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文档简介

四川省乐至县宝林中学2025届高二数学第一学期期末联考模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.在流行病学中,基本传染数是指在没有外力介入,同时所有人都没有免疫力的情况下,一个感染者平均传染的人数.一般由疾病的感染周期、感染者与其他人的接触频率、每次接触过程中传染的概率决定.假设某种传染病的基本传染数,平均感染周期为4天,那么感染人数超过1000人大约需要()(初始感染者传染个人为第一轮传染,这个人每人再传染个人为第二轮传染)A.20天 B.24天C.28天 D.32天2.的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,则一定是()A.等边三角形 B.等腰三角形C.直角三角形 D.等腰直角三角形3.如图,A,B,C三点不共线,O为平面ABC外一点,且平面ABC中的小方格均为单位正方形,,,则()A.1 B.C.2 D.4.已知直线过点,,则该直线的倾斜角是()A. B.C. D.5.下面四个说法中,正确说法的个数为()(1)如果两个平面有三个公共点,那么这两个平面重合;(2)两条直线可以确定一个平面;(3)若,,,则;(4)空间中,两两相交的三条直线在同一平面内.A.1 B.2C.3 D.46.已知数列的前项和为,当时,()A.11 B.20C.33 D.357.如图,四面体-,是底面△的重心,,则()A B.C. D.8.已知函数在上单调递增,则实数a的取值范围为()A. B.C. D.9.从装有2个红球和2个黑球的口袋内任取两个球,那么互斥而不对立的事件是()A.至少有一个黑球与都是黑球B.至少有一个黑球与至少有一个红球C.恰好有一个黑球与恰好有两个黑球D.至少有一个黑球与都是红球10.已知点在平面α上,其法向量,则下列点不在平面α上的是()A. B.C. D.11.函数的部分图像为()A. B.C. D.12.已知,则点到平面的距离为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.用1,2,3,4排成的无重复数字的四位数中,其中1和2不能相邻的四位数的个数为___________(用数字作答).14.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__________.15.在下列三个问题中:①甲乙二人玩胜负游戏:每人一次抛掷两枚质地均匀的硬币,如果规定:同时出现正面或反面算甲胜,一个正面、一个反面算乙胜,那么这个游戏是公平的;②掷一枚骰子,估计事件“出现三点”的概率,当抛掷次数很大时,此事件发生的频率接近其概率;③如果气象预报1日—30日的下雨概率是,那么1日—30日中就有6天是下雨的;其中,正确的是___________.(用序号表示)16.某校学生在研究民间剪纸艺术时,发现剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折,规格为的长方形纸,对折1次共可以得到,两种规格的图形,它们的面积之和,对折2次共可以得到,,三种规格的图形,它们的面积之和,以此类推,则对折4次共可以得到不同规格图形的种数为______;如果对折次,那么______.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)已知数列为等差数列,公差,前项和为,,且成等比数列(1)求数列的通项公式(2)设,求数列的前项和18.(12分)已知单调递增的等比数列满足:,且是,的等差中项(1)求数列的通项公式;(2)若,,求19.(12分)已知动圆过定点,且与直线相切,圆心的轨迹为(1)求动点的轨迹方程;(2)已知直线交轨迹于两点,,且中点的纵坐标为,则的最大值为多少?20.(12分)如图,四棱锥中,,,,平面,点F在线段上运动.(1)若平面,请确定点F的位置并说明理由;(2)若点F满足,求平面与平面的夹角的余弦值.21.(12分)在等差数列中,(1)求数列的通项公式;(2)设,求.22.(10分)已知函数.其中e为然对数的底数(1)若,求函数的单调区间;(2)若,讨论函数零点个数

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】根据题意列出方程,利用等比数列的求和公式计算n轮传染后感染的总人数,得到指数方程,求得近似解,然后可得需要的天数.【详解】感染人数由1个初始感染者增加到1000人大约需要n轮传染,则每轮新增感染人数为,经过n轮传染,总共感染人数为:即,解得,所以感染人数由1个初始感染者增加到1000人大约需要24天,故选:B【点睛】等比数列基本量的求解是等比数列中的一类基本问题,解决这类问题的关键在于熟练掌握等比数列的有关公式并能灵活运用,尤其需要注意的是,在使用等比数列的前n项和公式时,应该要分类讨论,有时还应善于运用整体代换思想简化运算过程2、B【解析】利用余弦定理化角为边,从而可得出答案.【详解】解:因为,所以,则,所以,所以是等腰三角形.故选:B.3、B【解析】根据向量的线性运算,将向量表示为,再根据向量的数量积的运算进行计算可得答案,【详解】因为,所以=,故选:B.4、C【解析】根据直线的斜率公式即可求得答案.【详解】设该直线的倾斜角为,该直线的斜率,即.故选:C5、A【解析】如果两个平面有三个公共点,那么这两个平面重合或者是相交,即可判断;利用两条异面直线不能确定一个平面即可判断;利用平面的基本性质中的公理判断即可;若两两相交的三条直线相交于同一点,则相交于同一点的三直线不一定在同一平面内(如棱锥的3条侧棱),即可判断.【详解】如果两个平面有三个公共点,那么这两个平面重合或者是相交,故(1)不正确;两条异面直线不能确定一个平面,故(2)不正确;利用平面的基本性质中的公理判断(3)正确;空间中,若两两相交的三条直线相交于同一点,则相交于同一点的三直线不一定在同一平面内(如棱锥的3条侧棱),故(4)不正确,综上所述只有一个说法是正确的,故选:A【点睛】本题主要考查了空间中点,线,面的位置关系.属于较易题.6、B【解析】由数列的性质可得,计算可得到答案.【详解】由题意,.故答案为B.【点睛】本题考查了数列的前n项和的性质,属于基础题.7、B【解析】根据空间向量的加减运算推出,进而得出结果.【详解】因为,所以,故选:B8、D【解析】根据题意参变分离得到,求出的最小值,进而求出实数a的取值范围.【详解】由题意得:在上恒成立,即,其中在处取得最小值,,所以,解得:,故选:D9、C【解析】列举每个事件所包含的基本事件,结合互斥事件和对立事件的定义,逐项判断.【详解】A:事件:“至少有一个黑球”与事件:“都是黑球”可以同时发生,如:两个都是黑球,这两个事件不是互斥事件,故错误;B:事件:“至少有一个黑球”与事件:“至少有一个红球”可以同时发生,如:一个红球一个黑球,故错误;C:事件:“恰好有一个黑球”与事件:“恰有两个黑球”不能同时发生,但从口袋中任取两个球时还有可能是两个都是红球,两个事件是互斥事件但不是对立事件,故正确D:事件:“至少有一个黑球”与“都是红球”不能同时发生,但一定会有一个发生,这两个事件是对立事件,故错误;故选:C10、D【解析】根据法向量的定义,利用向量垂直对四个选项一一验证即可.【详解】对于A:记,则.因为,所以点在平面α上对于B:记,则.因为,所以点在平面α上对于C:记,则.因为,所以点在平面α上对于D:记,则.因为,所以点不在平面α上.故选:D11、D【解析】先判断奇偶性排除C,再利用排除B,求导判断单调性可排除A.【详解】因为,所以为偶函数,排除C;因为,排除B;当时,,,当时,,所以函数在区间上单调递减,排除A.故选:D12、A【解析】根据给定条件求出平面的法向量,再利用空间向量求出点到平面的距离.【详解】依题意,,设平面的法向量,则,令,得,则点到平面的距离为,所以点到平面的距离为.故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用插空法计算出正确答案.【详解】先排,形成个空位,然后将排入,所以符合题意的四位数的个数为.故答案为:14、【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:.15、①②【解析】以甲乙获胜概率是否均为来判断游戏是否公平,并以此来判断①的正确性;以频率和概率的关系来判断②③的正确性.【详解】①中:甲乙二人玩胜负游戏:每人一次抛掷两枚质地均匀的硬币,可得4种可能的结果:(正,正),(正,反),(反,正),(反,反)则“同时出现正面或反面”的概率为,“一个正面、一个反面”的概率为即甲乙二人获胜的概率均为,那么这个游戏是公平的.判断正确;②中:“掷一枚骰子出现三点”是一个随机事件,当抛掷次数很大时,此事件发生的频率会稳定于其概率值,故此事件发生的频率接近其概率.判断正确;③中:气象预报1日—30日的下雨概率是,那么1日—30日每天下雨的概率均是,每天都有可能下雨也可能不下雨,故1日—30日中出现下雨的天数是随机的,可能是0天,也可能是1天、2天、3天……,不一定是6天.判断错误.故答案为:①②16、①.5②.【解析】(1)按对折列举即可;(2)根据规律可得,再根据错位相减法得结果.【详解】(1)由对折2次共可以得到,,三种规格的图形,所以对着三次的结果有:,共4种不同规格(单位;故对折4次可得到如下规格:,,,,,共5种不同规格;(2)由于每次对着后的图形的面积都减小为原来的一半,故各次对着后的图形,不论规格如何,其面积成公比为的等比数列,首项为120,第n次对折后的图形面积为,对于第n此对折后的图形的规格形状种数,根据(1)的过程和结论,猜想为种(证明从略),故得猜想,设,则,两式作差得:,因此,.故答案为:;.【点睛】方法点睛:数列求和的常用方法:(1)对于等差等比数列,利用公式法可直接求解;(2)对于结构,其中是等差数列,是等比数列,用错位相减法求和;(3)对于结构,利用分组求和法;(4)对于结构,其中是等差数列,公差为,则,利用裂项相消法求和.解答题三、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)根据成等比数列,有,即求解.(2)由(1)可得,,∴,再利用裂项相消法求和.【详解】(1)由成等比数列,得,即,整理得,∵,∴,∴,即(2)由(1)可得,,∴,故【点睛】本题主要考查等差数列的基本运算和裂项相消法求和,还考查了运算求解的能力,属于中档题.18、(1);(2)【解析】(1)将已知条件整理变形为等比数列的首项和公比来表示,解方程组得到基本量,可得到通项公式(2)化简通项得,根据特点求和时采用错位相减法求解试题解析:(1)设等比数列的首项为,公比为,依题意,有2()=+,代入,得=8,2分∴+=20∴解之得或4分又单调递增,∴="2,"=2,∴=2n6分(2),∴①8分∴②∴①-②得=12分考点:1.等比数列通项公式;2.错位相减求和19、(1)(2)【解析】(1)利用抛物线的定义直接可得轨迹方程;(2)设直线方程,联立方程组,结合根与系数关系可得,再根据二次函数的性质可得最值.【小问1详解】由题设点到点的距离等于它到的距离,点的轨迹是以为焦点,为准线的抛物线,所求轨迹的方程为;【小问2详解】由题意易知直线的斜率存在,设中点为,直线的方程为,联立直线与抛物线,得,,且,,又中点为,即,,故恒成立,,,所以,当时,取最大值为.【点睛】(1)直线与抛物线的位置关系和直线与椭圆、双曲线的位置关系类似,一般要用到根与系数的关系;(2)有关直线与抛物线的弦长问题,要注意直线是否过抛物线的焦点,若过抛物线的焦点,可直接使用公式|AB|=x1+x2+p,若不过焦点,则必须用一般弦长公式20、(1)F为BD的中点,证明见解析;(2).【解析】(1)由为的中点,取的中点,连接易证四边形为平行四边形,得到,再利用线面平行的判定定理证明;(2)根据题意可得平面ABC与平面AFC的夹角为二面角,取的中点H为坐标原点,建立空间直角坐标系,分别求得平面的一个法向量,平面的一个法向量,设二面角为,由求解.【小问1详解】为的中点.如图:取的中点,连接∵,分别为,的中点,∴且∵且∴平行且等于∴四边形为平行四边形,则∵平面ABC,平面ABC∴平面ABC【小问2详解】由题意知,平面ABC与平面AFC的夹角为二面角,取的中点H为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系.因为三角形为等腰三角形,易求,则,,所以,,设平面的一个法向量为,则,即,解得设平面的一个法向量为,则,即,解得设二面角为,则,因为二面角为锐角,所以余弦值为.21、(1)(2)1280【解析】(1)直接利用等差数列通项公式即可求解;(2)先判断出数列单调性,由,则时,,时,;然后去掉绝对值,利用等差数列的前项和公式求解即可.【小问1详解】设数列的公差为,由,可知,∴;【小问2详解】由(1)知,数列为单调递减数列,由,则时,,时,;.22、(1)单调递减区间为,单调递增区间为和;(2)当时,无零点;当时,有1个零点;当时,有2个零点.【解析】(1)求导,令导数大于零求增区间,令导数小于零求减区间;(2)求

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