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文档简介

2025届山东省淄博市部分学校数学高二上期末教学质量检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.已知抛物线的方程为,则此抛物线的准线方程为()A. B.C. D.2.已知函数,则()A.1 B.2C.3 D.53.过两点、的直线的倾斜角为,则的值为()A.或 B.C. D.4.小方每次投篮的命中率为,假设每次投篮相互独立,则他连续投篮2次,恰有1次命中的概率为()A. B.C. D.5.在正四面体中,棱长为2,且E是棱AB中点,则的值为A. B.1C. D.6.盘子里有肉馅、素馅和豆沙馅的包子共个,从中随机取出个,若是肉馅包子的概率为,不是豆沙馅包子的概率为,则素馅包子的个数为()A. B.C. D.7.已知是双曲线C的两个焦点,P为C上一点,且,则C的离心率为()A. B.C. D.8.已知向量,且,则的值为()A.4 B.2C.3 D.19.下列结论正确的个数为()①若,则;②若,则;③若,则;④若,则A.4 B.3C.2 D.110.已知命题p:,,则命题p的否定为()A., B.,C., D.,11.已知曲线C的方程为,则下列结论正确的是()A.当时,曲线C为圆B.“”是“曲线C为焦点在x轴上的双曲线”的充分而不必要条件C.“”是“曲线C为焦点在x轴上的椭圆”的必要而不充分条件D.存在实数k使得曲线C为双曲线,其离心率为12.已知实数,满足则的最大值为()A.-1 B.0C.1 D.2二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知抛物线:,过焦点作倾斜角为的直线与交于,两点,,在的准线上的投影分别为,两点,则__________.14.小明同学发现家中墙壁上灯光边界类似双曲线的一支.如图,P为双曲线的顶点,经过测量发现,该双曲线的渐近线相互垂直,AB⊥PC,AB=60cm,PC=20cm,双曲线的焦点位于直线PC上,则该双曲线的焦距为____cm.15.若,满足不等式组,则的最大值为________.16.若正实数满足,则的最大值是________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)如图所示,在四棱锥中,BC//平面PAD,,E是PD的中点(1)求证:CE//平面PAB;(2)若M是线段CE上一动点,则线段AD上是否存在点,使MN//平面PAB?说明理由18.(12分)已知圆C的圆心在直线上,且过点.(1)求圆C的方程;(2)若圆C与直线交于A,B两点,且,求m的值.19.(12分)如图,在四棱锥中,平面,底面为菱形,且,,分别为,的中点(Ⅰ)证明:平面;(Ⅱ)点在棱上,且,证明:平面20.(12分)在如图所示的多面体中,且,,,且,,且,平面,(1)求证:;(2)求平面与平面夹角的余弦值21.(12分)已知各项均为正数的等比数列的前n项和为,且,(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前n项和22.(10分)已知是公差不为零的等差数列,,且,,成等比数列(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和

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】由抛物线的方程直接写出其准线方程即可.【详解】由抛物线的方程为,则其准线方程为:故选:A2、C【解析】利用导数的定义,以及运算法则,即可求解.【详解】,,所以,所以故选:C3、D【解析】利用斜率公式可得出关于实数的等式与不等式,由此可解得实数的值.详解】由斜率公式可得,即,解得.故选:D.4、A【解析】先弄清连续投篮2次,恰有1次命中的情况有两种,它们是互斥关系,因此根据相互独立事件以及互斥事件的概率计算公式进行求解.【详解】由题意知,他连续投篮2次,有两种互斥的情况,即第一次投中第二次不中和第一次不中第二次投中,因此恰有1次命中的概率为,故选:A.5、A【解析】根据题意,由正四面体的性质可得:,可得,由E是棱中点,可得,代入,利用数量积运算性质即可得出.【详解】如图所示由正四面体的性质可得:可得:是棱中点故选:【点睛】本题考查空间向量的线性运算,考查立体几何中的垂直关系,考查转化与化归思想,属于中等题型.6、C【解析】计算出肉馅包子和豆沙馅包子的个数,即可求得素馅包子的个数.【详解】由题意可知,肉馅包子的个数为,从中随机取出个,不是豆沙馅包子的概率为,则该包子是豆沙馅包子的概率为,所以,豆沙馅包子的个数为,因此,素馅包子的个数为.故选:C.7、A【解析】根据双曲线的定义及条件,表示出,结合余弦定理可得答案.【详解】因为,由双曲线的定义可得,所以,;因为,由余弦定理可得,整理可得,所以,即.故选:A【点睛】关键点睛:双曲线的定义是入手点,利用余弦定理建立间的等量关系是求解的关键.8、A【解析】由题意可得,利用空间向量数量积的坐标表示列方程,解方程即可求解.【详解】因为,所以,因为向量,,所以,解得,所以的值为,故选:A.9、D【解析】根据常数函数的导数为0,可判断①;根据幂函数的求导公式,可判断②;根据指数函数以及对数函数的求导公式,可判断③④.【详解】由得:,故①错误;对于,,故,故②正确;对于,则,故③错误;对于,则,故④错误,故选:D10、D【解析】根据全称命题与存在性命题的关系,准确改写,即可求解.【详解】根据全称命题与存在性命题的关系可得:命题“p:,”的否定式为“,”.故选:D.11、C【解析】根据椭圆、双曲线的定义及简单几何性质计算可得;【详解】解:由题意,曲线C的方程为,对于A中,当时,曲线C的方程为,此时曲线C表示椭圆,所以A错误;对于B中,当曲线C的方程为表示焦点在x轴上的双曲线时,则满足,解得,所以“”是“曲线C为焦点在x轴上的双曲线”的必要不充分条件,所以B不正确;对于C中,当曲线C的方程为表示焦点在x轴上的椭圆时,则满足,解得,所以“”是“曲线C为焦点在x轴上的双曲线”的必要不充分条件,所以C正确;对于D中,当曲线C的方程为表示双曲线,且离心率为时,此时双曲线的实半轴长等于虚半轴长,此时,解得,此时方程表示圆,所以不正确.故选:C.12、D【解析】由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数,即可得到结果【详解】由约束条件画出可行域如图,化目标函数为,由图可知当直线过点时,直线在轴上的截距最小,取得最大值2.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设,则,将直线方程与抛物线方程联立,结合韦达定理即得.【详解】由抛物线:可知则焦点坐标为,∴过焦点且斜率为的直线方程为,化简可得,设,则,由可得,所以则故答案为:14、【解析】建立直角坐标系,利用代入法、双曲线的对称性进行求解即可.【详解】建立如图所示的直角坐标系,设双曲线的标准方程为:,因为该双曲线的渐近线相互垂直,所以,即,因为AB=60cm,PC=20cm,所以点的坐标为:,代入,得:,因此有,所以该双曲线的焦距为,故答案为:15、10【解析】作出不等式区域,如图所示:目标最大值,即为平移直线的最大纵截距,当直线经过点时最大为10.故答案为10.点睛:本题主要考查线性规划中利用可行域求目标函数的最值,属简单题.求目标函数最值的一般步骤是“一画、二移、三求”:(1)作出可行域(一定要注意是实线还是虚线);(2)找到目标函数对应的最优解对应点(在可行域内平移变形后的目标函数,最先通过或最后通过的顶点就是最优解);(3)将最优解坐标代入目标函数求出最值.16、4【解析】由基本不等式及正实数、满足,可得的最大值.【详解】由基本不等式,可得正实数、满足,,可得,当且仅当时等号成立,故的最大值为,故答案为:4.三、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)证明见解析;(2)存在,理由见解析.【解析】(1)为中点,连接,由中位线、线面平行的性质可得四边形为平行四边形,再根据线面平行的判定即可证结论;(2)取中点N,连接,,根据线面、面面平行的性质定理和判断定理即可判断存在性【小问1详解】如下图,若为中点,连接,由E是PD的中点,所以且,又BC//平面PAD,面,且面面,所以,且,所以四边形为平行四边形,故,而面,面,则面.小问2详解】取中点N,连接,,∵E,N分别为,的中点,∴,∵平面,平面,∴平面,线段存在点N,使得平面,理由如下:由(1)知:平面,又,∴平面平面,又M是上的动点,平面,∴平面PAB,∴线段存在点N,使得MN∥平面18、(1)(2)或【解析】(1)由已知设圆C的方程为,点代入计算即可得出结果.(2)由已知可得圆心C到直线的距离,利用点到直线的距离公式计算即可求得值.【小问1详解】设圆心坐标为,半径为,圆C的圆心在直线上,.则圆C的方程为,圆C过点,则,解得:则,圆C的圆心坐标为.则圆C的方程为;【小问2详解】圆心C到直线的距离.则,解得或19、(Ⅰ)证明见解析(Ⅱ)证明见解析【解析】(Ⅰ)证明和得到平面.(Ⅱ)根据相似得到证明平面.【详解】(Ⅰ)如图,连接.∵底面为菱形,且,∴三角形正三角形.∵为的中点,∴.又∵平面,平面,∴.∵,平面,∴平面.(Ⅱ)连接交于点,连接.∵为的中点,∴在底面中,,∴.∴,∴在三角形中,.又∵平面,平面,∴平面.【点睛】本题考查了线面垂直和线面平行,意在考查学生的空间想象能力和推断能力.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据线面垂直的性质可得,,如图所示,以为坐标原点建立空间直角坐标系,证明即可得证;(2)求出平面与平面的法向量,再利用向量法即可得解.【小问1详解】证明:因为平面,平面,平面,所以,且,因为,如图所示,以为坐标原点建立空间直角坐标系,则,,,,,,,所以,,,所以;【小问2详解】,设平面的法向量为,则,即,令,有,设平面的法向量为,则,即,令,有,设平面和平面的夹角为,,所以平面和平面的夹角的余弦值为21、(1)(2)【解析】(1)由等比数列的前项和公式,等比数列的基本量运算列方程组解得和公比后可得通项公式;(2)用错位相减法求得和【小问1详解】设数列的公比为q,由,,得,解之得所以;【小问2详解】,又,得,,两式作差,得,所以22、(1);(2)【

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