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文檔簡介

山東省菏澤一中2025屆高二數學第一學期期末綜合測試模擬試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.“直線的斜率不大于0”是“直線的傾斜角為鈍角”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充要條件 D.既不充分也不必要條件2.已知隨圓與雙曲線相同的焦點,則橢圓和雙曲線的離心,分別為()A. B.C. D.3.如圖,已知多面體,其中是邊長為4的等邊三角形,四邊形是矩形,,平面平面,則點到平面的距離是()A. B.C. D.4.若曲線f(x)=x2的一條切線l與直線平行,則l的方程為()A.4x-y-4=0 B.x+4y-5=0C.x-4y+3=0 D.4x+y+4=05.在等比數列中,若是函數的極值點,則的值是()A. B.C. D.6.已知橢圓的長軸長,短軸長,焦距長成等比數列,則橢圓離心率為()A. B.C. D.7.已知直線與圓交于兩點,過分別作的垂線與軸交于兩點,則A.2 B.3C. D.48.已知,,則在上的投影向量為()A.1 B.C. D.9.以軸為對稱軸,頂點為坐標原點,焦點到準線的距離為4的拋物線方程是()A. B.C.或 D.或10.已知兩條平行直線:與:間的距離為3,則()A.25或-5 B.25C.5 D.21或-911.“”是“函數在上有極值”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充要條件 D.既不充分也不必要條件12.曲線與曲線的()A.長軸長相等 B.短軸長相等C.離心率相等 D.焦距相等二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知圓C,直線l:,若圓C上恰有四個點到直線l的距離都等于1.則b的取值范圍為___.14.已知橢圓的弦AB的中點為M,O為坐標原點,則直線AB的斜率與直線OM的斜率之積等于_________15.數學中有許多形狀優美、寓意美好的曲線,曲線就是其中之一(如圖).給出下列三個結論:其中,所有正確結論的序號是____________①曲線C恰好經過6個整點(即橫、縱坐標均為整數的點);②曲線C上任意一點到原點的距離都不超過;③曲線C所圍城的“心形”區域的面積小于316.過直線上一動點P作圓的兩條切線,切點分別為A,B,則四邊形PACB面積的最小值為______三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)已知數列的首項為,且滿足.(1)求證:數列為等比數列;(2)設,記數列的前項和為,求,并證明:.18.(12分)在平面直角坐標系中,橢圓:的左頂點到右焦點的距離是3,離心率為(1)求橢圓的標準方程;(2)斜率為的直線經過橢圓的右焦點,且與橢圓相交于,兩點.已知點,求的值19.(12分)(1)已知集合,.:,:,并且是的充分條件,求實數的取值范圍(2)已知:,,:,,若為假命題,求實數的取值范圍20.(12分)如圖,正方形與梯形所在的平面互相垂直,,,|AB|=|AD|=2,|CD|=4,為的中點(1)求證:平面平面;(2)求二面角的正切值21.(12分)如圖,在四棱錐中,底面為菱形,,底面,,是的中點.(1)求證:平面;(2)求證:平面平面;(3)設點是平面上任意一點,直接寫出線段長度最小值.(不需證明)22.(10分)圓的圓心為,且與直線相切,求:(1)求圓的方程;(2)過的直線與圓交于,兩點,如果,求直線的方程

參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】直線傾斜角的范圍是[0°,180°),直線斜率為傾斜角(不為90°)的正切值,據此即可判斷求解.【詳解】直線的斜率不大于0,則直線l斜率可能等于零,此時直線傾斜角為0°,不為鈍角,故“直線的斜率不大于0”不是“直線的傾斜角為鈍角”充分條件;直線的傾斜角為鈍角時,直線的斜率為負,滿足直線的斜率不大于0,即“直線的傾斜角為鈍角”是“直線的斜率不大于0”的充分條件,“直線的斜率不大于0”是“直線的傾斜角為鈍角”的必要條件;綜上,“直線的斜率不大于0”是“直線的傾斜角為鈍角”的必要不充分條件.故選:B.2、B【解析】設公共焦點為,推導出,可得出,進而可求得、的值.【詳解】設公共焦點為,則,則,即,故,即,,故選:B3、C【解析】利用面面垂直性質結合已知尋找兩兩垂直的三條直線建立空間直角坐標系,用向量法可解.【詳解】取的中點O,連接OB,過O在平面ACDE面內作交DE于F∵平面平面ABC,平面ACDE平面ABC=AC,平面ACDE,∴平面ABC∴∵是邊長為4的等邊三角形,四邊形ACDE是矩形,∴以O為原點,OA,OB,OF分別為x,y,z軸,建立如圖所示空間直角坐標系則,,,設平面ABD的單位法向量,,由解得取,則∴點C到平面ABD的距離.故選:C4、D【解析】設切點為,則切線的斜率為,然后根據條件可得的值,然后可得答案.【詳解】設切點為,因為,所以切線的斜率為因為曲線f(x)=x2的一條切線l與直線平行,所以,即所以l的方程為,即故選:D5、B【解析】根據導數的性質求出函數的極值點,再根據等比數列的性質進行求解即可.【詳解】,當時,單調遞增,當時,單調遞減,當時,單調遞增,所以是函數的極值點,因為,且所以,故選:B6、A【解析】由題意,,結合,求解即可【詳解】∵橢圓的長軸長,短軸長,焦距長成等比數列∴∴又∵∴∴,即∴e=又在橢圓e>0∴e=故選:A7、D【解析】由題意,圓心到直線的距離,∴,∵直線∴直線的傾斜角為,∵過分別作的垂線與軸交于兩點,∴,故選D.8、C【解析】根據題意得,進而根據投影向量的概念求解即可.【詳解】解:因為,,所以,所以,所以在上的投影向量為故選:C9、C【解析】根據拋物線的概念以及幾何性質即可求拋物線的標準方程.【詳解】依題意設拋物線方程為因為焦點到準線的距離為4,所以,所以,所以拋物線方程或故選:C10、A【解析】根據平行直線的性質,結合平行線間距離公式進行求解即可.【詳解】因為直線:與:平行,所以有,因為兩條平行直線:與:間距離為3,所以,或,當時,;當時,,故選:A11、B【解析】對求導,取得函數在上有極值的等價條件,再根據充分條件和必要條件的定義進行判斷即可【詳解】解:,則,令,可得,當時,,當時,,即在上單調遞減,在上單調遞增,所以,函數在處取得極小值,若函數在上有極值,則,,因為,但是由推不出,因此是函數在上有極值的必要不充分條件故選:B12、D【解析】分別求出兩曲線表示的橢圓的位置,長軸長、短軸長、離心率和焦距,比較可得答案.【詳解】曲線表示焦點在x軸上的橢圓,長軸長為10,短軸長為6,離心率為,焦距為8,曲線焦點在x軸上的橢圓,長軸長為,短軸長為,離心率為,焦距為,故選:D二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】根據圓的幾何性質,結合點到直線距離公式進行求解即可.【詳解】圓C:的半徑為3,圓心坐標為:設圓心到直線l:的距離為,要想圓C上恰有四個點到直線l的距離都等于1,只需,即,所以.故答案為:.14、【解析】根據點是弦的中點,為坐標原點,利用點差法求解.【詳解】設,且,則,(1),(2)得:,,.又,,.故答案為:15、①②【解析】根據題意,先判斷曲線關于軸對稱,由基本不等式的性質對方程變形,得到,可判定①正確;當時,,得到曲線右側部分的點到原點的距離都不超過,再根據曲線的對稱性,可判定②正確;由軸的上方,圖形的面積大于四點圍成的矩形的面積,在軸的下方,圖形的面積大于三點圍成的三角形的面積,可判斷③不正確.【詳解】根據題意,曲線,用替換曲線方程中的,方程不變,所以曲線關于軸對稱,對于①中,當時,,即為,可得,所以曲線經過點,再根據對稱性可知,曲線還經過點,故曲線恰好經過6個整點,所以①正確;對于②中,由①可知,當時,,即曲線右側部分的點到原點的距離都不超過,再根據曲線的對稱性可知,曲線上任意一點到原點的距離都不超過,所以②正確;對于③中,因為在軸的上方,圖形的面積大于四點圍成的矩形的面積,在軸的下方,圖形的面積大于三點圍成的三角形的面積,所以曲線所圍城的“心形”區域的面積大于3,所以③不正確.故選:①②16、【解析】當圓心與點的距離最小時,切線長,最小,則四邊形的面積最小,此時是點到已知直線的垂線段.然后利用點到直線的距離公式求出圓心到直線的距離,再結合弦長公式和面積公式進行計算即可.【詳解】解:根據題意可知:當圓心與點的距離最小時,切線長,最小,則四邊形的面積最小,此時是點到已知直線的垂線段.圓心到直線的距離為四邊形面積的最小值為故答案為:三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)證明見解析(2),證明見解析【解析】(1)根據等比數列的定義證明;(2)由錯位相減法求得和,再由的單調性可證得不等式成立【小問1詳解】由得又,數列是以為首項,以為公比的等比數列.【小問2詳解】由(1)的結論有①②①②得:又為遞增數列,18、(1);(2).【解析】(1)根據題意得到關于的方程,解之即可求出結果;(2)聯立直線的方程與橢圓方程,結合韋達定理以及平面向量數量積的坐標運算即可求出結果.【小問1詳解】因為橢圓的左頂點到右焦點的距離是3,所以又橢圓的離心率是,所以,解得,,從而所以橢圓的標準方程【小問2詳解】因為直線的斜率為,且過右焦點,所以直線的方程為聯立直線的方程與橢圓方程,消去,得,其中設,,則,因為,所以因此的值是19、(1);(2)【解析】(1)由二次函數的性質,求得,又由,求得集合,根據命題是命題的充分條件,所以,列出不等式,即可求解(2)依題意知,均為假命題,分別求得實數的取值范圍,即可求解【詳解】(1)由,∵,∴,,∴,所以集合,由,得,所以集合,因為命題是命題的充分條件,所以,則,解得或,∴實數的取值范圍是.(2)依題意知,,均為假命題,當是假命題時,恒成立,則有,當是假命題時,則有,或.所以由均為假命題,得,即.【點睛】本題主要考查了復合命題的真假求參數,以及充要條件的應用,其中解答中正確得出集合間的關系,列出不等式,以及根據復合命題的真假關系求解是解答的關鍵,著重考查了推理與運算能力,屬于基礎題20、(1)見解析;(2).【解析】(1)證明BC⊥平面BDE即可;(2)以D為原點,DA、DC、DE分別為x軸、y軸、z軸建立空間直角坐標系D-xyz,求平面BMD和平面BCD的法向量,利用法向量的求二面角的余弦,再求正切﹒【小問1詳解】∵ADEF為正方形∴ED⊥AD又∵正方形ADEF與梯形ABCD所在的平面互相垂直,且ED?平面ADEF∴ED⊥平面ABCD∵BC?平面ABCD∴ED⊥BC在直角梯形ABCD中,|AB|=|AD|=2,|CD|=4,則,|BD|=2,在△BCD中,,∴BC⊥BD∵DE∩BD=D,DE與BD平面BDE,∴BC⊥平面BDE又∵BC?平面BEC∴平面BDE⊥平面BEC;【小問2詳解】由(1)知ED⊥平面ABCD∵CD平面ABCD,∴CD⊥ED,∴DA,DC,DE三線兩兩垂直,故以D為原點,DA、DC、DE分別為x軸、y軸、z軸建立空間直角坐標系D-xyz:則,則設為平面BDM的法向量,則,取,取平面BCD的法向量為,設二面角的大小為θ,則,∴.21、(1)證明見解析(2)證明見解析(3)【解析】(1)設,連結,根據中位線定理即可證,再根據線面平行的判定定理,即可證明結果;(2)由菱形的性質可知,可證,又底面,可得,再根據面面垂直的判定定理,即可證明結果;(3)根據等體積法,即,經過計算直接寫出結果即可.【小問1詳解】證明:設,連結.因為底面為菱形,所以為的中點,又因為E是PC的中點,所以.又因為平面,平面,所以平面.【小問2詳解】證明:因為底面為菱

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