云南省鲁甸县第二中学2025届高二数学第一学期期末经典模拟试题含解析_第1页
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文档简介

云南省鲁甸县第二中学2025届高二数学第一学期期末经典模拟试题注意事项: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.抛物线的焦点为F,A,B是拋物线上两点,若,若AB的中点到准线的距离为3,则AF的中点到准线的距离为()A.1 B.2C.3 D.42.“”是“函数在上有极值”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3.已知抛物线的焦点为F,且点F与圆上点的距离的最大值为6,则抛物线的准线方程为()A. B.C. D.4.计算复数:()A. B.C. D.5.新型冠状病毒(2019-NCoV)因2019年武汉病毒性肺炎病例而被发现,2020年1月12日被世界卫生组织命名,为考察某种药物预防该疾病的效果,进行动物试验,得到如下列联表:患病未患病总计服用药104555未服药203050总计3075105下列说法正确的是()参考数据:,0.050.013.8416.635A.有95%的把握认为药物有效B.有95%的把握认为药物无效C.在犯错误的概率不超过0.05的前提下认为药物无效D.在犯错误的概率不超过0.01的前提下认为药物有效6.若等轴双曲线C过点,则双曲线C的顶点到其渐近线的距离为()A.1 B.C. D.27.已知直线的斜率为1,直线的倾斜角比直线的倾斜角小15°,则直线的斜率为()A.-1 B.C. D.18.已知向量,,则以下说法不正确的是()A. B.C. D.9.已知椭圆上一点到椭圆一个焦点的距离是,则点到另一个焦点的距离为()A.2 B.3C.4 D.510.若连续抛掷两次骰子得到的点数分别为m,n,则点P(m,n)在直线x+y=4上的概率是()A. B.C. D.11.已知是双曲线:的右焦点,是坐标原点,过作的一条渐近线的垂线,垂足为,并交轴于点.若,则的离心率为()A. B.C.2 D.12.等差数列中,,,则当取最大值时,的值为A.6 B.7C.6或7 D.不存在二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知等比数列的前n和为,若成等差数列,且,,则的值为_______________14.正四棱柱的高为底面边长的倍,则其体对角线与底面所成角的大小为_________.15.已知抛物线的准线方程为,则________16.当曲线与直线有两个不同的交点时,实数k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)已知数列的首项,前n项和为,且满足.(1)求证:数列是等比数列;(2)设,求数列的前n项和.18.(12分)已知椭圆的离心率为,以为圆心,椭圆的短半轴长为半径的圆与直线相切.(1)求椭圆的标准方程;(2)已知点和平面内一点,过点任作直线与椭圆相交于,两点,设直线,,的斜率分别为,,,,试求,满足的关系式.19.(12分)如图,四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,O为底面正方形ABCD对角线的交点,E为PD的中点,且PA=AD.(1)求证:PB∥平面EAC;(2)求直线BD与平面EAC所成角的正弦值.20.(12分)设数列的首项,(1)证明:数列是等比数列;(2)设且前项和为,求21.(12分)已知函数.(1)求的单调区间;(2)讨论的零点个数.22.(10分)已知数列的前项和,且(1)证明:数列为等差数列;(2)设,记数列的前项和为,若,对任意恒成立,求实数的取值范围

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】结合抛物线的定义求得,由此求得线段的中点到准线的距离【详解】抛物线方程为,则,由于中点到准线的距离为3,结合抛物线的定义可知,即,所以线段的中点到准线的距离为.故选:C2、B【解析】对求导,取得函数在上有极值的等价条件,再根据充分条件和必要条件的定义进行判断即可【详解】解:,则,令,可得,当时,,当时,,即在上单调递减,在上单调递增,所以,函数在处取得极小值,若函数在上有极值,则,,因为,但是由推不出,因此是函数在上有极值的必要不充分条件故选:B3、D【解析】先求得抛物线的焦点坐标,再根据点F与圆上点的距离的最大值为6求解.【详解】因为抛物线的焦点为F,且点F与圆上点的距离的最大值为6,所以,解得,所以抛物线准线方程为,故选:D4、D【解析】直接利用复数代数形式的乘除运算化简可得结论.【详解】故选:D.5、A【解析】根据列联表计算,对照临界值即可得出结论【详解】根据列联表,计算,由临界值表可知,有95%的把握认为药物有效,A正确故选:A6、A【解析】先求出双曲线C的标准方程,再求顶点到其渐近线的距离.【详解】设等轴双曲线C的标准方程为,因为点在双曲线上,所以,解得,所以双曲线C的标准方程为,故上顶点到其一条渐近线的距离为.故选:A7、C【解析】根据直线的斜率求出其倾斜角可求得答案.【详解】设直线的倾斜角为,所以,因为,所以,因为直线的倾斜角比直线的倾斜角小15°,所以直线的倾斜角为,则直线的斜率为.故选:C8、C【解析】可根据已知的和的坐标,通过计算向量数量积、向量的模,即可做出判断.【详解】因为向量,,所以,故,所以选项A正确;,,所以,故选项B正确;,所以,故选项C错误;,所以,,故,所以选项D正确.故选:C.9、C【解析】根据椭圆的定义,结合题意,即可求得结果.【详解】设椭圆的两个焦点分别为,故可得,又到椭圆一个焦点的距离是,故点到另一个焦点的距离为.故选:.10、D【解析】利用分布计数原理求出所有的基本事件个数,在求出点落在直线x+y=4上包含的基本事件个数,利用古典概型的概率个数求出.解:连续抛掷两次骰子出现的结果共有6×6=36,其中每个结果出现的机会都是等可能的,点P(m,n)在直线x+y=4上包含的结果有(1,3),(2,2),(3,1)共三个,所以点P(m,n)在直线x+y=4上的概率是3:36=1:12,故选D考点:古典概型点评:本题考查先判断出各个结果是等可能事件,再利用古典概型的概率公式求概率,属于基础题11、A【解析】由条件建立a,b,c的关系,由此可求离心率的值.【详解】设,则,∵,∴,∴,∴,∴,∴,∴离心率,故选:A.12、C【解析】设等差数列的公差为∵∴∴∴∵∴当取最大值时,的值为或故选C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、107【解析】根据等比数列和等差数列的通项公式,根据题意列方程可得,从而求出或,再根据,确定,进而求出,代入记得:.【详解】由题意可设等比数列的公比为,首项为,由成等差数列可得:,代入可得:,解得:或,又因为,易知,又因为,,所以,,故答案为:107.【点睛】本题考查了等差中项和等比数列的通项公式,考查了和的关系,同时考查了计算能力,属于中档题.14、##【解析】如图所示,其体对角线与底面所成角为,解三角形即得解.【详解】解:如图所示,设,所以.由题得平面,则其体对角线与底面所成角为,因为,所以.故答案为:15、【解析】由准线方程的表达式构建方程,求得答案.【详解】因为准线方程为,所以故答案为:4【点睛】本题考查抛物线中准线的方程表示,属于基础题.16、【解析】求出直线恒过的定点,结合曲线的图象,数形结合,找出临界状态,即可求得的取值范围.【详解】因为,故可得,其表示圆心为,半径为的圆的上半部分;因为,即,其表示过点,且斜率为的直线.在同一坐标系下作图如下:不妨设点,直线斜率为,且过点与圆相切的直线斜率为数形结合可知:要使得曲线与直线有两个不同的交点,只需即可.容易知:;不妨设过点与相切的直线方程为,则由直线与圆相切可得:,解得,故.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)当时,由,得,两式相减化简可得,再对等式两边同时减去1,化简可证得结论,(2)由(1)得,然后利用分组求和可求出【小问1详解】由已知得,.当时,.两式相减得,.于是,即,又,,,所以满足上式,所以对都成立,故数列是等比数列.【小问2详解】由(1)得,,.18、(1);(2).【解析】(1)根据直线与圆相切可得,再结合离心率及间的关系可得的值,进而得到椭圆的方程;(2)分直线的斜率存在与不存在两种情况考虑,分别求出点的坐标后再求出的值,进而得到,最后根据斜率公式可得所求的关系式【详解】(1)因为圆与直线相切,所以圆心到直线的距离,即所以,又由题意得所以,所以椭圆的标准方程为(2)①当直线的斜率不存在时,可得直线方程为,由,解得或,不妨设,,所以,又,所以,所以,整理得所以满足的关系式为.②当直线的斜率存在时,设直线,由消去并整理得,设点,则有,所以.所以,所以,整理得综上可得满足的关系式为【点睛】(1)判断直线与椭圆的位置关系时,一般把二者方程联立得到方程组,判断方程组解的个数,方程组有几个解,直线与椭圆就有几个公共点,方程组的解对应公共点的坐标(2)对于直线与椭圆位置关系的题目,注意设而不求和整体代入方法的运用.解题步骤为:①设直线与椭圆的交点为;②联立直线与椭圆的方程,消元得到关于x或y的一元二次方程;③利用根与系数的关系设而不求;④利用题干中的条件转化为,或,,进而求解.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)利用线面平行的判断定理,证明线线平行,即可证明;(2)建立空间直角坐标系,求平面的法向量,利用公式,即可求解.【小问1详解】连结EO,由题意可得O为BD的中点,又E是PD的中点,∴PB∥EO,又∵EO平面EAC,PB平面EAC,∴PB∥平面EAC;【小问2详解】如图,以A为原点,AB、AD、AP所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系,设AD=2,则A(0,0,0),B(2,0,0),C(2,2,0),D(0,2,0),P(0,0,2),E(0,1,1),∴=(-2,2,0),=(0,1,1),=(2,2,0),设平面EAC的法向量为=(x,y,z),则,即,即,令y=1得x=-1,z=-1,∴平面EAC的一个法向量为=(-1,1,-1),∴设直线BD与平面EAC所成的角为θ,则sinθ=∴直线BD与平面EAC所成的角的正弦值.20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由已知变形得出,即可证得结论成立;(2)计算,利用并项求和法可求得.【小问1详解】证明:对任意的,,则,且,故数列为等比数列,且该数列的首项为,公比也为,故.【小问2详解】解:,所以,,因此,.21、(1)单调递增区间是和,单调递减区间是(2)时,有1个零点;或时,有2个零点;时,有3个零点.【解析】(1)求解函数的导数,再运用导数求解函数的单调区间即可;(2)根据导数分析原函数的极值,进而讨论其零点个数.【详解】(1)因为,所以由,得或;由,得.故单调递增区间是和,单调递减区间是.(2)由(1)可知的极小值是,极大值是.①当时,方程有且仅有1个实根,即有1个零点;②当时,方程有2个不同实根,即有2个零点;③当时,方程有3个不同实根,即有3个零

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