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文檔簡介
2025屆上海市華東師范大學(xué)二附中高二數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末監(jiān)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(yīng)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(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。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.在中,已知角A,B,C所對的邊為a,b,c,,,,則()A. B.C. D.12.在中,、、所對的邊分別為、、,若,,,則()A. B.C. D.3.已知是橢圓上的一點,則點到兩焦點的距離之和是()A.6 B.9C.14 D.104.等差數(shù)列中,,,則當取最大值時,的值為A.6 B.7C.6或7 D.不存在5.已知數(shù)列的首項為,且,若,則的取值范圍是()A. B.C. D.6.《周髀算經(jīng)》中有這樣一個問題:從冬至起,接下來依次是小寒、大寒、立春、雨水、驚蟄、春分、清明、谷雨、立夏、小滿、芒種共十二個節(jié)氣,其日影長依次成等差數(shù)列,其中大寒、驚蟄、谷雨三個節(jié)氣的日影長之和為25.5尺,且前九個節(jié)氣日影長之和為85.5尺,則立春的日影長為()A.9.5尺 B.10.5尺C.11.5尺 D.12.5尺7.已知平面內(nèi)有一點,平面的一個法向量為,則下列四個點中在平面內(nèi)的是()A. B.C. D.8.已知集合,,則()A. B.C. D.9.已知l,m是兩條不同的直線,是兩個不同的平面,且,則()A.若,則 B.若,則C.若,則 D.若,則10.中,三邊長之比為,則為()A.銳角三角形 B.直角三角形C.鈍角三角形 D.不存在這樣的三角形11.設(shè)是定義在R上的函數(shù),其導(dǎo)函數(shù)為,滿足,若,則()A. B.C. D.a,b的大小無法判斷12.已知,是雙曲線C:(,)的兩個焦點,過點與x軸垂直的直線與雙曲線C交于A、B兩點,若是等腰直角三角形,則雙曲線C的離心率為()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.如圖,SD是球O的直徑,A、B、C是球O表面上的三個不同的點,,當三棱錐的底面是邊長為3的正三角形時,則球O的半徑為______.14.分別過橢圓的左、右焦點、作兩條互相垂直的直線、,它們的交點在橢圓的內(nèi)部,則橢圓的離心率的取值范圍是________15.已知點為拋物線的焦點,,點為拋物線上一動點,當最小時,點恰好在以為焦點的雙曲線上,則該雙曲線的離心率為___________.16.下圖是個幾何體的展開圖,圖①是由個邊長為的正三角形組成;圖②是由四個邊長為的正三角形和一個邊長為的正方形組成;圖③是由個邊長為的正三角形組成;圖④是由個邊長為的正方形組成.若幾何體能夠穿過直徑為的圓,則該幾何體的展開圖可以是______(填所有正確結(jié)論的序號).三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)如圖,在四棱錐中,底面ABCD為直角梯形,,,平面底面ABCD,Q為AD的中點,M是棱PC的中點,,,(1)求證:;(2)求直線PB與平面MQB所成角的正弦值18.(12分)已知拋物線焦點是,斜率為的直線l經(jīng)過F且與拋物線相交于A、B兩點(1)求該拋物線的標準方程和準線方程;(2)求線段AB的長19.(12分)已知函數(shù)(1)若,求曲線在處的切線方程(2)討論函數(shù)的單調(diào)性20.(12分)已知函數(shù)的圖像在(為自然對數(shù)的底數(shù))處取得極值.(1)求實數(shù)的值;(2)若不等式在恒成立,求的取值范圍.21.(12分)如圖,已知等腰梯形,,為等腰直角三角形,,把沿折起(1)當時,求證:;(2)當平面平面時,求平面與平面所成二面角的平面角的正弦值22.(10分)在如圖所示的幾何體中,四邊形是正方形,四邊形是梯形,,,平面平面,且(1)求證:平面;(2)求平面與平面夾角的余弦值
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、B【解析】利用正弦定理求解.【詳解】在中,由正弦定理得,解得,故選:B.2、B【解析】利用正弦定理,以及大邊對大角,結(jié)合正弦定理,即可求得.【詳解】根據(jù)題意,由正弦定理,可得:,解得,故可得或,由,可得,故故選:B.3、A【解析】根據(jù)橢圓的定義,可求得答案.【詳解】由可知:,由是橢圓上的一點,則點到兩焦點的距離之和為,故選:A4、C【解析】設(shè)等差數(shù)列的公差為∵∴∴∴∵∴當取最大值時,的值為或故選C5、C【解析】由題意,得到,利用疊加法求得,結(jié)合由,轉(zhuǎn)化為恒成立,分,和三種情況討論,即可求解.【詳解】因為,可得,所以,所以,各式相加可得,所以,由,可得恒成立,整理得恒成立,當時,,不等式可化為恒成立,所以;當時,,不等式可化為恒成立;當時,,不等式可化為恒成立,所以,綜上可得,實數(shù)的取值范圍是.故選:C.6、B【解析】設(shè)影長依次成等差數(shù)列,公差為,根據(jù)題意結(jié)合等差數(shù)列的通項公式及前項和公式求出首項和公差,即可得出答案.【詳解】解:設(shè)影長依次成等差數(shù)列,公差為,則,前9項之和,即,解得,所以立春的日影長為.故選:B.7、A【解析】設(shè)所求點的坐標為,由,逐一驗證選項即可【詳解】設(shè)所求點的坐標為,則,因為平面的一個法向量為,所以,,對于選項A,,對于選項B,,對于選項C,,對于選項D,故選:A8、A【解析】由已知得,因為,所以,故選A9、B【解析】由空間中直線與直線、直線與平面、平面與平面的位置關(guān)系分析選項A,C,D,由平面與平面垂直的判定定理判定選項D.【詳解】選項A.由,,直線l,m可能相交、平行,異面,故不正確.選項B.由,,則,故正確.選項C.由,,直線l,m可能相交、平行,異面,故不正確.選項D.由,,則可能相交,可能平行,故不正確.故選:B10、C【解析】利用余弦定理可求得最大角的余弦值小于零,由此可知最大角為鈍角.【詳解】設(shè)三邊分別為,,,中的最大角為,,為鈍角,為鈍角三角形.故選:C.11、A【解析】首先構(gòu)造函數(shù),再利用導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)的單調(diào)性,即可判斷選項.【詳解】設(shè),,所以函數(shù)在單調(diào)遞增,即,所以,那么,即.故選:A12、B【解析】根據(jù)等腰直角三角形的性質(zhì),結(jié)合雙曲線的離心率公式進行求解即可.【詳解】由題意不妨設(shè),,當時,由,不妨設(shè),因為是等腰直角三角形,所以有,或舍去,故選:B二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】由三棱錐是正三棱錐,利用正弦定理得出三角形外接圓的半徑,進而求出,再由余弦定理得出球O的半徑.【詳解】因為,所以平面,三棱錐是正三棱錐,設(shè)為三角形外接圓的圓心,則在上,連接,,由得出,所以,在中,,即,解得,則球O的半徑為.故答案為:14、【解析】根據(jù)條件可知以為直徑的圓在橢圓的內(nèi)部,可得,再根據(jù),即可求得離心率的取值范圍.【詳解】根據(jù)條件可知,以為直徑的圓與橢圓沒有交點,即,即,,即.故填:.【點睛】本題考查橢圓離心率的取值范圍,求橢圓離心率是??碱}型,涉及的方法包含1.根據(jù)直接求,2.根據(jù)條件建立關(guān)于的齊次方程求解,3.根據(jù)幾何關(guān)系找到的等量關(guān)系求解.15、【解析】設(shè)點,根據(jù)拋物線的定義表示出,將用表示,并逐步轉(zhuǎn)化為一個基本不等式形式,從而求出取最小值時的點的坐標,再根據(jù)雙曲線的定義及離心率的公式求值.【詳解】由題意可得,,,拋物線的準線為,設(shè)點,根據(jù)對稱性,不妨設(shè),由拋物線的定義可知,又,所以,當且僅當時,等號成立,此時,設(shè)以為焦點的雙曲線方程為,則,即,又,,所以離心率.故答案為:.【點睛】關(guān)鍵點點睛:本題的關(guān)鍵是將的坐標表達式逐漸轉(zhuǎn)化為一個可以用基本不等式求最值的式子,從而找出取最小值時的點的坐標.16、①【解析】根據(jù)幾何體展開圖可知①正四面體、②正四棱錐、③正八面體、④正方體,進而求其外接球半徑,并與比較大小,即可確定答案.【詳解】①由題設(shè),幾何體為棱長為的正四面體,該正四面體可放入一個正方體中,且正方體的棱長為,該正四面體的外接球半徑為,滿足要求;②由題設(shè),幾何體為棱長為的正四棱錐,如下圖所示:設(shè),連接,則為、的中點,因為四邊形是邊長為的正方形,則,所以,,所以,,所以,,,所以點為正四棱錐的外接球球心,且該球的半徑為,不滿足要求;③由題設(shè),幾何體為棱長為的正八面體,該正八面體可由兩個共底面,且棱長均為的正四棱錐拼接而成,由②可知,該正八面體的外接球半徑為,不滿足要求;④由題設(shè),幾何體為棱長為的正方體,其外接球半徑為,不滿足要求;故答案為:①.三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)證明見解析(2)【解析】(1)根據(jù)等腰三角形可得,再由面面垂直的性質(zhì)得出線面垂直,即可求證;(2)建立空間直角坐標系,利用向量法求線面角.【小問1詳解】因為Q為AD的中點,,所以,又因為平面底面ABCD,平面底面,平面PAD,所以平面ABCD,又平面ABCD,所以【小問2詳解】由題可知QA、QB、QP兩兩互相垂直,以QA為x軸、QB為y軸、QP為z軸建立空間坐標系,如圖,根據(jù)題意,則,,,,,由M是棱PC的中點可知,,設(shè)平面MQB的法向量為,,,則,即令,則,,故平面MQB的一個法向量為,所以,所以直線PB與平面MQB所成角的正弦值為18、(1)拋物線的方程為,其準線方程為,(2)【解析】(1)根據(jù)焦點可求出的值,從而求出拋物線的方程,即可得到準線方程;(2)設(shè),,,,將直線的方程與拋物線方程聯(lián)立消去,整理得,得到根與系數(shù)的關(guān)系,由拋物線的定義可知,代入即可求出所求【小問1詳解】解:由焦點,得,解得所以拋物線的方程為,其準線方程為,【小問2詳解】解:設(shè),,,直線的方程為.與拋物線方程聯(lián)立,得,消去,整理得,由拋物線定義可知,所以線段的長為19、(1)(2)答案見解析【解析】(1)根據(jù)導(dǎo)數(shù)的幾何意義可求得切線斜率,結(jié)合切點可得切線方程;(2)求導(dǎo)后,分別在、和的情況下,根據(jù)的正負可得的單調(diào)性.【小問1詳解】當時,,,,又,在處的切線方程為:,即;【小問2詳解】,令,解得:,;當時,,在上單調(diào)遞增;當時,若或,則;若,則;在和上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減;當時,若或,則;若,則;在和上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減;綜上所述:當時,在上單調(diào)遞增;當時,在和上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減;當時,在和上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減.20、(1)(2)【解析】(1)由求得的值.(2)由分離常數(shù),通過構(gòu)造函數(shù)法,結(jié)合導(dǎo)數(shù)求得的取值范圍.【小問1詳解】因為,所以,因為函數(shù)的圖像在點處取得極值,所以,,經(jīng)檢驗,符合題意,所以;【小問2詳解】由(1)知,,所以在恒成立,即對任意恒成立.令,則.設(shè),易得是增函數(shù),所以,所以,所以函數(shù)在上為增函數(shù),則,所以.21、(1)證明見解析(2)【解析】(1)取的中點E,連,證明四邊形為平行四邊形,從而可得為等邊三角形,四邊形為菱形,從而可證,,即可得平面,再根據(jù)線面垂直的性質(zhì)即可得證;(2)取的中點M,連接,以B為空間坐標原點,向量分別為x,y,z軸建立空間直角坐標系,利用向量法即可得出答案.【小問1詳解】解:取的中點E,連,∵,∴,∵,∴四邊形為平行四邊形,∵,∴,∵,∴為等邊三角形,四邊形為菱形,∴,,∴∴,∵,,,平面,,∴平面,∵平面,∴;【小問2詳解】解:取的中點M,連接,由(1)知,,∵平面平面,,∴平面,以B為空間坐標原點,向量分別為x,y,z軸建立空間直角坐標系,則,設(shè)平面的法向量為,由,,有,取,可得,設(shè)平面的法向量為,由,,有,取,有,有,故平面與平面所成二面角的正弦值為22、(1)證明見解析(2)【解析】(1)先利用正方形和梯形的性質(zhì)證明線面平行,然后再根據(jù)線面平行證
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