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文档简介
江苏省南京市江浦高级中学2025届高二上数学期末复习检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,,,若、、三个向量共面,则实数A3 B.5C.7 D.92.已知是上的单调增函数,则的取值范围是A.﹣1b2 B.﹣1b2C.b﹣2或b2 D.b﹣1或b23.如图,把椭圆的长轴分成6等份,过每个分点作x轴的垂线交椭圆的上半部分于点,F是椭圆C的右焦点,则()A.20 B.C.36 D.304.内角、、的对边分别为、、,若,,,则()A. B.C. D.5.设双曲线的方程为,过抛物线的焦点和点的直线为.若的一条渐近线与平行,另一条渐近线与垂直,则双曲线的方程为()A. B.C. D.6.点是正方体的底面内(包括边界)的动点.给出下列三个结论:①满足的点有且只有个;②满足的点有且只有个;③满足平面的点的轨迹是线段.则上述结论正确的个数是()A. B.C. D.7.已知等差数列的前n项和为,且,则()A.2 B.4C.6 D.88.我们知道,偿还银行贷款时,“等额本金还款法”是一种很常见的还款方式,其本质是将本金平均分配到每一期进行偿还,每一期的还款金额由两部分组成,一部分为每期本金,即贷款本金除以还款期数,另一部分是利息,即贷款本金与已还本金总额的差乘以利率.自主创业的大学生张华向银行贷款的本金为48万元,张华跟银行约定,按照等额本金还款法,每个月还一次款,20年还清,贷款月利率为,设张华第个月的还款金额为元,则()A.2192 B.C. D.9.已知命题:;:若,则,则下列判断正确的是()A.为真,为真,为假 B.为真,为假,为真C.为假,为假,为假 D.为真,为假,为假10.曲线的一个焦点F到两条渐近线的垂线段分别为FA,FB,O为坐标原点,若四边形OAFB是菱形,则双曲线C的离心率等于()A. B.C.2 D.11.若复数满足,则复平面内表示的点位于()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限12.已知函数,则()A.1 B.2C.3 D.5二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若“,”是真命题,则实数m的取值范围________.14.已知椭圆的两个焦点分别为,,,点在椭圆上,若,且的面积为4,则椭圆的标准方程为______15.万众瞩目的北京冬奥会将于2022年2月4日正式开幕,继2008年北京奥运会之后,国家体育场(又名鸟巢)将再次承办奥运会开幕式.在手工课上,王老师带领同学们一起制作了一个近似鸟巢的金属模型,其俯视图可近似看成是两个大小不同、扁平程度相同的椭圆.已知大椭圆的长轴长为40cm,短轴长为20cm,小椭圆的短轴长为10cm,则小椭圆的长轴长为________cm.16.已知、是椭圆()长轴的两个端点,、是椭圆上关于轴对称的两点,直线,的斜率分别为,().若椭圆的离心率为,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)如图,在四棱锥中,,为的中点,连接.(1)求证:平面;(2)求平面与平面的夹角的余弦值.18.(12分)已知抛物线的焦点也是椭圆的一个焦点,如图,过点任作两条互相垂直的直线,,分别交抛物线于,,,四点,,分别为,的中点.(1)求的值;(2)求证:直线过定点,并求出该定点的坐标;(3)设直线交抛物线于,两点,试求的最小值.19.(12分)设为数列的前n项和,且满足(1)求证:数列为等差数列;(2)若,且成等比数列,求数列的前项和20.(12分)已知函数,其中为常数,且(1)求证:时,;(2)已知a,b,p,q为正实数,满足,比较与的大小关系.21.(12分)如图1所示,在四边形ABCD中,,,,将△沿BD折起,使得直线AB与平面BCD所成的角为45°,连接AC,得到如图2所示的三棱锥(1)证明:平面ABD平面BCD;(2)若三棱锥中,二面角的大小为60°,求三棱锥的体积22.(10分)已知数列的前n项和为,,,其中.(1)记,求证:是等比数列;(2)设,数列的前n项和为,求证:.
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、A【解析】由空间向量共面原理得存在实数,,使得,由此能求出实数【详解】解:,,,、、三个向量共面,存在实数,,使得,即有:,解得,,实数故选:【点睛】本题考查空间向量共面原理的应用,属于基础题2、A【解析】利用三次函数的单调性,通过其导数进行研究,求出导数,利用其导数恒大于0即可解决问题【详解】∵∴∵函数是上的单调增函数∴在上恒成立∴,即.∴故选A.【点睛】可导函数在某一区间上是单调函数,实际上就是在该区间上(或)(在该区间的任意子区间都不恒等于0)恒成立,然后分离参数,转化为求函数的最值问题,从而获得参数的取值范围,本题是根据相应的二次方程的判别式来进行求解.3、D【解析】由椭圆的对称性可知,,代入计算可得答案.【详解】设椭圆左焦点为,连接由椭圆的对称性可知,,所以.故选:D.4、C【解析】利用正弦定理可求得边的长.【详解】由正弦定理得.故选:C.5、D【解析】由抛物线的焦点可求得直线的方程为,即得直线的斜率为,再根据双曲线的渐近线的方程为,可得,即可求出,得到双曲线的方程【详解】由题可知,抛物线焦点为,所以直线的方程为,即直线的斜率为,又双曲线的渐近线的方程为,所以,,因为,解得故选:【点睛】本题主要考查抛物线的简单几何性质,双曲线的几何性质,以及直线与直线的位置关系的应用,属于基础题6、C【解析】对于①,根据线线平行的性质可知点即为点,因此可判断①正确;对于②,根据线面垂直的判定可知平面,,由此可判定的位置,进而判定②的正误;对于③,根据面面平行可判定平面平面,因此可判断此时一定落在上,由此可判断③的正误.【详解】如图:对于①,在正方体中,,若异于,则过点至少有两条直线和平行,这是不可能的,因此底面内(包括边界)满足的点有且只有个,即为点,故①正确;对于②,正方体中,平面,平面,所以,又,所以,而,平面,故平面,因此和垂直的直线一定落在平面内,由是平面上的动点可知,一定落在上,这样的点有无数多个,故②错误;对于③,,平面,则平面,同理平面,而,所以平面平面,而平面,所以一定落在平面上,由是平面上的动点可知,此时一定落在上,即点的轨迹是线段,故③正确,故选:C.7、B【解析】根据等差数列前n项和公式,结合等差数列下标的性质、等差数列通项公式进行求解即可.【详解】设等差数列的公差为,,,故选:B8、D【解析】计算出每月应还的本金数,再计算第n个月已还多少本金,由此可计算出个月的还款金额.【详解】由题意可知:每月还本金为2000元,设张华第个月的还款金额为元,则,故选:D9、D【解析】先判断出命题,的真假,即可判断.【详解】因为成立,所以命题为真,由可得或,所以命题为假命题,所以为真,为假,为假.故选:D.10、A【解析】依题意可得为正方形,即可得到,从而得到双曲线的渐近线为,即可求出双曲线的离心率;【详解】解:依题意,,且四边形为菱形,所以为正方形,所以,即双曲线的渐近线为,即,所以;故选:A11、A【解析】根据复数的运算法则,求得,结合复数的几何意义,即可求解.【详解】由题意,复数满足,可得,所以复数在复平面内对应的点的坐标为,位于第一象限.故选:A.12、C【解析】利用导数的定义,以及运算法则,即可求解.【详解】,,所以,所以故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由于“,”是真命题,则实数m的取值集合就是函数的函数值的集合,据此即可求出结果.【详解】由于“,”是真命题,则实数m的取值集合就是函数的函数值的集合,即.故答案为:【点睛】本题主要考查了存在量词命题的概念的理解,以及数学转换思想,属于基础题.14、【解析】由题意得到为直角三角形.设,,根据椭圆的离心率,定义,直角三角形的面积公式,勾股定理建立方程的方程组,消元后可求得的值.【详解】由题可知,∴,又,代入上式整理得,由得为直角三角形又的面积为4,设,,则解得所以椭圆的标准方程为15、20【解析】求出大椭圆的离心率等于小椭圆的离心率,然后求解小椭圆的长轴长【详解】在大椭圆中,,,则,.因为两椭圆扁平程度相同,所以离心率相等,所以在小椭圆中,,结合,得,所以小椭圆的长轴长为20.故填:20.【点睛】本题考查椭圆的简单性质的应用,对椭圆相似则离心率相等这一基础知识的考查16、【解析】设出点,,,的坐标,表示出直线,的斜率,作和后利用基本不等式求最值,利用离心率求得与的关系,则答案可求详解】解:设,,,,,,,,,,,当且仅当,即时等号成立,是椭圆长轴的两个端点,,是椭圆上关于轴对称的两点,,,即,的最小值为,椭圆的离心率为,,即,得,的最小值为故答案为: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)证明过程见解析;(2).【解析】(1)根据平行四边形的判定定理和性质,结合线面垂直的判定定理进行证明即可;(2)利用空间向量夹角公式进行求解即可.【小问1详解】因为为的中点,所以,而,所以四边形是平行四边形,因此,因为,,为的中点,所以,,而,因为,所以,而平面,所以平面;【小问2详解】根据(1),建立如图所示的空间直角坐标系,,于是有:,则平面的法向量为:,设平面的法向量为:,所以,设平面与平面的夹角为,所以.18、(1)(2)证明见解析,(3,0)(3)【解析】(1)求出椭圆的焦点坐标,从而可知抛物线的焦点坐标,进而可得的值;(2)首先设出直线的方程,联立直线与抛物线的方程,得到,坐标,令,可得直线过点,再证明当,,,三点共线即可;(3)设出的直线方程,联立直线与抛物线的方程,利用韦达定理找出根的关系,再利用两点间的距离公式求出最小值即可.【小问1详解】椭圆的焦点坐标为,由于抛物线的焦点也是椭圆的一个焦点,故,即,;小问2详解】由(1)知,抛物线的方程为,设,,,,由题意,直线的斜率存在且设直线的方程为,代入可得,则,故,故的中点坐标为,由,设直线的方程为,代入可得,则,故,可得的中点坐标为,令得,此时,故直线过点,当时,,所以,,,三点共线,所以直线过定点.【小问3详解】设,由题意直线的斜率存在,设直线的方程为,代入可得,则,,,故,当即直线垂直轴时,取得最小值.19、(1)证明见解析;(2)答案见解析.【解析】(1)利用给定的递推公式,结合“当时,”变形,再利用等差中项的定义推理作答.(2)利用(1)的结论,利用等比中项的定义列式计算,再利用等差数列前n项和公式计算作答.【小问1详解】依题意,,当时,有,两式相减得:,同理可得,于是得,即,而当时,,所以数列为等差数列.【小问2详解】由(1)知数列为等差数列,设其首项为,公差为d,依题意,,解得或,当时,,当时,.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据导数判断出函数的单调性求出其最大值,即可证出;(2)由(1)知:,再变形即可得出小问1详解】因为,∴在上单调递减,又因,故当时,;当时,,所以在上单调递增,在上单调递减,所以.【小问2详解】由(1)知:,两边同乘以a得:,∴,即.21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)过作面,连接,结合题设易知,根据过面外一点在该面上垂线性质知重合,再应用面面垂直的判定证明结论.(2)面中过作,结合题设构建空间直角坐标系,设并确定相关点坐标,求面、面法向量,应用空间向量夹角的坐标表示列方程求参数,最后由棱锥体积公式求体积.【小问1详解】由题设,易知:△是等腰直角三角形,即,将△沿BD折起过程中使直线AB与平面BCD所成的角为45°,此时过作面,连接,如下图示,所以,在△中,又且面,因为过平面外一点有且只有一条垂线段,故重合,此时面,又面,故平面ABD平面BCD;【小问2详解】在平面中过作,由(1)结论可构建如下图示的空间直角坐标系
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