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文档简介
福建省泉州市十六中2025年数学高二上期末复习检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.命题:“∃x<1,x2<1”的否定是()A.∀x≥1,x2<1 B.∃x≥1,x2≥1C.∀x<1,x2≥1 D.∃x<1,x2≥12.已知随机变量,,则的值为()A.0.24 B.0.26C.0.68 D.0.763.已知向量,则“”是“”的()A充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件4.如果椭圆的弦被点平分,那么这条弦所在的直线的方程是()A. B.C. D.5.在三棱锥中,,,则异面直线PC与AB所成角的余弦值是()A. B.C. D.6.已知双曲线的虚轴长是实轴长的2倍,则实数的值是A. B.C. D.7.在平面区域内随机投入一点P,则点P的坐标满足不等式的概率是()A. B.C. D.8.已知等比数列中,,,则该数列的公比为()A. B.C. D.9.东汉末年的数学家赵爽在《周髀算经》中利用一副“弦图”,根据面积关系给出了勾股定理的证明,后人称其为“赵爽弦图”.如图1,它由四个全等的直角三角形与一个小正方形拼成的一个大正方形.我们通过类比得到图2,它是由三个全等的钝角三角形与一个小等边三角形拼成的一个大等边三角形.对于图2.下列结论正确的是()①这三个全等的钝角三角形不可能是等腰三角形;②若,,则;③若,则;④若是的中点,则三角形的面积是三角形面积的7倍.A.①②④ B.①②③C.②③④ D.①③④10.已知函数只有一个零点,则实数的取值范围是()A B.C. D.11.已知对称轴为坐标轴的双曲线的两渐近线方程为,若双曲线上有一点,使,则双曲线的焦点()A.在轴上 B.在轴上C.当时在轴上 D.当时在轴上12.已知等差数列的前n项和为Sn,首项a1=1,若,则公差d的取值范围为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数,则曲线在点处的切线方程为___________14.与圆外切于原点,且被y轴截得的弦长为8的圆的标准方程为__________15.牛顿迭代法又称牛顿-拉夫逊方法,它是牛顿在17世纪提出的一种在实数集上近似求解方程根的一种方法.具体步骤如下:设r是函数y=f(x)的一个零点,任意选取x0作为r的初始近似值,作曲线y=f(x)在点(x0,f(x0))处的切线l1,设l1与x轴交点的横坐标为x1,并称x1为r的1次近似值;作曲线y=f(x)在点(x1,f(x1))处的切线l2,设l2与x轴交点的横坐标为x2,并称x2为r的2次近似值.一般的,作曲线y=f(x)在点(xn,f(xn))(n∈N)处的切线ln+1,记ln+1与x轴交点的横坐标为xn+1,并称xn+1为r的n+1次近似值.设f(x)=x3+x-1的零点为r,取x0=0,则r的2次近似值为________16.抛物线的准线方程是______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)已知函数(1)当时,求的单调区间与极值;(2)若不等式在区间上恒成立,求k的取值范围18.(12分)已知圆,直线,直线l与圆C相交于P,Q两点(1)求的最小值;(2)当的面积最大时,求直线l的方程19.(12分)已知等差数列的前n项和为,若公差,且,,成等比数列.(1)求的通项公式;(2)求数列的前n项和.20.(12分)在平面直角坐标系xOy中,椭圆C:(a>b>0)的左、右焦点分别为,其离心率,且椭圆C经过点.(1)求椭圆C的标准方程;(2)过点M作两条不同的直线与椭圆C分别交于点A,B(均异于点M).若∠AMB的角平分线与y轴平行,试探究直线AB的斜率是否为定值?若是,请给予证明;若不是,请说明理由.21.(12分)在中,角的对边分别为,已知,,且.(1)求角的大小;(2)若,面积为,试判断的形状,并说明理由.22.(10分)已知函数在处取得极值(1)若对任意正实数,恒成立,求实数的取值范围;(2)讨论函数的零点个数
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】将特称命题否定为全称命题即可【详解】根据含有量词的命题的否定,则“∃x<1,x2<1”的否定是“∀x<1,x2≥1”.故选:C.2、A【解析】根据给定条件利用正态分布的对称性计算作答.【详解】因随机变,,有P(ξ<4)=P(ξ≤4)=0.76,由正态分布的对称性得:,所以的值为0.24.故选:A3、A【解析】根据得出,根据充分必要条件的定义可判断.【详解】解:∵,向量,,∴,即,根据充分必要条件的定义可判断:“”是“”的充分不必要条件,故选:A.4、B【解析】设该弦所在直线与椭圆的两个交点分别为,,则,利用点差法可得答案.【详解】设该弦所在直线与椭圆的两个交点分别为,,则因为,两式相减可得,,即由中点公式可得,所以,即,所以AB所在直线方程为,即故选:B5、A【解析】分别取、、的中点、、,连接、、、、,由题意结合平面几何的知识可得、、或其补角即为异面直线PC与AB所成角,再由余弦定理即可得解.【详解】分别取、、的中点、、,连接、、、、,如图:由可得,所以,在,,可得由中位线的性质可得且,且,所以或其补角即为异面直线PC与AB所成角,在中,,所以异面直线AB与PC所成角的余弦值为.故选:A.【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下:(1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角;(2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角;(3)计算:求该角的值,常利用解三角形;(4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角6、C【解析】由方程表示双曲线知,又双曲线的虚轴长是实轴长的2倍,所以,即,所以故选C.考点:双曲线的标准方程与简单几何性质.7、A【解析】根据题意作出图形,进而根据几何概型求概率的方法求得答案.【详解】根据题意作出示意图,如图所示:于,所求概率.故选:A.8、C【解析】设等比数列的公比为,可得出,即可得解.【详解】设等比数列的公比为,可得出.故选:C.9、A【解析】对于①,由三角形大边对大角的性质分析,对于②,根据题意利用正弦定理分析,对于③,利用余弦定理分析,对于④,利用三角形的面积公式分析判断【详解】对于①,根据题意,图2,它是由三个全等的钝角三角形与一个小等边三角形拼成的一个大等边三角形,故,,所以这三个全等的钝角三角形不可能是等腰三角形,故①正确;对于②,由题知,在中,,,,所以,所以由正弦定理得解得,因为,所以,故②正确;对于③,不妨设,所以在中,由余弦定理得,代入数据得,所以,所以,故③错误;对于④,若是的中点,则,所以,故④正确.故选:A第II卷(非选择题10、B【解析】将题目转化为函数的图像与的图像只有一个交点,利用导数研究函数的单调性与极值,作出图像,利用数形结合求出的取值范围.【详解】由函数只有一个零点,等价于函数的图像与的图像只有一个交点,,求导,令,得当时,,函数在上单调递减;当时,,函数在上单调递增;当时,,函数在上单调递减;故当时,函数取得极小值;当时,函数取得极大值;作出函数图像,如图所示,由图可知,实数的取值范围是故选:B【点睛】方法点睛:已知函数有零点(方程有根)求参数值(取值范围)常用的方法:(1)直接法:直接求解方程得到方程的根,再通过解不等式确定参数范围;(2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的值域问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,进而构造两个函数,然后在同一平面直角坐标系中画出函数的图象,利用数形结合的方法求解.11、B【解析】设出双曲线的一般方程,利用题设不等式,令二者平方,整理求得的,进而可判断出焦点的位置【详解】渐近线方程为,,平方,两边除,,,双曲线的焦点在轴上.故选B.【点睛】本题考查已知双曲线的渐近线方程求双曲线的方程,考查对双曲线标准方程的理解与运用,求解时要注意焦点落在轴或轴的特点,考查学生分析问题和解决问题的能力12、A【解析】该等差数列有最大值,可分析得,据此可求解.【详解】,故,故有故d取值范围为.故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据导数的几何意义求出切线的斜率,利用点斜式求切线方程.【详解】解:因,所以,又故切线方程为,整理为,故答案为:14、;【解析】设所求圆的圆心为,根据两圆外切于原点可知两圆心与原点共线,再根据弦长列出方程组求出即可.【详解】设所求圆的圆心为,因为圆的圆心为,与原点连线的斜率为,又所求圆与已知圆外切于原点,,①所以所求圆的半径满足,又被y轴截得的弦长为8,②由①②解得,所以圆的方程为.故答案为:15、##【解析】利用导数的几何意义根据r的2次近似值的定义求解即可【详解】由,得,取,,所以过点作曲线的切线的斜率为1,所以直线的方程为,其与轴交点的横坐标为1,即,因为,所以过点作曲线的切线的斜率为4,所以直线的方程为,其与轴交点的横坐标为,即,故答案为:16、【解析】由题意可得p=4,所以准线方程,填三、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)在上单调递增,在上单调递减,极大值为﹣1,无极小值(2)【解析】(1)利用导数求出单调区间,即可求出极值;(2)令,利用分离参数法得到,利用导数求出的最大值即可求解.【小问1详解】当时,,定义域为,当时,,单调递增;当时,,单调递减∴当时,取得极大值﹣1所以在上单调递增,在上单调递减极大值为﹣1,无极小值【小问2详解】由,得,令,只需.求导得,所以当时,,单调递增,当时,,单调递减,∴当时,取得最大值,∴k的取值范围为18、(1)4;(2)或.【解析】(1)过定点D(4,2),当CD⊥l时,|PQ|最小;(2),当时,△CPQ面积最大,此时△CPQ为等腰直角三角形,圆心到直线l的距离,据此即可求出m.【小问1详解】由,得,由,∴直线l过定点D(4,2),∵,∴在圆C内部,∴直线和l与圆C相交,当CD⊥l时,|PQ|最小,;【小问2详解】∵,∴当时,△CPQ面积最大,此时△CPQ为等腰直角三角形,故圆心到直线l的距离,∴,解得,∴此时l的方程为:或.19、(1);(2).【解析】(1)由等差数列的通项公式、前n项和公式结合等比数列的性质列方程可得数列首项与公差,即可得解;(2)由,结合裂项相消法即可得解.【详解】(1)因为数列为等差数列,,,,成等比数列,所以,所以,即,又因为,所以,所以;(2)因为,所以.【点睛】本题考查了等差数列与等比数列的综合应用及裂项相消法的应用,考查了运算求解能力,属于中档题.20、(1)(2)是,证明见解析【解析】(1)根据离心率及椭圆上的点可求解;(2)根据题意分别设出直线MA、MB,与椭圆联立后得到相关点的坐标,再通过斜率公式计算即可证明.【小问1详解】由,得,所以a2=9b2①,又椭圆过点,则②,由①②解得a=6,b=2,所以椭圆的标准方程为【小问2详解】设直线MA的斜率为k,点,因为∠AMB的平分线与y轴平行,所以直线MA与MB的斜率互为相反数,则直线MB的斜率为-k.联立直线MA与椭圆方程,得整理,得,所以,同理可得,所以,又所以为定值.21、(1);(2)为等边三角形【解析】(1)由(2b﹣c)cosA﹣acosC=0及正弦定理,得sinB(2cosA﹣1)=0,从而得角A;(2)由S△ABC=bcsinA=,可得bc=3,①;再由余弦定理a2=b2+c2﹣2bccosA可得b2+c2=6,②;联立①②可求得b=c=,从而可判断△ABC的形状【详解】(1)由(2b﹣c)cosA﹣acosC=0及正弦定理,得(2sinB﹣sinC)cosA﹣sinAcosC=0,∴2sinBcosA﹣sin(A+C)=0,sinB(2cosA﹣1)=0∵0<B<π,∴sinB≠0,∴cosA=.∵0<A<π,∴A=(2)△ABC为等边三角形,∵S△ABC=bcsinA=,即bcsin=,∴bc=3,①∵a2=b2+c2﹣2bccosA,A=,a=,∴b2+c2=6,②由①②得b=c=,∴△ABC为等边三角形【点睛】本题考查三角形形状的判断,着重考查正弦定理与余弦定理的应用,考查方程思想与运算求解能力,属于中档题22、(1)(2)答案见解析.【解析】(1)根据极值点求出,再利用导数求出的最大值,将不等式恒成立化为最大值成立可求出结果;(2)利用导数求出函数的极大、极小值,结合函数的图象分类讨论可得结果.【小问1详解】函数的
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