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文档简介
广东省东莞市北京师范大学石竹附属学校2025届高二上数学期末质量跟踪监视试题注意事项: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.《周髀算经》是中国最古老的天文学和数学著作,书中提到:冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气的日影子长依次成等差数列.若冬至、大寒、雨水的日影子长的和是尺,芒种的日影子长为尺,则冬至的日影子长为()A.尺 B.尺C.尺 D.尺2.已知点为直线上任意一点,为坐标原点.则以为直径的圆除过定点外还过定点()A. B.C. D.3.下列双曲线中,焦点在轴上且渐近线方程为的是A. B.C. D.4.已知双曲线=1的一条渐近线方程为x-4y=0,其虚轴长为()A.16 B.8C.2 D.15.下列三个命题:①“若,则a,b全为0”的逆否命题是“若a,b全不为0,则”;②若事件A与事件B互斥,则;③设命题p:若m是质数,则m一定是奇数,那么是真命题;其中真命题的个数为()A.3 B.2C.1 D.06.若,则()A.1 B.0C. D.7.已知直线与圆交于两点,过分别作的垂线与轴交于两点,则A.2 B.3C. D.48.已知关于x的不等式的解集为空集,则的最小值为()A. B.2C. D.49.设双曲线()的焦距为12,则()A.1 B.2C.3 D.410.若、且,则下列式子一定成立的是()A. B.C. D.11.设变量x,y满足约束条件则目标函数的最小值为()A.3 B.1C.0 D.﹣112.如图,已知正方体,点P是棱中点,设直线为a,直线为b.对于下列两个命题:①过点P有且只有一条直线l与a、b都相交;②过点P有且只有两条直线l与a、b都成角.以下判断正确的是()A.①为真命题,②为真命题 B.①为真命题,②为假命题C.①为假命题,②为真命题 D.①为假命题,②为假命题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.1202年意大利数学家列昂那多-斐波那契以兔子繁殖为例,引人“兔子数列”,又称斐波那契数列.即该数列中的数字被人们称为神奇数,在现代物理,化学等领域都有着广泛的应用.若此数列各项被3除后的余数构成一新数列,则数列的前2022项的和为________.14.已知几何体如图所示,其中四边形ABCD,CDGF,ADGE均为正方形,且边长为1,点M在DG上,若直线MB与平面BEF所成的角为45°,则___________.15.由曲线围成的图形的面积为_______________16.曲线在点处的切线的方程为__________.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,在正四棱柱中,是上的点,满足为等边三角形.(1)求证:平面;(2)求点到平面的距离.18.(12分)设:实数满足,:实数满足(1)当时,若与均为真命题,求实数的取值范围;(2)当时,若是的必要条件,求实数的取值范围19.(12分)如图,四棱锥中,底面为矩形,底面,,点是棱的中点(1)求证:平面,并求直线与平面的距离;(2)若,求平面与平面所成夹角的余弦值20.(12分)圆心在轴正半轴上、半径为2的圆与直线相交于两点且.(1)求圆的标准方程;(2)若直线,圆上仅有一个点到直线的距离为1,求直线的方程.21.(12分)设数列的前项和为,,且,,(1)若(i)求;(ii)求证数列成等差数列(2)若数列为递增数列,且,试求满足条件的所有正整数的值22.(10分)已知直线过点,且被两条平行直线,截得的线段长为.(1)求的最小值;(2)当直线与轴平行时,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、D【解析】根据题意转化为等差数列,求首项.【详解】设冬至的日影长为,雨水的日影长为,根据等差数列的性质可知,芒种的日影长为,,解得:,,所以冬至的日影长为尺.故选:D2、D【解析】设垂直于直线,可知圆恒过垂足;两条直线方程联立可求得点坐标.【详解】设垂直于直线,垂足为,则直线方程为:,由圆的性质可知:以为直径的圆恒过点,由得:,以为直径的圆恒过定点.故选:D.3、C【解析】焦点在轴上的是C和D,渐近线方程为,故选C考点:1.双曲线的标准方程;2.双曲线的简单几何性质4、C【解析】根据双曲线的渐近线方程的特点,结合虚轴长的定义进行求解即可.【详解】因为双曲线=1的一条渐近线方程为x-4y=0,所以,因此该双曲线的虚轴长为,故选:C5、B【解析】写出逆否命题可判断①;根据互斥事件的概率定义可判断②;根据写出再判断真假可判断③.【详解】对于①,“,则a,b全为0”的逆否命题是“若a,b不全为0,则”,故①错误;对于②,满足互斥事件的概率求和的方法,所以②为真命题;③命题p:若m是质数,则m一定是奇数.2是质数,但2是偶数,命题p是假命题,那么真命题故选:B.6、C【解析】由结合二项式定理可得出,利用二项式系数和公式可求得的值.【详解】,当且时,,因此,.故选:C.【点睛】关键点睛:本题考查二项式系数和的计算,解题的关键是熟悉二项式系数和公式,考查学生的转化能力与计算能力,属于基础题.7、D【解析】由题意,圆心到直线的距离,∴,∵直线∴直线的倾斜角为,∵过分别作的垂线与轴交于两点,∴,故选D.8、D【解析】根据一元二次不等式的解集的情况得出二次项系数大于零,根的判别式小于零,可得出,再将化为,由和均值不等式可求得最小值.【详解】由题意可得:,,可以得到,而,可以令,则有,当且仅当取等号,所以的最小值为4.故答案为:4.【点睛】本题主要考查均值不等式,关键在于由一元二次不等式的解集的情况得出的关系,再将所求的式子运用不等式的性质降低元的个数,运用均值不等式,是中档题.9、B【解析】根据可得关于的方程,解方程即可得答案.【详解】因为可化为,所以,则.故选:B.【点睛】本题考查已知双曲线的焦距求参数的值,考查函数与方程思想,考查运算求解能力,属于基础题.10、B【解析】构造函数,利用函数在上的单调性可判断AB选项;构造函数,利用函数在上的单调性可判断CD选项.【详解】对于AB选项,构造函数,其中,则,所以,函数在上单调递增,因为、且,则,即,A错B对;对于CD选项,构造函数,其中,则.当时,,此时函数单调递减,当时,,此时函数单调递增,故函数在上不单调,无法确定与的大小关系,故CD都错.故选:B.11、C【解析】线性规划问题,作出可行域后,根据几何意义求解【详解】作出可行域如图所示,,数形结合知过时取最小值故选:C12、A【解析】①由正方形的性质,可以延伸正方形,再利用两条平行线确定一个平面即可;②一组邻边与对角面夹角相等,在平面内绕P转动,可以得到二条直线与a、b的夹角都等于.【详解】如下图所示,在侧面正方形和再延伸一个正方形和,则平面和在同一个平面内,所以过点P,有且只有一条直线l,即与a、b相交,故①为真命题;取中点N,连PN,由于a、b为异面直线,a、b的夹角等于与b的夹角.由于平面,平面,,所以平面,所以与与b的夹角都为.又因为平面,所以与与b的夹角都为,而,所以过点P,在平面内存在一条直线,使得与与b的夹角都为,同理可得,过点P,在平面内存在一条直线,使得与与的夹角都为;故②为真命题.故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由数列各项除以3的余数,可得为,知是周期为8的数列,即可求出数列的前2022项的和.【详解】由数列各项除以3的余数,可得为,是周期为8的数列,一个周期中八项和为,又,数列的前2022项的和.故答案为:.14、##【解析】把该几何体补成一个正方体,如图,利用正方体的性质证明面面垂直得出直线MB与平面BEF所成的角,然后计算可得【详解】把该几何体补成一个正方体,如图,,连接,由平面,平面,得,同理,又正方形中,,,平面,所以平面,而平面,所以平面平面,所以平面内的直线在平面上的射影是,即是直线MB与平面BEF所成的角,,,,故答案为:15、【解析】当时,曲线表示的图形为以为圆心,以为半径的圆在第一象限的部分,所以面积为,根据对称性,可知由曲线围成的图形的面积为考点:本小题主要考查曲线表示的平面图形的面积的求法,考查学生分类讨论思想的运用和运算求解能力.点评:解决此题的关键是看出所求图形在四个象限内是相同的,然后求出在一个象限内的图形的面积即可解决问题.16、【解析】求出导函数,得切线斜率后可得切线方程【详解】,∴切线斜率为,切线方程为故答案为: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)证明见解析;(2).【解析】(1)根据题意证明,,然后根据线面垂直的判定定理证明问题;(2)结合(1),进而利用等体积法求得答案.【小问1详解】由题意,,为等边三角形,,∵平面ABCD,∴,则,即为中点.连接,∵平面,平面,∴,易得,则,又,于是,即,同理,即,又平面.【小问2详解】设M到平面的距离为d,,∴.易得,取BD的中点N,连接,则,所以,,所以,,.即M到平面的距离为1.18、(1);(2).【解析】(1)将代入,解一元二次不等式求两集合的交集即可求解.(2)求出:,根据题意可得转化为集合的包含关系即可求解.【详解】(1)当时,:,:或.因为,中都是真命题.所以所以实数的取值范围是;(2)当时,:,:或,所以:,因为是的必要条件,所以,所以,解得,所以实数的取值范围是.19、(1)证明见解析,直线与平面的距离为(2)【解析】(1)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,设,利用空间向量法可证得平面,以及求得直线与平面的距离;(2)利用空间向量法可求得平面与平面所成夹角的余弦值【小问1详解】解:因为平面,四边形为矩形,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,设,则、、、、、,,,,,所以,,,所以,,,又因为,因此,平面.所以,平面的一个法向量为,,平面,平面,则平面,所以,直线到平面的距离为.【小问2详解】解:若,则、,设平面的法向量为,,,则,取,可得,设平面的法向量为,,,则,取,可得,.因此,平面与平面所成夹角的余弦值为.20、(1);(2)或.【解析】(1)根据圆的弦长公式进行求解即可;(2)根据平行线的性质,结合直线与圆的位置关系进行求解即可.小问1详解】因为圆的圆心在轴正半轴上、半径为2,所以设方程为:,圆心,设圆心到直线的距离为,因为,所以有,或舍去,所以圆的标准方程为;【小问2详解】由(1)可知:,圆的半径为,因为直线,所以设直线的方程为,因为圆上仅有一个点到直线的距离为1,所以直线与该圆相离,当两平行线间的距离为,于是有:,当时,圆心到直线的距离为:,符合题意;当时,圆心到直线的距离为::,不符合题意,此时直线的方程为.当两平行线间的距离为,于是有:,当时,圆心到直线的距离为:,不符合题意;当时,圆心到直线的距离为::,不符合题意,此时直线的方程为.故直线方程为或.21、(1);详见解析;(2)5.【解析】(1)由题可得,由条件可依次求各项,即得;猜想,用数学归纳法证明即得;(2)设,由题可得,进而可得,结合条件即求.【小问1详解】(i)∵,且,,,∴,,,∴,,,又,,,∴,∴,解得,,解得,,解得,,解得,∴;(ii)由,,,,猜想数列是首项,公差为的等差数列,,用数学归纳法证明:当时,,成立;假设时,等式成立,即,则时,,∴,∴当时,等式也成立,∴,∴数列
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