




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
陜西省渭南市白水縣倉頡中學2025屆數(shù)學高二上期末復習檢測模擬試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。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.設為等差數(shù)列的前項和,若,則的值為()A.14 B.28C.36 D.482.設拋物線的焦點為,點為拋物線上一點,點坐標為,則的最小值為()A. B.C. D.3.執(zhí)行如圖所示的程序框圖,則輸出S的值是()A. B.C. D.4.已知直線與垂直,則為()A.2 B.C.-2 D.5.若直線:與:互相平行,則a的值是()A. B.2C.或2 D.3或6.下列四個命題中為真命題的是()A.設p:1<x<2,q:2x>1,則p是q的必要不充分條件B.命題“”的否定是“”C.函數(shù)的最小值是4D.與的圖象關于直線y=x對稱7.命題,,則是()A., B.,C., D.,8.橢圓上的點P到直線x+2y-9=0的最短距離為()A. B.C. D.9.已知拋物線的焦點是雙曲線的一個焦點,則雙曲線的漸近線方程為()A. B.C. D.10.已知圓C1:(x+3)2+y2=1和圓C2:(x-3)2+y2=9,動圓M同時與圓C1及圓C2相外切,求動圓圓心M的軌跡方程()A.x2-=1(x≤-1) B.x2-=1C.x2-=1(x1) D.-x2=111.△ABC兩個頂點坐標A(-4,0),B(4,0),它的周長是18,則頂點C的軌跡方程是()A. B.(y≠0)C. D.12.橢圓:與雙曲線:的離心率之積為2,則雙曲線的漸近線方程為()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.設過點K(-1,0)的直線l與拋物線C:y2=4x交于A、B兩點,為拋物線的焦點,若|BF|=2|AF|,則cos∠AFB=_______14.圓關于直線對稱的圓的方程為______15.函數(shù)在處的切線與平行,則________.16.已知原命題為“若,則”,則它的逆否命題是__________(填寫”真命題”或”假命題”)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)如圖,在平面直角坐標系xOy中,已知拋物線C:y2=4x經(jīng)過點A(1,2),直線l:y=kx+b與拋物線C交于M,N兩點.(1)若,求直線l的方程;(2)當AM⊥AN時,若對任意滿足條件的實數(shù)k,都有b=mk+n(m,n為常數(shù)),求m+2n的值.18.(12分)在如圖所示的幾何體中,四邊形是平行四邊形,,,,四邊形是矩形,且平面平面,,點是線段上的動點(1)證明:;(2)設平面與平面的夾角為,求的最小值19.(12分)已知橢圓的離心率,連接橢圓的四個頂點得到的菱形的面積為(1)求橢圓的方程;(2)設直線與橢圓相交于不同的兩點,已知點的坐標為,若,求直線的方程20.(12分)兩人下棋,每局均無和棋且獲勝的概率為,某一天這兩個人要進行一場五局三勝的比賽,勝者贏得2700元獎金,(1)分別求以獲勝、以獲勝的概率;(2)若前兩局雙方戰(zhàn)成,后因為其他要事而終止比賽,間,怎么分獎金才公平?21.(12分)如圖,在正方體中,分別為,的中點(1)求證:平面平面;(2)求平面與平面所成銳二面角的余弦值22.(10分)已知函數(shù),且在處取得極值.(1)求的值;(2)當,求的最小值.
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、D【解析】利用等差數(shù)列的前項和公式以及等差數(shù)列的性質即可求出.【詳解】因為為等差數(shù)列的前項和,所以故選:D【點睛】本題考查了等差數(shù)列的前項和公式的計算以及等差數(shù)列性質的應用,屬于較易題.2、B【解析】設點P在準線上的射影為D,則根據(jù)拋物線的定義可知|PF|=|PD|,進而把問題轉化為求|PM|+|PD|的最小值,即可求解【詳解】解:由題意,設點P在準線上的射影為D,則根據(jù)拋物線的定義可知|PF|=|PD|,所以要求|PM|+|PF|的最小值,即求|PM|+|PD|的最小值,當D,P,M三點共線時,|PM|+|PD|取得最小值為故選:B3、C【解析】按照程序框圖的流程進行計算.【詳解】,故輸出S的值為.故選:C4、A【解析】利用一般式中直線垂直的系數(shù)關系列式求解.【詳解】因為直線與垂直,故選:A.5、A【解析】根據(jù)直線:與:互相平行,由求解.【詳解】因為直線:與:互相平行,所以,即,解得或,當時,直線:,:,互相平行;當時,直線:,:,重合;所以,故選:A6、D【解析】根據(jù)推出關系和集合的包含關系判斷A,根據(jù)全稱命題的否定形式可判斷B,根據(jù)對鉤函數(shù)性質即三角函數(shù)的性質可判斷C,根據(jù)反函數(shù)的圖像性質可判斷D.【詳解】解:對于選項A:是的真子集,所以命題p是q的充分不必要條件,故A錯誤;對于選項B:命題“”的否定是“”,故B錯誤;對于選項C:函數(shù),當時,,函數(shù)單調遞減,當時取最小值,故C錯誤;對于選項D:與互為反函數(shù),故圖象關于直線y=x對稱,故D正確.7、D【解析】根據(jù)特稱命題的否定為全稱命題,即可得到答案.【詳解】因為命題,,所以,.故選:D8、A【解析】與已知直線平行,與橢圓相切的直線有二條,一條距離最短,一條距離最長,利用相切,求出直線的常數(shù)項,再計算平行線間的距離即可.【詳解】設與已知直線平行,與橢圓相切的直線為,則所以所以橢圓上點P到直線的最短距離為故選:A9、B【解析】根據(jù)拋物線和寫出焦點坐標,利用題干中的坐標相等,解出,結合從而求出答案.【詳解】拋物線的焦點為,雙曲線的,,所以,所以雙曲線的右焦點為:,由題意,,兩邊平方解得,,則雙曲線的漸近線方程為:.故選:B.10、A【解析】根據(jù)雙曲線定義求解【詳解】,則根據(jù)雙曲線定義知的軌跡為的左半支故選:A第II卷(非選擇題11、D【解析】根據(jù)三角形的周長得出,再由橢圓的定義得頂點C的軌跡為以A,B為焦點的橢圓,去掉A,B,C共線的情況,可求得頂點C的軌跡方程.【詳解】因為,所以,所以頂點C的軌跡為以A,B為焦點的橢圓,去掉A,B,C共線的情況,即,所以頂點C的軌跡方程是,故選:D.【點睛】本題考查橢圓的定義,由定義求得動點的軌跡方程,求解時,注意去掉不滿足的點,屬于基礎題.12、C【解析】先求出橢圓的離心率,再由題意得出雙曲線的離心率,根據(jù)離心率即可求出漸近線斜率得解.【詳解】橢圓:的離心率為,則,依題意,雙曲線;的離心率為,而,于是得,解得:,所以雙曲線的漸近線方程為故選:C二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】根據(jù)已知設直線方程為與C聯(lián)立,結合|BF|=2|AF|,利用韋達定理計算可得點A,B的坐標,進而求出向量的坐標,進而利用求向量夾角余弦值的方法,即可得到答案.【詳解】令直線的方程為將直線方程代入批物線C:的方程,得令且,所以由拋物線的定義知,由|BF|=2|AF|可知,,則,解得:,,則A,B兩點坐標分別為,則則.故答案為:14、【解析】求出圓心關于直線對稱點,從而求出對稱圓的方程.【詳解】圓心為,半徑為1,設關于對稱點為,則,解得:,故對稱點為,故圓關于直線對稱的圓的方程為.故答案為:15、2【解析】由得出的值.【詳解】因為函數(shù)在處的切線與平行所以,故故答案為:216、真命題【解析】先判斷原命題的真假,再由逆否命題與原命題是等價命題判斷.【詳解】因為命題“若,則”是真命題,且逆否命題與原命題是等價命題,所以它的逆否命題是真命題,故答案為:真命題三、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)(2)3或【解析】(1)由可得,則可得直線為,設,然后將直線方程代入拋物線方程中消去,再利用根與系數(shù)的關系,由可得,三個式子結合可求出,從而可得直線方程,(2)將直線方程代入拋物線方程中消去,再利用根與系數(shù)的關系表示出,再結合直線方程表示出,由AM⊥AN可得,化簡結合前面的式子可求出或,從而可可求出的值,進而可求得答案【小問1詳解】因為A(1,2),,所以,則直線為,設,由,得,由,得則,因為,所以,所以,所以,所以,解得,所以直線的方程為,即,【小問2詳解】設,由,得,由,得,則,所以,,因為AM⊥AN,所以,所以,即,所以,所以,所以或,所以或,所以或18、(1)證明見解析;(2).【解析】(1)要證,只需證平面,只需證(由勾股定理可證),,只需證平面,只需證(由平面平面可證),(由可證),即可證明結論.(2)以為原點,所在直線分別為x軸,y軸,z軸,建立空間直角坐標系寫出點與點的坐標由于軸,可設,可得出與的坐標設為平面的法向量,求出法向量.是關于的一個式子,求出的取值范圍,即可求出的最小值【小問1詳解】在中,,,,所以,所以所以是等腰直角三角形,即因為,所以又因為平面平面,平面平面,,所以平面又平面,所以又因為,EC,平面所以平面又平面,所以,所以在中,,,所以所以又因為,,所以,所以又,,平面所以平面又平面,所以【小問2詳解】以為原點,所在直線分別為x軸,y軸,z軸,建立如圖所示的空間直角坐標系則,因為軸,可設,可求得,設為平面的法向量則令,解得,所以又因為是平面的法向量所以,因為,所以所以當時,取到最小值19、(1)(2)【解析】(1)由離心率公式以及橢圓的性質列出方程組得出橢圓的方程;(2)聯(lián)立直線和橢圓方程,利用韋達定理得出點坐標,最后由距離公式得出直線的方程【小問1詳解】由題意可得,得,,橢圓;【小問2詳解】設,,直線為由,得顯然,由韋達定理有:,則;所以,且,若,解得,所以20、(1)以獲勝、以獲勝的概率分別是;(2)分給分別元,元.【解析】(1)以獲勝、以獲勝,則分別要連勝三局,前三局勝兩局輸一局,第四局勝利;(2)求出若兩局之后正常結束比賽時,的勝率,按照勝率分獎金.【小問1詳解】設以獲勝、以獲勝的事件分別為,依題意要想獲勝,必須從第一局開始連勝局,;要想獲勝,則前局只能勝局,且第局勝利,故概率;【小問2詳解】設前兩局雙方戰(zhàn)成后勝,勝的事件分別為.若勝,則可能連勝局,或者局只勝場,第局勝,故概率;由于兩人比賽沒有和局,獲勝的概率為,則獲勝的概率為,若勝,則可能連勝局,或者局只勝場,第局勝,故概率.故獎金應分給元,分給元.21、(1)證明見解析;(2).【解析】(1)由正方體性質易得,根據(jù)線面平行的判定可得面、面,再由面面平行的判定證明結論;(2)建立空間直角坐標系,設正方體棱長為2,確定相關點的坐標,進而求兩個半平面的法向量,應用空間向量夾角的坐標表示求二面角的余弦值【小問1詳解】在正方體中,且,且,且,則四邊形為平行四邊形,即有,因為面,面,則平面,同理平面,又,面,則平面平面E.小問2詳解】以點為坐標原點,,,所在直線分別為、、軸建立如圖所示的空間直角坐標系,設正方體的棱長為,則,,所以,,設平面的法向量為,則,令,則由平面,則是平面的一個法向量
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 大學通識教育的國際化視野與實踐
- 2025年度餐飲服務業(yè)試用期勞動合同范本
- 形神拳 教學設計-2024-2025學年高一上學期體育與健康人教版必修第一冊
- 城市休閑公園項目可行性研究報告
- 16-1《赤壁賦》(教學設計)高一語文同步高效課堂(統(tǒng)編版 必修上冊)
- 安防監(jiān)控居間合同格式
- 教育培訓機構建設居間合同
- 小蝌蚪的成長(教學設計)-2023-2024學年二年級下冊數(shù)學北師大版
- 三年上冊語文學期教學計劃系列
- 2020-2025年中國花灰紗行業(yè)投資研究分析及發(fā)展前景預測報告
- 2024-2029年中國R290制冷劑行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及競爭格局與投資發(fā)展研究報告
- 【真題】2023年南京市中考語文試卷(含答案解析)
- 安徽安慶家鄉(xiāng)介紹
- 售后工程師績效考核指南
- 自動測試系統(tǒng)第1章第1節(jié)測試系統(tǒng)發(fā)展綜述
- 2024年河南省水務規(guī)劃設計研究有限公司人才招聘筆試參考題庫附帶答案詳解
- 山地光伏設計方案
- 2022廣州美術學院附屬中學(廣美附中)入學招生測試卷語文
- 北師大版(2019)選擇性必修第三冊Unit 7 Careers Topic Talk 導學案
- 春節(jié)復工復產(chǎn)安全教育培訓
- 2024年廣西公務員考試行測真題及答案解析
評論
0/150
提交評論