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文档简介
2025年福建省厦门大学附属实验中学数学高二第一学期期末学业质量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.已知函数,若,则()A. B.0C.1 D.22.杨辉三角是二项式系数在三角形中的一种几何排列,在中国南宋数学家杨辉1261年所著的《详解九章算法》一书中就有出现.在欧洲,帕斯卡(1623~1662)在1654年发现这一规律,比杨辉要迟了393年.如图所示,在“杨辉三角”中,从1开始箭头所指的数组成一个锯齿形数列:1,2,3,3,6,4,10,5,…,则在该数列中,第37项是A.153 B.171C.190 D.2103.直线的一个方向向量为,则它的斜率为()A. B.C. D.4.已知平面的一个法向量为,且,则点A到平面的距离为()A. B.C. D.15.函数的单调增区间为()A. B.C. D.6.若命题为“,”,则为()A., B.,C., D.,7.已知平面,的法向量分别为,,且,则()A. B.C. D.8.将正整数1,2,3,4,…按如图所示的方式排成三角形数组,则第19行从左往右数第5个数是()A.381 B.361C.329 D.4009.已知函数满足对于恒成立,设则下列不等关系正确是()A. B.C. D.10.函数的单调递减区间是()A. B.C. D.11.已知是函数的导函数,则()A0 B.2C.4 D.612.我国古代数学论著中有如下叙述:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯二百五十四.”思如下:一座7层塔共挂了254盏灯,且相邻两层下一层所挂灯数是上一层所挂灯数的2倍.下列结论不正确的是()A.底层塔共挂了128盏灯B.顶层塔共挂了2盏灯C.最下面3层塔所挂灯的总盏数比最上面3层塔所挂灯的总盏数多200D.最下面3层塔所挂灯的总盏数是最上面3层塔所挂灯的总盏数的16倍二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图,在等腰直角中,,为半圆弧上异于,的动点,当半圆弧绕旋转的过程中,有下列判断:①存在点,使得;②存在点,使得;③四面体的体积既有最大值又有最小值:④若二面角为直二面角,则直线与平面所成角的最大值为45°.其中正确的是______(请填上所有你认为正确的结果的序号).14.如图,在长方体ABCD﹣A'B'C'D'中,点P,Q分别是棱BC,CD上的动点,BC=4,CD=3,CC'=2,直线CC'与平面PQC'所成的角为30°,则△PQC'的面积的最小值是__15.已知直线过抛物线的焦点,且与的对称轴垂直,与交于,两点,,为的准线上一点,则的面积为________16.已知抛物线的焦点为,定点,若直线与抛物线相交于、两点(点在、中间),且与抛物线的准线交于点,若,则的长为______.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)已知抛物线的焦点是椭圆的一个焦点,直线交抛物线E于两点(1)求E的方程;(2)若以BC为直径的圆过原点O,求直线l的方程18.(12分)已知函数(1)当时,求函数的单调区间;(2)当时,若关于x的不等式恒成立,试求a的取值范围19.(12分)给出以下三个条件:①;②,,成等比数列;③.请从这三个条件中任选一个,补充到下面问题中,并完成作答.若选择多个条件分别作答,以第一个作答计分已知公差不为0的等差数列的前n项和为,,______(1)求数列的通项公式;(2)若,令,求数列的前n项和20.(12分)如图,在直三棱柱中,,,,分别为,,的中点,点在棱上,且,,.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面;(3)求平面与平面的距离.21.(12分)已知点,,线段是圆的直径.(1)求圆的方程;(2)过点的直线与圆相交于,两点,且,求直线的方程.22.(10分)已知圆,直线(1)判断直线与圆的位置关系;(2)若直线与圆交于不同两点,且,求直线的方程
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】求出函数的导数,直接代入即可求值.【详解】因为,所以,所以,所以.故选:D.2、C【解析】根据“杨辉三角”找出数列1,2,3,3,6,4,10,5,…之间的关系即可。【详解】由题意可得从第3行起的每行第三个数:,所以第行的第三个数为在该数列中,第37项为第21行第三个数,所以该数列的第37项为故选:C【点睛】本题主要考查了归纳、推理的能力,属于中等题。3、A【解析】根据的方向向量求得斜率.【详解】且是直线的方向向量,.故选:A4、B【解析】直接由点面距离的向量公式就可求出【详解】∵,∴,又平面的一个法向量为,∴点A到平面的距离为故选:B5、D【解析】先求定义域,再求导数,令解不等式,即可.【详解】函数的定义域为令,解得故选:D【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性,属于中档题.6、B【解析】特称命题的否定是全称命题,把存在改为任意,把结论否定.【详解】“,”的否命题为“,”,故选:B7、D【解析】由题得,解方程即得解.【详解】解:因为,所以所以,所以,所以.故选:D8、C【解析】观察规律可知,从第一行起,每一行最后一个数是连续的完全平方数,据此容易得出答案.【详解】由图中数字排列规律可知:第1行从左往右最后1个数是,第2行从左往右最后1个数是,第3行从左往右最后1个数是,……第18行从左往右最后1个数为,第19行从左往右第5个数是故选:C.9、A【解析】由条件可得函数为上的增函数,构造函数,利用函数单调性比较的大小,再根据函数的单调性确定各选项的对错.【详解】设,则,∵,∴,∴函数在上为增函数,∵,∴,故,所以,C错,令(),则,当时,,当时,∴函数在区间上为增函数,在区间上为减函数,又,∴,∴,即,∴,故,所以,D错,,故,所以,A对,,故,所以,B错,故选:A.10、D【解析】求导后,利用求得函数的单调递减区间.【详解】解:,则,由得,故选:D.11、D【解析】由导数运算法则求出导函数,再计算导数值【详解】由题意,,所以故选:D12、C【解析】由题设易知是公比为2的等比数列,应用等比数列前n项和公式求,结合各选项的描述及等比数列通项公式、前n项和公式判断正误即可.【详解】从上往下记每层塔所挂灯的盏数为,则数列是公比为2的等比数列,且,解得,所以顶层塔共挂了2盏灯,B正确;底层塔共挂了盏灯,A正确最上面3层塔所挂灯总盏数为14,最下面3层塔所挂灯的总盏数为224,C不正确,D正确故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①②④【解析】①当D为中点,且A,B,C,D四点共面时,可证得四边形ABCD为正方形即可判断①;②当D在平面ABC内的射影E在线段BC上(不含端点)时,可知平面ABC,可证得平面CDB,即可判断②;③,研究临界值即可判断③;④二面角D-AC-B为直二面角,且D为中点时,直线DB与平面ABC所成角的最大,作图分析验证可判断④.【详解】①当D为中点,且A,B,C,D四点共面时,连结BD,交AC于,则为AC中点,此时,且,所以四边形ABCD为正方形,所以AB//CD,故①正确;②当D在平面ABC内的射影E在线段BC上(不含端点)时,此时有:平面ABC,,又因为,所以平面CDB,所以,故②正确;③,当平面平面ABC,且D为中点时,h有最大值;当A,B,C,D四点共面时h有最小值0,此时为平面图形,不是立体图形,故四面体D-ABC无最小值,故③错误.④二面角D-AC-B为直二面角,且D为中点时,直线DB与平面ABC所成角的最大,取AC中点O,连结DO,BO,则,AC=平面平面ACD,平面平面ACD,所以平面ABC,所以为直线DB与平面ABC所成角,设,则,,所以为等腰直角三角形,所以,直线与平面所成角的最大值为45°,故④正确.故答案为:①②④.14、8【解析】设三棱锥C﹣C′PQ的高为h,CQ=x,CP=y,由体积法求得的关系,由直线CC’与平面C’PQ成的角为30°,得到xy≥8,再由VC﹣C′PQ=VC′﹣CPQ,能求出△PQC'的面积的最小值【详解】解:设三棱锥C﹣C′PQ的高为h,CQ=x,CP=y,由长方体性质知两两垂直,所以,,,,,所以,由得,所以,∵直线CC’与平面C’PQ成的角为30°,∴h=2,∴,,∴xy≥8,再由体积可知:VC﹣C′PQ=VC′﹣CPQ,得,S△C′PQ=xy,∴△PQC'的面积的最小值是8故答案为:815、【解析】先设出抛物线方程,写出准线方程和焦点坐标,利用得到抛物线方程,再利用三角形的面积公式进行求解.【详解】设抛物线的方程为,则焦点为,准线方程为,由题意,得,,,所以,解得,所以.故答案为:.16、【解析】分别过点、作、垂直于抛物线的准线于、,则,求出直线的方程,可求得抛物线的焦点的坐标,可得出抛物线的标准方程,再将直线的方程与抛物线的方程联立,求出点的纵坐标,利用抛物线的定义可求得线段的长.【详解】如图,分别过点、作、垂直于抛物线的准线于、,则,由得,所以,,又,所以,直线的方程为,所以,,则,则抛物线的方程为,设点的纵坐标为,由,得或,因为点在、之间,则,所以,.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);(2).【解析】(1)利用椭圆的焦点与抛物线的焦点相同,列出方程求解即可(2)设,、,,联立直线与抛物线方程,利用韦达定理,通过,求出,得到直线方程【小问1详解】由题意知:,,∴的方程是【小问2详解】设,、,,由题意知,由,得,∴,,,∵以为直径的圆过点,∴,即,∴,解得,∴直线的方程是18、(1)的减区间为,增区间为(2)【解析】(1)利用导数求得的单调区间.(2)利用分离参数法,结合构造函数法以及导数求得的取值范围.【小问1详解】当时,,,所以在区间递减;在区间递增.所以的减区间为,增区间为.【小问2详解】,恒成立.构造函数,,,构造函数,,所以在上递增,,所以在上成立,所以,所以,即的取值范围是.19、(1)(2)【解析】(1)若选①,则根据等差数列的前n项和公式,结合,求得公差,可得答案;若选②,则根据,,成等比数列,列出方程,结合,求得公差,可得答案;若选③,则根据,列出方程,结合,求得公差,可得答案;(2)由(1)可得的表达式,利用错位相减法,求得答案.【小问1详解】设数列的公差为d选择①,由题意得,又,则,所以;选择②,由,,成等比数列,得,即,解得,或(舍去),所以;选择③,由,得,解得,所以【小问2详解】由题意知,∴①②①-②得∴,即.20、(1)见解析(2)见解析(3)【解析】(1)利用勾股定理证得,证明平面,根据线面垂直的性质证得,再根据线面垂直的判定定理即可得证;(2)取的中点,连接,可得为的中点,证明,四边形是平行四边形,可得,再根据面面平行的判定定理即可得证;(3)设,由(1)(2)可得即为平面与平面的距离,求出的长度,即可得解.【小问1详解】证明:在直三棱柱中,为的中点,,,故,因为,所以,又平面,平面,所以,又因,,所以平面,又平面,所以,又,所以平面;【小问2详解】证明:取的中点,连接,则为的中点,因为,,分别为,,的中点,所以,且,所以四边形是平行四边形,所以,所以,又平面,平面,所以平面,因为,所以,又平面,平面,所以平面,又因,平面,平面,所以平面平面;【小问3详解】设,因为平面,平面平面,所以平面,所以即为平面与平面的距离,因平面,所以,,所以,即平面与平面的距离为.21、(1);(2)或.【解析】(1)AB两点的中点为圆心,AB两点距离的一半为半径;(2)分斜率存在和不存在,根据垂径定理即可求解.【小问1详解】已知点,,线段是圆M的直径,则圆心坐标为,∴半径,∴圆的方程
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