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文档简介

福建省漳州市漳浦县达志中学2025届高二上数学期末复习检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已知,则下列说法中一定正确的是()A. B.C. D.2.椭圆()的右顶点是抛物线的焦点,且短轴长为2,则该椭圆方程为()A. B.C. D.3.在等差数列中,,,则()A. B.C. D.4.已知点,是椭圆:的左、右焦点,是的左顶点,点在过且斜率为的直线上,为等腰三角形,且,则的离心率为()A. B.C. D.5.已知点在抛物线:上,点为抛物线的焦点,,点P到y轴的距离为4,则抛物线C的方程为()A. B.C. D.6.若函数恰好有个不同的零点,则的取值范围是()A. B.C. D.7.设集合或,,则()A. B.C. D.8.已知命题:抛物线的焦点坐标为;命题:等轴双曲线的离心率为,则下列命题是真命题的是()A. B.C. D.9.若函数有两个零点,则实数a的取值范围是()A. B.C. D.10.某程序框图如图所示,该程序运行后输出的值是()A. B.C. D.11.已知两直线与,则与间的距离为()A. B.C. D.12.已知点,在双曲线上,线段的中点,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若“,”是真命题,则实数m的取值范围________.14.已知点,抛物线的焦点为,点是抛物线上任意一点,则周长的最小值是__________.15.已知正项等比数列的前n项和为,且,则的最小值为_________16.在下列所示电路图中,下列说法正确的是____(填序号)(1)如图①所示,开关A闭合是灯泡B亮的充分不必要条件;(2)如图②所示,开关A闭合是灯泡B亮的必要不充分条件;(3)如图③所示,开关A闭合是灯泡B亮的充要条件;(4)如图④所示,开关A闭合是灯泡B亮的必要不充分条件三、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{an}满足*(1)求数列{an}的通项公式;(2)求数列{an}的前n项和Sn18.(12分)已知四边形是空间直角坐标系中的一个平行四边形,且,,(1)求点的坐标;(2)求平行四边形的面积19.(12分)已知等比数列的首项,公比,在中每相邻两项之间都插入3个正数,使它们和原数列的数一起构成一个新的等比数列.(1)求数列的通项公式;(2)记数列前n项的乘积为,试问:是否有最大值?如果是,请求出此时n以及最大值;若不是,请说明理由.20.(12分)已知数列满足,数列为等差数列,,前4项和.(1)求数列,的通项公式;(2)求和:.21.(12分)如图,正方体的棱长为,分别是的中点,点在棱上,().(Ⅰ)三棱锥的体积分别为,当为何值时,最大?最大值为多少?(Ⅱ)若平面,证明:平面平面.22.(10分)已知椭圆的焦距为,左、右焦点分别为,为椭圆上一点,且轴,,为垂足,为坐标原点,且(1)求椭圆的标准方程;(2)过椭圆的右焦点的直线(斜率不为)与椭圆交于两点,为轴正半轴上一点,且,求点的坐标

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、B【解析】AD选项,举出反例即可;BC选项,利用不等式的基本性质进行判断.【详解】当,时,满足,此时,故A错误;因,所以,,,B正确;因为,所以,,故,C错误;当,时,满足,,,所以,D错误.故选:B2、A【解析】求得抛物线的焦点从而求得,再结合题意求得,即可写出椭圆方程.【详解】因为抛物线的焦点坐标为,故可得;又短轴长为2,故可得,即;故椭圆方程为:.故选:.3、B【解析】利用等差中项的性质可求得的值,进而可求得的值.【详解】由等差中项的性质可得,则.故选:B.4、D【解析】设,先求出点,得,化简即得解【详解】由题意可知椭圆的焦点在轴上,如图所示,设,则,∵为等腰三角形,且,∴.过作垂直轴于点,则,∴,,即点.∵点在过点且斜率为的直线上,∴,解得,∴.故选:D【点睛】方法点睛:求椭圆的离心率常用的方法有:(1)公式法(求出椭圆的代入离心率的公式即得解);(2)方程法(通过已知找到关于离心率的方程解方程即得解).5、D【解析】由抛物线定义可得,注意开口方向.详解】设∵点P到y轴的距离是4∴∵,∴.得:.故选:D.6、D【解析】分析可知,直线与函数的图象有个交点,利用导数分析函数的单调性与极值,数形结合可求得实数的取值范围.【详解】令,可得,构造函数,其中,由题意可知,直线与函数的图象有个交点,,由,可得或,列表如下:增极大值减极小值增所以,,,作出直线与函数的图象如下图所示:由图可知,当时,即当时,直线与函数的图象有个交点,即函数有个零点.故选:D.7、B【解析】根据交集的概念和运算直接得出结果.【详解】由题意知,.故选:B.8、D【解析】求出的焦点坐标,及等轴双曲线的离心率,判断出为假命题,q为真命题,进而判断出答案.【详解】抛物线的焦点坐标为,故命题为假命题;命题:等轴双曲线中,,所以离心率为,故命题q为真命题,所以为真命题,其他选项均为假命题.故选:D9、C【解析】函数有两个零点等价于方程有两个根,等价于与图象有两个交点,通过导数分析的单调性,根据图象即可求出求出的范围.【详解】函数有两个零点,方程有两个根,,分离参数得,与图象有两个交点,令,,令,解得当时,,在单调递增,当时,,在单调递减,且在处取得极大值及最大值,可以画出函数的大致图象如下:观察图象可以得出.故选:C.【点睛】本题主要考查函数零点的应用,构造函数求函数的导数,利用函数极值和导数之间的关系是解决本题的关键.10、B【解析】模拟程序运行后,可得到输出结果,利用裂项相消法即可求出答案.【详解】模拟程序运行过程如下:0),判断为否,进入循环结构,1),判断为否,进入循环结构,2),判断为否,进入循环结构,3),判断为否,进入循环结构,……9),判断为否,进入循环结构,10),判断为是,故输出,故选:B.【点睛】本题主要考查程序框图,考查裂项相消法,难度不大.一般遇见程序框图求输出结果时,常模拟程序运行以得到结论.11、B【解析】把直线的方程化简,再利用平行线间距离公式直接计算得解.【详解】直线的方程化为:,显然,,所以与间的距离为.故选:B12、D【解析】先根据中点弦定理求出直线的斜率,然后求出直线的方程,联立后利用弦长公式求解的长.【详解】设,,则可得方程组:,两式相减得:,即,其中因为的中点为,故,故,即直线的斜率为,故直线的方程为:,联立,解得:,由韦达定理得:,,则故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由于“,”是真命题,则实数m的取值集合就是函数的函数值的集合,据此即可求出结果.【详解】由于“,”是真命题,则实数m的取值集合就是函数的函数值的集合,即.故答案为:【点睛】本题主要考查了存在量词命题的概念的理解,以及数学转换思想,属于基础题.14、##【解析】利用抛物线的定义结合图形即得.【详解】抛物线的焦点为,准线的方程为,过点作,垂足为,则,所以的周长为,当且仅当三点共线时等号成立.故答案为:.15、16【解析】根据是等比数列,由,即可得也是等比数列,结合基本不等式的性质即可求出的最小值.【详解】是等比数列,,即,也是等比数列,且,,可得:,当且仅当时取等号,的最小值为16.故答案为:1616、(1)(2)(3)【解析】充分不必要条件是该条件成立时,可推出结果,但结果不一定需要该条件成立;必要条件是有结果必须有这一条件,但是有这一条件还不够;充要条件是条件和结果可以互推;条件和结果没有互推关系的是既不充分也不必要条件【详解】(1)开关闭合,灯泡亮;而灯泡亮时,开关不一定闭合,所以开关闭合是灯泡亮的充分不必要条件,选项(1)正确.(2)开关闭合,灯泡不一定亮;而灯泡亮时,开关必须闭合,所以开关闭合是灯泡亮的必要不充分条件,选项(2)正确.(3)开关闭合,灯泡亮;而灯泡亮时,开关必须闭合,所以开关闭合是灯泡亮的充要条件,选项(3)正确.(4)开关闭合,灯泡不一定亮;而灯泡亮时,开关不一定闭合,所以开关闭合是灯泡亮的既不充分也不必要条件,选项(4)错误.故答案为(1)(2)(3).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)【解析】(1)根据递推关系式可得,再由等差数列的定义以及通项公式即可求解.(2)利用错位相减法即可求解.【小问1详解】(1),即,所以数列为等差数列,公差为1,首项为1,所以,即.【小问2详解】令,所以,所以18、(1);(2)【解析】(1)由题设可得,结合向量的共线坐标表示求的坐标;(2)向量的坐标运算求边长,由余弦定理求,进而求其正弦值,再应用三角形面积公式求面积.【小问1详解】由题设,,令,则,∴,可得,故.【小问2详解】由(1),,,则,又,则,∴平行四边形的面积.19、(1)(2)当或时,有最大值.【解析】(1)利用等比数列通项公式求解即可;(2)求出数列的前n项的乘积为,利用二次函数的性质求最值即可.【小问1详解】由已知得,数列首项,,设数列的公比为,即∴即,【小问2详解】,即当或5时,有最大值.20、(1),;(2).【解析】(1)根据等比数列的定义,结合等差数列的基本量,即可容易求得数列,的通项公式;(2)根据(1)中所求,构造数列,证明其为等比数列,利用等比数列的前项和即可求得结果.【小问1详解】因为数列满足,故可得数列为等比数列,且公比,则;数列为等差数列,,前4项和,设其公差为,故可得,解得,则;综上所述,,.【小问2详解】由(1)可知:,,故,又,又,则是首项1,公比为的等比数列;则.21、(Ⅰ),.(Ⅱ)见解析.【解析】(Ⅰ)由题可知,,由和,结合基本不等式可求最值;(Ⅱ)连接交于点,则为的中点,可得为中点,易证得,得平面,所以,进而可证得,,所以平面EFM,因为平面,从而得证.【详解】(Ⅰ)由题可知,,.所以(当且仅当,即时等号成立)所以当时,最大,最大值为.(Ⅱ)连接交于点,则为的中点,因为平面,平面平面,所以,所以为中点.连接,因为为中点,所以,因为,所以.因为平面,平面,所以,因为,所以平面,又平面,所以.同理,因为,所以平面

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