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文档简介
随州市重点中学2025届高二数学第一学期期末监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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.若,,则下列各式中正确的是()A. B.C. D.2.已知命题p:,,则命题p的否定为()A., B.,C., D.,3.某公司有1000名员工,其中:高层管理人员为50名,属于高收入者;中层管理人员为150名,属于中等收入者;一般员工为800名,属于低收入者.要对这个公司员工的收入情况进行调查,欲抽取100名员工,应当抽取的一般员工人数为()A.100 B.15C.80 D.504.等差数列中,,则前项的和()A. B.C. D.5.北京大兴国际机场的显著特点之一是各种弯曲空间的运用,在数学上用曲率刻画空间弯曲性.规定:多面体的顶点的曲率等于与多面体在该点的面角之和的差(多面体的面的内角叫做多面体的面角,角度用弧度制),多面体面上非顶点的曲率均为零,多面体的总曲率等于该多面体各顶点的曲率之和.例如:正四面体在每个顶点有个面角,每个面角是,所以正四面体在每个顶点的曲率为,故其总曲率为.给出下列三个结论:①正方体在每个顶点的曲率均为;②任意四棱锥总曲率均为;③若某类多面体的顶点数,棱数,面数满足,则该类多面体的总曲率是常数.其中,所有正确结论的序号是()A.①② B.①③C.②③ D.①②③6.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>27.若函数单调递增,则实数a的取值范围为()A. B.C. D.8.已知函数的定义域为,若,则()A. B.C. D.9.已知椭圆的短轴长和焦距相等,则a的值为()A.1 B.C. D.10.已知是函数的导函数,则()A. B.C. D.11.若数列1,a,b,c,9是等比数列,则实数b的值为()A.5 B.C.3 D.3或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.已知圆M过,,且圆心M在直线上.(1)求圆M的标准方程;(2)过点的直线m截圆M所得弦长为,求直线m的方程;14.如图,在棱长为2的正方体中,E为BC的中点,点P在线段上,分别记四棱锥,的体积为,,则的最小值为______15.若,,都为正实数,,且,,成等比数列,则的最小值为______16.设等差数列的前项和为,若,,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)如图,在直三棱柱中,平面侧面,且.(1)求证:;(2)若直线与平面所成的角为,请问在线段上是否存在点,使得二面角的大小为,若存在请求出的位置,不存在请说明理由.18.(12分)已知数列满足,记数列的前项和为,且,(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前100项和19.(12分)某公司有员工人,对他们进行年龄和学历情况调查,其结果如下:现从这名员工中随机抽取一人,设“抽取的人具有本科学历”,“抽取的人年龄在岁以下”,试求:(1);(2);(3).20.(12分)已知直线与双曲线交于,两点,为坐标原点(1)当时,求线段的长;(2)若以为直径的圆经过坐标原点,求的值21.(12分)已知函数在处取得极值7(1)求的值;(2)求函数在区间上的最大值22.(10分)已知,:,:.(1)若,为真命题,为假命题,求实数的取值范围;(2)若是的充分不必要条件,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、D【解析】根据题意,结合,,利用不等式的性质可判断,从而判断,再利用不等式性质得出正确答案.【详解】,,,又,,两边同乘以负数,可知故选:D2、D【解析】根据全称命题与存在性命题的关系,准确改写,即可求解.【详解】根据全称命题与存在性命题的关系可得:命题“p:,”的否定式为“,”.故选:D.3、C【解析】按照比例关系,分层抽取.【详解】由题意可知,所以应当抽取的一般员工人数为.故选:C4、D【解析】利用等差数列下标和性质可求得,根据等差数列求和公式可求得结果.【详解】数列为等差数列,,解得:;.故选:D.5、D【解析】根据曲率的定义依次判断即可.【详解】①根据曲率的定义可得正方体在每个顶点的曲率为,故①正确;②由定义可得多面体的总曲率顶点数各面内角和,因为四棱锥有5个顶点,5个面,分别为4个三角形和1个四边形,所以任意四棱锥的总曲率为,故②正确;③设每个面记为边形,则所有的面角和为,根据定义可得该类多面体的总曲率为常数,故③正确.故选:D.6、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7、D【解析】根据函数的单调性,可知其导数在R上恒成立,分离参数,即可求得答案.【详解】由题意可知单调递增,则在R上恒成立,可得恒成立,当时,取最小值-1,故,故选:D8、D【解析】利用导数的定义可求得的值.【详解】由导数的定义可得.故选:D.9、A【解析】由题设及椭圆方程可得,即可求参数a的值.【详解】由题设易知:椭圆参数,即有,可得故选:A10、B【解析】求出,代值计算可得的值.【详解】因为,则,因此,.故选:B.11、C【解析】根据等比数列的定义,利用等比数列的通项公式求解【详解】解:设该等比数列公比为q,∵数列1,a,b,c,9是等比数列,∴,,∴,故,解得,∴故选:C12、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、(1)(2)或【解析】(1)首先由条件设圆的标准方程,再将圆上两点代入,即可求得圆的标准方程;(2)分斜率不存在和存在两种情况,分别根据弦长公式,求得直线方程.【小问1详解】圆心在直线上,设圆的标准方程为:,圆过点,,,解得圆的标准方程为【小问2详解】①当斜率不存在时,直线m的方程为:,直线m截圆M所得弦长为,符合题意②当斜率存在时,设直线m:,圆心M到直线m的距离为根据垂径定理可得,,,解得直线m方程为或.14、【解析】设,用参数表示目标函数,利用均值不等式求最值即可.【详解】取线段AD中点为F,连接EF、D1F,过P点引于M,于N,则平面,平面,则,∴,设,则,,即,,∴,当且仅当时,等号成立,故答案为:15、##【解析】利用等比中项及条件可得,进而可得,再利用基本不等式即得.【详解】∵,,都为正实数,,,成等比数列,∴,又,∴,即,∴,∴,当且仅当,即取等号.故答案为:.16、77【解析】依题意利用等差中项求得,进而求得.【详解】依题意可得,则,故故答案为:77.三、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)存在,点E为线段中点【解析】(1)通过作辅助线结合面面垂直的性质证明侧面,从而证明结论;(2)建立空间直角坐标系,求出相关点的坐标,再求相关的向量坐标,求平面的法向量,利用向量的夹角公式求得答案.【小问1详解】证明:连接交于点,因,则由平面侧面,且平面侧面,得平面,又平面,所以三棱柱是直三棱柱,则底面ABC,所以.又,从而侧面,又侧面,故.【小问2详解】由(1).平面,则直线与平面所成的角,所以,又,所以假设在线段上是否存在一点E,使得二面角的大小为,由是直三棱柱,所以以点A为原点,以AC、所在直线分别为x,z轴,以过A点和AC垂直的直线为y轴,建立空间直角坐标系,如图所示,则,且设,,得所以,设平面的一个法向量,由,得:,取,由(1)知平面,所以平面的一个法向量,所以,解得,∴点E为线段中点时,二面角的大小为.18、(1)(2)【解析】(1)由题意得出,然后与原式结合,两式相减并化简求出,最后根据等差数列的定义求得答案;(2)结合(1),分别讨论,和三种情况,分别求出,进而求出.【小问1详解】因为,所以,两式相减得,所以又,所以数列是首项为,公差为2的等差数列,所以.【小问2详解】由得,当时,,当时,,当时,,所以.19、(1);(2);(3).【解析】(1)利用古典概型的概率公式可求得;(2)利用古典概型的概率公式和对立事件的概率公式可求得;(3)利用古典概型的概率公式可求得所求事件的概率.【小问1详解】解:由表格中的数据可得.【小问2详解】解:由表格中的数据可得,所以.【小问3详解】解:可知即岁以下且专科学历,所以.20、(1)(2)【解析】(1)联立直线方程和双曲线方程,利用弦长公式可求弦长.(2)根据圆过原点可得,设,从而,联立直线方程和双曲线方程后利用韦达定理化简前者可得所求的参数的值.【小问1详解】当时,直线,设,由可得,此时,故.【小问2详解】设,因为以为直径的圆经过坐标原点,故,故,由可得,故且,故.而可化为即,因为,所以,解得,结合其范围可得.21、(1);(2).【解析】(1)先对函数求导,根据题中条件,列出方程组求解,即可得出结果;(2)先由(1)得到,导数的方法研究其单调性,进而可求出最值.【详解】(1)因为,所以,又函数在处取得极值7,,解得;,所以,由得或;由得;满足题意;(2)又,由(1)得在上单调递增,在上单调递减,因此【点睛】方法点睛:该题考查的是有关利用导数研究函数的问题,解题方法如下:(1)先对函数求导,根据题意,结合函数在某个点处取得极值,导数为0,函数值为极值,列出方程组,求得结果;(2)将所求参数代入,得到解析式,利用导数研究其单调性,得
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