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文档简介
山西省朔州市应县一中2025-2026学年数学高二第一学期期末经典模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,,点为圆上任意一点,设,则的最大值为()A. B.C. D.2.平面的法向量,平面的法向量,已知,则等于()A B.C. D.3.已知椭圆:的左、右焦点为,,上顶点为P,则()A.为锐角三角形 B.为钝角三角形C.为直角三角形 D.,,三点构不成三角形4.已知平面,的法向量分别为,,且,则()A. B.C. D.5.函数有两个不同的零点,则实数的取值范围是()A. B.C. D.6.用数学归纳法证明“”的过程中,从到时,不等式的左边增加了()A. B.C. D.7.正数a,b满足,若不等式对任意实数x恒成立,则实数m的取值范围是A. B.C. D.8.过两点和的直线的斜率为()A. B.C. D.9.已知动直线的倾斜角的取值范围是,则实数m的取值范围是()A. B.C. D.10.已知,是球的球面上两点,,为该球面上的动点,若三棱锥体积的最大值为36,则球的表面积为()A. B.C. D.11.已知圆柱的表面积为定值,当圆柱的容积最大时,圆柱的高的值为()A.1 B.C. D.212.已知圆,圆,M,N分别是圆上的动点,P为x轴上的动点,则以的最小值为()A B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知抛物线:,若直线与抛物线C相交于M,N两点,则_______________.14.数学中,多数方程不存在求根公式.因此求精确根非常困难,甚至不可能.从而寻找方程的近似根就显得特别重要.例如牛顿迭代法就是求方程近似根的重要方法之一,其原理如下:假设是方程的根,选取作为的初始近似值,在点处作曲线的切线,则与轴交点的横坐标称为的一次近似值,在点处作曲线的切线.则与轴交点的横坐标称为的二次近似值.重复上述过程,用逐步逼近.若给定方程,取,则__________.15.设函数,则___________.16.如图,用四种不同的颜色分别给A,B,C,D四个区域涂色,相邻区域必须涂不同颜色,若允许同一种颜色多次使用,则不同的涂色方法的种数为______(用数字作答)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)已知抛物线上任意一点到焦点F最短距离为2,(1)求抛物线C的方程;(2)过焦点F的直线,互相垂直,且与C分别交于A,B,M,N四点,求四边形AMBN面积的最小值18.(12分)已知椭圆:的四个顶点组成的四边形的面积为,且经过点.(1)求椭圆的方程;(2)若椭圆的下顶点为,如图所示,点为直线上的一个动点,过椭圆的右焦点的直线垂直于,且与交于,两点,与交于点,四边形和的面积分别为,,求的最大值.19.(12分)已知;对任意的恒成立.(1)若是真命题,求m的取值范围;(2)若是假命题,是真命题,求m的取值范围.20.(12分)在正方体中,,,分别是,,的中点.(1)证明:平面平面;(2)求直线与所成角的正切值.21.(12分)已知,对于有限集,令表示集合中元素的个数.例如:当时,,(1)当时,请直接写出集合的子集的个数;(2)当时,,都是集合的子集(,可以相同),并且.求满足条件的有序集合对的个数;(3)假设存在集合、具有以下性质:将1,1,2,2,··,,.这个整数按某种次序排成一列,使得在这个序列中,对于任意,与之间恰好排列个整数.证明:是4的倍数22.(10分)如图,是平行四边形,已知,,平面平面.(1)证明:;(2)若,求平面与平面所成二面角的平面角的余弦值
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、C【解析】根据题意可设,再根据,求出,再利用三角函数的性质即可得出答案.【详解】解:由点为圆上任意一点,可设,则,由,得,所以,则,则,其中,所以当时,取得最大值为22.故选:C.2、A【解析】根据两个平面平行得出其法向量平行,根据向量共线定理进行计算即可.【详解】由题意得,因为,所以(),即,解得,所以.故选:A3、A【解析】根据题意求得,要判断的形状,只需要看是什么角即可,利用余弦定理判断,从而可得结论.【详解】解:由椭圆:,得,则,则,所以且为锐角,因为,所以锐角,所以为锐角三角形.故选:A.4、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:D5、B【解析】方程有两个根,转化为求函数的单调性与极值【详解】函数定义域是,有两个零点,即有两个不等实根,即有两个不等实根设,则,时,,递减,时,,递增,极小值=,而时,,时,,所以故选:B6、B【解析】依题意,由递推到时,不等式左边为,与时不等式的左边作差比较即可得到答案【详解】用数学归纳法证明等式的过程中,假设时不等式成立,左边,则当时,左边,∴从到时,不等式的左边增加了故选:B7、A【解析】利用基本不等式求得的最小值,把问题转化为恒成立的类型,求解的最大值即可.【详解】,,且a,b为正数,,当且仅当,即时,,若不等式对任意实数x恒成立,则对任意实数x恒成立,即对任意实数x恒成立,,,故选:A【点睛】本题主要考查了恒成立问题,基本不等式求最值,二次函数求最值,属于中档题.8、D【解析】应用两点式求直线斜率即可.【详解】由已知坐标,直线的斜率为.故选:D9、B【解析】根据倾斜角与斜率的关系可得,即可求m的范围.【详解】由题设知:直线斜率范围为,即,可得.故选:B.10、C【解析】当平面时,三棱锥体积最大,根据棱长与球半径关系即可求出球半径,从而求出表面积.【详解】当平面时,三棱锥体积最大.又,则三棱锥体积,解得;故表面积.故选:C.【点睛】关键点点睛:本题考查三棱锥与球的组合体的综合问题,本题的关键是判断当平面时,三棱锥体积最大.11、B【解析】设圆柱的底面半径为,则圆柱底,圆柱侧,则可得,则圆柱的体积为,利用导数求出最大值,确定值.【详解】设圆柱的底面半径为,则圆柱底,圆柱侧,∴,∴,则圆柱的体积,∴,由得,由得,∴当时,取极大值,也是最大值,即故选:B【点睛】本题主要考查了圆柱表面积和体积的计算,考查了导数的实际应用,考查了学生的应用意识.12、A【解析】求出圆关于轴的对称圆的圆心坐标,以及半径,然后求解圆与圆的圆心距减去两个圆的半径和,即可求出的最小值.【详解】圆关于轴对称圆的圆心坐标,半径为1,圆的圆心坐标为,半径为3,易知,当三点共线时,取得最小值,的最小值为圆与圆的圆心距减去两个圆的半径和,即:.故选:A.注意:9至12题为多选题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、8【解析】直线方程代入抛物线方程,应用韦达定理根据弦长公式求弦长【详解】设,由得,所以,,故答案为:814、【解析】根据牛顿迭代法的知识求得.【详解】构造函数,,切线的方程为,与轴交点的横坐标为.,所以切线的方程为,与轴交点的横坐标为.故答案为:15、【解析】由的导数为,将代入,即可求出结果.【详解】因为,所以,所以.故答案为:.16、48【解析】由已知按区域分四步,然后给,,,区域分步选择颜色,由此即可求解【详解】解:由已知按区域分四步:第一步区域有4种选择,第二步区域有3种选择,第三步区域有2种选择,第四步区域也有2种选择,则由分步计数原理可得共有种,故答案为:48三、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)128【解析】(1)设抛物线上任一点为,由可得答案.(2)由题意可知,的斜率k存在且不为0,设出其方程并与抛物线方程联立,得出韦达定理,从而得出弦长的表达式,同理得出弦长的表达式,进而得出四边形AMBN面积的不等式,从而求出其最小值.【小问1详解】设抛物线上任一点为,则,所以当时,,又∵,∴,即所以抛物线C的方程为【小问2详解】设交抛物线C于点,,交抛物线C于点,由题意可知,的斜率k存在且不为0设的方程为由,得,同理可得,,当且仅当时,即时,等号成立∴四边形AMBN面积的最小值为12818、(1)(2)【解析】(1)因为在椭圆上,所以,又因为椭圆四个顶点组成的四边形的面积为,所以,解得,所以椭圆的方程为(2)由(1)可知,设,则当时,,所以,直线的方程为,即,由得,则,,,又,所以,由,得,所以,所以,当,直线,,,,,所以当时,.点睛:在圆锥曲线中研究最值或范围问题时,若题目的条件和结论能体现一种明确的函数关系,则可首先建立目标函数,再求这个函数的最值.在利用代数法解决最值与范围问题时常从以下方面考虑:①利用判别式来构造不等关系,从而确定参数的取值范围;②利用已知参数的范围,求新参数的范围,解这类问题的关键是在两个参数之间建立等量关系;③利用隐含或已知的不等关系建立不等式,从而求出参数的取值范围.19、(1)(2)【解析】(1)为真命题,则都为真命题,求出为真命题时的m的取值范围,并求交集,即为结果;(2)若是假命题,是真命题,则一真一假,分两种情况进行求解,最后求并集即为结果.【小问1详解】由题意得:为真命题,则要满足,解得:,对任意的恒成立,结合开口向上,所以要满足:,解得:,要保证是真命题,则与取交集,结果为【小问2详解】是假命题,是真命题,则一真一假,结合(1)中所求,当真假时,与取交集,结果为;当假真时,与取交集,结果为,综上:m的取值范围是.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)分别证明∥平面,∥平面,最后利用面面平行的判定定理证明平面∥平面即可;(2)由∥得即为直线与所成角,在直角△即可求解.【小问1详解】∵∥且EN平面MNE,BC平面MNE,∴BC∥平面MNE,又∵∥且EM平面MNE,平面MNE,∴∥平面MNE又∵,∴平面∥平面,【小问2详解】由(1)得∥,∴为直线MN与所成的角,设正方体的棱长为a,在△中,,,∴.21、(1)8(2)454(3)证明见详解【解析】(1)n元集合的直接个数为可得;(2)由已知结合可得,或,然后可得集合的包含关系可解;(3)根据每两个相同整数之间的整数个数之和与总的数字个数之间的关系可证.【小问1详解】当时,集合的子集个数为【小问2详解】易知,又,所以,即,得,或,所以或1)若,则满足条件的集合对共有,2)若,同理,满足条件集合对共有2433)当A=B时,满足条件的集合对共有所以,满足条件集合对共243+243-32=454个.【小问3详解】记,则1,1,2,2,··,,共2n个正整数,将这2n个正整数按照要求排列时,需在1和1中间放入1个数,在2和2中间放入2个数,…,在n和n中间放入n个数,共放入了个数,由于排列完成后共有2n个数,且1,1,2,2,··,,刚好放完,所以放入数字个数必为偶数,即Z,所以,Z,所以是4的倍数22、(1)见解析;(2).【解析】(1)推导出,取BC的中点F,连结EF,可推出,从而平面,进而,由此得到平面,从而;(2)以为坐标原点,,所在直线分别为,轴,以过点且与平行的直线为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出平面与平面所成二面角的余弦值【详解】(1)∵是平行四边形,且∴,故,即取BC的中点F,连结EF.∵∴又∵平面平面∴平面∵平面∴∵平面∴平面,∵平面∴(2)
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