山东省潍坊市第一中学2025-2026学年高二上数学期末质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

山东省潍坊市第一中学2025-2026学年高二上数学期末质量检测模拟试题请考生注意: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.若直线经过,,两点,则直线的倾斜角的取值范围是()A. B.C. D.2.江西省重点中学协作体于2020年进行了一次校际数学竞赛,共有100名同学参赛,经过评判,这100名参赛者的得分都在之间,其得分的频率分布直方图如图,则下列结论错误的是()A.得分在之间的共有40人B.从这100名参赛者中随机选取1人,其得分在的概率为0.5C.这100名参赛者得分的中位数为65D.可求得3.已知点是抛物线上的动点,过点作圆的切线,切点为,则的最小值为()A. B.C. D.4.设,分别为具有公共焦点与椭圆和双曲线的离心率,为两曲线的一个公共点,且满足,则的值为A. B.1C.2 D.不确定5.已知函数的部分图象如图所示,且经过点,则()A.关于点对称B.关于直线对称C.为奇函数D.为偶函数6.已知关于的不等式的解集是,则的值是()A. B.5C. D.77.若数列满足,,则该数列的前2021项的乘积是()A. B.C.2 D.18.总体由编号为的30个个体组成.利用所给的随机数表选取6个个体,选取的方法是从随机数表第1行的第3列和第4列数字开始,由左到右一次选取两个数字,则选出来的第5个个体的编号为()A.20 B.26C.17 D.039.下列直线中,倾斜角最大的为()A. B.C. D.10.已知,则点到平面的距离为()A. B.C. D.11.某制药厂为了检验某种疫苗预防的作用,把名使用疫苗的人与另外名未使用疫苗的人一年中的记录作比较,提出假设:“这种疫苗不能起到预防的作用”,利用列联表计算得,经查对临界值表知.则下列结论中,正确的结论是()A.若某人未使用该疫苗,则他在一年中有的可能性生病B.这种疫苗预防的有效率为C.在犯错误的概率不超过的前提下认为“这种疫苗能起到预防的作用”D.有的把握认为这种疫苗不能起到预防生病的作用12.抛物线的焦点到准线的距离是A.2 B.4C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数(1)求函数的最小正周期和单调递增区间;(2)在锐角三角形中,角,,所对的边分别为,,,若,,,求的面积14.若x,y满足约束条件,则的最小值为___________.15.若直线:x-2y+1=0与直线:2x+my-1=0相互垂直,则实数m的值为________.16.与双曲线有共同渐近线,并且经过点的双曲线方程是______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)如图1,已知矩形ABCD,,,E,F分别为AB,CD的中点,将ABCD卷成一个圆柱,使得BC与AD重合(如图2),MNGH为圆柱的轴截面,且平面平面MNGH,NG与曲线DE交于点P(1)证明:平面平面MNGH;(2)判断平面PAE与平面PDH夹角与的大小,并说明理由18.(12分)如图1是一张长方形铁片,,,,分别是,中点,,分别在边,上,且,将它卷成一个圆柱的侧面图2,使与重合,与重合.(1)求证:平面;(2)求几何体的体积.19.(12分)在①,②,③,这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并解答问题在中,内角A,,的对边分别为,,,且满足______________(1)求;(2)若的面积为,在边上,且,求的最小值注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分20.(12分)已知直线,,,其中与交点为P(1)求过点P且与平行的直线方程;(2)求以点P为圆心,截所得弦长为8的圆的方程21.(12分)已知为各项均为正数的等比数列,且,.(1)求数列的通项公式;(2)令,求数列前n项和.22.(10分)已知:,有,:方程表示经过第二、三象限的抛物线,.(1)若是真命题,求实数的取值范围;(2)若“”是假命题,“”是真命题,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】应用两点式求直线斜率得,结合及,即可求的范围.【详解】根据题意,直线经过,,,∴直线的斜率,又,∴,即,又,∴;故选:D2、C【解析】根据给定的频率分布直方图,结合直方图的性质,逐项计算,即可求解.【详解】由频率分布直方图,可得A中,得分在之间共有人,所以A正确;B中,从100名参赛者中随机选取1人,其得分在中的概率为,所以B正确;D中,由频率分布直方图的性质,可得,解得,所以D正确.C中,前2个小矩形面积之和为0.4,前3个小矩形面积之和为0.7,所以中位数在[60,70],这100名参赛者得分的中位数为,所以C不正确;故选:C.3、C【解析】分析可知圆的圆心为抛物线的焦点,可求出的最小值,再利用勾股定理可求得的最小值.【详解】设点的坐标为,有,由圆的圆心坐标为,是抛物线的焦点坐标,有,由圆的几何性质可得,又由,可得的最小值为故选:C.4、C【解析】根据题意,设它们共同的焦距为2c、椭圆的长轴长2a、双曲线的实轴长为2m,由椭圆和双曲线的定义及勾弦定理建立关于a、c、m的方程,联解可得a2+m2=2c2,再根据离心率的定义求解【详解】由题意设焦距为2c,椭圆的长轴长2a,双曲线的实轴长为2m,设P在双曲线的右支上,由双曲线的定义得|PF1|﹣|PF2|=2m①由椭圆的定义|PF1|+|PF2|=2a②又∵,∴,可得∠F1PF2=900,故|PF1|2+|PF2|2=4c2③,①平方+②平方,得|PF1|2+|PF2|2=2a2+2m2④将④代入③,化简得a2+m2=2c2,即,可得,所以=.故选:C5、D【解析】根据图象求得函数解析式,结合三角函数的图象与性质,逐项判定,即可求解.【详解】由题意,可得,根据图形走势,可得,解得,令,可得,所以,由,所以A不正确;由,可得不是函数的对称轴,所以B不正确;由,此时函数为非奇非偶函数,所以C不正确;由为偶函数,所以D正确.故选:D.6、D【解析】由题意可得的根为,然后利用根与系数的关系列方程组可求得结果【详解】因为关于的不等式的解集是,所以方程的根为,所以,得,所以,故选:D7、C【解析】先由数列满足,,计算出前5项,可得,且,再利用周期性即可得到答案.【详解】因为数列满足,,所以,同理可得,…所以数列每四项重复出现,即,且,而,所以该数列的前2021项的乘积是.故选:C.8、D【解析】根据题目要求选取数字,在30以内的正整数符合要求,不在30以内的不合要求,舍去,与已经选取过重复的舍去,找到第5个个体的编号.【详解】已知选取方法为从第一行的第3列和第4列数字开始,由左到右一次选取两个数字,所以选取出来的数字分别为12(符合要求),13(符合要求),40(不合要求),33(不合要求),20(符合要求),38(不合要求),26(符合要求),13(与前面重复,不合要求),89(不合要求),51(不合要求),03(符合要求),故选出来的第5个个体的编号为03.故选:D9、D【解析】首先分别求直线的斜率,再结合直线倾斜角与斜率的关系,即可判断选项.【详解】A.直线的斜率;B.直线的斜率;C.直线的斜率;D.直线的斜率,因为,结合直线的斜率与倾斜角的关系,可知直线的倾斜角最大.故选:D10、A【解析】根据给定条件求出平面的法向量,再利用空间向量求出点到平面的距离.【详解】依题意,,设平面的法向量,则,令,得,则点到平面的距离为,所以点到平面的距离为.故选:A11、C【解析】根据的值与临界值的大小关系进行判断.【详解】∵,,∴在犯错误的概率不超过的前提下认为“这种疫苗能起到预防的作用”,C对,由已知数据不能确定若某人未使用该疫苗,则他在一年中有的可能性生病,A错,由已知数据不能判断这种疫苗预防的有效率为,B错,由已知数据没有的把握认为这种疫苗不能起到预防生病的作用,D错,故选:C.12、D【解析】因为抛物线方程可化为,所以抛物线的焦点到准线的距离是,故选D.考点:1、抛物线的标准方程;2、抛物线的几何性质.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、(1)最小正周期,,;(2)【解析】(1)根据降幂公式、辅助角公式化简函数的解析式,再利用正弦型函数的最小正周期公式、单调性进行求解即可;(2)根据特殊角的三角函数值,结合三角形面积公式进行求解即可.【详解】(1),所以的最小正周期令,,解得,,所以的单调递增区间为,(2)因为,所以,即,又,所以,所以或,或,当时,,不符合题意,舍去;当时,,符合题意,所以,,,,此时为等腰三角形,所以,所以,即的面积为14、##【解析】作出可行域,进而根据z的几何意义求得答案.【详解】如图,作出可行域,由z的几何意义可知当过点B时取得最小值.联立,则最小值为.故答案为:.15、1【解析】由两条直线垂直可知,进而解得答案即可.【详解】因为两条直线垂直,所以.故答案为:1.16、【解析】设双曲线的方程为,将点代入方程可求的值,从而可得结果【详解】设与双曲线有共同的渐近线的双曲线的方程为,该双曲线经过点,所求的双曲线方程为:,整理得故答案为【点睛】本题考查双曲线的方程与简单性质,意在考查灵活应用所学知识解答问题的能力,属于中档题.与共渐近线的双曲线方程可设为,只需根据已知条件求出即可.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)平面PAE与平面PDH夹角大于,理由见解析【解析】(1)由面面垂直证明,然后得证平面MNGH后可得面面垂直;(2)建立如图所示的空间直角坐标系,用空间向量法求出二面角的余弦可得结论【小问1详解】如图O,为圆柱上,下底面的中心,可知,,平面平面MNGH,所以是二面角的平面角,平面平面MNGH,所以,即,,平面MNGH,所以平面MNGH,因为平面PAE,所以平面平面MNGH;【小问2详解】因为,所以得,如图,以为坐标原点,以,,所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,则可知,,,,,则,,,,设平面AEP的法向量为,则,令,得,设平面DHP的法向量为,则,即令,得,,设平面PAE与平面PDH夹角为,则,,因为,即,所以平面PAE与平面PDH夹角大于18、(1)证明见解析.(2).【解析】(1)根据线面垂直的性质和判定可得证;(2)作圆柱的母线,由平面几何知识可得四边形为平行四边形,利用等体积法可求得,由几何体的体积,可求得答案.【小问1详解】证明:∵是直径,∴,∵平面,平面,∴,∵平面,平面,,∴平面;【小问2详解】如图,作圆柱的母线,则,且,∴四边形是平行四边形,∴,且①又依题知,,,为底面圆的四等分点,∴,且②由①②知四边形为平行四边形,得,且,∴,∵到面的距离为,∴,所以几何体的体积.19、选择见解析;(1);(2)【解析】(1)选条件①.利用正弦定理边角互化,结合两角和的正弦公式可得,从而可得答案;选条件②.边角互化、切化弦,结合两角和的正弦公式可得,从而得答案;选条件③.边角互化,利用余弦定理可得,从而可得答案;(2)由三角形面积公式可得得,再利用余弦定理与基本不等式可得答案.【详解】(1)方案一:选条件①由可得,由正弦定理得,因为,所以,所以,故,又,于是,即,因为,所以方案二:选条件②因为,所以由正弦定理及同角三角函数的基本关系式,得,即,因为,所以,又,所以,因为,所以方案三:选条件③∵,∴,即,∴,∴又,所以(2)由题意知,得由余弦定理得,当且仅当且,即,时取等号,所以的最小值为20、(1);(2).【解析】(1)首先求、的交点坐标,根据的斜率,应用点斜式写出过P且与平行的直线方程;(2)根据弦心距、弦长、半径的关系求圆的半径,结合P的坐标写出圆的方程.【小问1详解】联立、得:,可得,故,又的斜率为,则过P且与平行的直线方程,∴所求直线方程为.【小问2详解】由(1),P到的距离,∴以P为圆心,截所得弦长为8的圆的半径,∴所求圆的方程为.21、(1);(2).【解析】(1)先通过等比数列的基本量运算求出公比,进而

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