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文档简介

广西河池市2025届数学高二上期末复习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.直线与圆相交与A,B两点,则AB的长等于()A3 B.4C.6 D.12.已知椭圆的左焦点为,右顶点为,点在椭圆上,且轴,直线交轴于点.若,则椭圆的离心率是A. B.C. D.3.已知抛物线的焦点为F,,点是抛物线上的动点,则当的值最小时,=()A.1 B.2C. D.44.已知正实数x,y满足4x+3y=4,则的最小值为()A. B.C. D.5.如图,在长方体中,是线段上一点,且,若,则()A. B.C. D.6.已知数列是等比数列,数列是等差数列,若,则()A. B.C. D.7.程大位是明代著名数学家,他的《新编直指算法统宗》是中国历史上一部影响巨大的著作.它问世后不久便风行宇内,成为明清之际研习数学者必读的教材,而且传到朝鲜、日本及东南亚地区,对推动汉字文化圈的数学发展起了重要的作用.卷八中第33问是:“今有三角果一垛,底阔每面七个.问该若干?”如图是解决该问题的程序框图.执行该程序框图,求得该垛果子的总数为()A.120 B.84C.56 D.288.已知函数,则下列说法正确的是()A.的最小正周期为 B.的图象关于直线C.的一个零点为 D.在区间的最小值为19.已知向量,满足条件,则的值为()A.1 B.C.2 D.10.执行如图所示的程序框图,输出的s值为()A.8 B.9C.27 D.3611.点是正方体的底面内(包括边界)的动点.给出下列三个结论:①满足的点有且只有个;②满足的点有且只有个;③满足平面的点的轨迹是线段.则上述结论正确的个数是()A. B.C. D.12.已知抛物线,,点在抛物线上,记点到直线的距离为,则的最小值是()A.5 B.6C.7 D.8二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知球的表面积是,则该球的体积为________.14.已知抛物线的焦点为,准线为,过点的直线与抛物线交于A,B两点(点B在第一象限),与准线交于点P.若,,则____________.15.圆关于直线对称的圆的方程为______16.在中,内角,,的对边分别为,,,若,且,则_______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:,椭圆,双曲线.(1)若的离心率为,求的离心率;(2)当时,过点的直线与的另一个交点为,与的另一个交点为,若恰好是的中点,求直线的方程.18.(12分)已知二次函数,令,解得.(1)求二次函数的解析式;(2)当关于的不等式恒成立时,求实数的范围.19.(12分)已知等差数列的前项和满足,.(1)求的通项公式;(2)设,求数列的前n项和.20.(12分)在直三棱柱中,、、、分别为中点,.(1)求证:平面(2)求二面角的余弦值21.(12分)已知四边形是菱形,四边形是矩形,平面平面,,,G是的中点(1)证明:平面;(2)求二面角的正弦值22.(10分)已知直线,圆.(1)求证:直线l恒过定点;(2)若直线l的倾斜角为,求直线l被圆C截得的弦长.

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】根据弦长公式即可求出【详解】因为圆心到直线的距离为,所以AB的长等于故选:C2、D【解析】由于BF⊥x轴,故,设,由得,选D.考点:椭圆的简单性质3、B【解析】根据抛物线定义,转化,要使有最小值,只需最大,即直线与抛物线相切,联立直线方程与抛物线方程,求出斜率,然后求出点坐标,即可求解.【详解】由题知,抛物线的准线方程为,,过P作垂直于准线于,连接,由抛物线定义知.由正弦函数知,要使最小值,即最小,即最大,即直线斜率最大,即直线与抛物线相切.设所在的直线方程为:,联立抛物线方程:,整理得:则,解得即,解得,代入得或,再利用焦半径公式得故选:B.关键点睛:本题考查抛物线的性质,直线与抛物线的位置关系,解题的关键是要将取最小值转化为直线斜率最大,再转化为抛物线的切线,考查学生的转化思想与运算求解能力,属于中档题.4、A【解析】将4x+3y=4变形为含2x+1和3y+2的等式,即2(2x+1)+(3y+2)=8,再由换元法、基本不等式换“1”的代换求解即可【详解】由正实数x,y满足4x+3y=4,可得2(2x+1)+(3y+2)=8,令a=2x+1,b=3y+2,可得2a+b=8,∴,即,当且仅当时取等号,∴的最小值为.故选:A5、A【解析】将利用、、表示,再利用空间向量的加法可得出关于、、的表达式,进而可求得的值.【详解】连接、,因,因为是线段上一点,且,则,因此,因此,.故选:A.6、A【解析】结合等差中项和等比中项分别求出和,代值运算化简即可.【详解】由是等比数列可得,是等差数列可得,所以,故选:A7、B【解析】按照框图中程序,逐步执行循环,即可求得答案.【详解】第一次循环:,,第二次循环:,,第三次循环:,,第四次循环:,,第五次循环:,,第六次循环:,,第七次循环:,,退出循环,输出.故选:B8、D【解析】根据余弦函数的图象与性质判断其周期、对称轴、零点、最值即可.【详解】函数,周期为,故A错误;函数图像的对称轴为,,,不是对称轴,故B错误;函数的零点为,,,所以不是零点,故C错误;时,,所以,即,所以,故D正确.故选:D9、A【解析】先求出坐标,进而根据空间向量垂直的坐标运算求得答案.【详解】因为,所以,解得.故选:A.10、B【解析】执行程序框图,第一次循环,,满足;第二次循环,,满足;第三次循环,,不满足,输出,故选B.【方法点睛】本题主要考查程序框图的循环结构流程图,属于中档题.解决程序框图问题时一定注意以下几点:(1)不要混淆处理框和输入框;(2)注意区分程序框图是条件分支结构还是循环结构;(3)注意区分当型循环结构和直到型循环结构;(4)处理循环结构的问题时一定要正确控制循环次数;(5)要注意各个框的顺序,(6)在给出程序框图求解输出结果的试题中只要按照程序框图规定的运算方法逐次计算,直到达到输出条件即可.11、C【解析】对于①,根据线线平行的性质可知点即为点,因此可判断①正确;对于②,根据线面垂直的判定可知平面,,由此可判定的位置,进而判定②的正误;对于③,根据面面平行可判定平面平面,因此可判断此时一定落在上,由此可判断③的正误.【详解】如图:对于①,在正方体中,,若异于,则过点至少有两条直线和平行,这是不可能的,因此底面内(包括边界)满足的点有且只有个,即为点,故①正确;对于②,正方体中,平面,平面,所以,又,所以,而,平面,故平面,因此和垂直的直线一定落在平面内,由是平面上的动点可知,一定落在上,这样的点有无数多个,故②错误;对于③,,平面,则平面,同理平面,而,所以平面平面,而平面,所以一定落在平面上,由是平面上的动点可知,此时一定落在上,即点的轨迹是线段,故③正确,故选:C.12、D【解析】先求出抛物线的焦点和准线,利用抛物线的定义将转化为的距离,即可求解.【详解】由已知得抛物线的焦点为,准线方程为,设点到准线的距离为,则,则由抛物线的定义可知∵,当点、、三点共线时等号成立,∴,故选:.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设球的半径为r,代入表面积公式,可解得,代入体积公式,即可得答案.【详解】设球的半径为r,则表面积,解得,所以体积,故答案为:【点睛】本题考查已知球的表面积求体积,关键是求出半径,再进行求解,考查基础知识掌握程度,属基础题.14、【解析】过点作,垂足为,过点作,垂足为,然后根据抛物线的定义和三角形相似的关系可求得结果【详解】过点作,垂足为,过点作,垂足为,由抛物线的定义可知,,不妨设,因为,所以,因为∽,所以,即,所以,所以,因为与反向,所以.故答案为:15、【解析】求出圆心关于直线对称点,从而求出对称圆的方程.【详解】圆心为,半径为1,设关于对称点为,则,解得:,故对称点为,故圆关于直线对称的圆的方程为.故答案为:16、【解析】代入,展开整理得,①化为,与①式相加得,转化为关于的方程,求解即可得出结论.【详解】因为,所以,所以,因为,所以,则,整理得,解得.故答案为:.【点睛】本题考查正弦定理的边角互化,考查三角函数化简求值,属于中档题.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)(2)或【解析】(1)有椭圆的离心率可以得到,的关系,在双曲线中方程是非标准的方程,注意套公式时容易出错.(2)联立方程分别解得P,Q两点的横坐标,利用中点坐标公式即可解得斜率值.【小问1详解】椭圆的离心率为,,在双曲线中因为,.【小问2详解】当时,椭圆,双曲线.当过点的直线斜率不存在时,点P,Q恰好重合,坐标为,所以不符合条件;当斜率存在时,设直线方程为,,联立方程得,利用韦达定理,所以;同理联立方程,韦达定理得,所以由于是的中点,所以,所以,即,化简得,所以直线方程为或.18、(1);(2).【解析】(1)利用一元二次不等式的解集是,得到-3,2是方程的两个根,根据根与系数之间的关系,即可求,;(2)根据题意,得出不等式恒成立,则,解不等式即可求出实数的范围.详解】解:(1)由题可知,,解得:,则-3,2是方程的两个根,且,所以由根与系数之间的关系得,解得,所以二次函数的解析式为:;(2)由于不等式恒成立,即恒成立,则,解得:,所以实数的范围为.【点睛】本题考查由一元二次不等式的解集求函数解析式,以及不等式恒成立问题求参数范围,考查根与系数的关系和一元二次函数的图象和性质,考查化简运算能力19、(1)(2)【解析】(1)根据已知求出首项和公差即可求出;(2)利用裂项相消法求解即可.【小问1详解】设等差数列的公差为,因为,所以,化简得,解得,所以【小问2详解】由(1)可知,所以,所以.20、(1)见解析;(2)【解析】(1)取中点,连接,根据直棱柱的特征,易知,再由、分别为的中点,根据中位线定理,可得,得到四边形为平行四边形,再利用线面平行的判定定理证明.(2)取的中点,连接,以为原点,、、分别为、、轴建立空间直角坐标系,则.,再分别求得平面和平面的一个法向量,利用面面角的向量公式求解.【详解】(1)证明:如图所示:取中点,连接,易知,、分别为的中点,∴,∴故四边形为平行四边形,∴,∵平面,平面,平面(2)取的中点,连接,以为原点,、、分别为、、轴建立如图所示的空间直角坐标系,如图所示:则∴,设平面的法向量为,则,即,取,得,易知平面的一个法向量为,∴,∴二面角的余弦值为【点睛】本题主要考查线面平行的判定定理和面面角的向量求法,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于中档题.21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)设,线段的中点为H,分别连接,可证,从而可得平面;(2)建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面的一个法向量和平面的一个法向量后可求二面角的余弦值.【小问1详解】证明:设,线段的中点为H,分别连接又因为G是的中点,所以因为四边形为矩形,据菱形性质知,O为的中点,所以,且,所以,且,所以四边形是平行四边形,所以又因为平面,平面,所以平面【小问2详解】解:据四边形是菱形的性质知,又因为平面平面,平面,平面平面,故平面,所以以分

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