学易2025届高二上数学期末联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

学易2025届高二上数学期末联考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.下列关于斜二测画法所得直观图的说法中正确的有()①三角形的直观图是三角形;②平行四边形的直观图是平行四边形;③菱形的直观图是菱形;④正方形的直观图是正方形.A.① B.①②C.③④ D.①②③④2.过抛物线C:的准线上任意一点作抛物线的切线,切点为,若在轴上存在定点,使得恒成立,则点的坐标为()A. B.C. D.3.已知圆:,点,则点到圆上点的最小距离为()A.1 B.2C. D.4.已知向量,且,则()A. B.C. D.5.函数的图象在点处的切线的倾斜角为()A. B.0C. D.16.如图,在棱长为1的正方体中,P、Q、R分别是棱AB、BC、的中点,以PQR为底面作一个直三棱柱,使其另一个底面的三个顶点也都在正方体的表面上,则这个直三棱柱的体积为()A. B.C. D.7.若动点在方程所表示的曲线上,则以下结论正确的是()①曲线关于原点成中心对称图形;②动点到坐标原点的距离的取值范围为;③动点与点的最小距离为;④动点与点的连线斜率的取值范围是.A.①② B.①②③C.③④ D.①②④8.点到直线的距离为2,则的值为()A.0 B.C.0或 D.0或9.已知是等比数列,,,则()A. B.C. D.10.已知椭圆方程为,则该椭圆的焦距为()A.1 B.2C. D.11.已知向量,则()A.5 B.6C.7 D.812.连续抛掷一枚均匀硬币3次,事件“至少2次出现正面”的对立事件是()A.只有2次出现反面 B.至少2次出现正面C.有2次或3次出现正面 D.有2次或3次出现反面二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.传说古希腊毕达哥拉斯学派的数学家用沙粒和小石子来研究数.他们根据沙粒或小石子所排列的形状把数分成许多类,下图中第一行的称为三角形数,第二行的称为五边形数,则三角形数的第10项为__________,五边形数的第项为__________.14.已知数列的通项公式,则数列的前5项为______.15.用1,2,3,4,5组成没有重复数字的五位数,其中个位小于百位且百位小于万位的五位数有n个,则的展开式中,的系数是___________.(用数字作答)16.已知正项等比数列的前n项和为,且,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)已知椭圆,焦点,A,B是上关于原点对称的两点,的周长的最小值为(1)求的方程;(2)直线FA与交于点M(异于点A),直线FB与交于点N(异于点B),证明:直线MN过定点18.(12分)如图,在三棱柱中,四边形为矩形,,,点E为棱的中点,.(1)求证:平面平面;(2)求平面AEB与平面夹角的余弦值.19.(12分)已知椭圆的左、右焦点分别为,过右焦点作直线交于,其中的周长为的离心率为.(1)求的方程;(2)已知的重心为,设和的面积比为,求实数的取值范围.20.(12分)在中,内角,,的对边分别为,,.若,且.(1)求角的大小;(2)若的面积为,求的最大值.21.(12分)已知数列满足(1)证明:数列为等差数列,并求数列的通项公式;(2)设,求数列的前n项和22.(10分)如图在直三棱柱中,为的中点,为的中点,是中点,是与的交点,是与的交点.(1)求证:;(2)求证:平面;(3)求直线与平面的距离.

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、B【解析】根据斜二侧直观图的画法法则,直接判断①②③④的正确性,即可推出结论【详解】由斜二测画法规则知:三角形的直观图仍然是三角形,所以①正确;根据平行性不变知,平行四边形的直观图还是平行四边形,所以②正确;根据两轴的夹角为45°或135°知,菱形的直观图不再是菱形,所以③错误;根据平行于x轴的长度不变,平行于y轴的长度减半知,正方形的直观图不再是正方形,所以④错误.故选:B.2、D【解析】设切点,点,联立直线的方程和抛物线C的准线方程可得,将问题转化为对任意点恒成立,可得,解出,从而求出答案【详解】设切点,点由题意,抛物线C的准线,且由,得,则直线的方程为,即,联立令,得由题意知,对任意点恒成立,也就是对任意点恒成立因为,,则,即对任意实数恒成立,所以,即,所以,故选:D【点睛】一般表示抛物线的切线方程时可将抛物线方程转化为函数解析式,可利用导数的几何意义求解切线斜率,再代入计算.3、C【解析】写出圆的圆心和半径,求出距离的最小值,再结合圆外一点到圆上点的距离最小值的方法即可求解.【详解】由圆:,得圆,半径为,所以,所以点到圆上点的最小距离为.故选:C.4、A【解析】利用空间向量共线的坐标表示即可求解.【详解】由题意可得,解得,所以.故选:A5、A【解析】求出导函数,计算得切线斜率,由斜率求得倾斜角【详解】,设倾斜角为,则,,故选:A6、C【解析】分别取的中点,连接,利用棱柱的定义证明几何体是三棱柱,再证明平面PQR,得到三棱柱是直三棱柱求解.【详解】如图所示:连接,分别取其中点,连接,则,且,所以几何体是三棱柱,又,且,所以平面,所以,同理,又,所以平面PQR,所以三棱柱是直三棱柱,因为正方体的棱长为1,所以,所以直三棱柱的体积为,故选:C7、A【解析】将原方程等价变形为,将方程中的换为,换为,方程不变,可判断①;利用两点间的距离公式,结合二次函数知识可判断②和③;取特殊点可判断④.【详解】因为等价于,即,对于①,将方程中的换为,换为,方程不变,所以曲线关于原点成中心对称图形,故①正确;对于②,设,则动点到坐标原点的距离,因为,所以,故②正确;对于③,设,动点与点的距离为,因为函数在上递减,所以当时,函数取得最小值,从而取得最小值,故③不正确;对于④,当时,因为,所以,故④不正确.综上所述:结论正确的是:①②.故选:A8、C【解析】根据点到直线的距离公式即可得出答案.【详解】解:点到直线的距离为,解得或.故选:C.9、D【解析】由,,可求出公比,从而可求出等比数的通项公式,则可求出,得数列是一个等比数列,然后利用等比数的求和公式可求得答案【详解】由题得.所以,所以.所以,所以数列是一个等比数列.所以=.故选:D10、B【解析】根据椭圆中之间的关系,结合椭圆焦距的定义进行求解即可.【详解】由椭圆的标准方程可知:,则焦距为,故选:B.11、A【解析】利用空间向量的模公式求解.【详解】因向量,所以,故选:A12、D【解析】根据对立事件的定义选择【详解】对立事件是指事件A和事件B必有一件发生,连续抛掷一枚均匀硬币3次,“至少2次出现正面”即有2次或3次出现正面,对立事件为“有2次或3次出现反面”故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.②.【解析】对于三角形数,根据图形寻找前后之间的关系,从而归纳出规律利用求和公式即得,对于五边形数根据图形寻找前后之间的关系,然后利用累加法可得通项公式.【详解】由题可知三角形数的第1项为1,第2项为3=1+2,第3项为6=1+2+3,第4项为10=1+2+3+4,,因此,第10项为;五边形数的第1项为,第2项为,第3项为,第4项为,…,因此,,所以当时,,当时也适合,故,即五边形数的第项为.故答案为:55;.14、【解析】根据数列的通项公式可得答案.【详解】因为,所以数列的前5项为.故答案为:15、2022【解析】根据排列和组合计数公式求出,然后利用二项式定理进行求解即可【详解】解:用1,2,3,4,5组成没有重复数字的五位数中,满足个位小于百位且百位小于万位的五位数有个,即,当时,,则系数是,故答案为:202216、16【解析】根据是等比数列,由,即可得也是等比数列,结合基本不等式的性质即可求出的最小值.【详解】是等比数列,,即,也是等比数列,且,,可得:,当且仅当时取等号,的最小值为16.故答案为:16三、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)证明见解析【解析】(1)设椭圆的左焦点为,根据椭圆的对称性可得,则三角形的周长为,再设根据二次函数的性质得到,即可求出的周长的最小值为,从而得到,再根据,即可求出、,从而求出椭圆方程;(2)设直线MN的方程,,,,联立直线与椭圆方程,消元列出韦达定理,再设直线的方程、,直线的方程、,联立直线方程,消元列出韦达定理,即可表示,即可得到,整理得,再代入,,即可得到,从而求出,即可得解;【小问1详解】设椭圆的左焦点为,则由对称性,,所以的周长为设,则,当A,B是椭圆的上下顶点时,的周长取得最小,所以,即,又椭圆焦点,所以,所以,所以,解得,,所以椭圆的方程为.【小问2详解】解:当A,B为椭圆左右顶点时,直线MN与x轴重合;当A,B为椭圆上下顶点时,可得直线MN的方程为;设直线MN的方程,,,,由得,,,,设直线的方程,其中,,,由得,,,,设直线的方程,其中,,由得,,,所以,所以,所以,则,即,代入,,得,整理得,又所以,直线MN的方程为,综上直线MN过定点18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据矩形及勾股定理的逆定理可得线面垂直的条件,再由平面,即可证明面面垂直;(2)建立空间直角坐标后,求出相关法向量,再用夹角公式即可.【小问1详解】证明:由三棱柱的性质及可知四边形为菱形又∵∴为等边三角形∴,又∵,∴,∴又∵四边形为矩形∴又∵∴平面又∵平面∴平面平面.【小问2详解】以B为原点BE为x轴,为y轴,BA为E轴建立空间直角坐标系,如图所示,,,,,,设平面的法向量为.则即∴,又∵平面ABE的法向量为,∴,∴平面ABE与平面夹角的余弦值为.19、(1)(2)【解析】(1)已知焦点弦三角形的周长,以及离心率求椭圆方程,待定系数直接求解即可.(2)第一步设点设直线,第二步联立方程韦达定理,第三步条件转化,利用三角形等面积法,列方程,第四步利用韦达定理进行转化,计算即可.【小问1详解】因为的周长为,的离心率为,所以,,所以,,又,所以椭圆的方程为.【小问2详解】方法一:,,的面积为,的面积为,则,得,①设,与椭圆C方程联立,消去得,由韦达定理得,.令,②则,可得当时,当时,所以,又解得③由①②③得,解得.所以实数的取值范围是.方法二:同方法一可得的面积为,的面积为,则,得,①设,与椭圆C方程联立,消去得,由韦达定理得,.所以因为,所以解得②由①②解得.所以实数的取值范围是.20、(1);(2).【解析】(1)由,等式右边可化为余弦定理形式,根据求角即可(2)由余弦定理结合均值不等式可求出的最大值,即可求出三角面积的最大值.【详解】(1)由得:,即:.∴,又,∴.(2)由,当且仅当等号成立.得:..【点睛】本题主要考查了余弦定理,均值不等式,三角形面积公式,属于中档题.21、(1)证明见解析,;(2).【解析】(1)由得是公差为2的等差数列,再由可得答案.(2),分为奇数、偶数,分组求和即可求解.【小问1详解】由,得,故是公差为2的等差数列,故,由,故,于是.【小问2详解】依题意,,当为偶数时,故,当为奇数时,,综上,.22、(1)证明见解析(2)证明见解析(3)【解析】(1)法一:通过建立空间直角坐标系,运用向量数量积证明,法二:通过线面垂直证明,法三:根据三垂线证明;(2)法一:通过建立空间直角坐标系,运用向量数量积证明,法二:通过面面平行证明线面平行;(3)法一:通过建立空间直角坐标系,运用向量方法求解,法二:运用等体积法求解.【小问1详解】证明:法一:在直三棱柱中,因为,以点为坐标原点,方向分别为轴正方向建立如图所示空间直角坐标系.因为,所以,所以所以,所以.法二:连接,在直三棱柱中,有面,面,所以,又,则,因为,所以面因为面,所以因为,所以四边形为正方形,所以因为,所以面因为面,所以.法三:用三垂线定理证明:连接,在直三棱柱中,有面因为面,所以,又,则,因为,所以面所以在平面内的射影为,因为四边形为正方形,所以,因此根据三垂线定理可知【小问2详解】证明:法一:因为为的中点,为的中点,为中点,是与的交点,所以、,依题意可知为重心,则,可得所以,,设为平面的法向量,则即取得则平面的一个法向量为.所以,则,因为平面,所以平面

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