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文檔簡介
山東省師范大學(xué)附屬中學(xué)2025屆高二數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末檢測模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目的答案標(biāo)號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標(biāo)號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結(jié)束后,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.如圖,已知,分別是橢圓的左、右焦點,現(xiàn)以為圓心作一個圓恰好經(jīng)過橢圓的中心并且交橢圓于點,.若過點的直線是圓的切線,則橢圓的離心率為()A. B.C. D.2.若拋物線的焦點為,則其標(biāo)準(zhǔn)方程為()A. B.C. D.3.雙曲線:(,)的左、右焦點分別為、,點在雙曲線上,,,則的離心率為()A. B.2C. D.4.已知橢圓C:的左、右焦點分別為F1,F(xiàn)2,過點F1作直線l交橢圓C于M,N兩點,則的周長為()A.3 B.4C.6 D.85.等比數(shù)列的各項均為正數(shù),且,則A. B.C. D.6.已知F是雙曲線C:的一個焦點,點P在C的漸近線上,O是坐標(biāo)原點,,則的面積為()A.1 B.C. D.7.若直線與圓相交于、兩點,且(其中為原點),則的值為()A. B.C. D.8.下列結(jié)論正確的個數(shù)為()①若,則;②若,則;③若,則;④若,則A.4 B.3C.2 D.19.已知平面向量,且,向量滿足,則的最小值為()A. B.C. D.10.已知直線過點,且與直線垂直,則直線的方程為()A. B.C. D.11.過點且與原點距離最大的直線方程是()A. B.C. D.12.已知圓,若存在過點的直線與圓C相交于不同兩點A,B,且,則實數(shù)a的取值范圍是()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知直線在兩坐標(biāo)軸上的截距分別為,,則__________.14.已知函數(shù)的導(dǎo)函數(shù)為,且對任意,,若,,則的取值范圍是___________.15.函數(shù)的導(dǎo)函數(shù)___________.16.一條光線從點射出,經(jīng)x軸反射,其反射光線所在直線與圓相切,則反射光線所在的直線方程為____.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)已知橢圓的中心在原點,焦點在軸上,長軸長為4,離心率等于(1)求橢圓的方程(2)設(shè),若橢圓E上存在兩個不同點P、Q滿足,證明:直線PQ過定點,并求該定點的坐標(biāo).18.(12分)已知橢圓的離心率為,左、右焦點分別為,,過的直線交橢圓E于A,B兩點.當(dāng)軸時,(1)求橢圓E的方程;(2)求的范圍19.(12分)一個長方體的平面展開圖及該長方體的直觀圖的示意圖如圖所示(1)請將字母F,G,H標(biāo)記在長方體相應(yīng)的頂點處(不需說明理由):(2)若且有下面兩個條件:①;②,請選擇其中一個條件,使得DF⊥平面,并證明你的結(jié)論20.(12分)已知兩點(1)求以線段為直徑的圓C的方程;(2)在(1)中,求過M點的圓C的切線方程21.(12分)如圖在四棱錐中,底面是菱形,,平面平面,,,為的中點,是棱上的一點,且.(1)求證:平面;(2)求二面角的余弦值.22.(10分)公差不為0的等差數(shù)列中,,且成等比數(shù)列(1)求數(shù)列的通項公式;(2)設(shè),數(shù)列的前n項和為.若,求的取值范圍
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、A【解析】由切線的性質(zhì),可得,,再結(jié)合橢圓定義,即得解【詳解】因為過點的直線圓的切線,,,所以由橢圓定義可得,可得橢圓的離心率故選:A2、D【解析】由題意設(shè)出拋物線的標(biāo)準(zhǔn)方程,再利用焦點為建立,解方程即可.【詳解】由題意,設(shè)拋物線標(biāo)準(zhǔn)方程為,所以,解得,所以拋物線標(biāo)準(zhǔn)方程為.故選:D3、C【解析】根據(jù)雙曲線定義、余弦定理,結(jié)合題意,求得關(guān)系,即可求得離心率.【詳解】根據(jù)題意,作圖如下:不妨設(shè),則,,①;在△中,由余弦定理可得:,代值得:,②;聯(lián)立①②兩式可得:;在△和△中,由,可得:,整理得:,③;聯(lián)立②③可得:,又,故可得:,則,則,故離心率為.故選:C.4、D【解析】由的周長為,結(jié)合橢圓的定義,即可求解.【詳解】由題意,橢圓,可得,即,如圖所示,根據(jù)橢圓的定義,可得的周長為故選:D.5、B【解析】根據(jù)等比數(shù)列的性質(zhì),結(jié)合已知條件,求得,進而求得的值.【詳解】由于數(shù)列是等比數(shù)列,故,所以,故.故選B.【點睛】本小題主要考查等比數(shù)列的性質(zhì),考查對數(shù)運算,屬于基礎(chǔ)題.6、B【解析】根據(jù)給定條件求出,再利用余弦定理求出即可計算作答.【詳解】雙曲線C:中,,其漸近線,它與x軸的夾角為,即,在中,,由余弦定理得:,即,整理得:,解得,所以面積為.故選:B7、D【解析】分析出為等腰直角三角形,可得出原點到直線的距離,利用點到直線的距離公式可得出關(guān)于的等式,由此可解得的值.【詳解】圓的圓心為原點,由于且,所以,為等腰直角三角形,且圓心到直線的距離為,由點到直線的距離公式可得,解得.故選:D.【點睛】關(guān)鍵點點睛:本題考查利用圓周角求參數(shù),解題的關(guān)鍵在于求出弦心距,再利用點到直線的距離公式列方程求解參數(shù).8、D【解析】根據(jù)常數(shù)函數(shù)的導(dǎo)數(shù)為0,可判斷①;根據(jù)冪函數(shù)的求導(dǎo)公式,可判斷②;根據(jù)指數(shù)函數(shù)以及對數(shù)函數(shù)的求導(dǎo)公式,可判斷③④.【詳解】由得:,故①錯誤;對于,,故,故②正確;對于,則,故③錯誤;對于,則,故④錯誤,故選:D9、B【解析】由題設(shè)可得,又,易知,,將問題轉(zhuǎn)化為平面點線距離關(guān)系:向量的終點為圓心,1為半徑的圓上的點到向量所在射線的距離最短,即可求的最小值.【詳解】解:∵,而,∴,又,即,又,,∴,若,則,∴在以為圓心,1為半徑的圓上,若,則,∴問題轉(zhuǎn)化為求在圓上的哪一點時,使最小,又,∴當(dāng)且僅當(dāng)三點共線且時,最小為.故選:B.【點睛】關(guān)鍵點點睛:由已知確定,,構(gòu)成等邊三角形,即可將問題轉(zhuǎn)化為圓上動點到射線的距離最短問題.10、A【解析】求出直線斜率,利用點斜式可得出直線的方程.【詳解】直線的斜率為,則直線的斜率為,故直線的方程為,即.故選:A.11、A【解析】過點且與原點O距離最遠的直線垂直于直線,再由點斜式求解即可【詳解】過點且與原點O距離最遠的直垂直于直線,,∴過點且與原點O距離最遠的直線的斜率為,∴過點且與原點O距離最遠的直線方程為:,即.故選:A12、D【解析】根據(jù)圓的割線定理,結(jié)合圓的性質(zhì)進行求解即可.【詳解】圓的圓心坐標(biāo)為:,半徑,由圓的割線定理可知:,顯然有,或,因為,所以,于是有,因為,所以,而,或,所以,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(jù)截距定義,分別令,可得.【詳解】由直線,令得,即令,得,即,故.故答案為:14、【解析】構(gòu)造函數(shù),利用導(dǎo)數(shù)分析函數(shù)的單調(diào)性,將所求不等式變形為,結(jié)合函數(shù)的單調(diào)性可得解.【詳解】構(gòu)造函數(shù),則,故函數(shù)在上單調(diào)遞減,由已知可得,由可得,可得.故答案為:.15、【解析】利用導(dǎo)函數(shù)的乘法公式和復(fù)合函數(shù)求導(dǎo)法則進行求解【詳解】故答案為:16、或【解析】點關(guān)于軸的對稱點為,即反射光線過點,分別討論反射光線的斜率存在與不存在的情況,進而求解即可【詳解】點關(guān)于軸的對稱點為,(1)設(shè)反射光線的斜率為,則反射光線的方程為,即,因為反射光線與圓相切,所以圓心到反射光線的距離,即,解得,所以反射光線方程為:;(2)當(dāng)不存在時,反射光線,此時,也與圓相切,故答案為:或【點睛】本題考查直線在光學(xué)中的應(yīng)用,考查圓的切線方程三、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);(2)證明見解析,.【解析】(1)由題可得,即求;(2)設(shè)直線PQ的方程為,聯(lián)立橢圓方程,利用韋達定理法可得,即得.【小問1詳解】由題可設(shè)橢圓的方程為,則,∴,∴橢圓的方程為;【小問2詳解】當(dāng)直線PQ的斜率存在時,可設(shè)直線PQ的方程為,設(shè),由,得,∴,∵,,∴,∴,∴,∴,又∴,∴直線PQ的方程為過定點;當(dāng)直線PQ的斜率不存在時,不合題意.故直線PQ過定點,該定點的坐標(biāo)為.18、(1)(2)【解析】(1)根據(jù)離心率及通徑長求出橢圓方程;(2)分直線AB斜率存在和斜率不存在兩種情況得到的范圍,進而得到答案.【小問1詳解】當(dāng)軸時,取代入橢圓方程得:,得,所以,又,解得,,所以橢圓方程為【小問2詳解】由,記,當(dāng)軸時,由(1)知:,所以,當(dāng)AB斜率為k時,直線AB為,,消去y得,所以,,所以,綜上,的范圍是.19、(1)答案見解析(2)答案見解析【解析】(1)由展開圖及直觀圖直接觀察可得;(2)選擇②,根據(jù)線面垂直的判定定理即可證明DF⊥平面.【小問1詳解】如圖,【小問2詳解】若選擇①,若此時有平面,則由平面可得,而平面,而平面,故,因為,則平面,由平面可得,故此時矩形為正方形,,矛盾.選擇條件②,使得平面,下面證明如圖,連接,在長方體中,平面,而平面,故,而,故矩形為正方形,故,而,故平面,而平面,故,同理,又,所以平面.20、(1);(2).【解析】(1)求出圓心和半徑即可得到答案;(2)根據(jù)題意先求出切線的斜率,進而通過點斜式求出切線方程.【小問1詳解】由題意,圓心,半徑,則圓C的方程為:.【小問2詳解】由題意,,則切線斜率為-1,所以切線方程為:.21、(1)見解析;(2).【解析】(1)推導(dǎo)出PQ⊥AD,從而PQ⊥平面ABCD,連接AC,交BQ于N,連接MN,則AQ∥BC,推導(dǎo)出MN∥PA,由此能證明PA∥平面BMQ(2)連結(jié)BD,以Q為坐標(biāo)原點,以QA、QB、QP分別為x軸,y軸,z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,利用向量法能求出二面角M﹣BQ﹣P的余弦值【詳解】(1)由已知PA=PD,Q為AD的中點,∴PQ⊥AD,又∵平面PAD⊥平面ABCD,且平面PAD∩平面ABCD=AD,PQ?面PAD,∴PQ⊥平面ABCD,連接AC,交BQ于N,連接MN,∵底面ABCD是菱形,∴AQ∥BC,∴△ANQ∽△BCN,,又,∴,∴MN∥PA,又MN?平面BMQ,PA?平面BMQ,∴PA∥平面BMQ(2)連結(jié)BD,∵底面底面是菱形,∴△ABD是正三角形,∴由(1)知PQ⊥平面ABCD,∴PQ⊥AD,PQ⊥BQ,以Q為坐標(biāo)原點,以QA、QB、QP分別為x軸,y軸,z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,則Q(0,0,0),A(1,0,0),B(0,,0),P(0,0,),設(shè)平面
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