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文档简介
内蒙古巴林右旗大板三中2025届数学高二上期末考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、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.由小到大排列的一组数据:,其中每个数据都小于,另一组数据2、的中位数可以表示为()A. B.C. D.2.已知直线的倾斜角为,在轴上的截距为,则此直线的方程为()A. B.C. D.3.接种疫苗是预防控制新冠疫情最有效的方法,我国自2021年1月9日起实施全民免费接种新冠疫苗并持续加快推进接种工作.某地为方便居民接种,共设置了A、B、C三个新冠疫苗接种点,每位接种者可去任一个接种点接种.若甲、乙两人去接种新冠疫苗,则两人不在同一接种点接种疫苗的概率为()A. B.C. D.4.记为等差数列的前项和.若,,则的公差为()A.1 B.2C.4 D.85.设是双曲线的一个焦点,,是的两个顶点,上存在一点,使得与以为直径的圆相切于,且是线段的中点,则的渐近线方程为A. B.C. D.6.由1,2,3,4,5五个数组成没有重复数字的五位数,其中1与2不能相邻的排法总数为()A.20 B.36C.60 D.727.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,棱长为a,M,N分别为A1B和AC上的点,A1M=AN=,则MN与平面BB1C1C的位置关系是()A.相交 B.平行C.垂直 D.不能确定8.设集合或,,则()A. B.C. D.9.已知函数的导函数为,若的图象如图所示,则函数的图象可能是()A. B.C. D.10.如图所示,用3种不同的颜色涂入图中的矩形A,B,C中,要求相邻的矩形不能使用同一种颜色,则不同的涂法有()ABCA.3种 B.6种C.12种 D.27种11.已知平面,的法向量分别为,,则()A. B.C.,相交但不垂直 D.,的位置关系不确定12.当我们停放自行车时,只要将自行车旁的撑脚放下,自行车就稳了,这用到了()A.三点确定一平面 B.不共线三点确定一平面C.两条相交直线确定一平面 D.两条平行直线确定一平面二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知5道试题中有3道代数题和2道几何题,每次从中抽取一道题,抽出的题不再放回,在第1次抽到代数题的条件下,第2次抽到几何题的概率为________.14.在等比数列中,已知,则________15.设、、是三个不同的平面,、是两条不同的直线,给出下列三个结论:①若,,则;②若,,则;③若,,则其中,正确结论的序号为__16.历史上第一个研究圆锥曲线的是梅纳库莫斯(公元前375年—325年),大约100年后,阿波罗尼奥更详尽、系统地研究了圆锥曲线,并且他还进一步研究了这些圆锥曲线的光学性质,比如:从抛物线的焦点发出的光线或声波在经过抛物线反射后,反射光线平行于抛物线的对称轴:反之,平行于抛物线对称轴的光线,经抛物线反射后,反射光线经过抛物线的焦点.已知抛物线,经过点一束平行于C对称轴的光线,经C上点P反射后交C于点Q,则PQ的长度为______.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)已知点P到点的距离比它到直线的距离小1.(1)求点P的轨迹方程;(2)点M,N在点P的轨迹上且位于x轴的两侧,(其中O为坐标原点),求面积的最小值.18.(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PAC19.(12分)设函数.(1)讨论函数在区间上的单调性;(2)函数,若对任意的,总存在使得,求实数的取值范围.20.(12分)已知曲线上任意一点满足方程,(1)求曲线的方程;(2)若直线与曲线在轴左、右两侧的交点分别是,且,求的最小值.21.(12分)已知点A(,0),点C为圆B:(B为圆心)上一动点,线段AC的垂直平分线与直线BC交于点G(1)设点G的轨迹为曲线T,求曲线T的方程;(2)若过点P(m,0)()作圆O:的一条切线l交(1)中的曲线T于M、N两点,求△MNO面积的最大值22.(10分)已知,直线过且与交于两点,过点作直线的平行线交于点(1)求证:为定值,并求点的轨迹的方程;(2)设动直线与相切于点,且与直线交于点,在轴上是否存在定点,使得以为直径的圆恒过定点?若存在,求出的坐标;若不存在,说明理由
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、C【解析】先根据题意对数据进行排列,然后由中位数的定义求解即可【详解】因为由小到大排列的一组数据:,其中每个数据都小于,所以另一组数据2、从小到大的排列为,所以这一组数的中位数为,故选:C2、D【解析】求出直线的斜率,利用斜截式可得出直线的方程.【详解】直线的斜率为,由题意可知,所求直线的方程为.故选:D.3、C【解析】利用古典概型的概率公式可求出结果【详解】由题知,基本事件总数为甲、乙两人不在同一接种点接种疫苗的基本事件数为由古典概型概率计算公式可得所求概率故选:4、C【解析】根据等差数列的通项公式及前项和公式利用条件,列出关于与的方程组,通过解方程组求数列的公差.【详解】设等差数列的公差为,则,,联立,解得.故选:C.5、C【解析】根据图形的几何特性转化成双曲线的之间的关系求解.【详解】设另一焦点为,连接,由于是圆的切线,则,且,又是的中点,则是的中位线,则,且,由双曲线定义可知,由勾股定理知,,,即,渐近线方程为,所以渐近线方程为故选C.【点睛】本题考查双曲线的简单的几何性质,属于中档题.6、D【解析】先排3,4,5,然后利用插空法在4个位置上选2个排1,2.【详解】先排3,4,5,,共有种排法,然后在4个位置上选2个排列1,2,有种排法,则1与2不能相邻的排法总数为种,故选:D.7、B【解析】建立空间直角坐标系,求得平面BB1C1C的法向量和直线MN的方向向量,利用两向量垂直,得到线面平行.【详解】建立如图所示的空间直角坐标系,由图可知平面BB1C1C的法向量.∵A1M=AN=,∴M,N,∴.∵,∴MN∥平面BB1C1C,故选:B.【点睛】该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有利于空间向量判断线面平行,属于简单题目.8、B【解析】根据交集的概念和运算直接得出结果.【详解】由题意知,.故选:B.9、D【解析】根据导函数大于,原函数单调递增;导函数小于,原函数单调递减;即可得出正确答案.【详解】由导函数得图象可得:时,,所以单调递减,排除选项A、B,当时,先正后负,所以在先增后减,因选项C是先减后增再减,故排除选项C,故选:D.10、C【解析】根据给定信息,按用色多少分成两类,再分类计算作答.【详解】计算不同的涂色方法数有两类办法:用3种颜色,每个矩形涂一种颜色,有种方法,用2色,矩形A,C涂同色,有种方法,由分类加法计数原理得(种),所以不同的涂法有12种.故选:C11、C【解析】利用向量法判断平面与平面的位置关系.【详解】因为平面,的法向量分别为,,所以,即不垂直,则,不垂直,因为,即即不平行,则,不平行,所以,相交但不垂直,故选:C12、B【解析】自行车前后轮与撑脚分别接触地面,使得自行车稳定,此时自行车与地面的三个接触点不在同一条线上.【详解】自行车前后轮与撑脚分别接触地面,此时三个接触点不在同一条线上,所以可以确定一个平面,即地面,从而使得自行车稳定.故选B项.【点睛】本题考查不共线的三个点确定一个平面,属于简单题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、.【解析】设事件:第1次抽到代数题,事件:第2次抽到几何题,求得,结合条件概率的计算公式,即可求解.【详解】由题意,从5道试题中有3道代数题和2道几何题,每次从中抽取一道题,抽出不再放回,设事件:第1次抽到代数题,事件:第2次抽到几何题,则,,所以在第1次抽到代数题的条件下,第2次抽到几何题的概率为:.故答案为:.14、2【解析】由等比数列的相关性质进行求解.【详解】由等比数列的相关性质得:故答案为:215、①②【解析】利用线面垂直的性质可判断命题①、②的正误;利用特例法可判断命题③的正误.综合可得出结论.【详解】、、是三个不同的平面,、是两条不同的直线.对于①,若,,由同垂直于同一平面的两直线平行,可得,故①正确;对于②,若,,由同垂直于同一直线的两平面平行,可得,故②正确;对于③,若,,考虑墙角处的三个平面两两垂直,可判断、相交,则不正确故答案为:①②【点睛】本题考查空间中线面、面面位置关系有关命题真假的判断,考查推理能力,属于基础题.16、####【解析】根据题意,求得点以及抛物线焦点的坐标,即可求得所在直线方程,联立其与抛物线方程,求得点的坐标,即可求得.【详解】因为经过点一束平行于C对称轴的光线交抛物线于点,故对,令,则可得,也即的坐标为,又抛物线的焦点的坐标为,故可得直线方程为,联立抛物线方程可得:,,解得或,将代入,可得,即的坐标为,则.故答案为:.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、(1);(2).【解析】(1)根据给定条件可得点P到点的距离等于它到直线的距离,再由抛物线定义即可得解.(2)由(1)设出点M,N的坐标,再结合给定条件及三角形面积定理列式,借助均值不等式计算作答.【小问1详解】因点P到点的距离比它到直线的距离小1,显然点P与F在直线l同侧,于是得点P到点的距离等于它到直线的距离,则点P的轨迹是以F为焦点,直线为准线的抛物线,所以点P的轨迹方程是.【小问2详解】由(1)设点,,且,因,则,解得,S,当且仅当,即时取“=”,所以面积的最小值为.【点睛】思路点睛:圆锥曲线中的几何图形面积范围或最值问题,可以以直线的斜率、横(纵)截距、图形上动点的横(纵)坐标为变量,建立函数关系求解作答.18、(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﹒19、(1)答案见解析;(2).【解析】(1)求导,根据导函数的正负性分类讨论进行求解即可;(2)根据存在性和任意性的定义,结合导数的性质、(1)的结论、构造函数法分类讨论进行求解即可.【小问1详解】,,①当时,恒成立,在上单调递增.②当时,恒成立,在上单调递减,③当吋,,在单调递减,单调递增.综上所述,当吋,在上单调递增;当时,在上单调递减,当时,在单调递减,单调递增.【小问2详解】由题意可知:在单调递减,单调递增由(1)可知:①当时,在单调递增,则恒成立②当时,在单调递减,则应(舍)③当时,,则应有令,则,且在单调递增,单调递减,又恒成立,则无解综上,.【点睛】关键点睛:运用构造函数法,结合存在性、任意性的定义进行求解是解题的关键.20、(1)(2)8【解析】(1)根据双曲线的定义即可得出答案;(2)可设直线的方程为,则直线的方程为,由,求得,同理求得,从而可求得的值,再结合基本不等式即可得出答案.【小问1详解】解:设,则,等价于,曲线为以为焦点的双曲线,且实轴长为2,焦距为,故曲线的方程为:;【小问2详解】解:由题意可得直线的斜率存在且不为0,可设直线的方程为,则直线的方程为,由,得,所以,同理可得,,所以,,当且仅当时取等号,所以当时,取得最小值8.21、(1)(2)1【解析】(1)可由题意,点G在线段AC的垂直平分线上,,可利用椭圆的定义,得到点G的轨迹为椭圆,然后利用已知的长度关系求解出椭圆方程;(2)可通过设l的方程,利用l是圆O的切线,通过点到直线的距离得到一组等量关系,然后将直线与椭圆联立方程,计算弦长,表示出△MNO面积的表达式,将上面得到的等量关系代入利用基本不等式即可求解出最值.【小问1详解】依题意有,,即G点轨迹是以A,B为焦点的椭圆,设椭圆方程为由题意可知,,则,,所以曲线T的方程为【小问2详解】设,,设直线l的方程为,因为直线l与圆相切,所以,即,联立直线l与椭圆的方程,整理得,,由韦达定理可得,,所以,又
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