四平市重点中学2025届高二数学第一学期期末质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

四平市重点中学2025届高二数学第一学期期末质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.魏晋时期数学家刘徽首创割圆术,他在《九章算术》方田章圆田术中指出:“割之弥细,所失弥少,割之又割,以至于不可割,则与圆周合体而无所失矣.”这是注述中所用的割圆术是一种无限与有限的转化过程,比如在正数中的“”代表无限次重复,设,则可以利用方程求得,类似地可得到正数()A.2 B.3C. D.2.命题:“,”的否定形式为()A., B.,C., D.,3.已知等比数列的各项均为正数,且,则()A. B.C. D.4.数列,,,,…,是其第()项A.17 B.18C.19 D.205.已知函数的导函数的图像如图所示,则下列说法正确的是()A.是函数的极大值点B.函数在区间上单调递增C.是函数的最小值点D.曲线在处切线的斜率小于零6.在长方体中,若,,则异而直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.7.已知,则的大小关系为()A. B.C. D.8.下列命题正确的是()A经过三点确定一个平面B.经过一条直线和一个点确定一个平面C.四边形确定一个平面D.两两相交且不共点的三条直线确定一个平面9.已知命题p:函数在(0,1)内恰有一个零点;命题q:函数在上是减函数,若p且为真命题,则实数的取值范围是A. B.2C.1<≤2 D.≤l或>210.若两个不同平面,的法向量分别为,,则()A.,相交但不垂直 B.C. D.以上均不正确11.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,已知,则的面积为()A. B.C. D.12.下列说法中正确的是A.命题“若,则”的逆命题为真命题B.若为假命题,则均为假命题C.若为假命题,则为真命题D.命题“若两个平面向量满足,则不共线”的否命题是真命题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数有且仅有两个不同的零点,则实数的取值范围是__________.14.若经过点且斜率为1的直线与抛物线交于,两点,则______.15.若,且,则的最小值是____________.16.已知函数,若在上是增函数,则实数的取值范围是________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)已知正三棱柱底面边长为,是上一点,是以为直角顶点的等腰直角三角形(1)证明:是中点;(2)求点到平面的距离18.(12分)如图,在长方体中,底面是正方形,O是的中点,(1)证明:(2)求直线与平面所成角的正弦值19.(12分)已知等比数列的公比,,.(1)求数列的通项公式;(2)令,若,求满足条件的最大整数n.20.(12分)已知函数f(x)=x-mlnx-m.(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若函数f(x)有最小值g(m),证明:g(m)在上恒成立.21.(12分)已知数列的前项和为,若.(1)求的通项公式;(2)设,求数列的前项和.22.(10分)已知动点M到点F(0,)的距离与它到直线的距离相等(1)求动点M的轨迹C的方程;(2)过点P(,-1)作C的两条切线PA,PB,切点分别为A,B,求直线AB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】设,则,解方程可得结果.【详解】设,则且,所以,所以,所以,所以或(舍).所以.故选:A【点睛】关键点点睛:设是解题关键.2、D【解析】根据含一个量词的命题的否定方法直接得到结果.【详解】因为全称命题的否定是特称命题,所以命题:“,”的否定形式为:,,故选:D.【点睛】本题考查全称命题的否定,难度容易.含一个量词的命题的否定方法:修改量词,否定结论.3、B【解析】利用对数的运算性质,结合等比数列的性质可求得结果.【详解】是各项均为正数的等比数列,,,,.故选:B4、D【解析】根据题意,分析归纳可得该数列可以写成,,,……,,可得该数列的通项公式,分析可得答案.【详解】解:根据题意,数列,,,,…,,可写成,,,……,,对于,即,为该数列的第20项;故选:D.【点睛】此题考查了由数列的项归纳出数列的通项公式,考查归纳能力,属于基础题.5、B【解析】根据导函数的图象,得到函数的单调区间与极值点,即可判断;【详解】解:由导函数的图象可知,当时,当时,当时,当或时,则在上单调递增,在上单调递减,所以函数在处取得极小值即最小值,所以是函数的极小值点与最小值点,因为,所以曲线在处切线的斜率大于零,故选:B6、C【解析】通过平移把异面直线平移到同一平面中,所以取,的中点,易知且过中心点,所以异而直线与所成角为和所成角,通过解三角形即可得解.【详解】根据长方体的对称性可得体对角线过中心点,取,的中点,易知且过中心点,所以异而直线和所成角为和所成角,连接,在中,,,,所以则异而直线与所成角的余弦值为:,故选:C.7、B【解析】构造利用导数判断函数在上单调递减,利用单调性比较大小【详解】设恒成立,函数在上单调递减,.故选:B8、D【解析】由平面的基本性质结合公理即可判断.【详解】对于A,过不在一条直线上三点才能确定一个平面,故A不正确;对于B,经过一条直线和直线外一个点确定一个平面,故B不正确;对于C,空间四边形不能确定一个平面,故C不正确;对于D,两两相交且不共点的三条直线确定一个平面,故D正确.故选:D9、C【解析】命题p为真时:;命题q为真时:,因为p且为真命题,所以命题p为真,命题q为假,即,选C考点:命题真假10、B【解析】由向量数量积为0可求.【详解】∵,,∴,∴,∴,故选:B.11、A【解析】由余弦定理计算求得角,根据三角形面积公式计算即可得出结果.【详解】由余弦定理得,,∴,∴,故选:A12、D【解析】A中,利用四种命题的的真假判断即可;B、C中,命题“”为假命题时,、至少有一个为假命题;D中,写出该命题的否命题,再判断它的真假性【详解】对于A,命题“若,则”的逆命题是:若,则;因为也成立.所以A不正确;对于B,命题“”为假命题时,、至少有一个为假命题,所以B错误;C错误;对于D,“平面向量满足”,则不共线的否命题是,若“平面向量满足”,则共线;由知:,一定有,,所以共线,D正确.故选:D.【点睛】本题考查了命题的真假性判断问题,也考查了推理与判断能力,是基础题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】函数有两个不同零点即y=a与g(x)=图像有两个交点,画出近似图象即得a的范围﹒【详解】∵函数有且仅有两个不同的零点,令,则y=a与g(x)=图像有两个交点,∵,∴当时,,单调递减,当时,,单调递增,∴当时,,作出函数与的图象,∴当时,y=a与g(x)有两个交点﹒故答案为:﹒14、【解析】由题意写出直线的方程与抛物线方程联立,得出韦达定理,由弦长公式可得答案.【详解】设,则直线的方程为由,得所以所以故答案为:15、【解析】应用基本不等式“1”的代换求a+4b的最小值即可.【详解】由,有,则,当且仅当,且,即时等号成立,∴最小值为.故答案为:16、【解析】根据函数在上是增函数,分段函数在整个定义域内单调,则在每个函数内单调,注意衔接点的函数值.【详解】解:因为函数在上是增函数,所以在区间上是增函数且在区间上也是增函数,对于函数在上是增函数,则;①对于函数,(1)当时,,外函数为定义域内的减函数,内函数在上是增函数,根据复合函数“同增异减”可得时函数在区间上是减函数,不符合题意,故舍去,(2)当时,外函数为定义域内的增函数,要使函数在区间上是增函数,则内函数在上也是增函数,且对数函数真数大于0,即在上也要恒成立,所以,又,所以,②又在上是增函数则在衔接点处函数值应满足:,化简得,③由①②③得,,所以实数的取值范围是.故答案为:.【点睛】方法点睛:利用单调性求参数方法如下:(1)依据函数的图象或单调性定义,确定函数的单调区间,与已知单调区间比较;(2)需注意若函数在区间上是单调的,则该函数在此区间的任意子集上也是单调的;(3)分段函数的单调性,除注意各段的单调性外,还要注意衔接点的取值三、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)证明出平面,可得出,再利用等腰三角形的几何性质可证得结论成立;(2)计算出三棱锥的体积以及的面积,利用等体积法可求得点到平面的距离.【小问1详解】证明:在正三棱柱,平面,平面,则,因为是以为直角顶点的等腰直角三角形,则,,则平面,平面,所以,,因为为等边三角形,故点为的中点.【小问2详解】解:因为是边长为的等边三角形,则,平面,平面,则,即,所以,,,,设点到平面的距离为,,,解得.因此,点到平面距离为.18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)以A为坐标原点,的方向分别为x,y,z轴的正方向,建立空间直角坐标系,令,可得的坐标,再求数量积可得答案;(2)求出平面的法向量、的坐标,由线面角的向量求法可得答案.【小问1详解】在长方体中,以A为坐标原点,的方向分别为x,y,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系不妨令,则,,因为,所以【小问2详解】由(1)可知,,,设平面的法向量,则令,得,设直线与平面所成的角,则.19、(1)(2)【解析】(1)由等比数列的性质可得,结合条件求出,得出公比,从而得出通项公式.(2)由(1)可得,再求出的前项和,从而可得出答案.【小问1详解】由题意可知,有,,得或∴或又,∴∴【小问2详解】,∴∴,又单调递增,所以满足条件的的最大整数为20、(1)答案见解析(2)证明见解析【解析】(1)求出函数的导数,讨论其符号后可得函数的单调区间.(2)根据(1)的结论可得函数的最小值,再利用导数可证不等式.【小问1详解】函数的定义域为,且,当时,在上恒成立,所以此时在上为增函数,当时,由,解得,由,解得,所以在上为减函数,在上为增函数,综上:当时,在上为增函数,当时,在上为减函数,在上为增函数;【小问2详解】由(1)知:当时,在上为增函数,无最小值.当时,在上上为减函数,在上为增函数,所以,即,则,由,解得,由,解得,所以在上为增函数,在上为减函数,所以,即在上恒成立.21、(1)(2)【解析】(1)根据所给条件先求出首项,然后仿写,作差即可得到的通项公式;(2)根据(1)求出的通项公式,观察是由一个等差数列加上一个等比数列得到,要求其前项和,采用分组求和法结合公式法可求出前项和【小问1详解】当时,,解得;当时,,∴,化简得,∴是首项为1,公比为2的等比数列,∴,因此的通项公式为.【小问2详解】由(1)得,∴,∴,∴22、(1)(2)【解析】(1)根据抛物线的定义或者直接列式化简即可求出;(2)方法一:设切线的方程为:,与抛物线方程联立,由即可求出的值,

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