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文档简介

云南省保山市昌宁一中2025届高二上数学期末复习检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.与直线关于轴对称的直线的方程为()A. B.C. D.2.下列命题中正确的是()A.若为真命题,则为真命题B.在中“”是“”的充分必要条件C.命题“若,则或”的逆否命题是“若或,则”D.命题,使得,则,使得3.已知四面体,所有棱长均为2,点E,F分别为棱AB,CD的中点,则()A.1 B.2C.-1 D.-24.平行六面体中,若,则()A. B.1C. D.5.在圆内,过点的最长弦和最短弦分别是AC和BD,则四边形ABCD的面积为()A. B.C. D.6.如图,在平行六面体中,M为与的交点,若,,,则下列向量中与相等的向量是()A. B.C. D.7.已知圆和椭圆.直线与圆交于、两点,与椭圆交于、两点.若时,的取值范围是,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.8.某班新学期开学统计新冠疫苗接种情况,已知该班有学生45人,其中未完成疫苗接种的有5人,则该班同学的疫苗接种完成率为()A. B.C. D.9.已知双曲线,过点作直线l与双曲线交于A,B两点,则能使点P为线段AB中点的直线l的条数为()A.0 B.1C.2 D.310.设等差数列前n项和是,若,则的通项公式可以是()A. B.C. D.11.如图是函数的导函数的图象,下列说法正确的是()A.函数在上是增函数B.函数在上是减函数C.是函数的极小值点D.是函数的极大值点12.“且”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二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.定义方程的实数根叫做函数的“新驻点”.(1)设,则在上的“新驻点”为___________;(2)如果函数与的“新驻点”分别为、,那么和的大小关系是___________.14.将车行的30辆大巴车编号为01,02,…,30,采用系统抽样方法抽取一个容量为3的样本,且在某组随机抽得的一个号码为08,则剩下的两个号码依次是__________(按号码从小到大排列)15.已知数列的通项公式为,记数列的前项和为,则__________,的最小值为__________16.设在中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,从下列四个条件:①;②;③;④中选出三个条件,能使满足所选条件的存在且唯一的所有c的值为______.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)如图甲,在直角三角形中,已知,,,D,E分别是的中点.将沿折起,使点A到达点的位置,且,连接,得到如图乙所示的四棱锥,M为线段上一点.(1)证明:平面平面;(2)过B,C,M三点的平面与线段A'E相交于点N,从下列三个条件中选择一个作为已知条件,求直线DN与平面A'BC所成角的正弦值.①;②直线与所成角的大小为;③三棱锥的体积是三棱锥体积的注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.18.(12分)已知抛物线的焦点为F,点在C上(1)求p的值及F的坐标;(2)过F且斜率为的直线l与C交于A,B两点(A在第一象限),求19.(12分)设分别为椭圆的左右焦点,过的直线l与椭圆C相交于A,B两点,直线的倾斜角为60度,到直线l的距离为(1)求椭圆C的焦距;(2)如果,求椭圆C的方程20.(12分)在平面直角坐标系内,已知的三个顶点坐标分别为(1)求边的垂直平分线所在的直线的方程;(2)若面积为5,求点的坐标21.(12分)已知是等差数列,是等比数列,且,,,.(1)求的通项公式;(2)设,求数列的前n项和.22.(10分)已知数列的前n项和(1)证明是等比数列,并求的通项公式;(2)在和之间插入n个数,使这个数组成一个公差为的等差数列,求数列的前n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、D【解析】点关于x轴对称,横坐标不变,纵坐标互为相反数,据此即可求解.【详解】设(x,y)是与直线关于轴对称的直线上任意一点,则(x,-y)在上,故,∴与直线关于轴对称的直线的方程为.故选:D.2、B【解析】A选项,当一真一假时也满足条件,但不满足为真命题;B选项,可以使用正弦定理和大边对大角,大角对大边进行证明;C选项,利用逆否命题的定义进行判断,D选项,特称命题的否定,把存在改为任意,把结论否定,故可判断D选项.【详解】若为真命题,则可能均为真,或一真一假,则可能为真命题,也可能为假命题,故A错误;在中,由正弦定理得:,若,则,从而,同理,若,则由正弦定理得,,所以,故在中“”是“”的充分必要条件,B正确;命题“若,则或”的逆否命题是“若且,则”,故C错误;命题,使得,则,使得,故D错误.故选:B3、D【解析】在四面体中,取定一组基底向量,表示出,,再借助空间向量数量积计算作答.【详解】四面体所有棱长均为2,则向量不共面,两两夹角都为,则,因点E,F分别为棱AB,CD的中点,则,,,所以.故选:D4、D【解析】根据空间向量的运算,表示出,和已知比较可求得的值,进而求得答案.【详解】在平行六面体中,有,故由题意可知:,即,所以,故选:D.5、D【解析】由题,求得圆的圆心和半径,易知最长弦,最短弦为过点与垂直的弦,再求得BD的长,可得面积.【详解】圆化简为可得圆心为易知过点的最长弦为直径,即而最短弦为过与垂直的弦,圆心到的距离:所以弦所以四边形ABCD的面积:故选:D6、A【解析】利用空间向量的三角形法则可得,结合平行六面体的性质分析解答【详解】平行六面体中,M为与的交点,,,,则有:,所以.故选:A7、C【解析】由题设,根据圆与椭圆的对称性,假设在第一象限可得,结合已知有,进而求椭圆的离心率.【详解】由题设,圆与椭圆的如下图示:又时,的取值范围是,结合圆与椭圆的对称性,不妨假设在第一象限,∴从0逐渐增大至无穷大时,,故,∴故选:C.8、D【解析】利用古典概型的概率求解.【详解】该班同学的疫苗接种完成率为故选:D9、A【解析】先假设存在这样的直线,分斜率存在和斜率不存在设出直线的方程,当斜率k存在时,与双曲线方程联立,消去,得到关于的一元二次方程,直线与双曲线相交于两个不同点,则,,又根据是线段的中点,则,由此求出与矛盾,故不存在这样的直线满足题意;当斜率不存在时,过点的直线不满足条件,故符合条件的直线不存在.详解】设过点的直线方程为或,①当斜率存在时有,得(*)当直线与双曲线相交于两个不同点,则必有:,即又方程(*)的两个不同的根是两交点、的横坐标,又为线段的中点,,即,,使但使,因此当时,方程①无实数解故过点与双曲线交于两点、且为线段中点的直线不存在②当时,经过点的直线不满足条件.综上,符合条件的直线不存在故选:A10、D【解析】根据题意可得公差的范围,再逐一分析各个选项即可得出答案.【详解】解:设等差数列的公差为,由,得,所以,故AB错误;若,则,与题意矛盾,故C错误;若,则,符合题意.故选:D.11、A【解析】根据图象,结合导函数的正负性、极值的定义逐一判断即可.【详解】由图象可知,当时,;当时,,在上单调递增,在上单调递减,可知B错误,A正确;是极大值点,没有极小值,和不是函数的极值点,可知C,D错误故选:A12、A【解析】按照充分必要条件的判断方法判断,“且”能否推出“”,以及“”能否推出“且”,判断得到正确答案,【详解】当且时,成立,反过来,当时,例:,不能推出且.所以“且”是“”的充分不必要条件.故选:A【点睛】本题考查充分不必要条件的判断,重点考查基本判断方法,属于基础题型.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.②.【解析】(1)根据“新驻点”的定义求得,结合可得出结果;(2)求出的值,利用零点存在定理判断所在的区间,进而可得出与的大小关系.详解】(1),,根据“新驻点”的定义得,即,可得,,解得,所以,函数在上的“新驻点”为;(2),则,根据“新驻点”的定义得,即.,则,由“新驻点”的定义得,即,构造函数,则函数在定义域上为增函数,,,,由零点存在定理可知,,.故答案为:(1);(2).【点睛】本题考查导数的计算,是新定义的题型,关键是理解“新驻点”的定义.14、18,28【解析】根据等距抽样的性质确定剩下的两个号码即可.【详解】由于从30辆大巴车中抽取3辆车,故分组间距为10,又第一组的号码为08,所以其它两个号码依次是18,28故答案为:18,28.15、①.②.【解析】首先确定的正负,分别在和两种情况下求得,代入即可求得;由可求得,分别在和两种情况下结合一次函数和对勾函数单调性得到最小值,综合可得最终结果.【详解】令,解得:,则当时,;当时,;当时,;当时,;;,当时,;当时,在上单调递减,在上单调递增,又,,,当时,;综上所述:.故答案为:;.【点睛】关键点点睛:本题考查含绝对值的数列前项和的求解问题,解题关键是能够确定数列的变号项,从而以变号项为分类基准进行分类讨论得到数列的前项和;求解数列中的最值问题的关键是能够利用数列与函数的关系,结合函数单调性和来进行求解.16、,##,【解析】由①②结合正弦定理可求出,但是角不唯一,故所选条件中不能同时有①②,只能是①③④或②③④,若选①③④,结合余弦定理可求,若选②③④,结合正弦定理即可求解【详解】由①②结合正弦定理,所以,此时角不唯一,所以故所选条件中不能同时有①②,所以只能是①③④或②③④,若选①③④,即,,,由余弦定理可得,解得,若选②③④,即,,,因为,,所以,由正弦定理得,,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)证明见解析(2)【解析】(1)由线面垂直的判定定理及面面垂直的判定定理可得证;(2)分别选①,②,③可求得为的中点,再以为坐标原点,向量的方向分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系.利用空间向量求得所求的线面角.【小问1详解】分别为的中点,.,,.,,平面.又平面,∴平面平面.【小问2详解】(2)选①,;,,,,为的中点.选②,直线与所成角的大小为;,∴直线与所成角为.又直线与所成角的大小为,,,为的中点.选③,三棱锥的体积是三棱锥体积的,又,即,为的中点.∵过三点的平面与线段相交于点平面,平面.又平面平面,,为的中点.两两互相垂直,∴以为坐标原点,向量的方向分别为轴,轴,轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系.则;.设平面的一个法向量为,直线与平面所成的角为.由,得.令,得.则.∴直线与平面所成角的正弦值为.18、(1),(2)4【解析】(1)将M坐标代入方程即可;(2)联立直线l与抛物线方程得到A、B的横坐标,再利用焦半径公式求出即可.【小问1详解】将代入,得,解得,所以【小问2详解】由(1)得抛物线方程为,直线l的方程为,联立消y得,解得或,因为A在第一象限,所以,所以,,所以19、(1)(2)【解析】(1)求得直线的方程,利用点到直线的距离列方程,由此求得,进而求得焦距.(2)联立直线的方程和椭圆方程,化简写出根与系数关系,结合来求得,从而求得椭圆的方程.【小问1详解】依题意,直线的方程为,到的距离为,所以焦距.【小问2详解】由,消去并化简得,设,则,,,,,所以,,,,,,,,,所以,所以椭圆的方程为.20、(1);(2)或【解析】(1)由题意直线的斜率公式,两直线垂直的性质,求出的斜率,再用点斜式求直线的方程(2)根据面积为5,求得点到直线的距离,再利用点到直线的距离公式,求得的值【详解】解:(1),,的中点的坐标为,又设边的垂直平分线所在的直线的斜率为则,可得的方程为,即边的垂直平分线所在的直线的方程(2)边所在的直线方程为设边上的高为即点到直线的距离为且解得解得或,点的坐标为或21、(1)(2)【解析】(1)设是公差为d的等差数列,是公比为q的等比数列,

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