,由韦达定理得①②因为,所以,所以③,将③代入①②,,消去得,所以.因为,所以,即,解得,所以,或.【点睛】本题考查椭圆的标准方程及简单性质,直线与椭圆的位置关系,韦达定理,向量的坐标表示,不等式的解法,考查计算能力,属于中档题21、(1)(2)存在,,【解析】(1)根据椭圆E:()过,两点,直接代入方程解方程组,解方程组即可.(2)假设存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且,当切线斜率存在时,设该圆的切线方程为,联立,根据,结合韦达定理运算,同时满足,则存在,否则不存在;在该圆的方程存在时,利用弦长公式结合韦达定理得到,结合题意求解即可,当切线斜率不存在时,验证即可.【小问1详解】将,的坐标代入椭圆的方程得,解得,所以椭圆的方程为【小问2详解】假设满足题意的圆存在,其方程为,其中,设该圆的任意一条切线和椭圆交于,两点,当直线的斜率存在时,令直线的方程为,①将其代入椭圆的方程并整理得,由韦达定理得,,②因为,所以,③将①代入③并整理得,联立②得,④因为直线和圆相切,因此,由④得,所以存在圆满足题意当切线的斜率不存在时,易得,由椭圆方程得,显然,综上所述,存在圆

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论