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文檔簡介
寧夏石嘴山市一中2025年高二上數學期末統(tǒng)考模擬試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.設平面向量,,其中m,,記“”為事件A,則事件A發(fā)生的概率為()A. B.C. D.2.若將一個橢圓繞其中心旋轉90°,所得橢圓短軸兩頂點恰好是旋轉前橢圓的兩焦點,這樣的橢圓稱為“對偶橢圓”,下列橢圓中是“對偶橢圓”的是()A. B.C. D.3.過點與直線平行的直線的方程是()A. B.C. D.4.直線的傾斜角為()A.0 B.C. D.5.設拋物線的焦點為F,過點F且垂直于x軸的直線與拋物線C交于A,B兩點,若,則()A1 B.2C.4 D.86.已知是拋物線上的點,F是拋物線C的焦點,若,則()A.1011 B.2020C.2021 D.20227.橢圓的長軸長是()A.3 B.4C.6 D.88.太極圖被稱為“中華第一圖”,閃爍著中華文明進程的光輝,它是由黑白兩個魚形紋組成的圖案,俗稱陰陽魚,太極圖展現了一種相互轉化,相對統(tǒng)一的和諧美.定義:能夠將圓O的周長和面積同時等分成兩個部分的函數稱為圓O的一個“太極函數”,設圓O:,則下列說法中正確的是()①函數是圓O的一個太極函數②圓O的所有非常數函數的太極函數都不能為偶函數③函數是圓O的一個太極函數④函數的圖象關于原點對稱是為圓O的太極函數的充要條件A.①② B.①③C.②③ D.③④9.已知雙曲線的兩個頂點分別為A、B,點P為雙曲線上除A、B外任意一點,且點P與點A、B連線的斜率為,若,則雙曲線的離心率為()A. B.C.2 D.310.為了更好地解決就業(yè)問題,國家在2020年提出了“地攤經濟”為響應國家號召,有不少地區(qū)出臺了相關政策去鼓勵“地攤經濟”.某攤主2020年4月初向銀行借了免息貸款8000元,用于進貨,因質優(yōu)價廉,供不應求,據測算:每月獲得的利潤是該月初投入資金的20%,每月底扣除生活費800元,余款作為資金全部用于下月再進貨,如此繼續(xù),預計到2021年3月底該攤主的年所得收入為()(取,)A.24000元 B.26000元C.30000元 D.32000元11.已知命題p:“是方程表示橢圓”的充要條件;命題q:“是a,b,c成等比數列”的必要不充分條件,則下列命題為真命題的是()A. B.C. D.12.已知點是橢圓上的任意一點,過點作圓:的切線,設其中一個切點為,則的取值范圍為()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知拋物線的焦點為,過焦點的直線交拋物線與兩點,且,則拋物線的準線方程為________.14.設是數列的前項和,且,則_____________.15.已知曲線,則以下結論正確的是______.①曲線C關于點對稱;②曲線C關于y軸對稱;③曲線C被x軸所截得的弦長為2;④曲線C上的點到原點距離都不超過2.16.如圖,在長方體ABCD—A1B1C1D1,AB=BC=2,CC1=1,則直線AD1與B1D所成角的余弦值為__.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)已知等差數列的前項和滿足,.(1)求的通項公式;(2)設,求數列的前n項和.18.(12分)(1)證明:;(2)已知:,,且,求證:.19.(12分)已知函數,.(1)討論的單調性;(2)當時,記在區(qū)間的最大值為M,最小值為N,求的取值范圍.20.(12分)如圖,底面是矩形的直棱柱中,;(1)求證:平面;(2)求直線與平面所成角的大?。?1.(12分)在平面直角坐標系xOy中,曲線1與坐標軸的交點都在圓C上(1)求圓C的方程;(2)設過點P(0,-2)的直線l與圓C交于A,B兩點,且AB=2,求l的方程22.(10分)求適合下列條件的雙曲線的標準方程:(1)焦點坐標為,且經過點;(2)焦點在坐標軸上,經過點.
參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】由向量的數量積公式結合古典概型概率公式得出事件A發(fā)生的概率.【詳解】由題意可知,即,因為所有的基本事件共有種,其中滿足的為,,只有1種,所以事件A發(fā)生的概率為.故選:D2、A【解析】由題意可得,所給的橢圓中的,的值求出的值,進而判斷所給命題的真假【詳解】解:因為橢圓短的軸兩頂點恰好是旋轉前橢圓的兩焦點,即,即,中,,,所以,故,所以正確;中,,,所以,所以不正確;中,,,所以,所以不正確;中,,,所以,所以不正確;故選:3、A【解析】根據題意利用點斜式寫出直線方程即可.【詳解】解:過點的直線與直線平行,,即.故選:A.4、D【解析】根據斜率與傾斜角的關系求解即可.【詳解】由題的斜率,故傾斜角的正切值為,又,故.故選:D.5、C【解析】根據焦點弦的性質即可求出【詳解】依題可知,,所以故選:C6、C【解析】結合向量坐標運算以及拋物線的定義求得正確答案.【詳解】設,因為是拋物線上的點,F是拋物線C的焦點,所以,準線為:,因此,所以,即,由拋物線的定義可得,所以故選:C7、D【解析】根據橢圓方程可得到a,從而求得長軸長.【詳解】橢圓方程為,故,所以橢圓長軸長為,故選:D.8、B【解析】①③可以通過分析奇偶性和結合圖象證明出符合要求,②④可以舉出反例.【詳解】是奇函數,且與圓O的兩交點坐標為,能夠將圓O的周長和面積同時等分為兩個部分,故符合題意,①正確;同理函數是圓O的一個太極函數,③正確;例如,是偶函數,也能將將圓O的周長和面積同時等分為兩個部分,故②錯誤;函數的圖象關于原點對稱不是為圓O的太極函數的充要條件,例如為奇函數,但不滿足將圓O的周長和面積同時等分為兩個部分,所以④錯誤;故選:B9、C【解析】根據題意設設,根據題意得到,進而求得離心率【詳解】根據題意得到設,因為,所以,所以,則故選:C.10、D【解析】設,從4月份起每月底用于下月進借貨的資金依次記為,由題意得出的遞推關系,變形構造出等比數列,由得其通項公式后可得結論【詳解】設,從4月份起每月底用于下月進借貨的資金依次記為,,、同理可得,所以,而,所以數列是等比數列,公比為,所以,,總利潤為故選:D【點睛】思路點睛:本題考查數列的實際應用.解題方法是用數列表示月初進貨款,得出遞推關系,然后構造等比數列求解11、C【解析】先判斷命題p,q的真假,從而判斷的真假,再根據“或”“且”命題的真假判斷方法,可得答案.【詳解】當時,表示圓,故命題p:“是方程表示橢圓”的充要條件是假命題,命題q:“是a,b,c成等比數列”的必要不充分條件為真命題,則是真命題,是假命題,故是假命題,是假命題,是真命題,是假命題,故選:C12、B【解析】設,得到,利用橢圓的范圍求解.【詳解】解:設,則,,,因為,所以,即,故選:B二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】根據題意作出圖形,設直線與軸的夾角為,不妨設,設拋物線的準線與軸的交點為,過點作準線與軸的垂線,垂足分別為,過點分別作準線和軸的垂線,垂足分別為,進一步可以得到,進而求出,同理求出,最后解得答案.【詳解】設直線與軸的夾角為,根據拋物線的對稱性,不妨設,如圖所示.設拋物線的準線與軸的交點為,過點作準線與軸的垂線,垂足分別為,過點分別作準線和軸的垂線,垂足分別為.由拋物線的定義可知,,同理:,于是,,則拋物線的準線方程為:.故答案為:.14、【解析】根據題意可知,再利用裂項相消法,即可求出結果.【詳解】因為,所以.故答案為:.15、②④【解析】將x換成,將y換成,若方程不變則關于原點對稱;將x換成,曲線的方程不變則關于y軸對稱;令通過解方程即可求得被x軸所截得的弦長;利用基本不等式即可判斷出曲線C上y軸右側的點到原點距離是否不超過2,根據曲線C關于y軸對稱,即可判斷出曲線C上的點到原點距離是否都不超過2.【詳解】對于①,將x換成,將y換成,方程改變,則曲線C關于點不對稱,故①錯誤;對于②,將x換成,曲線的方程不變,則曲線C關于y軸對稱,故②正確;對于③,令得,,解得,即曲線C與x軸的交點為和,則曲線C被x軸所截得的弦長為,故③錯誤;對于④,當時,,可得,當且僅當時取等號,即,則,即曲線C上y軸右側的點到原點的距離都不超過2,此曲線關于y軸對稱,即曲線C上y軸左側的點到原點的距離也不超過2,故④正確;故答案為:②④.16、【解析】以為原點,所在直線為軸的正方向建立空間直角坐標系,求出,的坐標,由向量夾角公式可得答案.【詳解】以為原點,所在直線為軸的正方向建立如圖的坐標系,∵AB=BC=2,CC1=1,∴,,,,則,,則,,則cos<,>==,即AD1與B1D所成角的余弦值為,故答案為:.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)(2)【解析】(1)根據已知求出首項和公差即可求出;(2)利用裂項相消法求解即可.【小問1詳解】設等差數列的公差為,因為,所以,化簡得,解得,所以【小問2詳解】由(1)可知,所以,所以.18、(1)證明見解析;(2)證明見解析.【解析】(1)利用分析法證明即可;(2)將與相乘,展開后利用基本不等式可證明所證不等式成立.【詳解】(1)要證成立,即證,即證,即證,而顯然成立,故成立;(2)已知,,且,則,當且僅當時,等號成立,故.19、(1)答案見解析;(2).【解析】(1)求得,對參數進行分類討論,根據導函數函數值的正負即可判斷的單調性;(2)根據(1)中所求,求得,以及,再求其取值范圍即可.【小問1詳解】因為,故可得,令,可得或;當時,,此時在上單調遞增;當時,當時,,單調遞增;當時,,單調遞減;當時,,單調遞增;當時,當時,,單調遞增;當時,,單調遞減;當時,,單調遞增.綜上所述:當時,在上單調遞增;當時,和單調遞增,在單調遞減;當時,在和單調遞增,在單調遞減.【小問2詳解】由(1)可知:當時,在單調遞減,在單調遞增又,,故在單調遞減,在單調遞增.則的最小值;又,當時,的最大值,此時;當時,的最大值,此時,令,則,所以在上單調遞減,所以,所以;所以的取值范圍為.20、(1)證明見解析(2)【解析】(1)通過證明和可得答案;(2)連接,則為直線與平面所成角的平面角,在直角三角形中計算即可.【小問1詳解】棱柱為直棱柱,面,又面,又直棱柱的底面是矩形,,又,平面,平面,平面;【小問2詳解】連接,面,則為直線與平面所成角的平面角在直角三角形中,則,,所以直線與平面所成角的大小為.21、(1)(2)或【解析】(1)求出曲線與坐標軸的交點坐標,設出圓的一般方程,代入求解;(2)分類討論,斜率不存在時,直接驗證,斜率存在時,設直線方程,求出圓心到直線的距離,由勾股定理求解【小問1詳解】時,,又得,,所以三交點為,設圓方程為,則,解得,圓方程為;【小問2詳解】由(1)知圓標準方程為,圓心為,半徑為,直
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