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文档简介

2025届沈阳外国语学校高二上数学期末教学质量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.已知椭圆C:的左、右焦点分别为F1,F2,过点F1作直线l交椭圆C于M,N两点,则的周长为()A.3 B.4C.6 D.82.在公比为的等比数列中,前项和,则()A.1 B.2C.3 D.43.已知函数的导函数的图象如图所示,则下列结论正确的是().A.函数在上是增函数B.C.D.是函数的极小值点4.若两个不同平面,的法向量分别为,,则()A.,相交但不垂直 B.C. D.以上均不正确5.内角、、的对边分别为、、,若,,,则()A. B.C. D.6.若两定点A,B的距离为3,动点M满足,则M点的轨迹围成区域的面积为()A. B.C. D.7.设,,,则,,大小关系为A. B.C. D.8.已知函数的导数为,则等于()A.0 B.1C.2 D.49.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.南北朝时期杰出的数学家祖冲之的儿子祖暅在数学上也有很多创造,其最著名的成就是祖暅原理:夹在两个平行平面之间的几何体,被平行于这两个平面的任意平面所截,如果截得的两个截面的面积总相等,那么这两个几何体的体积相等,现有一个圆柱体和一个长方体,它们的底面面积相等,高也相等,若长方体的底面周长为,圆柱体的体积为,根据祖暅原理,可推断圆柱体的高()A.有最小值 B.有最大值C.有最小值 D.有最大值11.已知函数,则()A.0 B.1C.2 D.12.已知是双曲线的左焦点,圆与双曲线在第一象限的交点为,若的中点在双曲线的渐近线上,则此双曲线的离心率是()A. B.2C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图是一个无盖的正方体盒子展开图,A,B,C,D是展开图上的四点,BD则在正方体盒子中,AD与平面ABC所成角的正弦值为___________.14.已知圆:和圆:,动圆M同时与圆及圆外切,则动圆的圆心M的轨迹方程为______.15.函数在处的切线方程是_________16.已知正方形的边长为2,对部分以为轴进行翻折,翻折到,使二面角的平面角为直二面角,则___________.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)判断的单调性.(2)证明:.18.(12分)已知抛物线上一点到焦点的距离与到轴的距离相等.(1)求抛物线的方程;(2)若直线与抛物线交于A,两点,且满足(为坐标原点),证明:直线与轴的交点为定点.19.(12分)已知是椭圆的两个焦点,P为C上一点,O为坐标原点(1)若为等边三角形,求C的离心率;(2)如果存在点P,使得,且的面积等于16,求b的值和a的取值范围.20.(12分)如图,在四棱锥S−ABCD中,已知四边形ABCD是边长为的正方形,点S在底面ABCD上的射影为底面ABCD的中心点O,点P在棱SD上,且△SAC的面积为1(1)若点P是SD的中点,求证:平面SCD⊥平面PAC;(2)在棱SD上是否存在一点P使得二面角P−AC−D的余弦值为?若存在,求出点P的位置;若不存在,说明理由21.(12分)如图,在直角梯形中,.直角梯形通过直角梯形以直线为轴旋转得到,且使得平面平面.M为线段的中点,P为线段上的动点(1)求证:;(2)当点P满足时,求证:直线平面;(3)是否存在点P,使直线与平面所成角的正弦值为?若存在,试确定P点的位置;若不存在,请说明理由22.(10分)已知正三棱柱底面边长为,是上一点,是以为直角顶点的等腰直角三角形,(1)证明:是的中点;(2)求二面角的大小

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】由的周长为,结合椭圆的定义,即可求解.【详解】由题意,椭圆,可得,即,如图所示,根据椭圆的定义,可得的周长为故选:D.2、C【解析】先利用和的关系求出和,再求其公比.【详解】由,得,,所以,,则.故选:C.3、B【解析】根据导函数的图像,可求得函数的单调区间,再根据极值点的定义逐一判断各个选项即可得出答案.【详解】解:根据函数的导函数的图象,可得或时,,当或时,,所以函数在和上递减,在和上递增,故A错误;,故B正确;,故C错误;是函数的极大值点,故D错误.故选:B.4、B【解析】由向量数量积为0可求.【详解】∵,,∴,∴,∴,故选:B.5、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.6、D【解析】以点A为坐标原点,射线AB为x轴的非负半轴建立直角坐标系,求出点M的轨迹方程即可计算得解.【详解】以点A为坐标原点,射线AB为x轴的非负半轴建立直角坐标系,如图,设点,则,化简并整理得:,于是得点M的轨迹是以点为圆心,2为半径的圆,其面积为,所以M点的轨迹围成区域的面积为.故选:D7、C【解析】由,可得,,故选C.考点:指数函数性质8、A【解析】先对函数求导,然后代值计算即可【详解】因为,所以.故选:A9、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、C【解析】由条件可得长方体的体积为,设长方体的底面相邻两边分别为,根据基本不等式,可求出底面面积的最大值,进而求出高的最小值,得出结论.【详解】依题意长方体的体积为,设圆柱的高为长方体的底面相邻两边分别为,,当且仅当时,等号成立,.故选:C.【点睛】本题以数学文化为背景,考查基本不等式求最值,要认真审题,理解题意,属于基础题.11、C【解析】对函数f(x)求导即可求得结果.【详解】函数,则,,故选C【点睛】本题考查正弦函数的导数的应用,属于简单题.12、A【解析】根据双曲线的几何性质和平面几何性质,建立关于a,b,c的方程,从而可求得双曲线的离心率得选项.【详解】由题意可设右焦点为,因为,且圆:,所以点在以焦距为直径的圆上,则,设的中点为点,则为的中位线,所以,则,又点在渐近线上,所以,且,则,,所以,所以,则在中,可得,,即,解得,所以,故选:A【点睛】方法点睛:(1)求双曲线的离心率时,将提供的双曲线的几何关系转化为关于双曲线基本量的方程或不等式,利用和转化为关于e的方程或不等式,通过解方程或不等式求得离心率的值或取值范围(2)对于焦点三角形,要注意双曲线定义的应用,运用整体代换的方法可以减少计算量二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】先复原正方体,再构造线面角后可求正弦值.【详解】复原后的正方体如图所示,设所在面的正方形的余下的一个顶点为,连接,则平面,故为AD与平面ABC所成角,而,故为AD与平面ABC所成角的正弦值为.故答案为:.14、【解析】根据动圆同时与圆及圆外切,即可得到几何关系,再结合双曲线的定义可得动点的轨迹方程.【详解】由题,设动圆的半径为,圆的半径为,圆的半径为,当动圆与圆,圆外切时,,,所以,因为圆心,,即,又根据双曲线的定义,得动点的轨迹为双曲线的上支,其中,,所以,则动圆圆心的轨迹方程是;故答案为:15、【解析】求得,利用导数的几何意义,结合直线的点斜式方程,即可求得结果.【详解】因为,则,,,故在处的切线方程是,整理得:.故答案为:.16、-2【解析】根据,则,根据条件求得向量夹角即可求得结果.【详解】由题知,,取的中点O,连接,如图所示,则,又二面角的平面角为直二面角,则,又,则,为等边三角形,从而,则,故答案为:-2三、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)在R上单调递增,无单调递减区间;(2)证明见解析.【解析】(1)对求导,令并应用导数求最值,确定的符号,即可知的单调性.(2)利用作差法转化证明的结论,令结合导数研究其单调性,最后讨论的大小关系判断的符号即可证结论.【小问1详解】由题设,.令,则.当时,单调递减;当时,单调递增故,即,则在R上单调递增,无单调递减区间.【小问2详解】.令,则.令,则,显然在R上单调递增,且,∴当时,单调递减;当时,单调递增.故,即,在R上单调递增,又,∴当时,,;当时,,;当时,.综上,,即.【点睛】关键点点睛:第二问,应用作差法有,构造中间函数并应用导数研究单调性,最后讨论的大小证结论.18、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)利用抛物线点,n)到焦点的距离等于到x轴的距离求出,从而得到抛物线的标准方程(2)联立直线与抛物线方程,通过韦达定理求出直线方程,然后由,即可求解【小问1详解】由题意可得,故抛物线方程为;【小问2详解】设,,,,直线的方程为,联立方程中,消去得,,则,又,解得或(舍去),直线方程为,直线过定点19、(1);(2),a的取值范围为.【解析】(1)先连结,由为等边三角形,得到,,;再由椭圆定义,即可求出结果;(2)先由题意得到,满足条件的点存在,当且仅当,,,根据三个式子联立,结合题中条件,即可求出结果.【详解】(1)连结,由等边三角形可知:在中,,,,于是,故椭圆C的离心率为;(2)由题意可知,满足条件的点存在,当且仅当,,,即①②③由②③以及得,又由①知,故;由②③得,所以,从而,故;当,时,存在满足条件的点.故,a的取值范围为.【点睛】本题主要考查求椭圆的离心率,以及椭圆中存在定点满足题中条件的问题,熟记椭圆的简单性质即可求解,考查计算能力,属于中档试题.20、(1)证明见解析(2)存在,点P为棱SD靠近点D的三等分点【解析】(1)由的面积为1,得到,,由,点P为SD的中点,所以,同理可得,根据线面垂直的判断定理可得平面PAC,再由面面垂直的判断定理可得答案;(2)存在,分别以OB,OC,OS所在直线为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,假设在棱SD上存在点P,设,求出平面PAC、平面ACD的一个法向量,由二面角的向量法可得答案.【小问1详解】因为点S在底面ABCD上的射影为O,所以平面ABCD,因为四边形ABCD是边长为的正方形,所以,又因为的面积为1,所以,,所以,因为,点P为SD的中点,所以,同理可得,因为,AP,平面PAC,所以平面PAC,又平面SCD,∴平面平面PAC【小问2详解】存在,连接,由平面ABCD,平面ABCD,平面ABCD,又,可得两两垂直,分别以所在直线为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,如图,则,,,,假设在棱SD上存在点P使二面角的余弦值为,设,,,所以,,设平面PAC的一个法向量为,则,因为,,所以,令,得,,因为平面ACD的一个法向量为,所以,化简得,解得或(舍),所以存在P点符合题意,点P为棱SD靠近点D的三等分点21、(1)见解析(2)见解析(3)存在点P,【解析】(1)建立空间坐标系求两直线的方向向量,根据数量积为0可证的结论;(2)求得直线的方向向量和面的法向量,证得两向量垂直即可;(3)求直线的方向向量和面的法向量的夹角即可.【小问1详解】由已知可得,,,两两垂直,以A为原点,,,所在直线为轴,轴,轴建立如图空间直角坐标系,因为,所以,,,,,,,,,∴,,∴,,即,,∴平面又∵平面,∴【小问2详解】设点坐标为,则,∵,∴,,,解得:,,,即设平面的一个法向量,∵,,∴,即,令,则,,得又,∴∴直线平面【小问3详解】设,则,设的一个法向量为∵,,∴,解,令,则,,得设与平面所成角为,则.解得:或(舍).故存在点P,,即点P为距的第一个5等分点22、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据正棱柱的性质,结合

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