2025屆陜西榆林市高二上數(shù)學(xué)期末經(jīng)典模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2025屆陜西榆林市高二上數(shù)學(xué)期末經(jīng)典模擬試題注意事項1.考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認(rèn)真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準(zhǔn)考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應(yīng)選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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.已知點是橢圓上的一點,點,則的最小值為A. B.C. D.2.已知函數(shù)為偶函數(shù),則在處的切線方程為()A. B.C. D.3.“中國剩余定理”又稱“孫子定理”.1852年英國來華傳教士偉烈亞利將《孫子算經(jīng)》中“物不知數(shù)”問題的解法傳至歐洲.1874年,英國數(shù)學(xué)家馬西森指出此法符合1801年由高斯得出的關(guān)于同余式解法的一般性定理,因而西方稱之為“中國剩余定理”.“中國剩余定理”講的是一個關(guān)于整除的問題,現(xiàn)有這樣一個整除問題:將2至2021這2020個數(shù)中能被3除余1且被5除余1的數(shù)按由小到大的順序排成一列,構(gòu)成數(shù)列,則此數(shù)列的項數(shù)為()A. B.C. D.4.已知矩形,為平面外一點,且平面,,分別為,上的點,且,,,則()A. B.C.1 D.5.在中,,則邊的長等于()A. B.C. D.26.過雙曲線Ω:(a>0,b>0)右焦點F作x軸的垂線,與Ω在第一象限的交點為M,且直線AM的斜率大于2,其中A為Ω的左頂點,則Ω的離心率的取值范圍為()A.(1,3) B.(3,+∞)C.(1,) D.(,+∞)7.一道數(shù)學(xué)試題,甲、乙兩位同學(xué)獨立完成,設(shè)命題是“甲同學(xué)解出試題”,命題是“乙同學(xué)解出試題”,則命題“至少一位同學(xué)解出試題”可表示為()A. B.C. D.8.已知直線l經(jīng)過,兩點,則直線l的傾斜角是()A.30° B.60°C.120° D.150°9.小王與小張二人參加某射擊比賽預(yù)賽的五次測試成績?nèi)缦卤硭荆O(shè)小王與小張成績的樣本平均數(shù)分別為和,方差分別為和,則()第一次第二次第三次第四次第五次小王得分(環(huán))910579小張得分(環(huán))67557A. B.C. D.10.以軸為對稱軸,拋物線通徑的長為8,頂點在坐標(biāo)原點的拋物線的方程是()A. B.C.或 D.或11.已知向量,若,則()A. B.5C.4 D.12.函數(shù)為的導(dǎo)函數(shù),令,則下列關(guān)系正確的是()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.若函數(shù)在區(qū)間內(nèi)存在最大值,則實數(shù)的取值范圍是____________.14.已知正數(shù)滿足,則的最小值是__________.15.在數(shù)列中,,,則數(shù)列中最大項的數(shù)值為__________16.如圖所示的是一個正方體的平面展開圖,,則在原來的正方體中,直線與平面所成角的正弦值為___________.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)在中,,,的對邊分別是,,,已知.(1)求;(2)若,且的面積為4,求的周長18.(12分)請你設(shè)計一個包裝盒,如圖所示,是邊長為的正方形硬紙片,切去陰影部分所示的四個全等的等腰直角三角形,再沿虛線折起,使得四個點重合于圖中的點,正好形成一個長方體形狀的包裝盒,、在上是被切去的等腰直角三角形斜邊的兩個端點,設(shè)(1)求包裝盒的容積關(guān)于的函數(shù)表達(dá)式,并求出函數(shù)的定義域;(2)當(dāng)為多少時,包裝盒的容積最大?最大容積是多少?19.(12分)已知數(shù)列為正項等比數(shù)列,滿足,,數(shù)列滿足(1)求數(shù)列,的通項公式;(2)若數(shù)列的前n項和為,數(shù)列滿足,證明:數(shù)列的前n項和20.(12分)設(shè)P是拋物線上一個動點,F(xiàn)為拋物線的焦點.(1)若點P到直線距離為,求的最小值;(2)若,求的最小值.21.(12分)已知橢圓過點,離心率為.(1)求橢圓的方程;(2)過點作直線,與直線和橢圓分別交于兩點,(與不重合).判斷以為直徑的圓是否過定點,如果過定點,求出定點坐標(biāo);如果不過定點,說明理由.22.(10分)已知函數(shù).(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;(2)若f(x)≥0對定義域內(nèi)的任意x恒成立,求實數(shù)a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、D【解析】設(shè),則,.所以當(dāng)時,的最小值為.故選D.2、A【解析】根據(jù)函數(shù)是偶函數(shù)可得,可求出,求出函數(shù)在處的導(dǎo)數(shù)值即為切線斜率,即可求出切線方程.【詳解】函數(shù)為偶函數(shù),,即,解得,,則,,且,切線方程為,整理得.故選:A.【點睛】本題考查函數(shù)奇偶性的應(yīng)用,考查利用導(dǎo)數(shù)求切線方程,屬于基礎(chǔ)題.3、C【解析】由題設(shè)且,應(yīng)用不等式求的范圍,即可確定項數(shù).【詳解】由題設(shè),且,所以,可得且.所以此數(shù)列的項數(shù)為.故選:C4、B【解析】由,,得,然后利用向量的加減法法則把向量用向量表示出來,可求出的值,從而可得答案【詳解】解:因為,,所以所以,因為,所以,所以,故選:B5、A【解析】由余弦定理求解【詳解】由余弦定理,得,即,解得(負(fù)值舍去)故選:A6、B【解析】求點A和M的坐標(biāo),進(jìn)而表示斜率,可得,整理得b2>2ac+2a2,從而可解得離心率的范圍.【詳解】F(c,0),設(shè)M(c,yM),(yM>0)代入可解得yM=,A(-a,0),由于kAM>2,即,整理得b2>2ac+2a2,又b2=c2-a2,∴c2-a2>2ac+2a2,即c2-2ac-3a2>0,∴e2-2e-3>0,e<-1(舍)或e>3.答案:B【點睛】解決橢圓和雙曲線的離心率的求值及范圍問題其關(guān)鍵就是確立一個關(guān)于的方程或不等式,再根據(jù)的關(guān)系消掉得到的關(guān)系式,而建立關(guān)于的方程或不等式,要充分利用橢圓和雙曲線的幾何性質(zhì)、點的坐標(biāo)的范圍等.7、D【解析】根據(jù)“或命題”的定義即可求得答案.【詳解】“至少一位同學(xué)解出試題”的意思是“甲同學(xué)解出試題,或乙同學(xué)解出試題”.故選:D.8、C【解析】設(shè)直線l的傾斜角為,由題意可得直線l的斜率,即,∵,∴直線l的傾斜角為,故選:.9、C【解析】根據(jù)圖表數(shù)據(jù)可以看出小王和小張的平均成績和成績波動情況.【詳解】解:從圖表中可以看出小王每次的成績均不低于小張,但是小王成績波動比較大,故設(shè)小王與小張成績的樣本平均數(shù)分別為和,方差分別為和.可知故選:C10、C【解析】由分焦點在軸的正半軸上和焦點在軸的負(fù)半軸上,兩種情況討論設(shè)出方程,根據(jù),即可求解.【詳解】由題意,拋物線的頂點在原點,以軸為對稱軸,且通經(jīng)長為8,當(dāng)拋物線的焦點在軸的正半軸上時,設(shè)拋物線的方程為,可得,解得,所以拋物線方程為;當(dāng)拋物線的焦點在軸的負(fù)半軸上時,設(shè)拋物線的方程為,可得,解得,所以拋物線方程為,所以所求拋物線的方程為.故選:C.11、B【解析】根據(jù)向量垂直列方程,化簡求得.【詳解】由于,所以.故選:B12、B【解析】求導(dǎo)后,令,可求得,再利用導(dǎo)數(shù)可得為減函數(shù),比較的大小后,根據(jù)為減函數(shù)可得答案.【詳解】由題意得,,,解得,所以所以,所以為減函數(shù)因為,所以,故選:B【點睛】關(guān)鍵點點睛:比較大小的關(guān)鍵是知道的單調(diào)性,利用導(dǎo)數(shù)可得的單調(diào)性.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】首先利用導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)的單調(diào)性,再根據(jù)函數(shù)在開區(qū)間內(nèi)存在最大值,可判斷極大值點就是最大值點,列式求解.【詳解】由題可知:所以函數(shù)在單調(diào)遞減,在單調(diào)遞增,故函數(shù)的極大值為.所以在開區(qū)間內(nèi)的最大值一定是又,所以得實數(shù)的取值范圍是故答案為:【點睛】關(guān)鍵點點睛:由函數(shù)在開區(qū)間內(nèi)若存在最大值,即極大值點在區(qū)間內(nèi),同時還得滿足極大值點是最大值,還需列不等式,不要忽略這個不等式.14、8【解析】利用“1”代換,結(jié)合基本不等式求解.【詳解】因為,,所以,當(dāng)且僅當(dāng),即時等號成立,所以當(dāng)時,取得最小值8.故答案為:8.15、【解析】用累加法求出通項,再由通項表達(dá)式確定最大項.【詳解】當(dāng)時,,所以數(shù)列中最大項的數(shù)值為故答案為:16、【解析】將展開圖還原成正方體,通過建系利用空間向量的知識求解.【詳解】將展開圖還原成正方體,以A為原點,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,,,,,.則.設(shè)平面的法向量為,由令,則,所以直線與平面所成角的正弦值為.故答案為: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、(1)(2)【解析】(1)根據(jù)正弦定理及題中條件,可得,化簡整理,即可求解(2)由的面積為4,結(jié)合(1)中結(jié)論,可得,結(jié)合余弦定理,可得,從而可求的周長【詳解】解:(1)由及正弦定理得,,又,∴,∴,∴.(2)∵的面積為,∴.由余弦定理得,∴.故的周長為.【點睛】本題考查正弦定理應(yīng)用,余弦定理解三角形,三角形面積公式,考查計算化簡的能力,屬基礎(chǔ)題18、(1),定義域為;(2)當(dāng)時,包裝盒的容積最大是.【解析】(1)設(shè)出包裝盒的高和底面邊長,利用長方體的表面積得到等量關(guān)系,再利用長方體的體積公式求出表達(dá)式,再利用實際意義得到函數(shù)的定義域;(2)求導(dǎo),利用導(dǎo)函數(shù)的符號變化得到函數(shù)的極值,即最值.小問1詳解】解:設(shè)包裝盒的高為,底面邊長為,則,,所以=其定義域為;【小問2詳解】解:由(1)得:,,因為,所以當(dāng)時,;當(dāng)時,;所以當(dāng)時,取得極大值,即當(dāng)時,包裝盒的容積最大是19、(1),(2)證明見解析【解析】(1)將已知條件用首項和公比表示,聯(lián)立方程組即可求解數(shù)列的通項公式,然后由對數(shù)的運算性質(zhì)即可得數(shù)列的通項公式;(2)由(1)求出,然后利用裂項相消求和法求出數(shù)列的前n項和,即可證明.【小問1詳解】解:設(shè)等比數(shù)列的公比為,由題意,得,即,解得或(舍),又,所以,所以,;【小問2詳解】解:,所以,所以20、(1);(2)4.【解析】(1)利用拋物線的定義可知,將問題問題轉(zhuǎn)化為求的最小值,即求.(2)判斷點B在拋物線的內(nèi)部,過B作垂直準(zhǔn)線于點Q,交拋物線于點,利用拋物線的定義求解即可.【詳解】解析(1)依題意,拋物線的焦點為,準(zhǔn)線方程為.由已知及拋物線的定義,可知,于是問題轉(zhuǎn)化為求的最小值.由平面幾何知識知,當(dāng)F,P,A三點共線時,取得最小值,最小值為,即的最小值為.(2)把點B的橫坐標(biāo)代入中,得,因為,所以點B在拋物線的內(nèi)部.過B作垂直準(zhǔn)線于點Q,交拋物線于點(如圖所示).由拋物線的定義,可知,則,所以的最小值為4.【點睛】本題考查了拋物線的定義,理解定義是解題的關(guān)鍵,屬于基礎(chǔ)題.21、(1)(2)過定點,定點為【解析】(1)根據(jù)離心率及頂點坐標(biāo)求出即可得橢圓方程;(2)當(dāng)直線斜率存在時,設(shè)直線的方程為(),求出的坐標(biāo),設(shè)是以為直徑的圓上的點,利用向量垂直可得恒成立,可得定點,斜率不存在時驗證即可.【小問1詳解】由題意得,,,又因為,所以.所以橢圓C的方程為.【小問2詳解】以為直徑的圓過定點.理由如下:當(dāng)直線斜率存在時,設(shè)直線的方程為().令,得,所以.由得,則或,所以.設(shè)是以為直徑的圓上的任意一點,則,.由題意,,則以為直徑的圓的方程為.即恒成立即解得故以為直徑的圓恒過定點.當(dāng)直線斜率不存在時,以為直徑的圓也過點.綜上,以為直徑的圓恒過定點.22、(1)答案見解析(2)【解析】(1)求導(dǎo)數(shù),然后對進(jìn)行分類討論,利用導(dǎo)數(shù)的正負(fù),可得函

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