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文档简介

2025届山东省济南市山东师范大学附中数学高二上期末综合测试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知双曲线,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.2.直线y=kx+3与圆(x-3)2+(y-2)2=4相交于M,N两点,若,则k的取值范围是()A. B.(-∞,]∪[0,+∞)C. D.3.2020年北京时间11月24日我国嫦娥五号探月飞行器成功发射.嫦娥五号是我国探月工程“绕、落、回”三步走的收官之战,经历发射入轨、地月转移、近月制动、环月飞行、着陆下降、月面工作、月面上升、交会对接与样品转移、环月等待、月地转移、再入回收等11个关键阶段.在经过交会对接与样品转移阶段后,若嫦娥五号返回器在近月点(离月面最近的点)约为200公里,远月点(离月面最远的点)约为8600公里,以月球中心为一个焦点的椭圆形轨道上等待时间窗口和指令进行下一步动作,月球半径约为1740公里,则此椭圆轨道的离心率约为()A.0.32 B.0.48C.0.68 D.0.824.已知曲线与直线总有公共点,则m的取值范围是()A. B.C. D.5.若,则下列结论不正确的是()A. B.C. D.6.已知圆上有三个点到直线的距离等于1,则的值为()A. B.C. D.17.已知双曲线的方程为,则下列关于双曲线说法正确的是()A.虚轴长为4 B.焦距为C.焦点到渐近线的距离为4 D.渐近线方程为8.命题:“x>0,都有x2-x+1≤0”的否定是()A.x>0,使得x2-x+1≤0 B.x>0,使得x2-x+1>0C.x>0,都有x2-x+1>0 D.x≤0,都有x2-x+1>09.已知双曲线的渐近线方程为,则该双曲线的离心率等于()A. B.C.2 D.410.已知,,若,则实数的值为()A. B.C. D.211.设是函数的导函数,的图象如图所示,则的解集是()A. B.C. D.12.设圆上的动点到直线的距离为,则的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设、为正数,若,则的最小值是______,此时______.14.已知函数则的值为.____15.已知△ABC的周长为20,且顶点,则顶点A的轨迹方程是______16.已知函数是上的奇函数,,对,成立,则的解集为_________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)已知函数.(1)求函数f(x)的最小正周期;(2)当时,求函数f(x)的值域.18.(12分)如图,已知多面体,,,均垂直于平面,,,,(1)证明:平面;(2)求直线平面所成的角的正弦值19.(12分)已知等差数列满足,(1)求的通项公式;(2)若等比数列的前n项和为,且,,,求满足的n的最大值20.(12分)如图,在四棱锥中,平面,,且,,,,,为的中点(1)求证:平面;(2)在线段上是否存在一点,使得直线与平面所成角的正弦值为,若存在,求出的值;若不存在,说明理由21.(12分)设数列的前项和为,已知,且.(1)证明:数列为等比数列;(2)若,是否存在正整数,使得对任意恒成立?若存在、求的值;若不存在,说明理由.22.(10分)如图,在直四棱柱中,(1)求二面角的余弦值;(2)若点P为棱的中点,点Q在棱上,且直线与平面所成角的正弦值为,求的长

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、D【解析】由双曲线的方程及双曲线的离心率即可求解.【详解】解:因为双曲线,所以,所以双曲线的离心率,故选:D.2、A【解析】圆心为,半径为2,圆心到直线的距离为,解不等式得k的取值范围考点:直线与圆相交的弦长问题3、C【解析】由题意可知,求出的值,从而可求出椭圆的离心率【详解】解:由题意得,解得,所以离心率,故选:C4、D【解析】对曲线化简可知曲线表示以点为圆心,2为半径的圆的下半部分,对直线方程化简可得直线过定点,画出图形,由图可知,,然后求出直线的斜率即可【详解】由,得,因为,所以曲线表示以点为圆心,2为半径的圆的下半部分,由,得,所以,得,所以直线过定点,如图所示设曲线与轴的两个交点分别为,直线过定点,为曲线上一动点,根据图可知,若曲线与直线总有公共点,则,得,设直线为,则,解得,或,所以,所以,所以,故选:D5、B【解析】由得出,再利用不等式的基本性质和基本不等式来判断各选项中不等式的正误.【详解】,,,,A选项正确;,B选项错误;由基本不等式可得,当且仅当时等号成立,,则等号不成立,所以,C选项正确;,,D选项正确.故选:B.【点睛】本题考查不等式正误的判断,涉及不等式的基本性质和基本不等式,考查推理能力,属于基础题.6、A【解析】求出圆心和半径,由题意可得圆心到直线的距离,列方程即可求得的值.【详解】由圆可得圆心,半径,因为圆上有三个点到直线的距离等于1,所以圆心到直线的距离,可得:,故选:A.7、D【解析】根据双曲线的性质逐一判断即可.【详解】在双曲线中,焦点在轴上,,,,所以虚轴长为6,故A错误;焦距为,故B错误;渐近线方程为,故D正确;焦点到渐近线的距离为,故C错误;故选:D.8、B【解析】全称命题的否定是特称命题,把任意改为存在,把结论否定.【详解】“x>0,都有x2-x+1≤0”的否定是“x>0,使得x2-x+1>0”.故选:B9、A【解析】由双曲线的渐近线方程,可得,再由的关系和离心率公式,计算即可得到所求值【详解】解:双曲线的渐近线方程为,由题意可得即,可得由可得,故选:A.10、D【解析】由,然后根据向量数量积的坐标运算即可求解.【详解】解:因,,所以,因为,所以,即,解得,故选:D.11、C【解析】先由图像分析出的正负,直接解不等式即可得到答案.【详解】由函数的图象可知,在区间上单调递减,在区间(0,2)上单调递增,即当时,;当x∈(0,2)时,.因为可化为或,解得:0<x<2或x<0,所以不等式的解集为.故选:C12、C【解析】求出圆心到直线距离,再借助圆的性质求出d的最大值与最小值即可.【详解】圆的方程化为,圆心为,半径为1,则圆心到直线的距离,即直线和圆相离,因此,圆上的动点到直线的距离,有,,即,即的取值范围是:.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.4②.【解析】巧用“1”改变目标式子的结果,借助均值不等式求最值即可.【详解】,当且仅当即,时等号成立.故答案为,【点睛】本题考查最值的求法,注意运用“1”的代换法和基本不等式,考查运算能力,属于中档题14、-1【解析】详解】试题分析:由题意,得,所以,解得,所以考点:导数的运算15、.【解析】由周长确定,故轨迹是椭圆,注意焦点位置和抠除不符合条件的点即可.【详解】解:,所以,,则顶点A的轨迹方程是.故答案为:.【点睛】考查椭圆定义的应用,基础题.16、【解析】根据题意可以设,求其导数可知在上的单调性,由是上的奇函数,可知的奇偶性,进而可知在上的单调性,由可知的零点,最后分类讨论即可.【详解】设,则对,,则在上为单调递增函数,∵函数是上的奇函数,∴,∴,∴偶函数,∴在上为单调递减函数,又∵,∴,由已知得,所以当时,;当时,;当时,;当时,;若,则;若,则或,解得或或;则的解集为.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);(2).【解析】(1)先通过降幂公式和辅助角公式将函数化简,进而求出周期;(2)求出的范围,进而结合三角函数的性质求得答案.【小问1详解】,函数最小正周期为.【小问2详解】当时,,,∴,即函数的值域为.18、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)由已知条件可得,,则,,再利用线面垂直的判定定理可证得结论;(2)如图,过点作,交直线于点,连接,可证得平面,从而是与平面所成的角,然后在求解即可【详解】(1)证明:由,,,,得,所以,由由,,,,得,由,得,由,得,所以,故,又,因此平面(2)解如图,过点作,交直线于点,连接由平面,平面,得平面平面,由,得平面,所以是与平面所成的角由,,得,,所以,故因此,直线与平面所成的角的正弦值是【点睛】关键点点睛:此题考查线面垂直的判定和线面角的求法,解题的关键是通过过点作,交直线于点,连接,然后结合条件可证得是与平面所成的角,从而在三角形中求解即可,考查推理能力和计算能力,属于中档题19、(1)(2)10【解析】(1)设等差数列公差为d,根据已知条件列关于和d的方程组即可求解;(2)设等比数列公比为q,根据已知条件求出和q,根据等比数列求和公式即可求出,再解关于n的不等式即可.【小问1详解】由题意得,解得,∴【小问2详解】∵,,又,∴,公比,∴,令,得,令,所以n的最大值为1020、(1)证明见解析;(2)存在,.【解析】(1)建立空间直角坐标系,求出平面的法向量和直线的单位向量,从而可证明线面平行.(2)令,,设,求出,结合已知条件可列出关于的方程,从而可求出的值.【详解】证明:过作于点,则,以为原点,,,所在的直线分别为,,轴建立如图所示的空间直角坐标系则,,,

,,,∵为的中点.∴.则,,,设平面的法向量为,则令,则,,∴.∴,即,又平面.∴平面解:令,,设,∴.∴,∴

.由知,平面的法向量为.∵直线与平面所成角的正弦值为,∴,化简得,即,∵,∴,故【点睛】本题考查了利用空间向量证明线面平行,考查了平面法向量的求解,属于中档题.21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由已知条件有,根据等比数列的定义即可证明;(2)由(1)求出及,进而可得,利用二次函数的性质即可求解的最小值,从而可得答案.【小问1详解】证明:因为,所以,又因为,所以,所以数列是首项为2公比为2的等比数列;【小问2详解】解:由(1)知,,所以,所以,检验时也满足上式,所以,所以,令,所以,故当即时,取得最小值,所以.22、(1),(2)【解析】(1)推导出,以A为原点,分别以,,所在的直线为轴,轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,利用空间向量求二面角的余弦值;(2)设,则,求出平面的法向量,利用空间向量求出的长【详解】解(1)在直四棱柱中,因为平面,平面,平面,所以因为,所以以A为原点,分别以,,所在的直线为轴,轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,因为,

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