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文档简介
2025年云南省峨山彝族自治县峨山一中高二上数学期末复习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.已知实数x,y满足约束条件,则的最大值为()A. B.0C.3 D.52.若实数满足约束条件,则最小值为()A.-2 B.-1C.1 D.23.在长方体中,,,则与平面所成的角的正弦值为()A. B.C. D.4.若,则实数的取值范围是()A. B.C. D.5.刘徽是一个伟大的数学家,他的杰作《九章算术注》和《海岛算经》是中国宝贵的数学遗产,他所提出的割圆术可以估算圆周率π,理论上能把π的值计算到任意精度.割圆术的第一步是求圆的内接正六边形的面积.若在圆内随机取一点,则此点取自该圆内接正六边形的概率是()A. B.C. D.6.直线与圆的位置关系是()A.相交 B.相切C.相离 D.相交或相切7.下列命题中,结论为真命题的组合是()①“”是“直线与直线相互垂直”的充分而不必要条件②若命题“”为假命题,则命题一定是假命题③是的必要不充分条件④双曲线被点平分的弦所在的直线方程为⑤已知过点的直线与圆的交点个数有2个.A.①③④ B.②③④C.①③⑤ D.①②⑤8.若函数在上为单调减函数,则的取值范围()A. B.C. D.9.如图,在四面体中,,,两两垂直,已知,,则直线与平面所成角的正弦值为()A. B.C. D.10.已知双曲线的离心率为5,则其标准方程为()A. B.C. D.11.已知双曲线的左、右焦点分别为,点A在双曲线上,且轴,若则双曲线的离心率等于()A. B.C.2 D.312.函数的单调递减区间为()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,则的值为______14.双曲线的离心率为____15.若不同的平面的一个法向量分别为,,则与的位置关系为___________.16.如图直线过点,且与直线和分别相交于,两点.(1)求过与交点,且与直线垂直的直线方程;(2)若线段恰被点平分,求直线的方程.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)(1)已知集合,.:,:,并且是的充分条件,求实数的取值范围(2)已知:,,:,,若为假命题,求实数的取值范围18.(12分)如图①,等腰梯形中,,分别为的中点,,现将四边形沿折起,使平面平面,得到如图②所示的多面体,在图②中:(1)证明:平面平面;(2)求四棱锥的体积.19.(12分)已知椭圆过点,且离心率(1)求椭圆的方程;(2)设点为椭圆的左焦点,点,过点作的垂线交椭圆于点,,连接与交于点①若,求;②求的值20.(12分)中国共产党建党100周年华诞之际,某高校积极响应党和国家的号召,通过“增强防疫意识,激发爱国情怀”知识竞赛活动,来回顾中国共产党从成立到发展壮大的心路历程,表达对建党100周年以来的丰功伟绩的传颂.教务处为了解学生对相关知识的掌握情况,随机抽取了100名学生的竞赛成绩,并以此为样本绘制了如下样本频率分布直方图(1)求值并估计中位数所在区间(2)需要从参赛选手中选出6人代表学校参与省里的此类比赛,你认为怎么选最合理,并说明理由21.(12分)已知圆:,过圆外一点作圆的两条切线,,,为切点,设为圆上的一个动点.(1)求的取值范围;(2)求直线的方程.22.(10分)在三棱柱中,侧面正方形的中心为点平面,且,点满足(1)若平面,求的值;(2)求点到平面的距离;(3)若平面与平面所成角的正弦值为,求的值
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】先画出可行域,由,得,作出直线,向上平移过点A时,取得最大值,求出点A的坐标,代入可求得结果【详解】不等式组表示的可行域,如图所示由,得,作出直线,向上平移过点A时,取得最大值,由,得,即,所以的最大值为,故选:D2、B【解析】由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案【详解】由约束条件作出可行域如图,联立,解得,由,得,由图可知,当直线过时,直线在轴上的截距最小,有最小值为故选:B3、D【解析】过点作的垂线,垂足为,由线面垂直判定可知平面,则所求角即为,由长度关系求得即可.【详解】在平面内过点作的垂线,垂足为,连接.,,,平面,平面,的正弦值即为所求角的正弦值,,,.故选:D.4、B【解析】由题意可知且,构造函数,可得出,由函数的单调性可得出,利用导数求出函数的最小值,可得出关于的不等式,由此可解得实数的取值范围.【详解】因为,则且,由已知可得,构造函数,其中,,所以,函数为上的增函数,由已知,所以,,可得,构造函数,其中,则.当时,,此时函数单调递减,当时,,此时函数单调递增,则,所以,,解得.故选:B.5、B【解析】此点取自该圆内接正六边形的概率是正六边形面积除以圆的面积,分别求出即可.【详解】如图,在单位圆中作其内接正六边形,该正六边形是六个边长等于半径的正三角形,其面积,圆的面积为则所求概率.故选:B【点睛】此题考查几何概率模型求解,关键在于准确求出正六边形的面积和圆的面积.6、A【解析】由直线恒过定点,且定点圆内,从而即可判断直线与圆相交.【详解】解:因为直线恒过定点,而,所以定点在圆内,所以直线与圆相交,故选:A.7、C【解析】求出两直线垂直时m值判断①;由复合命题真值表可判断②;化简不等式结合充分条件、必要条件定义判断③;联立直线与双曲线的方程组成的方程组验证判断④;判定点与圆的位置关系判断⑤作答.【详解】若直线与直线相互垂直,则,解得或,则“”是“直线与直线相互垂直”的充分而不必要条件,①正确;命题“”为假命题,则与至少一个是假命题,不能推出一定是假命题,②不正确;,,则是的必要不充分条件,③正确;由消去y并整理得:,,即直线与双曲线没有公共点,④不正确;点在圆上,则直线与圆至少有一个公共点,而过点与圆相切的直线为,直线不包含,因此,直线与圆相交,有两个交点,⑤正确,所以所有真命题的序号是①③⑤.故选:C8、A【解析】分析可知对任意的恒成立,利用参变量分离法结合二次函数的基本性质可求得实数的取值范围.【详解】因为,则,由题意可知,对任意的恒成立,则,当时,在上单调递减,在上单调递减,所以,,故.故选:A.9、D【解析】利用三线垂直建立空间直角坐标系,将线面角转化为直线的方向向量和平面的法向量所成的角,再利用空间向量进行求解.【详解】以,,所在直线为轴,轴,轴建立空间直角坐标系(如图所示),则,,,,,设平面的一个法向量为,则,即,令,则,,所以平面的一个法向量为;设直线与平面所成角为,则,即直线与平面所成角的正弦值为.故选:D.10、D【解析】双曲线离心率公式和a、b、c的关系即可求得m,从而得到双曲线的标准方程.【详解】∵双曲线,∴,又,∴,∵离心率为,∴,解得,∴双曲线方程.故选:D.11、B【解析】由双曲线定义结合通径公式、化简得出,最后得出离心率.【详解】,,,解得故选:B12、A【解析】先求定义域,再由导数小于零即可求得函数的单调递减区间.【详解】由得,所以函数的定义域为,又,因为,所以由得,解得,所以函数的单调递减区间为.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先求出的导函数,然后将代入可得答案.【详解】,所以故答案为:14、【解析】由题意得:考点:双曲线离心率15、平行【解析】根据题意得到,得出,即可得到平面与的位置关系.【详解】由题意,平面的一个法向量分别为,,可得,所以,所以,即平面与的位置关系为平行.故答案为:平行16、(1);(2).【解析】本题考查直线方程的基本求法:垂直直线的求法、点关于点对称、点在直线上的待定系数法【详解】(1)由题可得交点,所以所求直线方程为,即;(2)设直线与直线相交于点,因为线段恰被点平分,所以直线与直线的交点的坐标为将点,的坐标分别代入,的方程,得方程组解得由点和点及两点式,得直线的方程为,即【点睛】直线的考法主要以点的对称和直线的平行与垂直为主.点关于点的对称,点关于直线的对称,直线关于直线的对称,是重点考察内容三、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)由二次函数的性质,求得,又由,求得集合,根据命题是命题的充分条件,所以,列出不等式,即可求解(2)依题意知,均为假命题,分别求得实数的取值范围,即可求解【详解】(1)由,∵,∴,,∴,所以集合,由,得,所以集合,因为命题是命题的充分条件,所以,则,解得或,∴实数的取值范围是.(2)依题意知,,均为假命题,当是假命题时,恒成立,则有,当是假命题时,则有,或.所以由均为假命题,得,即.【点睛】本题主要考查了复合命题的真假求参数,以及充要条件的应用,其中解答中正确得出集合间的关系,列出不等式,以及根据复合命题的真假关系求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题18、(1)证明见解析.(2)2【解析】(1)根据面面平行的判定定理结合已知条件即可证明;(2)将所求四棱锥的体积转化为求即可.【小问1详解】证明:因为,面,面,所以面,同理面,又因为面,所以面面.【小问2详解】解:因为在图①等腰梯形中,分别为的中点,所以,在图②多面体中,因为,面,,所以面.因为,面面,面,面面,所以面,又因为面,所以,在直角三角形中,因为,所以,同理,,所以,则,有,所以.所以四棱锥的体积为2.19、(1)(2)①,②【解析】(1)由题意得解方程组求出,从而可得椭圆的方程,(2)①由题意可得的方程为,再与椭圆方程联立,解方程组求出的坐标,从而可求出;②当时,,当时,直线方程为,与椭圆方程联立,消去,利用根与系数的关系,结合中点坐标公式可得中点的坐标,再将直线的方程与方程联立,求出点的坐标,从而可求出的值【小问1详解】由题意得解得,所以椭圆的方程为.【小问2详解】①当时,直线的斜率,则的垂线的方程为由得解得故,,②由,,显然斜率存在,,当时,当时,直线过点且与直线垂直,则直线方程为由得显然设,,则,则中点直线的方程为,由得所以综上的值为20、(1);中位数所在区间(2)选90分以上的人去参赛;答案见解析【解析】(1)根据频率分布直方图中,所有小矩形面积和为1,即可求得a值,根据各组的频率,即可分析中位数所在区间.(2)计算可得之间共有6人,满足题意,分析即可得答案.【小问1详解】,解得成绩在区间上的频率为,,所以中位数所在区间,【小问2详解】选成绩最好的同学去参赛,分数在之间共有人,所以选90分以上的人去参赛.(其它方案如果合理也可以给分)21、(1)(2)【解析】(1)求出PM,就可以求PQ的范围;(2)使用待定系数法求出切线的方程,再求求切点的坐标,从而可以求切点的连线的方程.【小问1详解】如下图所示,因为圆的方程可化为,所以圆心,半径,且,所以,故取值范围为.【小问2详解】可知切线,中至少一条的斜率存在,设为,则此切线为即,由圆心到此切线的距离等于半径,即,得所以两条切线的方程为和,于是由联立方程组得两切点的坐标为和所以故直线的方程为即22、(1);(2);(3)或.【解析】(1)连接ME,证明即可计算作答.(2)以为原点,的方向分别为轴正方向建立空间直角坐标系,借助空间向量计算点到平面的距离即可.(3)由(2)中空间直角坐标系,借助空间向量求平面与平面所成角的余弦即可计算作答.【小问1详解】在三棱柱中,因,即点在上,连接ME,如图,因平面面,面面,则有,而为中点,
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