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文档简介
2025-2026学年北京海淀人大附数学高二上期末预测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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O为坐标原点,,点P是上一点,则当取得最小值时,点P的坐标为()A. B.C. D.2.已知数列满足,且,为其前n项的和,则()A. B.C. D.3.已知椭圆上一点到左焦点的距离为,是的中点,则()A.1 B.2C.3 D.44.在如图所示的棱长为1的正方体中,点P在侧面所在的平面上运动,则下列四个命题中真命题的个数是()①若点P总满足,则动点P的轨迹是一条直线②若点P到点A的距离为,则动点P的轨迹是一个周长为的圆③若点P到直线AB的距离与到点C的距离之和为1,则动点P的轨迹是椭圆④若点P到平面的距离与到直线CD的距离相等,则动点P的轨迹是抛物线A.1 B.2C.3 D.45.已知抛物线C:,焦点为F,点到在抛物线上,则()A.3 B.2C. D.6.若函数在上有两个极值点,则下列选项中不正确的为()A. B.C. D.7.“”是“直线和直线垂直”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8.方程化简的结果是()A. B.C. D.9.已知点,Q是圆上的动点,则线段长的最小值为()A.3 B.4C.5 D.610.已知p、q是两个命题,若“(¬p)∨q”是假命题,则()A.p、q都是假命题 B.p、q都是真命题C.p是假命题q是真命题 D.p是真命题q是假命题11.函数在区间(0,e)上的极小值为()A.-e B.1-eC.-1 D.112.阿基米德(公元前287年~公元前212年)不仅是著名物理学家,也是著名的数学家,他利用“逼近法”得到的椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积.若椭圆的对称轴为坐标轴,焦点在轴上,且椭圆的离心率为,面积为,则椭圆的标准方程为()A B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.过圆内的点作一条直线,使它被该圆截得的线段最长,则直线的方程是______14.曲线在点处的切线方程为_____________.15.某市有30000人参加阶段性学业水平检测,检测结束后的数学成绩X服从正态分布,若,则成绩在140分以上的大约为______人16.如图,把正方形纸片沿对角线折成直二面角,则折纸后异面直线,所成的角为___________.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.(12分)命题p:关于x的不等式对一切恒成立;命题q:函数在上递增,若为真,而为假,求实数的取值范围18.(12分)如图1,在边长为4的等边三角形ABC中,D,E,F分别是AB,AC,BC的中点,沿DE把折起,得到如图2所示的四棱锥.(1)证明:平面.(2)若二面角的大小为60°,求平面与平面的夹角的大小.19.(12分)已知函数,从下列两个条件中选择一个使得数列{an}成等比数列.条件1:数列{f(an)}是首项为4,公比为2的等比数列;条件2:数列{f(an)}是首项为4,公差为2的等差数列.(1)求数列{an}的通项公式;(2)求数列的前n项和.20.(12分)如图,四边形是某半圆柱的轴截面(过上下底面圆心连线的截面),线段是该半圆柱的一条母线,点为线的中点(1)证明:;(2)若,且点到平面的距离为1,求线段的长21.(12分)已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)当时,设,求函数的单调区间.22.(10分)若等比数列的各项为正,前项和为,且,.(1)求数列的通项公式;(2)若是以1为首项,1为公差的等差数列,求数列的前项和.
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、A【解析】根据三点共线,可得,然后利用向量的减法坐标运算,分别求得,最后计算,经过化简观察,可得结果.【详解】设,则则∴当时,取最小值为-10,此时点P的坐标为.故选:A【点睛】本题主要考查向量数量积的坐标运算,难点在于三点共线,审清题干,简单计算,属基础题.2、B【解析】根据等比数列的前n项和公式即可求解.【详解】由题可知是首项为2,公比为3的等比数列,则.故选:B.3、A【解析】由椭圆的定义得,进而根据中位线定理得.【详解】解:由椭圆方程得,即,因为由椭圆的定义得,,所以,因为是的中点,是的中点,所以.故选:A4、C【解析】根据线面关系、距离关系可分别对每一个命题判断.【详解】若点P总满足,又,,,可得对角面,因此点P的轨迹是直线,故①正确若点P到点A的距离为,则动点P的轨迹是以点B为圆心,以1为半径的圆(在平面内),因此圆的周长为,故②正确点P到直线AB的距离PB与到点C的距离PC之和为1,又,则动点P的轨迹是线段BC,因此③不正确点P到平面的距离(即到直线的距离)与到直线CD的距离(即到点C的距离)相等,则动点P的轨迹是以线段BC的中点为顶点,直线BC为对称轴的抛物线(在平面内),因此④正确故有①②④三个故选:C5、D【解析】利用抛物线的定义求解.【详解】因为点在抛物线上,,解得,利用抛物线的定义知故选:D6、C【解析】求导,根据题意可得,从而可得出答案.【详解】解:,因为函数在上有两个极值点,所以,即.所以ABD正确,C错误.故选:C.7、A【解析】因为直线和直线垂直,所以或,再根据充分必要条件的定义判断得解.【详解】因为“直线和直线垂直,所以或.当时,直线和直线垂直;当直线和直线垂直时,不一定成立.所以是直线和直线垂直的充分不必要条件,故选:A8、D【解析】由方程的几何意义得到是椭圆,进而得到焦点和长轴长求解.【详解】∵方程,表示平面内到定点、的距离的和是常数的点的轨迹,∴它的轨迹是以为焦点,长轴,焦距的椭圆;∴;∴椭圆的方程是,即为化简的结果故选:D9、A【解析】根据圆的几何性质转化为圆心与点的距离加上半径即可得解.【详解】圆的圆心为,半径为,所以,圆上点在线段上时,,故选:A10、D【解析】由已知可得¬p,q都是假命题,从而可分析判断各选项【详解】∵“(¬p)∨q”是假命题,∴¬p,q都是假命题,∴p真,q假,故选:D.11、D【解析】求导判断函数的单调性即可求解【详解】的定义域为(0,+∞),,令,得x=1,当x∈(0,1)时,,单调递减,当x∈(1,e)时,,单调递增,故在x=1处取得极小值.故选:D.12、C【解析】由题意,设出椭圆的标准方程为,然后根据椭圆的离心率以及椭圆面积列出关于的方程组,求解方程组即可得答案【详解】由题意,设椭圆的方程为,由椭圆的离心率为,面积为,∴,解得,∴椭圆的方程为,故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】当直线l过圆心时满足题意,进而求出答案.【详解】圆的标准方程为:,圆心,当l过圆心时满足题意,,所以l的方程为:.故答案为:.14、【解析】求导,求出切线斜率,进而写出切线方程.【详解】,则,故切斜方程为:,即故答案为:15、150【解析】根据考试的成绩X服从正态分布.得到考试的成绩X的正太密度曲线关于对称,根据,得到,根据频率乘以样本容量得到这个分数段上的人数【详解】由题意,考试的成绩X服从正态分布考试的成绩X的正太密度曲线关于对称,,,,该市成绩在140分以上的人数为故答案为:15016、##30°【解析】过点E作CE∥AB,且使得CE=AB,则四边形ABEC是平行四边形,进而(或其补角)是所求角,算出答案即可.【详解】过点E作CE∥AB,且使得CE=AB,则四边形ABEC是平行四边形,设所求角为,于是.设原正方形ABCD边长为2,取AC的中点O,连接DO,BO,则且,而平面平面,且交于AC,所以平面ABEC,则.易得,,,而则于是,,.在中,,取DE的中点F,则,所以,即,于是.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、【解析】依题意,可分别求得p真、q真时m的取值范围,再由p∨q为真,而p∧q为假求得实数a的取值范围即可【详解】命题p:关于x的不等式x2+2ax+4>0对一切x∈R恒成立;①若命题p正确,则△=(2a)2﹣42<0,即﹣2<a<2;②命题q:函数f(x)=logax在(0,+∞)上递增⇒a>1,∵p∨q为真,而p∧q为假,∴p、q一真一假,当p真q假时,有,∴﹣2<a≤1;当p假q真时,有,∴a≥2∴综上所述,﹣2<a≤1或a≥2即实数a的取值范围为(﹣2,1]∪[2,+∞)【点睛】本题考查复合命题的真假,分别求得p真、q真时m的取值范围是关键,考查理解与运算能力,属于中档题18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由结合线面平行的判定即可推理作答.(2)取DE的中点M,连接,FM,证明平面平面,再建立空间直角坐标系,借助空间向量推理、计算作答.【小问1详解】在中,因为E,F分别是AC,BC的中点,所以,则图2中,,而平面,平面,所以平面.【小问2详解】依题意,是正三角形,四边形是菱形,取DE的中点M,连接,FM,如图,则,,即是二面角的平面角,,取中点N,连接,则有,在中,由余弦定理得:,于是有,,即,而,,,平面,则平面,又平面,从而有平面平面,因平面平面,平面,因此,平面,过点N作,则两两垂直,以点N为原点,射线分别为x,y,z轴非负半轴建立空间直角坐标系,则,,,,,,,设平面的法向量,则,令,得,设平面的法向量,则,令,得,显然有,即,所以平面与平面的夹角为.【点睛】方法点睛:利用向量法求二面角:(1)找法向量,分别求出两个半平面所在平面的法向量,然后求得法向量的夹角,结合图形得到二面角的大小;(2)找与交线垂直的直线的方向向量,分别在二面角的两个半平面内找到与交线垂直且以垂足为起点的直线的方向向量,则这两个向量的夹角就是二面角的平面角19、(1)(2)【解析】(1)根据所给的条件分别计算后即可判断,再通过满足题意的求出通项;(2)由(1)可得,再通过错位相减法求和即可.【小问1详解】若选择条件1,则有,可得,不满足题意;若选择条件2,则有,可得,满足题意,故.【小问2详解】由(1)可得,所以………①因此有……….②①②可得,即,化简得.20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)先证明,,利用判定定理证明平面,从而得到;(2)设,利用等体积法,由由,解出a.【详解】(1)证明:由题意可知平面,平面∴∵所对为半圆直径∴∴和是平面内两条相交直线∴平面平面∴(2)设,因为,且所以,设,在等腰直角三角形中,取BC的中点E,连结AE,则,取BC1的中点为P,连结DP,∵,∴,又为的中点,∴,∴,即的高为∴,∵,且∴平面,∵平面,且即到平面的距离为1,而由,即解得:,即.【点睛】立体几何解答题(1)第一问一般是几何关系的证明,用判定定理;(2)第二问是计算,求角或求距离(求体积通常需要先求距离).如果求体积,常用的方法有:(1)直接法;(2)等体积法;(3)补形法;(4)向量法.21、(1);(2)增区间为,减区间为.【解析】(1)根据导数的几何意义即可求解;(2)求g(x)导数,导数同分分解因式,讨论其正负即可判断g(x)的单调性.【小问1详解】当时,,则,又,设所求切线的斜率为,则,则切线的方程为:,化简即得切线的方程为:.【小
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