四川省天府教育大联考2025届高二数学第一学期期末调研模拟试题含解析_第1页
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文档简介

四川省天府教育大联考2025届高二数学第一学期期末调研模拟试题注意事项: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.若函数有零点,则实数的取值范围是()A. B.C. D.2.已知正三棱柱中,,点为中点,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.3.等差数列x,,,…的第四项为()A.5 B.6C.7 D.84.在空间直角坐标系中,点关于轴对称的点的坐标为()A. B.C. D.5.若“”是“”的充分不必要条件,则实数a的取值范围为A. B.或C. D.6.已知直线与平行,则的值为()A. B.C. D.7.已知等比数列中,,,则公比()A. B.C. D.8.“且”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件9.下列双曲线中,渐近线方程为的是A. B.C. D.10.公比为的等比数列,其前项和为,前项积为,满足,.则下列结论正确的是()A.的最大值为B.C.最大值为D.11.已知直线的方向向量为,则直线l的倾斜角为()A.30° B.60°C.120° D.150°12.设等差数列前项和为,若是方程的两根,则()A.32 B.30C.28 D.26二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图,某湖有一半径为的半圆形岸边,现决定在圆心O处设立一个水文监测中心(大小忽略不计),在其正东方向相距的点A处安装一套监测设备.为了监测数据更加准确,在半圆弧上的点B以及湖中的点C处,再分别安装一套监测设备,且,.定义:四边形及其内部区域为“直接监测覆盖区域”,设.则“直接监测覆盖区域”面积的最大值为________14.棱长为的正方体的顶点到截面的距离等于__________.15.直线l过点P(1,3),且它的一个方向向量为(2,1),则直线l的一般式方程为__________.16.设等差数列{an}的前n项和为Sn,且S2020>0,S2021<0,则当n=_____________时,Sn最大.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)如图甲,平面图形中,,沿将折起,使点到点的位置,如图乙,使.(1)求证:平面平面;(2)若点满足,求点到直线的距离.18.(12分)已知一张纸上画有半径为4的圆O,在圆O内有一个定点A,且,折叠纸片,使圆上某一点刚好与A点重合,这样的每一种折法,都留下一条直线折痕,当取遍圆上所有点时,所有折痕与的交点形成的曲线记为C.(1)求曲线C的焦点在轴上的标准方程;(2)过曲线C的右焦点(左焦点为)的直线l与曲线C交于不同的两点M,N,记的面积为S,试求S的取值范围.19.(12分)已知函数(1)讨论函数的单调性;(2)若函数有两个零点,,证明:20.(12分)在直三棱柱中,,,,,分别是,上的点,且(1)求证:∥平面;(2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值21.(12分)如图,在三棱锥中,平面平面,且,(1)求证:;(2)求直线与所成角的余弦值22.(10分)在平面直角坐标系中,动点,满足,记点的轨迹为(1)请说明是什么曲线,并写出它的方程;(2)设不过原点且斜率为的直线与交于不同的两点,,线段的中点为,直线与交于两点,,请判断与的关系,并证明你的结论

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】设,则函数有零点转化为函数的图象与直线有交点,利用导数判断函数的单调性,即可求出【详解】设,定义域为,则,易知为单调递增函数,且所以当时,,递减;当时,,递增,所以所以,即故选:A【点睛】本题主要考查根据函数有零点求参数的取值范围,意在考查学生的转化能力,属于基础题2、A【解析】根据异面直线所成角的定义,取中点为,则为异面直线和所成角或其补角,再解三角形即可求出【详解】如图所示:设中点为,则在三角形中,为中点,为中位线,所以有,,所以为异面直线和所成角或其补角,在三角形中,,所以由余弦定理有,故选:A.3、A【解析】根据等差数列的定义求出x,求出公差,即可求出第四项.【详解】由题可知,等差数列公差d=(x+2)-x=2,故3x+6=x+2+2,故x=-1,故第四项为-1+(4-1)×2=5.故选:A.4、B【解析】结合已知条件,利用对称的概念即可求解.【详解】不妨设点关于轴对称的点的坐标为,则线段垂直于轴且的中点在轴,从而点关于轴对称的点的坐标为.故选:B.5、D【解析】“”是“”的充分不必要条件,结合集合的包含关系,即可求出的取值范围.【详解】∵“”是“”的充分不必要条件∴或∴故选:D.【点睛】本题考查充分必要条件,根据充要条件求解参数的范围时,可把充分条件、必要条件或充要条件转化为集合间的关系,由此得到不等式(组)后再求范围.解题时要注意,在利用两个集合之间的关系求解参数的取值范围时,不等式是否能够取等号决定端点值的取舍,处理不当容易出现漏解或增解的现象.6、C【解析】由两直线平行可得,即可求出答案.【详解】直线与平行故选:C.7、C【解析】利用等比中项的性质可求得的值,再由可求得结果.【详解】由等比中项的性质可得,解得,又,,故选:C.8、A【解析】按照充分必要条件的判断方法判断,“且”能否推出“”,以及“”能否推出“且”,判断得到正确答案,【详解】当且时,成立,反过来,当时,例:,不能推出且.所以“且”是“”的充分不必要条件.故选:A【点睛】本题考查充分不必要条件的判断,重点考查基本判断方法,属于基础题型.9、A【解析】由双曲线的渐进线的公式可行选项A的渐进线方程为,故选A.考点:本题主要考查双曲线的渐近线公式.10、A【解析】根据已知条件,判断出,即可判断选项D,再根据等比数列的性质,判断,,由此判断出选项A,B,C.【详解】根据题意,等比数列满足条件,,,若,则,则,,则,这与已知条件矛盾,所以不符合题意,故选项D错误;因为,,,所以,,,则,,数列前2021项都大于1,从第2022项开始都小于1,因此是数列中的最大值,故选项A正确由等比数列的性质,,故选项B不正确;而,由以上分析可知其无最大值,故C错误;故选:A11、B【解析】利用直线的方向向量求出其斜率,进而求出倾斜角作答.【详解】因直线的方向向量为,则直线l的斜率,直线l的倾斜角,于是得,解得,所以直线l的倾斜角为.故选:B12、A【解析】根据给定条件利用韦达定理结合等差数列性质计算作答.【详解】因是方程的两根,则又是等差数列的前项和,于是得,所以.故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题意,根据余弦定理得的值,则四边形的面积表示为,再代入面积公式化简为三角函数,根据三角函数的性质求解最大值即可.【详解】在中,,,,,,则(其中),当时,取最大值,所以“直接监测覆盖区域”面积的最大值.故答案为:.【点睛】解答本题的关键是将四边形的面积表示为,代入面积公式后化简得三角函数的解析式,再根据三角函数的性质求解最大值.14、【解析】根据勾股定理可以计算出,这样得到是直角三角形,利用等体积法求出点到的距离.【详解】解:如图所示,在三棱锥中,是三棱锥的高,,在中,,,,所以是直角三角形,,设点到的距离为,.故A到平面的距离为故答案为:【点睛】本题考查了点到线的距离,利用等体积法求出点到面的距离.是解题的关键.15、【解析】根据直线方向向量求出直线斜率即可得直线方程.【详解】因为直线l的一个方向向量为(2,1),所以其斜率,所以l方程为:,即其一般式方程为:.故答案为:.16、1010【解析】先由S2020>0,S2021<0,判断出,,即可得到答案.【详解】等差数列{an}的前n项和为,所以,因为1+2020=1010+1011,所以,所以.,所以,所以当n=1010时,Sn最大.故答案为:1010.三、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)【解析】(1)利用给定条件可得平面,再证即可证得平面推理作答.(2)由(1)得EA,EB,EG两两垂直,建立空间直角坐标系,先求出向量在向量上的投影的长,然后由勾股定理可得答案.【小问1详解】因为,则,且,又,平面,因此,平面,即有平面,平面,则,而,则四边形为等腰梯形,又,则有,于是有,则,即,,平面,因此,平面,而平面,所以平面平面.【小问2详解】由(1)知,EA,EB,EG两两垂直,以点E为原点,射线EA,EB,EG分别为x,y,z轴非负半轴建立空间直角坐标系,如图,因,四边形是矩形,则,即,,,由,则则则向量在向量上的投影的长为又,所以点到直线的距离18、(1);(2)﹒【解析】(1)根据题意,作出图像,可得,由此可知M的轨迹C为以O、A为焦点的椭圆;(2)分为l斜率存在和不存在时讨论,斜率存在时,直线方程和椭圆方程联立,用韦达定理表示的面积,根据变量范围可求面积的最大值﹒【小问1详解】以OA中点G坐标原点,OA所在直线为x轴建立平面直角坐标系,如图:∴可知,,设折痕与和分别交于M,N两点,则MN垂直平分,∴,又∵,∴,∴M的轨迹是以O,A为焦点,4为长轴的椭圆.∴M的轨迹方程C为;【小问2详解】设,,则的周长为当轴时,l的方程为,,,当l与x轴不垂直时,设,由得,∵>0,∴,,,令,则,,∵,∴,∴.综上可知,S的取值范围是19、(1)函数的单调性见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)求出函数的导数,按a值分类讨论判断的正负作答.(2)将分别代入计算化简变形,再对所证不等式作等价变形,构造函数,借助函数导数推理作答.【小问1详解】已知函数的定义域为,,当时,恒成立,所以在区间上单调递增;当时,由,解得,由,解得,的单调递增区间为,单调递减区间为,所以,当时,在上单调递增,当时,在上单调递增,在上单调递减.【小问2详解】依题意,不妨设,则,,于是得,即,亦有,即,因此,,要证明,即证,即证,即证,即证,令,,,则有在上单调递增,,,即成立,所以.【点睛】思路点睛:涉及双变量的不等式证明问题,将所证不等式等价转化,构造新函数,再借助导数探讨函数的单调性、极(最)值问题处理.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)建立空间直角坐标系,由空间向量证明与平面的法向量垂直(2)由空间向量求解【小问1详解】以C为原点,分别为轴建立空间直角坐标系,如图,则,,,,,,设,因为,所以,故,得,同理求得,所以,因为是平面的一个法向量,且,所以,又平面,所以平面;【小问2详解】由(1)可得:,,设平面的一个法向量为,则,即令,则,所以,又平面的一个法向量为,设表示平面与平面所成锐二面角,则21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)过点作交的延长线于点,连接,由,,证出平面,即可证出.(2)以为原点,的方向分别为轴正方向,建立空间直角坐标系,写出相应点的坐标,利用,即可得到答案.【小问1详解】过点作交的延长线于点,连接,因为,所以,又因为,所以,所以,即,.因为,所以平面,因为平面,所以【小问2详解】因为平面平面,平面平面,所以平面,以为原点,的方向分别为轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,则,可得,因为,所以直线与所成角的余弦值为22、(1)椭圆,

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