辽宁省朝阳市朝阳县柳城高中2025届高二数学第一学期期末综合测试模拟试题含解析_第1页
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辽宁省朝阳市朝阳县柳城高中2025届高二数学第一学期期末综合测试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.已知等比数列的前项和为,若公比,则=()A. B.C. D.2.已知椭圆的左焦点是,右焦点是,点P在椭圆上,如果线段的中点在y轴上,那么()A.3:5 B.3:4C.5:3 D.4:33.在四棱锥中,底面ABCD是正方形,侧棱底面ABCD,,点E是棱PC的中点,作,交PB于F.下面结论正确的个数为()①∥平面EDB;②平面EFD;③直线DE与PA所成角为60°;④点B到平面PAC的距离为.A.1 B.2C.3 D.44.已知平面向量,且,向量满足,则的最小值为()A. B.C. D.5.已知椭圆C:()的长轴的长为4,焦距为2,则C的方程为()A B.C. D.6.抛物线的焦点到准线的距离是A.2 B.4C. D.7.已知,是空间中的任意两个非零向量,则下列各式中一定成立的是()A. B.C. D.8.若,则=()A.244 B.1C. D.9.2021年小林大学毕业后,9月1日开始工作,他决定给自己开一张储蓄银行卡,每月的10号存钱至该银行卡(假设当天存钱次日到账).2021年9月10日他给卡上存入1元,以后每月存的钱数比上个月多一倍,则他这张银行卡账上存钱总额(不含银行利息)首次达到1万元的时间为()A.2022年12月11日 B.2022年11月11日C.2022年10月11日 D.2022年9月11日10.若曲线表示圆,则m的取值范围是()A. B.C. D.11.某班进行了一次数学测试,全班学生的成绩都落在区间内,其成绩的频率分布直方图如图所示,若该班学生这次数学测试成绩的中位数的估计值为,则的值为()A. B.C. D.12.椭圆中以点为中点的弦所在直线斜率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.双曲线的离心率为__________________.14.与直线平行,且距离为的直线方程为______15.已知圆,过点作圆O的切线,则切线方程为___________.16.四棱锥A-BCDE中,底面BCDE为矩形,侧面ABC⊥底面BCDE,侧面ABE⊥底面BCDE,BC=2,CD=4(I)证明:AB⊥面BCDE;(II)若AD=2,求二面角C-AD-E的正弦值三、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f(x)=x3+ax2+bx+c,曲线y=f(x)在点x=1处的切线为l:3x-y+1=0,若x=时,y=f(x)有极值(1)求a,b,c的值;(2)求y=f(x)在区间[-3,1]上最大值和最小值18.(12分)如图,在四棱锥中,底面,,,,,为上一点,且.请用空间向量知识解答下列问题:(1)求证:平面;(2)求平面与平面夹角的大小.19.(12分)已知函数(1)求函数在点处的切线方程;(2)求函数的单调区间及极值20.(12分)已知圆C:,圆C与x轴交于A,B两点(1)求直线y=x被圆C所截得的弦长;(2)圆M过点A,B,且圆心在直线y=x+1上,求圆M的方程21.(12分)已知椭圆上的点到焦点的最大距离为3,离心率为.(1)求椭圆的标准方程;(2)设直线与椭圆交于不同两点,与轴交于点,且满足,若,求实数的取值范围.22.(10分)甲、乙等6个班级参加学校组织广播操比赛,若采用抽签的方式随机确定各班级的出场顺序(序号为1,2,…,6),求:(1)甲、乙两班级的出场序号中至少有一个为奇数的概率;(2)甲、乙两班级之间的演出班级(不含甲乙)个数X的分布列与期望

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、A【解析】根据题意,由等比数列的通项公式与前项和公式直接计算即可.【详解】由已知可得.故选:A.2、A【解析】求出椭圆的焦点坐标,再根据点在椭圆上,线段的中点在轴上,求得点坐标,进而计算,从而求解.【详解】由椭圆方程可得:,设点坐标为,线段的中点为,因为线段中点在轴上,所以,即,代入椭圆方程得或,不妨取,则,所以,故选:A.3、D【解析】①由题意连接交于,连接,则是中位线,证出,由线面平行的判定定理知∥平面;②由底面,得,再由证出平面,即得,再由是正方形证出平面,则有,再由条件证出平面;③根据边长证明△DEO是等边三角形即可;④根据等体积法即可求.【详解】①如图所示,连接交于点,连接底面是正方形,点是的中点在中,是中位线,而平面且平面,∥平面;故①正确;②如图所示,底面,且平面,,,是等腰直角三角形,又是斜边的中线,(*),由底面,得,底面是正方形,,又,平面,又平面,(**),由(*)和(**)知平面,而平面,又,且,平面;故②正确;③如图所示,连接AC交BD与O,连接OE,由OE是三角形PAC中位线知OE∥PA,故∠DEO为异面直线PA和DE所成角或其补角,由②可知DE=,OD=,OE=,∴△DEO是等边三角形,∴∠DEO=60°,故③正确;④如图所示,设B到平面PAC的距离为d,由题可知PA=AC=PC=,故,由.故④正确.故正确的有:①②③④,正确的个数为4.故选:D.4、B【解析】由题设可得,又,易知,,将问题转化为平面点线距离关系:向量的终点为圆心,1为半径的圆上的点到向量所在射线的距离最短,即可求的最小值.【详解】解:∵,而,∴,又,即,又,,∴,若,则,∴在以为圆心,1为半径的圆上,若,则,∴问题转化为求在圆上的哪一点时,使最小,又,∴当且仅当三点共线且时,最小为.故选:B.【点睛】关键点点睛:由已知确定,,构成等边三角形,即可将问题转化为圆上动点到射线的距离最短问题.5、D【解析】由题设可得求出椭圆参数,即可得方程.【详解】由题设,知:,可得,则,∴C的方程为.故选:D.6、D【解析】因为抛物线方程可化为,所以抛物线的焦点到准线的距离是,故选D.考点:1、抛物线的标准方程;2、抛物线的几何性质.7、C【解析】利用向量数量积的定义及运算性质逐一分析各选项即可得答案.【详解】解:对A:因为,所以,故选项A错误;对B:因为,故选项B错误;对C:因为,故选项C正确;对D:因为,故选项D错误故选:C.8、D【解析】分别令代入已知关系式,再两式求和即可求解.【详解】根据,令时,整理得:令x=2时,整理得:由①+②得,,所以.故选:D.9、C【解析】分析可得每月所存钱数依次成首项为1,公比为2的等比数列,其前n项和为,分析首次达到1万元的值,即得解【详解】依题意可知,小林从第一个月开始,每月所存钱数依次成首项为1,公比为2的等比数列,其前n项和为.因为为增函数,且,所以第14个月的10号存完钱后,他这张银行卡账上存钱总额首次达到1万元,即2022年10月11日他这张银行卡账上存钱总额首次达到1万元.故选:C10、C【解析】按照圆的一般方程满足的条件求解即可.【详解】或.故选:C.11、A【解析】根据已知条件可得出关于、的方程组,解出这两个量的值,即可求得结果.【详解】由题意有,得,又由,得,解得,,有故选:A.12、A【解析】先设出弦的两端点的坐标,分别代入椭圆方程,两式相减后整理即可求得弦所在的直线的斜率【详解】设弦的两端点为,,代入椭圆得两式相减得,即,即,即,即,弦所在的直线的斜率为,故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据双曲线方程确定a,b,c的值,求出离心率.【详解】由双曲线可得:,故,故答案为:14、或【解析】由题意,设所求直线方程为,根据两平行直线间的距离公式即可求解.【详解】解:由题意,设所求直线方程为,因为直线与直线的距离为,所以,解得或,所以所求直线方程为或,故答案为:或.15、或【解析】首先判断点圆位置关系,再设切线方程并联立圆的方程,根据所得方程求参数k,即可写出切线方程.【详解】由题设,,故在圆外,根据圆及,知:过作圆O的切线斜率一定存在,∴可设切线为,联立圆的方程,整理得,∴,解得或.∴切线方程为或.故答案为:或.16、(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)推导出BE⊥BC,从而BE⊥平面ABC,进而BE⊥AB,由面ABE⊥面BCDE,得AB⊥BC,由此能证明AB⊥面BCDE(Ⅱ)以B为原点,所在直线分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角C﹣AD﹣E的正弦值【详解】由侧面底面,且交线为,底面为矩形所以平面,又平面,所以由面面,同理可证,又面在底面中,,由面,故,以为原点,所在直线分别为轴建立空间直角坐标系,则,设平面的法向量,则,取所以平面的法向量,同理可求得平面的法向量.设二面角的平面角为,则故所求二面角的正弦值为.【点睛】本题考查线面垂直的证明,考查二面角的正弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题三、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)最大值为,最小值为.【解析】(1)求导,结合导数的几何意义列方程组,即可得解;(2)求导,确定函数的单调性和极值,再和端点值比较即可得解.【详解】(1)由题意,,因为曲线y=f(x)在点x=1处的切线为l:3x-y+1=0,所以,,又当时,y=f(x)有极值,所以,所以;(2)由(1)得,,所以当时,,函数单调递增;当时,,函数单调递减;又,,,,所以在[-3,1]上的最大值为,最小值为.18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)以为原点,、、分别为轴、轴、轴建立空间直角坐标系,证明出,,结合线面垂直的判定定理可证得结论成立;(2)利用空间向量法可求得平面与平面夹角的大小.【小问1详解】证明:底面,,故以为原点,、、分别为轴、轴、轴建立如图所示的空间直角坐标系,则、、、、、,所以,,,,则,,即,,又,所以,平面.【小问2详解】解:知,,,设平面的法向量为,则,,即,令,可得,设平面的法向量为,由,,即,令,可得,,因此,平面与平面夹角的大小为.19、(1)+1;(2)单调增区间,单调减区间是和,极大值为,极小值为【解析】(1)根据导数的几何意义可求出切线斜率,求出后利用点斜式即可得解;(2)求出函数导数后,解一元二次不等式分别求出、时的取值范围即可得解.【详解】(1)因为,所以,∴切线方程为,即+1;(2),所以当或时,,当时,,所以函数单调增区间是,单调减区间是和,极大值为,极小值为20、(1);(2).【解析】(1)根据已知条件,结合垂径定理,以及点到直线的距离公式,即可求解(2)根据已知圆的方程,令y=0,结合韦达定理,求出圆心的横坐标,即可求出圆心,再结合勾股定理,即可求出半径【小问1详解】∵圆C:,∴,即圆心为(-1,1),半径r=3,∵直线y=x,即x-y=0,∴圆心(-1,1)到直线x-y=0的距离d=,∴直线y=x被圆C所截得的弦长为=【小问2详解】设A(x1,y1),B(x2,y2),∵圆C:,圆C与x轴交于A,B两点,∴x2-2x-7=0,则,|x1-x2|==,∴圆心的横坐标为x=,∵圆心在直线y=x+1上,∴圆心为(1,2),∴半径r=,故圆M的方程为21、(1)(2),或【解析】(1)由椭圆的性质可知:,解得a和c的值,即可求得椭圆C的标准方程;(2)将直线方程代入椭圆方程,由韦达定理求得:,,λ,根据向量的坐标坐标,(x1+1,y1)=λ(x2+1,y2),求得,由,代入即可求得实数m的取值范围【详解】(1)由已知,解得,所以,所以椭圆的标准方程为.(2)由已知,设,联立方程组,消得,由韦达定理得①②因为,所以,所以③,将③代入①②,,消去得,所以.因为,所

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