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文档简介
2025届四川省成都航天中学校高二数学第一学期期末质量检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.设m,n是两条不同直线,,是两个不同平面,则下列说法错误的是()A.若,,则; B.若,,则;C.若,,则; D.若,,则2.设是椭圆的两个焦点,是椭圆上一点,且.则的面积为()A.6 B.C.8 D.3.点F是抛物线的焦点,点,P为抛物线上一点,P不在直线AF上,则△PAF的周长的最小值是()A.4 B.6C. D.4.不等式解集为()A. B.C. D.5.如图,已知四棱锥,底面ABCD是边长为4的菱形,且,E为AD的中点,,则异面直线PC与BE所成角的余弦值为()A. B.C. D.6.“”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7.已知过点的直线与圆相切,且与直线平行,则()A.2 B.1C. D.8.如图,矩形BDEF所在平面与正方形ABCD所在平面互相垂直,,,点P在线段EF上.给出下列命题:①存在点P,使得直线平面ACF;②存在点P,使得直线平面ACF;③直线DP与平面ABCD所成角的正弦值的取值范围是;④三棱锥的外接球被平面ACF所截得的截面面积是.其中所有真命题的序号()A.①③ B.①④C.①②④ D.①③④9.在中,若,则()A.150° B.120°C.60° D.30°10.已知数列中,其前项和为,且满足,数列的前项和为,若对恒成立,则实数的值可以是()A. B.2C.3 D.11.直线,若的倾斜角为60°,则的斜率为()A. B.C. D.12.实数m变化时,方程表示的曲线不可以是()A.直线 B.圆C椭圆 D.双曲线二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若直线与直线平行,则实数m的值为____________14.已知数列满足,,若为等差数列,则___________,若,则数列的前项和为___________.15.下列说法中,正确的有_________(填序号).①“”是“方程表示椭圆”的必要而不充分条件;②若:,则:;③“,”的否定是“,”;④若命题“”为假命题,则命题一定是假命题;⑤是直线:和直线:垂直的充要条件.16.等比数列的前项和为,则的值为_____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)在平面直角坐标系xOy中,椭圆C1:的左、右焦点分别为,且椭圆C1与抛物线C2:y2=2px(p>0)在第一象限的交点为Q,已知.(1)求的面积(2)求抛物线C2的标准方程.18.(12分)已知等比数列的公比,,.(1)求数列的通项公式;(2)令,若,求满足条件的最大整数n.19.(12分)中心在原点,焦点在x轴上的一椭圆与一双曲线有共同的焦点F1,F2,且|F1F2|=,椭圆的长半轴长与双曲线半实轴长之差为4,离心率之比为3∶7(1)求这两曲线方程;(2)若P为这两曲线的一个交点,求△F1PF2的面积20.(12分)已知椭圆,点在上,,且(1)求出直线所过定点的坐标;(不需要证明)(2)过A点作的垂线,垂足为,是否存在点,使得为定值?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.21.(12分)如图,在几何体中,底面是边长为2的正三角形,平面,,且是的中点.(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值.22.(10分)如图,在四棱锥中,,,,,为中点,且平面.(1)求点到平面的距离;(2)线段上是否存在一点,使平面?如果不存在,请说明理由;如果存在,求的值.
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】直接由直线平面的定理得到选项正确;对于选项,m,n可能平行、相交或异面,所以该选项错误;对于选项,与内一直线l,所以,因为l为内一直线,所以.所以该选项正确.【详解】对于选项,若,,则,所以该选项正确;对于选项,若,,则,所以该选项正确;对于选项,若,,则m,n可能平行、相交或异面,所以该选项错误;对于选项,若,,则与内一直线l,所以,因为l为内一直线,所以.所以该选项正确.故选:C【点睛】本题主要考查空间直线平面位置关系判断,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.2、B【解析】利用椭圆的几何性质,得到,,进而利用得出,进而可求出【详解】解:由椭圆的方程可得,所以,得且,,在中,由余弦定理可得,而,所以,,又因为,,所以,所以,故选:B3、C【解析】由抛物线的定义转化后求距离最值【详解】抛物线的焦点,准线为过点作准线于点,故△PAF的周长为,,可知当三点共线时周长最小,为故选:C4、C【解析】化简一元二次不等式的标准形式并求出解集即可.【详解】不等式整理得,解得或,则不等式解集为.故选:.5、B【解析】根据异面直线的定义找出角即为所求,再利用余弦定理解三角形即可得出.【详解】分别取BC,PB的中点F,G,连接DF,FG,DG,如图,因为E为AD的中点,四边形ABCD是菱形,所以,所以(其补角)是异面直线PC与BE所成的角因为底面ABCD是边长为4菱形,且,,由余弦定理可知,所以,所以,所以异面直线PC与BE所成角的余弦值为,故选:B6、B【解析】因但7、C【解析】先根据垂直关系设切线方程,再根据圆心到切线距离等于半径列式解得结果.【详解】因为切线与直线平行,所以切线方程可设为因为切线过点P(2,2),所以因为与圆相切,所以故选:C8、D【解析】当点P是线段EF中点时判断①;假定存在点P,使得直线平面ACF,推理导出矛盾判断②;利用线面角的定义转化列式计算判断③;求出外接圆面积判断④作答.【详解】取EF中点G,连DG,令,连FO,如图,在正方形ABCD中,O为BD中点,而BDEF是矩形,则且,即四边形DGFO是平行四边形,即有,而平面ACF,平面ACF,于是得平面ACF,当点P与G重合时,直线平面ACF,①正确;假定存在点P,使得直线平面ACF,而平面ACF,则,又,从而有,在中,,DG是直角边EF上中线,显然在线段EF上不存在点与D连线垂直于DG,因此,假设是错的,即②不正确;因平面平面,平面平面,则线段EF上的动点P在平面上的射影在直线BD上,于是得是直线DP与平面ABCD所成角的,在矩形BDEF中,当P与E不重合时,,,而,则,当P与E重合时,,,因此,,③正确;因平面平面,平面平面,,平面,则平面,,在中,,显然有,,由正弦定理得外接圆直径,,三棱锥的外接球被平面ACF所截得的截面是的外接圆,其面积为,④正确,所以所给命题中正确命题的序号是①③④.故选:D【点睛】结论点睛:两个平面互相垂直,则一个平面内任意一点在另一个平面上的射影都在这两个平面的交线上.9、C【解析】根据正弦定理将化为边之间的关系,再结合余弦定理可得答案.【详解】若,则根据正弦定理得:,即,而,故,故选:C.10、D【解析】由求出,从而可以求,再根据已知条件不等式恒成立,可以进行适当放大即可.【详解】若n=1,则,故;若,则由得,故,所以,,又因为对恒成立,当时,则恒成立,当时,,所以,,,若n为奇数,则;若n为偶数,则,所以所以,对恒成立,必须满足.故选:D11、D【解析】直线,斜率乘积为,斜线斜率等于倾斜角的正切值.【详解】,,所以.故选:D.12、B【解析】根据的取值分类讨论说明【详解】时方程化为,为直线,时,方程化为,为椭圆,时,方程化为,为双曲线,而,因此曲线不可能是圆故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用两条直线平行的充要条件,列式求解即可【详解】解:因为直线与直线平行,所以,解得故答案为:14、①.##②.【解析】利用递推关系式,结合等差数列通项公式可求得公差,进而得到;利用递推关系式可知数列的奇数项和偶数项分别成等差数列,采用裂项相消的方法可求得前项和.【详解】由得:,解得:;为等差数列,设其公差为,则,解得:,;由知:数列的奇数项是以为首项,为公差的等差数列;偶数项是以为首项,为公差的等差数列;,又,,数列的前项和,.故答案为:;.【点睛】关键点点睛:本题考查根据数列递推关系求解数列中的项、裂项相消法求和的问题;解题关键是能够根据递推关系式得到数列的奇数项和偶数项分别成等差数列,由此可通过裂项相消的方法求得所求数列的和.15、①【解析】根据椭圆方程的结构特征可判断①;注意到分式不等式分母不等于0可判断②;由全称命题的否定可判断③;根据复合命题的真假可判断④;由直线垂直的充要条件可判断⑤.【详解】①中,当时,方程为,表示圆,若方程表示椭圆,则,解得或,故①正确;②中,,故为:,而,故②不正确;③中,“,”的否定应为“,”,故③不正确;④中,若命题“”为假命题,有可能为真或为假,故④不正确;⑤中,,解得或,故是直线:和直线:垂直的充分不必要条件,故⑤不正确.故答案为:①16、【解析】根据等比数列前项和公式的特点列方程,解方程求得的值.【详解】由于等比数列前项和,本题中,故.故填:.【点睛】本小题主要考查等比数列前项和公式的特点,考查观察与思考的能力,属于基础题.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)设,由椭圆的定义可得,结合余弦定理可得出的值,从而可得面积.(2)设,根据的面积结合椭圆的方程求出点的坐标,代入抛物线可得答案.【小问1详解】由椭圆方程知a=2,b=1,,设,则即,求得所以的面积为【小问2详解】设由(1)中,得又,,所以代入抛物线方程得,所以所以抛物线的标准方程为18、(1)(2)【解析】(1)由等比数列的性质可得,结合条件求出,得出公比,从而得出通项公式.(2)由(1)可得,再求出的前项和,从而可得出答案.【小问1详解】由题意可知,有,,得或∴或又,∴∴【小问2详解】,∴∴,又单调递增,所以满足条件的的最大整数为19、(1)椭圆方程为双曲线方程为;(2)12【解析】(1)根据半焦距,设椭圆长半轴为a,由离心率之比求出a,进而求出椭圆短半轴的长及双曲线的虚半轴的长,写出椭圆和双曲线的标准方程;(2)由椭圆、双曲线的定义求出与的长,在三角形中,利用余弦定理求出cos∠的值,进一步求得sin∠的值,代入面积公式得答案试题解析:(1)设椭圆方程为,双曲线方程为(a,b,m,n>0,且a>b),则解得:a=7,m=3,∴b=6,n=2,∴椭圆方程为双曲线方程为(2)不妨设F1,F2分别为左、右焦点,P是第一象限的一个交点,则PF1+PF2=14,PF1-PF2=6,∴PF1=10,PF2=4,∴cos∠F1PF2==,∴sin∠F1PF2=.∴S△F1PF2=PF1·PF2sin∠F1PF2=·10·4·=12考点:椭圆双曲线方程及性质20、(1)(2)存在,【解析】(1)分斜率存在和斜率不存在两种情况,当斜率存在时,设出直线方程,联立椭圆方程,利用韦达定理列出方程,求出定点坐标,当斜率不存在时,设出点的坐标进行求解;(2)结合第一问的定点坐标,结合直角三角形斜边中线得到存在点,使得为定值,求出结果.【小问1详解】设点,若直线斜率存在时,设直线的方程为:,代入椭圆方程消去并整理得:,可得,因为,所以,即,根据,代入整理可得:,所以,整理化简得:,因为不在直线上,所以,故,于是的方程为,所以直线过定点直线过定点.当直线的斜率不存在时,可得,由得:,得,结合可得:,解得:或(舍).此时直线过点【小问2详解】由(1)可知因为,取中点,则此时,【点睛】直线过定点问题,一般处理思路是分斜率存在和斜率不存在两种情况,特别是斜率存在时,设出直线为,联立后用韦达定理得到两根之和与两根之积,结合题干条件得到等量关系,求出的关系,进而得到定点坐标.21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)取的中点F,连接EF,,由四边形是平行四边形即可求解;(2)采用建系法,以为轴,为轴,垂直底面方向为轴,求出对应点坐标,结合二面角夹角余弦公式即可求解.【小问1详解】取的中点F,连接EF,,∵,∴,且,∴,∴四边形是平行四边形,∴,又平面,平面,∴平面;【小问2详解】取AC的中点O,以O为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,∴,.设平面的法向量是,则,即,令,得,易知平面的一个法向量是,∴,又二面角是钝二面角,∴二面角的余弦值为.22、(1)(2)线段上存在一点,当时,平面
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