2025届内蒙古自治区高二数学第一学期期末质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2025届内蒙古自治区高二数学第一学期期末质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.复数,且z在复平面内对应的点在第二象限,则实数m的值可以为()A.2 B.C. D.02.数列满足且,则的值是()A.1 B.4C.-3 D.63.设,则是的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4.已知等比数列中,,则由此数列的奇数项所组成的新数列的前项和为()A. B.C. D.5.设函数,当自变量t由2变到2.5时,函数的平均变化率是()A.5.25 B.10.5C.5.5 D.116.已知随机变量X服从二项分布X~B(4,),()A. B.C. D.7.已知是和的等比中项,则圆锥曲线的离心率为()A. B.或2C. D.或8.已知不等式解集为,下列结论正确的是()A. B.C. D.9.直线的倾斜角为()A.60° B.30°C.120° D.150°10.抛物线的焦点为F,A,B是拋物线上两点,若,若AB的中点到准线的距离为3,则AF的中点到准线的距离为()A.1 B.2C.3 D.411.中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,则等于()A. B.C. D.12.若数列满足,则的值为()A.2 B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.中国的西气东输工程把西部地区的资源优势变为经济优势,实现了天然气能源需求与供给的东西部衔接,工程建设也加快了西部及沿线地区的经济发展.输气管道工程建设中,某段管道铺设要经过一处峡谷,峡谷内恰好有一处直角拐角,水平横向移动输气管经过此拐角,从宽为的峡谷拐入宽为的峡谷,如图所示,位于峡谷悬崖壁上两点,的连线恰好经过拐角内侧顶点(点,,在同一水平面内),设与较宽侧峡谷悬崖壁所成的角为,则的长为______(用表示).要使输气管顺利通过拐角,其长度不能低于______.14.已知椭圆,为其右焦点,过垂直于轴的直线与椭圆相交所得的弦长为,则椭圆的方程为________.15.已知数列{}的通项公式为,前n项和为,当取得最小值时,n的值为___________.16.在公差不为0的等差数列中,为其前n项和,若,则正整数______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)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.(1)求曲线的普通方程和曲线的直角坐标方程;(2)若与相交于A、两点,设,求.18.(12分)如图所示,在四棱锥中,底面是正方形,侧棱底面,,是的中点,过点作交于点.求证:(1)平面;(2)平面.19.(12分)已知直线经过椭圆的右焦点,且椭圆C的离心率为(1)求椭圆C的标准方程;(2)以椭圆的短轴为直径作圆,若点M是第一象限内圆周上一点,过点M作圆的切线交椭圆C于P,Q两点,椭圆C的右焦点为,试判断的周长是否为定值.若是,求出该定值20.(12分)已知的展开式中,只有第6项的二项式系数最大(1)求n的值;(2)求展开式中含的项21.(12分)已知直线和,设a为实数,分别根据下列条件求a的值:(1)(2)22.(10分)在数列中,,且,(1)求的通项公式;(2)求的前n项和的最大值

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、B【解析】根据复数的几何意义求出的范围,即可得出答案.【详解】解:当z在复平面内对应的点在第二象限时,则有,可得,结合选项可知,B正确故选:B2、A【解析】根据题意,由于,可知数列是公差为-3的等差数列,则可知d=-3,由于=,故选A3、B【解析】,,所以是必要不充分条件,故选B.考点:1.指、对数函数的性质;2.充分条件与必要条件.4、B【解析】确实新数列是等比数列及公比、首项后,由等比数列前项和公式计算,【详解】由题意,新数列为,所以,,前项和为故选:B.5、B【解析】利用平均变化率的公式即得.【详解】∵,∴.故选:B.6、D【解析】利用二项分布概率计算公式,计算出正确选项.【详解】∵随机变量X服从二项分布X~B(4,),∴.故选:D.7、B【解析】由等比中项的性质可得,分别计算曲线的离心率.【详解】由是和的等比中项,可得,当时,曲线方程为,该曲线为焦点在轴上的椭圆,离心率,当时,曲线方程为,该曲线为焦点在轴上的双曲线,离心率,故选:B.8、C【解析】根据不等式解集为,得方程的解为或,且,利用韦达定理即可将用表示,即可判断各选项的正误.【详解】解:因为不等式解集为,所以方程的解为或,且,所以,所以,所以,故ABD错误;,故C正确.故选:C.9、C【解析】求出斜率,根据斜率与倾斜角的关系,即可求解.【详解】解:,即,直线的斜率为,即直线的倾斜角为120°.故选:C.10、C【解析】结合抛物线的定义求得,由此求得线段的中点到准线的距离【详解】抛物线方程为,则,由于中点到准线的距离为3,结合抛物线的定义可知,即,所以线段的中点到准线的距离为.故选:C11、A【解析】由题得,进而根据余弦定理求解即可.【详解】解:依题意,即,所以,所以,由于,所以故选:A12、C【解析】通过列举得到数列具有周期性,,所以.详解】,同理可得:,可得,则.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.②.【解析】(1)利用三角关系分别利用表示、即可求解;(2)利用导数求最小值的方法即可求解.【详解】过点分别作,,垂足分别为,,则,在中,,则,同理可得,所以.令,则,令,,得,即,由,解得,当时,;当时,,所以当时,取得极小值,也是最小值,则,故输气管的长度不能低于m.故答案为:;.14、##【解析】将代入椭圆的方程,可得出,可得出关于的等式,求出的值,进而可求得的值,由此可得出椭圆的方程.【详解】将代入椭圆的方程可得,可得,由已知可得,整理可得,,解得,所以,,因此,椭圆的方程为.故答案为:.15、7【解析】首先求出数列的正负项,再判断取得最小值时n的值.【详解】当,,解得:,当和时,,所以取得最小值时,.故答案为:716、13【解析】设等差数列公差为d,根据等差数列通项公式、前n项和公式及可求k.【详解】设等差数列公差为d,∵,∴,即,即,∴.故答案为:13.三、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)曲线的普通方程为;曲线的直角坐标方程为(2)【解析】(1)直接利用转换关系式把参数方程和极坐标方程转化为直角坐标方程;(2)易得满足直线的方程,转化为参数方程,代入曲线的普通方程,再利用韦达定理结合弦长公式即可得出答案.【小问1详解】解:曲线的参数方程为(为参数),转化为普通方程为,曲线的极坐标方程为,即,根据,转化为直角坐标方程为;【小问2详解】解:因为满足直线的方程,将转化为参数方程为(为参数),代入,得,设A、两点的参数分别为,则,所以.18、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)连结、,交于点,连结,通过即可证明;(2)通过,

可证平面,即得,进而通过平面得,结合即证.详解】证明:(1)连结、,交于点,连结,底面正方形,∴是中点,点是的中点,.平面,

平面,∴平面.(2),点是的中点,.底面是正方形,侧棱底面,∴,

,且

,∴平面,∴,又,∴平面,∴,,,平面.【点睛】本题考查线面平行和线面垂直的证明,属于基础题.19、(1)(2)周长是定值,且定值为4【解析】(1)首先求出直线与轴的交点,即可求出,再根据离心率求出,最后根据求出,即可得解;(2):设直线的方程为、、,联立直线与椭圆方程,消元列出韦达定理,即可表示出弦的长,再根据直线与圆相切,则圆心到直线的距离等于半径,即可得到,再求出、,最后根据计算即可得解;【小问1详解】解:因为经过椭圆的右焦点,令,则,所以椭圆的右焦点为,可得:,又,可得:,由,所以,∴椭圆的标准方程为;【小问2详解】解:设直线的方程为,由得:,所以,设,,则:,所以.因为直线与圆相切,所以,即,所以,因为,又,所以,同理.所以,即的周长是定值,且定值为420、(1)10;(2);【解析】(1)利用二项式系数的性质即可求出的值;(2)求出展开式的通项公式,然后令的指数为即可求解【小问1详解】∵的展开式中,只有第6项的二项式系数最大,∴展开后一共有11项,则,解得;【小问2详解】二项式的展开式的通项公式为,令,解得,∴展开式中含的项为21、(1)a=4或a=-2(2)a=【解析】(1)根据,由a(a-2)-2×4=0求解;(2)根据,由4a=-2(a-2)求解.【小问1详解】解:因为,所以a(a-2)-2×4=0,解得a=4或a=-2所以当时,a=4或a=-2;【小问2详解】因

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