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文档简介
2025届浙江省杭州地区七校高二上数学期末学业水平测试模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知数列为等差数列,若,则()A.1 B.2C.3 D.42.下列说法错误的是()A.“若,则”的逆否命题是“若,则”B.“”的否定是”C.“是"”的必要不充分条件D.“或是"”的充要条件3.已知直线,两个不同的平面,下列命题正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则4.命题p:存在一个实数﹐它的绝对值不是正数.则下列结论正确的是()A.:任意实数,它的绝对值是正数,为假命题B.:任意实数,它的绝对值不是正数,为假命题C.:存在一个实数,它的绝对值是正数,为真命题D.:存在一个实数,它的绝对值是负数,为真命题5.已知椭圆,则下列结论正确的是()A.长轴长为2 B.焦距为C.短轴长为 D.离心率为6.已知数列满足:对任意的均有成立,且,,则该数列的前2022项和()A0 B.1C.3 D.47.若,则()A B.C. D.8.抛物线的准线方程是()A. B.C. D.9.已知数列的通项公式为,则“”是“数列为单调递增数列”的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件10.在中,已知,则的形状是()A.等腰三角形 B.直角三角形C.等腰直角三角形 D.正三角形11.命题“,”的否定形式是()A.“,” B.“,”C.“,” D.“,”12.一组样本数据:,,,,,由最小二乘法求得线性回归方程为,若,则实数m的值为()A.5 B.6C.7 D.8二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.甲口袋中装有2个黑球和1个白球,乙口袋中装有3个白球.现同时从甲、乙两口袋中各任取一个球交换放入对方口袋,共进行了2次这样的操作后,甲口袋中恰有2个黑球的概率为__________________.14.如图,按照以下规律排列的数阵中,第i行从左向右第j个数记为,如,,则______;令则______15.年月我国成功发射了第一颗人造地球卫星“东方红一号”,这颗卫星的运行轨道是以地心(地球的中心)为一个焦点的椭圆.已知卫星的近地点(离地面最近的点)距地面的高度约为,远地点(离地面最远的点)距地面的高度约为,且地心、近地点、远地点三点在同一直线上,地球半径约为,则卫星运行轨道是上任意两点间的距离的最大值为___________16.过点的直线与双曲线交于两点,且点恰好是线段的中点,则直线的方程为___________.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)已知抛物线的准线方程是,直线与抛物线相交于M、N两点(1)求抛物线的方程;(2)求弦长;(3)设O为坐标原点,证明:18.(12分)在△ABC中,角A,B,C所对的边为a,b,c,其中,,且(1)求角B的值;(2)若,判断△ABC的形状19.(12分)已知正项数列的前项和满足(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前项和.20.(12分)如图,四棱锥P-ABCD的底面ABCD是菱形,PA⊥AB,PA⊥AD,且E、F分别是AC、PB的中点(1)证明:EF∥平面PCD;(2)求证:平面PBD⊥平面PAC21.(12分)如图,在直三棱柱中,,,D为的中点(1)求证:平面;(2)求平面与平面的夹角的余弦值;(3)若E为的中点,求与所成的角22.(10分)如图,四棱锥P-ABCD的底面为正方形,PD⊥底面ABCD,PD=AD=2,E,F分别为AD和PB的中点.请用空间向量知识解答下列问题:(1)求证:EF//平面PDC;(2)求平面EFC与平面PBD夹角的余弦值.
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】利用等差数列下标和的性质求值即可.【详解】由等差数列下标和性质知:.故选:D2、C【解析】利用逆否命题、命题的否定、充分必要性的概念逐一判断即可.【详解】对于A,“若,则”的逆否命题是“若,则”,正确;对于B,“”的否定是”,正确;对于C,“”等价于“或,∴“是"”的充分不必要条件,错误;对于D,“或是"”的充要条件,正确.故选:C3、A【解析】根据线面、面面位置关系有关知识对选项逐一分析,由此确定正确选项.【详解】对于A选项,根据面面垂直的判定定理可知,A选项正确,对于B选项,当,时,和可能相交,B选项错误,对于C选项,当,时,可能含于,C选项错误,对于D选项,当,时,可能含于,D选项错误.故选:A4、A【解析】根据存在量词命题的否定为全称量词命题判断,再利用特殊值判断命题的真假;【详解】解:因为命题p“存在一个实数﹐它的绝对值不是正数”为存在量词命题,其否定为“任意实数,它的绝对值是正数”,因为,所以为假命题;故选:A5、D【解析】根据已知条件求得,由此确定正确答案.【详解】依题意椭圆,所以,所以长轴长为,焦距为,短轴长为,ABC选项错误.离心率为,D选项正确.故选:D6、A【解析】根据可知,数列具有周期性,即可解出【详解】因为,所以,即,所以数列中的项具有周期性,,由,,依次对赋值可得,,一个周期内项的和为零,而,所以数列的前2022项和故选:A7、D【解析】直接利用向量的坐标运算求解即可【详解】因为,所以,故选:D8、D【解析】将抛物线的方程化为标准方程,可得出该抛物线的准线方程.【详解】抛物线的标准方程为,则,可得,因此,该抛物线的准线方程为.故选:D.9、A【解析】根据充分条件和必要条件的定义,结合数列的单调性判断【详解】根据题意,已知数列的通项公式为,若数列为单调递增数列,则有(),所以,因为,所以,所以当时,数列为单调递增数列,而当数列为单调递增数列时,不一定成立,所以“”是“数列为单调递增数列”的充分而不必要条件,故选:A10、B【解析】利用诱导公式、两角和的正弦公式化简已知条件,由此判断出三角形的形状.【详解】由,得,得,由于,所以,所以.故选:B11、C【解析】由全称命题的否定是特称命题即得.【详解】“任意”改为“存在”,否定结论即可.命题“,”的否定形式是“,”.故选:C.12、B【解析】求出样本的中心点,再利用回归直线必过样本的中心点计算作答.【详解】依题意,,则这个样本的中心点为,因此,,解得,所以实数m的值为6.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】分两类:两次都互相交换白球的概率和第一次甲交出黑球收到白球,且第二次甲交出白球收到黑球的概率求和可得答案.【详解】分两类:①两次都互相交换白球的概率为;②第一次甲交出黑球收到白球,且第二次甲交出白球收到黑球的概率为.故答案为:.14、①.55②.【解析】令易知是首项为,公差为1的等差数列,写出通项公式,再应用累加法求及通项公式,结合求通项公式,进而可得,最后两次应用错位相减法求即可.【详解】由题设知:令,则是首项为,公差为1的等差数列,故,所以,即,由上可得:,则,而,所以,则,所以,,所以,令,则,所以,故,综上,,则.故答案为:,.【点睛】关键点点睛:通过图总结规律,易知是等差数列,应用累加法求,再由求通项公式,最后应用错位相减法求前n项和.15、【解析】根据题意由a-c=439+6371,a+c=2384+6371,求得2a即可.【详解】设椭圆的长半轴长为a,半焦距为c,由题意得:a-c=439+6371,a+c=2384+6371,两式相加得:2a=15565,因为椭圆上任意两点间的距离的最大值为长轴长2a,所以卫星运行轨道是上任意两点间的距离的最大值为,故答案为:1556516、【解析】设,,,,分别代入双曲线方程,两式相减,化简可得:,结合中点坐标公式求得直线的斜率,再利用点斜式即可求直线方程【详解】过点的直线与该双曲线交于,两点,设,,,,,两式相减可得:,因为为的中点,,,,则,所以直线的方程为,即为故答案为:【点睛】方法点睛:对于有关弦中点问题常用“点差法”,其解题步骤为:①设点(即设出弦的两端点坐标);②代入(即代入圆锥曲线方程);③作差(即两式相减,再用平方差公式分解因式);④整理(即转化为斜率与中点坐标的关系式),然后求解.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);(3)详见解析.【解析】(1)根据抛物线的准线方程求解;(2)由直线方程与抛物线方程联立,利用弦长公式求解;(3)结合韦达定理,利用数量积运算证明;【小问1详解】解:因为抛物线的准线方程是,所以,解得,所以抛物线的方程是;【小问2详解】由,得,设,则,所以;【小问3详解】因为,,,所以,即.18、(1)(2)等边三角形【解析】(1)把化为,然后由正弦定理化边为角,利用两角和的正弦公式、诱导公式可求得;(2)由余弦定理及三角形面积公式可得,从而得出三角形为等边三角形【小问1详解】∵,∴由正弦定理得,∵,∴,∴,又,所以,可得;【小问2详解】由(1)知余弦定理,①,②由①②可得:,又,所以,所以该三角形为等边三角形19、(1)(2)【解析】小问1:利用通项公式与的关系即可求出;小问2:根据(1)可得,结合错位相减法即可求出前n项和【小问1详解】当时,,.当时,,…①,,…②①②得:,即:.,是以为首项,以为公差的等差数列,;【小问2详解】由(1)可知,则,…①两边同乘得:,…②①②得:,.20、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)连结,证明EF∥PD即可;(2)证明BD⊥平面PAC即可【小问1详解】连结,则是的中点,又是的中点,,又平面,面,平面【小问2详解】∵PA⊥AB,PA⊥AD,AB∩AD=A,AB、AD平面ABCD,∴PA⊥平面ABCD,∵BD平面ABCD,∴PA⊥BD,是菱形,,又,平面,又平面,∴平面平面﹒21、(1)证明见解析(2)(3)【解析】(1)连接,交于O,连接OD,根据中位线的性质,可证,根据线面平行的判定定理,即可得证;(2)如图建系,求得各点坐标,进而可求得平面与平面法向量,根据二面角的向量求法,即可得答案;(3)求得坐标,根据线线角的向量求法,即可得答案.【小问1详解】连接,交于O,连接OD,则O为的中点,在中,因为O、D分别为、BC中点,所以,又因为平面,平面,所以平面【小问2详解】由题意得,两两垂直,以B为原点,为x,y,z轴正方向建系,如图所示:设,则,所以,则,,因为平面在平面ABC内,且平面ABC,所以即为平面的一个法向量,设平面的一个法向量为,则,所以,令,则,所以法向量,所以,由图象可得平面与平面的夹角为锐角,所以平面与平面的夹角的余弦值为【小问3详解】由(2)可得,设与所成的角为,则,解得,所以与所成的角为22、(1)证明见解析(2)【解析】(1)以为原点,以所在的直线分别为轴,建立空间直角坐标系,然后求出平面的法向量,再求出,判断是否与法垂直即可,(2)分别求出平面EFC与平面PB
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