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文档简介
2025届福建省尤溪县高二数学第一学期期末统考模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知半径为2的圆经过点(5,12),则其圆心到原点的距离的最小值为()A.10 B.11C.12 D.132.设椭圆C:的右焦点为F,过原点O的动直线l与椭圆C交于A,B两点,那么的周长的取值范围为()A. B.C. D.3.已知公差不为0的等差数列中,(m,),则mn的最大值为()A.6 B.12C.36 D.484.双曲线(,)的一条渐近线的倾斜角为,则离心率为()A. B.C.2 D.45.某口罩生产商为了检验产品质量,从总体编号为001,002,003,…,499,500的500盒口罩中,利用下面的随机数表选取10个样本进行抽检,选取方法是从下面的随机数表第1行第5列的数字开始由左向右读取,则选出的第3个样本的编号为()160011661490844511657388059052274114862298122208075274958035696832506128473975345862A.148 B.116C.222 D.3256.已知抛物线的焦点为,点为抛物线上一点,点,则的最小值为()A. B.2C. D.37.定义运算:.已知,都是锐角,且,,则()A. B.C. D.8.意大利数学家斐波那契的《算经》中记载了一个有趣的数列:1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,……,这就是著名的斐波那契数列,该数列的前2022项中有()个奇数A.1012 B.1346C.1348 D.13509.已知双曲线,过其右焦点作渐近线的垂线,垂足为,延长交另一条渐近线于点A.已知为原点,且,则()A. B.C. D.10.箱子中有5件产品,其中有2件次品,从中随机抽取2件产品,设事件=“至少有一件次品”,则的对立事件为()A.至多两件次品 B.至多一件次品C.没有次品 D.至少一件次品11.方程表示的曲线为()A.抛物线与一条直线 B.上半抛物线(除去顶点)与一条直线C.抛物线与一条射线 D.上半抛物线(除去顶点)与一条射线12.直线与圆的位置关系是()A.相交 B.相切C.相离 D.不确定二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列是公差不为0的等差数列,,且,,成等比数列.(1)求数列的通项公式;(2)设数列的前项和为,求.14.写出一个数列的通项公式____________,使它同时满足下列条件:①,②,其中是数列的前项和.(写出满足条件的一个答案即可)15.已知点P是抛物线上一个动点,则点P到点M(0,2)的距离与点P到该抛物线准线的距离之和的最小值为______________16.已知线段AB的长度为3,其两个端点A,B分别在x轴、y轴上滑动,点M满足.则点M的轨迹方程为______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)已知抛物线的焦点为,点为坐标原点,直线过定点(其中,)与抛物线相交于两点(点位于第一象限.(1)当时,求证:;(2)如图,连接并延长交抛物线于两点,,设和的面积分别为和,则是否为定值?若是,求出其值;若不是,请说明理由.18.(12分)在平面直角坐标系xOy中,曲线1与坐标轴的交点都在圆C上(1)求圆C的方程;(2)设过点P(0,-2)的直线l与圆C交于A,B两点,且AB=2,求l的方程19.(12分)如图,在三棱锥中,底面,.点,,分别为棱,,的中点,是线段的中点,,(1)求证:平面;(2)求二面角的正弦值;(3)已知点在棱上,且直线与直线所成角的余弦值为,求线段的长20.(12分)已知抛物线C:的焦点为F,为抛物线C上一点,且(1)求抛物线C的方程:(2)若以点为圆心,为半径的圆与C的准线交于A,B两点,过A,B分别作准线的垂线交抛物线C于D,E两点,若,证明直线DE过定点21.(12分)如图所示,是棱长为的正方体,是棱的中点,是棱的中点(1)求直线与平面所成角的正弦值;(2)求到平面的距离22.(10分)已知椭圆的中心在原点,焦点为,,且长轴长为4.(1)求椭圆的方程;(2)直线与椭圆相交于A,两点,求弦长.
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】由条件可得圆心的轨迹是以点为圆心,半径为2的圆,然后可得答案.【详解】因为半径为2的圆经过点(5,12),所以圆心的轨迹是以点为圆心,半径为2的圆,所以圆心到原点的距离的最小值为,故选:B2、A【解析】根据椭圆的对称性椭圆的定义可得,结合的范围求的周长的取值范围.【详解】的周长,又因为A,B两点为过原点O的动直线l与椭圆C的交点,所以A,B两点关于原点对称,椭圆C的左焦点为,则,所以,又因为三点不共线,所以,所以的周长的取值范围为,故选:A.3、C【解析】由等差数列的性质可得,再应用基本不等式求mn的最大值,注意等号成立条件.【详解】由题设及等差数列的性质知:,又m,,所以,即,当且仅当时等号成立.所以mn的最大值为.故选:C4、C【解析】根据双曲线方程写出渐近线方程,得出,进而可求出双曲线的离心率.【详解】因为双曲线的渐近线方程为,又其中一条渐近线的倾斜角为,所以,则,所以该双曲线离心率为.故选:C.5、A【解析】按随机数表法逐个读取数字即可得到答案.【详解】根据随机数表法读取的数字分别为:116,614(舍),908(舍),445,116(舍),573(舍),880(舍),590(舍),522(舍),741(舍),148,故选出的第3个样本的编号为148.故选:A.6、D【解析】求出抛物线C的准线l的方程,过A作l的垂线段,结合几何意义及抛物线定义即可得解.【详解】抛物线的准线l:,显然点A在抛物线C内,过A作AM⊥l于M,交抛物线C于P,如图,在抛物线C上任取不同于点P的点,过作于点N,连PF,AN,,由抛物线定义知,,于是得,即点P是过A作准线l的垂线与抛物线C的交点时,取最小值,所以的最小值为3.故选:D7、B【解析】,只需求出与的正、余弦值即可,用平方关系时注意角的范围.【详解】解:因为,都是锐角,所以,,因为,所以,即,,所以,,因为,所有,故选:B.【点睛】信息给予题,已知三角函数值求三角函数值,考查根据三角函数的恒等变换求值,基础题.8、C【解析】由斐波那契数列的前几项分析该数列的项的奇偶规律,由此确定该数列的前2022项中的奇数的个数.【详解】由已知可得为奇数,为奇数,为偶数,因为,所以为奇数,为奇数,为偶数,…………所以为奇数,为奇数,为偶数,又故该数列的前2022项中共有1348个奇数,故选:C.9、C【解析】画出图象,结合渐近线方程得到,,进而得到,结合渐近线的斜率及角度关系,列出方程,求出,从而求出.【详解】渐近线为,如图,过点F作FB垂直于点B,交于点A,则到渐近线距离为,则,又,由勾股定理得:,则,又,,所以,解得:,所以.故选:C10、C【解析】利用对立事件的定义,分析即得解【详解】箱子中有5件产品,其中有2件次品,从中随机抽取2件产品,可能出现:“两件次品”,“一件次品,一件正品”,“两件正品”三种情况根据对立事件的定义,事件=“至少有一件次品”其对立事件为:“两件正品”,即”没有次品“故选:C11、B【解析】化简得出或,由此可得出方程表示的曲线.【详解】由可得或,所以,方程表示的曲线为上半抛物线(除去顶点)与一条直线,故选:B.12、A【解析】首先求出直线过定点,再判断点在圆内,即可判断;【详解】解:直线恒过定点,又,即点在圆内部,所以直线与圆相交;故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、(1);(2).【解析】(1)根据,且,,成等比数列,利用等比中项由,求得公差即可.(2)由(1)得到,再利用裂项相消法求解.【详解】(1)设数列的公差为d,因为,且,,成等比数列,所以,即,解得或(舍去),所以数列的通项公式;(2)由(1)知:,所以.【点睛】方法点睛:求数列的前n项和的方法(1)公式法:①等差数列的前n项和公式,②等比数列的前n项和公式;(2)分组转化法:把数列的每一项分成两项或几项,使其转化为几个等差、等比数列,再求解(3)裂项相消法:把数列的通项拆成两项之差求和,正负相消剩下首尾若干项(4)倒序相加法:把数列分别正着写和倒着写再相加,即等差数列求和公式的推导过程的推广(5)错位相减法:如果一个数列的各项是由一个等差数列和一个等比数列对应项之积构成的,则这个数列的前n项和用错位相减法求解.(6)并项求和法:一个数列的前n项和中,可两两结合求解,则称之为并项求和.形如an=(-1)nf(n)类型,可采用两项合并求解14、(答案合理即可)【解析】当时满足,利用作差比较法即可证明.【详解】解:当时满足条件①②,证明如下:因为,所以;当时,;当时,;综上,.故答案为:(答案合理即可).15、【解析】由抛物线的定义得:,所以,当三点共线时,最小可得答案.【详解】如图所示:,由抛物线的定义得:,所以,由图象知:当三点共线时,最小,.故答案为:.16、【解析】设出动点,根据已知条件得到关于的方程.【详解】设,由,有,得,所以,由得:,所以点的轨迹的方程是.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)是定值,定值为.【解析】(1)设直线方程为,联立直线与抛物线的方程得到韦达定理,再利用韦达定理求出,即得证;(2)设直线方程为,联立直线与抛物线的方程得到韦达定理,再求出,,即得解.【详解】(1)设直线方程为,联立直线与抛物线的方程,消去,得,所以.所以即.(2)设直线方程为,联立直线与抛物线的方程,消去,得,故.设的方程为,联立直线与拋物线的方程,消去得,从而,则,同理可得,,即定值.18、(1)(2)或【解析】(1)求出曲线与坐标轴的交点坐标,设出圆的一般方程,代入求解;(2)分类讨论,斜率不存在时,直接验证,斜率存在时,设直线方程,求出圆心到直线的距离,由勾股定理求解【小问1详解】时,,又得,,所以三交点为,设圆方程为,则,解得,圆方程为;【小问2详解】由(1)知圆标准方程为,圆心为,半径为,直线斜率不存在时,直线为,它与圆的两交点为,满足题意;斜率存在时,设直线方程为,即,圆心到的距离为,又,所以,,直线方程为即所以直线方程是:或19、(1)证明见解析;(2);(3)或【解析】本小题主要考查直线与平面平行、二面角、异面直线所成的角等基础知识.考查用空间向量解决立体几何问题的方法.考查空间想象能力、运算求解能力和推理论证能力.首先要建立空间直角坐标系,写出相关点的坐标,证明线面平行只需求出平面的法向量,计算直线对应的向量与法向量的数量积为0,求二面角只需求出两个半平面对应的法向量,借助法向量的夹角求二面角,利用向量的夹角公式,求出异面直线所成角的余弦值,利用已知条件,求出的值.试题解析:如图,以A为原点,分别以,,方向为x轴、y轴、z轴正方向建立空间直角坐标系.依题意可得A(0,0,0),B(2,0,0),C(0,4,0),P(0,0,4),D(0,0,2),E(0,2,2),M(0,0,1),N(1,2,0).(1)证明:=(0,2,0),=(2,0,).设,为平面BDE的法向量,则,即.不妨设,可得.又=(1,2,),可得.因为平面BDE,所以MN//平面BDE.(2)解:易知为平面CEM的一个法向量.设为平面EMN的法向量,则,因为,,所以.不妨设,可得.因此有,于是.所以,二面角C—EM—N的正弦值为.(3)解:依题意,设AH=h(),则H(0,0,h),进而可得,.由已知,得,整理得,解得,或.所以,线段AH的长为或.【考点】直线与平面平行、二面角、异面直线所成角【名师点睛】空间向量是解决空间几何问题的锐利武器,不论是求空间角、空间距离还是证明线面关系利用空间向量都很方便,利用向量夹角公式求异面直线所成的角又快又准,特别是借助平面的法向量求线面角,二面角或点到平面的距离都很容易.20、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)解方程和即得解;(2)设,,将与圆P的方程联立得到韦达定理,再写出直线的方程即得解.【小问1详解】解:因为抛物线C上一点,且,所以到抛物线C的准线的距离为2则,,则,所以,故抛物线C的方程为【小问2详解】证明:由(1)知,则圆P的方程为设,,将与圆P的方程联立,可得,则,当时,,不妨令,则,此时;当时,直线DE的斜率为,则直线DE的方程为,即,即,令且,得,直线过点;综上,直线DE过定点21、(1)(2)【解析】(1)以为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可求得直线与平面
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