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文档简介
2025届安徽省安庆一中高二数学第一学期期末监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.设函数,则曲线在点处的切线方程为()A. B.C. D.2.已知函数,那么的值为()A. B.C. D.3.圆关于直线对称圆的标准方程是()A. B.C. D.4.从直线上动点作圆的两条切线,切点分别为、,则最大时,四边形(为坐标原点)面积是()A. B.C. D.5.在棱长为1的正四面体中,点满足,点满足,当和的长度都为最短时,的值是()A. B.C. D.6.内角A,B,C的对边分别为a,b,c.若,则一定是()A.等腰三角形 B.等边三角形C.直角三角形 D.等腰直角三角形7.已知是抛物线上的点,F是抛物线C的焦点,若,则()A1011 B.2020C.2021 D.20228.在中,、、所对的边分别为、、,若,,,则()A. B.C. D.9.甲、乙、丙、丁四位同学一起去找老师询问成语竞赛的成绩.老师说:你们四人中有位优秀,位良好,我现在给甲看乙、丙的成绩,给乙看丙的成绩,给丁看甲的成绩.看后甲对大家说:我还是不知道我的成绩.根据以上信息,则()A.乙、丁可以知道自己的成绩 B.乙、丁可以知道对方的成绩C.乙可以知道四人的成绩 D.丁可以知道四人的成绩10.在等比数列中,,,则()A.2 B.4C.6 D.811.如图,在正方体中,点,分别是面对角线与的中点,若,,,则()A. B.C. D.12.在区间内随机地取出两个数,则两数之和小于的概率是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.近年来,我国外卖业发展迅猛,外卖小哥穿梭在城市的大街小巷成为一道道亮丽的风景线.他们根据外卖平台提供的信息到外卖店取单,某外卖小哥每天来往于r个外卖店(外卖店的编号分别为1,2,…,r,其中),约定:每天他首先从1号外卖店取单,称为第1次取单,之后,他等可能的前往其余个外卖店中的任何一个店取单,称为第2次取单,依此类推.假设从第2次取单开始,他每次都是从上次取单的店之外的个外卖店取单.设事件表示“第k次取单恰好是从1号店取单()”,是事件发生的概率,显然,,则______,与的关系式为______14.若把英语单词“”的字母顺序写错了,则可能出现的错误有______种15.已知点P是抛物线上一个动点,则点P到点M(0,2)的距离与点P到该抛物线准线的距离之和的最小值为______________16.命题“若,则”的否命题为______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,在三棱柱中,=2,且,⊥底面ABC.E为AB中点(1)求证:平面;(2)求平面与平面CEB夹角的余弦值18.(12分)设函数.(1)求函数的单调区间;(2)求函数的极值.19.(12分)已知点在椭圆:上,椭圆E的离心率为.(1)求椭圆E的方程;(2)若不平行于坐标轴且不过原点O的直线l与椭圆E交于B,C两点,判断是否可能为等边三角形,并说明理由.20.(12分)已知函数.(1)设函数,讨论在区间上的单调性;(2)若存在两个极值点,()(极值点是指函数取极值时对应的自变量的值),且,证明:.21.(12分)如图,在几何体ABCEFG中,四边形ACGE为平行四边形,为等边三角形,四边形BCGF为梯形,H为线段BF的中点,,,,,,.(1)求证:平面平面BCGF;(2)求平面ABC与平面ACH夹角的余弦值.22.(10分)已知椭圆的左、右焦点分别为,若焦距为4,点P是椭圆上与左、右顶点不重合的点,且的面积最大值.(1)求椭圆的方程;(2)过点的直线交椭圆于点、,且满足(为坐标原点),求直线的方程.
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】利用导数的几何意义求解即可【详解】由,得,所以切线的斜率为,所以切线方程为,即,故选:A2、D【解析】直接求导,代入计算即可.【详解】,故.故选:D.3、D【解析】先根据圆的标准方程得到圆的圆心和半径,求出圆心关于直线的对称点,进而写出圆的标准方程.【详解】因为圆的圆心为,半径为,且关于直线对称的点为,所以所求圆的圆心为、半径为,即所求圆的标准方程为.故选:D.4、B【解析】分析可知当时,最大,计算出、,进而可计算得出四边形(为坐标原点)面积.【详解】圆的圆心为坐标原点,连接、、,则,设,则,,则,当取最小值时,,此时,,,,故,此时,.故选:B.5、A【解析】根据给定条件确定点M,N的位置,再借助空间向量数量积计算作答.【详解】因,则,即,而,则共面,点M在平面内,又,即,于是得点N在直线上,棱长为1的正四面体中,当长最短时,点M是点A在平面上的射影,即正的中心,因此,,当长最短时,点N是点D在直线AC上的射影,即正边AC的中点,,而,,所以.故选:A6、C【解析】利用余弦定理角化边整理可得.【详解】由余弦定理有,整理得,故一定是直角三角形.故选:C7、C【解析】结合向量坐标运算以及抛物线的定义求得正确答案.【详解】设,因为是抛物线上的点,F是抛物线C的焦点,所以,准线为:,因此,所以,即,由抛物线的定义可得,所以故选:C8、B【解析】利用正弦定理,以及大边对大角,结合正弦定理,即可求得.【详解】根据题意,由正弦定理,可得:,解得,故可得或,由,可得,故故选:B.9、A【解析】分析可知乙、丙的成绩中必有位优秀、位良好,结合题意进行推导,可得出结论.【详解】由于个人中的成绩中有位优秀,位良好,甲知道乙、丙的成绩,还是不知道自己的成绩,则乙、丙的成绩必有位优秀、位良好,甲、丁的成绩中必有位优秀、位良好,因为给乙看丙的成绩,则乙必然知道自己的成绩,丁知道甲的成绩后,必然知道自己的成绩.故选:A.10、D【解析】由等比中项转化得,可得,求解基本量,由等比数列通项公式即得解【详解】设公比为,则由,得,即故,解得故选:D11、D【解析】由空间向量运算法则得,利用向量的线性运算求出结果.【详解】因为点,分别是面对角线与的中点,,,,所以故选:D.12、C【解析】利用几何概型的面积型,确定两数之和小于的区域,进而根据面积比求概率.【详解】由题意知:若两个数分别为,则,如上图示,阴影部分即为,∴两数之和小于的概率.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.②.【解析】根据题意,结合条件概率的计算公式,即可求解.【详解】根据题意,事件表示“第3次取单恰好是从1号店取单”,因此;同理故答案为:;.14、23【解析】先计算该单词所有字母能够组成的所有排列情况,然后减去正确的,即是可能出现错误的情况.【详解】因为“”四个字母组成的全排列共有(种)结果,其中只有排列“”是正确的,其余全是错误的,故可能出现错误的共有(种).故答案为:23.15、【解析】由抛物线的定义得:,所以,当三点共线时,最小可得答案.【详解】如图所示:,由抛物线的定义得:,所以,由图象知:当三点共线时,最小,.故答案为:.16、若,则【解析】否命题是对命题的条件和结论同时否定,同时否定和即可.命题“若,则”的否命题为:若,则考点:四种命题.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)证明见解析;(2).【解析】(1)连接与交于点O,连接OE,得到,再利用线面平行的判定定理证明即可;(2)根据,底面,建立空间直角坐标系,求得平面的一个法向量,再根据底面,得到平面一个法向量,然后由夹角公式求解.【小问1详解】如图所示:连接与交于点O,连接OE,如图,由分别为的中点所以,又平面,平面,所以平面;【小问2详解】由,底面,故底面建立如图所示空间直角坐标系:则,所以,设平面的一个法向量为:,则,即,令,则,则,因为底面,所以为平面一个法向量,所以所以平面与平面CEB夹角的余弦值为.18、(1)单调递减区间为和,单调递增区间为(2)极小值,极大值为【解析】(1)先对函数求导,然后根据导数的正负可求出函数的单调区间,(2)根据(1)中求得单调区间可求出函数的极值【小问1详解】.当变化时,,的变化情况如下表所示:00减极小值增极大值减的单调递减区间为和,单调递增区间为.【小问2详解】由(1)可知在处取得极小值,在处取得极大值.的极小值为,极大值为.19、(1)(2)三角形不可能是等边三角形,理由见解析【解析】(1)根据点坐标和离心率可得椭圆方程;(2)假设为等边三角形,设,与椭圆方程联立,由韦达定理得的中点的坐标,,利用得出矛盾.小问1详解】由点在椭圆上,得,即,又,即,解得,所以椭圆的方程为.【小问2详解】假设为等边三角形,设,,联立,消去得,由韦达定理得,由得,故,所以的中点为,所以,故,与等边三角形中矛盾,所以假设不成立,故三角形不可能是等边三角形.20、(1)答案见解析(2)证明见解析【解析】(1)由题意得,然后对其求导,再分,两种情况讨论导数的正负,从而可求出函数的单调区间,(2)由(1)结合零点存在性定理可得在和上各有一个零点,且是的两个极值点,再将极值点代入导函数中化简结合已知可得,,从而将要证的结论转化为证,令,再次转化为利用导数求的最小值大于零即可【小问1详解】由,得,则,当时,在上单调递增;当时,令.当时,单调递增;当时,单调递减.综上,当时,的增区间为,无减区间当时,的增区间为,减区间为小问2详解】由(1)知若存在两个极值点,则,且,且注意到,所以在和上各有一个零点,且时,单调递减;当时,单调递增;当时,单调递减.所以是的两个极值点.,因为,所以,所以,所以,即,所以而,所以,所以,要证,即要证即要证:因为,所以所以,即要证:即要证:令,即要证:即要证:令当时,,所以在上单调增所以结论得证.【点睛】关键点点睛:此题考查导数的应用,考查利用求函数的单调区间,考查利用导数证明不等式,解题的关键是将两个极值点代入导函数中化简后,将问题转化为证明成立,换元后构造函数,再利用导数证明,考查数学转化思想和计算能力,属于较难题21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)在中,由正弦定理知可知,利用三角形内角和可知即,又因为,再根据面面垂直的判定定理,即可证明结果;(2)取BC中点O,由(1)得:平面BCGF,,以O为原点,OB,OH,OA所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系,利用空间向量求二面角,即可求出结果.【小问1详解】证明:(1)在中,由正弦定理知:解得因为,所以又因为,所以所以又因为,所以直线平面ABC又因为平面BCGF所以平面平面BCGF【小问2详解】解:取BC中点O,连结OA,OH,由(1)得:平面BCGF,则以O为原点,OB,OH,OA所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立如图所示的空间直角坐标系在中,则,,平面ABC的一个法向量为设平面ACH的一个法向量为因为,所以,取,则设平面APD与平面PDF夹角为,所以.22、(1)(2)或【解析】(1)根据焦距求出,利用面积最大值,得到求出,从而得到,求出椭圆
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