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文档简介

2025届湖南省株洲市攸县第三中学数学高二上期末经典模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.原点到直线的距离的最大值为()A. B.C. D.2.执行如图所示的程序框图,则输出的A. B.C. D.3.函数在上单调递增,则k的取值范围是()A B.C. D.4.定义“等方差数列”:如果一个数列从第二项起,每一项的平方与它的前一项的平方的差都等于同一个常数,那么这个数列就叫作等方差数列,这个常数叫作该数列的方公差.设是由正数组成的等方差数列,且方公差为4,,则数列的前24项和为()A. B.3C. D.65.函数y=x3+x2-x+1在区间[-2,1]上的最小值为()A. B.2C.-1 D.-46.设是数列的前项和,已知,则数列()A.是等比数列,但不是等差数列 B.是等差数列,但不是等比数列C.是等比数列,也是等差数列 D.既不是等差数列,也不是等比数列7.已知双曲线的焦点在y轴上,且实半轴长为4,虚半轴长为5,则双曲线的标准方程为()A.=1 B.=1C.=1 D.=18.已知曲线,下列命题错误的是()A.若,则是椭圆,其焦点在轴上B.若,则是圆,其半径为C.若,则是双曲线,其渐近线方程为D.若,,为上任意一点,,为曲线的两个焦点,则9.执行如图所示的程序框图,若输出的,则输入的可能为()A.9 B.5C.4 D.310.设为可导函数,且满足,则曲线在点处的切线的斜率是A. B.C. D.11.甲、乙、丙、丁、戊共5名同学进行劳动技术比赛,决出第1名到第5名的名次.甲和乙去询问成绩,回答者对甲说:“很遗憾,你和乙都没有得到冠军.”对乙说:“你当然不会是最差的.”从这两个回答分析,5人的名次排列方式共有()种A.54 B.72C.96 D.12012.已知公差为的等差数列满足,则()A B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知曲线在点处的切线的斜率为,则______14.如图,某海轮以的速度航行,若海轮在点测得海面上油井在南偏东,向北航行后到达点,测得油井在南偏东,海轮改为沿北偏东的航向再行驶到达点,则,间的距离是________15.数列中,,,,则______16.已知函数,,若,,使得,则实数a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1,已知矩形ABCD,,,E,F分别为AB,CD的中点,将ABCD卷成一个圆柱,使得BC与AD重合(如图2),MNGH为圆柱的轴截面,且平面平面MNGH,NG与曲线DE交于点P(1)证明:平面平面MNGH;(2)判断平面PAE与平面PDH夹角与的大小,并说明理由18.(12分)已知函数满足.(1)求的解析式,并判断其奇偶性;(2)若对任意,不等式恒成立,求实数a的取值范围.19.(12分)已知抛物线C:焦点F的横坐标等于椭圆的离心率.(1)求抛物线C的方程;(2)过(1,0)作直线l交抛物线C于A,B两点,判断原点与以线段AB为直径的圆的位置关系,并说明理由.20.(12分)已知椭圆的离心率,左、右焦点分别为、,点在椭圆上,过的直线交椭圆于、两点.(1)求椭圆的标准方程;(2)求的面积的最大值.21.(12分)三棱锥中,,,,直线与平面所成的角为,点在线段上.(1)求证:;(2)若点在上,满足,点满足,求实数使得二面角的余弦值为.22.(10分)如图,在正四棱柱中,是上的点,满足为等边三角形.(1)求证:平面;(2)求点到平面的距离.

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】求出直线过的定点,当时,原点到直线距离最大,则可求出原点到直线距离的最大值;【详解】因为可化为,所以直线过直线与直线交点,联立可得所以直线过定点,当时,原点到直线距离最大,最大距离即为,此时最大值为,故选:C.2、B【解析】根据输入的条件执行循环,并且每一次都要判断结论是或否,直至退出循环.【详解】,,,;,【点睛】本题考查程序框图,执行循环,属于基础题.3、A【解析】对函数求导,由于函数在给定区间上单调递增,故恒成立.【详解】由题意可得,,,,.故选:A4、C【解析】根据等方差数列的定义,结合等差数列的通项公式,运用裂项相消法进行求解即可.【详解】因为是方公差为4的等方差数列,所以,,∴,∴,∴,故选:C5、C【解析】详解】,令,解得或;令,解得函数在上递增,在递减,在递增,时,取极大值,极大值是时,函数取极小值,极小值是,而时,时,,故函数的最小值为,故选C.6、B【解析】根据与的关系求出通项,然后可知答案.【详解】当时,,当时,,综上,的通项公式为,数列为等差数列同理,由等比数列定义可判断数列不是等比数列.故选:B7、D【解析】根据双曲线的性质求解即可.【详解】双曲线的焦点在y轴上,且实半轴长为4,虚半轴长为5,可得a=4,b=5,所以双曲线方程为:=1.故选:D.8、D【解析】根据椭圆和双曲线的性质以及定义逐一判断即可.【详解】曲线,若,则是椭圆,其焦点在轴上,故A正确;若,则,即是圆,半径为,故B正确;若,则是双曲线,当,则渐近线方程为,当,则渐近线方程为,故C正确;若,,则是双曲线,其焦点在轴上,由双曲线的定义可知,,故D错误;故选:D9、D【解析】根据输出结果可得输出时,结合执行逻辑确定输入k的可能值,即可知答案.【详解】由,得,则输人的可能为.∴结合选项知:D符合要求.故选:D.10、D【解析】由题,为可导函数,,即曲线在点处的切线的斜率是,选D【点睛】本题考查导数的定义,切线的斜率,以及极限的运算,本题解题的关键是对所给的极限式进行整理,得到符合导数定义的形式11、A【解析】根据题意,分2种情况讨论:①、甲是最后一名,则乙可以为第二、三、四名,剩下的三人安排在其他三个名次,②、甲不是最后一名,甲乙需要排在第二、三、四名,剩下的三人安排在其他三个名次,由加法原理计算可得答案【详解】根据题意,甲乙都没有得到冠军,而乙不是最后一名,分2种情况讨论:①甲是最后一名,则乙可以为第二、三、四名,即乙有3种情况,剩下的三人安排在其他三个名次,有种情况,此时有种名次排列情况;②甲不是最后一名,甲乙需要排在第二、三、四名,有种情况,剩下的三人安排在其他三个名次,有种情况,此时有种名次排列情况;则一共有种不同的名次情况,故选:A12、C【解析】根据等差数列前n项和,即可得到答案.【详解】∵数列是公差为的等差数列,∴,∴.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】对求导,根据题设有且,即可得目标式的值.【详解】由题设,且定义域为,则,所以,整理得,又,所以,两边取对数有,得:,即.故答案为:.14、【解析】根据条件先由正弦定理求出的长,得出,求出的长,由勾股定理可得答案.【详解】海轮向北航行后到达点,则由题意,在中,又则,由正弦定理可得:,即在中,,所以故答案为:15、##0.5【解析】直接计算得到答案.【详解】∵,,则,.故答案为:.16、【解析】先求出两函数在上的值域,再由已知条件可得,且,列不等式组可求得结果【详解】由,得,当时,,所以在上单调递减,所以,即,由,得,当时,,所以在上单调递增,所以,即,因为,,使得,所以,解得,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)平面PAE与平面PDH夹角大于,理由见解析【解析】(1)由面面垂直证明,然后得证平面MNGH后可得面面垂直;(2)建立如图所示的空间直角坐标系,用空间向量法求出二面角的余弦可得结论【小问1详解】如图O,为圆柱上,下底面的中心,可知,,平面平面MNGH,所以是二面角的平面角,平面平面MNGH,所以,即,,平面MNGH,所以平面MNGH,因为平面PAE,所以平面平面MNGH;【小问2详解】因为,所以得,如图,以为坐标原点,以,,所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,则可知,,,,,则,,,,设平面AEP的法向量为,则,令,得,设平面DHP的法向量为,则,即令,得,,设平面PAE与平面PDH夹角为,则,,因为,即,所以平面PAE与平面PDH夹角大于18、(1),是奇函数(2)【解析】(1)由求出,进而求得的解析式,利用奇偶函数的定义判断函数的奇偶性即可;(2)根据幂函数的单调性可得函数的单调性,求出函数的最小值,将不等式恒成立转化为对任意使得恒成立即可.【小问1详解】因为,所以,所以.所以.的定义城为,且,所以是奇函数.【小问2详解】因为,在上均为增函数,所以在上增函数,所以.对任意,不等式恒成立,则,所以,即实数a的取值范固为.19、(1);(2)原点在以线段AB为直径的圆上,详见解析.【解析】(1)利用椭圆方程可得其离心率,进而可求抛物线的焦点,即求;(2)设直线l的方程为,联立抛物线方程,利用韦达定理法可得,即得.【小问1详解】由椭圆,可得,故,∴抛物线C的方程为.【小问2详解】由题可设直线l的方程为,由,得,设,则,又,故,∴,∴,即,故原点在以线段AB为直径的圆上.20、(1)(2)【解析】(1)利用椭圆的离心率、点在椭圆上以及得到的方程组,进而得到椭圆的标准方程;(2)设出直线方程,联立直线和椭圆方程,得到关于的一元二次方程,利用根与系数的关系和三角形的面积公式得到三角形的面积,再利用基本不等式求其最值.【小问1详解】解:由题可得,且,将点代入椭圆方程,得,解得,,即椭圆方程为;【小问2详解】解:由(1)可得,,设:,联立,消去,得,设,,则,则所以,当且仅当,即时取等号,故的面积的最大值为.21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)证明平面,利用线面垂直的性质可证得结论成立;(2)设,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可得出关于实数的等式,即可解得实数的值.【小问1详解】证明:因为,,则且,,平面,所以为直线与平面所成的线面角,即,,故,,,平面,平面,因此,.【小问2详解】解:设,由(1)可知且,,因为平面,,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,则、、、、,设平面的法向量为,,,则,取,可得,设平面的法向量为,,,由,取,则,由已知可得,解

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